农用微生物菌剂

农用微生物菌剂
农用微生物菌剂

农用微生物菌剂(GB 20287-2006)

前言

本标准的5.1、5.3和第8章条文为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准的附录A、附录C和附录D为规范性附录,附录B为资料性附录。

农用微生物菌剂

1范围

本标准规定了农用微生物菌剂(即微生物接种剂)的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于农用微生物菌剂类产品。

2规范性引用文件(略)

3术语和定义(略)

4产品分类

产品按剂型可分为液体、粉剂、颗粒型;按内含的微生物种类或功能特性可分为根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、菌根菌剂、生物修复菌剂等。

5要求

5.1菌种

生产用的微生物菌种应安全、有效。生产者应提供菌种的分类鉴定报告,包括属及种的学名、形态、生理生化特性及鉴定依据等完整资料。生产者应提供菌种安全性评价资料。采用生物工程菌,应具有允许大面积释放的生物安全性有关批文。

5.2产品外观(略)

5.3产品技术指标

5.3.1农用微生物菌剂产品的技术指标见表1,其中有机物料腐熟剂产品的技术指标按表2执行。

表1 农用微生物菌剂产品的技术指标

表2 有机物料腐熟剂产品的技术指标

5.3.2农用微生物菌剂产品中无害化指标见表3。

表3 农用微生物菌剂产品的无害化技术指标

6试验方法

6.1仪器设备(略)

6.2试剂(略)

6.3产品参数的检测

6.3.1外观(感官)的测定

取少量样品放到白色搪瓷盘(或白色塑料调色板)中,仔细观察样品的颜色、形状、质地。

6.3.2有效活菌数的测定

采用平板计数法,根据所测微生物的种类选用适宜的培养基。

若采用最大可能数(Most Probable Number,MPN)5管法,遵照附录C的规定。

6.3.2.1系列稀释

称取样品10 g(精确到0.01 g),加入带玻璃珠的100 mL的无菌水中(液体菌剂取l0.0 mL加入90 mL的无菌水中),静置20 min,在旋转式摇床上200 r/min 充分振荡30 min,即成母液菌悬液(基础液)。

用无菌移液管分别吸取5.0mL上述母液菌悬液加入45 mL无菌水中,按1:10进行系列稀释,分别得到1:1×101,1:1×102,1:1×103,1:1×104……稀释的菌悬液(每个稀释度应更换无菌移液管)。

6.3.2.2加样及培养

每个样品取3个连续适宜的稀释度,用无菌移液管分别吸取不同稀释度菌悬液0.1 mL,加至预先制备好的固体培养基平板上,分别用无菌玻璃刮刀将不同稀释度的菌悬液均匀地涂于琼脂表面。

每一稀释度重复3次,同时以无菌水作空白对照,于适宜的条件下培养。

6.3.2.3菌落识别

根据所检测菌种的技术资料,每个稀释度取不同类型的代表菌落通过涂片、染色、镜检等技术手段确认有效菌。当空白对照培养皿出现菌落数时,检测结果无效,应重做。

6.3.2.4菌落计数

以出现20~300个菌落数的稀释度的平板为计数标准(丝状真菌为10~150个菌落数),分别统计有效活菌数目和杂菌数目。当只有一个稀释度,其平均菌落数在20~300个之间时,则以该平均菌落数计算。若有两个稀释度,其平均菌落数均在20~300个之间时,应按两者菌落总数之比值决定。若其比值小于等于2应计算两者的平均数;若大于2则以稀释度小的菌落平均数计算。有效活菌数按式(1)或式(2)计算:

n m= x kv1/(m0v2) ×10-8 (1)

n v = x kv1/(v0v2) ×10-8 (2)

式中:

n m —质量有效活菌数,亿/g

n v —体积有效活菌数,亿/mL

x—菌落平均数,个

k —稀释倍数

v1 —基础液体积,mL

v2 —菌悬液加入量,mL

v0 —样品量,mL

m0 —样品量,g

6.3.3霉菌杂菌数的测定

采用马丁培养基,测定方法同6.3.2。

6.3.4杂菌率的测定

除样品有效菌外其它的菌均为杂菌。样品中杂菌率按式(3)计算:m = n1/(n1+n)×100 (3)

式中:

m —样品杂菌率,%

n1 —杂菌数,亿/g(mL)

n—有效活菌数,亿/g(mL)

6.3.5水分的测定

将空铝盒置于干燥箱中105 ℃±2 ℃烘干0.5 h,冷却后称量记录空铝盒的质量。然后称取2份平行样品(颗粒型样品,应先粉碎过1.0 mm试验筛),每份20 g(精确到0.01 g),分别加入铝盒中并记录质量。将装好样品的铝盒置于干燥箱中105 ℃±2 ℃下烘干4 h~6 h。取出置于干燥器中冷却20 min后进行称量。水分含量按式(4)计算(结果为两次测定的平均值):

w = (m1- m2)/( m1- m0) ×100 (4)

式中:

w —样品水分含量,%

m0 —空铝盒的质量,g

m1 —样品和铝盒的质量,g

m2 —烘干后样品和铝盒的质量,g

6.3.6细度的测定

6.3.6.1粉剂样品

称取样品50 g(精确到0.1 g),放入300 mL烧杯中,加200 mL水浸泡10 min~30 min后倒入孔径0.18 mm的试验筛中,然后用水冲洗,并用刷子轻轻地刷筛面上的样品,直至筛下流出清水为止。将试验筛连同筛上样品放入干燥箱中,在105 ℃±2 ℃烘干4 h ~6 h。冷却后称量筛上样品质量。样品细度按式(5)计算:

s={1- m1/[ m0(1-w)]} ×100 (5)

式中:

s —筛下样品质量分数,%

m0 —样品质量, g

w—样品含水量,%

m1 —筛上干样品质量, g

6.3.6.2颗粒样品

称取样品50 g(精确到0.1 g),将两个不同孔径的试验筛(1.0 mm和4.75 mm)摞在一起放在底盘上(大孔径试验筛放在上面)。样品倒入大孔径试验筛内筛样品,然后称小孔径试验筛上的样品质量。颗粒细度按式(6)计算:

g = m1 /m0 ×100 (6)

式中:

g —样品质量分数, %

m1 —小孔径试验筛上样品质量,g

m0 —样品质量, g

6.3.7pH值的测定

打开酸度计电源预热30 min,用标准溶液校准。

pH值的测定,每个样品重复三次,计算三次的平均值。

6.3.

7.1液体样品

用量筒取40mL样品放入50 mL的烧杯中,直接用酸度计测定,仪器读数稳定后记录。

6.3.

7.2粉剂样品

称取样品15 g,放入50 mL的烧杯中,按1:2(样品:无离子水)的比例将无离子水加到烧杯中(如果样品含水量低,可根据基质类型按1:3~1:5的比例加无离子水),搅拌均匀。然后静置30 min,测样品悬液的pH值,仪器读数稳定后记录。

6.3.

7.3颗粒样品

样品先研碎过1.0 mm试验筛,按照6.3.7.2的方法测定。

6.3.8粪大肠菌群数的测定

应符合GB/T 19524.1《肥料中粪大肠菌群的测定》的规定。

6.3.9蛔虫卵死亡率的测定

应符合GB/T 19524.2《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》的规定。

6.3.10纤维素酶活、蛋白酶活的测定

应符合附录D的规定。

6.3.11砷、镉、铅、铬、汞的测定

应符合GB 18877—2002中的5.12~5.17的规定。

6.3.12保质期的检验

在产品说明书标明的保质期前,按6.3.1~6.3.11方法测定产品相应指标。7检验规则

本标准中产品技术指标的数字修约应符合GB 8170的规定;产品质量合格判定应符合GB 1250中修约值比较法的规定。

7.1抽样

按每一发酵罐菌液(或每批固体发酵)加工成的产品为一批,进行抽样检验,抽样过程严格避免杂菌污染。

7.1.1抽样工具

无菌塑料袋(瓶),金属勺、抽样器、量筒、牛皮纸袋、胶水、抽样封条及抽样单等。

7.1.2抽样方法和数量

一般在成品库中抽样,采用随机法抽取。

抽样以件为单位,小包装以每一包装箱为一件。随机抽取3~5件,每件中随机抽取一袋(瓶);若每袋(瓶)包装小于500 g(mL)的产品,应多抽几件。大包装产品以一袋(桶)为一件,随机抽取5~10件,在无菌条件下,每件取样500 g(mL),然后将抽取样品混匀,按四分法分装3袋(瓶),每袋(瓶)不少于500 g(mL)。

7.2检验分类(略)

7.3判定规则

7.3.1具下列任何一条款者,均为合格产品

a. 检验结果各项技术指标均符合标准要求的产品;

b. 在产品的外观、水分、细度、pH值等检测项目中,有1项不符合要求,而其它各项技术指标符合要求的产品。

7.3.2具下列任何一条款者,均为不合格产品

a. 有效活菌数不符合技术指标;

b. 霉菌杂菌数不符合技术指标;

c. 杂菌率不符合技术指标;

d. 粪大肠菌群不符合技术指标;

e.蛔虫卵死亡率不符合技术指标;

f. 砷、镉、铅、铬、汞中任一含量不符合技术指标;

g. 有机物料腐熟剂产品中所测酶活不符合技术指标;

h. 在外观、水分、细度、pH值等检测项目中,有2项(含)以上不符合要

求。

8包装、标识、运输和贮存

参见NY 885-2004《农用微生物产品标识要求》

附录 A 常用检测培养基

参见NY/T 1114-2004《微生物肥料实验用培养基技术条件》

附录 B

(资料性附录)

常用染色剂

B.1革兰氏染色剂

B.1.1结晶紫染色液(Hucker氏配方)

甲液:结晶紫(Crystal violet) 2.0 g

乙醇(95%) 20.0 mL

乙液:草酸铵[(NH4)2C2O4?H2O] 0.8g

蒸馏水 80.0 mL

甲、乙两液相混,过滤,棕色瓶保存。

B.1.2卢哥(Lugol)氏碘液

碘(I2)片 1.0 g

碘化钾(KI) 2.0 g

蒸馏水 300 mL

先溶碘化钾于少量蒸馏水中,再将碘溶于碘化钾溶液中,可稍加热,最后加足蒸馏水,棕色瓶保存。

B.1.3脱色液95%的乙醇液。

B.1.4复染液0.5%的番红水溶液(Safranin O)

2.5%的番红酒精溶液 20 mL

蒸馏水 80 mL

B.2芽胞染色液

B.2.1孔雀绿染色液(Malachite green)

孔雀绿 5.0 g

蒸馏水 100 mL

B.2.20.5%番红染色液

B.3石碳酸复红染色液

甲液:碱性复红(Basic fuchsin) 0.3 g

95%酒精 10.0 mL

乙液:石碳酸(Phenoecrystals C.P) 5.0 g

蒸馏水 95 mL

将甲、乙两液混合后即得石碳酸复红染色液原液。染色时,将原液稀释5~10倍使用。

附录 C

(规范性附录)

稀释法(MPN 5管法)

C.1稀释

称取样品10.0 g,加入带玻璃珠的100 mL的无菌水中(液体菌剂取l0.0 mL 加入90 mL的无菌水中),静置20 min,在旋转式摇床上200 r/min充分振荡30 min,即得到1×101稀释度的菌悬液。

用无菌移液管吸取5.0mL上述菌悬液加入到装有45mL无菌水的三角瓶中,充分振荡摇匀,得到1×102稀释度的菌悬液,依此方法制成1×103、1×104、

1×105……稀释度的菌悬液(每个稀释度应更换无菌移液管)。

C.2加样

选择适宜的5个连续稀释度,用无菌移液管分别吸取不同稀释度的菌悬液1.0 mL,加到已准备好的盛有9.0 mL无菌培养基的螺口试管中,每一稀释度重复接5支试管(不同稀释度间更换无菌移液管),同时用无菌培养液作对照。

C.3培养

接种后立即拧紧塑料帽并摇匀,将接种好的试管放到适宜的条件下培养。

C.4计算

根据各稀释系列试管中有无待测微生物生长或其生理反应的正或负得出数量指标,并在相应的MPN统计表中查出近似值(见表C1),即可计算出待测样品的有效活菌数,以亿个/mL或亿个/g表示。

计算方法:

1mL(g)样品中的有效活菌数=菌数近似值×数量指标第一位数的稀释倍数

C.5计数规则

在稀释系列中必须最后一个稀释度所有重复间都没有微生物生长。确定数量指标系取稀释系列中所有重复都有生长(或是正反应)的最高稀释度为数量指标

的第一位数字,总共取三个连续稀释管的结果查表。

C.5.1在全部5支试管中均出现生长的稀释度中,把出现生长的稀释度倍数最高的那一级放入数列。例如:为5-5-3-0-0时,则取5-3-0数列;

C.5.2在全部5支试管中均不出现生长的稀释度中,把稀释度倍数最低的那一级放入数列。例如:为5-3-0-0-0时,则取5-3-0数列;

C.5.3如果应用上述两条规则,会出现采用如5-5-4-3-0这样的4个等级的稀释度的情况。此时,可先取前面的5-4-3数列,后取4-3-0数列,分别求出lgMPN,然后算出其真数的平均值。在此列中,数列5-4-3的lgMPN为1.447,数列4-3-0的lgMPN为0.431+1(后一数列与前一数列相应稀释了10倍,故要加1进行校正),(1.447+1.431)/2=1.439,所以MPN=27.5。

表C.1 MPN,lgMPN表

附录 D (略)

农用微生物菌剂

农用微生物菌剂(GB 20287-2006) 前言 本标准的5.1、5.3和第8章条文为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准的附录A、附录C和附录D为规范性附录,附录B为资料性附录。 农用微生物菌剂 1范围 本标准规定了农用微生物菌剂(即微生物接种剂)的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。 本标准适用于农用微生物菌剂类产品。 2规范性引用文件(略) 3术语和定义(略) 4产品分类 产品按剂型可分为液体、粉剂、颗粒型;按内含的微生物种类或功能特性可分为根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、菌根菌剂、生物修复菌剂等。 5要求 5.1菌种 生产用的微生物菌种应安全、有效。生产者应提供菌种的分类鉴定报告,包括属及种的学名、形态、生理生化特性及鉴定依据等完整资料。生产者应提供菌种安全性评价资料。采用生物工程菌,应具有允许大面积释放的生物安全性有关批文。 5.2产品外观(略) 5.3产品技术指标 5.3.1农用微生物菌剂产品的技术指标见表1,其中有机物料腐熟剂产品的技术指标按表2执行。

表1 农用微生物菌剂产品的技术指标

表2 有机物料腐熟剂产品的技术指标 5.3.2农用微生物菌剂产品中无害化指标见表3。 表3 农用微生物菌剂产品的无害化技术指标

6试验方法 6.1仪器设备(略) 6.2试剂(略) 6.3产品参数的检测 6.3.1外观(感官)的测定 取少量样品放到白色搪瓷盘(或白色塑料调色板)中,仔细观察样品的颜色、形状、质地。 6.3.2有效活菌数的测定 采用平板计数法,根据所测微生物的种类选用适宜的培养基。 若采用最大可能数(Most Probable Number,MPN)5管法,遵照附录C的规定。 6.3.2.1系列稀释 称取样品10 g(精确到0.01 g),加入带玻璃珠的100 mL的无菌水中(液体菌剂取l0.0 mL加入90 mL的无菌水中),静置20 min,在旋转式摇床上200 r/min 充分振荡30 min,即成母液菌悬液(基础液)。 用无菌移液管分别吸取5.0mL上述母液菌悬液加入45 mL无菌水中,按1:10进行系列稀释,分别得到1:1×101,1:1×102,1:1×103,1:1×104……稀释的菌悬液(每个稀释度应更换无菌移液管)。 6.3.2.2加样及培养 每个样品取3个连续适宜的稀释度,用无菌移液管分别吸取不同稀释度菌悬液0.1 mL,加至预先制备好的固体培养基平板上,分别用无菌玻璃刮刀将不同稀释度的菌悬液均匀地涂于琼脂表面。 每一稀释度重复3次,同时以无菌水作空白对照,于适宜的条件下培养。

微生物肥料生产新技术

微生物肥料生产新技术 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

微生物肥料生产新技术 一、微生物肥料生产新工艺及流程 一般传统的微生物肥料生产工艺是:保藏菌种→斜面菌种培养活化→摇瓶扩大培养→发酵罐液体发酵→按一定的比例用草炭吸附后包装或按一定的比例稀释后直接包装。建立这样的生产企业需要建立大面积的无菌培养室、购置发酵罐、空压机、过滤器等设备,而且培养、发酵条件不易控制,菌种质量难以保证,投资大、成本高。 河北省生物工程技术公司针对众多微生物肥料生产企业中存在的上述难题,联合河北农业大学、河北大学、河北省科学院微生物研究所等单位微生物专家,经多年研究攻关、多次实验,开发出微生物肥料生产新工艺,成功解决了上述难题,非常适合中小微生物肥料生产企业采用,尤其是特别适合现有的复混肥料、有机肥料生产企业生产生物有机无机肥料、生物有机肥料,作为其产品功能更新、升级或提高应用效果而添加。 河北省生物工程技术公司微生物肥料新的生产工艺是:使用公司新开发出的高活性、高含量微生物菌粉按一定比例直接加入或包衣到有机肥或复混肥料中,即可生产出符合国家农业部登记标准要求的微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料、微生物冲施肥、拌冲剂等产品。 具体工艺流程为: (1)微生物菌剂工艺: 草炭或其他吸附剂 + 菌粉微生物固体菌剂或颗粒肥包装 (2)生物有机肥工艺: 有机肥粉状或颗粒 + 菌粉生物有机肥包装 (3)复合微生物肥料(生物复混肥):

化肥(N、P、K)配料→混合→造粒→烘干冷却→筛分→ 包装 菌粉 (4)微生物冲施肥微生物拌种剂 和其他辅料配比制成微生物冲施肥及拌种挤 上述新工艺,实际上相当于将微生物肥料生产中投资大、工艺复杂、技术难度大、质量要求高、用量少的菌剂生产环节交给我们来完成,由我们统一规模化生产提供给每个企业。这样将使微生物肥料的生产变得简便、高效、低成本。就象手机市场研发出强大的手机芯片,从而使手机生产变得简化进而出现山寨手机一样,高活性的菌粉就是这种“芯片”,只需嫁接到你的产品中,即可生产出各种成分、含量的微生物肥料。所不同的是:高活性菌粉中的有效菌是国家已认可、明确用于农业生产的菌种,用于生产出来的各种微生物肥料均可获得农业部的微生物肥料登记证。 河北省生物工程技术公司提供的菌粉产品,采用现代化的生产设备,在工业化发酵生产生物肥料的基础上,将菌剂进一步浓缩低温脱水精制而成,实现了菌剂生产的规模化、现代化,保证了菌剂的质量,降低了成本。 二、高活性菌粉技术指标: 含(胶质芽孢杆菌)活性芽孢100亿/克个以上,有效期24个月 三、在微生物肥料生产中使用高活性菌粉的特点及优势 1、生产投资成本低

微生物菌剂

农用微生物菌剂 在番茄上的试验报告 试验委托单位:陕西绿农生物科技有限公司试验执行单位:澄城县土壤肥料工作站试验主持人:(高级农艺师)试验参加人:(助理农艺师)时间:二0一一年七月二十日

农用微生物 在番茄上作物田间试验报告 为了验证陕西绿农生物科技有限公司研制生产的生物有机肥(商品名“田露”)水剂,主要技术指标:有效活菌数≥2亿/ml,在番茄上的应用效果,按照农业部登记肥料肥效要求的技术规程,于2011年在番茄上进行了田间试验,现将试验结果报告如下: 1、试验目的 为了观察农用微生物菌剂与相同类型肥料在番茄生长发育中的作用及增产效果。今年我们在番茄上安排了试验,为大面积推广应用提供科学试验依据。 2、试验时间与地点 试验于2011年3—9月份安排在我县赵庄镇乔庄村春茬番茄生产基地进行实施。 3、试验田概况 试验田地势平坦,海拔763m,土壤类型为黄盖塿,土壤质地为壤土类,土壤肥力中等,试验前采集0—30cm深度土样测得各种养分含量如下:

供试田块土壤基本养分状况 4、试验设计 4.1试验设计 试验设四个处理,采用随机排列,三次重复,小区面积66.7平方米。 4.2试验处理 ①喷施农用微生物菌剂800倍 ②喷施灭活微生物菌剂800倍 ③喷施同类型肥料800倍 ④ (CK)喷施等量清水 5、试验实施及田间管理 5.1试验实施:番茄品质为金棚一号,田间作物管理水平较高,试验肥力于番茄生产发育的坐果期、果实膨大期、着色期个喷施一次。 5.2田间管理:试验番茄在生育期喷药防治病虫害8次,灌水5次。 6、本年度气候特点与番茄生长发育 6.1降水:今年3—9月份在番茄生长期共降水438.8mm,较历年平均426.4mm增加22.4mm降雨量集中在7、8、9三个月,占总降雨量86.3%。

微生物菌剂与微生物菌肥之间有什么联系

微生物肥和微生物菌肥一字之差有啥区别? 微生物肥料含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。 微生物肥料包含微生物接种剂(农用微生物菌剂)、复合微生物肥料、生物有机肥。田小二冲施肥厂家小编先来说说什么是微生物肥、微生物菌肥。 农用微生物菌剂:目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后加工制成的活菌制剂,它具有直接或间接改良土壤、恢复地力,维持根际微生物区系平衡,降解有毒、有害物质等作用;应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长、改善农产品品质及农业生态环境。 复合微生物肥料:目的为生物经工业化生产增殖后与营养物质复合而成的活菌制品。 生物有机肥:特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源,并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。 接下来田小二冲施肥厂家小编来说说微生物菌剂与微生物菌肥的区别 菌剂是农用微生物菌剂的简称,对应的标准是《农用微生物菌剂》(即微生物接种剂)(GB 20287-2006),是指1种或1种以上的目标微生物经工业化生产扩繁后直接使用或仅与利于该培养物存活的载体吸附所形成的活体制品,它是菌肥大类的其中一种。 菌肥是老百姓和部分经销商对微生物肥料的简称,是指目标微生物经工业化生产扩繁后与营养物质等复合而成的、含有该培养物活体的制品,它在单位面积上的用量较大,目前可分为复合微生物肥料、生物有机肥和农用微生物菌剂,即涵盖菌剂。 菌肥一般包装较大,多为40kg,也有25kg和50kg包装的,一般亩用量较大,按照目前全国各地亩有机质含量在1.0%左右的情况,一般果树要200-500公斤左右。大肥料菌肥目前的市场价格比较集中在2000-3000之间,以逐步成为市场的主流肥料。一般复合微生物肥料和生物有机肥的每亩使用量超过200kg,而农用微生物菌剂在单位面积上的用量少,一般每亩用量2-5kg。 为区别,一般农用微生物菌剂简称菌剂,是小肥料,是配剂。把复合微生物肥料和生物有机肥简称菌肥,是大肥料。 最后田小二水溶肥厂家小编再来说说微生物菌剂与微生物菌肥之间的联系 在国家标准制定中,微生物菌剂是微生物肥料中的一类,目前在微生物菌剂产品登记的152种菌种中,使用频率较大的前10位菌种分别为:枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、酿酒酵母、侧孢短芽孢杆菌、细黄链霉菌、植物乳杆菌、黑曲霉,其中芽孢杆菌占75%。 根据不同地区不同作物,微生物菌剂大多以4种方式使用,作底肥每亩用量2kg,耕地时均匀撒施;作追肥,每亩用量1-2kg追施;作滴灌与冲施,取清液配合常规肥料浇灌,残渣作基肥用,改良土壤;作种肥,适量拌种,按常规育苗或播种方法使用。 目前在市场上推广时,微生物菌剂按内含的微生物种类或功能特性分为:根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、菌根菌剂、生物修复菌剂;剂型以液体为主,也有粉剂、颗粒型。

微生物菌剂工艺

由于水体的主要水源是污水处理厂处理后的中水和季节水源(内部自然汇集雨水以及外流域雨水)。所以水体本身带有一定量的营养物质,其水文特征也会随着季节产生波动。 当氮磷等营养成分非常丰富时,在合适的阳光、温度等条件诱导下,使得低等藻类等生物大量繁殖,其生长速度大大超过以之为食物的水生动物的摄取速度,从而在水中大量积累,并在水面形成藻膜,阻碍水体复氧,而藻类自身因同化光合作用产生的大量残体的分解也需要消耗大量溶解氧,导致水体缺氧,产生富营养化现象。 富营养化水体一般情况下会导致以下环境问题:富营养化水体中的过多的有机物被微生物分解,需要消耗大量的溶解氧,导致水体缺氧,从而对以藻类等为食物的底栖动物、鱼类产生影响,严重时,水生动物大量死亡,其残体被微生物分解,加重水体污染,形成死水,水体发黑发臭。 在自然界,一个稳定的平衡的水生生态系统的形成需要较长时间,而新建人工湖体,由于缺少自然的干预和自然选择,系统生态性比较脆弱,生态系统各要素难以达到理想的平衡,很容易在外在自然条件的诱导下,产生生态要素失衡,例如:人工湖体一般水深较浅,在夏季高温、太阳光照条件好的时候,水体水温升高,诱导水体中的藻类大量繁殖。再者,在北京水资源极度短缺的情况下,人工湖体的补水较少,使得水体流动性差,自然复氧能力下降,在富营养化水体中很容易因为其他方面原因的加速耗氧,而导致水体缺氧,水质恶化。 为了应对这一现状,我们引进了投加微生物菌剂这一技术来解决这一问题。 世界上有成千上万的不同种类的细菌,而且大部分保留了细菌的独特消化方式。然而,对于任何一种细菌而言,只能在某些特定的环境中才能生长,如特定的食物或独特的生物功能。在多数情况下,天然的细菌没有足够的密度去产生一个完整或迅速的效果,而且“土著菌群”是在固定环境中自然生长存在的微生物,通常它们数量较少,有的可以降解特定污染物,有的则不能。“土著菌群”可降解污染物,但速度很慢,无法阻止污染物的快速扩散。对于需要速度及高强效力的污染治理,就不适合利用量少的“土著菌群”。 因此,我们可以通过筛选、引进和培育更多的微生物及其所需营养物,来发展和加速自然修复过程。

微生物菌剂的开发和应用现状

172农业工程与能源Agricultural Engineering and Energy2017年2月下 微生物菌剂的开发和应用现状 徐承志1,周 涛1,陈柏丽2 (1.河海大学环境学院,江苏 南京 210098;2.河海大学水文水资源学院,江苏 南京 210098) 摘 要:随着工业的发展,环境污染的情况也越来越严重。随着高分子有机合成技术的发展,污水治理难度也在增大。对于此类有机高分子污染物,可以通过特定微生物处理污水,净化水体。在此背景下,文章阐述了微生物菌剂在国内外的开发状况,综述了微生物菌剂的应用现状,并提出加快国内微生物菌剂的研发速度、规范并推广产品等建议。 关键词:微生物菌剂;污水处理;应用现状 中图分类号:X172 文献标志码:A文章编号:1672-3872(2017)04-0172-01 1 前言 在即将进入21世纪的第三个十年,城市与工业得到了空前的发展,但与此同时,污染问题也越发严峻。随着高分子有机合成材料技术越发成熟,污染水体得到治理的难度也逐步上升。对于这类有机高分子污染物,已无法单纯依靠水体自净或常规水处理方式去除干净。然而,通过培育特定的微生物,利用微生物的生长,以有机物为营养物,从而达到高效处理水体污染的目的。由此可见,微生物菌剂的开发和应用是一个热点的关注。 微生物菌剂是一种或几种人为培育的,旨在利用其微生物降解不同有机物的特性处理不同水质的产品。复合微生物菌剂则是把不同微生物混合培育,在保证每个微生物均正常生长的前提下,从而达到废水的多项处理的产品。此类复合微生物菌剂具有成活率高,适应环境快,处理高效,特异性明显等特点。微生物菌剂应用广泛,主要应用于农业、养殖业、水体污染等方面。 文章从以下三个部分对微生物菌剂的开发和应用现状进行探究:第一部分介绍微生物菌剂在国内外的研发状况;第二部分介绍微生物菌剂的应用状况(以水处理和养殖业为例);第三部分针对现存在的问题提出建议。 2 微生物菌剂研发状况 2.1 国外研发状况 国外微生物菌剂研究开展较早,目前已有相关的企业进行微生物菌剂的生产和销售。国外微生物菌剂更多的应用在污染整治上,例如日本就有利用微生物菌剂清理淤泥、治理海域污染的实例,并且相关技术已十分成熟。通过学习国外微生物菌剂先进的理论,研究实际处理案例,推动国内微生物菌剂的发展和应用。 2.2 国内研发状况 我国微生物菌剂研究起步相对较晚,但在微生物菌剂的应用上仍取得了理想的成果。例如:由北京沃土天地生物科技有限公司和中国农业大学资源与环境技术中心联合研制的VT系列复合微生物菌剂,在养殖水体的去污除臭上拥有较好的效果[1]。近年来我国研究人员在微生物菌剂对水质净化作用方面的研究也不断取得进展,如:施安辉等[2]以水产养殖过程中优良水质的水体为主体,研究水体中微生物处理水质的效果,提取优良菌种制成制品。结果表明,该制品在去除养殖水体氨氮,降低COD指标拥有明显成效;罗永华[3]等以垃圾场填埋的土壤为主体,提取并培养其生长的有益菌种制成微生物除臭剂。为了进一步提升制品的处理效果和稳定性,国内的主要研究仍集中在高效菌种的选择和培育上,在微生物菌剂的推广和开发应用上仍不够完善。而随着人们对环境问题的愈加重视,对生活品质的更高追求,拓展微生物菌剂在治理污染方面的应用仍将是一个热点。 3 微生物菌剂的应用状况 微生物菌剂目前正广泛应用于农业、养殖业、水环境处理上。郑少奎[4]等利用酵母菌处理色拉油加工废水的研究结果,表明含较高浓度的油性污水中用酵母菌处理具有明显的效果;昆山千灯浦底泥疏浚改善项目,利用微生物菌剂进行河道淤泥整治,达到了明显的效果;苏州黑臭河道整治事件中,大量的微生物菌剂的投放使得河道也得到了较快的恢复。 虽然微生物菌剂的处理效果较好,但国内大部分仍是购买国外的产品来进行使用。国内菌剂发展也较快,但仍存在缺陷,产品推广率仍不高,产品效果也需进一步提升。 4 结论与建议 1)国内微生物菌剂的研发仍需加快。我国虽然有很多微生物菌剂相关的研究成果和专利,但产品种类仍十分分散,产品处理效果仍受很多因素影响。因此,加快国内微生物菌剂的研发速度,尤其是权威机构不断对产品推陈出新,对微生物菌剂的大范围使用提供基础。 2)规范微生物产品,广泛推广质优价廉的产品。针对日益严重的水环境问题,采用特异高效且价格低廉的国产微生物菌剂,需要进一步规范产品,明确产品使用,避免滥用错用的情况。 参考文献: [1] Wen Y,Zhao G,Zhou C.Research progress of microbial agents in ecological engineering[J].Acta Ecologica Sinica,2011,31(20):6287-6294. [2] Shi A,Bian J,Han F,et al. Selection,preparation and application of microorganism with highly effective water purification[J].China Brewing,2010(2):54-56. [3] Luo Y H,Deng S E,Sun G P.Odor-Removal Experiments Conducted with a New-type of Microbial Deordorizer[J]. Urban Environment & Urban Ecology,2003. [4] Zheng S,Wang Y,Yan H A,et al.TREATMENT OF SALAD OIL WASTEWATER BY YEAST[J].Chinese Journal of Applied & Environmental Biology,1999. (收稿日期:2017-2-21) —————————————— 作者简介: 徐承志(1996-),男,江苏如皋人,研究方向:环境微生物工程、水产养殖废水的处理。 周涛(1996-),男,江苏泰州人,研究方向:环境微生物工程、 海绵城市的建设。

生物有机肥国家标准

生物有机肥国家标准 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

生物有机肥国家标准 本标准由中华人民共和国农业部种植业管理司提出。 本标准起草单位:农业部微生物肥料质量监督检验测试中心、中国农业科学院土壤肥料研究所。 本标准主要起草人:李俊、沈德龙、姜昕、陈慧君、关大伟、曹凤明、李力。 1 范围 本标准规定了生物有机肥的要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮藏。 本标准适用于生物有机肥。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 8170—1987 数值修约规则 GB 18877—2002 有机-无机复混肥料 GB ××××—2004 农用微生物菌剂 GB/T 1250-1989 极限数值的表述方法和判定方法 GB/T ××××—2004 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T ××××—2004 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 NY 525—2002 有机肥料 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。4 要求 菌种 使用的微生物菌种应安全、有效,有明确来源和种名。 外观(感官):粉剂产品应松散、无恶臭味;颗粒产品应无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味。 技术指标 生物有机肥产品的各项技术指标应符合表1的要求。 表1 生物有机肥产品技术要求

什么是微生物菌剂

微生物菌剂是一种新型肥料,恰当使用可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。那么微生物菌剂的作用是什么呢?如何分类呢?下面就来了解一下吧。 什么是微生物菌剂 微生物菌剂是指目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后,利用多孔的物质作为吸附剂(如草炭、蛭石),吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。这种菌剂用于拌种或蘸根,具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。农用微生物菌剂恰当使用可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。 按剂型可分为:液体、粉剂; 比如目前市场效果比较好的蔚蓝生物的溶菌酶,此菌剂为液体,植物乳杆菌含量大于2亿/毫升。生物溶菌酶的特点是促进根系的修复与再生,活化养分、防治早衰、预防土传病害的发生。 蔚蓝生物另一款产品:活菌9元素,植物乳杆菌和胶冻样芽孢杆菌含量大于2亿/克,此产品为粉剂,完全水溶,方便使用,可底施、滴灌、冲施、喷施。此产品兼具中微量

元素和枯草芽孢杆菌,因此生根壮苗、抗逆防病、活化土壤、补充养分、膨果着色等作用明显。 颗粒军级由于方便机播,更多使用大面积机械化作业。 微生物菌剂的作用 1、提高产量:实践证明,微生物菌剂特定的肥料效应不仅为农作物提供营养元素,其有效菌还能分泌赤霉素、细胞分裂素、生长素等活性物质,刺激、调节、促进作物的生长发育,有利于农作物增产。 2、改善品质:微生物菌剂能有效地改善农产品品质。实践证明,施用微生物菌剂收获的农产品,蛋白质、糖分、维生素、氨基酸等有益成份含量明显提高,籽粒、果实丰满光滑,蔬菜果品色泽亮丽,既好吃又好看,价值还高。有的微生物肥料产品,还可以减少硝酸盐的积累,提高农产品的安全性。 3、增强作物的抗逆性能。大多微生物菌剂中的有效菌,具有分泌抗生素类物质和多种活性酶的功能,能抑制或杀死致病菌,降低病害发生及增强作物的抗逆性,如可增强农作物的抗旱、耐寒、抗倒伏、防病及抗盐碱能力,同时还能有效预防作物生理性病害的发生。 4、提高化肥利用率。微生物菌剂有效菌大多能分解土壤中有机质,有机质分解过程中生成腐殖酸,腐殖酸与土壤中的氮形成腐殖酸铵,可减少氮肥的流失。解钾溶磷有效菌能将

农业部肥料登记标准与含量指标

农业部肥料登记标准及含量 在此列出相关肥料标准,以供参考。 1、大量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号 NY1107-2006) 2、大量元素水溶肥料液体产品技术指标(标准号 NY1107-2006) 3、微量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号 NY1428-2007) 4、微量元素水溶肥料液体产品技术指标(标准号 NY1428-2007) 5、含氨基酸水溶肥料(微量元素型)液体产品技术指标(标准号 NY1429-2007) 6、含氨基酸水溶肥料(微量元素型)固体产品技术指标(标准号 NY1429-2007) 7、含氨基酸水溶肥料(钙元素型)固体产品技术指标(标准号 NY1429-2007) 8、含氨基酸水溶肥料(钙元素型)液体产品技术指标为(标准号 NY1429-2007) 9、含腐植酸水溶肥料(大量元素型)固体产品技术指标(标准号 NY1106-2006 ) 10、含腐植酸水溶肥料(大量元素型)液体产品技术指标(( 标准号 NY1106-2006 ) 11、含腐植酸水溶肥料(微量元素型)产品技术指标(标准号 NY1106-2006 ) 12、生物有机肥技术指标( NY 884-2004) 13、农用微生物菌剂技术指标(GB20287-2006 ) 14、复合微生物肥料技术指标(NY/T798—2004 ) 15、有机肥料技术指标(NY525 —2002 16、氨化硝酸钙技术指标(HG/3733-2004) 17、农林保水剂技术指标(标准号 NY886)

1、大量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号NY1107-2006) 项目指标 大量元素含量,%≥50.0 微量元素含量,%≥0.5 水不溶物含量,%≤ 5.0 PH值(1:250 倍稀释) 3.0-7.0 水分 (H2O),%≤ 3.0 注: a大量元素含量指N、P2O5、K2O含量之和。大量元素单一养分含量不低于 6.0%。 b微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量 元素。含量不低于 0.1%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 2、大量元素水溶肥料液体产品技术指标(标准号NY1107-2006) 项目指标 大量元素含量, g/L≥500 微量元素含量, g/L≥5 水不溶物含量, g/L≤50 PH值(1:250 倍稀释) 3.0-7.0 注: a 大量元素含量指 N、 P2 O5、 K2O 含量之和。大量元素单一养分含量不低于 60g/L 。 b微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量 元素。含量不低于 1g/L 的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 3、微量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号 NY1428-2007) 项目指标 微量元素含量,%≥10.0 水不溶物含量,%≤ 5.0 PH值(1:250 倍稀释) 3.0-7.0 水分 (H2O),%≤ 6.0 注:微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量元素。含量不低于 0.1%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于 1.0%。

微生物肥料生产新技术

精心整理 ?微生物肥料生产新技术 一、微生物肥料生产新工艺及流程 一般传统的微生物肥料生产工艺是:保藏菌种→斜面菌种培养活化→摇瓶扩大培养→发酵罐液体发酵→按一定的比例用草炭吸附后包装或按一定的比例稀释后直 高。 活性、高含量微生物菌粉按一定比例直接加入或包衣到有机肥或复混肥料中,即可生产出符合国家农业部登记标准要求的微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料、微生物冲施肥、拌冲剂等产品。 具体工艺流程为:

(1)微生物菌剂工艺: 草炭或其他吸附剂+菌粉微生物固体菌剂或颗粒肥包装 (2)生物有机肥工艺: 有机肥粉状或颗粒+菌粉生物有机肥包装 (3 化肥(N、P、K)配料→混合→造粒 菌粉 (4 上述新工艺,工艺复杂、技术难度大、 的菌粉就是这种“芯片”,只需嫁接到你的产品中,即可生产出各种成分、含量的微生物肥料。所不同的是:高活性菌粉中的有效菌是国家已认可、明确用于农业生产的菌种,用于生产出来的各种微生物肥料均可获得农业部的微生物肥料登记证。 河北省生物工程技术公司提供的菌粉产品,采用现代化的生产设备,在工业化发酵生产生物肥料的基础上,将菌剂进一步浓缩低温脱水精制而成,实现了菌剂生产的规模化、现代化,保证了菌剂的质量,降低了成本。

二、高活性菌粉技术指标: 含(胶质芽孢杆菌)活性芽孢100亿/克个以上,有效期24个月 三、在微生物肥料生产中使用高活性菌粉的特点及优势 1、生产投资成本低 微生物肥料生产的投资主要是在微生物菌剂车间建设的投资,而通过添加高活性菌粉这一工艺,菌剂车间的投资便节省了。生产微生物肥料的准入门槛降低了, 2、技术工艺要求低 3 4 它的生产工艺严格,受季节和厂房设备等条件的限制较多,生产对市场的配合性差。高活性菌粉的添加不受季节、厂房、设备的限制;尤其是可随市场需求进行生产,这样就减少了产品库存和资金占压,降低了生产风险和市场风险。 5、适应市场变化,产品的多样性强 添加高活性菌粉可随时根据市场情况,设计产品配方,作成系列肥料,促进市场销售;例如:可稀释做成微生物接种剂、造粒做成生物有机复混肥、混合做

NY885-2004 农用微生物产品标识要求

NY885-2004 农用微生物产品标识要求 1 范围 本标准规定了农用微生物产品标识的基本原则、一般要求及标注内容等。 本标准适用于中华人民共和国境内生产、销售的农用微生物产品。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191-2000 包装储运图示标志 GB 18382-2001 肥料标识内容和要求 GB 15063-2001 复混肥料(复合肥料) NY 525-2002 有机肥料 3 定义 本标准采用下列定义 3.1 农用微生物产品 microbial product in agriculture 农用微生物产品是指在农业上应用的含有目标微生物的一类活体制品。其主要指标是制品中的目标微生物的活菌含量,且表现出其特定的功效。农用微生物产品包括微生物菌剂和微生物肥料两大类。微生物菌剂按产品中特定的微生物种类或作用机理又可分为若干个种类,如根瘤菌菌剂,固氮菌菌剂,解磷类微生物菌剂,硅酸盐微生物菌剂,光合细菌菌剂,有机物料腐熟剂,促生菌剂,菌根菌剂,土壤生物修复剂等。微生物肥料类产品分为复合生物肥和生物有机肥。 3.2 标识 marking 用于识别农用微生物产品及其质量、数量、特征和使用方法所做的各种表示的统称。标识可以用文字、符号、图案以及其他说明物表示。 3.3 标签 label 用以表示产品其主要性能及使用方法等而附以必要的纸片、塑料片或者包装袋等容器的印刷部分。 3.4 容器 container 直接与产品相接触并可按其单位量运输或储存的密闭贮器(例如袋、瓶、桶等)。 3.5 总养分 total primary nutrient 总氮(N)、有效五氧化二磷(P2O5)和氧化钾(K2O)含量之和,以质量百分数计。 3.6 标明量 declarable content 在产品销售包装、产品标签或质量证明书中说明的有效成分含量。 4 基本原则 4.1 标识标注的所有内容,必须符合国家法律、法规和规章的规定,并符合相应产品标准的规定。 4.2 标识标注的所有内容,必须科学、真实、准确、通俗易懂。 4.3 标识标注的所有内容,不得以错误的、易引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍农用微生物产品。 4.4 标识标注的所有内容,不得以直接或间接暗示性的文字、图形、符号导致用户或消费者将农用微生物产品或产品的某一性质与另一农用微生物产品混淆。 4.5 未经国家授权的认证、评奖等内容不得标注。 5 一般要求 产品标识应当清晰、牢固,易于识别。标注的所有内容应清楚并持久地印刷在统一的并形成反差的基底上,除产品使用说明外,产品标识应当标注在产品的销售包装上。若产品销售包装的最大表面的面积小于10cm2的,在产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称、生产日期和保质期,其他标识内容可以标注在产品的其他说明物上。

叶虹时光微生物菌剂简介

叶虹时光微生物菌剂简介 我国大部分农田因长期片面和过量使用化肥农药,已造成土壤盐碱板结沙化、肥力下降、微生态环境失衡,作物生理性缺素和重茬病害连作障碍,农药用量增加、农产品品质下降等问题日益严重。推行平衡施肥、生态施肥方法,是改良土壤、提高肥力、实现持续稳产增产优质的根本措施之一。 土壤是天赋的植物营养库,土壤肥力的形成起源于阳光、空气、雨露和微生物,并逐步形成了以阳光、空气、雨露、微生物和动植物腐殖质为主体的土壤肥力有机循环和提高体系。 植物生长需要碳、氢、氧、氮、磷、钾、硅、钙、硫、镁、铁、铜、硼、钼、锌等十七种重要营养元素。常规化肥能提供氮磷钾;微生物肥料能够分解土壤矿物质,并释放其中的各种有效和速效养分,并减少化肥固定残留、提高其利用率、改善土壤团粒结构、提高土壤肥力,同时能平衡营养、强壮植株、减轻病害侵染;充分腐熟的有机肥料能增加土壤有机养分、提高土壤蓄水蓄肥能力、减少施生粪导致的土传和气传病害。因此,将氮磷钾化肥、微生物菌肥、腐熟有机肥料科学配合施用,是推动沃土肥田和高效生态农业可持续健康发展的根本途径。 叶虹时光微生物菌剂是河北农业大学朱宝成教授和河北大学张 爱民教授共同带领两校的微生物团队历经几年的科研探索及田间试 验而研制成功的新型生物肥料制剂,该制剂与市场常规生物肥料比较具有“两高两低三耐”特点,即工业化水平高、含菌量高;含水量低、

使用成本低;耐高温、耐高渗、耐储存。经国内外同行专家验收认定项目达到国际先进水平,获河北省科技进步三等奖。 叶虹时光微生物菌剂的作用机理 当农作物施用或者接种叶虹时光微生物菌剂以后,胶冻样类芽孢杆菌在植物根际进行大量繁殖,同时分泌酶类、多糖、激素、氨基酸和其他代谢产物,一方面直接刺激作物生长发育,同时分解转化土壤中多种矿物质为可溶性成分,供作物吸收利用,解决作物缺素,另外通过微生物及其代谢产物和植物进行相互作用,诱导作物产生抗性蛋白,增强作物对不良条件和病虫害的侵染。 叶虹时光微生物菌剂的增产原因: 叶虹时光微生物菌剂是一种生物肥料,含有繁殖力极强的高活性土壤有益微生物,施入土壤后,在作物根际进行大量繁殖,分泌多种有机酸、酶类物质,破坏含磷、钾矿物的晶格结构,从而将土壤固定态的磷、钾转化为作物可以吸收利用的速效钾和速效磷,降低化学磷钾肥的用量,避免过量施用化学肥料对于土壤和环境的污染。 胶冻样类芽孢杆菌在释放磷、钾营养的同时,也可以释放镁、铁、钙、硼和钼等营养元素,全面提供作物所需的营养,减轻作物的缺素症及其他生理病害,改善作物的商品性状,提高商品等级。 叶虹时光微生物菌剂可以降低化肥在土壤中的固定,提高化肥的利用率,同时加速秸秆还田地块有机质的腐解。 叶虹时光微生物菌剂所含高活性有益微生物通过在土壤中大量

微生物肥料新型肥料

新型肥料的种类和介绍 微生物肥料 微生物肥料的三种产品: 1、农用微生物菌剂 农用微生物菌剂(简称菌剂类产品)是由一种或一种以上的功能微生物(有效活菌)经工业化生产增值后直接使用,或经浓缩或经载体吸附而制成的活菌制品。特点是菌数高、用量少,使用各种功能菌种,产品品种多。使用范围广,可以用在作物、土壤、秸秆、农残种类,比如大田作物、蔬菜、果树及其它经济类作物。可以做基肥、追肥,可沟施或穴施,也可用来拌种、浸种、蘸根或叶面喷施,具体因菌肥类型而异。 微生物肥料使用时一定注意勿使长时间暴露在阳光下,以免紫外线杀死肥料中的微生物。配伍禁忌是另一个必须注意的问题,有的产品不宜与化肥混施,尤其是一些与固氮有关的微生物肥料不宜与化学氮肥混施。杀菌剂(杀细菌制品)不能与各种微生物肥料混用,以免杀死其中的有效菌。 2、复合微生物肥料 复合微生物指目的微生物经工业化生产增值后与营养物质(氮磷钾等)复合而成的活菌制品。粉剂和颗粒剂型产品中的氮磷钾总含量一般不高于25%,在6%~25%范围内;液体剂型产品在4%以上,可做基肥和追肥;稀释500倍做叶面肥。储存方面一定需要注意的是,要储存在阴凉、干燥、通风的库房里,不要露天堆放,以防日晒雨淋,避免一些不良条件的影响。 3、生物有机肥标 生物有机肥是由特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、附属的有机物料复合而成的一类兼具微生物和有机肥效应的肥料。 在施用生物有机肥的时候要牢记三个要点,首先,首先有机肥能改良土壤。现在化肥、农药施用量居高不下,土壤板结严重,有机质含量下降,化肥用量加大而土壤保肥功能减弱,使投入产出比例失调。为了提高农产品的产量与质量,必须从改良土壤的生态环境(温、光、水、养、气等)入手,改变作物的生存环境,

微生物菌肥的十大误区

微生物菌肥的十大误区 随着农户种植模式转变、施肥用药习惯的转变,农作物生产中出现了许多新问题,为了应对新问题,用户将注意力转向了微生物肥料产品。微生物肥料是指含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。目前,微生物肥料包括微生物接种剂(微生物菌剂)、复合微生物肥料(菌肥)、生物有机肥(菌肥)三类。在使用过程中,微生物肥料在提高土壤生物肥力、防控根部病害、提高产品品质作用显著,但是也有用户反映效果不稳定,同一批次的品种在不同作物、不同时期、不同用量的情况下效果差异很大。经过调查发现,引起效果不稳定有产品本身的问题,也有储运和用户使用的问题。因用户不正确使用造成微生物肥料效果降低的现象十分常见,农户使用这类肥料中存在诸多误区,主要体现在观念和使用方法上。 第一部分:7个观念误区 误区1:靠见效速度评价产品好坏,认为见效快的就是好菌剂或菌肥。 微生物的生命活动,除了会分解土壤中难溶及被固定的元素,增加营养元素的供应量,利用自然界的物质转化为植物生长所必须的物质,促进作物产量提高外,还能产生植物生长刺激素和拮

抗某些致病微生物的作用,可减轻作物病虫害的发生,肥料效果的发挥与微生物菌群繁殖速度、菌群数量关系紧密,菌群生长存在周期,这一点是与化学肥料和植物调节剂的最大区别,这也就出现了微生物肥料速效性不如化学肥料与植物调节剂的现象。见效慢并无意味着菌剂及菌肥是无效果的,能在较短时间内就可以看到作物长势明显改善的品种也未必是好的菌肥或菌剂,其中也不乏一些添加了植物调节剂的品种。 误区2:种类混乱,分不清使用的是菌剂还是菌肥。 农用微生物菌剂是指目标微生物(有益菌)经过工业化生产扩繁后制成的活菌制剂,它具有直接或间接改良土壤、恢复地力,维持根际微生物区系平衡,降解有毒、有害物质等作用;应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,改善农产品品质及农业生态环境。 微生物菌肥包含复合微生物肥料和生物有机肥,复合微生物肥料是指目的微生物经工业化生产增殖后与营养物质复合而成的活菌制品;生物有机肥是指目的微生物经工业化生产增殖后与主要动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理的有机物料复合而成的活菌制品。菌剂、菌肥最大的区别在于产品中营养物质及有机物料的含量,使用中需结合实际需求选择对路产品。 误区3:认为一种产品中菌的种类越多、菌种数量越大越好。

微生物菌剂田间试验报告1

农用微生物菌剂 在黄瓜上的肥效试验报告 受山东省土壤肥料总站的委托,2012年在######张镇刘前村进行了#####生物科技有限公司生产的微生物菌剂在黄瓜上的效果试验。 1 试验目的 通过试验,考查#####生物科技有限公司生产的农用微生物菌剂在黄瓜上的使用效果,为该肥料的登记和推广应用提供依据。 2 试验时间与地点 2.1 试验时间:试验开始于2012年3月6日,结束于2012年7月17日。 2.2 试验地点:山东省######张镇任城区南张镇刘前村。 3 试验材料与方法 3.1 供试土壤:该地域土壤类型属于壤质潮褐土,地势平坦、整齐,排灌条件较好,肥力中等、均匀,前茬作物未做肥料试验,土壤养分状况见表1。 表1 土壤养分状况表 3.2 供试肥料:#####生物科技有限公司生产的农用微生物菌剂,粉剂(有效活菌数≥2亿/克)。 3.3 供试品种及栽培方式, 大棚春黄瓜,津春4号。试验采用直播法播种,3月6日播种,播种前将种子进行催芽,试验地在深翻、施入基肥后耙平,再按60cm的行距开3cm深,6cm宽的小沟后把已发芽的种子点播,每10cm点一粒种子,播后覆土1.5cm。4月20号开始采收,7月17日采收结束。 3.4试验方法 3.4.1试验设计 试验设计3个处理,3次重复,共计12个试验小区,小区面积40平方米,各小区随机排列,设保护行。

3.4.2 试验处理 处理1,常规施肥+穴施农用微生物菌剂(3克/穴); 处理2,常规施肥+穴施等量灭活农用微生物菌剂; 处理3,常规施肥; 3.4.3 施肥方法 ①常规施肥:底肥为腐熟的厩肥3000Kg/亩、45%(15-15-15)复混肥70Kg/亩;追肥三次,每次冲施45%(20-15-10)复混肥40Kg/亩。 ②穴施农用微生物菌剂:移栽时每穴施微生物菌剂3克。 ③穴施等量灭活农用微生物菌剂:施用时间、施用方法、施用量与穴施农用微生物菌剂相同。 3.4.4其它情况 试验地田间浇水、施肥、病虫害防治等管理措施保持一致,试验地病害、虫害较轻,试验记录期间天气良好,无明显气候影响因素。 4 结果与分析 4.1不同处理对黄瓜生物学性状的影响 根据田间试验观察记录:穴施农用微生物菌剂的地块,黄瓜根系发达,生长势强,叶片肥大而浓绿,无效花和畸形果减少,果实表面有光泽。处理1、处理2相比,果长平均增加1.7 cm,单果重平均增加3.8g,单株黄瓜平均增加3.6个。 4.2不同处理对黄瓜 表2 黄瓜产量统计表 由表2可知,处理1、处理2比处理3分别亩增产405.5Kg、29.6Kg,各处理增产率分别为7.9%、0.6%;处理1比处理2亩增产383.5 Kg,增产率7.4%. 4.3试验数据方差分析

农用微生物菌剂生产技术规程-NY.doc

农用微生物菌剂生产技术规程-N Y.d o c https://www.360docs.net/doc/031511429.html,work Information Technology Company.2020YEAR

农用微生物菌剂生产技术规程NY/T 883—2004 1范围 本规程规定了农用微生物菌剂生产中所涉及的生产环境、生产车间、菌种、发酵增殖、后处理、包装、储运及质量检验等技术环节作出要求。 本标准适用于农用微生物菌剂产品。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3095-1996 环境空气质量标准 GB 3838-2002 地表水质量标准 3生产环境及生产车间要求 3.1生产环境 ——厂区空气质量达到大气环境质量标准GB 3095-1996中Ⅱ类标准要求;——发酵用水达到地表水质量标准GB 3838-2002中Ⅲ类水质要求,冷却水及其他用水达到标准中Ⅳ类水质要求; 3.2生产车间 ——发酵车间与吸附等后处理车间距离适当,相对隔离,有密闭且可以灭菌的传输通道; ——菌种的储藏间、无菌操作间与生产车间相对隔离;

——发酵等生产关键性车间采用双路供电或备用一套发电机。 ——建立定期用消毒剂进行生产设备和环境消毒的车间环境卫生制度。 4生产技术流程 农用微生物菌剂的一般生产技术环节为:菌种→种子扩培→发酵培养→后处理→包装→产品质量检验→出厂。流程图见附录A。 4.1菌种 4.1.1原种 原种是生产用菌种的母种,对原种的要求如下: ——有菌种鉴定报告; ——菌种的企业编号、来源等信息。 4.1.2菌种的保存和管理 ——采用合适的方式保存菌种,确保无杂菌污染,菌种不退化。应选用一种以上适宜的方法保藏,常见菌种类型及相应保藏方式见附录B; ——分类存放,定期检查; ——建立菌种档案。 4.1.3菌种质量控制 在生产之前,应对所用菌种进行检查,确认其纯度和应用性能没有发生退化。出现污染或退化的菌种不能作为生产用菌种,需进行4.1.4或4.1.5操作。 4.1.4菌种的纯化 菌种不纯时,应进行纯化。可采用平板划线分离法或稀释分离法,得到纯菌种。必要时可采用显微操作单细胞分离器进行菌种分离纯化。

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