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生产生物肥料项目可行性研究报告

,并同时使作物品质 得到改善。可见,施用生物肥料不仅可以取得较好的增产和 改善作物品质的效果,而且其经济效益也是较大的。 降低了生产成本,据有关报道,用哈伯氏制氨法合成氨时, 每制造含纯氮的肥料并输送到用户,其所消耗的燃油约 为,而固氮生物能直接或间接利用光能生产氨,且这种 生产是就地发生的,不仅节约了肥料生产所需的能源和劳动 力,而且又不必花费将所生产的肥料运往田间撒布的代价, 同时亦节省了建造化工厂的费用等,可谓是举多得。对磷 钾矿的开采也是样。开采磷钾矿不仅需要花费大量的劳 动力,也要耗费大量能源,酸制法生产磷肥还要消耗大量的 硫酸等,并占用很大的场地,在肥料的搬运中亦将消耗掉大 量能量。上述结果,使得农民每施用纯氮和, 就分别约需花费和元,同时,农民将 肥料买回家后,还必须花大量的劳动力将其运到田间并施入 农田中。 相对而言,生物肥料充分利用微生物的种特征,以增 加土壤中有效养分为目的,其施用量般不大,在其生产过 程中所消耗的能量也很少,且施用生物肥料的同时还可减少 化肥的施用量,因而节约了施肥成本。当然,由于生物肥料 中微生物的活动需要大量的能量,如自生固氮菌每固定 氮素就需要消耗碳,共生固氮菌更是每消耗碳 只能固定氮素,所以,生物肥料必须是在施足有机肥和 适量化肥的基础上才能发挥出其增产效果,或者说生物肥料 只能是作为辅助肥料,而不能代替化肥和有机肥。有效 地利用了大气中的氮素或土壤中的养分资源据有关资料估 计,全球生物固氮作用所固定的氮素大约为年, 而工业和大气的固氮量则少于年,即依靠生物所 固定的氮素是工业和大气固氮如雷电对氮素的固定等量之 和的倍,因此,开发和利用固氮生物资源,是充分利用 空气中氮素的个重要方面。从目前的研究结果来看,虽然 微生物的固氮效率因土壤条件的不同而有较大差异,但这种 作用的存在无疑是氮肥工业的个有力补充。作物对土壤中 磷钾等矿质养分的利用能力较差,且磷钾等肥料的利用 率也较低,据有关研究结果,磷肥的当季作物利用率大多不 到,钾肥的当季作物利用率般亦在以下。从我国目 前情况来看,磷钾资源严重不足,特别是钾肥大量依靠进口, 所以,如何将土壤中的无效态磷钾转化成可供作物吸收利 用的有效态养分,直为广大研究者所关注,生物肥料的应 用,无疑为其提供了前提条件。 减少了环境污染当前,施肥所导致的环境污染 问题已越来越受到人们的广泛关注。据有关资料,在我国主 要湖泊的富营养化中,来自农业非点源污染的影响甚至超过 了工业污染。化肥施入土壤后,物在土壤中存活时间的长短,主 要取决于土壤中可利用的碳源水平,可在生物肥中加入种 能够分解土壤中含碳化合物的菌株,以不断供应其它微生物 碳源营养,达到延长微生物在土壤中存活时间的目的。 由单纯生物菌剂向复合生物肥转化。由过去单纯的硅酸 盐菌剂土壤磷活化剂根瘤菌剂固氮菌剂等向生物菌剂 与营养元素氮磷钾等元素,微量元素有机肥抗生 素等复合的复合生物肥转化。这种转化有利于实现生物肥与 生物药的结合,增强肥料的多功能作用效果。 由单剂型品种的向多元化转化。为适应不同的条件, 生物肥料除有液体剂型草炭载体的粉剂,还有颗粒剂型 冻干剂型矿油封面剂型等。生物肥料作为生物技术的发展 及其在农业生产中应用,正在酝酿个良好的发展空间,由 低级向高级由低效到高效并向产业化方向发展。 世纪,生物肥料开发对我国农业可持续发展具有重要 意义,生物肥料将与化肥有机肥起构成植物营养之源。 因此,生物肥料与化学肥料是相互配合相互补充,它不仅 是化肥数量上的补充,更主要的是性能上的配合与补充。生 物肥料只有与有机肥料和化学肥料同步发展,才更具有广阔 的应用前景。 三生物肥料的生产工艺及工艺操作要求 生产工艺固态发酵生产生物肥料的主要工艺流程有菌种 扩大培养原料预处理调值接种发酵翻跑控温质量 检测成品包装。该生产线生产工艺原理如下发酵过程中分为 好氧发酵和厌氧发酵。在发酵前期采用好氧发酵,好氧微生物繁 殖生长,等分泌产生大量酶类维生素等活性产物促进乳酸菌的 生长。后期的厌氧发酵,促进厌氧菌的增殖。微生物在无氧条件 下发生强制自溶,细胞中的胞内酶及其他生物活性成分分泌出 来。厌氧发酵时蛋白酶发生酶解反应,并产生香味物质。固态发 酵生物肥料整个生产线由个关键部分组成,即菌种扩大培养部 分及固态发酵部分。整个生产线可用如下工艺流程表示略。 工艺要求 发酵菌种生物有机肥料发酵菌种必须是专门用于生产高品质生 物有机肥的种高效生物复合菌剂,切必须达到以下功效特点 有效活菌数在亿克以上。 功能强大畜禽粪便加入该品,可在常温以上下, 迅速升温脱臭脱水,周左右完全腐熟。 多菌复合主要由细菌真菌复合而成,互不拮抗,协同 作用。 功能多效果好不仅对有机物料有强大腐熟作用,而且 在发酵过程中还繁殖大量功能菌并产生多种特效代谢产物,从而 刺激作物生长发育,提高作物抗病抗旱抗寒能力,功能细菌 进入土壤后,可固氮解磷解钾,增加土壤养分改良土壤结 构提高化肥利用率。 用途广使用安全可处理多种有机物料,无毒无害 无污染。 促进有机物料矿质化和腐殖化物料经过矿质化,养分由 无效态和缓效态变为有效态和速效态经过腐殖化,产生大量腐 殖酸,刺激作物生长。 使用原料范围畜禽粪便作物秸杆饼粕糠壳污泥 工业废渣废水,城市有机废弃物农产品加工废弃料蔗糖泥 果渣茶渣蘑菇渣酒糟糠醛渣等。 菌种使用数量般用量为。 原辅料及要求主要物料畜禽粪便果渣蘑菇渣酒糟 糠醛渣茶渣污泥等大宗物料,果渣糠醛渣等酸度高,应提 前调至值左右。辅料米糠锯末饼粕粉秸杆 粉等,干燥粉状高碳即可。 原辅料配比主料∶辅料 水分控制水分控制在,手抓物料成团无水滴,松 手即散。 操作方法 按要求将扩大后的菌种培养基主料和辅料全部混合均 匀。 均匀堆放在发酵池内,堆料高度米,环境温度以 上。 当堆温升至时开始翻倒,每天次,如堆温超过 ,再加次翻倒。 腐熟标志堆温降低,物料疏松,无物料原臭味,稍有氨 味,堆内产生白色菌丝。 腐熟的原肥直接使用,生产商品有机肥生物有机肥 有机无机复混肥生物有机无机复混肥等。 注意事项 存放于阴凉干燥处,禁止强光曝晒。 避免与强酸强碱易挥发性化学品及杀菌剂混放混用。 根据不同物料环境温度水分含量等条件,可酌情调整用量。 四质量控制及检验标准 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下表的要求。 项目剂型 粉剂颗粒 有效活菌数 ,亿 有机质以干基 计, 水分, 值 粪大肠菌群数,个 蛔虫卵死亡率, 有效期,月 生物有机肥产品中含量指标应符合 农用微生物菌剂中的规定。 若产品中加入无机养分,应明示产品中总养分含量,以 总量表示。 试验方法 抽样 对每批产品进行抽样检验,抽样过程应避免杂菌污染。 抽样工具 抽样前预先备好无菌塑料袋瓶金属勺剪刀抽样器 封样袋封条等工具。 抽样方法和数量 在产品库中抽样,采用随机法抽取。 抽样以袋为单位,随机抽取袋。在无菌条件下,从每 袋中取样,然后将所有样品混匀,按四分法分装份, 每份不少于。 试验方法 外观 用目测法测定取少量样品放在白色搪瓷盘或白色塑料调 色板中,仔细观察样品的形状质地,应符合的要求。 有效活菌数测定 应符合农用微生物菌剂中的规 定。 有机质的测定 应符合中的规定。 水分测定 应符合农用微生物菌剂中的规 定。 值测定 应符合农用微生物菌剂中的规 定。 粪大肠菌群数的测定 应符合肥料中粪大肠菌群的测定 的规定。 蛔虫卵死亡率的测定 应符合肥料中蛔虫卵死亡率的测定 的规定。 的测定 应符合中的规定。 含量测定 应符合中的规定。 检验规则 检验分类 出厂检验交收检验 产品出厂时,应由质量检验部门按上表进行检验,检验合 格并签发质量合格证的产品方可出厂。出厂检验时不检有效期。 型式检验例行检验 般情况下,个季度进行次。有下列情况之者,应 进行型式检验。 新产品鉴定 产品的工艺材料等有较大更改与变化 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时 国家质量监督机构进行抽查。 判定规则 本标准中产品技术指标的数字修约应符合 的规定产品质量合格判定应符合中修约值比较法的 规定。 具下列任何条款者,均为合格产品 产品全部技术指标都符合标准要求 在产品的外观值水分检测项目中,有项不符合 标准要求,而产品其它各项指标符合标准要求。 具下列任何条款者,均为不合格产品 产品中有效活菌数不符合标准要求 有机质含量不符合标准要求 粪大肠菌群数不符合标准要求 蛔虫卵死亡率不符合标准要求 中任含量不符合标准要求 产品的外观值水分检测项目中,有项以上不符 合标准要求。 标识包装运输和贮藏 生物有机肥的标识包装运输和贮藏应符合 农用微生物菌剂中的和的规 定。 五设备投资概算按年产吨计算 菌种扩大培养池个,高长宽 造价万元 发酵池个,高长宽 造价万元 翻刨机台,造价万元 搅拌机台,造价万元 台磅台,造价万元 手提封包机台万元 其它万元 合计万元 六成本概算 工资费用长白班小时计,共需人,每人日工资 元,人日天元月,每月生 产吨,每吨工资成本元 原料费用 菌种元吨 主料元吨 主辅料元吨 辅料元吨 合计元吨 包装费用元吨 电油等费用元吨 管理及办公费用元吨 装卸费用元吨 销售费用元吨 其它待摊费用元吨 税收免征 总合计元吨 七利润分析目前生物肥料的市场前景看好,特别是经济 作物及蔬菜花卉等方面的专用生物肥料。市场上

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