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        不同發(fā)酵物料對牛羊糞堆肥腐熟效率的影響

        2021-12-17 05:48:22孟阿靜趙紅霞阿依努爾艾海買提艾斯卡爾吐地努爾買買提木沙邵華偉王新勇
        農(nóng)業(yè)科技通訊 2021年12期
        關(guān)鍵詞:雜草

        孟阿靜 趙紅霞 阿依努爾·艾海買提 艾斯卡爾·吐地努爾買買提·木沙 楊 莉 邵華偉 王新勇

        (1.新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料與農(nóng)業(yè)節(jié)水研究所 烏魯木齊 830091;2.庫車市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 新疆庫車 842000;3.阿克蘇地區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 新疆阿克蘇 842008)

        近年來,隨著我國農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展,每年產(chǎn)生的有機廢棄物數(shù)量不斷攀升,總量超過40億t,其中畜禽糞便占比65.3%,作物秸稈占比17.5%[1-2]。秸稈與牛糞的合理化配比,可使資源得以有效利用,減少農(nóng)業(yè)污染,提高農(nóng)民經(jīng)濟收入,堆肥是資源化處理農(nóng)業(yè)廢棄物的有效途徑[3-4]。堆肥后施入土壤可以有效增加土壤有機質(zhì),改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤生態(tài)活力,促進土壤養(yǎng)分充分釋放[5]。本研究以牛羊糞為主料,研究添加菌棒、短棉秸稈、雜草3種物料對堆肥腐熟的影響,選出最佳物料配比,為庫車市牛羊糞堆肥處理提供參考依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗材料

        堆肥物料:新鮮出圈牛糞和羊糞、粉碎的棉花秸稈(直徑2~5 cm)、蘑菇菌棒(直徑2~5 cm)、雜草(直徑5~10 cm)、水、尿素。發(fā)酵菌劑:人元公司生物發(fā)酵菌劑。3種不同生物發(fā)酵物料在同一溫度下進行堆肥發(fā)酵。

        1.2 試驗時間和地點

        堆肥試驗于2020年9月26日至11月9日,試驗在庫車市比西巴格鄉(xiāng)牛場村溫棚內(nèi)進行。

        1.3 試驗設(shè)計及樣品采集

        試驗按照堆肥發(fā)酵菌劑、水分一致,物料配比不同的處理方式,共設(shè)4個處理。處理物料1:羊糞+牛糞+菌棒+人元發(fā)酵菌劑;處理物料2:羊糞+牛糞+短棉秸稈+人元發(fā)酵菌劑;處理物料3:羊糞+牛糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑;處理物料4:羊糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑。各處理牛羊糞質(zhì)量比為1∶1,棉秸稈、菌棒和雜草添加量全部為總物料的2%,生物發(fā)酵菌劑為人元發(fā)酵菌劑,添加量為100 g/t,水分控制為55%,混合均勻后隨機排列在溫棚內(nèi)。每處理堆肥物料堆成長×寬×高為3.40 m×1.85 m×1.41 m的梯形,每隔7 d取樣1次,從堆體表層、中層、內(nèi)層各取樣300 g,多點取樣混合均勻后置于自封袋中送實驗室檢測。

        1.4 試驗測定指標(biāo)

        1.4.1 堆體溫度測定將水銀溫度計從堆體頂部垂直插入各處理組,深度為50 cm,每天于上午11:00、下午18:00讀取堆體溫度,同時記錄室內(nèi)環(huán)境溫度。

        1.4.2 樣品養(yǎng)分測定樣品水分、pH按照NY 525-2012標(biāo)準(zhǔn)進行檢測;水解氮按照LY/T 1228-2015、有效磷按照GB 8573-2017、速效鉀按照NY/T 889-2004標(biāo)準(zhǔn)進行檢測。

        1.4.3 種子發(fā)芽指數(shù)的測定取新鮮堆肥樣品與蒸餾水按固液比1∶10混合,于離心機中200 r/min離心1 h后4 000 r/min離心10 min,將上清分裝到潔凈10 mL離心管中,得到堆肥水浸提液4℃保存。取一張大小合適的濾紙放入干凈無菌的培養(yǎng)皿中,均勻放入20粒白菜種子,加入上述浸提液10 mL,同時以蒸餾水作對照,每個樣品3次重復(fù)。25℃恒溫培養(yǎng)箱培養(yǎng)24 h后取出,觀察發(fā)芽情況及種子根長,計算發(fā)芽指數(shù)(GI)。計算公式:發(fā)芽指數(shù)(%)=樣品發(fā)芽數(shù)×根長×100/對照發(fā)芽數(shù)×根長。

        1.5 數(shù)據(jù)分析

        本試驗采用SPSS 17.0和Excel數(shù)據(jù)處理軟件對數(shù)據(jù)進行差異顯著性檢驗與分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同物料對堆肥溫度的影響

        物料配比不同,對堆肥發(fā)酵溫度影響也有所不同。由圖1可知,隨著堆肥時間的不斷延長,各處理組堆體溫度呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢。在堆肥5 d時,物料2處理率先進入高溫期45℃,其他3個處理溫度未升到45℃,物料1處理最低,只有43℃。

        圖1 添加不同物料對堆肥溫度的動態(tài)變化規(guī)律

        隨著時間的增加,各處理溫度也逐漸升高,在堆肥12 d時,物料2處理溫度已達到50℃,物料3為46℃,物料1和物料4處理為45℃。在堆肥15 d時,所有堆肥進行了翻堆處理,翻堆后5 d(堆肥20 d時)物料3處理迅速升溫,溫度達到58℃,在25 d時物料3處理溫度達到全程最高溫60℃,物料3處理全程發(fā)酵50℃以上高溫保持13 d。其他處理溫度均未超過50℃,物料1和物料2處理在堆肥30 d時溫度開始下降,溫度下降至44℃,物料4處理全程堆肥最高溫只升到48℃,按照我國堆肥溫度要求50~55℃維持5 d以上均可達到無害化的要求,物料2和物料3可達到無害化要求,而物料1和物料4處理不能達到無害化要求。

        綜上,不同物料處理對堆肥物料溫度影響不一致,從溫度變化角度分析,促進堆肥溫度變化物料配比推薦順序:物料3配比(羊糞+牛糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料2配比(羊糞+牛糞+短棉秸稈+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料1配比(羊糞+牛糞+菌棒+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料4配比(羊糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)。

        2.2 不同物料配比對堆肥pH的影響

        由于本處理發(fā)酵物料不一致,起始pH也不同,各處理起始pH在8.4以上。由圖2可知,堆肥前14 d物料3和物料4的pH呈上升趨勢,而物料1和物料2處理pH呈下降趨勢,第14天物料3升至全部處理的最高值8.84,物料4為8.75,物料2為最低8.46。堆肥14 d后,各物料處理pH均呈下降趨勢,在堆肥21 d時,各處理pH在8.4~8.7之間,腐熟堆肥的pH指標(biāo)為8.0~9.0。處理1~處理4都符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。但堿性的環(huán)境會加劇氨的揮發(fā),使肥料的養(yǎng)分含量受到損失,所以堆肥過程中,物料以維持較小的pH為好。物料3的pH一直處于下降和較低的水平,在堆肥35 d時,各物料處理pH均在8.5~8.9之間,全部符合堆肥腐熟標(biāo)準(zhǔn)。物料4處理在28 d時pH升高至9.26,這是取樣和翻堆等因素影響造成的。適宜的pH是滿足堆肥體內(nèi)微生物生長繁殖的必要條件,堆肥過程中堆體pH取決于微生物自身調(diào)節(jié)作用,底物物料的不同對堆體pH變化規(guī)律影響不大。

        圖2 不同生物發(fā)酵菌種對堆體pH的影響

        2.3 不同物料對堆肥C/N的影響

        不同物料堆肥C/N同牛糞中添加不同生物發(fā)酵菌種結(jié)果相似,也呈逐漸下降的趨勢。本試驗由于物料不一致,起始物料堆肥C/N除物料1外都比較接近20,因此本試驗堆肥C/N不能作為判斷堆肥腐熟度的主要指標(biāo)。由圖3可知,物料1~物料4處理,在堆肥14 d(第2次取樣)時都全部低于20,物料1最高,為18.94,物料2最低,為8.36。各處理在堆肥21 d和27 d時雖然有不同的變化,但C/N都在20以下,各處理物料數(shù)據(jù)變化受物料翻堆的影響較大。

        圖3 不同物料對堆肥C/N的影響圖

        2.4 不同物料配比對堆肥種子發(fā)芽指數(shù)的影響

        由圖4可知,隨著堆肥時間的延長種子發(fā)芽指數(shù)呈逐漸上升的趨勢。堆肥35 d,各處理種子發(fā)芽指數(shù)都在80%以上,其中物料3處理最高,為88%,最低的為物料4處理(81%),物料1和物料2分別為86%和83%。綜上數(shù)據(jù)分析,物料3為牛糞加羊糞和雜草,雜草中莖稈和葉片相對棉花秸稈和菌棒粒徑小,堆體物料中木質(zhì)素和纖維素易被微生物利用;不同物料配比對堆肥種子發(fā)芽指數(shù)影響順序:物料3優(yōu)于物料1優(yōu)于物料2優(yōu)于物料4。

        圖4 不同物料對堆肥發(fā)芽指數(shù)的影響

        2.5 不同物料配比對堆肥速效氮的影響

        堆肥中速效氮含量的變化反映了微生物對氮素的利用情況。由圖5可知,堆體中銨態(tài)氮含量呈先下降后上升的趨勢,由于物料配比不同,各處理起始含量有所不同,其中物料1配比速效氮含量最高,物料4為289 mg/kg,位于第二,物料2和物料3分別位于第三和第四。堆肥14 d后,各處理速效氮急劇下降,其中物料1~物料4速效氮分別下降58.3%、27.4%、45.7%和33.2%,物料1和物料3下降較快,這受物料在堆肥初期pH和溫度較高的影響,銨態(tài)氮損失較多。隨著堆肥時間的增加,堆肥中微生物(硝化細菌)的作用,硝化菌可將堆體中銨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,防止氮素以氨氣逸出。本試驗在堆肥35 d時,物料2和物料3中速效氮的含量較堆肥初期是升高的,分別升高了9.7%和23.7%,說明物料2和物料3配比更適合硝化細菌生長,減少了銨態(tài)氮的損失,符合現(xiàn)代高溫堆肥的要求,使肥效更高。而物料1和物料4較堆肥初期是下降的,兩處理分別下降了10.7%和55%,說明物料1和物料4處理銨態(tài)氮損失較嚴(yán)重。

        圖5 不同物料對堆肥速效氮的影響

        2.6 不同物料配比對堆肥速效磷的影響

        由圖6可知,各處理組速效磷含量隨堆肥進程的延長呈逐漸上升趨勢。堆肥過程中速效磷的變化相對速效氮和有機質(zhì)等變化較穩(wěn)定,其絕對含量不會發(fā)生太大變化,只是在不同形態(tài)之間不斷轉(zhuǎn)化。各處理速效磷含量都是呈先上升后趨于平穩(wěn)的趨勢,在堆肥35 d時各處理組速效P含量分別為1.41%、1.42%、1.50%、1.48%,較堆肥起始時均有一定的升高,物料1~物料4較起始有效磷分別增加了45.4%、57.8%、42.8%、54.2%,不同物料配比對堆肥有效磷的變化影響不顯著。

        圖6 不同物料對堆肥速效磷的變化

        2.7 不同物料配比對堆肥速效鉀的影響

        由圖7可知,堆肥過程中堆體內(nèi)速效K含量呈逐漸上升趨勢,速效K含量在28 d后增長緩慢。處理1~處理4在堆肥35 d時堆體速效鉀含量與堆肥開始時相比分別增長了56.4%、38.2%、7.8%、40.3%,物料1速效鉀增長最多,這和物料菌棒中總鉀的含量有關(guān),物料3為雜草處理,其含量總鉀含量較少,故速效鉀含量上升最少。

        圖7 不同物料對堆肥速效鉀的變化

        3 結(jié)論

        不同物料配比對堆肥溫度、種子發(fā)芽指數(shù)、速效氮磷鉀等均有不同的影響。

        (1)從堆肥腐熟時間和溫度分析,推薦物料配比:物料3配比(羊糞+牛糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料2配比(羊糞+牛糞+短棉秸稈+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料1配比(羊糞+牛糞+菌棒+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料4配比(羊糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)。

        (2)從肥料養(yǎng)分分析,推薦配比順序:物料1配比(羊糞+牛糞+菌棒+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料2配比(羊糞+牛糞+短棉秸稈+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料4配比(羊糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)優(yōu)于物料3配比(羊糞+牛糞+雜草+人元發(fā)酵菌劑)。

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