兔糞與中藥渣低碳氮比堆肥理化性質(zhì)變化特征
發(fā)布時間:2021-06-29 17:16
為了提高兔糞有機肥生產(chǎn)和資源化利用效率,針對兔糞與中藥渣高溫發(fā)酵過程,研究兔糞堆肥過程中理化性質(zhì)等的變化特征。結(jié)果表明,在低C/N條件下,堆制期間的堆肥溫度在堆制2~34 d持續(xù)保持在60~70℃,堆制34 d,堆肥含水量降至44%,氮、磷、鉀總養(yǎng)分含量上升至85.26 g/kg,有機質(zhì)含量下降至42.00%,均達到NY/T 3442-2019《畜禽糞便堆肥技術(shù)規(guī)范》的要求;堆肥總腐殖酸含量、富里酸含量及胡敏酸含量總體均表現(xiàn)為降低的趨勢;堆肥pH值整體呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,堆制34 d,pH值為9.28,呈堿性,高于NY/T 3442-2019《畜禽糞便堆肥技術(shù)規(guī)范》的要求。本研究采用蘿卜種子發(fā)芽指數(shù)來確定堆肥的腐熟情況,結(jié)果顯示,在本試驗條件下,兔糞堆制24 d已經(jīng)達到堆肥腐熟的要求。此外,研究結(jié)果顯示,堆制34 d,堆肥的Cr、Cu、Zn、As、Cd、Pb、Hg含量均低于NY/T 3442-2019《畜禽糞便堆肥技術(shù)規(guī)范》與NY 525-2012《有機肥料》規(guī)定的限量標準。從重金屬含量角度分析可知,兔糞有機肥是較為安全的有機肥。
【文章來源】:江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2020,36(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
兔糞堆肥堆制過程中溫度、含水量及灰分含量的變化
由圖2c可知,在堆制的0~2 d,堆體的全氮含量由23.16 g/kg下降至19.93 g/kg,至堆制24 d時,堆肥的全氮含量維持在20.00 g/kg左右,之后緩慢增加,至堆制34 d時,達到24.60 g/kg。堆肥的五氧化二磷含量總體呈先增加后降低的趨勢,在堆制起始階段為25.26 g/kg,在堆制14 d時增加至最高值35.43 g/kg,之后略有下降,并保持在33.70~34.50 g/kg。在堆制期間,堆肥的氧化鉀含量波狀增加,從初始的15.89 g/kg增加至堆制34 d時的26.29 g/kg。在堆制期間,堆肥的氮、磷、鉀總養(yǎng)分含量呈波狀增加,從初始的64.31 g/kg增加至堆制34 d時的85.26 g/kg。2.4 兔糞堆肥堆制過程中有機質(zhì)含量、碳氮比、水溶性碳含量與木質(zhì)纖維素含量的變化
由圖3a可以看出,在堆制期間,堆肥的有機質(zhì)含量呈波動降低趨勢,由起始階段的53.76%降至堆制34 d的42.00%左右,堆制34 d較堆制29 d略有增加;堆肥碳氮比整體呈降低趨勢,在堆制0~6 d保持在14.70~15.50,在堆制6 d時達到最高值15.50,之后持續(xù)降低,至堆制34 d時為10.23。由圖3b可以看出,堆肥的水溶性碳含量整體呈波動增加趨勢,從堆制初始階段的24.88 g/kg持續(xù)升高至堆制14 d時的最高值30.33 g/kg,之后略有降低,至堆制34 d時為29.37 g/kg。由圖3c可以看出,堆肥的半纖維素含量整體呈降低趨勢,從初始的20.93%快速降至堆制6 d時的13.23%,之后緩慢降低,在堆制24 d時降為10.92%,堆制24 d后維持在10.50%左右;堆肥的纖維素含量在堆制期間呈緩慢波動式下降,從初始的14.26%降至堆制24 d時的10.72%,之后略有上升,至堆制34 d時為12.34%;堆肥的木質(zhì)素含量呈持續(xù)、緩慢波動式增加,從初始的5.27%增加至堆制34 d時的8.44%。2.5 兔糞堆肥堆制過程中腐殖酸含量及其組分的變化
【參考文獻】:
期刊論文
[1]浙江省商品有機肥中重金屬含量變化趨勢及風險管控對策[J]. 葉雪珠,肖文丹,趙首萍,陳德,張棋,黃淼杰. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報. 2020(05)
[2]畜禽糞便中銅和鋅污染現(xiàn)狀及風險分析[J]. 袁凱,熊蘇雅,梁靜,李彥明,喬玉輝,李花粉,陳清. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報. 2020(08)
[3]添加蒙脫石對豬糞好氧堆肥腐熟度和重金屬鈍化的影響[J]. 黃健,肖建中,唐世剛,鄭強,丁楓華,張東旭. 浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2020(01)
[4]農(nóng)作物秸稈與畜禽糞便組合的好氧堆肥理化性狀研究[J]. 李靈章,劉卓成,余雨澤,常智慧,張桐瑞. 草原與草坪. 2019(06)
[5]泰州地區(qū)畜禽糞便中重金屬含量調(diào)查[J]. 丁麗軍,韋芊含,袁華根,張雨梅. 畜牧與獸醫(yī). 2019(12)
[6]適量通風顯著降低雞糞好氧堆肥過程中氮素損失[J]. 聶二旗,鄭國砥,高定,劉曉燕. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報. 2019(10)
[7]不同碳氮比牛糞玉米秸稈堆肥的碳素轉(zhuǎn)化規(guī)律[J]. 尹瑞,張鶴,邱慧珍,楊慧珍,李孟嬋,張春紅,王友玲. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2019(05)
[8]添加生物炭對雞糞好氧堆肥過程中養(yǎng)分轉(zhuǎn)化的研究[J]. 吳曉東,邢澤炳,何遠靈,張瑞卿,谷曉霞. 中國土壤與肥料. 2019(05)
[9]不同碳氮比對煙梗與牛糞堆肥過程的影響[J]. 韓相龍,吳薇,趙鵬博,韋成才,袁帥,李司童,毛凱倫,牛改利,張立新. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(16)
[10]不同鈍化劑對雞糞堆肥重金屬鈍化效果及其腐熟度指標的影響[J]. 欒潤宇,高珊,徐應(yīng)明,紀藝凝,閆翠俠,孫約兵. 環(huán)境科學(xué). 2020(01)
碩士論文
[1]江蘇地區(qū)城市污泥的基本性質(zhì)及其強制通風堆肥技術(shù)研究[D]. 張雪英.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2001
本文編號:3256830
【文章來源】:江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2020,36(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
兔糞堆肥堆制過程中溫度、含水量及灰分含量的變化
由圖2c可知,在堆制的0~2 d,堆體的全氮含量由23.16 g/kg下降至19.93 g/kg,至堆制24 d時,堆肥的全氮含量維持在20.00 g/kg左右,之后緩慢增加,至堆制34 d時,達到24.60 g/kg。堆肥的五氧化二磷含量總體呈先增加后降低的趨勢,在堆制起始階段為25.26 g/kg,在堆制14 d時增加至最高值35.43 g/kg,之后略有下降,并保持在33.70~34.50 g/kg。在堆制期間,堆肥的氧化鉀含量波狀增加,從初始的15.89 g/kg增加至堆制34 d時的26.29 g/kg。在堆制期間,堆肥的氮、磷、鉀總養(yǎng)分含量呈波狀增加,從初始的64.31 g/kg增加至堆制34 d時的85.26 g/kg。2.4 兔糞堆肥堆制過程中有機質(zhì)含量、碳氮比、水溶性碳含量與木質(zhì)纖維素含量的變化
由圖3a可以看出,在堆制期間,堆肥的有機質(zhì)含量呈波動降低趨勢,由起始階段的53.76%降至堆制34 d的42.00%左右,堆制34 d較堆制29 d略有增加;堆肥碳氮比整體呈降低趨勢,在堆制0~6 d保持在14.70~15.50,在堆制6 d時達到最高值15.50,之后持續(xù)降低,至堆制34 d時為10.23。由圖3b可以看出,堆肥的水溶性碳含量整體呈波動增加趨勢,從堆制初始階段的24.88 g/kg持續(xù)升高至堆制14 d時的最高值30.33 g/kg,之后略有降低,至堆制34 d時為29.37 g/kg。由圖3c可以看出,堆肥的半纖維素含量整體呈降低趨勢,從初始的20.93%快速降至堆制6 d時的13.23%,之后緩慢降低,在堆制24 d時降為10.92%,堆制24 d后維持在10.50%左右;堆肥的纖維素含量在堆制期間呈緩慢波動式下降,從初始的14.26%降至堆制24 d時的10.72%,之后略有上升,至堆制34 d時為12.34%;堆肥的木質(zhì)素含量呈持續(xù)、緩慢波動式增加,從初始的5.27%增加至堆制34 d時的8.44%。2.5 兔糞堆肥堆制過程中腐殖酸含量及其組分的變化
【參考文獻】:
期刊論文
[1]浙江省商品有機肥中重金屬含量變化趨勢及風險管控對策[J]. 葉雪珠,肖文丹,趙首萍,陳德,張棋,黃淼杰. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報. 2020(05)
[2]畜禽糞便中銅和鋅污染現(xiàn)狀及風險分析[J]. 袁凱,熊蘇雅,梁靜,李彥明,喬玉輝,李花粉,陳清. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報. 2020(08)
[3]添加蒙脫石對豬糞好氧堆肥腐熟度和重金屬鈍化的影響[J]. 黃健,肖建中,唐世剛,鄭強,丁楓華,張東旭. 浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2020(01)
[4]農(nóng)作物秸稈與畜禽糞便組合的好氧堆肥理化性狀研究[J]. 李靈章,劉卓成,余雨澤,常智慧,張桐瑞. 草原與草坪. 2019(06)
[5]泰州地區(qū)畜禽糞便中重金屬含量調(diào)查[J]. 丁麗軍,韋芊含,袁華根,張雨梅. 畜牧與獸醫(yī). 2019(12)
[6]適量通風顯著降低雞糞好氧堆肥過程中氮素損失[J]. 聶二旗,鄭國砥,高定,劉曉燕. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報. 2019(10)
[7]不同碳氮比牛糞玉米秸稈堆肥的碳素轉(zhuǎn)化規(guī)律[J]. 尹瑞,張鶴,邱慧珍,楊慧珍,李孟嬋,張春紅,王友玲. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2019(05)
[8]添加生物炭對雞糞好氧堆肥過程中養(yǎng)分轉(zhuǎn)化的研究[J]. 吳曉東,邢澤炳,何遠靈,張瑞卿,谷曉霞. 中國土壤與肥料. 2019(05)
[9]不同碳氮比對煙梗與牛糞堆肥過程的影響[J]. 韓相龍,吳薇,趙鵬博,韋成才,袁帥,李司童,毛凱倫,牛改利,張立新. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(16)
[10]不同鈍化劑對雞糞堆肥重金屬鈍化效果及其腐熟度指標的影響[J]. 欒潤宇,高珊,徐應(yīng)明,紀藝凝,閆翠俠,孫約兵. 環(huán)境科學(xué). 2020(01)
碩士論文
[1]江蘇地區(qū)城市污泥的基本性質(zhì)及其強制通風堆肥技術(shù)研究[D]. 張雪英.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2001
本文編號:3256830
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