蔬菜堆肥--李彦明

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小白菜喷施含腐植酸水溶肥料效果初探_方凯

小白菜喷施含腐植酸水溶肥料效果初探_方凯

的果树节水灌溉和机械化作业示范区。 同时,建设果品保鲜库、加工车间等 23 处,新增保鲜能力 6.5
万吨,果品包装能力 10 万吨。 完成补植补造任务 3.17 万公顷,退耕还林面积保存率达到 90%以上,8
年累计培训职工 10.3 万人次。
(《兵团日报》)
44
20 1 6·0 8
达 8.12%;对产量进行方差分析,结果显示,处理间差 氢钾)单产增加 116.00 kg/667 m2,增幅达 8.12%,增
异达极显著水平,区组间差异不显著;多重比较结果显 收 272.30 元/667 m2。
示,处理 C 与处理 A 之间差异达到极显著水平。
参考文献
2.3 肥效评价 施用含腐植酸水溶肥料后, 小白菜纯收入达到
关键词:小白菜;含腐植酸水溶肥料;生育性状;产量
叶面喷肥能快速补充叶类蔬菜生长所需的养 分,促进叶菜生长,提高其产量[1]。 为了解含腐植酸 水溶肥料在小白菜上的施用效果,通过田间试验探 究含腐植酸水溶肥料对小白菜生育性状和产量的 影响,可为今后含腐植酸水溶肥料在叶菜类作物上 的大面积推广应用提供科学依据。 1 材料与方法 1.1 试验地基本情况
表 2 方差分析
变异来源 自由度 平方和
均方
F 值 F0.05 F0.01
区组间 处理间 误差 总变异
2 1 872.22 936.11 0.66 6.94 18.00
2 112 347.56 56 173.78 39.81 6.94 18.00
4 5 644.44 1 411.11 - - -
8 119 864.22
CHANPINYINGYONG 产品应用
小白菜喷施含腐植酸水溶肥料效果初探
方 凯,李永生,李炎明 (新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心,新疆 石河子 832000)

不同蔬菜种类的产废比例及性状分析

不同蔬菜种类的产废比例及性状分析


要: 近年来 , 随着我 国蔬菜种植面积和产量的不断增加 , 蔬菜废物产量也呈逐年增加趋 势。由于缺少各类蔬菜在生产过程 中的
产废系数和蔬菜废物理化 性状等基本参数 , 蔬菜废物在资源化处 理中没有有效的数据支撑 , 因此本文 主要通过相关文献数据整 理 和实地调查取样分析 , 摸清 3大类蔬 菜的产废系数 和理化性 状。结果表明 , 叶菜类 、 根茎类 、 瓜果类蔬菜 的产废 系数平 均值 分别 为
9 . 7 %、 4 . 7 %和 3 . 8 %。 蔬菜废弃物具有含水量高 、 有 机质 含量 高 、 养分含量高 、 E C值高 、 弱 酸性 的特点 , 但在不 同类别蔬菜废物的理化
性 质之间存 在着很大的差异。根茎类的总氮含量为 1 2 . 4 g ・ k g ~ , 明显低于瓜果类和叶菜类 的总氮含量 3 0 . 9 g ・ k g 和 3 0 . 5 g ・ k g ~ 。而 根茎类 C / N比为 3 4 . 6 , 高于瓜果类和叶菜类 C / N比 1 3 . 8 和 1 1 . 5 。 关键词 : 蔬菜废弃物 ; 产废系数 ; 理化性状 ; 堆肥
Au g u s t 2 0 1 3 8 2
不 同蔬 菜 种 类 的产 废 比例 及 性 状 分 析
韩 雪 , 常瑞 雪 , 杜 鹏祥 , 李 季 , 李彦明
( 中国农业大学资 源与环境学 院 , 北京 1 0 0 1 9 3 )
S t r a w Co e i c f i e n t a n d Pr o p e r t i e s o f Di fe r e n t Ve g e t a b l e Wa s t e s
HAN Xu e , C HANG Ru i - x u e , DU P e n g — x i a n g , LI J i , L I Ya n - mi n g

巢湖低温高效聚磷菌的筛选及其特性

巢湖低温高效聚磷菌的筛选及其特性
张毅敏"周"创"高月香"汪龙眠"杨"飞"刘海青"吴"晗&&%! 改进碳纳米管 4聚氨酯复合材料吸附硝基苯 谢"刚"毛"宁"周林成"潘"多"李彦锋&&&( 678*混凝处理渗滤液过程中有机物的变化特征 武文会"刘智萍"方"芳"施"萍"程"锦&&$) 碳源种类对原位生物解偶联污泥减量系统效能影响 陈"癹"周"健"窦艳艳&&#& 微孔曝气氧化沟工艺问题诊断及分析 杨亚红"彭党聪"王宝玉"史丽娟&&#/ 粉末活性污泥处理含铀废水的特性 陈华柏"谢水波"刘金香"肖拾红"李仕友"吴宇琦&&)& 溶解氧对 678脱氮性能与脱氮方式的影响 赵丽君"方"芳"郭劲松"徐宇峰"顾书军&&)- 798厌氧反应器处理垃圾焚烧厂渗滤液工程运行效能 殷鹏飞"赵明星"阮文权&&'' 臭氧氧化降解苯胺黑药模拟废水 李韵捷"梁嘉林"孙水裕&&/& 共价键型絮凝剂去除水中水杨酸的性能和机理 裴"旋"朱树华"赵华章&&// 基于均匀实验设计的曝气池柔性设计方法 陈启石"李文卓"杨本勇"刘海芳"王"艳"黄春晓&&(& 改性糠醛渣吸附脱硫废水中钙离子 罗根华"王逸群"于"静"刘"闽"荣"楠&&(( 常压制备秸秆活性炭对水溶液中磷元素的吸附 黄大成"王惠松"邹亚娟"许"实"赖奕坚"杨金权&&-# 共基质下微生物燃料电池同步脱色甲基橙与产电性能 郭"伟"李怡帆"宋"虹"闫"旭"孙剑辉&&-! 日本污水脱氮除磷深度处理工艺分析 王文明"危建新"刘耘东"左"锋"杨"楠"川岛幸德"张灿明&&!) 望虞河表层沉积物中氮的分布与形态变化特征 任凌霄"王沛芳"王"超"李丽娜&$%& 微波加热再生废弃的净化石油化工废水活性炭 张声洲"夏洪应"张利波"彭金辉"吴"坚"郑照强"周朝金&$%! 聚 苯乙烯*甲基丙烯酸 复合磁性微球的吸附性能 曹洪玉"王"凯"张"曼"黄永刚&$&) 稻壳生物质炭对水中氨氮的吸附 李飞跃"谢"越"石"磊"李孝良"李粉茹"汪建飞&$$& 贵州省已建城镇污水处理厂建设及运行状况 唐忠德"姚晓圆"陆天友"成官文"吴琼芳&$$( 超声波 43:;<=; 处理含酚废水的影响因素 李亚峰"高"颖&$## 微波紫外耦合辐射降解间硝基苯磺酸钠及活性炭再生 郑"双"郑"彤"王"鹏&$#- 中型污水处理厂中药物和个人护理品的分布与去除 丁紫荣"贺德春"万大娟"吴根义"张素坤"方建德&$)( 活性污泥系统聚糖菌的富集与菌群多样性分析 李建民"麻"倩"傅海霞"董志英"王凯丽&$'# 基于 9>?@8厨余发酵液对 678硝化作用的影响 程"?"王晓昌"张永梅"李玉友&$'!

餐厨堆肥配制基质中添加不同芽孢杆菌对黄瓜育苗效果的影响

餐厨堆肥配制基质中添加不同芽孢杆菌对黄瓜育苗效果的影响

餐厨堆肥配制基质中添加不同芽孢杆菌对黄瓜育苗效果的影响作者:李英王文婷陈润泽卢江刘铮刘欣宇来源:《山东农业科学》2024年第02期关键词:芽孢杆菌;餐厨堆肥;育苗基质;壮苗指数;黄瓜近年来,随着环保意识的提升,餐厨废弃物的回收利用越来越受到人们的重视。

利用餐厨废弃物进行堆肥处理,可以有效减轻城市垃圾的压力,同时生产出具有一定营养价值的有机肥料。

农业生产中,利用餐厨堆肥替代部分泥炭进行育苗基质的研制已被证实具有较高的可行性,而且能够实现资源的循环利用,具有一定的经济和生态效益。

然而餐厨堆肥相对于泥炭而言往往存在较多的Na+和Cl-等盐分,使得育苗基质的化学环境不利于作物的种子萌发和幼苗生长,从而影响育苗效果。

针对这一现象,当前业界往往从两个方面进行解决。

一是改善餐厨堆肥本身的理化性质,在进行堆肥之前利用大量的清水对餐厨废弃物进行冲洗,以稀释其中的盐分,同时在堆肥过程中加入适量的优质有机物质,如稻草、秸秆等,以降低餐厨堆肥中的盐分含量。

这种方法的优点是能够从源头上减少餐厨堆肥中的盐分,对环境和作物的危害都会有所降低:缺点是需要大量的清水和优质有机物质,成本较高,同时也需要更多的人力和物力投入。

二是在育苗基质中添加外源物质,如硫磺粉、植物生长调节剂等,以增强作物幼苗对盐碱环境胁迫的耐受力,进而达到较好的育苗效果。

相对而言,在育苗基质中添加外源物质的方式显得更加便利,但具体选择何种外源物质进行添加则需进行更加深入的研究。

芽孢杆菌是一种常见的细菌,广泛分布于自然环境中,如土壤、水体、植物表面等。

它们具有多种生物学特性和代谢功能,可对植物生长发育产生重要影响,因此被广泛应用于农业生产中。

土壤中的有机物质是植物养分的重要源泉,然而这些有机物质无法直接被植物吸收和利用。

现有研究表明,芽孢杆菌可以分解有机物质,将其转化为植物可吸收的养分,使植物能够更加充分地利用基质中的营养,提高生长效率和生产效益。

芽孢杆菌产生的一些有益物质,如生长素、赤霉素等,也能够刺激植物生长发育,促进根系发育和叶片生长,增加植物的抗逆性和免疫力。

蔬菜有机废弃物资源化利用设施建设及关键技术探究

蔬菜有机废弃物资源化利用设施建设及关键技术探究

ECOLOGY区域治理蔬菜有机废弃物资源化利用设施建设及关键技术探究青岛汇君环境能源工程有限公司 刘昊明摘要:随着经济和科技水平的快速发展,现代常规农业虽然大大加快了劳动生产效率,但因大量农药化肥使用所带来的问题逐渐增多,其给生态环境和土地持续生产力所带来的负面影响正受到越来越多的关注。

在这种背景下,有机农业逐渐走入大众的视线。

与现代常规农业不同,有机农业提倡封闭体系中的内部物质循环,过程中不添加外来化学产品,这在改善生态环境以及保障食品安全上有重要的意义[1]。

关键词:蔬菜有机废弃物;资源化利用;关键技术中图分类号:[TU993.3] 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)37-0124-0001蔬菜生产过程中常产生大量的有机废弃物,若处置不当,会对农业生产、田容田貌和生态环境造成不良影响。

以蔬菜废弃物(尾菜)为原料,按照尾菜肥料化利用技术规程,堆制新型生物有机肥,通过施用堆制的新型有机肥在田间开展生物有机肥对土壤生物性状的影响试验研究以及对蔬菜品质提升效果的试验研究,评估生物有机肥肥效和土壤生物性状以及蔬菜品质改良效果。

一、简易型发酵池的使用方法两个发酵间可轮流使用,依次堆放粉碎后的蔬菜有机废弃物,堆满1个发酵间即刻密封发酵。

发酵池首次使用时,应加入厌氧发酵菌,以后可使用含有生物菌的发酵液,促进发酵。

若第3开间内的发酵液过多,可取出作叶面肥用于蔬菜生产。

发酵初期可用塞子塞住发酵液排液孔;发酵过程中,需用薄膜覆盖池体,并用卡条卡槽固定,保证发酵池密闭,提高发酵效率;发酵后期拔去发酵液排液孔的塞子,促进发酵物干化,便于运输和使用。

为提高发酵效率,秋冬季需用卡槽和薄膜将整个池体包裹严实,充分提高发酵温度。

发酵所需时间依发酵温度、发酵菌类型、发酵物种类和数量而定,一般夏秋季的叶菜类蔬菜约需1个月、茄果类蔬菜约需2个月,冬春季的叶菜类蔬菜约需2个月、茄果类蔬菜约需3个月。

二、蔬菜有机废弃物资源化利用技术(一)不同处理堆肥过程中温度的变化特征微生物在堆肥过程中通过新陈代谢分解有机物,产生大量的热,使堆体温度升高,在微生物的作用下,堆体会经历升温、高温和降温等3个阶段。

马拉松■蔬菜专用缓释掺混肥料在油麦菜上的应用效果研究

马拉松■蔬菜专用缓释掺混肥料在油麦菜上的应用效果研究
- 55 -
上海蔬菜
SHANGHAI VEGETABLES
2019(1):56
马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料仍能促进油麦菜的生长。马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料处理的油麦菜不 仅长势整齐,且均比史丹利复合肥处理(ck)提前采收 4~5 d。
表 1 各处理油麦菜的叶宽和叶厚
处理
10 月 17 日调查
11 月 6 日调查
表 2 各处理油麦菜的单株重、产量及经济效益
处理
单株重 较 ck 增加 每 667 m2 较 ck 每 667 m2 每 667 m2 每 667 m2 较 ck
/g
/% 产量/kg 增加/% 收入/元 肥料成本/元 收益/元 增加/%
马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料(每 667 m2用量 40 kg)
定植后 20 d 及采收前(11 月 6 日)分别测定各处理油麦菜的叶宽、叶厚等指标。每个处理选 10 个点,每 点调查 5 株,在油麦菜同一位置进行测定,计算平均值。采收后调查各处理油麦菜的产量。
2 结果与分析
2.1 不同处理对油麦菜长势的影响 由表 1 可知,施用马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料可增强油麦菜长势,增加叶宽和叶厚。在相同施肥量
叶宽 较 ck 叶厚 较 ck 叶宽 较 ck 叶厚 较 ck /cபைடு நூலகம் 增加/% /mm 增加/% /cm 增加/% /mm 增加/%
马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料(每 667 m2用量 40 kg)
5.84 27.5 0.33 22.2 11.54 13.0 0.38 5.6
马拉松®蔬菜专用缓释掺混肥料(每 667 m2用量 32 kg,减量 20%) 4.98 8.7 0.30 11.1 11.16 9.3 0.37 2.8

年处理2万吨城镇污泥

年处理2万吨城镇污泥

年处理2万吨城镇污泥摘要:本文针对技术成熟的条垛式堆肥技术,年处理2万吨城镇生活污泥的厂区,进行监测、采样、分析、检测。

试验结果表明:厂区运行情况良好,发酵温度最高达到64℃,第一阶段的周期为18d,水分降低至40%,有机质降至40%,总氮含量降低至1.4%。

经过约20d的二次腐熟后,堆肥产品完成达到《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(cj248-2007),可利用于花卉、苗木的生产以及园林绿化工程的应用。

关键词:城镇污泥;材料;方法分析近几十年来,随着我国城市社会经济的高速发展,城市排水基础设施建设取得很大成绩,水污染得到有效控制,但是,伴随着城市污水处理厂规模和数量的不断增大,剩余污泥的处置也成为一个被广泛关注的新环境问题。

据环保部门统计,截至2010年,广东省已建成城镇污水处理厂199座,污水日处理能力达1800多万吨,年产脱水污泥300万吨,这些数量日益庞大的污染源大多没有得到妥善处置便直接排放,造成了严重的二次污染。

因此,如何将产量巨大、成分复杂的污泥实现无害化、资源化处置,已成为国内外环境界倍受瞩目的课题之一。

东莞市圣茵环境科技有限公司作为东莞市唯一一家具有广东省严控废物处理许可证(hy06)的企业,公司采用成熟的条垛式堆肥技术,年处理2万吨城镇污泥,主要承接东莞市、广州市的污水处理厂污泥。

堆肥是在一定条件下利用微生物的作用,使有机物不断被降解和稳定,并生产出一种适宜于土地利用的产品的过程。

条垛式堆肥是将污泥与辅料、添加剂混合后,简单堆积成窄长条垛,在好氧条件下进行堆肥,定期使用机械或人工进行翻堆通风(1)。

条垛式堆肥技术具有很多优点:所需设备简单、投资成本低;翻堆会加快水分的散失,堆肥容易干燥;条垛式堆肥产品腐熟度高、稳定性好(2)。

本文针对“年处理2万吨城镇生活污泥——条垛式堆肥技术的工程”作了跟踪与分析。

1 材料与方法1.1 城镇生活污泥厂区主要接收来自东莞市市区、广州市南沙区城镇生活污泥,其基本的物理化学指标见表1:1.2条垛式堆肥工艺流程新鲜污泥进厂卸载于混料池中,添加辅料ⅰ与辅料ⅱ(其物理化学指标见表2)将c/n调节至约25,同时喷洒具有自主知识产权的生物菌剂,混合均匀;混合后的污泥进入条垛式发酵槽,堆体长约50米,高约0.6-0.8米,宽约1.2-1.5米。

不同粒径花生壳添加湿润剂op-10作为基质在黄瓜育苗上应用的研究

不同粒径花生壳添加湿润剂op-10作为基质在黄瓜育苗上应用的研究

不同粒径花生壳添加湿润剂op-10作为基质在黄瓜育苗上应
用的研究
胡文超;易东海;孙治强
【期刊名称】《江西农业学报》
【年(卷),期】2011(023)003
【摘要】以3种不同粒径的花生壳+6种不同浓度的工业用湿润剂op-10(壬基酚聚氧乙烯醚)为基质,进行了黄瓜育苗试验.结果表明:以3mm以下粒径花生壳添加4%湿润剂op-10为基质时,黄瓜幼苗的鲜重和干重均最高,发芽率和茎粗较高,是黄瓜
育苗的理想基质.
【总页数】3页(P11-13)
【作者】胡文超;易东海;孙治强
【作者单位】河南农业大学园艺学院,河南郑州450002;河南农业大学园艺学院,河南郑州450002;河南农业大学园艺学院,河南郑州450002
【正文语种】中文
【中图分类】S642.2
【相关文献】
1.复合基质的特性及其在黄瓜育苗上的应用效果研究 [J], 尹微;景红双;任婉侠;薛冰;江志阳
2.脲醛泡沫基质在黄瓜育苗上的应用效果研究 [J], 谷佳林;佟二建;徐凯;张东雷;王宇;衣文平;曹兵
3.黄瓜蚯蚓粪基质穴盘育苗肥料添加量的研究 [J], 尚庆茂;张志刚
4.蘑菇渣和园林废物堆肥复配基质在黄瓜育苗上的应用效果 [J], 田锁霞;陈清;龚建英;李国学;贾小红;李彦明
5.保水剂在蔬菜基质育苗中的应用研究(I) 保水剂对黄瓜穴盘苗基质水分状况及秧苗质量的影响 [J], 赵瑞;张玉龙;须晖;陈俊琴;马健
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3种新型肥料对日光温室西红柿和黄瓜的肥效试验

3种新型肥料对日光温室西红柿和黄瓜的肥效试验

3种新型肥料对日光温室西红柿和黄瓜的肥效试验
戚秀英
【期刊名称】《甘肃农业科技》
【年(卷),期】1998(000)007
【总页数】2页(P19-20)
【作者】戚秀英
【作者单位】武威市农技中心
【正文语种】中文
【中图分类】S626
【相关文献】
1.含氨基酸水溶性肥料(高钙型)在西红柿上的肥效对比试验初报 [J], 宋文科;陈前武;王芳;余自宽
2.新型水溶肥料在西红柿和葡萄上的肥效试验 [J], 季天委;陈思力;韩海林
3.新型水溶肥料在黄瓜上的应用肥效试验 [J], 尚庆鑫;樊继刚;孙启忠;周芳
4.新型水溶肥料在黄瓜上的应用肥效试验 [J], 孙启忠;樊继刚;刘涛
5.一种新型水溶肥料在黄瓜上的肥效试验报告 [J], 石岩红;刘云波
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农村粪肥卫生管理讲座

农村粪肥卫生管理讲座

农村粪肥卫生管理讲座
佚名
【期刊名称】《中国临床医生杂志》
【年(卷),期】1976(000)012
【摘要】第三讲粪便无害化处理的方法 2.地面好气泥封堆肥法平地十字沟堆肥(图1):在准备堆肥的地面上,每隔1米左右挖宽、深约10厘米的十
【总页数】3页(P35-37)
【正文语种】中文
【中图分类】G6
【相关文献】
1.职业安全卫生管理体系讲座:第一讲 OHSMS的起源(续) [J],
2.重庆市人民政府办公厅关于转发《重庆市农村家庭宴席卫生管理办法》、《重庆市集体用餐卫生管理办法》和《重庆市送餐业卫生管理办法》的通知 [J], ;
3.美国卫生管理讲座(四):卫生保健组织政府与概念 [J], 陈金华
4.卫生部农村卫生管理司杨青司长接受本刊专访在农村全面落实医改任务 [J], 白景玮;王韧
5.实施乡村卫生服务一体化探索农村卫生管理新机制——甘肃省会宁县农村卫生管理工作调查 [J], 李克武;张琪;李志玲;刘红星;张龙
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营养液配方的计算方法

营养液配方的计算方法

营养液配方的计算方法
蒋卫杰
【期刊名称】《中国蔬菜》
【年(卷),期】1992(000)0S1
【总页数】6页(P34-39)
【作者】蒋卫杰
【作者单位】中国农科院蔬菜花卉研究所北京100081
【正文语种】中文
【中图分类】S63
【相关文献】
1.基于遗传算法的基质培黄瓜营养液配方优化 [J], 屈锋;张佼;王君正;马雪强;高子星;刘冬年;胡晓辉
2.不同营养液配方对工业大麻幼苗生长的影响 [J], 韦秀叶;赵信林;郭媛;邱财生;龙松华;王玉富
3.不同配方营养液对番茄产量、品质及养分吸收的影响 [J], 范兵华;马乐乐;李建明
4.中硬度水地区韭菜水培营养液配方初探 [J], 周亚峰;吴迪;李艺潇;李纪军;李克寒;马培芳;陈建华
5.番茄基质栽培营养液配方筛选 [J], 郭芮萤;王成霞;孙虎
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注: B3:蔬菜废物:小麦秸秆(2:1);B4:B3+5%菌剂; B5:B3+30%鸡粪; B6:B3+30%鸡粪+5%菌剂
室温
B3
B4
B5
B6
(龚建英 ,2012)
10 9 8
6 5
7 6 5 4 0 35 30 25 20 15 10 0 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
蔬菜废弃物堆肥过程pH、EC值的变化
Mixtures Tomatoes crop residues with vine branches Days of composting 0(establishment) 60(end of thermophylic phase) 120(end of maturation phase) pH 6.6 7.7 7.3 5.9 7.2 7.3 7.2 8.6 8.2 EC(ms/cm) 5.6 12.3 15.1 8.3 6.6 6.8 4.9 5.9 6.8
堆肥时间(d)
堆肥天数(d)
注:C1:辣椒秧:玉米秸秆(1:1);C2:C1+30%鸡粪;C3:C1+30%鸡粪+1%菌剂
(龚建英 ,2012)
3.基质化循环利用技术研究
发酵时间对生物质材料抑病效果的影响
作物残体 有机废物 有机废物
作物残体 堆肥 堆肥
草炭
有机物料种类 有机物料类型
不同分解程度的有 机物料抑病性的动 态变化示意图 影响因素:
B3
B4
B5
B6
EC(ms/cm)
4 3 2 1 0 7 14 21 28 35
pH
B3
B4
B5
B6
堆肥时间(d) B3 B4 B5 B6
堆肥时间(d)
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 7 14 21 28 35
B3
B4
B5
B6堆肥时间(d)GI(%)C/N
堆肥时间(d)
注: B3:蔬菜废物:小麦秸秆(2:1);B4:B3+5%菌剂; B5:B3+30%鸡粪; B6:B3+30%鸡粪+5%菌剂 (龚建英 ,2012)
2.3 蔬菜废物与玉米秸秆联合堆肥研究
试验地点:河北省石家庄藁城蔬菜基地 试验材料:辣椒秧、玉米秸秆、鸡粪和济宁三环微生物菌剂 试验方法:试验共设3个处理,分别为: C1(辣椒秧:玉米秸秆=1:1) C2(辣椒秧:玉米秸秆=1:1+30%鸡粪) C3(辣椒秧:玉米秸秆=1:1+30%鸡粪+1%菌剂)(干重比) 各处理物料干重均为78kg,调节起始含水率为60%。堆肥采用 好氧堆肥,堆肥槽内装有自动通风装置。
EC(ms/cm)
3 2 1 0
pH
7 6 5 4 0 35 30 25 7 14 21 28 35
C1
C2
C3
C1
0 7 14
C2
21 28
C3
35
堆肥时间(d)
120
堆肥时间(d) C3
100
C1
C2
C1
C2
C3
C/N
20 15 10 5 0 0 7 14 21 28 35
GI(%)
80 60 40 20 0 0 7 14 21 28 35
(吴华圃等,2007)
高温堆肥进行无害化处理
一般堆肥 堆体温度应在50℃以上持续7d或在55℃以上持 续3d即可达到无害化标准(GB7959-1987) 水分含量高 C/N比低 水分调节 补加C/N比高的材料 蔬菜废物堆肥 温度必须大于70 ℃
难点
蔬菜废弃物堆肥过程中的温度变化
TR: 番茄作物残株 TRVB:番茄作物残株与粉碎的 葡萄枝条 (1:1, v/v) TROPC:番茄作物残株与橄榄 块(1:1 v/v)
•不同种类有机物料的差异 •腐熟度的差异
促进
抑制
分解的时间尺度
(Giuliano , et al, 2010)
不同发酵工艺和发酵时间对抑线作用的影响
80 70 60
校正死亡率/%
好氧发酵 厌氧发酵
50 40 30 20 10 0 5 10 15 20 发酵时间/天(Day) 25 30
-10 0
(田锁霞 ,2012)
堆肥用作育苗基质的生物效应
以草炭、蔬菜残体 堆肥分别作为育苗 基质条件下,黄瓜 和西瓜种植14天 后接种灰霉病菌, 应用堆肥基质的植 株叶片病变面积和 染病植株显著低于 草炭基质植株
(Anat Yogev,2010)
3.1复配有机物料对抑制根结线虫效果的影响
试验地点:资源与环境学院温室 试验材料:辣椒秸秆,堆肥材料选取厌氧发酵第四天的风干样
Tomatoes crop 0(establishment) residues with olive 60(end of thermophylic phase) press cake 120(end of maturation phase) Cucumbercrop 0(establishment) residues with olive 60(end of thermophylic phase) tree branches 120(end of maturation phase)
试验原料基本理化性质
原料 辣椒秧 玉米秸秆 鸡粪 含水率(%) 69.40 54.00 69.10 pH 6.37 7.71 7.98 EC( ms•cm-1) 5.35 0.73 7.44 全C(%) 36.44 42.11 30.78 全N(%) 1.61 1.06 2.59
2.3.1温度变化
蔬菜废物循环利用的安全风险
辣椒根腐病
激素污染
疫病
番茄根结线虫
黄瓜根结线虫
常见蔬菜病菌致死温度 蔬菜病害 灰霉病 病毒病 晚疫病 早疫病 菌核病 叶霉病 病菌致死温度 50℃ 1h 65-70℃ 50℃ 10min 50℃ 10min 50℃ 10min 53℃ 10min 蔬菜病害 细菌性黑斑病 细菌性斑点病 疮痂病 溃疡病 炭疽病 枯萎病 病菌致死温度 48-49℃ 10min 51℃ 59℃ 10min 55-60℃ 10min 55℃ 10min 55℃
试验处理方案
堆肥物料(干重比)
2.2.1 不同小麦秸秆用量堆肥各项参数变化
80 70 60 温度(℃) 50 40 30 20 10 0 0 7 14 21 堆肥时间(d) 28 35 室温 B1 B2 B3
注:B1:蔬菜废物100%; B2:蔬菜废物:小麦秸秆(3:1);B3:蔬菜废物:小麦秸秆(2:1)
试验原料理化性质
原料 辣椒秧 小麦秸秆 鸡粪 含水率(%) 64.16 17.71 79.30 pH 5.25 7.79 7.88 EC( ms•cm-1) 9.96 1.77 5.28 全C(%) 22.14 31.39 29.45 全N(%) 2.36 0.55 2.20
试验处理方案
试验处理 A1 A2 A3 A4 A5 A6 堆肥物料(干重比) 辣椒秧:小麦秸秆(4:1) 辣椒秧:小麦秸秆(2:1) 辣椒秧:小麦秸秆(4:1)+30%鸡粪 辣椒秧:小麦秸秆(2:1)+30%鸡粪 辣椒秧:小麦秸秆(4:1)+5%VT菌剂 辣椒秧:小麦秸秆(2:1)+5%VT菌剂
2.1.1 不同小麦秸秆用量对堆肥温度变化的影响
50
室温 A1 A2
40 温度(℃) 30 20 10 0 5 10 堆肥时间(d) 15
注:A1:辣椒秧:小麦秸秆(4:1); A2:辣椒秧:小麦秸秆(2:1)
(龚建英 ,2012)
2.1.2 鸡粪和菌剂对堆肥温度变化的影响
60 60
室温
50 40 30 20 10 0 0 5
试验原料理化性质
原料 蔬菜秸秆 白菜叶 小麦秸秆 鸡粪 试验处理 B1 B2 B3 B4 B5 B6 蔬菜废物100% 蔬菜废物:小麦秸秆(3:1) 蔬菜废物:小麦秸秆(2:1) 蔬菜废物:小麦秸秆(2:1)+5%菌剂 蔬菜废物:小麦秸秆(2:1)+30%鸡粪 蔬菜废物:小麦秸秆(2:1)+30%鸡粪+5%菌剂 含水率(%) 17.35 95.37 17.71 50.02 pH 7.38 5.10 7.79 8.09 EC( ms•cm-1) 7.22 0.68 1.77 6.16 全C(%) 35.78 39.23 32.51 全N(%) 1.70 0.87 4.50
品。
复配物料的试验方法:称取堆肥干样10g,再分别称取辣椒秆
1、2、3、4、5g与之混合,加入100ml水,振荡24小时后,离心 过滤获得1%、2%、3%、4%、5%辣椒秸秆与10%堆肥浸提液的 混合液,记为1:10、2:10、3:10、4:10、5:10。
盆栽处理设计:混合配方(辣椒秸秆:堆肥=1:2)、辣椒秆对
照、堆肥对照以及不施用有机物料的空白对照(CK);试验用土同 上,施用量同上,每个处理4个重复。
施用方式:穴施后保湿2周处理,之后移栽番茄幼苗。
3.1.1不同配比有机物料对根结线虫幼虫的抑制效果
120
12h后 24h后
100
校正死亡率/%
80 60 40 20 0
80 70 60 温度(℃) 50 40 30 20 10 0 0 7 14 21 28 堆肥时间(d) 35 42 AIR C1 C2 C3
注:C1:辣椒秧:玉米秸秆(1:1);C2:C1+30%鸡粪;C3:C1+30%鸡粪+1%菌剂
(龚建英 ,2012)
2.3.2 其他参数变化
10 9 8 5 4
A1
A3
A5
50
室温 温度(℃)
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