CN110268945A - 尾矿种植土壤及其制作工艺 - Google Patents

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Abstract

一种尾矿种植土壤,是由尾矿、改性炭材料、生物质颗粒、竹木醋液组成的,通过尾矿处理、改性炭材料制备、生物质颗粒处理、混合、加入竹木醋液、陈腐、包装销售的步骤进行的。本发明有益的效果是:制作的尾矿种植土壤,适合各种用途的用土,含有各种利于作物成长的有效成分,经改性后作为矿物复合肥料、土壤改良剂或种植用土,提高农作物产量、促进植物生长或增加种植用地、用料,适宜植物生长,添加改性炭材料,提高土壤性能,使用效果好,利于推广。

Description

尾矿种植土壤及其制作工艺
技术领域
本发明涉及尾矿利用技术领域,尤其涉及一种尾矿种植土壤及其制作工艺。
背景技术
目前,在贫瘠土地、砂石表层土地、盐碱地、重度污染土地的表层,缺乏适合种植的土壤,农田、菜地、经济林区、绿化带、花圃等土壤的改造也需要新的土壤,屋顶、阳台、房前屋后空地的种植也需要种植土壤,各种盆景需要种植土壤,而从现有的农田中转移土壤会造成农田破坏,破坏原有的生态环境,因此,开发种植土壤成为目前急需解决的问题。
发明内容
本发明要解决上述现有技术存在的问题,提供一种尾矿种植土壤及其制作工艺,制作的土壤,适合种植。
本发明解决其技术问题采用的技术方案:这种尾矿种植土壤,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿20份~90份、改性炭材料3份~30份、生物质颗粒7份~50份、竹木醋液1份~35份。
进一步的,上述的尾矿种植土壤,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿60份、改性炭材料15份、生物质颗粒40份、竹木醋液20份。
进一步的,上述的尾矿种植土壤的制作工艺,包括如下步骤:
第一步、尾矿处理,采集尾矿,然后对尾矿进行脱水、筛选处理,去除粗颗粒,余下尾矿干粉,尾矿干粉中粒径为0.5mm~2mm的细颗粒占10~20%,粒径为0.5mm以下的粉体占80~90%;
第二步、改性炭材料制备,选取生物质或煤炭缺氧高温碳化,温度为400℃~800℃,然后研磨粉碎筛选至规定细度,获得炭粉,规定细度为粒径2mm以下,接着将炭粉负载上金属螯合剂,其中炭粉与金属螯合剂的质量比为3~20:1,负载方式为固体和液体混合均匀;
第三步、生物质颗粒处理,将选取的生物质颗粒研磨成细颗粒,粒径在10mm以下;
第四步、混合,将选取的尾矿干粉、改性炭材料、生物质颗粒混合,并搅拌均匀,获得蓬松干粉体;
第五步、加入竹木醋液,在获得的蓬松干粉粉体内加入竹木醋液,继续搅拌均匀,调节PH至5.5~7,获得微湿粉体,搅拌过程中防止尘扬;
第六步、陈腐,将获得的微湿粉体陈腐1天~30天,陈腐完成后,获得尾矿种植土壤;
第七步、包装销售,将获得的尾矿种植土壤按照不同的体积装箱入袋,发货销售。
上述的尾矿种植土壤,尾矿为铁尾矿、铜尾矿、莹石尾矿、黄金尾矿、粉煤灰、石粉中的任意一种。
上述的尾矿种植土壤,生物质颗粒为竹木屑颗粒、植物边角料颗粒、枝叶颗粒、秸秆颗粒中的任意一种。
本发明有益的效果是:本发明的尾矿种植土壤及其制作工艺,制作的尾矿种植土壤,适合贫瘠土地、砂石表层土地、盐碱地的表层覆盖,适合农田、菜地、经济林区、绿化带、花圃等土壤的改造,适合屋顶、阳台、房前屋后空地的种植用土,适合各种盆景培土。制作的尾矿种植土壤,含有大量有效成分,并具有粒度较细的特点,经改性后作为矿物复合肥料、土壤改良剂或种植用土,提高农作物产量、促进植物生长或增加种植用地、用料;尾矿所含的Si、Zn、B、Fe、P等元素,也是维持某些植物生长和发育所需元素。添加改性炭材料的作用:利用多孔炭材料的范德华力吸附、捕捉重金属离子、有机污染物,使之附着在炭材料的表面和孔道内,并与孔道内预先负载的金属螯合剂发生作用,固化/钝化重金属离子或生成不易溶解的金属化合物,这样,既可以清除尾矿中可能含有的重金属等污染物,又可以防范未来种植过程中产生的新的重金属等污染;具有吸水调湿功能,它在土壤里可以吸水、保水,在干燥时又能释放水分,调节土壤湿度;作为颗粒分散剂,使尾矿松散不易结块;改性炭材料孔道发达,比重轻,可以增加土壤的透气性,使之富含氧气;改性炭材料富含钾镁硫钙磷,可作为有机肥,补充尾矿肥力;当载体,负载相关改性材料,调整土壤的pH值,根据植物的需要使之呈现酸性或碱性;富含钾硫磷,可以补充肥力。添加生物质颗粒的作用:陈腐后增加尾矿肥力,增加氮磷钾钙镁等矿物质含量,繁殖微生物。添加竹木醋液的作用:使碱性尾矿趋于中性或弱酸性,PH值5.5~7,适宜植物生长,使用效果好,利于推广。
具体实施方式
下面对本发明作进一步说明:
实施例一:
这种尾矿种植土壤,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿20份、改性炭材料3份、生物质颗粒7份、竹木醋液1份。
进一步的,上述的尾矿种植土壤的制作工艺,包括如下步骤:
第一步、尾矿处理,采集尾矿,然后对尾矿进行脱水、筛选处理,去除粗颗粒,余下尾矿干粉,尾矿干粉中粒径为1mm的细颗粒占13%,粒径为0.5mm以下的粉体占87%;
第二步、改性炭材料制备,选取煤炭缺氧高温碳化,温度为750℃,然后研磨粉碎筛选至规定细度,获得炭粉,规定细度为粒径2mm以下,接着将炭粉负载上金属螯合剂,其中炭粉与金属螯合剂的质量比为3:1,负载方式为固体和液体混合均匀;
第三步、生物质颗粒处理,将选取的生物质颗粒研磨成细颗粒,粒径在10mm以下;
第四步、混合,将选取的尾矿干粉、改性炭材料、生物质颗粒混合,并搅拌均匀,获得蓬松干粉体;
第五步、加入竹木醋液,在获得的蓬松干粉粉体内加入竹木醋液,继续搅拌均匀,调节PH至6.5,获得微湿粉体,搅拌过程中防止尘扬;
第六步、陈腐,将获得的微湿粉体陈腐5天,陈腐完成后,获得尾矿种植土壤;
第七步、包装销售,将获得的尾矿种植土壤按照不同的体积装箱入袋,发货销售。
上述的尾矿种植土壤,尾矿为铁尾矿。
上述的尾矿种植土壤,生物质颗粒为秸秆颗粒。
实施例二:
这种尾矿种植土壤,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿60份、改性炭材料15份、生物质颗粒40份、竹木醋液20份。
进一步的,上述的尾矿种植土壤的制作工艺,包括如下步骤:
第一步、尾矿处理,采集尾矿,然后对尾矿进行脱水、筛选处理,去除粗颗粒,余下尾矿干粉,尾矿干粉中粒径为2mm的细颗粒占20%,粒径为0.5mm以下的粉体占80%;
第二步、改性炭材料制备,选取竹粉缺氧高温碳化,温度为600℃,然后研磨粉碎筛选至规定细度,获得炭粉,规定细度为粒径2mm以下,接着将炭粉负载上金属螯合剂,其中炭粉与金属螯合剂的质量比为15:1,负载方式为固体和液体混合均匀;
第三步、生物质颗粒处理,将选取的生物质颗粒研磨成细颗粒,粒径在5mm以下;
第四步、混合,将选取的尾矿干粉、改性炭材料、生物质颗粒混合,并搅拌均匀,获得蓬松干粉体;
第五步、加入竹木醋液,在获得的蓬松干粉粉体内加入竹木醋液,继续搅拌均匀,调节PH至6.0,获得微湿粉体,搅拌过程中防止尘扬;
第六步、陈腐,将获得的微湿粉体陈腐15天,陈腐完成后,获得尾矿种植土壤;
第七步、包装销售,将获得的尾矿种植土壤按照不同的体积装箱入袋,发货销售。
上述的尾矿种植土壤,尾矿为铜尾矿。
上述的尾矿种植土壤,生物质颗粒为竹屑颗粒。
实施例三:
这种尾矿种植土壤,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿90份、改性炭材料30份、生物质颗粒50份、竹木醋液35份。
进一步的,上述的尾矿种植土壤的制作工艺,包括如下步骤:
第一步、尾矿处理,采集尾矿,然后对尾矿进行脱水、筛选处理,去除粗颗粒,余下尾矿干粉,尾矿干粉中粒径为2mm的细颗粒占10%,粒径为0.5mm以下的粉体占90%;
第二步、改性炭材料制备,选取木屑缺氧高温碳化,温度为800℃,然后研磨粉碎筛选至规定细度,获得炭粉,规定细度为粒径2mm以下,接着将炭粉负载上金属螯合剂,其中炭粉与金属螯合剂的质量比为20:1,负载方式为固体和液体混合均匀;
第三步、生物质颗粒处理,将选取的生物质颗粒研磨成细颗粒,粒径在10mm以下;
第四步、混合,将选取的尾矿干粉、改性炭材料、生物质颗粒混合,并搅拌均匀,获得蓬松干粉体;
第五步、加入竹木醋液,在获得的蓬松干粉粉体内加入竹木醋液,继续搅拌均匀,调节PH至7.0,获得微湿粉体,搅拌过程中防止尘扬;
第六步、陈腐,将获得的微湿粉体陈腐30天,陈腐完成后,获得尾矿种植土壤;
第七步、包装销售,将获得的尾矿种植土壤按照不同的体积装箱入袋,发货销售。
上述的尾矿种植土壤,尾矿为莹石尾矿。
上述的尾矿种植土壤,生物质颗粒为枝叶颗粒。
在本发明中,1份为1千克,尾矿脱水至含水率为30%以下,金属螯合剂采用有机硫或DTCR。
选取本发明实施例一、实施例二、实施例三的尾矿种植土壤,以种植绯花玉为例,按照常规方法管理,与普通农田土壤进行对比,对比结果如下:
从上表可知,采用本发明实施例的尾矿种植土壤,作物不仅能够按照正常方式生长,并且成长时间优于常规农田土壤,因此,本发明实施例的尾矿种植土壤,能够替代农田土壤使用,并且优于常规农田土壤。
本发明实施例的特点是:制作的尾矿种植土壤,适合贫瘠土地、砂石表层土地、盐碱地的表层覆盖,适合农田、菜地、经济林区、绿化带、花圃等土壤的改造,适合屋顶、阳台、房前屋后空地的种植用土,适合各种盆景培土。制作的尾矿种植土壤,含有大量有效成分,并具有粒度较细的特点,经改性后作为矿物复合肥料、土壤改良剂或种植用土,提高农作物产量、促进植物生长或增加种植用地、用料;尾矿所含的Si、Zn、B、Fe、P等元素,也是维持某些植物生长和发育所需元素。添加改性炭材料:利用多孔炭材料的范德华力吸附、捕捉重金属离子、有机污染物,使之附着在炭材料的表面和孔道内,并与孔道内预先负载的金属螯合剂发生作用,固化/钝化重金属离子或生成不易溶解的金属化合物,这样,既可以清除尾矿中可能含有的重金属等污染物,又可以防范未来种植过程中产生的新的重金属等污染;具有吸水调湿功能,它在土壤里可以吸水、保水,在干燥时又能释放水分,调节土壤湿度;作为颗粒分散剂,使尾矿松散不易结块;改性炭材料孔道发达,比重轻,可以增加土壤的透气性,使之富含氧气;改性炭材料富含钾镁硫钙磷,可作为有机肥,补充尾矿肥力;当载体,负载相关改性材料,调整土壤的pH值,根据植物的需要使之呈现酸性或碱性;富含钾硫磷,可以补充肥力。添加生物质颗粒:陈腐后增加尾矿肥力,增加氮磷钾钙镁等矿物质含量,繁殖微生物。添加竹木醋液:使碱性尾矿趋于中性或弱酸性,PH值5.5~7,适宜植物生长,使用效果好,利于推广。
虽然本发明已通过参考优选的实施例进行了描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。

Claims (5)

1.一种尾矿种植土壤,其特征在于,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿20份~90份、改性炭材料3份~30份、生物质颗粒7份~50份、竹木醋液1份~35份。
2.根据权利要求1所述的尾矿种植土壤,其特征在于,它是由下列重量份的原料配比制成:尾矿60份、改性炭材料15份、生物质颗粒40份、竹木醋液20份。
3.根据权利要求1所述的尾矿种植土壤的制作工艺,其特征在于,包括如下步骤:
(1)、尾矿处理,采集尾矿,然后对尾矿进行脱水、筛选处理,去除粗颗粒,余下尾矿干粉,尾矿干粉中粒径为0.5mm~2mm的细颗粒占10~20%,粒径为0.5mm以下的粉体占80~90%;
(2)、改性炭材料制备,选取生物质或煤炭缺氧高温碳化,温度为400℃~800℃,然后研磨粉碎筛选至规定细度,获得炭粉,规定细度为粒径2mm以下,接着将炭粉负载上金属螯合剂,其中炭粉与金属螯合剂的质量比为3~20:1,负载方式为固体和液体混合均匀;
(3)、生物质颗粒处理,将选取的生物质颗粒研磨成细颗粒,粒径在10mm以下;
(4)、混合,将选取的尾矿干粉、改性炭材料、生物质颗粒混合,并搅拌均匀,获得蓬松干粉体;
(5)、加入竹木醋液,在获得的蓬松干粉粉体内加入竹木醋液,继续搅拌均匀,调节PH至5.5~7,获得微湿粉体,搅拌过程中防止尘扬;
(6)、陈腐,将获得的微湿粉体陈腐1天~30天,陈腐完成后,获得尾矿种植土壤;
(7)、包装销售,将获得的尾矿种植土壤按照不同的体积装箱入袋,发货销售。
4.根据权利要求1所述的尾矿种植土壤,其特征在于:所述尾矿为铁尾矿、铜尾矿、莹石尾矿、黄金尾矿、粉煤灰、石粉中的任意一种。
5.根据权利要求1所述的尾矿种植土壤,其特征在于:所述生物质颗粒为竹木屑颗粒、植物边角料颗粒、枝叶颗粒、秸秆颗粒中的任意一种。
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