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文档简介
一种汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水本发明公开了一种汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的方法和应保肥能力强;基质腐熟程度和腐殖酸含量均较21.一种汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的方法,其特征在2)将水热碳与生物发酵菌剂按照1:20的质量比2.根据权利要求1所述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的3.根据权利要求1所述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的4.根据权利要求1所述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的5.根据权利要求1所述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的6.采用权利要求1~5中任意一项所述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基质的物理性能如下:容重0.3~0.4g/cm3、总孔隙度为8092%、通气孔隙度为60%~~30cmol/kg、粒径大小<20mm;该水热碳基功能营养基质的化学性能7.权利要求6所述的水热碳基功能营养基质在制备育3好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的方法再生资源的优良新型育苗或栽培基质已成为当今科研工作者研究4[0008]本发明公开了一种汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的[0011]优选地,蒸汽汽爆处理采用瞬时弹射式蒸汽爆破机,条件为:爆发速度达到%~[0018]本发明还公开了采用上述的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的方法制得的水热碳基功能营养基质,该水热碳基功能营养基质的物理性能如下:容重0.3~0.4g/cm3、总孔隙度为8092%、通气孔隙度为6070%、持水孔隙度>5[0019]本发明还公开了上述的水热碳基功能营养基质在制备育苗基质或栽培基质中的[0021]本发明公开的汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳先将酒糟与秸秆的混合物进行汽爆协同水热碳化处理,得到表面富含含氧官能团的水热6[0027]本发明公开的一种汽爆协同水热碳化和好氧发酵制备水热碳基功能营养基质的[0033]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到1:1制备得到的混合菌剂)1份+红糖5份+水100份的比例准备发酵液。将汽爆后得到的固相用汽爆后得到的液相调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~30%,[0036]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到1:1制备而成的混合菌剂)1份+红糖5份+水100份的比例准备发酵液。将汽爆后得到的固相用汽爆后得到的液相调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~30%,[0039]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到[0040]然后按生物菌肥发酵剂(按照地衣芽孢杆菌和米曲霉质量比为1:1配制而成的混相调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~30碾碎过5目筛(粒径7[0042]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到1:1:1配制而成的混合菌剂)1份+红糖5份+水100份的比例准备发酵液。将汽爆后得到的固利用汽爆后得到的液相调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~[0045]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~30碾碎过5目筛(粒径约[0048]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到[0049]然后按生物菌肥发酵剂(短小芽孢杆)1份+红糖5份+水100份的比例准备发酵液。将汽爆后得到的固相产物与配制好的生物菌肥发酵液按1:20的比例混合均匀,堆积发酵3[0051]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到汽爆后得到的液相调控混合物料的含水量为60发酵完成后摊晾至含水率为~30碾[0054]水热碳制备过程中,所选用的汽爆机为瞬时弹射式蒸汽爆破机,爆发速度达到
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