馬丹妮,盛建東,張坤,毛潔菲,常松,王耀鋒
(1新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院/新疆土壤與植物生態(tài)過程重點實驗室,烏魯木齊 830052;2新疆大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院,烏魯木齊 830017;3中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所,烏魯木齊 830011;4中國科學(xué)院中亞生態(tài)與環(huán)境研究中心,烏魯木齊 830011)
在經(jīng)濟高速發(fā)展的背景下,對農(nóng)作物生產(chǎn)和畜禽生產(chǎn)也提出了更高的要求,隨著它們規(guī)模和專業(yè)化的不斷擴大,農(nóng)業(yè)廢棄物(農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便等)的產(chǎn)生量不斷增加,也對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定影響。農(nóng)業(yè)廢棄物資源利用化,是提高農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要途徑之一。以農(nóng)業(yè)廢棄物為原料,制備有機肥料和生物炭是當(dāng)前廣受歡迎的利用方式。有機肥中不僅含有大量的有機質(zhì),而且施用輸入農(nóng)田的微量元素含量遠(yuǎn)高于土壤,長期施用有機肥的土壤很少缺乏微量元素[1]。然而有機肥中的養(yǎng)分含量比化肥少,且釋放速率太慢,不能為高產(chǎn)作物提供足夠的養(yǎng)分,因而很難滿足作物生長在短期內(nèi)養(yǎng)分的需要[2]。相反,生物炭可以延緩肥料養(yǎng)分的釋放,增加土壤養(yǎng)分的吸附交換,提高土壤的保肥能力和養(yǎng)分利用率,但生物炭缺少活性的有機碳組分[3-4]。有機肥和生物炭結(jié)合能否達(dá)到協(xié)同作用[5],實現(xiàn)作物生長的養(yǎng)分和有機碳平衡需要持續(xù)關(guān)注。因此,本研究在介紹有機肥養(yǎng)分組成、含量及改善土壤養(yǎng)分的基礎(chǔ)上,關(guān)注生物炭中養(yǎng)分元素的組成及保水和保肥性能,提出生物炭添加對有機肥制備的影響,詳細(xì)闡述生物炭和有機肥的配合對土壤理化性質(zhì)和微生物的影響,進(jìn)一步探究兩者配合對農(nóng)作物生產(chǎn)的影響,并對今后相關(guān)研究方向進(jìn)行了展望,以期對畜禽糞便資源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的高效利用提供借鑒。
有機肥是常見的肥料之一,大部分由農(nóng)戶家就地取材自行制備[6],又稱為農(nóng)家肥。有機肥含有豐富有機質(zhì)和養(yǎng)分元素,不僅能改善土壤酸堿性,增加土壤有機質(zhì)和養(yǎng)分含量,改善土壤酶活性和微生物群落結(jié)構(gòu),促進(jìn)土壤新陳代謝[7],還能為農(nóng)作物生長提供所需的多種養(yǎng)分[8]。
有機肥含有豐富的有機質(zhì)、氮、磷、鉀及微量元素[1]。由于原料的多樣化,有機肥的種類也較多,主要包括糞尿類、秸稈類、綠肥、餅肥、廄肥、堆肥、沼氣肥等,其中糞尿類在中國有機肥料基礎(chǔ)資源中占有最高比重,約占80%[9]。由于不同動物的糞便質(zhì)量不同,所以糞尿類有機肥的養(yǎng)分含量和有效性亦不同[10]。另外,畜禽有機肥養(yǎng)分含量在不同區(qū)域差異較大[11-13],這可歸因于不同地區(qū)畜禽品種、養(yǎng)殖飼料及氣候的差異性[14]。雖然有機肥對提高土壤生產(chǎn)效率發(fā)揮了重要作用,但養(yǎng)分含量存在差異且受限因素較多。
隨著人口對土壤生產(chǎn)糧食的巨大需求,化肥的大量施用導(dǎo)致了土壤有機質(zhì)含量的不斷下降,嚴(yán)重制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綠色高效發(fā)展。與化肥相比,施有機肥對土壤更友好,主要原因是有機肥含有豐富有效的營養(yǎng)元素,促使土壤一直處于良好的養(yǎng)分供應(yīng)狀態(tài)[15]。同時,經(jīng)有機肥處理后的土壤有機質(zhì)含量顯著增加,形成了一種穩(wěn)定的顆粒結(jié)構(gòu),使土壤中孔隙疏松,從而有效地改善了土壤的水肥條件[16]。此外,土壤中的大部分微量元素溶解度較低,很難直接被植物根系所吸收,而有機肥可以將土壤中的微量元素從非溶解態(tài)轉(zhuǎn)化成有效態(tài)[16]。
由于耕地的農(nóng)業(yè)活動強度高,化肥施用量大,導(dǎo)致水土流失和養(yǎng)分流失等問題嚴(yán)重[17]。雖然有機肥會刺激土壤微生物生長,但微生物中的養(yǎng)分僅是暫時固定,因此施入有機肥后的養(yǎng)分浸出損失可能會更高[18]。這是因為有機肥中約40%氮為有機形式,不易浸出,當(dāng)種植季節(jié)后有大量排水或降水時,大部分有機氮極有可能礦化[19],植物不能充分利用礦化氮,隨后土壤中未使用的礦物氮開始逐漸淋溶[20]。可見,想要合理利用有機肥中養(yǎng)分,使其養(yǎng)分達(dá)到最大化利用,在施用時需了解不同有機肥之間的特點,選擇合適的有機肥,在合理條件下施用,還可考慮與其他肥料或改良劑產(chǎn)品配合施用。
生物炭是含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)的熱解固體產(chǎn)物,具有較大表面積、高度多孔結(jié)構(gòu)等特點[21]。其特殊結(jié)構(gòu)能夠提高土壤的保水性,固持土壤養(yǎng)分元素,進(jìn)而改善土壤肥力。因此,生物炭作為新型改良劑備受關(guān)注,在農(nóng)業(yè)、工業(yè)和環(huán)境修復(fù)等方面有著廣泛的應(yīng)用前景。
生物炭的組成元素種類多樣,其中碳含量最高(通常高于60%)[22]。生物炭雖含有豐富的有機碳,但礦質(zhì)養(yǎng)分含量差異較大。根據(jù)以往的研究試驗數(shù)據(jù),我們總結(jié)了幾類不同原料下制備的生物炭中元素含量(見表1)。當(dāng)炭化溫度相同時,以高木質(zhì)素原料制備的生物炭,其總碳含量最高。如700℃時,山核桃殼生物炭可達(dá)92.8%,竹片生物炭達(dá)92.28%,而污泥生物炭僅20.4%。從養(yǎng)分含量上評估,相比其他種類生物炭,畜禽糞便類N、P、K 養(yǎng)分含量明顯更高,尤其750℃雞糞生物炭P 含量為43.79 g/kg;而污泥生物炭中P 含量僅有0.49~0.74 g/kg。不同生物質(zhì)制備的生物炭中的元素差異可能同其中與所涉及元素相關(guān)的鍵類型[23]、生物炭的比表面積和碳的結(jié)構(gòu)排列[24]等有關(guān)。
表1 生物炭元素組成特征
隨著炭化溫度升高,生物炭中各類元素(除碳外)含量有明顯的升降趨勢。如小麥秸稈生物炭總氮含量從300℃的1.38%降低至500℃的0.85%;畜禽糞便類生物炭P、K 含量隨溫度升高逐漸升高;而污泥生物炭P含量隨溫度升高逐漸降低。研究表明其主要原因是升高炭化溫度能促進(jìn)生物炭孔隙結(jié)構(gòu)的發(fā)展以及增加灰分、電導(dǎo)率等[25],相同原料制得生物炭表面含氧官能團總量減少,吸附性能總體會呈先上升后下降的趨勢[26]。因此,不同原料、溫度制備的生物炭中元素含量差異較大,施用時應(yīng)注意其養(yǎng)分含量的變化情況,并結(jié)合當(dāng)?shù)氐耐寥辣尘爸?,確定施用生物炭的適宜范圍。
由于生物炭具有微孔多、表面積大、吸附能力強等特性,能吸收自身重量1.5~2.5倍的水分[36]。通常施用生物炭的土壤,其田間持水量較周圍普通土壤增加18%[37]。這主要是因為生物炭施入土壤后,本身的巨大比表面積和多孔結(jié)構(gòu)加強了土壤對水分的吸收能力[38],對土壤微生物群落和土壤整體的吸附能力都有益,可進(jìn)一步提高土壤的保水性[39]。因此,添加生物炭可能增加土壤抵抗重力水的流失,并提高水分在土壤中的固持時間[40]。另外,生物炭的吸水性能和保水能力與生物炭性質(zhì)密切相關(guān)。有研究表明適宜熱解溫度是保留生物炭較高養(yǎng)分殘留率的關(guān)鍵[33]。這說明施加生物炭能夠有效提高土壤的保水性能,而保水效果因生物炭類型、熱解條件等因素而異。
生物炭的比表面積和孔隙率可以通過吸附和解吸過程調(diào)節(jié)土壤養(yǎng)分的供應(yīng)[41],不致因太多肥料而傷害植物根系或隨雨水淋溶流失。當(dāng)土壤中速效養(yǎng)分被作物吸收利用后,生物炭中貯存養(yǎng)分又能釋放出來,達(dá)成新的動態(tài)平衡,為植物生長提供持久充足的營養(yǎng)[36]。WANG[42]等試驗表明,添加秸稈生物炭增加了土壤15N肥料的固氮能力和植物對土壤中氮的吸收,降低了土壤無機氮含量,并且這種吸收能力持續(xù)時間長。這表明生物炭具有延緩?fù)寥乐械蒯尫?、減少氮的淋溶和固定氮養(yǎng)分的能力,從而提高氮素養(yǎng)分的利用效率[43]。
生物炭的特殊結(jié)構(gòu)與其性能使其能夠吸附一定量的磷[44]。劉賽男[45]研究發(fā)現(xiàn)添加生物炭后,土壤有效磷的含量隨著添加生物炭的濃度的升高而顯著提高。此外,有研究發(fā)現(xiàn)施用生物炭可增加土壤中NaHCO3提取態(tài)磷的含量[46],其原因可能是生物炭可以促進(jìn)土壤中難以被作物利用的磷礦化[47],使其向有效態(tài)磷轉(zhuǎn)化,從而增加了土壤磷的有效性。生物炭對土壤的養(yǎng)分淋失的改良隨熱解溫度和土壤類型而變化,不同土壤的pH都可能導(dǎo)致養(yǎng)分吸附能力有異。因此,向土壤施用生物炭之前,應(yīng)考慮主要影響因素,如熱解溫度、原料、生物炭施用速率和土壤類型等[48],并對其進(jìn)行合理施用。
隨著中國畜牧業(yè)的迅速發(fā)展,畜禽糞便成為環(huán)境主要污染源之一。針對傳統(tǒng)的堆肥方式存在二次環(huán)境污染問題,有研究發(fā)現(xiàn)生物炭能夠削弱畜禽糞便中殘留的抗生素及抗性基因[49],從而提高堆肥的腐熟度,進(jìn)一步影響堆肥的養(yǎng)分含量和微生物群落結(jié)構(gòu),有效降低堆肥帶來的生態(tài)風(fēng)險。
高腐熟度的堆肥有利于植物根系養(yǎng)分的攝取,增加土壤對植物的養(yǎng)分轉(zhuǎn)移量,減少地下水污染等[50]。當(dāng)前,生物炭憑借其良好的促腐熟能力而被廣泛應(yīng)用于堆肥調(diào)理等領(lǐng)域。有研究顯示生物炭在改變堆體熱平衡,并提高最終堆肥的成熟度[51]。戚鑫鑫[52]研究認(rèn)為,添加生物炭后可以加快堆肥的腐熟速度,從而縮短了堆肥周期,且添加5%生物炭時效果最為明顯。這可能與好氧微生物降解和堆體內(nèi)氧含量的平衡有關(guān);另外,生物炭良好的持水性可為微生物繁殖提供更好的保障,增加堆體的腐熟度[53]??梢娚锾磕軌蛱岣叨逊实母於?,影響堆肥效果,優(yōu)化堆肥品質(zhì)。
有研究認(rèn)為添加生物炭可以增加堆肥中有機質(zhì)的含量,影響有機肥中的養(yǎng)分含量[54]。RAVINDRAN等[55]表示,與單獨豬糞堆肥處理相比,混合堆肥對肥料品質(zhì)和降解率的影響最大,且添加10%的生物炭時,堆肥的降解率和品質(zhì)有明顯的改善。國內(nèi)有類似研究發(fā)現(xiàn),生物炭發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)能夠增強對氨氣、銨態(tài)氮和可溶性鉀鹽的吸附,減少了氨氣和速效鉀的轉(zhuǎn)化,從而降低了銨態(tài)氮的損失,促進(jìn)速效鉀含量的增加[56]。此外,有學(xué)者證實了生物炭添加劑還能鈍化堆肥中重金屬,從而提高最終產(chǎn)品的品質(zhì)[57]??傊?,添加生物炭可以減少有機肥中的養(yǎng)分流失,增加有機質(zhì)含量,提高有機肥的肥效,但具體的定量關(guān)系還有待進(jìn)一步探討。
具有良好的物理化學(xué)性質(zhì)的生物炭,可與養(yǎng)分物質(zhì)進(jìn)行循環(huán)交互[58],從而有利于堆肥中的微生物生長。DU 等[59]證實添加10%以上生物炭能夠促進(jìn)纖維素酶和過氧化物酶活性,加強酶活性與細(xì)菌群落之間的關(guān)系,并進(jìn)一步增強功能細(xì)菌群落對堆肥的影響。AWASTHI 等[60]研究結(jié)果表明,添加6%的豬糞生物炭可以明顯地提高堆肥中的微生物群落的豐度。這是因為生物炭會引起微生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,從而使堆肥堆內(nèi)的堆積密度發(fā)生明顯的降低,堆積密度的變化可能會改變堆肥堆的自然通風(fēng),進(jìn)一步影響微生物群落結(jié)構(gòu)及其生物量[61]。在堆肥過程中,生物炭的用量對微生物群落的變化影響較大,且在一定范圍內(nèi)二者顯著相關(guān)。因此,對于生物炭在堆肥中合適比例因生物炭和有機肥種類而異,有待進(jìn)一步探索。
生物炭的長期碳儲存功能決定了施入土壤后短時間較難降解,較高的碳氮比需要考慮生物炭原料以及加入氮肥等因素[61]。因此,有研究者發(fā)現(xiàn)可以選擇使用生物炭和肥料進(jìn)行配施,不僅能夠?qū)ν寥佬钏芰哂袇f(xié)同正效應(yīng)[62],還可能影響土壤酶活性、微生物活性,從而改善土壤性質(zhì)。
土壤含水率是土壤理化特性的重要影響因素之一,也是評價土壤質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)。大量研究發(fā)現(xiàn)生物炭和有機肥均在不同程度上影響土壤的持水能力。LIU 等[62]研究表明,向土壤中添加生物炭可以增加植物水分的獲取,且施用生物炭堆肥可將土壤持水能力提高到原有的2 倍。IPPOLITO 等[63]比較單獨施用有機肥和生物炭+有機肥處理時,發(fā)現(xiàn)兩者的保水性都隨著時間的推移而增加,而土壤含水率隨生物炭的施用量增加顯著提高。有研究推測影響土壤水分的原因也可能是生物炭改良土壤后促進(jìn)了蚯蚓的活動,從而提高土壤含水率,改善了生物的聚集性,創(chuàng)造了良好的孔隙空間[64]。
與施用有機肥相比,生物炭表面對硝酸鹽的吸附有積極影響,淋濾損失較少[65],但僅靠生物炭并不能顯著提高土壤中的部分養(yǎng)分含量,且頻繁施加生物炭可能會引起微生物群落結(jié)構(gòu)的變化,因此研究者們將生物炭和有機肥進(jìn)行混合施用,指出兩者混合配施可以提高或保留大部分養(yǎng)分[66]?;谝酝难芯繑?shù)據(jù)(見表2),在土壤類型相同的情況下,施加生物炭+有機肥比單一施用更有效,如黃褐土中僅施加9 t/hm2有機肥和4.5 t/hm2生物炭時,土壤有機質(zhì)含量分別為26.90 mg/kg 和40.91 mg/kg,而配施9 t/hm2有機肥和4.5 t/hm2生物炭時,土壤有機質(zhì)含量可達(dá)65.61 mg/kg;這是因為有機肥可以彌補生物炭中的養(yǎng)分欠缺,生物炭可以有效降低有機肥中的養(yǎng)分淋失[5]。
表2 生物炭和有機肥配施對土壤養(yǎng)分含量的影響
當(dāng)土壤類型和有機肥用量不變時,部分土壤總氮含量隨生物炭施用量增加而升高。在堿性土中,施加25 t/hm2有機肥和2.5 t/hm2生物炭后,土壤總氮含量為0.18%;而施加25 t/hm2有機肥和5 t/hm2生物炭后,土壤總氮含量為0.20%。在灰漠土中,同樣施用67.5 t/hm2有機肥時,生物炭施用量由22.5 t/hm2增加至67.5 t/hm2,土壤總氮含量可增加0.07%;調(diào)整有機肥施用量為135 t/hm2時,土壤總氮含量隨生物炭用量增加而降低至0.17%。這表明土壤施加有機肥時,適當(dāng)混施少量生物炭可以減少總氮的流失,并降低氮不足的問題[67]。
同土壤總氮不同,土壤有效磷含量不一定隨使用量含量增加而增加。如壤土中分別施加11.5 t/hm2和22.5 t/hm2的有機肥+生物炭后,土壤有效磷含量分別為60.17、55.90 mg/kg。這是因為在施用化學(xué)肥料的土壤中添加生物炭后,過量的磷被吸附到生物炭的孔隙中,會降低磷的有效性;在無添加化學(xué)肥料的土壤中,生物炭通過減少土壤淋溶損失提高磷的有效性[68]。因此,將兩者進(jìn)行合理搭配,可達(dá)到協(xié)同增效的目的,大大提高有機肥的養(yǎng)分利用率。
土壤酶在土壤微生物中發(fā)揮著重要作用,能夠催化土壤中的許多反應(yīng)。有機改良劑和廢棄物可通過改變酶活性位點的構(gòu)象等方式改變酶活性[73]。與畜禽糞便相比,生物炭改良土壤降低其碳礦化,其原因主要是添加糞便后增加了土壤脫氫酶、磷酸單酯酶和磷酸二酯酶的活性[74]。有機肥單獨施用和生物炭復(fù)合施用對不同土壤酶活性均有顯著影響。DAS 等[75]表明,當(dāng)土壤添加生物炭后,酸性磷酸單酯酶的活性隨著添加量的增加而降低,而堿性磷酸單酯酶的活性則相反。這些變化可以歸因于生物炭中較高的碳含量為土壤微生物生長提供充足的碳源,從而保持較高的微生物活性,有效地提高土壤中各類酶的含量,而添加有機肥對土壤中碳氮含量、微生物群落結(jié)構(gòu)有顯著影響,對促進(jìn)土壤酶活性有間接效應(yīng)[76]。
土壤中養(yǎng)分的釋放轉(zhuǎn)化,大多依賴于土壤生物和微生物的活動。LIU等[41]經(jīng)過5年持續(xù)試驗,發(fā)現(xiàn)施用生物炭和有機肥后,土壤線蟲豐度和食菌動物豐度分別增加139.88%、299.33%,并對線蟲群落結(jié)構(gòu)有顯著影響。這可能是有機肥和生物炭施入土壤后,為其提供了生活物料和生存環(huán)境[65]。此外,兩者配施后在一定程度上可以增強土壤微生物代謝和利用碳源的能力,從而使土壤微生物群落的功能得到有效的改善[77]。通常在生物炭存在的情況下,會降低微生物量碳,導(dǎo)致土壤有機質(zhì)分解和氮礦化減少,從而進(jìn)一步使微生物群落的活性降低[78]。配施后很可能使土壤的生態(tài)系統(tǒng)功能增強,從而為植物的根系和土壤微生物提供了更好的環(huán)境[79]。
有機肥含有豐富的營養(yǎng)素,能夠提高土壤中的養(yǎng)分有效性,加上生物炭的調(diào)節(jié)固持土壤養(yǎng)分的作用,可以改善農(nóng)作物的養(yǎng)分狀況和產(chǎn)量[79]。通過統(tǒng)計整合以往試驗數(shù)據(jù)(表3),發(fā)現(xiàn)生物炭與有機肥組合后對植物生長具有協(xié)同效應(yīng)。如蘿卜在僅50 t/hm2生物炭與僅5 t/hm2有機肥處理后,產(chǎn)量分別為3.2、6.6 t/hm2;而50 t/hm2生物炭+5 t/hm2有機肥處理后,產(chǎn)量可達(dá)7.7 t/hm2。這主要是由于兩者配施可以提高蔬菜的光合色素含量,促進(jìn)植物光合作用和養(yǎng)分吸收,從而提高農(nóng)作物產(chǎn)量[80]。
表3 生物炭和有機肥配施對農(nóng)作物的影響
隨著有機肥的添加,植物可能不需要依賴生物固氮[81],例如僅施用有機肥對甘薯的N 含量沒有明顯的影響。但是,當(dāng)有機肥用量固定時,隨著生物炭含量的增加,甘薯的N 含量也逐漸增加。同樣,對椰子施用7.52 t/hm2有機肥,當(dāng)生物炭量由10 t/hm2增加至30 t/hm2時,椰子中的N含量由2.1%升至3.27%。這可能與生物炭能夠提高土壤的總有機碳和黑炭含量來增加養(yǎng)分固持能力有關(guān)[82]。此外,由畜禽糞便制備的有機肥和生物炭富含P、K 元素[83],兩者配施后能將生物炭的高固碳與有機肥中的不穩(wěn)定有機化合物相結(jié)合,使土壤中總碳量提高,為植物提供了可吸收的營養(yǎng)物質(zhì)[84],有效提高農(nóng)作物中的P、K含量。
針對不同的農(nóng)作物,施配比對其產(chǎn)量、養(yǎng)分影響也有所不同。甘薯經(jīng)過不同配比的處理,產(chǎn)量和養(yǎng)分含量均高于單施等量有機肥或生物炭。而蘆蒿在單一施用22.5 t/hm2生物炭和有機肥時,產(chǎn)量分別為13.95、14.40 t/hm2;配施兩者后,產(chǎn)量僅有14.39 t/hm2。同樣,對大麥進(jìn)行有機肥和生物炭處理后,大麥中N、P、K含量比單施有機肥處理的有所減少,這可能是生物炭和有機肥未達(dá)到最佳用量或不同作物類型對此的響應(yīng)有差異[72]。另外,生物炭施入土壤后會影響土壤pH,進(jìn)而使pH敏感的植物產(chǎn)量降低[85]。因此,生物炭同有機肥的配施比是影響農(nóng)作物產(chǎn)量的主要因素,不同土壤類型、農(nóng)作物種類的配施比例有所差異,但是兩者配施后提高農(nóng)作物產(chǎn)量效果顯著。
為解決土壤養(yǎng)分缺乏、淋失等問題,本研究歸納了有機肥和生物炭配合研究的主要進(jìn)展,討論了生物炭和有機肥的元素組成、生物炭添加對有機肥制備的影響、兩者配施后對土壤和農(nóng)作物的影響,在此基礎(chǔ)上提出了以下幾點內(nèi)容并展望,以期對今后研究提供參考。
(1)生物炭可以有效地減少傳統(tǒng)的堆肥對環(huán)境的危害,同時也會對堆肥的腐熟度、養(yǎng)分含量、微生物群落產(chǎn)生一定的影響。由于添加的生物炭種類以及用量不同,添加到不同有機肥中所得到的結(jié)果也不盡相同,故其最佳配比還需進(jìn)一步探討。另外,生物炭和有機糞肥制備新型高效有機肥是上述研究的成果,探索在農(nóng)田不同作物中施用策略,為有機肥高效應(yīng)用提供重要依據(jù)。
(2)生物炭和有機肥皆在土壤性質(zhì)方面發(fā)揮作用,但不同地區(qū)土壤類型有所差異,生物炭和有機肥配合的效果也有所不同。在配施時需注意因地制宜,利用有機肥和生物炭各自的優(yōu)點,發(fā)揮其互補協(xié)同作用。
(3)生物炭和有機肥配合后能夠增加農(nóng)作物產(chǎn)量,改善養(yǎng)分含量,進(jìn)一步解決了農(nóng)業(yè)種植問題。然而不同農(nóng)作物對其響應(yīng)不同,建議聯(lián)合施用的同時,綜合考慮農(nóng)作物科屬、根系狀況、養(yǎng)分吸收情況等因素。
總之,有機肥能提供豐富的有機質(zhì)和養(yǎng)分,生物炭可以保留養(yǎng)分減少淋失,兩者聯(lián)合施用對土壤和農(nóng)作物更有益,有利于提高肥效,促進(jìn)植物生長。