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蔬菜廢棄物堆肥化過程中碳氮轉化規(guī)律

發(fā)布時間:2017-04-25 14:12

  本文關鍵詞:蔬菜廢棄物堆肥化過程中碳氮轉化規(guī)律,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:隨著蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化的迅速發(fā)展,在生產(chǎn)、運輸?shù)冗^程中產(chǎn)生了大量廢棄物。蔬菜廢棄物中含有大量的營養(yǎng)成分,但是蔬菜廢棄物含水量高、碳氮比小、堆腐過程碳氮損失嚴重、易產(chǎn)生漏濾液和惡臭。為了研究蔬菜廢棄物在堆肥過程中碳氮轉化規(guī)律,為蔬菜廢棄物堆肥保碳保氮提供依據(jù)。本研究選用蔬菜廢棄物、菌糠和畜禽糞便進行了為期60 d的堆肥試驗,在不同的通氣條件下,同時觀測堆肥過程中各種形態(tài)的有機碳(有機碳、水溶性有機碳、熱水溶性有機碳、腐殖質等)及含氮化合物(全氮、堿解氮、硝銨態(tài)氮)的變化。另采用西紅柿莖蔓、玉米秸稈和豬糞按一定比例混合后添加不同比例的生物質炭進行了為期30 d的堆肥發(fā)酵試驗,研究分析添加生物質炭對堆肥過程中氮素的轉化及損失規(guī)律的影響。研究結果表明:⑴研究堆肥過程中溫度和含水量的變化。通氣和微生物菌劑都有利于堆體溫度的快速升高,通氣處理的堆體最高溫度高于不通氣處理,在通氣條件下添加微生物菌劑的處理堆肥的最高溫度比未添加微生物菌劑的處理高4.13℃。通氣能快速降低堆體含水量。在堆肥結束時,含水量分別降低了32.90%和37.52%;不通氣處理的含水量前期波動升高后期趨于穩(wěn)定,堆肥結束時,含水量的分別增加了4.13%、8.68%。⑵研究堆肥過程中氮素的變化。在通氣條件下,堆肥前期NH4+-N含量較高,后期逐漸降低,而硝態(tài)氮含量隨著堆積的進行而升高,添加微生物菌劑有利于堆肥前期的氨化作用和后期的硝化作用;不通氣處理前期NH4+-N含量逐漸升高,中后期趨于穩(wěn)定。通氣和微生物菌劑有利于堆肥保氮,減少氮素損失,堆肥結束時,各處理的全氮含量分別升高了3.06%、10.63%、20.29%、7.03%。添加微生物菌劑有利于前期堆肥物料中復雜的含氮化合物被微生物分解利用,形成易吸收的堿解氮,而后期微生物利用堿解氮供自身生長需要,同時氮素以氨氣等氣體形式揮發(fā)或向其他形態(tài)轉化,導致HN含量降低。堆肥結束時,不通氣條件下未添加微生物菌劑處理的堿解氮含量降低了5.72%,而其他處理分別增加了0.23%、3.07%、0.23%。⑶研究堆肥過程中有機碳的變化。添加微生物菌劑有利于前期有機物料快速分解,后期促進腐殖質的形成,減少堆肥碳素損失。在通氣條件下堆肥結束時,未添加生物菌劑和添加生物菌劑,有機碳分別降低了18.46%、14.70%;在不通氣條件下,堆肥結束時,未添加生物菌劑和添加生物菌劑的有機碳分別降低12.17%、10.14%。通氣處理比不通氣條件的HA/FA值高,能夠產(chǎn)生更多的胡敏酸,通風有能夠促進富里酸向胡敏酸的轉化形成;添加微生物菌劑比未添加微生物菌劑的HA/FA值高,能夠產(chǎn)生更多的胡敏酸,添加微生物菌劑能夠產(chǎn)生更多的胡敏酸,能夠促進富里酸向胡敏酸的轉化形成。⑷研究添加生物質炭對蔬菜廢棄物堆肥化過程中的氮素轉化。在堆肥過程中,添加生物質炭能夠提高堆體溫度,使堆體快速進入高溫期,延長高溫持續(xù)時間;可降低揮發(fā)性氨的累積釋放量,減少堆肥過程中的氮素損失,從而提高堆肥產(chǎn)品全氮的含量,可促進堆肥后期NH4+-N向NO3--N轉化,提高非酸水解態(tài)氮的含量。添加生物質炭有利于堆肥的腐熟,在堆肥的第18 d添加較高比例的生物質炭的處理其NH4+-N/NO3--N≤0.5,堆肥產(chǎn)品達到腐熟。綜合保氮和腐熟效果,蔬菜廢棄物在堆肥化過程中以添加10%的生物質炭為最佳。
【關鍵詞】:蔬菜廢棄物 堆肥化處理 生物質炭 有機碳 腐熟度
【學位授予單位】:西北農林科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:S141.4
【目錄】:
  • 摘要6-8
  • abstract8-13
  • 第一章 緒論13-21
  • 1.1 蔬菜廢棄物的資源化利用13-14
  • 1.1.1 我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀13
  • 1.1.2 蔬菜廢棄物的理化特性以及危害13
  • 1.1.3 蔬菜廢棄物的資源化利用13-14
  • 1.2 蔬菜廢棄物堆肥處理的研究進展14-17
  • 1.2.1 溫度14-15
  • 1.2.2 含水量15
  • 1.2.3 C/N比15
  • 1.2.4 通風量對堆肥化的影響15-16
  • 1.2.5 pH值對堆肥化的影響16
  • 1.2.6 微生物菌劑對堆肥化的影響16
  • 1.2.7 生物質炭對堆肥化的影響16-17
  • 1.3 堆肥過程中的碳氮轉化規(guī)律17
  • 1.3.1 堆肥過程中有機碳的變化規(guī)律17
  • 1.3.2 堆肥過程中氮素的變化規(guī)律17
  • 1.4 堆肥腐熟指標的研究17-19
  • 1.5 本研究的目的及內容19-20
  • 1.5.1 研究目的19
  • 1.5.2 研究內容19-20
  • 1.6 技術路線20-21
  • 第二章 通風氣和微生物菌劑作用下蔬菜廢棄物堆肥化氮素轉化和腐熟度變化21-28
  • 2.1 引言21-22
  • 2.2 材料與方法22-23
  • 2.2.1 試驗材料22
  • 2.2.2 試驗設計22
  • 2.2.3 測定指標與方法22-23
  • 2.2.4 數(shù)據(jù)分析23
  • 2.3 結果與分析23-27
  • 2.3.1 溫度的變化23-24
  • 2.3.2 含水量的變化24
  • 2.3.3 全氮含量的變化24-25
  • 2.3.4 硝銨態(tài)氮含量的變化25-26
  • 2.3.5 堿解氮的變化26
  • 2.3.6 發(fā)芽指數(shù)的變化26-27
  • 2.4 小結27-28
  • 第三章 通氣和微生物菌劑蔬菜廢棄物堆肥過程中的有機碳轉化28-34
  • 3.1 引言28
  • 3.2 材料與方法28-29
  • 3.2.1 堆肥原料及配比28
  • 3.2.2 測定項目與測定方法28-29
  • 3.3 結果與分析29-33
  • 3.3.1 有機碳的變化29-30
  • 3.3.2 水溶性有機碳30-31
  • 3.3.3 腐殖質總量的變化31
  • 3.3.4 胡敏酸和富里酸的變化31-32
  • 3.3.5HA/FA的變化32-33
  • 3.4 小結33-34
  • 第四章 添加生物質炭對蔬菜廢棄物堆肥化過程氮素轉化的影響34-43
  • 4.1 引言34
  • 4.2 材料與方法34-36
  • 4.2.1 試驗材料34-35
  • 4.2.2 試驗設計35
  • 4.2.3 測定項目及方法35-36
  • 4.2.4 氮素損失率的計算36
  • 4.2.5 數(shù)據(jù)處理36
  • 4.3 結果與分析36-41
  • 4.3.1 堆肥過程中溫度變化36-37
  • 4.3.2 全氮含量的變化37
  • 4.3.3 無機氮的變化趨勢37-38
  • 4.3.4 揮發(fā)性氨的變化38-39
  • 4.3.5 有機態(tài)氮的變化39-40
  • 4.3.6 堆肥產(chǎn)物的氮素損失率40-41
  • 4.4 討論41
  • 4.5 小結41-43
  • 第五章 結論與展望43-45
  • 5.1 結論43-44
  • 5.2 存在問題及展望44-45
  • 參考文獻45-51
  • 致謝51-52
  • 作者簡介52

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本文編號:326460

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