郭治國, 李梓丹, 劉 華, 劉伯帥, 朱曉艷,2,3, 付 彤,2,3, 李德鋒,2,3, 王成章,2,3, 李志偉, 史瑩華,2,3*
(1. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院, 河南 鄭州 450002;2. 河南省草地資源創(chuàng)新與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 河南 鄭州 450002; 3. 河南省牧草工程技術(shù)研究中心, 河南 鄭州 450002;4. 漯河市農(nóng)業(yè)科學(xué)院, 河南 漯河 452000)
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國集約化、規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場數(shù)量大幅度增加,全國畜禽糞便年排放量已經(jīng)超過工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量,畜禽養(yǎng)殖的污染已經(jīng)成為主要的污染來源[1]。目前國內(nèi)對(duì)于畜禽糞污沼氣發(fā)酵技術(shù)已經(jīng)比較成熟,沼氣工程在處理畜禽養(yǎng)殖場糞污廢水方面發(fā)揮著重要作用。但是,糞污經(jīng)沼氣工程處理后產(chǎn)生的沼液,其氮、磷等含量仍明顯高于國家相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn),由于缺乏后續(xù)處理能力,大量沼液違規(guī)排放已成為我國農(nóng)村水體環(huán)境的主要污染源之一[2-4]。土地消解被認(rèn)為是目前最經(jīng)濟(jì)有效的沼液處理辦法,以往的研究[5-6]主要集中在全部或部分的沼液替代無機(jī)肥對(duì)作物產(chǎn)量和品質(zhì)的影響方面,研究[7]發(fā)現(xiàn),沼液中不僅氮、磷、鉀、生長素含量豐富,易被作物吸收利用,養(yǎng)分利用率高,是一種多元有機(jī)肥料;并且沼液中還富含植物生長所需的次生代謝產(chǎn)物,如有機(jī)質(zhì)、腐植酸和粗蛋白,在種植土壤中施用適量的沼液,可以改善土壤環(huán)境,增強(qiáng)植物抗病蟲害的能力,促進(jìn)作物增產(chǎn)。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中其常用于浸種、葉面施肥、種植蔬菜等[8]。沼液是一種安全、高效的有機(jī)肥料,沼液的合理利用,可使糞污資源化,進(jìn)而減少對(duì)環(huán)境的污染。另外,沼液在種植中可作為有機(jī)肥,改良土壤、減少農(nóng)業(yè)方面投資,并且可以提高農(nóng)作物品質(zhì)。土地對(duì)沼液的消解能力,關(guān)鍵是在作物的耐受范圍之內(nèi)盡可能多的消納沼液,從而減少養(yǎng)殖場周邊環(huán)境壓力及對(duì)土壤環(huán)境的影響[9]。紫花苜蓿(Medicagosativa)是一種適應(yīng)性比較強(qiáng)、產(chǎn)量和營養(yǎng)價(jià)值高的豆科牧草,并且對(duì)土壤生態(tài)環(huán)境的改善以及農(nóng)牧業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整有著重要作用。近年來,對(duì)紫花苜蓿耐受性的研究比較多,研究發(fā)現(xiàn)紫花苜蓿對(duì)于干旱、鹽堿等環(huán)境的耐受性比較強(qiáng)[10-12],但是對(duì)于畜禽沼液施用對(duì)苜蓿生長發(fā)育、品質(zhì)的研究較少[13]。另外,苜蓿草粉作為飼料原料在畜禽養(yǎng)殖方面研究比較多,有研究[14,15]表明飼糧中添加苜蓿草粉可以提高豬的生產(chǎn)性能,改善肉品質(zhì)。本試驗(yàn)通過施用沼液初步探討不同比例沼液施用量對(duì)紫花苜蓿生長發(fā)育、品質(zhì)以及土壤肥力的影響,為畜禽糞污資源化利用提供科學(xué)依據(jù),實(shí)現(xiàn)節(jié)約農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,達(dá)到種養(yǎng)結(jié)合可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制的目的[16]。
苜蓿品種:紫花苜蓿WL343,購自北京正道生態(tài)科技有限公司。
沼液:為河南省漯河市民社農(nóng)牧有限公司規(guī)?;i場的沼氣工程產(chǎn)生的沼液,存放時(shí)間大于30 d,基本成分為:有機(jī)質(zhì)13.04 g·L-1,總氮0.34 g·L-1,總磷0.30 g·L-1,總鉀0.25 g·L-1,pH值7.08。
試驗(yàn)于2017年3—10月在河南省漯河市民社農(nóng)牧有限公司承包田進(jìn)行,地理位置為北緯33°24′~33°59′,東經(jīng)113°27′~114°16′。氣候類型為暖濕性季風(fēng)氣候,四季分明,無霜期216~225 d,年日照時(shí)數(shù)2 187~2 359 h,年均氣溫14.6℃,境內(nèi)空氣較為濕潤,降雨量平均為749.2~845.2 mm。土壤為黑色黏土,土壤質(zhì)地均勻、地形平整。供試耕層土壤(0~20 cm)基本成分為有機(jī)質(zhì)26.57 g·kg-1,總氮1.17 g·kg-1,堿解氮89.67 g·kg-1,速效磷8.48 g·kg-1,速效鉀236 g·kg-1,pH值為7.34。
紫花苜蓿屬于多年生牧草,本試驗(yàn)采用第2年的紫花苜蓿田進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)按所施用沼液比例不同設(shè)6個(gè)處理組,每個(gè)處理3個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)(小區(qū))100 m2,即每個(gè)處理占地300 m2。隨機(jī)區(qū)組排列,共18個(gè)小區(qū)。處理間間隔50 cm,重復(fù)間間隔40 cm,四周設(shè)保護(hù)行。另外,各處理按照300 m3·hm-2量灌溉,其總養(yǎng)分及田間管理措施都保持一致。各處理情況如下:
T0為空白對(duì)照處理組(Control treatment,T0),只用井水灌溉,不追肥;
T1為施無機(jī)肥對(duì)照處理組(Inorganic fertilizer treatment,T1),追肥施加磷酸二銨0.050 kg·m-2、硫酸鉀0.018 kg·m-2;
T2為25%(體積分?jǐn)?shù))沼液處理組(25% biogas slurry treatment,T2),追肥施加磷酸二銨0.045 kg·m-2、硫酸鉀0.015 kg·m-2;
T3為50%(體積分?jǐn)?shù))沼液處理組(50% biogas slurry treatment,T3),追肥施加磷酸二銨0.040 kg·m-2、硫酸鉀0.011 kg·m-2;
T4為75%(體積分?jǐn)?shù))沼液處理組(75% biogas slurry treatment,T4),追肥施加磷酸二銨0.035 kg·m-2、硫酸鉀0.008 kg·m-2;
T5為100%(體積分?jǐn)?shù))沼液處理組(100% biogas slurry treatment,T5),追肥施加磷酸二銨0.030 kg·m-2、硫酸鉀0.005 kg·m-2。
1.4.1土壤養(yǎng)分測(cè)定 用土鉆取0~20 cm層土壤樣品,風(fēng)干過20目(孔徑0.45 mm)和100目(孔徑0.15 mm)篩備用,按常規(guī)土壤養(yǎng)分分析方法[17]測(cè)定有機(jī)質(zhì)、總氮、堿解氮、速效磷、速效鉀、pH值。
1.4.2沼液成分測(cè)定 沼液施用前取樣測(cè)定,測(cè)定方法參照水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法[18]。
1.4.3植株高度測(cè)定 試驗(yàn)收獲以初花期為刈割標(biāo)準(zhǔn),刈割4茬,刈割日期分別為4月30日、6月10日、7月10日、8月10日,每次刈割留茬高度3~5 cm。每次刈割前隨機(jī)選取30棵植株測(cè)量從地面到頂端的垂直高度,取其平均值;初花期標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)觀察到田間有5%~10%的苜蓿植株開花即為初花期[19]。
1.4.4干物質(zhì)含量測(cè)定 在初花期,每小區(qū)隨機(jī)取樣1 m2,刈割時(shí)留茬3~5 cm左右后準(zhǔn)確稱重,為鮮草產(chǎn)量;每個(gè)小區(qū)取鮮草500 g,烘箱中65℃烘干至恒重,此為風(fēng)干草產(chǎn)量;粉碎后105℃烘至恒重,計(jì)算各茬次干物質(zhì)(Dry matter,DM)含量以及年干物質(zhì)總產(chǎn)量(Dry matter yield,DMY)[19]。
1.4.5營養(yǎng)成分測(cè)定 將各小區(qū)風(fēng)干樣粉碎過40目(孔徑0.45 mm)篩備用,各茬次風(fēng)干樣品于塑料樣品袋中保存,避免潮濕、陽光直射及霉變。每茬刈割后使用近紅外光譜儀(美國FOSS,NIRS DS 2500)分析技術(shù)對(duì)樣品中粗蛋白(Crude protein,CP)、粗脂肪(Ether extract,EE)、中性洗滌纖維(Neutral detergent fiber,NDF)、酸性洗滌纖維(Acid detergent fiber,ADF)、鈣(Calcium,Ca)、磷(Phosphorus,P)以及水分含量進(jìn)行測(cè)定。相對(duì)飼喂價(jià)值(Relative feed value,RFV)依據(jù)NDF和ADF的含量按照以下公式進(jìn)行計(jì)算得出:RFV=(88.9-0.779×ADF)×(120/NDF)/1.29。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2010 以重復(fù)為單位進(jìn)行整理,并按照隨機(jī)區(qū)組法試驗(yàn)的要求,采用SPSS 20.0軟件進(jìn)行方差和相關(guān)性分析,并制圖。運(yùn)用Duncan法進(jìn)行多重比較分析,數(shù)據(jù)統(tǒng)一采用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差表示,P<0.05表示差異顯著,P<0.01表示差異極顯著。
2.1.1不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次株高的影響 由表1可知,對(duì)于不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次株高的影響,在第一、三、四茬中,各處理組之間無顯著差異(P>0.05);但在第二茬中,沼液處理各處理組(T2,T3,T4,T5)較T0有所提高,尤其T3較T0,T2,T4,T5顯著提高(P<0.05),較T1也有提高的趨勢(shì)(P>0.05);另外,整體研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于所有處理組,其株高均隨著刈割茬次的增加而依次降低。
表1 不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次株高的影響Table 1 Effect of biogas slurry irrigation amount on the plant height of each cut/cm
注:同列中不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05),下同
Note:Different lowercase letters in the same column indicate significant differences (P<0.05). The same as below
2.1.2不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次干物質(zhì)產(chǎn)量的影響 由表2可知,不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次干物質(zhì)產(chǎn)量的影響,在第一茬中,沼液處理各組較T0變化不明顯,較T1有降低的趨勢(shì),尤其T5較T1顯著降低(P<0.05);在第二茬中,T3較T0,T1,T2,T4,T5均顯著提高(P<0.05);T0,T1,T2,T4,T5之間無顯著差異(P>0.05);在第三茬中,各處理組之間無顯著差異(P>0.05);在第四茬中,T3,T4,T5較T0,T1有所增加,但差異不顯著(P>0.05),T5較T2顯著提高(P<0.05);在年干物質(zhì)總產(chǎn)量方面,T3較T0,T1,T2,T4有所提高(P>0.05),較T5顯著提高(P<0.05)。
表2 不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿各茬次干物質(zhì)產(chǎn)量的影響Table 2 Effect of biogas slurry irrigation amount on the dry matter yield of each cut/kg·hm-2
由表3可知,對(duì)于不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿營養(yǎng)成分含量的影響,在灰分含量方面,各處理組之間無顯著差異(P>0.05);在粗蛋白含量方面,T3,T5較T0,T1顯著降低(P<0.05);在粗脂肪含量方面,T3較T0顯著降低(P<0.05);在酸性洗滌纖維含量方面,T3較T0,T1,T2,T4顯著提高(P<0.05);在中性洗滌纖維含量方面,T2較T0顯著降低(P<0.05);在磷含量方面,T3較T0,T1,T2顯著降低(P<0.05);在鈣含量方面,T5較T0,T2顯著降低(P<0.05);在相對(duì)飼喂價(jià)值方面,T2較T0,T3,T4,T5顯著提高(P<0.05)。
表3 不同比例沼液施用量對(duì)苜蓿營養(yǎng)成分含量的影響Table 3 Effect of biogas slurry irrigation amount on the nutrient compositions
由表4可知,在0~20 cm深度的土壤中,在土壤pH方面,沼液處理各組較T0沒有變化,較T1有略微降低,尤其T5顯著降低(P<0.05);在土壤有機(jī)質(zhì)方面,沼液處理各組較T0有提高,尤其T5顯著提高(P<0.05),并且隨著沼液量的增加氮含量也在增加,T0,T1,T2間無顯著差異(P>0.05);在土壤總氮、堿解氮、速效磷方面,各處理組間無顯著差異(P>0.05);在土壤速效鉀方面,T3較T0,T2顯著提高(P<0.05),較T1,T4,T5有提高的趨勢(shì)(P>0.05)。
表4 不同比例沼液施用量對(duì)土壤養(yǎng)分含量的影響Table 4 Effect of biogas slurry irrigation amount on soil nutrient content
如圖1所示,對(duì)各處理組苜蓿的生長發(fā)育指標(biāo)(株高、干物質(zhì)總產(chǎn)量)、營養(yǎng)成分、RFV和土壤養(yǎng)分含量進(jìn)行相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),各茬株高與干物質(zhì)總產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)(P<0.05),并且發(fā)現(xiàn)株高與粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、鈣指標(biāo)呈負(fù)相關(guān),與ADF呈正相關(guān);RFV與NDF和ADF的含量呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),CP的含量與ADF的含量呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),與EE和Ca的含量呈顯著正相關(guān)(P<0.05);各茬株高和干物質(zhì)總產(chǎn)量與堿解氮呈顯著正相關(guān)(P<0.05),第一茬株高與速效磷呈顯著正相關(guān)(P<0.05)。
圖1 苜蓿各茬次株高、干物質(zhì)總產(chǎn)量、營養(yǎng)成分與土壤理化性質(zhì)的相關(guān)性Fig.1 Correlation between plant height,total dry matter yield,nutrient composition of each cut and soil physical and chemical properties注:*表示顯著相關(guān)(P<0.05),**表示極顯著相關(guān)(P<0.01)Note:* indicate significant correlation (P<0.05),** indicate highly significant correlation (P<0.01)
植株高度是生產(chǎn)性能的直接體現(xiàn),年干物質(zhì)產(chǎn)量是衡量其應(yīng)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)[20]。本試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),施用不同比例的沼液及無機(jī)肥對(duì)苜蓿株高和干物質(zhì)產(chǎn)量的影響有所差異,在第一茬中,苜蓿株高的變化對(duì)無機(jī)肥的施用更為敏感,而沼液的施用對(duì)株高的影響較為緩慢,但是,對(duì)第二、三、四茬苜蓿株高及干物質(zhì)產(chǎn)量研究發(fā)現(xiàn),50%的沼液灌溉量更有助于苜蓿的生長及干物質(zhì)的積累。沼液能夠促進(jìn)植株生長,這可能是因?yàn)檎臃手泻卸喾N植物生長所需養(yǎng)分,這些養(yǎng)分被植株吸收后利用,從而增加了植株株高。植株的干物質(zhì)產(chǎn)量也是植物生長發(fā)育狀況的一個(gè)重要指標(biāo)[21]。有研究[22,23]表明,在植株上施用適宜用量的沼液,可以改善植株的養(yǎng)分吸收狀況,促進(jìn)生長,提高植株的干物質(zhì)的積累,這些研究的結(jié)論與本試驗(yàn)結(jié)果相一致。本文研究得出,適量的沼液能夠提高苜蓿的年干物質(zhì)產(chǎn)量,但是過量施用時(shí),植株的生長反而受到一定程度的抑制,這可能是因?yàn)檎臃世镞^量的營養(yǎng)元素對(duì)苜蓿產(chǎn)生了脅迫作用,抑制其正常生長[23]。施用沼液給植物提供的營養(yǎng)更具有持久性。這與已有研究[24-26]發(fā)現(xiàn)沼液灌溉對(duì)植物具有促進(jìn)生長、提高產(chǎn)量的作用結(jié)果相一致。另外,本研究結(jié)果顯示:苜蓿的植株高度在不同茬次之間的變化趨勢(shì)與產(chǎn)量趨于一致,即各處理組各茬次株高均依次遞減;不同茬次的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出第一茬最高,然后依次為第二、三、四茬,此趨勢(shì)不因無機(jī)肥及沼液的施用量不同而有顯著性差異,另外后兩茬株高和產(chǎn)量較低,原因可能是第一茬經(jīng)歷了3月初到5月中旬80天左右的生長時(shí)期,且整個(gè)生長周期中溫度和光照均為苜蓿的最適生長條件,加之陽光和水分充足,有利于生物量的積累;而后兩茬生長周期較短,一般為30天左右,氣溫偏高,容易遭遇病蟲和旱澇災(zāi)害,不利于苜蓿的營養(yǎng)生長[27]。
施用不同比例的沼液及無機(jī)肥處理后對(duì)紫花苜蓿品質(zhì)的影響因試驗(yàn)條件、土壤肥力的不同而不同。粗蛋白、粗脂肪、中性洗滌纖維、酸性洗滌纖維、粗灰分等含量是反映飼草料營養(yǎng)價(jià)值的重要指標(biāo)。本試驗(yàn)結(jié)果顯示,25%的沼液灌溉的苜蓿相對(duì)飼喂價(jià)值最高,其與施用無機(jī)肥的苜蓿作用效果相當(dāng)。井水灌溉的苜蓿相對(duì)飼喂價(jià)值最低,說明沼液的施用可以提高苜蓿的營養(yǎng)價(jià)值。研究表明,將沼液應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),可以為農(nóng)作物提供充足的營養(yǎng)物質(zhì)、豐富的微量元素及其他所需營養(yǎng)。沼液大部分用作葉面肥和有機(jī)肥,有助于提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)。利用沼液灌溉可以促進(jìn)農(nóng)作物光合作用,增加葉綠素含量、葉厚和干物質(zhì)產(chǎn)量,進(jìn)而有助于農(nóng)作物整體品質(zhì)的提升[28]。另外,如果長期只施用無機(jī)肥料會(huì)造成污染,降低土壤肥力,增加土壤侵蝕,增加能量消耗。但是,施用有機(jī)肥不僅可以為植物提供綜合營養(yǎng),而且具有長期的施肥效果,可以增強(qiáng)土壤的有機(jī)質(zhì),促進(jìn)微生物繁殖,提高土壤理化性質(zhì)和生物活性。邵小達(dá)等[29]研究發(fā)現(xiàn)以沼液和無機(jī)肥配合施用可以獲得較高的產(chǎn)量,但沼肥不能完全代替無機(jī)肥,本研究結(jié)果與該結(jié)論一致。
在美國,商業(yè)應(yīng)用中的紫花苜蓿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,粗蛋白含量、酸性洗滌纖維、中性洗滌纖維含量是評(píng)價(jià)紫花苜蓿品質(zhì)優(yōu)劣的重要指標(biāo),優(yōu)質(zhì)的紫花苜蓿粗蛋白含量高于20%,酸性洗滌纖維和中性洗滌纖維含量分別低于30%和40%,這樣才能具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值[30]。粗脂肪是飼料的重要組成成分,雖然動(dòng)物對(duì)其的需要量不大,但是不能缺少,它可以提供能量并增加飼料的適口性。牧草中礦物元素含量和比例直接影響動(dòng)物的健康和生產(chǎn)力水平,因此,研究苜蓿中礦物質(zhì)組成是很重要的[31]。有研究[32]證明,苜蓿的株高越高其纖維含量越高,而粗蛋白含量越低。在本研究中,紫花苜蓿的生長發(fā)育指標(biāo)和營養(yǎng)成分指標(biāo)表明,50%的沼液灌溉的苜蓿其株高、干物質(zhì)產(chǎn)量較高,但是其營養(yǎng)成分含量較其它處理組較低,本試驗(yàn)相關(guān)性分析也證實(shí)了這一點(diǎn)。在粗飼料飼用價(jià)值方面,國際上已提出了許多評(píng)價(jià)指數(shù),采用較多的是RFV,RFV越高證明粗飼料的營養(yǎng)價(jià)值越高[33]。牧草的ADF、NDF越低蛋白含量和粗脂肪含量越高,經(jīng)過計(jì)算后的相對(duì)飼喂價(jià)值較高,為優(yōu)質(zhì)牧草。
大量研究[7,34,35]表明,施用沼液或者無機(jī)肥對(duì)土壤的pH、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷、速效鉀等指標(biāo)均有一定的影響。沼液是一種高效、安全的有機(jī)肥料,沼液的合理利用,可使糞污資源化、進(jìn)而減少對(duì)環(huán)境的污染。另外,沼液的施用不僅改良土壤的養(yǎng)分、減少農(nóng)業(yè)方面投資,并且可以提高農(nóng)作物品質(zhì)[36]。土壤pH和養(yǎng)分含量是土壤酸化程度及潛在肥力供應(yīng)能力和儲(chǔ)量的重要指標(biāo),本研究結(jié)果表明,無機(jī)肥的施用提高了土壤的pH值,但是,隨著沼液施用量的增加,土壤的pH值有所降低,這可能與無機(jī)肥和沼液的理化性質(zhì)有關(guān),本研究施用的無機(jī)肥主要呈弱堿性,而沼液偏中性,該結(jié)果與已有研究結(jié)果相似[7]。在土壤有機(jī)質(zhì)含量方面,施用無機(jī)肥以及不同比例的沼液對(duì)其影響不大,這可能是由于無機(jī)肥和沼液主要是一些速效養(yǎng)分,施用到土壤中很快被分解,對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)貢獻(xiàn)較小。以往研究同樣發(fā)現(xiàn)不同比例沼液和無機(jī)肥的配合使用對(duì)土壤的有機(jī)質(zhì)含量影響不大。沼液是一種養(yǎng)分全面兼速效特點(diǎn)的肥料,氮素養(yǎng)分特別是速效氮養(yǎng)分較高,本研究隨著沼液施用量增加,土壤中總氮含量不斷提高,說明施用沼液在一定程度上能夠改善土壤的理化性質(zhì)。呂汶霖[37]在小麥的研究中也得到類似的結(jié)論,施用沼液4.5×104kg·hm-2以上顯著提高土壤的總氮含量,同時(shí)對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響相對(duì)較小。本研究施用的無機(jī)肥主要是磷肥和鉀肥,這可能是無機(jī)肥組土壤中速效磷和速效鉀含量較高的原因。通過對(duì)土壤養(yǎng)分和苜蓿品質(zhì)進(jìn)行相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),苜蓿的生長及干物質(zhì)總產(chǎn)量與堿解氮和速效磷呈正相關(guān),說明在苜蓿的生長過程中,可適當(dāng)增加氮肥和磷肥的使用。但是,沼液的大量施用及長期灌溉對(duì)苜蓿品質(zhì)及土壤質(zhì)量的影響還需進(jìn)一步深入研究。
研究結(jié)果表明,50%(體積分?jǐn)?shù))沼液處理可以顯著提高紫花苜蓿株高及年干物質(zhì)產(chǎn)量,25%沼液處理可以提高其營養(yǎng)品質(zhì)。另外,沼液的施用明顯提高了土壤的總氮及速效鉀的含量,有助于調(diào)節(jié)土壤的酸堿度。綜合分析,施用25%~50%的沼液更有利于提高苜蓿的產(chǎn)量、品質(zhì)以及改善土壤肥力。沼液作為苜蓿的灌溉資源,一方面可以提高飼草的產(chǎn)量和營養(yǎng)價(jià)值,另一方面可以達(dá)到實(shí)現(xiàn)糞污資源化利用和種養(yǎng)結(jié)合綠色發(fā)展的目的。