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有机肥料新标准NY525-2011.

有机肥料新标准NY525-2011.
有机肥料新标准NY525-2011.

有机肥料新标准 NY525-2011
有机肥料
1 范围 本文件规定了有机肥料的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和 贮存。 本文件适用于以畜禽粪便、动植物残体和以动植物产品为原料加工的下脚料为原 料,并经发酵腐熟后制成的有机肥料。 本文件不适用于绿肥、农家肥和其他农民自积自造的有机粪肥。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。 GB/T 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液制备 GB/T 6679 固体化工产品采样通则 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T 8576 复混肥料中游离水含量测定 真空烘箱法 GB 18382 肥料标识 内容和要求 GB 18877 有机-无机复混肥料 GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定 GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 HG/T 2843 化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示 剂溶液 NY 884 生物有机肥

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 有机肥料 Organic Fertilizer 主要来源于植物和(或)动物,经过发酵腐熟的含碳有机物料,其功能是改善土 壤肥力、、提供植物营养、提高作物品质。 3.2 鲜样 Fresh Sample 现场采集的有机肥料样品。 4 要求 4.1 外观颜色为褐色或灰褐色,粒状或粉状,均匀,无恶臭,无机械杂质。 4.2 有机肥料的技术指标应符合表 1 的要求。 表1
项目
指标
有机质的质量分数(以烘干基计)/(% ) ≥
45
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计)/(%)5.0

水分(鲜样)的质量分数/(%) ≤
30
酸碱度(pH)
5.5—8.5
4.3 有机肥料中重金属的限量指标应符合表 2 的要求。
表2
项目 总砷(As)(以烘干基计)/(mg/kg) ≤ 总汞(Hg)(以烘干基计)/(mg/kg) ≤ 总铅(Pb)(以烘干基计)/(mg/kg) ≤ 总镉(Cd)(以烘干基计)/(mg/kg) ≤ 总铬(Cr)(以烘干基计)/(mg/kg) ≤
限量指标 15 2 50 3 150
4.4 蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合 NY 884 的要求。 5 试验方法

本文件中所用水应符合 GB/T 6682 中三级水的规定。所列试剂,除注明外,均 指分析纯试剂。试验中所需标准溶液,按 HG/T 2843 规定制备。
5.1 外观
目视、鼻嗅测定。
5.2 有机质含量测定(重铬酸钾容量法)
5.2.1 方法原理
用定量的重铬酸钾—硫酸溶液,在加热条件下,使有机肥料中的有机碳氧化,多 余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定,同时以二氧化硅为添加物作空白试验。 根据氧化前后氧化剂消耗量,计算有机碳含量,乘以系数 1.724,为有机质含量。
5.2.2 仪器、设备
实验室常用仪器设备。
5.2.3 试剂及制备
5.2.3.1 二氧化硅:粉末状。
5.2.3.2 硫酸(ρ1.84)。
5.2.3.3 重铬酸钾(K2Cr2O7)标准溶液:c[(1/6 K2Cr2O7)]=0.1mol/L。
称取经过 130℃烘 3h~ 4h 的重铬酸钾(基准试剂)4.9031g,先用少量水溶解, 然后转移入 1L 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备用。
5.2.3.4 重铬酸钾溶液:c[(1/6 K2Cr2O7)]=0.8mol/L。
称取重铬酸钾(分析纯)80.0g,先用少量水溶解,然后转移入 1 L 容量瓶中,稀 释至刻度,摇匀备用。
5.2.3.5 硫酸亚铁(FeSO4)标准溶液:c(FeSO4)=0.2mol/L。
称取(FeSO4·7H2O)(分析纯)55.6g,溶于 900m L 水中,加硫酸(5.2.3.2) 20m L 溶解,稀释定容至 1L,摇匀备用(必要时过滤)。此溶液的准确浓度以 0. 1mol/L 重铬酸钾标准溶液(5.2.3.3)标定,现用现标定。
c(FeSO4)=0.2mol/L 标准溶液的标定:吸取重铬酸钾标准溶液(5.2.3.3)20.00mL 加入 150mL 三角瓶中,加硫酸(5.2.3.2)3mL ~ 5mL 和 2 滴~ 3 滴邻啡啰啉指示 剂(5.2.3.6),用硫酸亚铁标准溶液(5.2.3.5)滴定。根据硫酸亚铁标准溶液滴定时 的消耗量按式(1)计算其准确浓度 c:

…………………………………………………… (1)
式中: c1——重铬酸钾标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V1——吸取重铬酸钾标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
V2——滴定时消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL)。
5.2.3.6 邻啡啰啉指示剂
称取硫酸亚铁(分析纯)0.695g 和邻啡啰啉(分析纯)1.485g 溶于 100mL 水, 摇匀备用。此指示剂易变质,应密闭保存于棕色瓶中。
5.2.4 测定步骤
称取过 Φ1mm 筛的风干试样 0.2g~ 0.5g(精确至 0.0001g),置于 500mL 的 三角瓶中,准确加入 0.8 mol/L 重铬酸钾溶液(5.2.3.4)50.0mL,再加入 50.0 mL 浓硫酸(5.2.3.2),加一弯颈小漏斗,置于沸水中,待水沸腾后保持 30min。取 出冷却至室温,用水冲洗小漏斗,洗液承接于三角瓶中。取下三角瓶,将反应物 无损转入 250mL 容量瓶中,冷却至室温,定容,吸取 50.0mL 溶液于 250mL 三 角瓶内,加水约至 100mL 左右,加 2 滴~ 3 滴邻啡啰啉指示剂(5.2.3.6),用 0. 2mol/L 硫酸亚铁标准溶液(5.2.3.5)滴定近终点时,溶液由绿色变成暗绿色,再逐 滴加入硫酸亚铁标准溶液直至生成砖红色为止。同时称取 0.2g(精确至 0.001g) 二氧化硅(5.2.3.1)代替试样,按照相同分析步骤,使用同样的试剂,进行空白试 验。
如果滴定试样所用硫酸亚铁标准溶液的用量不到空白试验所用硫酸亚铁标准溶 液用量的三分之一时,则应减少称样量,重新测定。
5.2.5 分析结果的表述
有机质含量以肥料的质量分数表示,按式(2)计算:
………………………………………… (2)
式中:
c——硫酸亚铁标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V0 ——空白试验时,消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
V ——样品测定时,消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
0.003——四分之一碳原子的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

1.724——由有机碳换算为有机质的系数; 1.5 ——氧化校正系数; m ——风干样质量,单位为克(g); X0——风干样含水量; D——分取倍数,定容体积/分取体积,250/50。 5.2.6 允许差 5.2.6.1 取平行分析结果的算术平均值为测定结果。 5.2.6.2 平行测定结果的绝对差值应符合表 3 要求。 表3
有机质/(%) ω≤40 40<ω<55 ω≥55
绝对差值/(%) 0.6 0.8 1.0
不同实验室测定结果的绝对差值应符合表 4 要求。 表4
有机质(ω)/(%) ω≤40 40<ω<55 ω≥55
绝对差值/(%) 1.0 1.5 2.0
5.3 总氮含量测定
5.3.1 方法原理
有机肥料中的有机氮经硫酸-过氧化氢消煮,转化为铵态氮。碱化后蒸馏出来的 氨用硼酸溶液吸收,以标准酸溶液滴定,计算样品中总氮含量。
5.3.2 试剂 5.3.2.1 硫酸(ρ1.84)。 5.3.2.2 30%过氧化氢。

5.3.2.3 氢氧化钠溶液:质量浓度为 40%的溶液。
称取 40g 氢氧化钠(化学纯)溶于 100mL 水中。
5.3.2.4 2%(m/V)硼酸溶液: 称取 20g 硼酸溶于水中,稀释至 1L。
5.3.2.5 定氮混合指示剂:称取 0.5g 溴甲酚绿和 0.1g 甲基红溶于 100mL95%乙 醇中。
5.3.2.6 硼酸-指示剂混合液:每升 2%硼酸(5.3.2.4)溶液中加入 20 mL 定氮混 合指示剂(5.3.2.5,)并用稀碱或稀酸调至红紫色(pH 约 4.5)。此溶液放置 时间不宜过长,如在使用过程中 pH 值有变化,需随时用稀碱或稀酸调节。
5.3.2.7 硫酸[c(1/2H2SO4)=0.05mol/L]或盐酸[c(HCl)=0.05mol/L]标准溶液:配 制和标定,按照 GB/T 601 进行。
5.3.3 仪器、设备
实验室常用仪器设备和定氮蒸馏装置或凯氏定氮仪。
5.3.4 分析步骤
5.3.4.1 试样溶液制备
称取过 Φ1mm 筛的风干试样 0.5g~ 1.0g(精确至 0.0001g),置于开氏烧瓶底 部,用少量水冲洗沾附在瓶壁上的试样,加 5mL 硫酸(5.3.2.1)和 1.5mL 过氧化 氢(5.3.2.2),小心摇匀,瓶口放一弯颈小漏斗,放置过夜。在可调电炉上缓慢升 温至硫酸冒烟,取下,稍冷加 15 滴过氧化氢,轻轻摇动开氏烧瓶,加热 10min, 取下,稍冷后再加 5 滴~ 10 滴过氧化氢并分次消煮,直至溶液呈无色或淡黄色 清液后,继续加热 10min,除尽剩余的过氧化氢。取下稍冷,小心加水至 20mL ~ 30mL,加热至沸。取下冷却,用少量水冲洗弯颈小漏斗,洗液收入原开氏烧 瓶中。将消煮液移入 100mL 容量瓶中,加水定容,静置澄清或用无磷滤纸干过 滤到具塞三角瓶中,备用。
5.3.4.2 空白试验
除不加试样外,试剂用量和操作同 5.3.4.1。
5.3.4.3 测定
5.3.4.3.1 蒸馏前检查蒸馏装置是否漏气,并进行空蒸馏清洗管道。
5.3.4.3.2 吸取消煮清液 50.0mL 于蒸馏瓶内,加入 200mL 水。于 250mL 三角 瓶加入 10mL 硼酸-指示剂混合液(5.3.2.6)承接于冷凝管下端,管口插入硼酸液面 中。由筒型漏斗向蒸馏瓶内缓慢加入 15mL 氢氧化钠溶液(5.3.2.3),关好活塞。 加热蒸馏,待馏出液体积约 100mL,即可停止蒸馏。

5.3.4.3.3 用硫酸标准溶液或盐酸标准溶液(5.3.2.7)滴定馏出液,由蓝色刚变至 紫红色为终点。记录消耗酸标准溶液的体积(mL)。空白测定所消耗酸标准溶 液的体积不得超过 0.1mL,否则应重新测定。
5.3.5 分析结果的表述
肥料的总氮含量以肥料的质量分数表示,按式(3)计算:
……………………………… (3)
式中:c——酸标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V0——空白滴定消耗标准酸溶液的体积,单位为毫升(mL); V——试液滴定消耗标准酸溶液的体积,单位为毫升(mL); 0.014——氮的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);
m——风干样质量,单位为克(g);
X0——风干样含水量; D——分取倍数,定容体积/分取体积,100/50。
所得结果应表示至两位小数。
5.3.6 允许差 5.3.6.1 取两个平行测定结果的算术平均值作为测定结果。
5.3.6.2 两个平行测定结果允许绝对差应符合表 5 要求。
表5
氮(N)/(%) N ≤ 0.50 0.50 < N < 1.00 N ≥ 1.00
允许差/(%) <0.02 <0.04 <0.06
5.4 磷含量测定 5.4.1 方法原理

有机肥料试样采用硫酸和过氧化氢消煮,在一定酸度下,待测液中的磷酸根离子 与偏钒酸和钼酸反应形成黄色三元杂多酸。在一定浓度范围 [1mg/L~ 20mg/L] 内,黄色溶液的吸光度与含磷量呈正比例关系,用分光光度法定量磷。
5.4.2 试剂 5.4.2.1 硫酸(ρ1.84)。 5.4.2.2 硝酸。 5.4.2.3 30%过氧化氢。 5.4.2.4 钒钼酸铵试剂: A 液:称取 25.0g 钼酸铵溶于 400mL 水中。 B 液:称取 1.25g 偏钒酸铵溶于 300mL 沸水中,冷却后加 250mL 硝酸(5.4.2. 2),冷却。 在搅拌下将 A 液缓缓注入 B 液中,用水稀释至 1L,混匀,贮于棕色瓶中。 5.4.2.5 氢氧化钠溶液:质量浓度为 10%的溶液。 5.4.2.6 硫酸(5.4.2.1):体积分数为 5%的溶液。 5.4.2.7 磷标准溶液:50μg/mL。 称取 0.2195g 经 105℃烘干 2h 的磷酸二氢钾(基准试剂),用水溶解后,转入 1L 容量瓶中,加入 5mL 硫酸(5.4.2.1),冷却后用水定容至刻度。该溶液 1m L 含磷(P)50μg。 5.4.2.8 2,4-(或 2,6-)二硝基酚指示剂:质量浓度为 0.2%的溶液。 5.4.2.9 无磷滤纸。 5.4.3 仪器、设备 实验室常用仪器设备及分光光度计。 5.4.4 分析步骤 5.4.4.1 试样溶液制备 按 5.3.4.1 操作制备。 5.4.4.2 空白溶液制备

除不加试样外,应用的试剂和操作同 5.4.4.1。
5.4.4.3 测定
吸取 5.00mL~ 10.00mL 试样溶液(5.4.4.1)(含磷 0.05mg~ 1.0mg)于 50m L 容量瓶中,加水至 30mL 左右,与标准溶液系列同条件显色、比色,读取吸光 度。
5.4.4.4 校准曲线绘制
吸取磷标准溶液(5.4.2.7)0,1.0,2.5,5.0,7.5,10.0,15.0mL 分别置于 7 个 50mL 容量瓶中,加入与吸取试样溶液等体积的空白溶液,加水至 30mL 左右, 加 2 滴 2,4-(或 2,6-)二硝基酚指示剂溶液(5.4.2.8),用氢氧化钠溶液(5. 4.2.5)和硫酸溶液(5.4.2.6)调节溶液刚呈微黄色,加 10.0mL 钒钼酸铵试剂 (5.4.2.4),摇匀,用水定容。此溶液为 1mL 含磷(P)0,1.0,2.5,5.0,7. 5,10.0,15.0μg 的标准溶液系列。在室温下放置 20min 后,在分光光度计波长 440nm1)处用 1cm 光径比色皿,以空白溶液调节仪器零点,进行比色,读取吸 光度。根据磷浓度和吸光度绘制标准曲线或求出直线回归方程。
1)波长的选择可根据磷浓度:
磷浓度(mg/L): 0.75~ 5.5 2~ 15 4~ 17 7~ 20
波长(nm) 400 440 470 490
5.4.5 分析结果的表述
肥料的磷含量以肥料的质量分数表示,按式(4)计算:
……………………………………… (4)
式中:
c——由校准曲线查得或由回归方程求得显色液磷浓度,单位为微克每毫升(μg /mL);
V——显色体积,50mL;
D——分取倍数,定容体积/分取体积,100/5 或 100/10;
m——风干样质量,单位为克(g);
X0——风干样含水量;

2.29——将磷(P)换算成五氧化二磷(P2O5)的因数; 0.0001——将 μg/g 换算为质量分数的因数。
所得结果应表示至两位小数。
5.4.6 允许差
5.4.6.1 取两个平行测定结果的算术平均值作为测定结果。
5.4.6.2 两个平行测定结果允许绝对差应符合表 6 要求。
表6
磷(P2O5)/(%) P2O5≤0.50 0.50 < P2O5< 1.00 P2O5 ≥ 1.00
允许差/(%) <0.02 <0.03 <0.04
5.5 钾含量测定 5.5.1 方法原理
有机肥料试样经硫酸和过氧化氢消煮,稀释后用火焰光度法测定。在一定浓度范 围内,溶液中钾浓度与发射强度呈正比例关系。
5.5.2 试剂 5.5.2.1 硫酸(ρ1.84)。
5.5.2.2 30%过氧化氢。
5.5.2.3 钾标准贮备溶液:1mg/mL。
称取 1.9067g 经 100℃烘 2h 的氯化钾(基准试剂),用水溶解后定容至 1L。该溶 液 1mL 含钾(K)1mg,贮于塑料瓶中
5.5.2.4 钾标准溶液:100μg/mL。
吸取 10.00mL 钾(K)标准贮备溶液(5.4.2.3)于 100mL 容量瓶中,用水定容, 此溶液 1mL 含钾(K)100μg。
5.5.3 仪器、设备
实验室常用仪器设备及火焰光度计。

5.5.4 分析步骤 5.5.4.1 试样溶液制备 按 5.3.4.1 制备。 5.5.4.2 空白溶液制备 除不加试样外,应用的试剂和操作同 5.5.4.1。 5.5.4.3 校准曲线绘制 吸取钾标准溶液(5.5.2.4)0,1.00,2.50,5.00,7.50,10.00mL 分别置于 5 个 50mL 容量瓶中,加入与吸取试样溶液等体积的空白溶液,用水定容,此溶液 为 1mL 含钾(K)0,2.00,5.00,10.00,15.00,20.00μg 的标准溶液系列。 在火焰光度计上,以空白溶液调节仪器零点,以标准溶液系列中最高浓度的标准 溶液调节满度至 80 分度处。再依次由低浓度至高浓度测量其他标准溶液,记录 仪器示值。根据钾浓度和仪器示值绘制校准曲线或求出直线回归方程。
5.5.4.4 测定 吸取 5.00mL 试样溶液(5.5.4.1)于 50mL 容量瓶中,用水定容。与标准溶液系 列同条件在火焰光度计上测定,记录仪器示值。每测定 5 个样品后须用钾标准溶 液校正仪器。
5.5.5 分析结果的表述 肥料的钾含量以肥料的质量分数表示,按式(5)计算:
…………………………………… (5) 式中:
c ——由校准曲线查得或由回归方程求得测定液钾浓度,单位为微克每毫升(μ g/mL); V——测定体积,本操作为 50mL; D——分取倍数,定容体积/分取体积,100/5; m——风干样质量,单位为克(g); X0——风干样含水量;

1.20——将钾(K)换算成氧化钾(K2O)的因数; 0.0001——将 μg/g 换算为质量分数的因数。
所得结果应表示至两位小数。
5.5.6 允许差
5.5.6.1 取两个平行测定结果的算术平均值作为测定结果。
5.5.6.2 两个平行测定结果允许绝对差应符合表 7 要求。
表7
钾(K2O)/(%) K2O ≤ 0.60 0.60<K2O≤1.20 1.2<K2O<1.80 K2O ≥ 1.80
允许差/(%) <0.05 <0.07 <0.09 <0.12
5.6 水分含量测定(真空烘箱法)
按 GB/T 8576 进行,分别测定鲜样含水量、风干样含水量(X0)。 5.7 酸碱度的测定(pH 计法)
5.7.1 方法原理
试样经水浸泡平衡,直接用 pH 酸度计测定。
5.7.2 仪器
实验室常用仪器及 pH 酸度计。
5.7.3 试剂和溶液
5.7.3.1 pH 4.01 标准缓冲液:称取经 110℃烘 1h 的邻苯二钾酸氢钾(KHC8H 4O4)10.21g,用水溶解,稀释定容至 1L。
5.7.3.2 pH 6.87 标准缓冲液:称取经 120℃烘 2h 的磷酸二氢钾(KH2PO4)3. 398g 和经 120℃~ 130℃烘 2h 的无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)3.53g,用水溶 解,稀释定容至 1L。
5.7.3.3 pH 9.18 标准缓冲液:称取硼砂(Na2B4O7?10H2O)(在盛有蔗糖和 食盐饱和溶液的干燥器中平衡一周)3.8g,用水溶解,稀释定容至 1L。

5.7.4 操作步骤 称取过 Φ1mm 筛的风干样 5.0g 于 100mL 烧杯中,加 50mL 水(经煮沸驱除二 氧化碳),搅动 15min,静置 30min,用 pH 酸度计测定。 5.7.5 允许差 取平行测定结果的算术平均值为最终分析结果,保留一位小数。平行分析结果的 绝对差值不大于 0.2 pH 单位。 5.8 重金属的测定 5.8.1 按 GB 18877 进行。 5.8.2 分析结果的表述 肥料的重金属含量以肥料的质量分数 w(mg/kg)表示,按式(6)计算: …………………………………… (6) 式中: ρ——由校准曲线查得或由回归方程求得测定液中重金属浓度,单位为微克每毫 升(μg/mL); ρ0——由校准曲线查得或由回归方程求得空白溶液中重金属浓度,单位为微克每 毫升(μg/mL); V——测定体积; D——分取倍数,定容体积/分取体积; m——风干样质量,单位为克(g); X0——风干样含水量; 所得结果保留一位小数。 5.9 蛔虫卵死亡率的测定 按 GB/T 19524.2 进行。 5.10 粪大肠菌群数的测定 按 GB/T 19524.1 进行。

6 检验规则
6.1 本文件中质量指标合格判断,采用 GB/T 8170 “数值修约规则与极限数值的 表示和判定”。
6.2 有机肥料应由生产企业质量监督部门进行检验,生产企业应保证所有出厂的 有机肥料均符合 4.2 的要求。每批出厂的产品应附有质量证明书,其内容包括: 企业名称、产品名称、批号、产品净含量、有机质含量、总养分含量、生产日期 和本文件编号。
6.3 重金属含量、蛔虫卵死亡率和粪大肠杆菌群数为型式检验项目,有下列情况 时应检验:
a) 正式生产时,原料、工艺发生变化;
b) 正式生产时,定期或积累到一定量后,应周期性进行一次检验;
c) 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。
6.4 如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时,应重新自二倍量的包装袋 中选取有机肥料样品进行复检;重新检验结果中有一项指标不符合本标准要求 时,则整批肥料判为不合格。
6.5 采样 6.5.1 抽样方法 有机肥料产品抽样方法见表 8。 表8
总袋数 1-10 11-49 50-64 65-81 82-101 102-125 126-151 152-181
最少采样袋数 全部袋数 11 12 13 14 15 16 17
总袋数 182-216 217-254 255-296 297-343 344-394 395-450 451-512
最少采样袋数 18 19 20 21 22 23 24
总袋数超过 512 袋时,取样袋数按式(6)计算:

取样袋数( n )=3×3√N …………………………………(7)
式中:N——每批取样总袋数。
将抽出的样品袋平放,每袋从最长对角线插入取样器到四分之三处,取出不少于 100g 样品,每批抽取样品总量不少于 2kg。
6.5.2 散装产品
散装产品取样时,按 GB/T 6679 规定进行。
6.5.3 样品缩分
将选取的样品迅速混匀,用四分法将样品缩分至约 1000g,分装于三个干净的广 口瓶中,密封、贴上标签,注明生产企业名称、产品名称、批号、取样日期、取 样人姓名。其中,一瓶用于鲜样水分测定,一瓶风干用于产品分析,一瓶保存至 少 2 个月,以备查用。
6.6 试样制备:将 6.5.3 中一瓶风干后的缩分样品,经多次缩分后取出约 100 g 样品,迅速研磨至全部通过 Φ1mm 尼龙筛,混匀,收集于干燥瓶中,作成分分 析用。
6.7 当供需双方对产品质量发生异议需仲裁时,按《产品质量仲裁检验和产品质 量鉴定管理办法》有关规定执行。
7 包装、标识、运输和贮存
7.1 有机肥料用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装。每袋净含量(50± 0.5)kg、(40±0.4)kg、(25±0.25)kg、(10±0.1)kg,平均每袋净含量不 得低于 50.0kg、40.0kg、25.0kg、10.0kg。
7.2 有机肥料包装袋上应注明:产品名称、商标、有机质含量、总养分含量、净 含量、标准号、登记证号、企业名称、厂址。其余按 GB18382 执行。
7.3 有机肥料应贮存于阴凉干燥处,在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。

有机肥生产操作规程

有机肥生产操作规程 一、目的:为规范工艺操作,保证工艺规程的严格、完整的执行,制定本规程 二、适用范围:适用于本公司有机肥车间的工艺生产和工艺管理。 三、有机肥产品定义: 以畜禽粪便及工农业有机废弃物为主要原料,经过发酵腐熟后制成的有机肥料。有机肥用编织袋包装,每袋净含量40kg。 四、原辅料配比技术规程 1.原料及辅料 (1)原料:烟沫、褐煤、养殖场畜禽粪便、磷矿渣等。 (2)辅料:CM菌种等。 2.原辅料要求 烟沫保证水分10%以下,有机质60%以上;褐煤水分20%以下,有机质50%以上,腐植酸30%以上;粪便水份控制在85%以下,以保证运输过程的二次污染控制及堆肥前处理的水份控制。原料不得夹杂有其它较明显的杂质。菌种由自己生产,活菌数保证2亿cfu/g,杂菌率≤30%。 3.配比工艺要求 (1)原辅料:C/N比控制在23-28。

(2)含水量:原料配比含水量控制在25%-40%。 (3)容重控制在0.4-0.8g/cm3。 五、堆肥发酵生产技术规程 1. 工艺流程 前处理---主发酵---后熟发酵---后加工。 2.主要工艺条件 (1)前处理的原料要求参见原辅料配比工艺规程。 (2)高效的微生物菌剂。添加菌剂后将菌剂与原辅料混匀,并使堆肥的起始微生物含量达106 个/g以上。 (3)堆高大小:自然通风时,高度1.0-1.5米,宽1.5-3.0米, 长度任意。 (4)温度变化:完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50-60℃,最高时可达70-80℃。温度由低向高现逐渐升高的过程,是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温(45-65℃)维持10天,病原菌、虫卵、草籽等均可被杀死。 (5)翻堆:堆肥温度上升到60度以上,保持48小时后开始翻堆,(但当温度超过70度时,须立即翻堆),翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟,视物料腐熟程度确定翻堆次数。 3.发酵方式:平地堆置发酵 将原料和发酵菌,经搅拌充分混合,水分调节在25%-40%,堆成宽约2米、高约1.5米的长垛,长度可根据发酵车间长度而定。每

年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥项目可行性研究报告

目录 1. 总论 (1) 1.1项目背景 (3) 1.2项目概况 (6) 2. 市场预测 (9) 2.1 生物有机肥的特点 (9) 2.2生物有机肥的生产应用现状及发展趋势 (10) 3. 建设规模与产品方案 (12) 3.1建设规模 (12) 3.2产品方案 (12) 4. 场址及建设条件 (12) 4.1场址 (12) 4.2建设条件 (13) 5. 技术方案、设备方案和工程方案 (14) 5.1技术方案 (14) 5.2设备方案 (15) 5.3工程方案 (17) 6. 主要原材料、燃料供应 (19) 7. 节能 (20) 7.1设计依据 (20) 7.2节能措施 (20) 7.3能耗指标分析 (20) 8.组织机构与人力资源配置 (21) 8.1组织机构 (21) 8.2人力资源配置 (21)

9. 项目组织管理及实施进度 (22) 9.1项目管理 (22) 9.2项目实施进度 (23) 10. 投资估算及融资方案 (23) 10.1投资估算 (23) 10.2 融资方案 (25) 11. 财务评价 (27) 11.1项目概况 (27) 11.2基础数据说明 (27) 11.3销售收入估算 (28) 11.4成本费用估算 (28) 11.5盈利能力分析 (29) 11.6偿债能力分析 (30)

1. 总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥项目 1.1.2承办企业概况 承办企业名称:辽宁生物技术有限公司 辽宁生物技术有限公司地处辽宁省阜新市郊区,是集肥料生产、畜禽饲养、农产品开发于一体的专业生产企业,是阜新市农业产业化重点龙头企业。公司注册资金1100万元,固定资产5000万元。公司占地10余万平方米,建筑面积1.5万平方米。现有员工210人,其中高级技术人员4人、中级技术人员22人、初级技术人员31人。公司2003年开始投资建设大型复合肥生产基地,现主要产品包括有机-无机复混肥、有机肥、复合肥、BB肥及畜禽养殖等,年肥料生产能力20万吨。肥料产品主要销往阜新及阜新周边地区,占销售量的80%,其余销往国内其他省区。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,所生产的有机-无机复混肥是企业自主研发的高含量复混肥,已经申报国家发明专利,专利申请号为2.9,2007年农业部全国肥料专家年会上,该产品被评为全国十大行业品牌之首。 辽宁生物技术有限公司为辽宁省测土配方施肥定点生产企业、辽宁省守信用重合同企业、被省政府确定为农业企业循环经济试点单位,公司的“”商标被评为辽宁省及阜新市著名商标。

10万吨生物有机肥技术方案

10万吨/年生物有机肥项目 技术方案 设备部 二〇一七年十一月

目录 一、项目概述 二、项目工艺技术方案 三、车间主要设备配置 四、设备布置方案 五、总图布置及运输 六、公用工程平衡与计算 七、环境保护 八、土建设计方案 九、工厂组织及劳动定员 十、投资概算 十一、经济效益分析 十二、结论

一、项目概述 1、项目名称:利用禽畜粪便等生产生物有机肥项目 2、编制单位:工程中心设备部 3、拟建地点:史丹利化肥XX有限公司 4、建设规模:年生产有机肥10万吨。 5、编制原则:符合国家环保治污、节能降耗、循环经济的政策 6、编制原则如下: (1)本工程接纳的原料:禽畜粪便等有机物料。 (2)采用全面规划、考虑长远发展的原则,使工程建设与环境发展相协调,既能保护环境,又能最大程度地发挥工程效益; (3)选择技术成熟、工艺先进、投资较省、运行费低、管理方便、运行灵活的有机肥生产工艺; (4)对有机肥生产过程中产生的尾气进行妥善处理,避免造成二次污染; (5) 固体有机废弃物处理坚持无害化、减量化和资源化的原则,从而达到社会、环境、经济三重效益的最大化; 7、项目建设的理由与重要性: 有机固体废弃物的集中排放带来了严重的环境问题,有机固体废弃物含有大量的N(氮)、P(磷)等营养成分,同时未做无害化处理的废弃物含有过量的盐份、大量的有害微生物,在雨水的冲刷下造成地面水域和地下水资源的污染;大量堆放的有机固体废弃物也会造成空气污染和视觉污染。因此治理有机固体废弃物污染成为一项重要、紧迫的环境保护任务。 本项目应用现代生物工程技术将有机废弃物经过生物发酵,在解决污染的同时经过科学配方生产生物活性有机肥、有机无机复混肥。该技术和工艺具有处理成本低、能耗低、养分损失小、不产生二次污染等特点,是节能、环保环境治理和资源化利用技术。 二、项目工艺技术方案 1、工艺技术、生产方法 发酵工艺流程:

肥料安全生产操作规程

编号:SM-ZD-73107 肥料安全生产操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

肥料安全生产操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 操作者应按安全操作规定穿戴好劳动保护用品:防尘口罩、工作服、严禁穿拖鞋上班。 2. 混料前应检查各种混料机、送料机输送带、加料器是否正常,润滑油是否足够,电器是否安全。 3. 进入地沟查看必须停机后方可进入,且不得少于两人。 4. 进入地沟清理积料或维修设备时,必须停机后方可进入,且不得少于两人。 5. 先开动混料机,投料时必须按照配方比例准确投料,每次的碾混料量不得超过设备容量。 6. 混料设备运转时,不得接近,更不得用手触摸运转中的任何物件。混料人员倒料时不得踏入篦子,如发现一次扣发当事人当日工资。 7. 设备启动前由带班班长下达指令先给信号后启动,并要按设备操作程序启动或停止。

有机生产操作规程

有机生产操作规程 (第二版) 某某某公司有机基地 二零一零年五月十五日 目录 01 有机大蒜生产操作规程 2 02有机花生生产操作规程 4 03 有机南瓜生产操作规程 7

04 有机山药生产操作规程 10 05 有机芋头生产操作规程 13 06 有机萝卜生产操作规程 15 07 有机白菜生产操作规程 17 08 有机土豆生产操作规程 19 09 有机大姜生产操作规程 21 10 有机紫薯生产操作规程 23 11 有机牛蒡生产操作规程 25 12 有机彩椒生产操作规程 27 13 有机西兰花生产操作规程 30 14 有机圣女果生产操作规程 32 15 有机菠菜生产操作规程 34 16 有机油菜生产操作规程 36 17 有机茼蒿生产操作规程 38 18 有机茄子生产操作规程 40 19 有机韭菜生产操作规程 44 20 有机元葱生产操作规程 46 21 有机黄瓜生产操作规程 48 22 有机黄秋葵生产操作规程 51 23 有机作物贮藏规定 53 24 机械设备的维修与清扫规程 54 25 员工福利和劳动保护规定 55 26 档案记录和管理 56 27 产品批号的制定和使用规程 57 有机大蒜生产技术操作规程 为使大蒜达到有机产品标准,在整个生产过程中,要严格按照有机产品生产操作规 程进行生产和管理。 1、立地条件

基地选择在地势较高、地面平坦、土质疏松、土壤肥沃、酸碱适宜、排灌方便、通风良好的地块。大气、土壤、水质条件均符合GB/T19630产地质量标准。 2、品种与备种 2.1品种以金乡蒜、苍山蒜为主要品种。 2.2茬口选择:大蒜选择前茬作物以玉米和大豆花生作物为主。前茬作物和轮作作物严格按照有机产品食品生产操作过程中的标准和要求进行生产和管理。 2.3整地施肥:在前茬作物收获后,每亩施优质专用堆肥2000kg、有机肥100kg作底肥,撒施均匀后立即进行耕翻,耕深20~30cm,细耙细耧2~3遍,使肥料与土壤充分混匀,做到地面平整,上松下实。 2.4做畦:多采用平畦栽培,畦宽2.0—4.0,畦梗宽20cm~30cm,高15cm。 3、选种与留种 3.1播前选种在播种前,要从选种的蒜种中选择蒜瓣肥大、芽饱满、色泽洁白、无病斑、无伤口的蒜瓣作种。剔除发黄、发软、虫蛀、有伤、茎盘变黄及霉变的蒜瓣。 3.2 收获后留种田间留种要选择无病地块,具有本品种形态特征和优良种性的植株留种,其叶片要无病斑、茎粗壮、蒜头肥大周正、外观颜色一致、瓣数相近、均匀饱满。留种的大蒜要适期收获并单收单藏。 4、栽培方法 4.1播种期一般在9月下旬至10月上旬播种,秋分至寒露为播种适期。 4.2播种密度与用种量确定密度时,必须考虑品种特点、种瓣大小、播期早晚、土壤肥力、肥水条件及栽培目标等多种因素。每亩3万~4万株,行距18~20cm,株距6~8cm,每亩用种量为150kg左右。 4.3播种方法先在做好的畦内按行距开深3cm的浅沟,按株距将蒜瓣种在沟内,然后在其上均匀撒一层1.5~2.0cm的细土,播种完毕后用喷灌机械喷灌一次。 4.4蒜瓣的按置方向因为大蒜叶片开展方向与蒜瓣腹背连线相垂直,因此,播种时蒜瓣腹背连线要呈南北向,这样长成的植株叶片在行间东西方向充分伸展,植株上、中、下层光照分布合理,可以提高光合作用,增产明显。 5、田间管理 5.1发芽期的管理:播种后一般7~10天蒜苗出土。要求土壤保持湿润,但田间不能积水;中时及时划锄,防止土壤板结。

万吨有机肥加工厂可行性研究报告

*** 万吨有机肥加工厂可行性研究报告 第一章项目摘要 一、项目名称:四川宏基惠农有机肥有限公司万吨有机肥加 工厂建设项目 二、建设单位:四川宏基惠农有机肥有限公司 三、项目建设地点:四川省叙永县赤水镇斜口村 四、项目建设年限:7 个月(2018 年4 月-2018 年10 月) 五、建设内容与规模: 新建有机肥发酵车间、包装车间及库房等3500 平方米,同 时配套建设基础设施,项目利用牛粪便年加工有机肥10000 吨,使养殖产生的牛粪便以及沼渣等固体废弃物造成的环境问题得 到了妥善处理,同时所生产的有机肥对于推动改善当地农田土壤 肥力及结构有良好的效果。 1、土建工程 新建发酵车间900 ㎡,包装车间500 ㎡,成品库800 ㎡,半成品库800 ㎡,办公及质检室120 ㎡,配电室40 ㎡,水泵房及 机修车间40 ㎡,锅炉房40 ㎡,50 立方水塔 1 座,配备高低压 配电柜 2 台,架设电力线路650M,场区硬化2000 ㎡,厂区绿化 1400 ㎡。 2、仪器设备配置 项目共购置仪器设备35 台(套),其中有机肥加工设备24 台(套),肥料质检设备11 台(套)。 六、投资估算及资金构成 该项目估算投资671.27 万元,其中土建工程390 万元,仪

器设备购置212.04 万元,工程建设其它费用30.10 万元,预备 费39.13 万元。 七、资金筹措 本项目总投资671.27 万元,其中:企业自筹471.27 万元,申请专项资金200 万元。 八、效益公分析 该项目建成成,年可生产粉状有机肥10000 吨,产品质量符合 NY525-2002. 包装规格:40KG/袋,预期售价:800-1200 元/ 吨。 产品主要用于瓜果、蔬菜等无公害经济农作物,销售以叙永 县赤水河流域万亩产水果种植基地其周边农业种植区为主, 与有机肥销售渠道商进行合作,已经建立的饲料销售网络与渠道,重 点进行有机肥产品的销售延伸,采取直销与代理商相结合的方 式,以生态、高效等功能为主要诉求,针对目标市场进行多渠道 销售。使养殖场产生的牛粪便固体废物造成的环境污染问题得到 妥善处理。 项目达产年销售收入800 万元,扣除总成本费用556 万元,年利润总额为244 万元,减去所得税61 万元,税后利润183 万元。 第二章项目建设的必要性和可行性 一、项目背景 随着四川省农业产业结构的调整,全省畜牧业结构调整步伐 加快,畜牧业发展迅猛,畜牧养殖业已成为农业增资、农民增收 的重要途径。但随着畜牧业的发展,大量牛粪便给环境造成了污

生物质有机肥项目可行性方案

目录 第一章项目基本信息 第二章项目建设单位 第三章背景及必要性 第四章项目市场空间分析第五章项目建设方案 第六章项目选址评价 第七章土建工程 第八章项目工艺说明 第九章环境保护 第十章项目安全卫生 第十一章项目风险评价 第十二章项目节能说明 第十三章进度说明 第十四章投资分析 第十五章经济收益分析 第十六章综合评价结论 第十七章项目招投标方案

第一章项目基本信息 一、项目概况 (一)项目名称 生物质有机肥项目 (二)项目选址 某某经济合作区 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选 址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则 的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化 要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据 项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基 本原则的要求。 (三)项目用地规模 项目总用地面积24178.75平方米(折合约36.25亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数61.80%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度183.51万元/亩。 (五)土建工程指标

项目净用地面积24178.75平方米,建筑物基底占地面积14942.47平 方米,总建筑面积36268.13平方米,其中:规划建设主体工程25438.28 平方米,项目规划绿化面积2598.18平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2570.53万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量597633.27千瓦时,折合73.45吨标准煤。 2、项目年总用水量11555.63立方米,折合0.99吨标准煤。 3、“生物质有机肥项目投资建设项目”,年用电量597633.27千瓦时,年总用水量11555.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.44吨标 准煤/年。达产年综合节能量18.61吨标准煤/年,项目总节能率22.69%, 能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资8563.39万元,其中:固定资产投资6652.24万元, 占项目总投资的77.68%;流动资金1911.15万元,占项目总投资的22.32%。

粉状有机肥生产操作规程

粉状有机肥生产操作规 程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

粉状有机肥生产操作规程 一、原辅料领用操作规程 1领料人员根据生产指令单上的领用要求,填写领料单。 2领料单经生产主管签字后,领料人员才能交给仓管申请领料,领取生产所需原料及辅料,领料时领料人员和仓管必须签字确认实领数量。 3领取来的各类原辅料必须分类整齐的摆放在物料暂存区,以易于识别。 二、上堆前原辅料混合操作规程 1原料预处理 如果原料水分过大,一定要将其晾晒或沥干,以满足配料混合后达到配方的技术要求。 如果所用原料是干原料,粒径≥2cm的必须粉碎以满足要求。 如果干原料水分≤10%而且硬度较大,可以将湿原料与干原料按配方比例先混合浸润24h后再处理。 2辅料预处理 辅料粒径≥2cm的要先粉碎均匀至达生产要求。 混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等要先清除干净。 3混合搅拌 检查各类原辅料是否准备齐全,输送带及搅拌机运行是否正常。 先将搅拌机下料开关关紧,开启搅拌运行开关,将各类物料按配比送到搅拌斗中。 物料添加完成后,将物料在搅拌机内搅拌,保证各类物料搅拌均匀。 原料搅拌均匀后,开启输送带,打开搅拌机下料开关(开口大小以物料不溢出输送带为宜)将物料装入运输工具,运输到发酵场。运输过程中物料不能装的太满,避免物料洒落,造成浪费及污染。 物料放完后,关闭搅拌斗下料口和输送的开关,进行下一轮的配料搅拌。 三、上堆发酵操作规程 1范围 本规程适合于堆肥发酵的整个过程。 2技术要求 参见堆肥发酵生产工艺规程。 3操作步骤 上堆 将混合均匀的原料在发酵场上堆成底边宽-,上边宽-,高-的梯形条垛,条垛之间间隔。 翻堆 每一天的上堆发酵原料作为一个批次,并插上堆肥发酵标识牌。原料上堆后在24-48h内温度会上升到60度以上,保持48h后,(但当温度超过70度后,必须立即翻堆)开始翻堆,翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟。 发酵结束

有机肥项目可行性研究报告

专业编写 有机肥项目可行性研究报告 《十三五规划》 核心提示:有机肥项目投资环境分析,有机肥项目背景和发展概况,有机肥项目建设的必要性,有机肥行业竞争格局分析,有机肥行业财务指标分析参考,有机肥行业市场分析与建设规模,有机肥项目建设条件与选址案,有机肥项目不确定性及风险分析,有机肥行业发展趋势分析 提供发改委(甲、乙、丙)级资质 中投信德——专业编写各类商务报告 【主要用途】发改委立项、政府批地、贷款融资、环评、申请补助资金等【交付式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式、PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商 【工程师】高建(先生)会给您满意的答复 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析容,为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,

以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要容是要求以全面、系统的分析为主要法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户或法改委大纲进行调整) 为客户提供发委(甲乙丙)级资质 专业编写: 有机肥项目建议书 有机肥项目申请报告 有机肥项目环评报告 有机肥项目商业计划书 有机肥项目资金申请报告 有机肥项目节能评估报告 有机肥项目规划设计咨询 有机肥项目可行性研究报告 第一章有机肥项目总论 第一节有机肥项目背景

有机肥料施用技术

有机肥料施用技术 有机肥料能明显的改良土壤、改善产品质量,减少作物病虫害等优势,不像化肥那样容易伤根死苗。研究表明施用有机肥有明显的增产和稳产作用。不施肥处理除土壤全钾以外土壤其他各项养分指标(C、N、P)均有所下降;施用有机肥能显着提高速效P、K养分含量和有机碳及全磷含量。有机肥有以下好处: 1.改良土壤、培肥地力。 有机肥料施入土壤后,有机质能有效地改善土壤理化状况和生物特性,熟化 土壤,增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力,为作物的生长制造良好的土壤条件。 2.增加产量、提高品质。 有机肥料含有丰富的有机物和各种营养元素,为农作物提供营养。有机肥腐 解后,为土壤微生物活动提供能量和养料,促进微生物活动,加速有机质分解,产生的活性物质等能促进作物的生长和提高农产品的品质。 3.提高肥料的利用率。 有机肥含有养分多但相对含量低,释放缓慢,而化肥单位养分含量高,成份少,释放快。两者合理配合施用,相互补充,有机质分解产生的有机酸还能促进土壤和化肥中矿质养分的溶解。有机肥与化肥相互促进,有利于作物吸收,提高肥料的利用率。但过量施用有机肥也会同过量施用化肥一样产生危害,其表现为作物根部吸水困难,易发生烧根黄叶、僵苗不长、叶片畸形等病状,严重后果是作物逐渐萎缩而枯死。正确施用有机肥注意以下几项: 一、充分腐熟发酵后再施用。自然界中的禽畜栏、人畜粪肥及饼粕类等有机 肥必须要充分腐熟发酵后再施用。经过发酵后,一是均衡了有机肥中的酸性,减少了硝酸盐含量,补充了水分,有利与自然界土壤中微生物菌的组合应用;二是发酵后能杀灭原粪肥中寄生虫卵、有害生物病菌等直接给作物和土壤带来的病菌

与危害。发酵腐熟人蓄粪便,能够在短时间做到充分彻底腐熟,腐熟的有机肥养分转换率高,腐熟彻底,不会造成二次腐熟烧根烧苗。 二、根据土地土壤情况,适量施用并配合其他肥料。有机肥、化肥配合施用因作物而异,掌握好施肥量,有机肥与化肥各有所长和不足,两者要配合施用。考虑到合理性和可能性,施肥量要因作物而异。对大田作物提倡施用有机肥,一般亩施有机肥1000~3000 公斤;大棚等保护地蔬菜一般为4000~7000公斤。并配合矿物肥、化肥平衡施肥技术,按作物生长期营养需求指导施肥,一般以生物菌肥1-2%、有机质肥50-60%、中微量元素肥10-20%、氮磷钾大量元素肥30-40% 的配合比例最佳。 三、尽量作底肥深耕后施用。改进施肥方法,一是尽量将有机肥深施或盖入 土里,避免地表撒施肥料现象,减少肥料的流失浪费和环境污染;二是作物苗期基肥要深施或早施,尤其是要严格控制作物苗期氮肥的施用量;三是要按作物生长营养需求规律来施肥,一般生长期短的作物可作底肥一次性施入。 四、配合腐殖酸有机肥施用。在现实生产中,土壤中有机质的贫乏就易使作 物发生病菌害、产量低。多施有机质肥,不仅能提高作物产量和品质,而且还能使作物有抗旱、抗早衰和抗病虫害能力。发酵好的有机肥料配合腐殖酸有机肥一起施用,能使土壤具有较好的固氮、解磷、解钾的功能,起到改良土壤,提高肥料利用率和节本、增产、增收的效果。

生物有机肥项目计划书

生物有机肥项目计划书 一、生物有机肥项目背景 总结两年来推进制造强国建设的实践,我们的体会是,完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件,稳增长和调结构相结合是内在要求,引进来和走出去相结合是战略选择,转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径,中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:生物有机肥生产制造项目。 (二)项目承办单位 承办单位名称:承德某某有限公司。 项目规划设计单位:泓域咨询机构 项目战略合作单位:某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在承德某工业园。 (二)项目建设地概况 承德是河北省省辖市,处于华北和东北两个地区的过渡地带,西南与南分别挨着北京与天津,背靠蒙辽,省内与秦皇岛、唐山两个沿海城市以及张家口市相邻,是国家甲类开放城市。承德是首批国家历史文化名城,民国和解放初期为原热河省省会。位于承德市的避暑山庄及其周围寺庙是中国十大风景名胜、旅游胜地四十佳、国家重点风景名胜区,1994年被联合国教科文组织批准为世界文化遗产,同时避暑山庄及其周围寺庙也是国家首批世界文化遗产。承德还是中国普通话标准音采集地,中国摄影之乡、中国剪纸之乡。2012年被评为中国“十大特色休闲城市”。 (三)项目用地性质 本期工程项目计划在承德某工业园建设。 (四)项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积47223.60平方米(折合约70.80亩),净用地面积47223.60

平方米(红线范围折合约70.80亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照生物有机肥行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合生物有机肥制造和经营的规划建设要求。 (五)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数65.45%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度206.63万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。 四、项目建设必要性分析 (一)中国制造2025 近十年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力不断增强,不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献,而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年,我国工业增加值达到22.8万亿元,占GDP的比重达到35.85%。2013年,我国制造业产出占世界比重达到20.8%,连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。

有机肥规程

浙江有限公司 有机肥生产操作规程 一、有机肥产品 以畜禽粪便为主要原料,经过发酵腐熟后制成的有机肥料。有机肥用编织袋包装,每袋净含量20kg。 二、原辅料配比技术规程 1.原料及辅料 (1)原料:养殖场畜禽粪便。 (2)辅料:木屑、谷糠粉及菇渣等废弃材料。 2.原辅料要求 (1)粪便水份控制在85%以下,以保证运输过程的二次污染控制及堆肥前处理的水份控制;粪便不得夹杂有其它较明显的杂质。 (2)辅料要具有良好吸水性和保水性、粒径不大于2cm、不得夹带粗大硬块。 3.配比工艺要求 (1)原辅料:C/N比控制在23-28。 (2)含水量:配比后猪粪的含水量控制在52%-68%。 (3)容重控制在0.4-0.8g/cm3。 三、堆肥发酵生产技术规程 1. 工艺流程

前处理---主发酵---后熟发酵---后加工。 2.主要工艺条件 (1)前处理的原料要求参见原辅料配比工艺规程。 (2)高效的微生物菌剂。添加菌剂后将菌剂与原辅料混匀,并使堆肥的起始微生物含量达106 个/g以上。 (3)堆高大小:自然通风时,高度1.0-1.5米,宽1.5-3.0米,长度任意。 (4)温度变化:完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50-60℃,最高时可达 70-80℃。温度由低向高现逐渐升高的过程,是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温(45-65℃)维持10天,病原菌、虫卵、草籽等均可被杀死。 (5)翻堆:堆肥温度上升到60度以上,保持48小时后开始翻堆,(但当温度超过70度时,须立即翻堆),翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟,视物料腐熟程度确定翻堆次数。 3.发酵方式:平地堆置发酵 将畜禽粪、谷糠粉及菇渣等物料和发酵菌,经搅拌充分混合,水分调节在55-65%,堆成宽约2米、高约1.5米的长垛,长度可根据发酵车间长度而定。每2-5天可用机械或人工翻垛一次,以提供氧气、散热和使物料发酵均匀,发酵中如发现物料过干,应及时在翻堆时喷洒水分,确保顺利发酵,如此经40-60天的发

有机肥生产操作规程

有机肥生产操作规程

有机肥生产操作规程 一、目的:为规范工艺操作,保证工艺规程的严格、完整的执行,制定本规程 二、适用范围:适用于本公司有机肥车间的工艺生产和工艺管理。 三、有机肥产品定义: 以畜禽粪便及工农业有机废弃物为主要原料,经过发酵腐熟后制成的有机肥料。有机肥用编织袋包装,每袋净含量40kg。 四、原辅料配比技术规程 1.原料及辅料 (1)原料:烟沫、褐煤、养殖场畜禽粪便、磷矿渣等。 (2)辅料:CM菌种等。 2.原辅料要求 烟沫保证水分10%以下,有机质60%以上;褐煤水分20%以下,有机质50%以上,腐植酸30%以上;粪便水份控制在85%以下,以保证运输过程的二次污染控制及堆肥前处理的水份控制。原料不得夹杂有其它较明显的杂质。菌种由自己生产,活菌数保证2亿cfu/g,杂菌率≤30%。 3.配比工艺要求 (1)原辅料:C/N比控制在23-28。

(2)含水量:原料配比含水量控制在25%-40%。 (3)容重控制在0.4-0.8g/cm3。 五、堆肥发酵生产技术规程 1. 工艺流程 前处理---主发酵---后熟发酵---后加工。 2.主要工艺条件 (1)前处理的原料要求参见原辅料配比工艺规程。 (2)高效的微生物菌剂。添加菌剂后将菌剂与原辅料混匀,并使堆肥的起始微生物含量达106 个/g以上。 (3)堆高大小:自然通风时,高度1.0-1.5米,宽1.5-3.0米,长度任意。 (4)温度变化:完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50-60℃,最高时可达70-80℃。温度由低向高现逐渐升高的过程,是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温(45-65℃)维持10天,病原菌、虫卵、草籽等均可被杀死。 (5)翻堆:堆肥温度上升到60度以上,保持48小时后开始翻堆,(但当温度超过70度时,须立即翻堆),翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟,视物料腐熟程度确定翻堆次数。 3.发酵方式:平地堆置发酵 将原料和发酵菌,经搅拌充分混合,水分调节在25%-40%,堆成宽约2米、高约1.5米的长垛,长度可根据发酵车间长度而定。每

有机肥可行性研究报告.

内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司 年产3万吨有机肥厂扩建项目可行性 研究报告 2006年7月

第一章总论 第一节项目背景 一、项目名称:内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司年产3万吨有机肥扩建项目。 二、承办单位概况:内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场,始建于1998年,辖4个村民组,380户农户,1480口人。农场现有土地20万亩,其中耕地面积1.8万亩,沙地面积14万亩,林地面积1.0万亩,草地面积1.2万亩,水域面积0.9万亩。农场自1998年开始,在有关技术人员指导下,开发有机水稻,稻田里全部施用有机肥料,杜绝化肥、农药和激素类物质的使用。2001年,农场开始按有机农业生产要求对4000亩水稻进行为期三年的转换,在转换期内严格执行国家OFDC认证标准和有机食品生产技术规范。2002年,经国家有机食品发展中心检测,该4000亩水稻符合认证标准,并颁发了有机食品基地证书,同年,获得国家有机食品产品认证。这是全区首家获得有机水稻认证产品。2004年以来,农场又有12000亩水稻先后通过有机食品认证。目前,农场16000亩水稻全部通过有机食品认证,年产有机水稻560万公斤,已经发展成为我国最大的有机水稻种植基地。 2004年黑鱼泡子有机农场重新注册为翁牛特旗黑鱼泡

子有机农牧业开发有限公司。公司现有有机水稻、家庭庭院养殖、水产养殖、中药材、沙产业综合开发五大基地;有有机大米加工厂、有机肥厂和有机饲料加工厂;公司还在北京、上海等大中城市设立了有机农产品销售处。公司现有管理人员25人,其中高级农艺师1人,农艺师、畜牧兽医师、水利水保工程师、水产养殖工程师各1人。公司拥有总资产万元,其中固定资产4000万元,流动资产800万元。 三、可行性研究报告编制依据 1、国家关于“积极发展生态农业,有机农业,保证农产品质量安全”的产业政策; 2、翁牛特旗人民政府关于创建“全国有机农业示范旗”和“中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划; 3、黑鱼泡子草炭土储量勘测报告; 4、赤峰市有机农业“十一五”发展规划; 5、公司近期发展计划; 6、国家计委办公厅出版发行的《投资项目可行性研究指南》规定的《种植业项目可行性研究报告编制大纲》; 7、赤峰市统计局发布的本地区资源、地质、气候等方面的相关资料。 四、项目提出的理由与过程 黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源,2005年9月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方

有机肥产品质量管理规定

有机肥产品质量管理规定 一、车间人员及组织机构 车间主任1人:负责全面工作 车间副主任1人:负责生产技术工作 车间技术员1人:负责有机肥生产的技术工作,包括新产品的研发,日常化验和检验工作产品销售员1人:负责对外销售,包括寻找销售商,直销和政府采购等一切销售工作 翻抛车、铲车司机1人:负责驾驶翻抛车、铲车及简单维修工作 筛选工、包装工3-4人:负责生产后期的有机肥分筛配方和包装工作 二、车间生产条件 1.厂房及车间必须满足生产要求,设备符合安全生产要求,原料、辅料与申请资料相符。 2.原料库及成品库与生产规模相适应,库房设施符合要求。 3.生产工艺流程图、生产工序符合操作规程,并能按操作规程组织生产;工艺流程与申请资料相符。 4.主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求,并与申请资料相符。 5.辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求。 6.关键控制工序须有记录,有完整的生产台帐。 三、质量检验要求 1.专门的质量检验机构负责检验成品,场所固定,面积和房间满足需要。 2.专职的检验人员持证上岗。 3.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。 4.检验仪器设备必须满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 5.计量要求的仪器设备必须经计量部门检定,并在有效期内使用。 6.必须对每批原材料和成品进行检验,并有记录。 7.检验原始记录必须固定格式,设计规范,填写清晰,必须有检验人员和审核人员签字。 8.每批出厂产品必须有质量合格证。 9.产品包装袋材质必须符合要求,包装袋标识必须符合要求。 四、质量管理规章制度 1.质量管理制度 (1)车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作,严格控制生产过程中的关键环节,准确把握好温度、湿度、流量,确保每个环节质量达标。 (2)质检人员对每批次的产品进行检验,出具检验报告单,并做好原始记录和存档。(3)负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正,确保产品百分之百符合国家标准。 2.质量责任制度 (1)质量检验人员必须熟悉掌握并严格执行国家标准。 (2)质量检验人员要有高度的责任心,坚持原则,不得弄虚作假。 (3)质量检验人员应检验规范进行操作,不得随意更改,检验数据要及时、准确、无误。(4)质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护,保证标准溶液的准确性,使化验室满足准确的进行批量化验。 (5)对质量管理人员、质检人员由于工作不负责,出现质量事故的,要视情节,进行严肃处理工部。 3.成品检验制度 (1)对产品的检验和验证由质检部门化验室进行,检验和验证必须按照产品标准

有机食品玉米生产技术操作规程完整

有机食品玉米生产技术操作规程 前言 本规程由XX有限公司提出。 本规程起草单位:XX有限公司。 本规程主要起草人:XX XX XX XX。

有机食品玉米生产技术操作规程 1 范围 本规程规定了有机食品玉米生产的产地环境条件,种子及其处理、选地、选茬与整地、施肥、播种、田间管理、收获及产品质量等要求。 本规程适用于XX有限公司有机食品玉米生产。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程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,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 5084 农田灌溉水质标准 GB 15618 土壤环境质量标准 GB 3095 环境空气质量标准 GB 321.1—GB 321.6 农药合理使用准则 GB 4285 农药安全使用标准 3 产地环境条件 3.1 产地环境条件应符合GB 5084 农田灌溉水质标准、GB 15618 土壤环境质量标准、GB 3095 环境空气质量标准要求。 3.2转换期 转换期一般2年~3年,新开荒地或撂荒地和一直按传统农用生产方式耕作的土地至少要有1年的转换期。

3.3 缓冲带 有机玉米种植区与常规农用区之间应有隔离带,隔离带是自然植被,自然植被一般不少于10米。若隔离带有种植的作物,必须按有机方式栽培,但收获的产品只能按常规产品出售。 为防止病虫害的流行,种植布局一定要保持群落的多样性,如不同抗性玉米品种的搭配、与其他作物间作等。 4 种子及其处理 4.1 品种选择 应选择经审定推广的,适应当地土壤和气候条件,抗病性和抗逆性强、优质高产的品种。并要求品种生育期所需活动积温比当地常年活动积温少150℃。同时要充分考虑保护作物的遗传多样性。禁止使用任何转基因品种。 4.2 种子质量 种子纯度和净度不低于98%,发芽率不低于90%,含水量不高于16%。禁止使用包衣种子。 4.3 种子处理 4.3.1 晒种 播前15d将种子晾晒2d~3d。 4.3.2 试芽 播前10d进行1次~2次发芽试验。 4.3.3 药剂闷种 地下害虫较重的地块,应使用植物源性杀虫剂和矿物源性杀虫剂。 4.3.4 药剂拌种:

最新生物有机肥厂建设项目可行性研究报告

年产3万吨生物有机肥厂 扩建项目 可行性研究报告

第一章总论 第一节项目背景 一、项目名称:**年产3万吨有机肥扩建项目。 二、承办单位概况: 三、可行性研究报告编制依据 1、国家关于“积极发展生态农业,有机农业,保证农产品质量安全”的产业政策; 2、翁牛特旗人民政府关于创建“全国有机农业示范旗”和“中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划; 3、**草炭土储量勘测报告; 4、赤峰市有机农业“十一五”发展规划; 5、公司近期发展计划; 6、国家计委办公厅出版发行的《投资项目可行性研究指南》规定的《种植业项目可行性研究报告编制大纲》; 7、赤峰市统计局发布的本地区资源、地质、气候等方面的相关资料。 四、项目提出的理由与过程 **农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源,2005年9月**有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方米区域内进行了草炭土储量勘测,探明储量101万立方米,约30万吨。经河北省承德市产品质

量监督检验所检验,**农场的草炭土含量分别为:腐殖酸3.8%、全氮13.1g/kg、有机质41.8%、全磷1.6g/kg、钾3.0g/kg。 随着我国绿色、有机农业的快速发展,农家肥、沼气肥已经远远不能满足需求,对有机肥的需求呈现越来越大局面,**农场目前年产5000吨的有机肥生产规模已经出现供不应求的形势,因此决定将有机肥生产规模由年产5000吨,扩大到3万吨。 第二节项目概况 一、拟建地点:年产3万吨有机肥厂在原**农场有机肥厂厂址上进行扩建。 二、项目规模与目标:新上年产25000吨有机肥生产线一条,使有机肥年产量达到3万吨。 三、主要建设条件 项目区距赤峰市130公里,距翁牛特旗县城80公里,距305国道30公里,2003年建成通车的乌丹—海拉苏穿沙板油公路经过项目区。目前,项目区内通电、通邮、通班车,数字程控电话和有线电视已开通。 厂址选择在原**有机农场的有机肥厂院内,占地50亩,其中需要新征地30亩。厂区内水、电、路、通讯等公用设施齐全,地势平坦。 四、项目投入总资金效益情况 项目总投资2254.7万元,其中固定资产投资1748.3万元,流动资金506.4万元。年销售收入3000万元,年利润844.28万元,

有机肥料基础知识范文

1有机肥料基本简介 有机肥料(manure)天然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥料。中国又称农家肥。其特点有:原料来源广,数量大;养分全,含量低;肥效迟而长,须经微生物分解转化后才能为植物所吸收;改土培肥效果好。常用的自然肥料品种有绿肥、人粪尿、厩肥、堆肥、沤肥、沼气肥和废弃物肥料等。 2相关分类 2.1绿肥 绿肥作物以其新鲜植物体就地翻压或沤、堆制肥为主要用途的栽培植物总称。绿肥作物的栽培利用,应实行种植业、养殖业结合,用地、养地结合,多种用途相结合。 绿肥作物的作用主要表现在下列几方面: ①丰富土壤中的营养物质。 ②改良土壤物理性状。 ③增加主要作物产量,促进畜牧业发展。 ④提供工业、副业原料。 ⑤保护土壤,净化、美化环境。 2.2人粪尿 人体排泄的尿和粪的混合物。人粪约含70%~80%水分,20%的有机质(纤维类、脂肪类、蛋白质和硅、磷、钙、镁、钾、钠等盐类及氯化物),少量粪臭质、粪胆质和色素等。人尿含水分和尿素、食盐、尿酸、马尿酸、磷酸盐、铵盐、微量元素及生长素等。人粪尿中常混有病菌和寄生虫卵,施前应进行无害化处理,以免污染环境。人粪尿碳氮比(C/N)较低,极易分解;含氮素较多,腐熟后可作速效氮肥用,作基肥或追肥均可,宜与磷、钾肥配合施用。但不能与碱性肥料(草木灰、石灰)混用;每次用量不宜过多;旱地应加水稀释,施后复土;水田应结合耕田,浅水匀泼,以免挥发、流失和使作物徒长。忌氯作物不宜用,以免影响品质。 2.3厩肥 家畜粪尿和垫圈材料、饲料残茬混合堆积并经微生物作用而成的肥料。富含有机质和各种营养元素。各种畜粪尿中,以羊粪的氮、磷、钾含量高,猪、马粪次之,牛粪最低;排泄量则牛粪最多,猪、马类次之,羊粪最少。垫圈材料有秸秆、杂草、落叶、泥炭和干土等。厩肥分圈内积制(将垫圈材料直接撒入圈舍内吸收粪尿)和圈外积制(将牲畜粪尿清出圈舍外与垫圈材料逐层堆积)。经嫌气分解腐熟。在积制期间,其化学组分受微生物的作用而发生变化。厩肥的作用:①提供植物养分。包括必需的大量元素氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素铁、锰、硼、锌、钼、铜等无机养分;氨基酸、酰胺、核酸等有机养分和活性物质如维生素B1、B6等。保持养分的相对平衡。②提高土壤养分的有效性。厩肥中含大量微生物及各种酶(蛋白酶、脲酶、磷酸化酶),促使有机态氮、磷变为无机态,供作物吸收。并能使土壤中钙、镁、铁、铝等形成稳定络合物,减少对磷的固定,提高有效磷含量。③改良土壤结构。腐殖质胶体促进土壤团粒结构形成,降低容重,提高土壤的通透性,协调水、气矛盾。还能提高土壤的缓冲性和改良矿毒田。④培肥地力,提高土壤的保肥、保水力。厩肥腐熟后主要作基肥用。新鲜厩肥的养分多为有机态,碳氮比(C/N)值大,不宜直接施用,尤其不能直接施入水稻田。

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