一种水产养殖用的复合高效生物渔肥及其制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于生物渔肥领域,具体涉及一种水产养殖用的复合高效生物渔肥及其制 备方法。
【背景技术】
[0002] 在养殖中,施肥的作用是提高池塘生产力,提高产量和效益,主要体现在以下两个 方面:一是施肥培育浮游生物,能为水产动物提供生物饵料,促进增产;二是施肥培育较高 生物量的浮游藻类,进行光合作用,为池塘系统提供充足的溶氧,保障水产养殖动物的生存 和维持生活环境的良好。
[0003] 对于藻类来说,限制其生长的物质主要是碳、氮和磷等,其中,藻类可以直接利用 大气和水体中的二氧化碳作为碳源合成有机物,这就使得氮和磷的限制作用更显著。在一 定条件范围内,随着水体中氮、磷含量的升高,藻细胞的生长速度逐渐增大,当二者的浓度 超过一定范围时,藻类的生长就不受氮、磷含量的限制。因此,肥料中氮磷钾的营养素成分 和比例的平衡将直接影响藻类的生长。
[0004] 同其它生物一样,藻类在生长、繁殖过程中不仅需要c、H、0、N、P、S等大量元素, 同时还需要Fe、Mn、Zn等微量元素,尽管需要的量很少,但是却是必不可少的,这些微量元 素在维持细胞正常的生理、生化功能上起着至关重要的作用。微量元素的内源主要是来自 底泥中营养盐的释放,以及池底生物体的死亡分解,其中,通过添加相应菌株可以释放底泥 营养。而微量元素的外源则来自饲料和肥料等投入物。铁、锰、锌等微量元素可以单独或与 氮、磷共同作用促进和限制藻类的生长。
[0005] 综上所述,肥料的本质是藻类营养添加剂,通过直接添加或者促进池塘有机物转 化,包含肥料营养素,微量元素等。
[0006] 目前,渔肥产品已经出现了好几个代次,但都存在一些不足之处。传统有机肥有营 养全面的优点,但是肥效缓慢,在分解矿化中消耗水体中的氧,利用率低,容易造成水体的 污染;无机肥虽然肥效体现时间快,但是功能较为单一,大量施用会导致池塘的藻相单一、 小型化等情况,同时还有影响水产品的品质等问题;生物渔肥,复配微生态制剂是目前水产 养殖的主流肥料,在一定程度上能弥补有机肥和无机肥的不足,但也存在营养比例不平衡, 起肥慢,肥效短等问题。
[0007] 因此,开发一种营养元素平衡,微量元素充足,肥效增强,能起肥快,肥效长,保持 藻相丰富的高效生物复合肥料产品非常必要。
【发明内容】
[0008] 针对以上不足,本发明的目的之一在于提供一种能够迅速起肥、持久保持肥力、增 加浮游动植物及有益藻类的丰度、促进鱼类生长并提供鱼类品质的新型水产养殖用复合高 效生物渔肥。
[0009] 本发明通过以下方案达到上述目的:
[0010] 一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,由以下重量份的原料制成:氯化铵10-12 份,尿素8-10份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4-5份,过磷酸钙12-14份,芽孢杆菌0. 1-0. 2 份,酵母菌0. 3-0. 5份,光合细菌0. 3-0. 5份,增强畜禽粪干或其组合物30-35份,鱼粉4-7 份,米糠25-35份,优选为30份,微量元素6-15份,优选为10份,所述增强畜禽粪干为由畜 禽粪在蝇蛆培养后的下脚料并干燥而得。
[0011] 其中,增强畜禽粪干为选择含水量为质量百分比20-30%畜禽粪,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为10-15%质量百分比,即 为增强畜禽粪干。
[0012] 其中,在一种优选的水产养殖用的复合高效生物渔肥中,增强畜禽粪干优选采用 增强鸡粪干和/或增强猪粪干,增强鸡粪干是指鸡粪在蝇蛆培养后的下脚料并干燥;增强 猪粪干是指猪粪在蝇蛆培养后的下脚料并干燥。
[0013] 具体的,增强鸡粪干为选择含水量为质量百分比20-30%鸡粪,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为10-15%质量百分比,即 为增强鸡粪干。
[0014] 具体的,增强猪粪干为选择含水量为质量百分比20-30%猪粪,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为10-15%质量百分比,即 为增强猪粪干。
[0015] 实验证实,采用畜禽粪便饲养蝇蛆并将饲养后的下脚料分离后进行干燥,得到增 强畜禽粪干,采用这样的增强畜禽粪干作为原始发酵材料,通过微生物发酵,能够在高效生 物渔肥中显著增强植物抗病力,其中以增强鸡粪干和/或增强猪粪干的效果为更优。
[0016] 作为一种优选方案,在上述方案基础上,一种水产养殖用的复合高效生物渔肥还 包括强化添加剂6-12重量份,更优选为10重量份强化添加剂,强化添加剂优选包含以下质 量百分比的组分:酵母浸出物70% -90%,更优选为酵母浸出物80%,酶制剂10% -30%, 更优选为酶制剂20 %;其中酵母浸出物的水分以< 3 %为宜,上述酶制剂优选包含以下质量 百分比的组分:50-70%多肽蛋白酶,更优选为60%多肽蛋白酶;30-50%纤维素酶,更优选 为40 %纤维素酶。
[0017] 上述强化添加剂的加入可以进一步提高生物渔肥的肥效,使其起肥快,持续时间 长。
[0018] 作为一种优选方案,所述的微量元素包含以下组分:按照占生物渔肥的质量百 分比计,稀土 0. 1-0. 2 %,硫酸亚铁1-2 %,硫酸锰0. 2-0. 4 %,硼砂0. 2-0. 4 %,硫酸锌 0· 2-0. 4%,硫酸钴 0· 01-0. 02%。
[0019] 本发明的目的之二在于提供一种制备上述水产养殖用的复合高效生物渔肥的方 法。
[0020] 本发明通过以下方案达到上述目的:
[0021] 一种制备上述的水产养殖用的复合高效生物渔肥的方法,包含以下步骤:
[0022] (1)采用畜禽粪饲养蝇蛆后的下脚料并干燥后,加入芽孢杆菌、酵母菌、光合细菌、 鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵;
[0023] (2)对步骤(1)的发酵物进行干燥;
[0024] (3)将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌 混匀,优选还进行过筛(例如80目筛网);
[0025] (4)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0026] 作为一种优选方案,采用分别由鸡粪干和猪粪干进行发酵后的发酵物的混合物进 行渔肥的制备,具体地,一种水产养殖用的复合高效生物渔肥的制备方法,包含以下步骤:
[0027] (1)分别采用鸡粪和猪粪饲养蝇蛆后的下脚料并干燥后,加入芽孢杆菌、酵母菌、 光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵;
[0028] (2)将步骤(1)的鸡粪发酵物和猪粪发酵物混合,再干燥;
[0029] (3)将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌 混匀,优选还进行过筛(例如80目筛网);
[0030] (4)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0031] 其中,在上述制备方法中,步骤(1)的好氧翻堆发酵优选的发酵参数为:发酵给水 量为总物料20-30%质量百分比,给氧,给氧时间为冬季50-60小时,夏季20-25小时,发酵 温度45-60°C,发酵时间7-10d。
[0032] 其中,在上述制备方法中,步骤(2)中干燥的优选参数为:干燥温度45-60°C,干燥 至含
水量以干燥物的质量百分比计为15-25%
[0033] 其中,在上述制备方法中,增强畜禽粪干的制备方法为选择含水量为质量百分比 20-30%畜禽粪,接种蝇蛆后培养7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥 到水分为质量百分比10-15%即可;例如,增强鸡粪干的制备方法为选择含水量为质量百 分比20-30%鸡粪,接种蝇蛆后培养7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干 燥到水分为质量百分比10-15%即可;例如,增强猪粪干的制备方法为选择含水量为质量 百分比20-30%猪粪,接种蝇蛆后培养7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料 干燥到水分为质量百分比10-15%即可。
[0034] 与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
[0035] (1)本发明首次采用增强畜禽粪干作为原料而非普通的畜禽粪便,可以显著增强 生物渔肥的植物抗病力。
[0036] (2)本发明采用的强化添加剂经试验证实可以提高生物渔肥的起效时间,增强生 物渔肥肥力的持续时间。
[0037] (3)本发明提供的生物渔肥包含多种常量、微量元素和增强效果的易吸收的有机 质、发酵产物和酶制剂,营养比例平衡,从而能够能够迅速起肥和持久的保持肥力。
[0038] 综上所述,本发明提供了一种水产养殖用的新型复合高效生物渔肥,起肥快,肥料 保持持久,极大增加浮游动植物及有益藻类的丰度,丰富和平衡水体的营养,促进鱼的快速 生长,并且提尚鱼的品质和质量。
【附图说明】
[0039] 图1是实施例11的效果实施例的池塘肥水前后池塘水色图。
[0040] 图2是实施例11的效果实施例的池塘肥水前后藻类生物量的变化情况图。
[0041] 图3是实施例11的效果实施例的池塘肥水前后藻相情况统计图。
[0042] 图4是实施例12的效果实施例的池塘肥水前后池塘水色图。
[0043] 图5是实施例12的效果实施例的池塘肥水前后藻类生物量的变化情况图。
[0044] 图6是实施例12的效果实施例的池塘肥水前后藻相情况统计图。
[0045] 图7是实施例12的效果实施例的池塘肥水前后藻相显微图。
[0046] 图8是实施例13的对比效果实施例的实验后第3d锥形瓶中池塘水色颜色图;其 中,从左到右1-7依次为:1为A组即空白对照组;2、3、4为B组即未添加强化添加剂的生物 渔肥组;5、6、7为C组即添加强化添加剂的生物渔肥组。
[0047] 图9是实施例13的对比效果实施例的实验后第3天的镜检分析图。
【具体实施方式】
[0048] 以下结合具体实施例对本发明进行进一步说明。
[0049] 实施例1 :
[0050] -种制备上述的水产养殖用的复合高效生物渔肥的方法:
[0051] (1)发酵物的制备:采用畜禽粪饲养蝇蛆后的下脚料并干燥后,加入芽孢杆菌、酵 母菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵;
[0052] (2)干燥物的制备:对步骤⑴的发酵物进行干燥;
[0053] (3)将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌 混匀;
[0054] (4)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0055] 实施例2 :
[0056] -种水产养殖用的复合高效生物渔肥的制备方法:
[0057] (1)增强鸡粪干的制备:选择含水量为质量百分比20-30%鸡||,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%得 到增强鸡粪干;
[0058] (2)增强猪粪干的制备:选择含水量为质量百分比20-30%猪||,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%得 到增强猪粪干;
[0059] (3)发酵物的制备:分别取等质量的步骤(1)和步骤(2)的增强鸡粪干和增强猪 粪,并分别等量加入芽孢杆菌、酵母菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,分别进行好氧翻堆 发酵;
[0060] (4)干燥物的制备:将步骤(1)的鸡粪发酵物和猪粪发酵物混合,再干燥;
[0061] (5)将微量元素或微量元素和强化添加剂一起加入至步骤(4)得到的干燥物中, 搅拌均匀;其中,微量元素的组分为按照占生物渔肥的质量百分比计:稀土 〇. 1-0. 2%,硫 酸亚铁 1-2%,硫酸锰 0. 2-0. 4%,硼砂 0. 2-0. 4%,硫酸锌 0. 2-0. 4%,硫酸钴 0. 01-0. 02%; 强化添加剂的组分为(以质量百分比计):酵母浸出物70% -90%,酶制剂10% -30% ;其 中,酶制剂的组分(以质量百分比计):50-70%多肽蛋白酶,30-50%纤维素酶;
[0062] (6)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(5)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0063] 实施例3 :
[0064] -种制备上述的水产养殖用的复合高效生物渔肥的方法:
[0065] (1)选择含水量为质量百分比20-30%畜禽||,接种蝇蛆后培养7-10天,蝇蛆化蛹 之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%,加入芽孢杆菌、酵母 菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵:发酵给水量为总物料20-30%质量 百分比,给氧,给氧时间为冬季50-60小时,夏季20-25小时,发酵温度45-60°C,发酵时间 7-10d ;
[0066] (2)对步骤(1)的发酵物进行干燥,干燥温度45_60°C,干燥至含水量为15-25%质 量百分比;
[0067] (3)将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌 均匀;
[0068] (4)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0069] 实施例4 :
[0070] -种水产养殖用的复合高效生物渔肥的制备方法:
[0071] (1)增强鸡粪干的制备:选择含水量为质量百分比20-30%鸡II,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%得 到增强鸡粪干;
[0072] (2)增强猪粪干的制备:选择含水量为质量百分比20-30%猪||,接种蝇蛆后培养 7-10天,蝇蛆化蛹之后直接吹风分离,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%得 到增强猪粪干;
[0073] (3)发酵物的制备:分别取等质量的步骤(1)和步骤(2)的增强鸡粪干和增强 猪粪,并分别等量加入芽孢杆菌、酵母菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,发酵给水量为总 物料20-30%质量百分比,给氧,给氧时间为冬季50-60小时,夏季20-25小时,发酵温度 45-60°C,发酵时间 7-10d ;
[0074] (4)将步骤(3)的鸡粪发酵物和猪粪发酵物混合,再干燥,干燥温度45_60°C,干燥 至含水量为15-25%质量百分比;
[0075] (5)将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤⑷得到的干燥物中,搅拌 均匀;
[0076] (6)将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(5)得到的混合物 中搅拌均匀。
[0077]
实施例5
[0078] 实施例1-4的制备方法中的原料组分为:
[0079] 氯化铵10-12重量份,尿素8-10重量份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4-5重量份,过 磷酸钙12-14重量份,芽孢杆菌0. 1-0. 2重量份,酵母菌0. 3-0. 5重量份,光合细菌0. 3-0. 5 重量份,增强畜禽粪干或其组合物30-35重量份,鱼粉4-7重量份,米糠30重量份,微量元 素10重量份,如果需要,还可选的包括强化添加剂10-12重量份,其中,以质量百分比计, 强化添加剂的组分为:酵母浸出物70% -90%、酶制剂10% -30%,其中,以质量百分比计, 酶制剂的组分为:50-70%多肽蛋白酶;30-50%纤维素酶;其中,以占生物渔肥的质量百分 比计算,微量元素包含以下组分:稀土 0. l-o. 2 %,硫酸亚铁1-2 %,硫酸锰0. 2-0. 4%,硼砂 0. 2-0. 4%,硫酸锌0. 2-0. 4%,硫酸钴0. 01-0. 02 %,其中,在实施例2和4中,增强畜禽粪 干或其组合物为增强鸡粪干和增强猪粪干的组合物。
[0080] 实施例6
[0081] 实施例1-4的制备方法中的原料组分为:
[0082] 氯化铵11重量份,尿素9重量份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4重量份,过磷酸钙 12重量份,芽孢杆菌0. 2重量份,酵母菌0. 5重量份,光合细菌0. 3重量份,增强畜禽粪干 或其组合物33重量份,鱼粉6重量份,米糠30重量份,微量元素10重量份,如果需要,还可 选的包括强化添加剂6重量份,其中,以质量百分比计,强化添加剂的组分为:酵母浸出物 70% -90%、酶制剂10% -30%,其中,以质量百分比计,酶制剂的组分为:50-70%多肽蛋白 酶;30-50%纤维素酶;其中,以占生物渔肥的质量百分比计算,微量元素包含以下组分:稀 土0. 1-0. 2%,硫酸亚铁1-2%,硫酸锰0. 2-0. 4%,硼砂0. 2-0. 4%,硫酸锌0. 2-0. 4%,硫酸 钴0. 01-0. 02 %,其中,在实施例2和4中,增强畜禽粪干或其组合物为增强鸡粪干和增强猪 粪干的组合物。
[0083] 实施例7
[0084] 实施例1-4的制备方法中的原料组分为:
[0085] 氯化铵10-12重量份,尿素8-10重量份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4-5重量份,过 磷酸钙12-14重量份,芽孢杆菌0. 1-0. 2重量份,酵母菌0. 3-0. 5重量份,光合细菌0. 3-0. 5 重量份,增强畜禽粪干或其组合物30-35重量份,鱼粉4-7重量份,米糠30重量份,微量元 素10重量份,如果需要,还可选的包括强化添加剂12重量份,其中,以质量百分比计,强 化添加剂的组分为:酵母浸出物80%、酶制剂20%,其中,以质量百分比计,酶制剂的组分 为:60%多肽蛋白酶;40%纤维素酶;其中,以占生物渔肥的质量百分比计算,微量元素包 含以下组分:稀土 0. 2 %,硫酸亚铁1. 5 %,硫酸锰0. 3 %,硼砂0. 4%,硫酸锌0. 2 %,硫酸钴 0. 01%,其中,在实施例2和4中,增强畜禽粪干或其组合物为增强鸡粪干和增强猪粪干的 组合物。
[0086] 实施例8
[0087] 实施例1-4的制备方法中的原料组分为:
[0088] 氯化铵12重量份,尿素8重量份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4. 5重量份,过磷酸钙 13重量份,芽孢杆菌0. 15重量份,酵母菌0. 4重量份,光合细菌0. 5重量份,增强畜禽粪干 或其组合物30重量份,鱼粉4重量份,其中,以质量百分比计,强化添加剂的组分为:酵母浸 出物80 %、酶制剂20 %,如果需要,还可选的包括强化添加剂10重量份,其中,以质量百分 比计,酶制剂的组分为:60%多肽蛋白酶;40%纤维素酶;其中,以占生物渔肥的质量百分 比计算,微量元素包含以下组分:稀土 0. 15 %,硫酸亚铁2 %,硫酸锰0. 2 %,硼砂0. 2 %,硫 酸锌0. 4%,硫酸钴0. 015%,其中,在实施例2和4中,增强畜禽粪干或其组合物为增强鸡 粪干和增强猪粪干的组合物。
[0089] 实施例9
[0090] 实施例1-4的制备方法中的原料组分为:
[0091] 氯化铵10重量份,尿素10重量份,磷酸一铵和/或磷酸二铵5重量份,过磷酸钙 14重量份,芽孢杆菌0. 1重量份,酵母菌0. 3重量份,光合细菌0. 4重量份,增强畜禽粪干或 其组合物35重量份,鱼粉7重量份,如果需要,还可选的包括强化添加剂10重量份,其中, 以质量百分比计,强化添加剂的组分为:酵母浸出物80%、酶制剂20%,其中,以质量百分 比计,酶制剂的组分为:60%多肽蛋白酶;40%纤维素酶;其中,以占生物渔肥的质量百分 比计算,微量元素包含以下组分:稀土 0. 1 %,硫酸亚铁1 %,硫酸锰0. 4 %,硼砂0. 3 %,硫酸 锌0. 3%,硫酸钴0. 02%,其中,在实施例2和4中,增强畜禽粪干或其组合物为增强鸡粪干 和增强猪粪干的组合物。
[0092] 实施例10
[0093] 本实施例提供按照实施例5-9中的原料组分以实施例1-4的制备方法制备得到的 水产养殖用的复合高效生物渔肥。
[0094] 实施例11效果实施例
[0095] 本实施例的采用生物渔肥是采用实施例9的原料组分以实施例2的制备方法制备 得到的水产养殖用的复合高效生物渔肥,记为样品1。
[0096] 实验塘情况:湖北仙桃市沙湖镇养殖户,20亩/池塘,水深1. 2米。存塘草鱼约2 万斤,越冬期每天投喂草料150斤,到今年2月底,开始出现水质发黑、浑浊。实验塘开始使 用生物渔肥(样品1)平衡肥一藻源素;其中,使用量为2袋(IOkg/袋),在使用后,每日 水质基本情况见表1。池塘肥水前后,池塘水色见图1,其中,实验0d(0天)是指下肥之前, 实验5d(5天)是指下肥后第5天(即3月20日)。池塘肥水前后藻类生物量的变化图见 图2。池塘肥水前后藻相情况见图3,其中,图3中的肥水前是指下肥之前,肥水后是指下肥 后第7天(即3月22日)。
[0097] 表1池塘肥水后水质指标情况表
[0098]
[0099] 图1-图3可以看出,在施用复合高效生物渔肥(样品1)后,池塘水色发生明显变 化(如图1)。对池塘水样的藻类生物量进行了定量检测(如图2),表明在使用产品第二 天生物量就开始上升,第八天达到峰值,随后下降。使用高效生物渔肥过后,池塘藻相也发 生了变化:原来以裸藻门为优势种,肥水后硅藻和绿藻占比上升,藻类种类更加均衡(见图 3),从而可防止单一藻种引发的易倒藻现象。
[0100] 实验结果表明,复合高效生物渔肥使用过后,池塘迅速起肥,藻类生物量迅速增 加,持续增长维持8天时间;池塘藻相也发生了变化,藻类种类更加均衡。
[0101] 实施例12效果实施例
[0102] 本实施例的采用生物渔肥是采用实施例8的原料组分以实施例4的制备方法制备 得到的水产养殖用的复合高效生物渔肥,记为样品2。
[0103] 实验塘情况:湖北荆州市洪湖养殖户,22亩/池塘,水深I. 1米。冬天干塘,并且 进行修整,在冬季放苗时,肥水一次,随后未进行肥水,水质清瘦,溶氧随天气的变化非常剧 烈,实验塘开始使用生物渔肥(样品2)平衡肥一藻源素;使用量:2袋(IOkg/袋),在使用 后,每日水质基本情况见表2。池塘肥水前后,池塘水色见图4,其中,左边为实验Od (0天) 时的水色,即下肥之前的水色,右边为实验5d的水色图,
即下肥后第5天(即3月20日)的 水色图。池塘肥水前后藻类生物量的变化图见图5。池塘肥水前后藻相情况统计图见图6, 图6中的肥水前是指下肥之前,肥水后是指下肥后第7天(即3月22日)。池塘肥水前后 藻相显微情况图见图7,图7中的左边为肥水前的藻相图,图7的右边为下肥后第7天(即 3月22日)的藻相图。
[0104] 表2池塘肥水后水质指标情况表
[0107] 图4-图7可以看出,在施用复合高效生物渔肥后,池塘水色发生明显变化(如 图4),通过对透明度监测,发现肥水后,透明度一直在提升,即使在小雨天气透明度也很好 (见表4的透明度)。对池塘水样的藻类生物量进行了定量检测(如图5),施肥后第一天生 物量开始缓慢上升,说明开始起肥,在第八天到达峰值。使用复合高效生物渔肥过后,池塘 藻相也发生了变化:肥水前,池塘藻相比较均衡,肥水过后虽然绿藻和隐藻的占比增加,但 是藻类多样性有所上升,硅藻和蓝藻占有一定比例,有助于维持池塘水质稳定。(见图6)。 同时观察肥水前后水中杂质数量和种类的变化,实验Od水中杂质主要是沙土和有机碎肩, 7d仅有少量的有机碎肩,水质变的清爽,如图7所示。
[0108] 实验结果表明:使用复合高效生物渔肥(样品2)过后,池塘迅速起肥,藻类生物量 迅速增加,持续增长维持8天时间;池塘藻相藻类种类更加均衡,更具有多样性。
[0109] 实施例13强化添加剂添加的试验效果对比
[0110] 本实施例的采用的样品3的生物渔肥是采用实施例9的原料组分以实施例4(添 加强化添加剂)的制备方法制备得到的水产养殖用的复合高效生物渔肥,该样品添加了强 化添加剂,本实施例的对比样品与样品3的基本一致,除了不添加强化添加剂以外,记为对 比样品3。
[0111] 试验过程:选择三个水质清瘦的池塘,塘水透明度SD = 30±2cm,混合均匀(pH = 7. 8 ;碱度=60mmol/L),在7个洁净的锥形瓶中,分别添加混匀的池塘水500mL,分为ABC三 组。A组不添加生物渔肥样品3 (n = I) ;BC各组(η = 3)分别加入对比样品3 (B组,不添 加强化添加剂的生物渔肥组)和样品3 (C组,添加强化添加剂的生物渔肥组)0.5g。将实 验的锥形瓶置于室内靠窗处,尽量保证各锥形瓶光线一致。实验后第3d进行颜色观察和镜 检分析,如图8和图9所示。在图8中,从左到右1-7依次为:1为A组即空白对照组;2、3、 4为B组即不添加强化添加剂的生物渔肥组;5、6、7为C组即添加强化添加剂的生物渔肥 组。从图9中可以观察到,A组:藻类非常少,难以观察,另外,基本无浮游动物,分析认为可 能与其营养不均衡有关;B组:藻类种类和数量较多,以硅藻、裸藻和绿藻为主,浮游动物极 少;C组:藻类种类最丰富、数量最多,优势种包括硅藻(产氧好)、绿藻(产氧好,水稳)、裸 藻(产氧好、饵料)和甲藻(饵料)等,另外轮虫等浮游动物也非常丰富,利于花白鲢生长。 统计本实施例的试验结果情况如表3所示。
[0112] 表3对比实施例试验结果统计表
[0113]
[0114] 以上结果表明,本发明的生物渔肥中的强化添加剂能显著增强肥料的培藻效果, 使得藻类种类更丰富、数量更多。
[0115] 以上所述,仅为本发明的较佳的具体实施例,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其 构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。
【主权项】
1. 一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,由以下重量份的原料制成:氯 化铵10-12份,尿素8-10份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4-5份,过磷酸钙12-14份,芽孢杆 菌0. 1-0. 2份,酵母菌0. 3-0. 5份,光合细菌0. 3-0. 5份,增强畜禽粪干或其组合物30-35 份,鱼粉4-7份,米糠25-35份,微量元素6-15份,所述增强畜禽粪干为由畜禽粪在蝇蛆培 养后的下脚料并干燥而得。2. 如权利要求1所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,所述增强 畜禽粪干为由选择含水量为质量百分比20-30%畜禽粪,接种蝇蛆后培养7-10天,蝇蛆化 蛹之后吹风分离下脚料,分离的下脚料干燥到水分为质量百分比10-15%得到增强畜禽粪 干。3. 如权利要求1或2所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,增强畜 禽粪干为增强鸡粪干或增强猪粪干。4. 如权利要求1或3所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,还包括 强化添加剂6-12重量份。5. 如权利要求4所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,所述的强 化添加剂包含以下质量百分比的组分:酵母浸出物70% -90%、酶制剂10% -30%。6. 如权利要求5所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,所述酶制 剂包含以下质量百分比的组分:50-70%多肽蛋白酶;30-50%纤维素酶。7. 如权利要求1所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,其特征在于,按照占 生物渔肥的质量百分比计算,所述的微量元素包含以下组分:稀土 0. 1-0. 2%,硫酸亚铁 1-2%,硫酸锰 0? 2-0. 4%,硼砂 0? 2-0. 4%,硫酸锌 0? 2-0. 4%,硫酸钴 0? 01-0. 02%。8. -种制备如权利要求1-7中任一权利要求所述的水产养殖用的复合高效生物渔肥 的方法,其特征在于,包含以下步骤: (1) 采用畜禽粪饲养蝇蛆后的下脚料并干燥后的增强畜禽粪干,加入芽孢杆菌、酵母 菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵; (2) 对步骤(1)的发酵物进行干燥; (3) 将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌后混 匀; (4) 将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物中搅 拌均匀。9. 如权利要求8所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥的制备方法,其特征在 于,包含以下步骤: (1) 分别采用鸡粪和猪粪饲养蝇蛆后的下脚料并干燥后的增强鸡粪干和增强猪粪干, 加入芽孢杆菌、酵母菌、光合细菌、鱼粉、米糠并混合后,进行好氧翻堆发酵; (2) 将步骤(1)的鸡粪发酵物和猪粪发酵物混合,再干燥; (3) 将微量元素或微量元素和强化添加剂加入至步骤(2)得到的干燥物中,搅拌后混 匀; (4) 将氯化铵、尿素、磷酸一铵和/或二铵、过磷酸钙添加到步骤(3)得到的混合物中搅 拌均匀。10. 如权利要求8或9所述的一种水产养殖用的复合高效生物渔肥的制备方法,其特征
【专利摘要】本发明涉及一种水产养殖用的复合高效生物渔肥,由以下重量份的原料制成:氯化铵10-12份,尿素8-10份,磷酸一铵和/或磷酸二铵4-5份,过磷酸钙12-14份,芽孢杆菌0.1-0.2份,酵母菌0.3-0.5份,光合细菌0.3-0.5份,增强畜禽粪干或其组合物30-35份,鱼粉4-7份,米糠30份,微量元素10份。本发明提供了一种水产养殖用的新型复合高效生物渔肥,起肥快,肥料保持持久,能够极大增加浮游动植物及有益藻类的丰度,丰富和平衡水体的营养,促进鱼的快速生长,并且提高鱼的品质和质量,经济价值显著。
【IPC分类】A01C21/00, C05G3/00
【公开号】CN104892089
【申请号】CN201510204646
【发明人】蒋天宝, 齐振雄, 王蔚淼
【申请人】清远海贝生物技术有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年4月27日