叶面肥、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂等肥料产品标准信息汇总
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生物有机肥是指采用植物、动物残体和(或)植物、动物残体与微生物共同发酵成的,主要含有植物养分和微生物的肥料。
它主要通过改善土壤肥力,促进作物生长来提升产量,同时也有助于环境保护。
中国的生物有机肥国家标准,可以参考的具体标准文档通常是由中国国家标准化管理委员会发布,例如:
- **NY 884-2012**《有机肥料》
- **GB 20287-2006**《农用微生物菌剂》
上述标准一般会包含以下几方面的内容:
1. **范围**: 描述标准适用的产品种类和领域。
2. **术语和定义**: 对生产生物有机肥中会用到的专业术语进行解释。
3. **产品分类**: 根据不同的特性和作用对肥料进行分类。
4. **技术要求**: 生产有机肥料的原材料要求、微生物含量、有机质含量、营养成分、水分、pH值等技术指标。
5. **试验方法**: 为了保证产品质量,对肥料中各种物质的含量进行检测的标准方法。
6. **标记、包装、运输和储存**: 对产品的包装、标签标记、
运输和储存条件的规定。
7. **质量控制**: 生产过程中对产品质量控制的总体要求。
由于政策和技术的进步,标准可能会发生变化,请查阅最新的国家标准或访问中国国家标准化管理委员会的官方网站以获取最新的信息。
同时,由于国家标准具有法律效力,生产者和销售者应遵循相关国家标准来确保产品质量和合法性。
如果您需要最新的详细标准文档内容,通常需要付费购买标准文档或通过政府部门的相关服务来获取。
国家生物菌肥执行标准1. 引言国家生物菌肥执行标准是为了规范生物菌肥的生产、销售和使用,保护农业生产环境,提高农作物产量和质量而制定的标准。
本标准适用于生物菌肥的生产、质量控制、标识、包装、运输、储存和使用等各个环节。
2. 术语和定义2.1 生物菌肥指由一种或多种有益微生物(包括细菌、真菌、放线菌等)及其代谢产物制备而成的一种有机肥料。
2.2 纯度指生物菌肥中有益微生物的含量。
2.3 活菌率指生物菌肥中有益微生物能够维持活性的百分比。
3. 生物菌肥的生产要求3.1 原材料选择生物菌肥的原材料应符合国家相关规定,不得使用转基因生物材料。
应选择来源可靠的有益微生物菌种,并利用纯培养技术进行菌种的培养和繁殖。
3.2 发酵过程控制生物菌肥的发酵过程应符合相关技术规范。
应保持适宜的温度、湿度和通风条件,以确保菌种的正常生长和代谢。
对发酵过程中的PH值、溶氧量、产酸量等指标进行监测和控制,确保发酵过程的稳定性和菌种的活力。
3.3 纯度和活菌率检测对生物菌肥进行纯度和活菌率的检测,应符合国家相关标准。
检测方法包括菌落计数法、核酸检测法等,确保生物菌肥中有益微生物的含量和活力达到标准要求。
4. 生物菌肥的质量控制要求4.1 检测项目生物菌肥的质量控制应包括纯度、活菌率、重金属含量和有机物含量等检测项目。
检测应符合国家相关标准,确保生物菌肥的质量稳定和安全。
4.2 包装和标识生物菌肥的包装应符合国家相关规定,确保产品不易受潮、变质和污染。
产品包装上应标注产品名称、生产日期、批号、生产厂家和使用方法等必要信息,以方便用户正确使用。
5. 生物菌肥的运输、储存和使用要求5.1 运输要求生物菌肥在运输过程中,应采取防止温度过高或过低、震动和外界污染等措施,确保产品质量不受影响。
5.2 储存要求生物菌肥在储存过程中,应存放在通风、遮光、干燥的环境中,避免阳光直射和高温。
应避免与有毒物质、杂草种子等接触,防止产品污染和变质。
农业农村部办公厅关于2024年全国肥料质量监督抽查情况的通报文章属性•【制定机关】农业农村部•【公布日期】2024.12.04•【文号】农办农〔2024〕23号•【施行日期】2024.12.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农产品质量安全正文农业农村部办公厅关于2024年全国肥料质量监督抽查情况的通报农办农〔2024〕23号各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局: 2024年,农业农村部组织7家部级肥料质量检验测试中心,对24个省(自治区、直辖市)的有机肥料、水溶肥料和微生物肥料质量进行了监督抽查,现将结果通报如下。
一、抽查情况此次抽查在北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等24个省(自治区、直辖市)的肥料生产企业和农资市场开展,抽取有机肥料、水溶肥料和微生物肥料样品270个,抽样基数656.1吨,涉及241家生产企业和经销企业(个体商户)。
二、抽查结果此次抽查的270个肥料样品中,合格样品232个,总体合格率为85.9%。
其中,抽查有机肥料样品125个,合格104个,合格率为83.2%;抽查水溶肥料样品56个,合格44个,合格率为78.6%;抽查微生物肥料样品89个,合格84个,合格率为94.4%。
产品质量不合格的原因:有机肥料不合格原因主要是有机质含量不足、酸碱度(pH)和重金属含量超标;水溶肥料不合格原因主要是中微量元素和大量元素含量不足;微生物肥料不合格原因主要是有效活菌数不足和杂菌率超标。
三、有关要求(一)严肃查处并督促不合格企业整改到位。
各地对监督抽查发现的不合格产品,要第一时间固定证据,依法依规对不合格有机肥料、水溶肥料和微生物肥料产品生产企业进行立案查处,责令限期整改。
(二)加强不合格产品后续监管和处置。
肥料标准汇总一、肥料基础标准与通用方法HG/T 2843-1997 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GBT 6003.1-1997 金属丝编织网试验筛GB/T 6274-1997 肥料和土壤调理剂术语GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法GBT 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定GB 8569-2009 固体化学肥料包装GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则GB/T 13565-1992 肥料采样报告格式GB 18382-2001 肥料标识内容和要求二、产品标准GB 15063-2009 复混肥料(复合肥料)GB 21633-2008 掺混肥料(BB肥)GB 18877-2002 有机-无机复混肥料GB/T 23348-2009 缓释肥料NY 525-2002 有机肥料NY 227-1994 微生物肥料NY 884-2004 生物有机肥NY 411-2000 固氮菌肥料NY/T 797-2004 硅肥NY 1107-2010 大量元素水溶肥料NY 1428-2010 微量元素水溶肥料NY 1429-2010 含氨基酸水溶肥料NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料GB/T 17419-1998 含氨基酸叶面肥料GB/T 17420-1998 微量元素叶面肥料GB/T 17420-1998 微量元素叶面肥料第1号修改单GB/T 17419-1998 含氨基酸叶面肥料GB 2440-2001 尿素GB 535-1995 硫酸铵GB 535-1995 硫酸铵国家标准修改单GB 536-88 液体无水氨GB 6549-1996 氯化钾GB 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵GB 3559-2001 农业用碳酸氢铵GB 2945-1989 硝酸铵GB/T 2946-2008 氯化铵GB/T 10510-2007 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥GB 20406-2006 农业用硫酸钾GB_20406-2006《农业用硫酸钾》国家标准第1号修改单GB 20412-2006 钙镁磷肥GB 20413-2006 过磷酸钙GB/T 20937-2007 硫酸钾镁肥HG 2321-1992 磷酸二氢钾HG/T 3275-1999 肥料级磷酸氢钙HG 3277-2000 农业用硫酸锌HGT_3278-1987 腐殖酸钠HG/T 3790-2005 硝酸铵钙GB/T 8946-1998 塑料编织袋GB/T 8947-1998 复合塑料编织袋三、方法标准GB/T 8571-2008 复混肥料实验室样品制备GB 8572-2010 复混肥料中总含量测定蒸馏后滴定法GB 8573-2010 复混肥料中有效磷含量测定GB 8574-2010 复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法GB/T 8576-2010 复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法GB/T 8577-2010 复混肥料中游离水含量的测定卡尔·费休法GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、猛、锌、硼、钼含量的测定GB/T 19203-2003 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定GB/T 24890-2010 复混肥料中氯离子含量的测定GB/T 24891-2010 复混肥料粒度的测定GB/T 22923 -2008 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法GB/T 22924 -2008 复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定GB/T 17767.1-2008 有机-无机复混肥料的测定方法第1部分:总氮含量GB/T 17767.2-2010 有机-无机复混肥料中总磷含量的测定GB/T 17767.3-2010 有机-无机复混肥料中总钾含量的测定GB/T610-2008 化学试剂砷测定通用方法GB/T 7686-2008 化工产品中砷含量测定的通用方法GB 7959-1987 粪便无害化卫生标准GB 8172-1987 城市垃圾农用控制标准GB/T 2441.1-2008 尿素的测定方法第1部分:总氮含量GB/T 2441.2-2010 尿素测定方法缩二脲含量的测定分光光度法GB/T 2441.3-2010 尿素测定方法水分测定卡尔费休法GB/T 2441.4-2010 尿素的测定方法第4部分:铁含量邻菲啰啉分光光度法GB/T 2441.5-2010 尿素的测定方法第5部分:碱度容量法GB/T 2441.6-2010 尿素的测定方法第6部分:水不溶物含量重量法GB/T 2441.7-2010 尿素的测定方法粒度的测定筛分法GB/T 2441.8-2010 尿素的测定方法第8部分:硫酸盐含量目视比浊法GB/T 2441.9-2010 尿素的测定方法亚甲基二脲含量的测定GB/T 10209.1-2008 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第1部分:总氮含量GB/T 10209.2-2010 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第2部分:磷含量GB/T 10209.3-2010 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第3部分:水分GB/T 10209.4-2010 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第4部分:粒度GB/T 10511-2008 硝酸磷肥中总氮含量的测定蒸馏后滴定法GB/T 10512-2008 硝酸磷肥中磷含量的测定磷钼酸喹啉重量法GB/T 10513-1987 硝酸磷肥中游离水含量的测定卡尔·费休法GB/T 10514-1989 硝酸磷肥中游离水含量的测定烘箱法GB/T 10515-1989 硝酸磷肥粒度测定GB/T 10516-1989 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度测定GB/T 6276.1-2008 工业用碳酸氢铵的测定方法第1部分:碳酸氢铵含量酸碱滴定法GB/T 6276.2-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第2部分:氯化物含量电位滴定法GB/T 6276.3-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第3部分:硫化物含量目视比浊法GB/T 6276.4-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第4部分:硫酸盐含量目视比浊法GB/T 6276.5-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第5部分:灰分含量重量法GB/T 6276.6-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第6部分:铁含量邻菲啰啉分光光度法GB/T 6276.7-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第7部分:砷含量二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 6276.8-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第8部分:砷含量砷斑法GB/T 6276.9-2010 工业用碳酸氢铵的测定方法第9部分:重金属含量目视比浊法HG/T 2220-1991 重过磷酸钙中磷含量的测定磷钼酸喹啉重量法HG/T 2221-1991 重过磷酸钙中游离酸含量的测定容量法HG/T 2222-1991 重过磷酸钙中游离水分的测定真空烘箱法HG/T 2223-1991 粒状重过磷酸钙的粒度测定HG/T 3276-1999 腐殖酸铵肥料分析方法NY 1110-2010 水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求NY 1109-2006 微生物肥料生物安全通用技术准则NY 412-2000 磷细菌肥料NY 410-2000 根瘤菌肥料NY 413-2000 硅酸盐细菌肥料NY/T 1113-2006 微生物肥料术语NY/T 1112-2006 配方肥料NY/T 887-2010 液体肥料密度的测定NY/T 1108-2006 液体肥料包装技术要求NY 1110-2010 水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求NY/T 1115-2006 水溶肥料水不溶物含量的测定NY/T 1117-2010 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定。
农用微生物产品标识要求 NY 885—20041范围本标准规定了农用微生物产品标识的基本原则、一般要求及标注内容等。
本标准适用于中华人民共和国境内生产、销售的农用微生物产品。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准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最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 191-2000 包装储运图示标志GB 18382-2001 肥料标识内容和要求GB 15063-2001 复混肥料(复合肥料)NY 525-2002 有机肥料3定义本标准采用下列定义3.1 农用微生物产品 microbial product in agriculture农用微生物产品是指在农业上应用的含有目标微生物的一类活体制品。
其主要指标是制品中的目标微生物的活菌含量,且表现出其特定的功效。
农用微生物产品包括微生物菌剂和微生物肥料两大类。
微生物菌剂按产品中特定的微生物种类或作用机理又可分为若干个种类,如根瘤菌菌剂,固氮菌菌剂,解磷类微生物菌剂,硅酸盐微生物菌剂,光合细菌菌剂,有机物料腐熟剂,促生菌剂,菌根菌剂,土壤生物修复剂等。
微生物肥料类产品分为复合生物肥和生物有机肥。
3.2 标识marking用于识别农用微生物产品及其质量、数量、特征和使用方法所做的各种表示的统称。
标识可以用文字、符号、图案以及其他说明物表示。
3.3标签 label用以表示产品其主要性能及使用方法等而附以必要的纸片、塑料片或者包装袋等容器的印刷部分。
3.4容器 container直接与产品相接触并可按其单位量运输或储存的密闭贮器(例如袋、瓶、桶等)。
3.5总养分 total primary nutrient总氮(N)、有效五氧化二磷(P2O5)和氧化钾(K2O)含量之和,以质量百分数计。
中国商品微生物肥料标准:
狭义的微生物肥料,是通过微生物生命活动,使农作物得到特定的肥料效应的制品,也被称之为接种剂或菌肥,如传统的固氮、解磷、解钾细菌。
目前,微生物肥料主要有以下三类:
(1)农用微生物菌剂,执行标准 GB 20287-2006;
(2)复合微生物肥料,执行标准 NY/T 798-2015;
(3)生物有机肥,执行标准NY 884-2012 。
生物肥料(菌肥)需要区别于生物有机肥料。
微生物肥料也就是生物菌肥,但是其本质不是肥,只是通过一些工厂的手段培养的一些在土壤中有利于土壤和作物的有益菌类。
菌种分类
1、有固氮作用的菌肥:包括根瘤菌、固氮菌、固氮蓝藻等;
2、分解土壤有机物的菌肥:包括有机磷细菌和复合细菌等;
3、分解土壤中难溶性矿物的菌肥:包括硅酸盐细菌、无机磷细菌等;
4、促进作物对土壤养分利用的菌肥:包括菌根菌等;
5、抗病及刺激作物生长的菌肥:包括抗生菌、增产菌等。
菌肥特点
三种以上多种复合菌相互促进、相互补充,抗土传病害效果远远大于单一菌种。
有益菌群相互协同,共同作用,能使作物达到高产丰产的效果。
1、提高作物产量
2、改善作物品质
3、增强作物抗逆性
4、提高化肥利用率
5、改善土壤环境
不同品种具有的功能不同,微生物肥料的作用主要体现在六个方面:提供或活化养分功能;产生促进作物生长活性物质能力;促进有机物料腐熟功能;改善农产品品质功能;增强作物抗逆性功能;改良和修复土壤功能。
生物有机肥最新标准
随着人们对环境保护和食品安全的重视,生物有机肥作为一种环保、安全、高效的肥料,受到了越来越多的关注和青睐。
为了规范生物有机肥的生产和使用,保障农产品质量和环境安全,国家对生物有机肥的标准也进行了不断的完善和更新。
本文将就生物有机肥最新标准进行介绍和解读,希望能够为生物有机肥的生产者和使用者提供一些参考和指导。
首先,生物有机肥的原料来源必须符合国家相关规定,主要包括农作物秸秆、畜禽粪便、城市生活垃圾等。
这些原料在生产过程中必须经过严格的消毒处理,以确保无害化。
其次,生物有机肥的产品质量必须符合国家相关标准,包括有机质含量、氮磷钾含量、微量元素含量等指标,以及重金属、农药残留等有害物质的限量要求。
此外,生物有机肥的生产工艺和生产设备也需要符合国家相关的卫生标准和安全规定。
在使用生物有机肥时,也需要按照国家相关标准进行操作。
首先,生物有机肥的施用量应根据土壤肥力、作物品种和生长期等因素进行科学合理的确定,避免过量施用导致土壤污染和作物生长不良。
其次,生物有机肥的施用方法和施用时间也需要遵循国家相关规定,避免在作物生长关键期施肥,影响作物的生长和发育。
另外,使用生物有机肥的农田也需要定期监测土壤养分状况和作物生长情况,及时调整施肥方案,保证作物的健康生长和产量质量。
总的来说,生物有机肥的最新标准主要是为了规范生产和使用,保障农产品质量和环境安全。
生产者和使用者都应该严格按照国家相关标准进行操作,确保生物有机肥的安全、高效使用。
希望本文的介绍和解读能够对大家有所帮助,也希望生物有机肥的发展能够越来越好,为农业生产和环境保护做出更大的贡献。
生物菌肥国家执行标准
生物菌肥国家执行标准主要涉及以下方面:
质量要求:生物菌肥的质量应符合国家标准,包括活菌数量、营养成分、杂质等指标。
例如,微生物菌剂的活菌数量应大于2亿/克,光合细菌菌剂的活菌数量应大于5亿/克,生物有机肥的活菌数量应大于0.2亿/克,有机质含量应大于25%。
用途要求:生物菌肥的用途主要分为土壤改良、植物营养补充、有机废弃物处理等。
不同用途的生物菌肥需要满足不同的质量要求和用途标准,以达到最佳的效果。
检测方法:对于生物菌肥的活菌数量、营养成分、杂质等质量指标需要进行检测。
检测方法主要包括生物学检测方法和化学分析方法。
生物学检测方法是通过直接观察或间接判断活菌数量,化学分析方法则是通过化学反应或分析仪器检测分析生物菌肥的营养成分和杂质等指标。
标签和包装:生物菌肥的包装要求统一标准,包装材料应具备防潮、防虫、防火等功能,以保证生物菌肥的质量和安全性。
标签上应标明生产厂家、生产日期、保质期、用途、成分等信息。
运输和储存:生物菌肥的运输和储存要求环境干燥、通风、避免日晒、雨淋和高温,同时也需要避免长时间储存和运输,以避免降低生物菌肥的效果和质量。
总的来说,生物菌肥国家执行标准是确保其质量和效果的重要保障,同时也对使用过程中的安全性、稳定性和有效性提出了明确的要求。
有机肥料的国家标准及各个指标的检测方法简介:本文介绍了生物有机肥肥料的国家标准,以及各个指标的检测方法.具体包括:有效活菌数,有机质,水分,PH,粪类大肠菌群数,蛔虫卵死亡率,N,P5O2,K2O,重金属等指标的测定方法和流程。
可供同行人士参考,可大大缩减您查阅资料的时间,本文采用word文字编辑,下载后可以直接复制粘贴.一.各个指标的标准2.重金属指标二.各个指标检测方法1.有效活菌数的测定(1)稀释称取固体样品10g,加入带玻璃珠的100ml的无菌水中,静置20分钟,在旋转式摇床上200r/min充分震荡30分钟,即成母液菌悬液。
用5ml无菌转液管分别吸取5ml上述母液菌悬液加入45ml无菌水中,按1比10进行系列稀释,分别得到10-1,10-2,10—3、、、稀释倍数的菌悬液。
(2)加样及培养每个样品取3个连续适宜稀释度,用0.5ml无菌移液管分别吸取不同稀释度菌悬液0。
1ml,加至预先制备好的固体培养基平板上,分别用无菌玻璃刮刀将不同稀释度的菌悬液均匀地涂布于琼脂表面.每一稀释度重复3次,同时以无菌水作空白对照,于适宜的条件下培养. (3)菌落识别根据所检测菌种的技术资料,每个稀释度取不同类型代表菌落通过涂片、染色、镜检等技术手段确认有效菌。
当空白对照培养皿出现菌落数时,检测结果无效,应该重做。
(4)菌落计数以出现20—30个菌落数的稀释度的平板为计数标准,(丝状真菌为10—150个菌落数),分别统计有效活菌数目和杂菌数目。
当只有一个稀释度,其有效菌平均菌落数在20-300个之间时,则以该菌落数计算.若有两个稀释度,其有效菌落数在20—300个之间时,应该两者菌落总数之比值决定,若其比值小于等于2应该计算两者的平均数;若大于2,则以稀释度小的菌落数平均数计算.有效活菌数按下列公式计算,同事计算杂菌数。
N1=(x*k*v1/m0*v2)*108 N2=(x`*k*v1/v0*v2)*108式中:N1-—————质量有效活菌数,单位为亿每克;N2——-——-体积有效活菌数,单位为亿每毫升;x·——————有效菌落平均数;K———————稀释倍数;V1—-————-基础液体积,单位为毫升;V2—-—-———菌悬液加入量,单位为毫升;V0—————--样品量,单位为毫升;M0-—————-样品量,单位为克.2.有机质的测定(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。
生物有机肥884—2021标准
生物有机肥884—2021标准是中国国家标准规定的生物有机肥的质量标准,具有以下特点:
1. 适用范围广泛:生物有机肥884—2021标准适用于动植物来源的有机废弃物、厩肥、粪便、秸秆、农作物渣滓、饲料残渣等材料经过发酵、堆肥等处理后得到的有机肥。
2. 主要指标全面:生物有机肥884—2021标准涵盖了有机质含量、氮、磷、钾、微量元素、重金属、生物活性等各项指标,能够全面评价生物有机肥的质量。
3. 对生产和使用都有指导作用:生物有机肥884—2021标准对生产和使用都具有指导作用,能够帮助农民生产出高质量的生物有机肥,并指导其合理使用。
4. 符合环保要求:生物有机肥884—2021标准对重金属等有害元素的含量有明确的限制,符合环保要求,能够保障土壤和农产品的安全。
5. 建立了健全的检测方法:生物有机肥884—2021标准建立了健全的检测方法,能够对各项指标进行准确测定,有利于加强生产和销售监管。
有机肥料是农业生产中至关重要的一环。
它不仅可以为作物提供养分,还可以改善土壤质地、增加土壤有机质,提高土壤保水保肥能力,促进农作物生长,同时还可以减少对化肥的依赖,减少对环境的污染。
然而,随着社会对食品安全和环境保护意识的提高,人们对有机肥料的要求也越来越高。
作为一名农业生产者或者从事农业产品加工的企业,我们都必须认真对待这一行业标准的变化。
提起有机肥料的标准,《有机肥料》新标准nyt525-2021是目前比较热门的话题。
国家制定了新的有机肥料标准,这对于有机肥料行业来说无疑是一个重大举措。
我将会从多个角度对这一主题进行深度分析,并撰写一篇深度且全面的文章。
我们需要了解《有机肥料》新标准nyt525-2021的具体内容和意义。
新标准对有机肥料的生产、加工、质量等方面提出了一系列严格要求,从而标志着我国有机肥料行业进入了规范化和标准化发展的阶段。
这一举措将有助于提高有机肥料的质量,保障土壤与农产品的安全,促进农业的可持续发展。
新标准的实施也将推动有机肥料企业技术升级,提升行业整体竞争力。
针对新标准涉及的具体要求和改变,我们可以对有机肥料行业的发展趋势进行预测和分析。
在生产工艺、原材料选取、产品质量监控等方面将会有哪些变化?这些变化对于企业将会有怎样的影响?以及未来市场需求和竞争格局会有怎样的变化?这些问题都是值得探讨和研究的。
我还会从个人的角度出发,共享对这一新标准的看法和理解。
在我看来,新标准的出台是对有机肥料行业的规范和提升,这将有利于优质有机肥料的推广和应用,有助于改善我国的土壤质量和农产品质量,也能够推动农业的可持续发展。
我也意识到新标准的出台对于有机肥料企业来说可能会带来一定的挑战,但也是机遇。
只有不断提高自身管理水平,提升产品质量,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
《有机肥料》新标准nyt525-2021的出台对我国有机肥料行业来说是一个重大举措,将影响着行业的未来发展方向。
我们必须对新标准的内容和意义有一个全面的了解,同时要对行业的发展趋势有一个清晰的认识。
肥料执行标准大全肥料是农业生产中不可或缺的重要物质,它可以为植物提供所需的养分,促进植物生长,提高作物产量和品质。
为了保障肥料的质量和安全,在生产和使用过程中必须遵循一定的执行标准。
下面将介绍肥料执行标准的相关内容,以便广大农业生产者和使用者更好地了解和遵守相关规定。
首先,肥料执行标准包括了肥料的生产、包装、运输、储存和使用等方面的规定。
在生产过程中,必须符合国家相关的生产标准,严格控制原材料的质量,确保生产出的肥料符合规定的营养成分含量。
同时,在包装、运输和储存过程中,也需要遵循相应的标准,保证肥料不受潮、不受污染,保持其原有的营养价值和有效性。
在使用肥料时,也需要按照规定的用量和方法进行施用,避免浪费和污染环境。
其次,肥料执行标准还包括了对肥料质量的检测和评价标准。
为了确保肥料的质量和安全,必须对生产出的肥料进行严格的检测和评价。
这包括了对肥料中营养元素含量、重金属含量、微生物污染等方面的检测,只有符合规定的标准才能投放市场和使用。
同时,对于不同类型的肥料,也有相应的评价标准,以便用户能够选择适合自己需求的肥料产品。
再次,肥料执行标准还规定了肥料的标识和说明要求。
在肥料包装上,必须清晰标注产品的名称、生产厂家、生产日期、有效期限、营养成分含量、使用方法和注意事项等信息,以便用户能够准确使用和储存肥料。
同时,还需要标注相应的标志和标识,以便用户能够辨别不同类型的肥料,并且了解产品的质量和安全情况。
最后,肥料执行标准还包括了对肥料生产企业和使用者的管理和监督要求。
生产企业必须取得相关的生产许可证和产品注册证,严格按照国家规定的生产标准和程序进行生产,确保产品质量和安全。
对于使用者,也需要遵守相关的使用规定,按照标准的方法和用量进行施用,避免不当使用导致的污染和安全事故。
总之,肥料执行标准是保障肥料质量和安全的重要保障,只有严格遵守相关规定,才能有效地保护农作物的生长和人类的健康。
希望广大生产者和使用者能够重视肥料执行标准,增强质量意识,提高管理水平,共同维护良好的农业生产环境和市场秩序。
生物有机肥的执行标准
有机肥料:主要起源于植物和(或)动物,施于泥土以供给植物营养为其主要功能的含碳物料。
生物有机肥的国标是NY 884-2012。
具体执行标准如下:
1、有机质含量应该≥40%。
2、有效活菌数每克大于等于0.2亿。
3、水分含量≤30%。
4、pH值要求在5.5~8.5之间,也就是说不能说强酸强碱性的。
5、粪大肠菌群数每克小于100个。
6、蛔虫卵死亡率大于等于百分之九十五。
7、有效期也就是保质期要在六个月或者六个月以上。
8、再就是检测到的有毒有害重金属,每公斤中总砷含量≤15毫克、总铅≤五十毫克、总镉≤三毫克、总铬≤150毫克、总汞≤两毫克。
这里面并没有对氮磷钾含量做出规定,一般现在国产有机肥都会在包装袋写≥5%。
1。
农业部各种肥料标准及检测方法农业部各种肥料标准及检测方法农业是国家的重要产业之一,也是人类社会最基本的生产活动之一。
肥料是农业生产中的重要支撑,因此肥料的标准和检测方法十分重要。
本文将介绍农业部各种肥料标准及检测方法。
一、有机肥料标准及检测方法有机肥料是一种以动植物残体或有机物质为原料的肥料,具有增加土壤有机质、提高肥力、改善土壤生态环境等多种作用。
农业部制定了《有机肥料即用性能试验方法》(NY/T 391-2014)和《有机肥料品质标准》(NY 525-2012)两项标准,对有机肥料的质量、使用性能等方面进行了规范。
有机肥料检测方法主要包括以下方面:一是有机质含量测定,常用方法有酸解法、热酸解法、熟化法等;二是养分含量测定,包括氮磷钾等元素含量测定,通常采用碱解-酸解法、定量分析法等;三是微生物数量测定,用于评估有机肥料中有机质的稳定性和酶活性等,常用方法有平板计数法、培养法等。
二、化肥标准及检测方法化肥是指以无机化合物为原料,通过工业物理或化学加工制成的肥料,一般包括氮、磷、钾等元素。
化肥的标准主要涉及肥料中各元素含量、水分含量、杂质含量等方面,农业部制定了《全水溶性肥料品质标准》(GB/T 23350-2009)、《尿素品质标准》(GB 2440-2015)等化肥标准。
化肥的检测方法主要包括以下方面:一是元素含量测定,包括氮、磷、钾等元素的含量测定,常用方法有原子吸收光谱法、光度法等;二是水分含量测定,即肥料中水分含量的测定,常用方法有干燥法、滴定法等;三是杂质含量测定,主要用于评估化肥的纯度和质量,常用方法有筛分法、测定比表面积法等。
三、微生物肥料标准及检测方法微生物肥料是指以微生物菌群为主体,融合肥料物质和其他特定微生物活性成分而得到的一类肥料。
微生物肥料能够提高土壤肥力、改善土壤环境、增加植物产量等作用。
农业部制定了《微生物肥料品质标准》(NY/T 1858-2012)和《微生物肥料产业化技术规范》(NY/T 3119-2013)两项标准,对微生物肥料的质量和生产工艺进行了规范。
有机肥分类及标准
有机肥一般根据其原材料、含量和制作工艺等因素进行分类。
以下是常见的有机肥分类及标准:
1. 基于原材料的分类:
- 动物来源有机肥:包括动物粪便、动物屠宰废弃物等。
- 植物来源有机肥:包括植物残体、秸秆、苗木、果皮等。
- 微生物来源有机肥:包括微生物菌剂发酵得到的有机肥。
- 其他来源有机肥:包括城市生活垃圾、食品加工废弃物等。
2. 基于含量的分类:
- 高含量有机肥:有机质含量在45%以上。
- 中含量有机肥:有机质含量在30%~45%之间。
- 低含量有机肥:有机质含量在15%~30%之间。
3. 基于制作工艺的分类:
- 堆肥有机肥:通过堆肥工艺将原材料进行混合、堆积、发
酵得到的有机肥。
- 发酵有机肥:通过微生物的发酵作用得到的有机肥。
- 凝结有机肥:通过添加凝结剂使原材料结块、固化得到的
有机肥。
此外,不同国家或地区对有机肥的分类和标准可能会有所不同,请根据当地的规定进行参考。
农业部各种肥料标准及检测方法随着农业生产的快速发展,肥料的使用也越来越广泛。
然而,在肥料的使用过程中,如何保证其质量、安全和有效性,成为了人们关注的重要问题。
农业部作为国家的权威部门,制定了一系列严格的肥料标准和检测方法,以确保肥料的质量和安全性。
一、各种肥料标准1.化肥标准化肥是指经过工业加工而成的,可以直接提供植物所需营养的物质。
农业部发布了《化肥质量标准》GB15063-2018标准,其中包括了氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等化肥品种。
这些标准明确了化肥中各种元素含量、PH值、含水率、重金属含量等指标的要求,以确保化肥的质量和安全。
2.有机肥标准有机肥是指以动植物废弃物和农业副产品为原料,经过发酵、腐熟等处理后制成的肥料。
农业部发布了《有机肥料质量标准》GB/T 23350-2009标准,其中规定了有机质含量、氮、磷、钾等指标,还规定了有害物质含量、重金属含量、微生物数量等指标要求,以确保有机肥的品质和安全。
3.微生物肥料标准微生物肥料是利用微生物来提高土壤肥力和植物生长的肥料。
农业部发布了《微生物肥料产品质量标准》NY/T 1420-2006标准,其中包括了微生物种类和数量、控制的病菌和杂菌数量、有效菌数等指标,以确保微生物肥料的有效性和安全性。
二、各种肥料检测方法为了保证肥料的质量和安全,农业部制定了一系列严格的检测方法,以确保肥料符合上述标准。
1.化肥检测方法化肥检测主要包括化学组分测定、理化性质测定、重金属元素测定等。
其中化学组分测定是化肥检测的关键,通过测定氮、磷和钾元素的含量,判断化肥是否达到标准要求。
理化性质测定则用来检测化肥的颜色和粒度等物理特性,以判断其物理形态是否符合要求。
重金属元素测定则用于检测化肥中的有害元素是否超过国家标准。
2.有机肥检测方法有机肥的检测方法包括有机物测定、微生物检测、重金属检测等。
有机物测定主要是测定有机质的含量,这是有机肥料的重要指标。
微生物检测则用于检测有机肥中是否存在有害的微生物,以保证有机肥的安全。
菌肥执行标准
一、质量要求
1.菌肥产品应符合国家相关质量标准,具备有效性、稳定性、安全性。
2.菌肥产品的活菌数应不低于产品标识数量的80%,且不得低于标识数量的
50%。
3.菌肥产品的有机质含量应不低于20%,对于特定菌肥产品,如生物有机肥,
其有机质含量应不低于40%。
4.菌肥产品应无明显结块、无异味、无不良气味,外观整洁。
二、营养成分要求
1.氮、磷、钾等营养成分应符合相关产品标准,其中氮磷钾总含量应不低于
6%。
2.有机质、腐殖酸等有机营养成分应不低于30%。
3.微量元素含量应合理,且不得低于0.2%。
三、杂质要求
1.菌肥产品中不得含有害杂质,如重金属、抗生素等。
2.杂质含量应符合相关标准,不得超过总重量的5%。
四、用途要求
1.菌肥产品应适用于相应的农作物和土壤类型,不得随意使用。
2.使用过程中应按照产品说明书的建议进行使用,不得过量使用。
五、检测方法
1.菌肥产品的活菌数检测应采用显微镜计数法。
2.有机质含量检测应采用重铬酸钾氧化法。
3.营养成分含量的检测应采用相应的化学分析方法。
4.杂质含量的检测应采用相应的物理和化学分析方法。
在此列出相关肥料标准,以供参考。
1、大量元素水溶肥料固体产品技术指标〔标准号NY 1107-2006)
2、大量元素水溶肥料液体产品技术指标〔标准号NY 1107-2006)
3、微量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号NY 1428-2007)
4、微量元素水溶肥料液体产品技术指标(标准号NY 1428-2007)
5、含氨基酸水溶肥料〔微量元素型〕液体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
6、含氨基酸水溶肥料〔微量元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
7、含氨基酸水溶肥料〔钙元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
8、含氨基酸水溶肥料〔钙元素型〕液体产品技术指标为(标准号NY 1429-2007)
9、含腐植酸水溶肥料〔大量元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1106-2006)
10、含腐植酸水溶肥料〔大量元素型〕液体产品技术指标((标准号NY 1106-2006)
11、含腐植酸水溶肥料〔微量元素型〕产品技术指标(标准号NY 1106-2006)
12、生物有机肥技术指标〔NY 884-2004〕
13、农用微生物菌剂技术指标〔GB 20287-2006〕
14、复合微生物肥料技术指标〔NY/T 798—2004〕
15、有机肥料技术指标〔NY 525—2002
16、氨化硝酸钙技术指标〔HG/3733-2004〕
17、农林保水剂技术指标〔标准号NY886〕
1、大量元素水溶肥料固体产品技术指标〔标准号NY 1107-2006)
2、大量元素水溶肥料液体产品技术指标〔标准号NY 1107-2006)
3、微量元素水溶肥料固体产品技术指标(标准号NY 1428-2007)
4、微量元素水溶肥料液体产品技术指标(标准号NY 1428-2007)
5、含氨基酸水溶肥料〔微量元素型〕液体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
氨基酸含量,g/L ≥
微量元素含量,g/L ≥
水不溶物含量,g/L ≤
6、含氨基酸水溶肥料〔微量元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
7、含氨基酸水溶肥料〔钙元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1429-2007)
8、含氨基酸水溶肥料〔钙元素型〕液体产品技术指标为(标准号NY 1429-2007)
9、含腐植酸水溶肥料〔大量元素型〕固体产品技术指标(标准号NY 1106-2006)
10、含腐植酸水溶肥料〔大量元素型〕液体产品技术指标((标准号NY 1106-2006)
11、含腐植酸水溶肥料〔微量元素型〕产品技术指标(标准号NY 1106-2006)
12、生物有机肥技术指标〔NY 884-2004〕
13、农用微生物菌剂技术指标〔GB 20287-2006〕
表1农用微生物菌剂产品的技术指标
表2 有机物料腐熟剂产品的技术指标
表3 农用微生物菌剂产品的无害化技术指标
14、复合微生物肥料技术指标〔NY/T 798—2004〕
表1 复合微生物肥料技术指标
表2 复合微生物肥料产品无害化技术指标
15、有机肥料技术指标〔NY 525—2002〕
16、氨化硝酸钙技术指标〔HG/3733-2004〕
17、农林保水剂技术指标〔标准号NY886〕。