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文档简介

1、企业自主创新及技术进步专项引导资金工程可行性研究报告工程名称:高效生物型土壤改进剂规模化生产及应用申请单位:山东沃地丰生物肥料编写时间: 2021 年_4_月25-日二o年四月目录第一节工程背景 第二节工程概况 第三节研究过程 第四节主要结论 第二章 工程建设的必要性 第一节区域概况 第二节现状及问题 第三节旅游产业客源市场分析 第四节某围屋文化旅游规划概况 .第五节工程建设的必要性 第三章 工程方案拟定 第一节工程设计原那么 第二节工程设计方案拟定 第三节道路工程其它内容 第四节集散广场与停车场工程 第五节餐饮、商业、医疗效劳区建设第六节展示陈列场馆设施建设 第七节供水、供电管网设施建设 .

2、第八节环境卫生设施建设 第九节消防设施建设 第四章 实施方案 . 第一节建设工程分阶段划分 第一章 工程概述 . 错误!未定义书签.错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签 错误!未定义书签.错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签 错误!未定义书签.错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签 错误!未定义书签.错误!未定义书签11第二节 进度安排 错 误!未定义书签第三节 工程建设的质量保证体系 错误!未定义书签第五章 投资估算

3、与资金筹措 错误!未定义书签.第一节主要工程数量估算 错 误!未定义书签第二节工程投资估算 错 误!未定义书签第三节资金筹措 错误!未定义书签第六章 效益评价与分析 错误!未定义书签.第一节工程效益分析 错 误!未定义书签第二节经济效益分析 错误!未定义书签第七章 环境保护与水土保持 错误!未定义书签.第一节沿线环境现状 错误!未定义书签第二节设计采用的环境保护标准 错 误!未定义书签第三节建设工程工程环境影响分析 错 误!未定义书签第三节减少工程环境不利影响的对策 错 误!未定义书签第八章 节能分析与评价 错误!未定义书签.第九章 结论与建议 . 错误!未定义书签.第一节 结论. 错误!未定

4、义书签第二节 建议. 错误!未定义书签一、总论一申请工程概述核心技术、创新点和技术水平: 本工程的核心技术是:采用生物菌剂为主体的土壤改进剂及其制备方法 与应用,属于生物菌剂土壤改进剂技术领域.核心技术创新点主要表达在: 1采用枯草芽孢杆菌、放线菌和木霉菌 作为生产菌株,明确了效果最正确的菌株配比. 2研究掌握了小规模菌株 组合的多级培养基配方和液体发酵参数. 3生产出本钱低、效果优的草 炭-硅藻土 +花生粕-粉煤灰生物型土壤改进剂产品. 4田间试验效果说明, 生物型土壤改进剂效果明显,具有使作物显著增产、改善品质、减少病虫 害和改进土壤的效果.在设施番茄上进行的多个试验说明,与对照相比使 用

5、土壤生物改进剂能够使番茄增产 15% 30%,而且明显改善番茄的品质, 番茄中VC含量能够提升12%31%,硝酸盐含量降低8%24%,可溶性 总糖增加 5%左右,而且对糖 /酸具有显著地改善.在设施黄瓜上进行的多 个试验说明,黄瓜产量比对照高,增产幅度较明显,在12%29%之间,而且也明显改善黄瓜的品质,黄瓜中 VC含量提升5%20%,硝酸盐含量 降低 4%20%.在设施甜椒上进行的多个试验说明, 甜椒产量比对照高增 产幅度较明显,在 8%22%之间,同时明显改善甜椒的品质,甜椒中 VC 含量提升 6%25%,硝酸盐含量降低 5%10%.施用生物型土壤改进剂 能够增加土壤中真菌数,最多的增加了

6、 20倍,能够明显增加土壤中的放线 菌数数量.工程的主要内容:建设年产 20000吨生物型土壤改进剂生产线;成熟微 生物菌株培养基配方和发酵参数,熟化发酵液与草炭 -硅藻土 +花生粕 -粉煤 灰复合吸附技术;登记产品 1-2 个,田间试验示范生物型土壤改进剂效果.主要用途及应用范围: 技术可以应用于生物肥料生产企业;产品可以应 用于各种土壤,特别是常年连作的蔬菜土壤和作物.二工程预计目标1、总体目标方案投资额: 总投资 860 万元,已完成投资 470万元,新增投资 390万 元;新增投资用于实验室建设和改造车间投资 100 万元;生物型土壤改进 剂生产线建设投资 160 万元;规模化生产物料

7、间的配合和各种原材料筛选 研究,以及人工、水电费用为 80 万元;试验补助费、会议、生物型土壤改 良剂登记办证及不可预见费用 50 万元.工程完成时到达的成果熟化程度: 成熟 3 种菌株的多级培养基配方和生 产技术,熟化发酵液与草炭 - 硅藻土 +花生粕 - 粉煤灰复合吸附技术;成熟中 等规模生物型土壤改进剂生产设备的配置和生产工艺,建成年产 20000 吨 生物型土壤改进剂生产线;完善生物型土壤改进剂的使用技术.使该技术 能够广泛推广应用在企业和农民生产中.主要技术与性能指标: 建成产品检测实验室,实验室能够从事微生物、 有机养分和无机养分的检测工作;建设年产 20000 吨生物型土壤改进剂

8、生 产示范线,其产品符合企业制定标准;推广示范 0.5-1.0 万公顷,登记产 品 1-2 个,申报国家专利 1-2 项.形成的技术可以应用在现有的和新建的 微生物肥料生产企业,产品可以应用于各种土壤和作物.执行的质量标准: 产品的性能指标符合企业制定、技术监督部门认可的标准经济、社会、生态效益: 1企业的直接经济效益工程完成后,在该公司建成年产 2 万吨生物型土壤改进剂生产线 1 条. 生产出的产品销售价格 3000元/吨,计算时根据销售费用 200 元/吨.在进 行经济效益分析时采用如下数据:税金: 根据现行的财税制度,该工程产品免征流转税.按国家规定,项 目需交纳所得税,税率为 33%,

9、计税基数为企业利润总额.盈余公积金:按所得税后利润的 10%计取,公益金按所得税后利润的 5% 计取.1、原材料费用1草炭:按每吨 580元计,年需 7000 吨,年费用约为 406万元.2硅藻土:按每吨 660 元计,年需 3000吨,年费用约为 198 万元.3化工原料:按每吨 3000元计,年需 200 吨,年费用约为 60万元.4花生粕:按每吨 3000元计,年需 250吨,年费用约为 75 万元.5粉煤灰:按每吨 100 元计,年需 750吨,年费用约为 7.5万元.2、包装材料该工程产品主要采用袋装,40kg/袋、3.0元/袋75元/吨,达产后年 需包装袋费用 150万元.3、动力

10、消耗本工程年需用水1500立方米、电50万kwh、煤300吨,单价:3元/立方米水、电0.6元/kw、煤620元/吨,年动力费约为 28万元.4、工资及福利费工程定员 16 人,按每人每年工资 1.5 万元计算,福利费按工资的 14% 计取,年需工资及福利费用共计 32.8 万元.5、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算. 建筑工程按 20 年折旧,残值率为 5%; 仪器设备按 10 年折旧,残值率为 5%;递延资产按 5 年摊销.建筑、实验 室、厂房总价值 400 万元,生产设备 320 万元.6、其他费用计算1其它治理费用指治理费用中扣除工资福利费用、折旧摊销等

11、费用后的局部,按人员工 资福利费用总额的 5 倍计算.2销售费用: 按年实现销售收入的 10%估算.3财务费用该工程资金来源主要包括工程资金无偿补助、企业配套资金和银行贷 款,贷款年利率按 6%计,利息支出为 9.6万元.表1企业经济效益分析表单位:万元序号科目金额万元1外购原材料896.52外购动力283直接人工32.84折旧费365摊销费126财务费用9.67其它费用9857.1制造费用4207.2其它治理费用1657.3销售费用4008总本钱费用1999.9其中:固定本钱1075.4可变本钱924.5经营本钱1951.99销售收入280010营业利润800.111所得税26412纯利润5

12、36.1根据以上数据计算得出:企业中试达产时销售收入为2800万元、上缴税金264.0万元、净利润536.1万元.经济效益分析详见表 22社会效益使用生物型土壤改进剂能够使作物显著增产,能够生产绿色无公害食 品,能够提升农作物的销售价格,能够提升肥料的利用率,改进土壤,提 高生态平安.按增产 15%,肥料利用率提升 6%, 2 万吨生物型土壤改进 剂将产生 0.2 亿多元人民币的社会效益. 农民种植蔬菜每公顷能够增加收入 1845 元.生物型土壤改进剂能够显著提升土壤的物理化学指标和生物肥力, 从而提升作物抗逆水平,减少农药用量,改善农产品的品质,增加出口创 汇,显著增加农民收入. 3生态效益

13、 生物型土壤改进剂提升土壤物理化学性状,提升化肥的利用率,降低化 肥和农药的使用量,减少对有限矿产资源的开采和化肥厂的建设,节约矿 产资源;预防施肥不合理造成的环境污染;减轻单施化肥和过量农药使用 对土壤结构的破坏,对保证国家的生态平安起积极的作用,为农业可持续 开展提供有力保证.2、阶段目标各阶段的主要任务、到达的指标和资金使用情况见表 2.表2、各阶段的任务及到达的指标阶段主要任务到达的指标资金使用 情况第一阶段2021.05-2011.12实验室建设改造, 设计生产线、改造 车间、研究确定配 方建设微生物实验室,设计年产20000 吨生物型土壤改进剂生产线,完成 车间及相应的根底建设,确

14、定原料 和吸附剂等配方.100万元第二阶段2021.01-2012.06制造设备,安装生产线制造安装年产2万吨生物型土壤改 良剂生产线.160万元第三阶段2021.07-2012.12进 步兀善生产工 艺,调试生产设备, 生产出样品筛选适于规模化种子罐和发酵罐微 生物发酵培养基配方.试制出 生物型土壤改进剂100吨.进行肥料 试验、示范和产品登记认证.80万元第四阶段2021.01-2013.05调整工艺、试制产 品、通过田间试验 和示范推广生物磷 肥、申请有关登记, 推广该肥料的生产 工艺技术.进一步成熟工艺、试制产品,通过 田间试验和示范推广生物型土壤改进剂;生产出1000吨产品,登 记1

15、2个产品.形成标准化使用技 术.推广示范面积0.5-1.0万公顷, 登申报国家专利1-2项,研究开发 适合山东省不同地区土壤和种植情 况的新产品3-5个.50万元3、资金投入及使用方案见表3、表4及表5,详见附表表3、资金投入及使用方案投资情况投资方向用途投资到 位时间投资额 万元已完成投资厂房、水电等根底设施用于厂房、水电、锅炉房、 厂区道路、年产1万吨有 机肥料生产线的建设和分 析化验室.2021.07470新增 投 资实验室建设、设计生产线、改造车间购置仪器、房屋改造、设计生产线2021.05100研究规模化生产物料间的配合原料、人工2021.0680工业化生产线的建设改建车间,建立生物

16、型土壤改进剂生产线2021.12100生产实验各种原料、水电、用工2021.0660田间试验和示范、生产工艺调试、申请肥料登记试验补助费、原料和药品、办证费2021.1250ii表4、自筹资金使用方案290万元投资方向用途投资到位时间投资额万元实验室建设、设计生产线、改造车间购置仪器、房屋改造、设计制造生产线2021.05100工业化生产线的建设改建车间,建立微生物发 酵生产线车间,建立有机 无机生物复合肥生产线2021.09190表5、工程资金使用方案100万元科目用途及费用支出金额万元筹资方式1微生物发酵工艺技术材料、水、电等12.0用工费5.0小计17.0专项资金2微生物菌种保存和扩 繁

17、材料、水、电等5.0用工费2.0小计7.0专项资金3微生物发酵培养工艺材料、水、电等6工人工资2小计8专项资金4草炭-硅藻土、花生粕-粉煤灰和微生物发酵液的合理配制2 2用地费0.4hm 51 年 57500 元/ hm 510 点2.0用工费0.4hm 51 年 56000 元/ hm 510 点3.0试验补助5.0差旅费2.0小计12.0专项资金5年产2万吨生物型土壤改进剂生产线试产各种原料,水、电等10.0工人工资3.0添加设备的部件1.0小计14.0专项资金6微生物菌株的发酵生产试产发酵用药品、载体、水、电等15.0工人工资2.0小计17.0专项资金7示范、宣传和推广经费用地费1.0h

18、m21 年 52000 元/ hm2520点3.0资料、广告费6.0差旅费2.0小计11.0专项资金8协作单位补助经费2.0万元2年2单位8小计8.0专项资金9办公费用3.0万兀2年6.0小计6.0专项资金10合计100.0专项资金二、工程创新技术的先进性分析(一)简述土壤改进剂国内外开展现状: 随着经济与社会的不断开展,土壤退化问题日益突出,主要表现为 土壤紧实与硬化、侵蚀、盐碱化、酸化、元素失衡、化学污染、有机质流 失和动植物区系的退化等,严重限制了土地生产力的开展.根据 2 0 0 0 年 世界粮农组织 ( F A O) 世界土壤资源报告全球严重土地退化面积约为 3500 万k m2,占

19、总土地面积的26%,其中由于农业生产活动造成的严重土地退 化面积占总土地面积的 9.农业生产活动造成土壤退化是引起土地退化的 重要原因.应用土壤改进剂是修复退化土壤的重要举措之一.土壤改进剂 能有效地改善土壤理化性状和土壤养分状况,并对土壤微生物产生积极影 响,从而提升退化土壤的生产力.因此,其研究与应用对防治土壤退化具 有重要的理论和现实意义.土壤改进剂的研究始于 1 9 世纪末,研究较多的有沸石、粉煤灰、 污泥、绿肥、聚丙烯酰胺等单一改进剂,但其存在改进效果不全面或有不 同程度的负面影响等问题.近年来,为进一步提升土壤改进剂的改进效果, 降低其负面影响,越来越多的研究者将不同改进剂配合施用

20、,但是配合施 用的方法仍是值得探讨的问题.此外新型多功能改进剂的研制和应用也是 目前的研究热点.土壤改进剂的分类:按原料来源可将土壤改进剂分为天然改进剂、 合成改进剂、天然合成共聚物改进剂和生物改进剂.天然矿物对土壤改 良的效果主要表现在以下几个方面.改善土壤结构.有的天然矿物如膨 润土具有一定的膨胀、分散性 、粘着性等,施入土壤可增加团聚体数量,增大土壤孔隙度, 降低土壤容重.提升土壤的保水水平.沸石具有贮水 水平,施入土壤后可提升耕层土壤的含水量1% 2%.在干旱条件下使耕层土壤田间持水量增加5% 15%.李吉进等用膨润土改进砂土,可使土壤 含水量增加.提升土壤保肥水平和增加土壤肥力.沸石

21、具有很强的吸附 水平和很高的阳离子交换量,可促进土壤中养分的释放.关连珠等研究发 现沸石可吸附NH+和P,所吸附的NH+和P大局部是可解吸的.沸石也 可活化土壤难溶性P;沸石还能改善土壤供钾状况.另外膨润土、 蛭石等也 具有保肥作用,能给土壤带来植物生长所需的常量和微量元素 Ca 、 Mg 、 K、Fe等.改进盐碱地,缓冲土壤 p H值.土壤中的Naf、Cl-都可以 进入沸石内部被沸石吸附, 使土壤中的盐分减少, 碱化度降低,并对土壤 pH 值起到缓冲作用.膨润土、石膏也能降低土壤的全盐量.易杰祥等研究表 明膨润土改进砖红壤后使土壤酸度降低.另外石灰石、蛭石、石膏等也能 调节土壤酸碱度. 吸附

22、重金属. 沸石、膨润士和蛭石能吸附土壤中的 重金属如Pb、Ni、Cu、Zn、As、Sb、Cd等,降低其生物有效性.沸 石、膨润土可有效固定放射性物质.但是天然矿物在实际应用中存在一些 理论和技术问题 ,如施用量、施用方式和施用时间,天然矿物的储量对其 大面积推广应用的限制等.此外天然矿物对养分的释放特性及影响因素也 有待于进一步研究.无机固体废弃物:用于土壤改进的无机冈体废弃物主要有粉煤灰,其改进效果主要表现在以下几个方面.改善土壤物理性质.粉煤灰可降 低土壤容重,增加孔隙度,调节液相比,提升地温.如果用于改进砂质土 壤可增加土壤的持水水平 ,同时水力传导性增加,有利于预防结皮 . 增加土壤肥

23、力,提升作物产量.粉煤灰中有效 B含量高达5718mg.k g,可补充土壤中硼元素供给,提升油菜和棉花等需硼作物的产量和品质. 粉煤 灰可与酸性土壤中的酸性组分反响,释放 S、B、Mo 等营养元素,还可增加 土壤中Mg Ga等金属离子的有效性,抑制AL和Mn的毒害作用. 在石灰性土壤施加粉煤灰也能增加磷的有效性 ,从而提升作物产量.碱性粉煤灰 与猪粪混合可使无机磷的移动性增强.改善土壤微生物和酶活性.粉煤灰配合有机物质 如污水污泥 可通过吸附作用降低有毒金属含量,同时 通过降低 CN 比,提供有机化合物,改善酶活性和 N、P 循环来增加微生 物的多样性和提升微生物活性;含沥青的粉煤灰改进土壤可

24、增加真菌包括 菌根菌和革兰氏阴性细菌的数量;粉煤灰施入土壤还可作为固 N 菌和磷细 菌的载体;碱性粉煤灰和石灰混合还有杀死病原菌的作用. 改进重金属 污染土壤, 粉煤灰或改性粉煤灰可使土壤 pH 值升高,降低重金属污染土壤 中重金属 Cd 、Pb 、Zn 、Co 、Cu 、Ni 等的迁移水平,抑制作物对重金 属吸收.但是无机同体废弃物改进土壤也有一些负面效应. 粉煤灰中磷的 有效性低, 对参加的磷具有较强的吸附同定作用,该固定作用随粉煤灰含 水量增加而显著增大.粉煤灰中较高的 B的有效性不利于其它作物的生 长,从而限制了粉煤灰在农作物栽培上的应用,但可通过粉煤灰风化来降 低 B 的有效性,另外

25、土壤中适宜的粉煤灰参加比例也可以预防硼和重金属 的毒害.风化粉煤灰的使用能增加作物对 Se的积累.一些短期的室内 培养实验发现砂土中加未风化的粉煤灰会抑制微生物的呼吸、酶的活性和 土壤N的循环.粉煤灰含有5%- 30%勺有毒元素, 特别是C d、C u、 Pb 可以溶出,可能造成土壤 、水体与生物污染 ,特别是风化粉煤灰可溶 性盐含量高更易造成地下水污染.另外粉煤灰中还发现了放射性元素U、Ra 等的存在.应用于土壤改进中的有机固体废弃物主要有:造纸污泥、城市污水 污泥、城市生活垃圾 、作物秸秆、豆科绿肥和畜禽粪便等,其对土壤改进 的作用主要表现在以下几个方面.改善土壤物理性质.造纸污泥、城市

26、污水污泥、城市生活垃圾、作物秸秆、豆科绿肥和畜禽粪便改进土壤都能 促进团粒结构的形成,降低土壤容重,增强土壤持水水平.提升土壤肥 力.有机同体废弃物含有丰富的有机质, 可增加土壤有机质的含量; Wannan 等的研究说明有机固体废弃物改进土壤可增加有效 N、 P 的含量, Guerrero 等研究发现用堆腐过的猪粪改进土壤净氮矿化率低,可预防过量无机氮的 释放;另外还能增加各种中微量元素 Ca、 Mg、 Cu、 Zn、 Fe 等的含量.小麦 秸秆油菜秸秆施人土壤还能明显增加土壤速效 K和缓效K的含量.改善 土壤生化特性.豆科绿肥改进土壤能提供丰富的有机质,刺激土壤微生物 的生长和活动,使微生物

27、量和细菌数量增加,脱氢酶活性增加. Saraeland 研究了不同绿肥形式对土壤微生物量、微生物群落组成和土壤酶活性的影 响,结果发现土壤中直接参加红三叶草植株体能有效地提升和维持较高微 生物量和酶活性 蛋白酶、磷酸酶、芳基硫酸酯酶 .张晓海等研究发现 禾本科秸秆改进土壤可增加长期施化肥的烟地土壤中微生物数量.降低 重金属的生物活性.造纸污泥与土壤相互作用能形成新的吸附位点,使土 壤对 Cd 和 Pb 的吸附量增加.降低其生物有效性.苏德纯等研究说明施用 经粉煤灰钝化后的污水污泥能降低土壤重金属的有效性.绿肥改进土壤还 能降低土壤中可提取性 Al 的浓度.有机固体废弃物作为土壤改进剂主要存 在

28、的问题:污水污泥碳氮比过高;污水污泥可使土壤中可提取的Zn、Cu Mo等的含量增加,对植物产量有一定的抑制作用;污水污泥和土壤混合能促进硝酸盐的淋溶,存在地下水污染的风险,尤其在秋季或冬季过 多施用污泥会引起地下水和地表水的 N、P 污染,如果长期施用豆科绿肥, 土壤中积累过量的P和N,也可通过下渗和径流造成水体污染;污水污泥和城市垃圾中含有一些有害成分,如各种病原茵、 寄生虫卵, 以及 Cu、 Zn、Ni、Mo、Cd、Pb 等重金属和多氯联苯、二 噁英等难降解的有毒有机物 质,可溶性盐含量也较高,对植物和微生物有毒害作用,因此污泥在进行 土地利用前需经过无害化的预处理.秸秆应与N肥配合施用,

29、否那么易引起作物缺氮.天然提取高分子化合物是利用一定的化学方法从天然产物中提取出 来的高分子化合物.甲壳索类化合物是一种天然的多糖高分子化合物,被 广泛应用于土壤改进.甲壳素类物质在土壤改进中的应用主要有以下几个 方面.改善土壤物理性质.甲壳素能有效改善土壤的团粒结构;将其喷 洒在土壤外表,那么能形成一层薄膜, 具有保墒作用 改善土壤中氮的有 效性, Saraeland 等研究说明,甲壳素改进土壤使土壤中矿化氮含量增加, 从而使黑麦草的茎重增加.改善土壤菌落.甲壳素能促进土壤中放线菌 及其它一些有益微生物如同氮菌、纤维分解菌 、乳酸菌、放线菌的生长. Sarathchandra 等研究发现,甲

30、壳素改进土壤使土壤细菌数增加 13 倍,真 菌数增加 2.5 培,同时还能抑制土壤中有害细菌如霉菌、丝状菌的繁殖与 生长,防治土传病,如能有效限制棉花黄萎病的发生.Hallma nn等研究发现甲壳索可诱导土壤、根际和根内微生物产生有利的变化,对棉花、白苜 蓿和黑麦草的寄生线虫有抑制作用.提升植物活性,促进作物生长,提 高产量. Sarathchandra 等研究说明,甲壳素改进土壤使黑麦草茎重增加, 根茎比减小,这可能与来自甲壳素的矿化的氮有关.甲壳素类物质在土壤 改进中存在的问题: Mian 等检测出当甲壳素含量达 0.8%时有植物毒性. Sarathchandra 研究发现甲壳素改进土壤使

31、白叶草结瘤和茎重降低.有机质物料作为土壤改进剂应用较多的是泥炭,而关于炭改进土壤的研究报道较少.泥炭改进土壤的效果主要表现在以下几方面.改善土 壤物理性状,提升土壤保水水平.陈伏生等研究说明泥炭改进风沙土能提 咼土壤保水水平;提咼土壤肥力.泥炭能增加土壤中有机质、全氮、速 效氮和速效磷等的含量. 能带来植物生长所需的常量和微量元素 ( Ca、Mg、 K、Fe等).降低土壤碱性.尹怀宁用泥炭对辽河北部平原苏打盐渍化 土壤进行改进,结果说明土壤pH及碱化度下降,耕作层呈现为明显脱盐. 对土壤菌根菌的影响. Joner 等发现泥炭对菌根菌有促进作用, Ves ttxg 等却发现泥炭对菌根菌有抑制作用

32、,泥炭对菌根的影响与泥炭种类、土壤 类型、种植作物种类等因素有关.吸附重金属.泥炭能吸附土壤中的重 金属如Pb、Ni、Cu Zn、As、Sb Cd等,降低其生物有效性.吸附有机 污染物.丁锁研究说明在盆栽条件下泥炭能显著增强土壤对荧蒽、苯并荧 蒽的吸附和固定,同时降低黑麦草对二种多环芳烃的吸收.泥炭在土壤改 良应用中应注意的问题:泥炭施用量过咼可能会影响土壤通透性,泥炭中 的腐殖酸在分解过程形成有机酸和其它毒素可能会仰制植物根系的生长.合成改进剂是模拟天然改进剂人工合成的咼分子有机聚合物.国内 外研究和应用的人工合成土壤改 良剂有聚丙烯酰胺 ( Polyacrylamid e , PAM、)

33、聚乙烯醇树脂、聚乙烯醇、聚乙二醇、脲醛树脂等,其中P A M 是研究者最为关注的人为合成土壤改进剂. PAM对土壤的改进作用主要表现 在以下几个方面: ( 1 )改善土壤物理性状、增强土壤的保水保土水平. PAM 可有效改善土壤结构,使土壤大团聚体数目增加,增大土壤外表粗糙度,降低土壤容重,增大土壤总孔隙度和毛管孔隙度,进而使土壤颗粒和孔隙 结构保持稳定, 使土壤人渗率明显提升, 提升土壤的含水量. 用阴离子 PAM 改进退化的板结土壤,较低的施用量 0.001%即能起到改善土壤物理性质的 作用.用阳离子 PAM 处理土壤也可增加水稳性团聚体,提升土壤的可湿性 和持液水平及土壤的渗透率.坡地沙

34、壤土施用一定量PAM可以提升土壤的入渗率,减少径流量.促进土壤沉降,减少土壤侵蚀量和肥力流失量,但 是砂土中施用PAM同时也显著地减小了土壤的稳定水力传导度,为了维持 良好的土壤水力传导性能,应尽可能地减少PAM的施用量.轻壤质潮土中参加0.15 % PAM可显著改善土壤对有效水的保持和供给,将PAM施人土壤中还能提升土壤的抗蚀力和抗冲力,防治田间水土流失.Francis co 等在喷灌时将PAM溶于灌溉水后施用,使坡地土壤渗透率提升,减少了径流量 和土壤侵蚀量.Sojka等通过大田试验发现,土壤结构性状越差,PAM对土壤结构的改善效果越不明显.Busscher等研究发现PAM和麦茬、美洲II

35、I 核桃枝混合施用对土壤物理性状没有表现出明显的改善作用,PAM和有机质的有效混合还需要进一步的研究. 2对肥料的吸附与释放作用.土壤 中施用PAM可使土壤有机质、碱解氮、速效磷和速效钾含量增加.PAMW土 壤混合能增加土壤对 NH4+、 NO3- 、 K+、 P043 - 的吸附量,减少其淋溶损失, PAM施用量越大,作用越大.但也有学者研究发现土壤经PAM处理后抑制了土壤对磷的物理吸附,使有效磷在土壤中向下的迁移性增强.吸水交联 PAM能显著提升作物对FeSO、水溶性锰肥的吸收.3对土壤微生物和酶 活性的影响.Jeanine等研究发现大分子量的阴离子型线 PAM施人土壤后 使土壤中的细菌数

36、量增加,但这种影响具有生境特异性. Steinberger 等 研究说明经PAM处理的土壤中微生物的生物量增加,并促进了好气性细菌的生长,但其原因还未弄清.大分子量的阴离子型线性PAM能作为土壤微生物的N源,使水解小分子量酰胺的酶活性有所提升或者不发生变化.Sojka等将PAM施于垄沟的表层土壤中,在沟灌的方式下可以使径流水中的致病 细菌、真菌、藻类的生物量下降,说明PAM可以预防植物病原体通过灌溉水传播.James等将阴离子型PAM + Ai2SO4 和PAM+ Ca分别施于砂土、 砂壤土、壤土和粘土四种土壤中,PAM昆合物可使粪水中总大肠菌和粪便大 肠菌数降低30%-50%如果在家畜养殖集

37、中的地区正确使用 P AM能减少慢 流速粪水中肠细菌的数量和进入地表水、地下水的污染物数量.PAM在土壤 改进研究与应用中的缺乏之处.土壤溶液和可溶性盐会影响PAM的吸水性能;应用于土壤改进本钱较高;PAM降解中间产物是丙烯酰胺,该物质 有毒,从长远来看PAM作为土壤结构改进剂的应用是否会产生土壤污染, 是值得关注和深入研究的问题;PAM乍为土壤改进剂主要是与土壤中的粘 土矿物相互作用,但作用机理尚不太清楚.目前对PAM勺生物转化、PAM对土壤微生物生态系统及其生物转化产物对整个生态系统的影响还不太了 解,关于PAM的生物降解方面的研究尚缺乏.生物改进剂 : 目前研究和应用的生物改进剂包括一些

38、商业的生物控 制剂、微生物接种菌、菌根、好氧堆制茶、蚯蚓等.其中研究应用较多的 有丛枝菌根AMAM在土壤改进的应用主要表现在以下几方面.改善土壤 物理性质.AM含有丰富的菌丝体,能增加土壤有机质含量,丛枝菌根真菌 AMF根外菌丝能产生一种细胞外糖蛋白,与菌丝网一起有利于上壤团粒 结构的形成,提升土壤稳定性,增强土壤通透性.AMF能活化土壤中矿质养分, 促进植物根系对营养元素尤其是移动性较差的P、 Cu、 Zn 等矿质元素的吸收.增强宿主植物的抗病性、抗逆性 抗旱、耐盐、抗酸等.AMF能诱导植物对土传病原物产生抗病性,减轻一些土传病原真菌和胞囊 线虫、根结线虫等对植物造成的危害,其机理是 AMF

39、提升了植物的营养水 平,使植株健壮,从而增强植物对病原菌的抗性.但是 Larkin 的研究说明 生物改进剂与有效的作物轮作的结合在抑制病原菌方面具有更大的潜力. 同时,AM根外菌丝的延仲和扩展,增大了植物根系的吸收范同和吸收水平, 降低永久凋萎点.提升植物抗旱性和水分利用效率.此外AMF能够通过增加植物对P、Cu Mg的吸收而减少植物对Na和Cl吸收,从而提升植物耐 盐水平.AM还可用于重金属、有机污染土壤的修复. AM在土壤改进研究 与应用中的缺乏之处:AMF种类繁多,高效菌种的筛选问题需要解决;AMF的纯培养技术尚待突破.目前土壤改进剂已广泛应用于退化土壤的改进,其改进作用主要体现在以下几

40、个方面:改善土壤物理性状、增强土壤的保水保肥水平;增 强土壤中营养元素的有效性, 提升土壤肥力;提升土壤中有益微生物和 酶活性,抑制病原微生物,增强植物的抗性.降低重金属染土壤中重金 属 Cd 、 Pb 、 Zn、 Co 、 Cu、 Ni 等的迁移水平,抑制作物对重金属吸收; 同时也存在一些问题有待解决:天然改进剂改进效果有限,且有持续期 短或储量的限制等问题.人工合成的高分子化合物的高本钱以及潜在的 环境污染风险而限制了它的广泛应用.单一土壤改进剂存在改进效果不 全面或有不同程度的负面影响等缺乏之处.因此, 近年来越来越多的研究 者开始通过一定的化学方法使单体连接到天然高分子化合物上, 研制

41、出天 然-合成共聚物改进剂.这类改进剂可克服某些天然高分子化合物使用持续 期短和合成高分子化合物本钱高的缺乏.目前已有关于天然 -合成共聚物改 良剂的报道,如以丙烯酰胺和凹凸棒土为原料合成的有机无机复合体对土壤等物理化学性能有明显的改善效果, 其综合性能优于单一聚丙烯酰胺这种天然 - 合成共聚物改进剂的配方、合成工艺、改进效果和改进机理等方面的研究尚有待开展.以天然材料 特别是农业废弃物 为原料研制新 型多功能土壤改进剂进行低产土壤的改进是目前土壤改进剂研究的热点, 但如何限制废弃物的有害物质 如重金属、病原微生物 有待进 一步探 索.将不同改进剂配合施用特别是生物改进剂与工农业废弃物的配合施

42、 用,无机固体废弃物与有机固体废弃物的配合施用等近年来引起较多研究 者的关注,但不同改进剂配合施用的方法及改进效果和改进机理有待进一 步研究. 过去的研究主要是针对土壤板结或缺水,而针对土壤生物退化方 面的改进研究较少,因此这方面的研究也就亟待增强.此外在如何增强土 壤改进剂对土壤物理、化学、生物学特性的改进机理力方面也是研究者应 关注的问题.目前,我省共有 5-8 家有证的土壤改进剂生产企业, 以蒙脱石、 麦饭 石、苦土、碱渣、钢渣、石灰、草炭等为主要原料生产土壤改进剂,作用 以补充中微量元素,调理耕性、pH,解决锰危害等为主,总产销量超过 20 万吨.工程技术中利用草炭、硅藻土、花生粕和粉

43、煤灰及微生物复合的生 物型土壤调理剂还未见报道,产品将会具有广阔的推广应用前景.我省设施蔬菜面积到达 1300多亩,每亩平均用量 100公斤,需求量 到达 130 万吨.设施蔬菜多以集约化种植为主,肥料施用量较大,土壤连 作障碍严重,专家们迫切呼吁增加轮作和减少化肥的使用量,增加生物产 品和有机肥,广阔农民也迫切需要一种新型无污染的土壤改进剂来满足农 业生产的需要.依据我省的情况情,假设该土壤改进剂能占到市场使用量的10%,其市场容量将到达 13 万吨.现在我省土壤改进剂年生产量缺乏 2 万 吨,远远不能满足市场的需要.(二)工程创新点1、技术创新和生产工艺创新1) 采用了新的菌种,如枯草杆菌

44、、放线菌和青霉菌等,其中几个菌株为多功能菌株,具有营养和防病的多重效果;2) 改进了适于规模化生产的多级发酵培养基配方;3) 生产工艺有了较大突破,自动化程度高、吸附的原料经过了灭菌处 理;4) 产品具有多功能性,除具有肥料的效果外,还具有防病的效果;5) 通过菌株配置的调节、添加土壤保水剂和改进剂等,生产适合于不 同作物和土壤特性的生物型土壤调理剂.2、产品结构创新本工程技术产品从种类上可以生产生物型土壤调理剂;从形态上可以生 产固体粉剂和固体颗粒剂;从用途上可生产通用生物型土壤调理剂和专用 型生物型土壤调理剂.创新产品包括颗粒生物型土壤调理剂和专用型生物 型土壤调理剂.3、产品性能及使用效

45、果的显著变化产品的性能指标符合企业制定的标准.采用该技术生产的产品可以用于生产绿色农产品,能够改善环境、培肥 地力,产品中的微生物具有增产、防病和抗逆的效果.田间试验效果说明, 生物型土壤改进剂效果明显,具有使作物显著增产、改善品质、减少病虫 害和改进土壤的效果.在设施番茄上进行的多个试验说明,与对照相比使 用土壤生物改进剂能够使番茄增产 15% 30%,而且明显改善番茄的品质, 番茄中VC含量能够提升12%31%,硝酸盐含量降低8%24%,可溶性 总糖增加 5%左右,而且对糖 /酸具有显著地改善.在设施黄瓜上进行的多 个试验说明,黄瓜产量比对照高,增产幅度较明显,在 12%29%之间, 而且

46、也明显改善黄瓜的品质,黄瓜中 VC含量提升5%20%,硝酸盐含量 降低 4%20%.在设施甜椒上进行的多个试验说明, 甜椒产量比对照高增 产幅度较明显,在 8%22%之间,同时明显改善甜椒的品质,甜椒中 VC 含量提升 6%25%,硝酸盐含量降低 5%10%.施用生物型土壤改进剂 能够增加土壤中真菌数,最多的增加了 20倍,能够明显增加土壤中的放线 菌数数量.在大棚蔬菜上使用可增收 1845元/公顷,大田作物上使用可增收 1000 元/公顷左右.三、工程实施方案分析一工程的转化内容与技术路线论述1、工程的内容1 建立实验室和建设年产 20000吨生物型土壤改进剂生产线,实验 室能够从事微生物菌

47、种活化、计数、三角瓶菌种制备,同时建立能够从事 有机养分和无机养分检测的实验室. 2 成熟微生物菌株培养基配方和发酵参数,建设自动化程度较高的 二级液体发酵生产示范线, 一级种子罐 100升、二级种子罐 1000升3 条、 每年可生产发酵原液 200 吨.3熟化发酵液与草炭 -硅藻土 +花生粕 -粉煤灰复合吸附技术.4设计并建成其年产量达 2 万吨的生物型土壤调理剂生产线.5在粮食、蔬菜、棉花、果树等作物上进行生物型土壤调理剂试验 示范,建立生物型土壤调理剂田间试验和示范田 7500 亩.6形成生物型土壤调理剂的田间使用操作规程.7登记产品 1-2个,申报国家专利 1-2 项.42技术方案 :

48、1、微生物肥料局部第一步:实验室菌种培养采用 2-3 支枯草芽孢秆菌、 1-2 支放线菌和 1 支青霉菌,在实验室活化 菌种,并进行三角瓶培养.第二步:发酵车间发酵一级种子罐 100升,二级种子罐 1000升 3 条,各个菌种单独发酵,平均每 3-5 天发酵完成一个发酵周期,每年生产发酵原液 200吨.2、发酵液的吸附及微生物菌剂的生产第一步:吸附剂的准备草炭、硅藻土吸附剂混合后调节酸碱度,然后进行微波灭菌.第二步:灭菌的吸附剂冷却后按一定比例吸附发酵液,同时添加微生物 稳定剂.第三步:吸附后得到的微生物菌剂进行陈化第四步: 对花生粕和粉煤灰等有机原材料进行处理, 使杂菌率降到 10 以下.第

49、五步:将微生物菌剂与有机物按比例混合,混合后的粉状料可以作成 品直接包装,也可采用挤压造粒、低温一次成型或无烘干造粒的方式生产 颗粒生物型土壤调理剂.第六步:包装第七步:检测出厂二工程组织实施方案1、试验示范的具体地点与规模 生产性试验在本公司进行,公司位于山东省滕州市大坞镇峄庄工业园 区.建成年生产液体发酵原液 200 吨的发酵生产线,能够年产微生物菌剂 1000吨的生产线一条,能够年产 2 万吨生物型土壤调理剂的生产线一条.2、所需设备1 微生物实验室分析、菌种制备和检测设备;2 年产 200 吨发酵原液三级微生物液体发酵整套设备; 3 微生物菌剂吸附剂微波灭菌设备; 4 微生物菌剂发酵液

50、的吸附设备;5 年产 2 万吨生物型土壤调理剂挤压造粒成套设备; 6 包装设备.3、原辅材料的来源、供给渠道:原辅材料的来源和供给渠道见表 6.表6、原辅材料的来源和供给渠道原料品种来源供给渠道草炭、硅藻土山西、东北、山东直接来自生产厂家微生物发酵原料化工市场或国内化工厂来自经销商或生产厂 家添加剂就近的化工厂生产厂家花生粕和粉煤灰就近的化工厂直接来自生产厂家4、工程建设已具备的条件和需新增加的根本建设内容已具备的条件:厂房,配套的水电、锅炉房、生产车间、厂区道路,年 产1万吨有机生物肥料生产线1条,常规化肥化验室.需新增加的根本建设:微生物实验室,微生物菌种制备车间、微生物发 酵车间、吸附车

51、间及生产线;生物型土壤调理剂生产车间改造和增加生产 线.5、三废情况生产过程中采用环保锅炉制取蒸汽,生产过程中无三废产生,符合国家环保标准.6、产品登记该产品销售需要在 农业部微生物肥料监督检测中央和 农业部化肥监 督检测中央办理产品登记证,在工程实施过程中需申请办理 2个产品登记 证,预计在工程实施57个月后可以办理.三工程产品市场调查与竞争水平预测1、创新技术或产品在农业生产中的用途 转化后的技术可以应用于肥料生产企业;产品可以应用于各种作物和土 壤,可以用于生产无公害和绿色农产品.2、产品的国内外市场竞争水平和在国内外市场占有份额 工程产品的优势和特点:利用特别的菌种,特殊的发酵生产工艺

52、和吸附 技术生产生物型土壤调理剂,再根据土壤状况、作物需肥规律配制合理的 中微量元素等成分,效率高,本钱低;产品中含有大量的有机质,培肥地 力,改善土壤理化性状;维护 “土壤 -植物根系 系统中的微生物群体,优化 生态环境,保持有益的微生物区系;该产品用途广泛,适用于多种土壤和 农作物,对改善产品品质,提升作物产量具有明显的效果.本工程成果转 化后形成生物型土壤调理剂的规模化生产技术,生产出的产品能够用于各 种作物,其中蔬菜、果树等经济作物上使用颇多.通过三年 100 多点次的 试验,在设施番茄上进行的多个试验说明,与对照相比使用土壤生物改进 剂能够使番茄增产15%30%,而且明显改善番茄的品

53、质,番茄中VC含量 能够提升12%31%,硝酸盐含量降低8%24%,可溶性总糖增加5%左 右,而且对糖 / 酸具有显著地改善.在设施黄瓜上进行的多个试验说明,黄 瓜产量比对照高,增产幅度较明显,在 12%29%之间,而且也明显改善 黄瓜的品质,黄瓜中VC含量提升5%20%,硝酸盐含量降低4%20%. 在设施甜椒上进行的多个试验说明,甜椒产量比对照高增产幅度较明显, 在8%22%之间,同时明显改善甜椒的品质,甜椒中VC含量提升6%25%,硝酸盐含量降低 5%10%.施用生物型土壤改进剂能够增加土壤中 真菌数,最多的增加了 20倍,能够明显增加土壤中的放线菌数数量.在大棚蔬菜上使用可增收 1845

54、 元/公顷,大田作物上使用可增收 1000元/公顷左工程产品符合农业、农村、农民的需要.近十年来,由于施肥不合理,氮肥过量,导致病虫害发生严重,农产品品质不高,低水准农产品过剩,比拟效益下降,农民收入徘徊不前,高效复合微生物肥料、复合微生物肥料的推广应用将会扭转上述被动局面.高效复合微生物肥料、复合微生物肥料因养分全、效果好,能满足农产品高产优质高效和环境友好的要求, 能解决上述问题,使农业可持续开展,因而符合农民要求,有广阔的市场.四投资预算与资金筹措工程总投资: 860 万元.1、已完成投资已完成投资 470 万元,资金来源于贷款和自筹.厂房、水电、锅炉房、厂区道路、年产 1 万吨有机肥料

55、生产线的建设和分析化验室.2、需新增投资方案新增投资 390 万元.资金筹措见表 8,新增资金使用方案见表 9详 见附件.已与企业所在地银行进行了沟通,就建设生物型土壤调理剂项 目向银行做了详细的介绍,双方达成工程批准后银行即贷款 160 万元给企 业的协议.申请无偿局部农业技术专项资金数额: 100 万元.表7、新增资金筹措资金来源金额万元预计到位时间企业自筹1302021.06工程资金无偿局部1002021.06银行贷款1602021.06表8、新增资金使用方案390万元日期资金使用额万元主要用途2021.06-2021.12100实验室改造、设计生产线、改造车间、研究规20212.01-2021.0680建设微生物发酵生产线,研究确定发酵工艺,2021.07-2021.12100购置实验

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