張 強(qiáng),孫向陽(yáng)*,任忠秀,張 驊,郝利峰,魏 莎
(1北京林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院,北京 100083;2中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京 100094)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生態(tài)城市的建設(shè),園林綠化廢棄物的數(shù)量日益增加。長(zhǎng)期以來,大量的園林綠化廢棄物作為燃料燒掉或被填埋廢棄,其經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值低,而園林綠化廢棄物含有大量的木質(zhì)纖維素和有機(jī)成分,作為燃料燃燒或簡(jiǎn)單的填埋處理不能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求,堆肥化處理成為一種必然趨勢(shì)[1]。利用以枯枝、落葉等為主的園林綠化廢棄物為骨料與糞渣進(jìn)行共堆肥,既能增加孔隙率與透氣性,實(shí)現(xiàn)全過程好氧堆肥,最終達(dá)到園內(nèi)廢物“零”排放和資源化利用的目的,又減少了市政綠化的化肥施用量。國(guó)內(nèi)有關(guān)堆肥的研究多數(shù)集中于不同C/N的調(diào)節(jié)與不同菌劑添加量的單一因素或兩因素對(duì)堆肥影響的研究[2-4],有關(guān)木酢液作為堆肥發(fā)酵促進(jìn)劑的研究,特別是不同濃度木酢液對(duì)堆肥的影響研究甚少。有研究表明,用作土壤添加劑的高濃度木酢液對(duì)土壤微生物的數(shù)量有一定的抑制作用,適當(dāng)濃度時(shí)對(duì)土壤微生物的繁殖具有促進(jìn)作用[5];且在堆肥中,鄒德乙等發(fā)現(xiàn)500倍木酢液稀釋液對(duì)草炭發(fā)酵有明顯的促進(jìn)作用[6]。基于以上研究結(jié)果,本研究在不同C/N與菌劑添加量的基礎(chǔ)上,采用稀釋950倍、500倍、50倍的木酢液設(shè)計(jì)了L9(34)正交堆肥試驗(yàn),旨在探究C/N、菌劑添加量、木酢液添加量三因素,及菌劑與木酢液交互作用對(duì)堆肥腐熟度的影響效果,找出適合園林綠化廢棄物堆肥的最佳參數(shù)配比,為促進(jìn)園林綠化廢棄物的資源化利用提供依據(jù)。
園林綠化廢棄物堆肥試驗(yàn)于2011年4~6月在北京市香山公園堆肥廠進(jìn)行,在北京林業(yè)大學(xué)水土保持重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行堆肥理化性質(zhì)分析。以北京市香山公園秋季修剪的植物枯枝、敗葉為主要原料,雞糞為調(diào)理劑,主要堆肥原料的基本理化性質(zhì)見表1。所用菌劑為速腐寶有機(jī)物料腐熟菌劑,該菌劑是一種高效復(fù)合型微生物菌劑,主要成分為蛋白質(zhì)、脂肪、纖維素、幾丁質(zhì)等,具有很強(qiáng)的分解能力和較快的分解速度,適用于多種不同底物的堆肥快速腐熟。所用木酢液為燒制木炭過程中木材熱解所形成的淡黃色至紅褐色冷凝回收液,具有特殊的煙熏氣味,呈酸性,pH 值3.4,EC 值1400 μs/cm。
表1 主要堆肥原料的基本理化性質(zhì)Table 1 Basic physicochemical properties of main composting materials
采用C/N、菌劑添加量、木酢液稀釋倍數(shù)3因子及菌劑與木酢液交互作用的L9(34)正交設(shè)計(jì)(表2)。按照試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,根據(jù)園林綠化廢棄物與雞糞的重量比調(diào)節(jié)C/N,添加菌劑后混勻,然后再加入等體積的稀釋950倍、500倍、50倍木酢液,邊噴邊攪拌,使堆料水分含量達(dá)65%左右,這樣既達(dá)到含水量要求,又有利于木酢液混拌均勻,還節(jié)省人工,最后分別堆制成長(zhǎng)約2 m、寬1.5 m、高 l m的堆體。
表2 L9(34)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)Table 2 Orthogonal experimental design L9(34)
根據(jù)溫度變化,堆肥開始后前2周,每3 d翻1次堆,以后每周翻堆1次,保證堆溫不超過70℃。每天在9:00和16:00分別記錄堆體多點(diǎn)溫度,并以其算術(shù)平均值描述堆體溫度的變化。堆肥周期為75 d,其中在堆肥過程中每5 d采樣一次,共16次,采樣方式為五點(diǎn)采樣法,即在中心及四角部位采集樣品共約500 g,采樣點(diǎn)為堆體表面以下20~30 cm處。將采集的新鮮樣品放于室內(nèi)風(fēng)干后部分用于pH、EC和種子發(fā)芽指數(shù)(germination index,GI)的測(cè)定,其余粉碎后過0.25 mm篩,用于總有機(jī)碳(TOC)和全氮(TN)的測(cè)定。
TOC和TN的測(cè)定采用有機(jī)肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(NY525-2002)中規(guī)定的方法,隨后求出C/N。
將樣水比按1∶10(W∶V)混合,震蕩30 min后,離心過濾,使用PHS-25型數(shù)顯pH計(jì)測(cè)定pH,DDS-307型電導(dǎo)率儀測(cè)定EC。
按樣水比1∶10(W∶V)混合振蕩2 h后離心,上清液經(jīng)濾紙過濾后待測(cè)種子發(fā)芽率。將一張濾紙置于干凈無菌的9 cm培養(yǎng)皿中,在濾紙上均勻擺放20粒小白菜種子,吸取5 mL浸提液的濾液于培養(yǎng)皿中,在25℃恒溫箱中培養(yǎng)48 h,計(jì)算發(fā)芽率并測(cè)定根長(zhǎng),然后計(jì)算種子的GI。每個(gè)樣品做3個(gè)重復(fù),并同時(shí)用去離子水作空白對(duì)照。GI計(jì)算公式如下:
采用SPSS軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析、多重比較(LSD法);采用Microsoft Office Excel 2003進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和圖表繪制。
溫度是影響微生物生長(zhǎng)與繁殖的最顯著因子,也是堆肥過程控制中的最重要物理參數(shù)之一。高溫可殺死病原菌,且在適當(dāng)?shù)臏囟确秶鷥?nèi)有機(jī)質(zhì)降解最快,因此,堆體溫度的高低決定堆肥速度的快慢。工程上要求堆肥溫度控制在微生物活性的最佳范圍,即 50 ~65℃[7]。
從圖1中可以看出,C/N20+W/950、C/N30+W/500、C/N40+W/50、 C/N40+0.2%M+W/950、C/N20+0.2%M+W/500、C/N30+0.2%M+W/50、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500、C/N20+0.4%M+W/50 9個(gè)處理堆肥的溫度變化趨勢(shì)基本一致,整個(gè)周期經(jīng)歷了迅速升溫階段、高溫階段和后熟降溫階段。在迅速升溫階段,9個(gè)處理堆肥的溫度依次在第5、4、7、5、3、3、3、4、3 d升至 50℃以上,可見,C/N40+W/50處理的堆肥升溫最慢,這說明C/N越高升溫越慢,適量添加菌劑與木酢液能促進(jìn)堆肥初溫上升。迅速增溫階段后進(jìn)入高溫階段,試驗(yàn)溫度維持在50~65℃,9個(gè)處理堆肥的高溫期維持在15~37 d范圍內(nèi),差異較大。9個(gè)處理堆肥溫度保持在50℃以上的時(shí)間依次為 15、30、23、31、26、24、34、37、20 d,保持在60℃以上的時(shí)間依次為0、8、0、11、8、6、11、13、3 d,這說明 C/N 越高,高溫期越持久,適量添加菌劑與木酢液能提前并延長(zhǎng)高溫期。
圖1 不同處理堆肥過程中溫度的變化Fig.1 Dynamics of temperature during the composting in different treatments
有研究表明,積溫可以作為堆肥過程中兼顧溫度強(qiáng)度和保持時(shí)間的重要參數(shù),與堆肥化進(jìn)程及堆肥的腐熟度有關(guān)[8]。由圖2可知,C/N40+0.4%M+W/500處理堆肥的積溫最大,C/N20+W/950處理堆肥的積溫最小。可見,C/N比越高堆肥積溫越高,添加適量菌劑與木酢液能提高堆肥積溫。在后熟降溫階段各處理堆肥溫度逐漸降低,9個(gè)處理堆肥的溫度依次從第44、50、70、58、36、50、46、50、41 d開始降至室溫,維持在35~37℃范圍內(nèi)。可見,C/N越高堆肥周期越長(zhǎng),添加適量菌劑與木酢液可縮短堆肥發(fā)酵周期。
單從溫度變化及積溫表現(xiàn)來看,C/N30+W/500、C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500處理堆肥的發(fā)酵效果最好,整個(gè)堆肥發(fā)酵階段高溫保持時(shí)間較長(zhǎng)、積溫較高。而C/N40+W/50和C/N20+0.4%M+W/50處理堆肥的積溫最低,高溫持續(xù)期最短,這可能與低C/N條件下有效碳源不足和高C/N條件下有效氮源不足及添加高濃度的木酢液抑制了微生物數(shù)量有關(guān)。添加適量菌劑與木酢液能提前并延長(zhǎng)堆肥高溫期,縮短堆肥發(fā)酵周期。其原因可能是,菌劑的添加增加了堆層中微生物總數(shù),而適量木酢液的添加為微生物提供了餌食,使堆層中的微生物迅速繁殖,并維持在相對(duì)穩(wěn)定的較高水平上[9],這使得堆肥高溫期提前到來。同時(shí),一定量的微生物可以迅速分解堆料中的有機(jī)物,從而加快堆肥腐熟,大大縮短堆肥時(shí)間。
圖2 不同處理的堆肥積溫Fig.2 Cumulative temperatures of composts with different treatments
在整個(gè)堆肥過程中,碳作為堆料中各種微生物優(yōu)先利用的能源物質(zhì),被微生物不斷分解利用并以CO2和H2O的形式揮發(fā),堆肥前期TOC含量迅速降低,隨后緩慢減小并趨于平穩(wěn)[10]。由圖3A可知,本試驗(yàn)各處理堆肥的TOC起始含量不同,9個(gè)處理的堆肥在初始10 d內(nèi)有機(jī)物的降解較劇烈,TOC含量大幅度下降,隨后5 d,C/N30+W/500、C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500處理的堆肥由于高溫期持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),仍保持較高的有機(jī)碳降解速率,35~45 d后各處理堆肥TOC含量逐漸趨于平衡,到堆肥結(jié)束時(shí),9個(gè)處理的堆肥 TOC的降解率依次為27.76%、40.74%、32.98%、44.12%、38.20%、39.68%、44.70%、46.32%、32.74%。可見,添加適量菌劑與木酢液的高C/N堆肥的碳物質(zhì)損失量較多,這主要是C/N高有機(jī)物降解強(qiáng)烈,添加菌劑和木酢液使微生物活性加強(qiáng)的原因。
圖3 不同處理堆肥過程中總有機(jī)碳、全氮和碳氮比的動(dòng)態(tài)變化Fig.3 Dynamics of total carbon(TOC),total nitrogen(TN)and C/N ratio during the composting in different treatments
TN相對(duì)含量的變化規(guī)律與TOC的變化規(guī)律不同,氮素轉(zhuǎn)化主要包括氨化、硝化、反硝化、揮發(fā)和生物固氮等。氮素的變化對(duì)臭氣的釋放、養(yǎng)分的流失以及堆肥的腐熟有重要的影響。各處理堆肥的初始C/N不同,TN含量的變化趨勢(shì)不同(圖3B)。C/N20+W/950處理和C/N 20+0.4%M+W/50處理堆肥的TN含量在初始10 d內(nèi)較大幅度下降,隨后隨著堆肥的進(jìn)行TN含量又逐漸回升,C/N30+W/500、C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500處理堆肥的TN含量則在整個(gè)堆肥過程中呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì),C/N40+W/50、C/N20+0.2%M+W/500、C/N30+0.2%M+W/50處理的堆肥TN含量在整個(gè)堆肥過程中基本保持不變或呈小幅度上升趨勢(shì)。原因可能是 C/N 20+W/950和 C/N 20+0.4%M+W/50處理堆肥的C/N較低,碳源的不足限制了微生物對(duì)有機(jī)質(zhì)的分解,大量富裕的氮素在堆肥初期隨著溫度、pH值的升高而出現(xiàn)損失,隨后隨著碳物質(zhì)的損失,氮被濃縮,TN含量逐漸回升。而C/N30+0.4%M+W/950和C/N40+0.4%M+W/500處理的堆肥添加了適量菌劑與木酢液,這使得堆肥有機(jī)質(zhì)降解強(qiáng)度大,碳物質(zhì)損失多,對(duì)氮的濃縮作用較強(qiáng),因此TN含量呈不斷上升趨勢(shì)。到堆肥結(jié)束,9個(gè)處理堆肥的TN含量較堆肥初始依次增加了 -2.63%、14.95%、6.99%、14.49%、5.96%、10.29%、21.17%、25.2%、1.38%(圖3B)。可見,C/N的調(diào)節(jié)、適量菌劑與木酢液的添加有利于TN相對(duì)含量的增加。
一般認(rèn)為,當(dāng)T(終點(diǎn)C/N/初始C/N)值小于0.6時(shí),表示堆肥已達(dá)腐熟[11-13]。本試驗(yàn)堆肥腐熟過程中,9個(gè)處理堆肥的C/N均呈下降趨勢(shì),這是因?yàn)樵诙迅^程中碳的損失遠(yuǎn)大于氮的損失。從圖3C可以看出,9個(gè)處理堆肥的C/N下降幅度在前10 d較顯著,這說明在堆肥初期,微生物代謝活動(dòng)旺盛,有機(jī)物質(zhì)分解劇烈。隨后C/N20+W/950、C/N40+W/50、C/N20+0.4%M+W/50處理堆肥的C/N下降速度逐漸轉(zhuǎn)為緩慢平穩(wěn),C/N30+W/500、C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500處理堆肥的C/N仍保持急劇下降趨勢(shì),這是因?yàn)镃/N20+W/950、C/N40+W/50、C/N20+0.4%M+W/50處理的堆肥高溫期短,隨著溫度的降低,微生物活動(dòng)減弱,有機(jī)質(zhì)降解速率減慢,而C/N30+W/500、C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950、C/N40+0.4%M+W/500處理的堆肥高溫期持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),微生物代謝活動(dòng)旺盛,有機(jī)質(zhì)降解率高,因此C/N保持急劇下降趨勢(shì)的時(shí)間長(zhǎng)。但各處理堆肥隨著全碳含量變化趨于穩(wěn)定,C/N最終趨于平穩(wěn)(圖3A、C)。到堆肥結(jié)束后,9個(gè)處理堆肥的T值依次 為 0.74、0.52、0.63、0.49、0.58、0.54、0.46、0.43、0.66,這表明除 C/N20+W/950、C/N40+W/50、C/N20+0.4%M+W/50處理的堆肥未腐熟外,其余6個(gè)處理堆肥均已腐熟。
隨著堆肥的進(jìn)行,堆料之間的空隙越來越小,堆體體積逐漸減小。到堆肥結(jié)束時(shí)C/N 40+0.4%M+W/500處理的堆肥體積較堆前縮小比例最大,C/N 20+W/950處理堆肥的變化最小。pH值的大小不僅影響有機(jī)物質(zhì)分解、礦物質(zhì)的氧化還原及微生物活動(dòng)強(qiáng)度,而且直接影響酶參與的生化反應(yīng)速度,是評(píng)價(jià)堆肥腐熟程度的重要指標(biāo)之一[14]。本次堆肥中各處理的pH值從堆制開始到結(jié)束均有所升高。pH值的升高,是由于有機(jī)質(zhì)在微生物的強(qiáng)烈作用下大量分解產(chǎn)生大量NH3引起的。如表3所示,堆制前后各處理堆肥pH值的上升幅度不同,堆制前后C/N40+0.2%M+W/950、C/N30+0.4%M+W/950處理堆肥的pH變化最大,這是因?yàn)檫@兩個(gè)處理堆肥的C/N較高,足夠的碳源為微生物的生長(zhǎng)和繁殖提供了必要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),有機(jī)質(zhì)降解的程度較高,而外源菌劑的添加使得堆肥過程中有機(jī)質(zhì)分解更加劇烈,揮發(fā)的部分NH3充滿堆體,使堆體pH不斷升高。由表3可以看出:在堆肥C/N一定的條件下添加木酢液能降低堆肥pH,這一現(xiàn)象可能是由于木酢液呈酸性,添加木酢液為堆肥提供了大量的H+,與NH3反應(yīng)形成溶于水,使pH降低??梢姾线m的C/N調(diào)節(jié)和菌劑的添加均有利于堆肥pH的升高,而木酢液使堆肥產(chǎn)品pH降低。有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的pH值為5.5~8.0[15],本次堆肥中各處理的pH未達(dá)到有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)??梢姸逊食善返氖褂眠€需要根據(jù)實(shí)際情況添加其它添加物,降低pH。
EC的大小與堆肥的含鹽量有關(guān),用作土壤調(diào)理劑的堆肥,其EC不宜過大,否則會(huì)影響作物的正常生長(zhǎng)。由表3的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),各處理堆肥成品的EC值較原材料的EC值均有所升高,且C/N越低的處理,EC值越高,添加適量菌劑與木酢液的處理EC值偏低,這與鄭瑞生[16]與田赟等[17]的研究結(jié)果一致。堆肥產(chǎn)品EC值的升高是由堆腐過程中堆體產(chǎn)生大量的銨離子和礦質(zhì)鹽分及堆體體積逐漸減小引起的[18-19]。而添加適量菌劑與木酢液的堆肥 EC值偏低是由于菌種與木酢液的添加加速了對(duì)堆肥原料的分解,生成較多腐殖質(zhì),從而降低EC值??梢?,C/N的調(diào)節(jié)及適量菌劑與木酢液的添加能防止堆肥產(chǎn)品EC值過高,提高堆肥成品質(zhì)量。
表3 不同處理堆肥前后堆體體積、pH及EC的變化Table 3 Variations of volume,pH value and EC value of the composting at the start and the end of different treatments
種子發(fā)芽指數(shù)(GI)被認(rèn)為是評(píng)價(jià)堆肥腐熟度的最可靠指標(biāo)之一。一般來講,當(dāng)GI>60%則可認(rèn)為堆肥基本無毒性,當(dāng)GI達(dá)到80% ~85%時(shí),這種堆肥就可以認(rèn)為是對(duì)植物沒有毒性[2]。
由方差分析(表4)可知,各處理重復(fù)間的GI差異不顯著,處理間、C/N、菌劑、木酢液、菌劑與木酢液交互作用均為極顯著,說明C/N、菌劑、木酢液、菌劑與木酢液交互作用都是影響GI的重要因素。由表5可以看出,C/N的極差最大,說明C/N對(duì)堆肥GI的影響最大,木酢液在三因素中的影響作用最小,這與堆肥中有機(jī)質(zhì)的降解速率主要取決于C/N,而并非微生物種類或數(shù)量的多少有關(guān)[20-21]。堆肥處理間及各因素效應(yīng)的多重比較結(jié)果(表5)表明,C/N為30處理效果最好,菌劑添加量為0.4%效果最好;稀釋500倍木酢液效果最好,分別與其他水平差異顯著。C/N為40、稀釋50倍木酢液的效果反而差,這可能與高C/N條件下有效氮源不足抑制微生物活動(dòng),高濃度木酢液對(duì)微生物活性也有一定的抑制作用有關(guān)。F檢驗(yàn)表明菌劑與木酢液的交互效應(yīng)為極顯著,0.4%菌劑與稀釋500倍木酢液的互作值最大,與其他水平的互作值差異極顯著;各菌劑添加量與稀釋50倍木酢液的互作值均為負(fù)值,說明稀釋50倍的木酢液對(duì)菌劑的效果存在一定的抑制作用。
本試驗(yàn)中,C/N30+0.4%M+W/950處理的堆肥的GI值比C/N40+0.4%M+W/500處理的大,且差異顯著,這說明0.4%菌劑與稀釋500倍木酢液的交互作用雖大,但C/N為30比C/N為40對(duì)堆肥GI的影響遠(yuǎn)大于0.4%菌劑與稀釋500倍木酢液的互作效應(yīng)對(duì)GI的影響效果。處理C/N20+W/950、C/N40+W/5、C/N20+0.4%M+W/50的GI最小且之間的差異不顯著,均未達(dá)到對(duì)植物無毒害的標(biāo)準(zhǔn),這說明C/N過高或過低都不利于堆肥腐熟度的提高,這可能與低C/N會(huì)使EC過高,過高的鹽分抑制了種子的正常發(fā)芽,而高C/N使堆肥養(yǎng)分含量低有關(guān)。C/N20+0.2%M+W/500處理分別與C/N20+W/950和C/N20+0.4%M+W/50處理的GI值差異均達(dá)極顯著水平,這說明適量菌劑與木酢液的添加能有效提高堆肥腐熟度。因此,確定C/N、菌劑、木酢液三因素的最優(yōu)組合為C/N30+0.4%M+W/500,即C/N30+0.4%菌劑+稀釋500倍木酢液。
表4 L9(34)正交試驗(yàn)方差分析Table 4 Variance analysis of orthogonal experimental designed L9(34)
表5 不同處理間及因素效應(yīng)的差異顯著性檢驗(yàn)Table 5 Multiple comparisons between differ ent treatments and factor effects
C/N的調(diào)節(jié),菌劑與木酢液的添加對(duì)堆肥發(fā)酵周期及堆溫影響較大。C/N低,有機(jī)質(zhì)降解強(qiáng)度小,微生物分解速度快,溫度上升迅速,高溫期及堆肥周期短,積溫低;C/N高,有機(jī)質(zhì)降解強(qiáng)度大,微生物分解速度緩慢,溫度上升慢,高溫期及堆肥周期長(zhǎng),積溫高。適量添加菌劑與木酢液能促使堆肥初溫上升,高溫期提前并延長(zhǎng),積溫提高,發(fā)酵堆肥周期縮短。
在合適的C/N范圍內(nèi)添加菌劑與木酢液,C/N越大堆肥全碳的降解率越高,全氮相對(duì)含量越高,堆肥腐熟度越好。適當(dāng)?shù)腃/N調(diào)節(jié)及適量菌劑的添加均能促使堆肥pH升高,防止EC值過高,而木酢液的添加使pH與EC值降低。
F檢驗(yàn)結(jié)果(表4)表明,C/N、菌劑、木酢液、菌劑與木酢液交互作用對(duì)堆肥發(fā)芽指數(shù)的影響均達(dá)極顯著水平,3個(gè)因素對(duì)堆肥影響順序?yàn)镃/N>菌劑>木酢液;因素效應(yīng)的差異顯著性檢驗(yàn)結(jié)果(表5)表明,對(duì)堆肥效果而言,C/N為30的效果最好,C/N過高或過低的堆肥對(duì)植物的毒害作用較強(qiáng),0.4%菌劑與稀釋500倍的木酢液的交互作用最大,稀釋50倍的木酢液對(duì)堆肥微生物活性存在一定的抑制作用,可見C/N30+0.4%菌劑+稀釋500倍木酢液為堆肥最優(yōu)組合。
[1] 蘇賢明.北京園林綠化廢棄物資源化利用與選址布局研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué)碩士論文,2010.
Su X M.Research of resource utilization and sitting layout of Beijing landscaping residues[D].Beijing:Ms thesis,Beijing Forestry University,2010.
[2] 秦莉,沈玉君,李國(guó)學(xué),郭瑞.不同C/N比對(duì)堆肥腐熟度和含氮?dú)怏w排放變化的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2009,28(12):2668-2673.
Qin L,Shen Y J,Li G X,Guo R.The impact of composting with different C/N on maturity variation and emission of gas concluding N[J].J.Agro-Environ.Sci.,2009,28(12):2668-2673.
[3] 王川,何小莉.EM菌劑在牛糞堆肥中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2011,(6):47-49.
Wang C,He X L.Application of EM microorganism on cow dung compost[J].Mod.Agric.Sci.Technol.,2011,(6):47-49.
[4] 鄭衛(wèi)聰,李勝華,丁少江,等.不同處理措施對(duì)園林廢棄物堆肥理化性狀的影響[J].仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院學(xué)報(bào),2011,24(2):32-36.
Zheng W C,Li S H,Ding S Jet al.Effect of different treatment measures on physico-chemical properties of green wastes compost[J].J.Zhongkai Univ.Agric.Technol.,2011,24(2):32-36.
[5] 杜相革,史詠竹.木醋液及其主要成分對(duì)土壤微生物數(shù)量影響的研究[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2004,20(2):59-62.
Du X G,Shi Y Z.Effects wood vinegar and its mainly component on quantity of soil microorganism[J].Chin.Agric.Sci.Bull.,2004,20(2):59-62.
[6] 鄒德乙,馬軍,鄒丹,等.不同微生物發(fā)酵劑及木醋液在草炭發(fā)酵中應(yīng)用效果研究[J].腐植酸,2005,(5):11-15.
Zou D Y,Ma J.Zou Det al.Study on the effect of microbial ferments and wood vinegar in peat fermentation[J].Hum.Acid,2005,(5):11-15.
[7] 席北斗,李英軍,劉鴻亮,郭榮宗.溫度對(duì)生活垃圾堆肥效率的影響[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2005,6(7):33-36.
Xi B D,Li Y J,Liu H L,Guo R Z.Effects of temperature on composting process of municipal solid waste[J].Chin.J.Environ.Eng.,2005,6(7):33-36.
[8] 陳同斌,黃啟飛,高定,等.城市污泥好氧堆肥過程中積溫規(guī)律的探討[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2002,22(6):911-915.
Chen T B,Huang Q F,Gao Det al.Accumulated temperature as an indicator to predict the stabilizing process in sewage sludge composting[J].Acta Ecol.Sin.,2002,22(6):911-915.
[9] Fauci M F,Dick R P.Soil microbial dynamics:short and longterm effects of inorganic and organic nitrogen[J].Soil Sci.Soc.Am.J,1944,58:801-806.
[10] Sharon Z N,Omer M,Jorge Tet al.Dissolved organic carbon as a parameter of compost maturity[J].Soil Biol.Biochem.,2005,37:2109-2116.
[11] Sweeten J M.Composting manure and sludge[A].Proceedings of the national poultry waste management symposium[C].Columbus:Ohio State University,1998.38-44.
[12] Chen Y,Inbar Y.Chemical and spectroscopical analyses of organic matter transformation during composting in relation to compost maturity[A].Hoitink H A J,Keener H M(Eds.).Science and engineering of composting:design,environmental,microbiological and utilization aspects[M].Worthington,Ohio:Renaissance Publications,1993.551-600.
[13] Hue N,Liu J.Predicting compost stability[J].Compost Sci.Utiliz.,1995,3(2):8-18.
[14] 李艷霞,王敏健,王菊思.有機(jī)固體廢棄物堆肥的腐熟度參數(shù)及指標(biāo)[J].環(huán)境科學(xué),1999,20(2):98-103.
Li Y X,Wang M J,Wang J S.The maturity indexes and standards of organic solid waste composting[J].Environ.Sci.,1999,20(2):98-103.
[15] 陳祥,易吉林,包兵,胡艷燕.園林植物廢棄物堆肥的理化性狀及參數(shù)研究[J].北方園藝,2010,(12):225-228.
Chen X,Yi J L,Bao B,Hu Y Y.The physicochemical characteristics and technics on composting of the green waste[J].North.Hortic.,2010,(12):225-228.
[16] 鄭瑞生,封輝,戴聰杰,李延.碳氮比對(duì)堆肥過程N(yùn)H3揮發(fā)和腐熟度的影響[J].環(huán)境污染與防治,2009,31(9):59-63.
Zheng R S,F(xiàn)eng H,Dai C J,Li Y.The influence of C/N ratio on NH3emission and compost maturity[J].Environ. Poll.Control,2009,31(9):59-63.
[17] 田赟,王海燕,孫向陽(yáng),等.添加竹酢液和菌劑對(duì)園林廢棄物堆肥理化性質(zhì)的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2010,26(8):272-277.
Tian Y,Wang H Y,Sun X Yet al.Effects of bamboo vinegar and bacterial reagent addition on physico-chemical properties of green wastes compost[J].Trans.Chin.Soc.Agric.Eng.,2010,26(8):272-277.
[18] 江定欽,徐志平,阮琳.園林垃圾堆肥化過程中理化性質(zhì)的變化及堆肥對(duì)幾種園林植物生長(zhǎng)的影響[J].中國(guó)園林,2004,(8):63-65.
Jiang D Q,Xu Z P,Ruan L.The physicochemical characteristics changes of green waste during its composting and the effect of compost on the growth of some trees[J].Chin.Landsc.Arch.,2004,(8):63-65.
[19] Smars S,Gustafsson L,Bech-Friis Bet al.Improvement of the composting time for household waste during all initial low pH phaseby mesophilic temperature control[J]. Bioresour Technol.,2002,84(3):237-241.
[20] Shinya H,Naoyuki F.Biodegradability of fecal nitrogen in composting process[J].Bioresour.Technol.,2007,98(17):3412-3414.
[21] Jean-Marie P,Paul R,Melynda Het al.Predicting ammonia and nitrogen biodegradability during animal wast composting[J].Atmos.Environ.,2005,39(36):6833-6842.
植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào)2012年4期