郭德杰 徐麗萍 陳偉 馬艷 張志勇 嚴(yán)少華 羅佳
摘要:以秸稈作為養(yǎng)豬發(fā)酵床主要墊料,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)養(yǎng)豬過(guò)程中發(fā)酵床秸稈墊料腐解規(guī)律,以期為發(fā)酵床養(yǎng)殖科學(xué)管理和后期墊料肥料化利用提供理論依據(jù)。研究結(jié)果表明,隨著時(shí)間推移,發(fā)酵床秸稈墊料pH值和電導(dǎo)率總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),墊料中銨態(tài)氮濃度隨著時(shí)間上下波動(dòng)較大,硝態(tài)氮逐漸增加并在240 d后趨于穩(wěn)定;墊料中的總有機(jī)碳變化幅度不大,但是胡敏酸(HA)逐漸增加而富里酸(FA)逐漸降低,并導(dǎo)致胡富比(HA/FA)逐漸增加;秸稈墊料的種子發(fā)芽指數(shù)逐漸增加,經(jīng)過(guò)1年后發(fā)芽指數(shù)達(dá)到55.82%,然而還未達(dá)完全腐熟階段??梢?jiàn),發(fā)酵床秸稈墊料雖然在養(yǎng)豬過(guò)程中經(jīng)過(guò)一定腐熟,也能產(chǎn)生有利于植物生長(zhǎng)的腐殖酸,但并未完全腐熟,必須經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理才能作為肥料用于農(nóng)田。
關(guān)鍵詞:秸稈腐解;發(fā)酵床;養(yǎng)豬
中圖分類(lèi)號(hào):X713?? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
文章編號(hào):1002-1302(2021)15-0228-03
收稿日期:2020-11-10
基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(編號(hào):31701993);江蘇省自然科學(xué)基金(編號(hào):BK20170613)。
作者簡(jiǎn)介:郭德杰(1978—),女,山東曲阜人,碩士,助理研究員,主要從事農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用。E-mail:guodejie99@163.com。
通信作者:羅 佳,博士,副研究員,主要從事農(nóng)業(yè)廢棄物肥料化和基質(zhì)化利用技術(shù)研究。E-mail:luojia428@163.com。
我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),秸稈資源豐富,每年有6~8億t[1-2],且仍逐年增加;但秸稈資源被再利用量很少,每年有大量秸稈被拋棄或焚燒[3]。目前,秸稈利用的主要方式中,秸稈還田具有改善土壤質(zhì)量、增加有機(jī)碳固定等優(yōu)點(diǎn),并受到許多研究者關(guān)注,但大量秸稈直接還田會(huì)帶來(lái)阻礙作物發(fā)芽及生長(zhǎng)、降低產(chǎn)量和增加病蟲(chóng)害等一系列負(fù)面影響[4-5];而秸稈氣化等能源利用方式雖前景可觀,但目前尚處于試驗(yàn)階段,且需大量資金和技術(shù)投入,在實(shí)際應(yīng)用中面臨諸多困難,這些因素均制約著秸稈的綜合利用。我國(guó)秸稈處理作為農(nóng)村可再生資源利用的重要戰(zhàn)略之一,秸稈合理利用對(duì)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及城鎮(zhèn)空氣污染控制均將產(chǎn)生深遠(yuǎn)意義。我國(guó)秸稈量十分巨大,單一的秸稈處理方式無(wú)法消納全部的秸稈,因此,探索行之有效的多種秸稈合理利用方式已成為該領(lǐng)域亟待解決的問(wèn)題。
將秸稈作為發(fā)酵床養(yǎng)豬的墊料,豬排泄物一經(jīng)產(chǎn)生便被秸稈等墊料吸收并發(fā)酵降解,不僅改善了畜禽生長(zhǎng)狀況、控制環(huán)境污染,同時(shí)為秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物提供新的去處,同時(shí)秸稈等墊料發(fā)酵完成后可作為有機(jī)肥,成為有價(jià)值的可利用資源,因此該模式具有廣闊的發(fā)展前景。在發(fā)酵床養(yǎng)豬過(guò)程中,利用秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物作為發(fā)酵床墊料已在積極發(fā)展中。但目前發(fā)酵床養(yǎng)豬研究主要集中于如何養(yǎng)好豬,對(duì)于墊料腐解過(guò)程和肥料化利用研究較少。本研究以秸稈作為養(yǎng)豬發(fā)酵床主要墊料,通過(guò)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)養(yǎng)豬過(guò)程中發(fā)酵床秸稈墊料腐解過(guò)程中理化性狀變化情況,以期為發(fā)酵床養(yǎng)殖的科學(xué)管理和后期墊料肥料化利用提供理論依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)
本試驗(yàn)于揚(yáng)州市伊綠鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司進(jìn)行,時(shí)間為2018年6月至2019年5月,用于試驗(yàn)采樣的豬舍發(fā)酵床面積約為500 m2,發(fā)酵床墊料厚度為80 cm,分別為上面20 cm菌糠,下面60 cm水稻秸稈。發(fā)酵床日常維護(hù)主要為每周將表層墊料翻耙2~3 次,每3個(gè)月采用新的菌糠覆蓋并翻耙均勻使墊料恢復(fù)80 cm厚度。豬飼養(yǎng)密度為 0.75頭/m2,試驗(yàn)進(jìn)行180 d后出欄第一批豬后緊接著補(bǔ)充第二欄豬,按常規(guī)方法進(jìn)行管理。
1.2 樣品采集與測(cè)定
樣品采集,每間隔2~3個(gè)月采集發(fā)酵床墊料樣品,采集時(shí)挖開(kāi)表層發(fā)酵床墊料,采集20~40 cm處的發(fā)酵床墊料,測(cè)定pH值、電導(dǎo)率、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、總有機(jī)碳、胡敏酸、富里酸和種子發(fā)芽指數(shù)。pH值、電導(dǎo)率、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮測(cè)定方法參照文獻(xiàn)[6],總有機(jī)碳測(cè)定采用重鉻酸鉀容量法[7],胡敏酸和富里酸含量的測(cè)定采用焦磷酸鈉-氫氧化鈉提取重鉻酸鉀氧化容量法[8],種子發(fā)芽指數(shù)測(cè)定參照文獻(xiàn)[9]。
1.3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)
采用Excel 2003和SPSS 18.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析,使用最小顯著差異法(least significant difference,LSD)檢驗(yàn)進(jìn)行多重比較。
2 結(jié)果與分析
2.1 發(fā)酵床墊料pH值和EC變化
pH值是衡量發(fā)酵床墊料中微生物生長(zhǎng)狀況的重要指標(biāo),其對(duì)NH3排放具有重要影響。由圖1可知,在發(fā)酵床墊料中pH值呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì),后逐漸趨于穩(wěn)定。發(fā)酵床墊料隨著墊料腐熟,墊料pH值逐漸升高,約180 d達(dá)到最高值后,持續(xù)下降,并在約300 d趨于穩(wěn)定。電導(dǎo)率(EC)與發(fā)酵床墊料中可溶性鹽含量成正比,在一定程度上提示發(fā)酵床墊料中鹽分。由圖1可知,前面120 d發(fā)酵床墊料電導(dǎo)率趨于穩(wěn)定,然后上升至180 d達(dá)到峰值后經(jīng)過(guò)短暫下降后又持續(xù)上升,1年后發(fā)酵床墊料電導(dǎo)率達(dá)4.61 mS/cm。
2.2 發(fā)酵床墊料氮組分變化
銨態(tài)氮的含量與發(fā)酵床墊料中氨氣釋放是密切相關(guān)的,是氮損失的主要來(lái)源。由圖2可知,發(fā)酵床墊料在初始60 d內(nèi)銨態(tài)氮含量為0.47 mg/g,60 d 后開(kāi)始增加,至180 d達(dá)到2.49 mg/g,比60 d時(shí)的銨態(tài)氮增加了5倍。180 d后發(fā)酵床墊料中的銨態(tài)氮逐漸下降,至300 d已降至1.16 mg/g,300 d后又開(kāi)始增加,360 d后發(fā)酵床墊料中銨態(tài)氮含量與180 d時(shí)持平。發(fā)酵床墊料中硝態(tài)氮的含量變化趨勢(shì)與銨態(tài)氮不同,發(fā)酵床墊料中硝態(tài)氮總體呈持續(xù)增加趨勢(shì),在240 d時(shí)墊料中硝態(tài)氮含量為 1.58 mg/g,此后硝態(tài)氮含量未見(jiàn)明顯增加。
2.3 發(fā)酵床墊料碳組分變化
由表1可知,發(fā)酵床墊料中總有機(jī)碳含量變化不明顯,基本持平,但是C/N比呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì),可能與氮組分變化有關(guān)。胡敏酸(HA)和富里酸(FA)是腐殖酸的主要成分,隨著時(shí)間推移,胡敏酸含量逐漸增加,其含量在60 d時(shí)由17.27 g/kg增加至38.73 g/kg,增加了1.24倍;而富里酸含量持續(xù)下降,其含量在60 d時(shí)為37.53 g/kg,而360 d時(shí)為22.32 g/kg,下降了約70%。胡富比(HA/FA)隨著時(shí)間的推移逐漸增加,在300 d時(shí)達(dá)峰值1.77,之后趨于穩(wěn)定。
2.4 發(fā)酵床墊料腐熟度變化
種子發(fā)芽指數(shù)是衡量有機(jī)物料腐熟度的重要指標(biāo),當(dāng)種子發(fā)芽指數(shù)>80%時(shí),可認(rèn)為有機(jī)物料處于完全腐熟狀態(tài)[10]。隨著時(shí)間的推移,種子發(fā)芽指數(shù)逐漸升高,經(jīng)過(guò)360 d發(fā)酵床墊料種子發(fā)芽指數(shù)升至55.82%(圖3),表明發(fā)酵床墊料正在逐漸腐熟,但即使經(jīng)過(guò)1年依然腐熟不完全。
3 討論
發(fā)酵床養(yǎng)豬技術(shù)因豬發(fā)病率低、豬肉品質(zhì)高、溫室氣體排放低[11-13],逐漸被越來(lái)越多養(yǎng)豬戶(hù)所接受。秸稈作為養(yǎng)豬發(fā)酵床墊料,不僅可解決秸稈資源化利用問(wèn)題,同時(shí)也為推廣生態(tài)養(yǎng)殖方式提供新的墊料來(lái)源,并且發(fā)酵床墊料經(jīng)過(guò)處理后還可作為肥料用于農(nóng)田,是一舉多得的生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。本研究以秸稈作為養(yǎng)豬發(fā)酵床主要墊料,通過(guò)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)養(yǎng)豬過(guò)程中發(fā)酵床秸稈墊料腐解過(guò)程中理化性狀變化情況,發(fā)現(xiàn)墊料腐解過(guò)程與堆肥發(fā)酵表現(xiàn)特征一致,均是pH值上升伴隨著NH3的釋放,此后NH3揮發(fā)和硝化菌硝化作用產(chǎn)生的H+又引起pH值降低,后隨著時(shí)間推移又有逐漸回升的趨勢(shì)[14]。因此,可以把發(fā)酵床養(yǎng)豬看做一個(gè)肥料的生產(chǎn)過(guò)程,可通過(guò)發(fā)酵床管理提高肥料的質(zhì)量和品質(zhì)。
有機(jī)物料腐解過(guò)程是一個(gè)礦化和腐殖化作用交替進(jìn)行的過(guò)程,墊料中的腐殖酸由物料中新生成及原有腐殖酸轉(zhuǎn)化而來(lái),有機(jī)物料成分、環(huán)境條件等均會(huì)影響墊料中腐殖酸的含量[15-16]。胡敏酸和富里酸是腐殖酸中的重要組分,HA/FA是評(píng)價(jià)堆肥腐殖化水平的一個(gè)重要指標(biāo),能較好地反映堆肥腐殖質(zhì)組分性質(zhì)的變化[17-18]。本研究中HA/FA隨著時(shí)間的推移逐漸增加,其結(jié)果可能與有機(jī)物料腐殖化過(guò)程中部分富里酸可能向胡敏酸轉(zhuǎn)變有關(guān)[19]。曹云等研究發(fā)現(xiàn),豬糞秸稈混合超高溫堆肥過(guò)程中HA/FA比值逐步上升,有機(jī)物料腐殖化程度顯著提高[20],本研究結(jié)果與之一致。
種子發(fā)芽指數(shù)也是衡量有機(jī)物料腐熟度的重要指標(biāo),同有機(jī)物料腐解過(guò)程中產(chǎn)生的腐殖酸不同,種子發(fā)芽指數(shù)主要從安全角度來(lái)衡量有機(jī)物料對(duì)植物是否具有毒性。一般情況下,當(dāng)種子發(fā)芽指數(shù)>50%時(shí),認(rèn)為堆肥產(chǎn)品的植物毒性處于較低水平;當(dāng)種子發(fā)芽指數(shù)>80%時(shí),可認(rèn)為堆肥處于完全腐熟狀態(tài)[10]。本研究中所用發(fā)酵床秸稈墊料雖然經(jīng)過(guò)1年養(yǎng)豬過(guò)程的腐解,但種子發(fā)芽指數(shù)僅有55.82%,仍具有少量的植物毒性,并未完成腐熟,因此在后續(xù)肥料化利用過(guò)程中還需要進(jìn)行無(wú)害化處理。
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