1. La mélasse elle-même contient une grande quantité de matière organique, d'azote, de phosphore, de potassium et divers oligo-éléments, et possède les bases pour devenir un engrais de haute qualité.
Après un traitement simple, tel que l'ajout de communautés microbiennes spécifiques pour la fermentation, le liquide résiduaire de l'alcool de mélasse de canne à sucre peut être transformé en engrais organique liquide riche en divers nutriments.
Dans l'expérience de culture de légumes, après avoir appliqué l'engrais organique fabriqué à partir de la fermentation de la mélasse, les légumes avaient meilleur goût, une teneur en vitamines plus élevée et étaient plus compétitifs sur le marché.
2. Améliorer le taux d'utilisation des engrais chimiques
La mélasse peut être utilisée en combinaison avec des engrais chimiques pour devenir un activateur d'engrais efficace.
Les composants organiques de la mélasse peuvent subir des réactions de complexation avec les ions nutritifs dans le sol, réduisant la fixation et la perte de nutriments.
Après avoir ajouté de la mélasse aux engrais azotés, la capacité d'adsorption et de rétention de l'azote par le sol est améliorée, ce qui rend la libération des engrais azotés plus lente et plus uniforme, et prolonge la période d'effet de l'engrais.
Dans la culture du riz, le taux d'utilisation de l'engrais azoté avec de la mélasse ajoutée est de 15 % à 20 % supérieur à celui de l'engrais azoté ordinaire, ce qui réduit la quantité d'engrais azoté appliquée, diminue les coûts de production et atténue simultanément la pollution environnementale.
3. Améliorer l'activité des engrais microbiens
Les engrais microbiens améliorent l'environnement écologique du sol et améliorent la fertilité du sol grâce aux activités de micro-organismes bénéfiques.
La mélasse fournit d'abondantes sources de carbone et d'énergie aux micro-organismes, ce qui peut améliorer considérablement l'activité et la capacité de reproduction des micro-organismes bénéfiques dans les engrais microbiens.
Lorsque de la mélasse est ajoutée à certains engrais microbiens avec Bacillus comme souche principale, le nombre de Bacillus augmente considérablement en peu de temps, et sa capacité à décomposer le phosphore et le potassium insolubles dans le sol est considérablement améliorée.
L'utilisation d'engrais microbiens avec de la mélasse ajoutée dans les vergers peut augmenter efficacement la teneur en phosphore et en potassium disponibles dans le sol, favoriser l'absorption des nutriments par le système racinaire des arbres fruitiers et améliorer le rendement et la qualité des fruits.
4. Développer des engrais résistants au stress
Il existe un grand potentiel dans le développement d'engrais avec des fonctions de résistance au stress en utilisant la mélasse.
Les composants tels que la bétaïne et la proline dans la mélasse peuvent améliorer la résistance au stress des cultures.
La combinaison de la mélasse avec d'autres substances ayant des effets résistants au stress (tels que les extraits d'algues, les acides aminés, etc.) peut produire de nouveaux types d'engrais résistants au stress.
Dans la culture du coton dans les zones arides, après avoir appliqué cet engrais résistant au stress contenant de la mélasse, la résistance à la sécheresse du coton a été considérablement améliorée. Dans des conditions de manque d'eau, la teneur en eau relative des feuilles de coton est plus élevée, le taux de flétrissement est réduit et le rendement est efficacement garanti.
5. Production d'engrais à libération lente et contrôlée
Les engrais à libération lente et contrôlée peuvent libérer lentement des nutriments en fonction des besoins de croissance des cultures, réduisant le gaspillage d'engrais et la pollution environnementale.
En utilisant la mélasse comme matière première et en la modifiant par des méthodes physiques ou chimiques pour enrober les particules d'engrais, des engrais avec des fonctions de libération lente et contrôlée peuvent être préparés.
L'engrais azoté est enrobé d'un matériau d'enrobage fabriqué en mélangeant de la mélasse et de l'amidon et d'autres substances.
Le taux de libération des nutriments de cet engrais à libération lente et contrôlée dans le sol peut être ajusté en fonction de conditions telles que l'humidité et la température du sol. Pendant la phase de croissance précoce des cultures, le taux de libération est relativement lent, répondant à la faible demande de nutriments des cultures.
Pendant la période de croissance vigoureuse des cultures, le taux de libération augmente, fournissant suffisamment de nutriments aux cultures.
Composant | Spécification |
---|---|
Acide humique (g/L) | 48.4 |
pH (dilution 1:250) | 5.6 |
Azote (N) (g/L) | 21.7 |
Phosphore (P2O5) (g/L) | 3.1 |
Potassium (K2O) (g/L) | 62.7 |
Densité (g/ml) | 1.3 |
Acides aminés libres (g/L) | 20.06 |
Matière insoluble dans l'eau (g/L) | 0.8 |
Acides aminés totaux (g/L) | 44.74 |
Teneur en matière organique (g/L) | 366 |
Teneur en humidité (%) | 45.63 |
Acide humique (g/L) | 48.4 |