焦娟,劉中良,谷端銀,閆偉強(qiáng),陳震,高俊杰
(泰安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,山東 泰安 271000)
食用菌是一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),1992—2014年我國(guó)食用菌年均市場(chǎng)占有率為36.55%,約占世界市場(chǎng)的1/3。2014年我國(guó)食用菌生產(chǎn)總量為3 270×104t,國(guó)際市場(chǎng)占有率為65.37%[1,2]。我國(guó)每年生產(chǎn)大量的食用菌,隨之也帶來(lái)了大量的食用菌廢料,每100 kg生產(chǎn)料生產(chǎn)100 kg鮮菇便可產(chǎn)生60 kg菌渣廢料,據(jù)估算2018年產(chǎn)生約(1.3~2.0)×108t菌渣[3]。食用菌廢棄菌棒被隨意堆置和焚燒,帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)壓力。
近年來(lái),農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),很多新技術(shù)正次第從試驗(yàn)到田間地頭和生產(chǎn)車間,許多新模式逐步完善,一些新產(chǎn)品也走向市場(chǎng)。如何將大量的農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用起來(lái),實(shí)現(xiàn)效益最大化,是近幾年農(nóng)業(yè)發(fā)展提出的重要課題。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),廢棄菌棒中含有豐富的有機(jī)質(zhì)、生物活性成分以及多種水溶性養(yǎng)分[4],通過(guò)對(duì)廢棄菌棒進(jìn)行合理開發(fā)利用,既可以用作食用菌再生產(chǎn)配料[5],亦可應(yīng)用于動(dòng)物飼料[6]、農(nóng)業(yè)有機(jī)肥、蔬菜栽培基質(zhì)[7]、生態(tài)環(huán)境修復(fù)材料等[8],可以說(shuō)廢棄菌棒經(jīng)過(guò)科學(xué)的循環(huán)再利用,不僅可以減少對(duì)于生態(tài)環(huán)境的威脅,還可以大幅度地降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,完善農(nóng)業(yè)的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
我國(guó)食用菌生產(chǎn)并不集中于某個(gè)地區(qū),而是全國(guó)各地都有種植。通過(guò)宣傳引導(dǎo),提升認(rèn)識(shí)高度,強(qiáng)化源頭治理,發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè),培育新型產(chǎn)業(yè),完善食用菌菌渣處置體系,實(shí)現(xiàn)食用菌菌渣綜合利用是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要途徑。我們知道,菌渣必須經(jīng)過(guò)發(fā)酵后方可做有機(jī)肥或者基質(zhì),假如菌渣未經(jīng)發(fā)酵直接利用,一是有害菌較多影響植物生長(zhǎng),另外未發(fā)酵菌渣會(huì)進(jìn)行二次發(fā)酵,造成作物燒根燒苗現(xiàn)象。但是不同種類食用菌的培養(yǎng)料組成不同,即便是同一菌類由于各地資源情況不一樣,培養(yǎng)料配方也不一樣,這就導(dǎo)致菌渣的理化性質(zhì)存在著一定差異,從而為菌渣的標(biāo)準(zhǔn)化利用帶來(lái)一定難度。山東地區(qū)菌棒大部分是以玉米芯、棉籽殼和木屑為主料,并配以少量麥麩和玉米粉。平菇和金針菇作為常見菇種,其菌袋培養(yǎng)料存在顯著不同。通過(guò)測(cè)定平菇渣和金針菇渣在發(fā)酵過(guò)程中的理化性狀動(dòng)態(tài)變化,明確不同種類食用菌菌渣發(fā)酵過(guò)程中的共性和差異,從而為今后菌渣作為肥料或基質(zhì)化綜合利用提供參考。
試驗(yàn)于2017年4—6月在泰安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院曬場(chǎng)及綜合實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。食用菌廢棄菌棒來(lái)源于食用菌研究所,菌棒生產(chǎn)料配方見表1。
表1 菌棒生產(chǎn)料配方 (%)
將菌棒脫袋,采用鏈條式粉碎機(jī)將廢棄菌棒粉碎成直徑小于0.5 cm的顆粒,噴水,使菌渣含水量在60%~70%,建堆。料堆高80 cm,底面直徑1.5 m,并在菌堆側(cè)面及頂部每隔50 cm打一通氣孔,當(dāng)最高溫度升至60℃以上時(shí),進(jìn)行翻堆,共翻堆5次。最后一次翻堆后,頂部以下30 cm料溫接近環(huán)境溫度,不再升高時(shí),發(fā)酵完成。發(fā)酵期間,從4月5日開始,每6天取樣一次,測(cè)定其物理、化學(xué)指標(biāo)值。期間根據(jù)堆內(nèi)濕度適當(dāng)補(bǔ)充水分。
菌渣容重、總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度、氣水比、pH和EC值測(cè)定參照文獻(xiàn)[9]進(jìn)行。
菌渣堆漚時(shí),每天早上8∶00測(cè)定堆體溫度,選取菌堆表面20 cm以下為測(cè)定點(diǎn),取5點(diǎn)的平均值作為該時(shí)菌渣的溫度。隨機(jī)選5個(gè)點(diǎn)取定量菌渣混勻,稱取50 g濕樣W1,并于105℃烘干后,稱取干重W2,菌渣含水量(%)=(W1-W2)/W1×100。
堿解氮采用堿解擴(kuò)散法;速效磷采用堿溶液浸提方法;速效鉀采用火焰光度計(jì)法[10]。
采用Microsoft Excel 2007軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理及作圖。
由表2可以看出,隨著發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng),平菇渣和金針菇渣的容重均呈逐步增大趨勢(shì),5月23日發(fā)酵結(jié)束時(shí),平菇渣容重為0.285 g/cm3,金針菇渣容重為0.236 g/cm3。發(fā)酵過(guò)程中平菇渣總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度、氣水比(大小孔隙比)均呈逐步降低的趨勢(shì)。金針菇渣各物理性狀的變化規(guī)律與平菇渣相似。兩種菌渣同處理時(shí)間相比較,至5月23日發(fā)酵結(jié)束時(shí),金針菇渣的總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度為65.90%、29.48%和36.42%,分別高于平菇渣14.45%、14.71%和14.24%,容重低于平菇渣8.5%,發(fā)酵完成時(shí)兩種菌渣的氣水比均為0.81。
表2 菌渣發(fā)酵過(guò)程中容重和孔隙度的變化
由圖1可以看出,初始發(fā)酵時(shí),平菇渣和金針菇渣pH值均小于7,呈偏酸性。4月11—17日期間,平菇渣和金針菇渣的pH值急劇增加。平菇渣pH值4月17日達(dá)到最高值8.39,隨后呈逐步降低趨勢(shì),變化趨勢(shì)變緩;金針菇渣pH值4月23日達(dá)到最高值7.74,然后呈逐步下降趨勢(shì),變化趨勢(shì)趨緩。兩種菌渣發(fā)酵過(guò)程中,平菇渣pH值較金針菇渣變幅大。至發(fā)酵結(jié)束時(shí),平菇渣pH值為8.01,金針菇渣pH值為7.50。
由圖1可知,發(fā)酵過(guò)程中平菇渣EC值顯著高于金針菇,平菇渣EC值最高達(dá)5.28 mS/cm,金針菇渣EC值最高為3.15 mS/cm,平菇渣EC值同期一直顯著高于金針菇渣。至發(fā)酵結(jié)束時(shí),平菇渣EC值為5.04 mS/cm,金針菇渣EC值為3.08 mS/cm。
由圖2可以看出,發(fā)酵前7 d,菌渣溫度變化較為劇烈,呈顯著上升階段,平菇渣堆4月12日達(dá)到最高溫65.3℃,金針菇渣堆在4月13日達(dá)到最高溫68.8℃,之后菌渣堆溫度呈折線變化,這可能與中間的幾次翻堆有關(guān)。菌渣堆發(fā)酵末期,溫度變化逐步平緩,再經(jīng)翻堆溫度也無(wú)明顯升高趨勢(shì),說(shuō)明菌渣發(fā)酵基本完成。
由圖2還可以看出,菌渣含水量也呈規(guī)律性變化。發(fā)酵前期菌渣含水量隨菌渣溫度的快速升高而顯著降低,翻堆后菌渣含水量上升,但隨著發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng),平菇渣和金針菇渣的含水量均呈逐步下降趨勢(shì),且平菇渣含水量一直高于同期金針菇渣含水量。
圖1 不同菌渣發(fā)酵過(guò)程中pH和EC值的變化
圖2 不同菌渣發(fā)酵過(guò)程中溫度和含水量的變化
由表3可以看出,隨著發(fā)酵過(guò)程的進(jìn)行,平菇渣和金針菇渣的堿解氮、速效磷、速效鉀含量呈逐步增加趨勢(shì),平菇渣堿解氮和速效磷含量高于同期金針菇渣。至發(fā)酵完成時(shí),平菇渣堿解氮和速效磷含量分別為1 880.6 mg/kg和4 826.2 mg/kg,金針菇渣堿解氮和速效磷含量分別為1 661.5 mg/kg和3 705.7 mg/kg,平菇渣堿解氮和速效磷含量分別比金針菇渣高13.19%和30.24%。但發(fā)酵中后期平菇渣速效鉀含量低于同期金針菇渣,至發(fā)酵結(jié)束時(shí),平菇渣速效鉀含量為5 519.8 mg/kg,金針菇渣為7 596.6 mg/kg,比金針菇渣低27.34%。
表3 不同菌渣發(fā)酵過(guò)程中速效養(yǎng)分的變化
孔隙度主要包括通氣孔隙度和持水孔隙度,能夠影響基質(zhì)的通氣、持水、排水以及容重[11]。適宜孔隙度可滿足作物根系對(duì)水分和空氣的需求,促進(jìn)根系的呼吸作用和對(duì)養(yǎng)分的吸收,進(jìn)而提升植物的生長(zhǎng)品質(zhì)[12,13]。一般基質(zhì)的總孔隙度在54%~96%較適宜,如果基質(zhì)孔隙度過(guò)高,則持水量低,容易干燥;反之孔隙度小,基質(zhì)緊實(shí),氣水容納量較少,不利于根系伸展,需頻繁供液。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),初始發(fā)酵時(shí)金針菇渣的總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度均大于平菇渣,因而保水能力略小于平菇渣。堆肥48 d之后,平菇渣的總孔隙度在58%左右,金針菇渣總孔隙度在65%左右,雖然二者的孔隙度差距明顯,但均在作為基質(zhì)要求的總孔隙度之內(nèi)。不同的蔬菜栽培對(duì)基質(zhì)物理特性要求不一致,可以考慮通過(guò)改變基質(zhì)粒徑或與其它基質(zhì)混合等方法調(diào)節(jié)氣水比(大小孔隙比)[14],栽培中結(jié)合科學(xué)滴灌制度,提供合理水肥供應(yīng),從根區(qū)進(jìn)行調(diào)控,達(dá)到蔬菜優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)的目的。
金針菇渣和平菇渣未堆肥前pH值都低于7。但是僅堆制5 d后,pH值就發(fā)生較大變化,從酸性變成堿性。這與前人做的刺芹側(cè)耳菌渣發(fā)酵試驗(yàn),菌渣pH值是快速下降,再緩慢升高,發(fā)酵7 d時(shí)pH值為7.43有相似之處[15]。堆制48 d后,平菇渣pH值為8.01,金針菇渣pH值為7.50,而大部分蔬菜適宜的pH值屬弱酸性,在6.0~7.5之間。在菌渣基質(zhì)化應(yīng)用過(guò)程中,前人亦發(fā)現(xiàn)菌渣存在pH和EC值偏高、全氮磷鉀養(yǎng)分含量較高等問(wèn)題,因而不宜單獨(dú)作為栽培基質(zhì)使用[11]。使用時(shí)可添加河沙、珍珠巖等無(wú)機(jī)基質(zhì),來(lái)改善其理化性狀,一般來(lái)說(shuō)在復(fù)合基質(zhì)中菌渣比例不超過(guò)70%[16]。田溪等[17]研究表明,配制蔬菜有機(jī)基質(zhì)時(shí),可將菌渣比例控制在45%~65%之間。焦娟等[18]在篩選番茄菌渣基質(zhì)配方時(shí)發(fā)現(xiàn),菌渣∶稻殼∶牛糞∶沙子比例為4∶2∶1∶1或者3∶3∶1∶1時(shí),能夠顯著提高番茄的產(chǎn)量和品質(zhì)。本試驗(yàn)表明,平菇渣的電導(dǎo)率顯著高于金針菇渣,經(jīng)48 d堆制后,平菇渣和金針菇渣EC值分別為5.04 mS/cm和3.08 mS/cm。因此在利用純菌渣做基質(zhì)原料時(shí),基質(zhì)使用前最好用清水進(jìn)行洗鹽處理。
本試驗(yàn)結(jié)果表明,平菇和金針菇兩種菌渣的速效養(yǎng)分中,均以速效鉀含量最多,速效磷次之,速效氮最少。發(fā)酵結(jié)束時(shí),平菇渣氮磷鉀比例約為0.39∶1∶1.14,金針菇渣氮磷鉀比例為0.45∶1∶2.05。其氮、磷、鉀含量均達(dá)到國(guó)家有機(jī)肥標(biāo)準(zhǔn),亦可作為配料生產(chǎn)有機(jī)肥[19]。目前,我國(guó)大力提倡有機(jī)肥替代化肥施肥模式,將食用菌菌渣綜合開發(fā)利用,在糧食、蔬菜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中作為有機(jī)肥料取代部分化肥,是實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保、節(jié)能減排的重要舉措。下一步研究,將結(jié)合設(shè)施蔬菜育苗或栽培試驗(yàn),探索菌渣的綜合利用途徑,充分實(shí)現(xiàn)菌渣的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)與產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化。