晏 曄,劉安榮,李 敬,王振杰,彭 偉,李 威
(1.貴州省輕工業(yè)科學(xué)研究所,貴州 貴陽(yáng) 550007;2.貴州省貴福生態(tài)肥業(yè)有限公司,貴州 玉屏 553012;3.貴州省冶金化工研究所,貴州 貴陽(yáng) 550016)
食用菌廢菌棒是食用菌采摘后余留的基料和菌絲的混合物?;弦话阌煞鬯榈慕斩挕⒛拘?、甘蔗渣、玉米芯、麩皮、棉籽殼等組成,食用菌生長(zhǎng)過程中,一部分基料被用來合成菌體和供應(yīng)菌體的呼吸代謝,另一部分基料經(jīng)微生物作用轉(zhuǎn)化成其他形式的有機(jī)物質(zhì)。食用菌菌絲在生長(zhǎng)時(shí)會(huì)分泌出激素和酶,這些激素和酶會(huì)分解復(fù)雜有機(jī)物生成植物所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),這些營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)對(duì)改善土壤結(jié)構(gòu)、防止土壤板結(jié)和增加肥力具有重要作用。我國(guó)是食用菌生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),食用菌總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的70%以上,隨著食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,將產(chǎn)生大量的食用菌廢菌棒,若不妥善處理,將會(huì)污染環(huán)境。因此,食用菌廢菌棒資源化利用對(duì)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要意義[1-8]。
基于此,進(jìn)行以食用菌廢菌棒、豬糞和農(nóng)作物秸稈為原料堆肥生產(chǎn)有機(jī)肥的試驗(yàn)研究,考察自然堆肥和接種芽孢桿菌堆肥過程中溫度、pH、水含量和各養(yǎng)分的變化情況,為食用菌產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐[9-11]。
試驗(yàn)在貴州省貴福生態(tài)肥業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行;所用食用菌廢菌棒由貴州省貴福菌業(yè)發(fā)展有限公司提供;所用豬糞取自玉屏周邊養(yǎng)豬場(chǎng);所用農(nóng)作物秸稈取自玉屏周邊農(nóng)戶。對(duì)堆肥所用廢菌棒、豬糞、農(nóng)作物秸稈進(jìn)行主要成分分析,分析結(jié)果見表1。
表1 堆肥原料的主要成分 %
堆肥方法:將農(nóng)作物秸稈和廢菌棒自然風(fēng)干后粉碎至1~2 cm粒度,將豬糞、廢菌棒、秸稈按一定質(zhì)量配比混合并攪拌均勻后備用。第一組,直接將攪拌均勻的物料堆成半徑2 m、高1 m的堆垛,并用塑料薄膜覆蓋;第二組,在攪拌物料時(shí)接種芽孢桿菌,1 kg物料接種15 mL,攪拌均勻后堆成半徑2 m、高1 m的堆垛,并用塑料薄膜覆蓋。采用人工翻堆方式對(duì)堆垛進(jìn)行通風(fēng)供氧。
分析方法:每天上午10點(diǎn)從不同位置對(duì)兩組堆垛測(cè)定溫度,取平均值記為當(dāng)天的堆垛溫度,在0、5、10、15、20、30、40、50 d時(shí)取樣測(cè)定pH、水含量、有機(jī)質(zhì)含量,采用NY 525—2012[12]中規(guī)定方法測(cè)定氮、磷、鉀含量。
微生物在發(fā)酵過程中因分解有機(jī)物質(zhì)時(shí)釋放出大量的熱量,使堆垛溫度升高,通??赏ㄟ^觀察堆垛溫度來判斷微生物的活性,堆垛溫度越高,微生物活性越好。
兩組堆肥的溫度變化情況見圖1。從圖1可以看出,兩組堆垛在發(fā)酵過程中都經(jīng)歷了升溫期、高溫期和降溫期,而接種芽孢桿菌的堆垛比未接種的堆垛溫度升高得快,說明接種芽孢桿菌有利于提高堆垛中微生物的活性。接種芽孢桿菌處理的堆垛高溫期溫度明顯高于未接種處理,說明接種芽孢桿菌對(duì)豬糞、廢菌棒、秸稈混合堆垛的發(fā)酵有較大的促進(jìn)作用,且高溫期堆垛溫度均在50℃以上,并持續(xù)15~20 d。此次堆肥符合糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(為殺滅寄生蟲卵,堆肥溫度須在50~55℃保持5~7 d)。
圖1 堆垛溫度隨時(shí)間的變化情況
微生物在發(fā)酵過程中因分解有機(jī)物質(zhì)時(shí)產(chǎn)生氨或有機(jī)酸,會(huì)使堆垛的pH發(fā)生變化,可通過考察堆垛的pH變化分析發(fā)酵過程中微生物對(duì)堆垛的作用情況。堆垛由豬糞、廢菌棒、秸稈混合而得,含有大量蛋白質(zhì)、氨基酸和菌絲體,初期堆垛呈中性或弱堿性。
兩組堆肥的pH變化見圖2。由圖2可知,兩組堆垛整體呈現(xiàn)為隨發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng),堆垛pH先升高后降低,其原因?yàn)殡S著發(fā)酵的進(jìn)行,微生物降解堆垛中的含氮有機(jī)質(zhì)產(chǎn)生氨使得堆垛的pH上升,隨著發(fā)酵的繼續(xù)進(jìn)行,微生物又開始降解有機(jī)物產(chǎn)生大量有機(jī)酸,從而使堆垛的pH逐漸降低,當(dāng)有機(jī)物被降解完后,堆垛的pH趨于穩(wěn)定。其中,接種芽孢桿菌后,微生物活性增強(qiáng),因此pH變化周期縮短,使發(fā)酵過程縮短5~10 d,有效地減少了因發(fā)酵時(shí)間過長(zhǎng)引起的氮素?fù)p失。
圖2 堆垛pH隨時(shí)間的變化情況
原料水含量的高低往往影響堆垛中微生物好氧反應(yīng)的快慢,過低的水含量會(huì)影響微生物的正常新陳代謝,而過高的水含量又會(huì)阻礙微生物與氧氣的輸送渠道,使得微生物缺氧失去發(fā)酵效果,因此,考察堆肥過程中的水含量變化對(duì)堆肥具有十分重要的意義。
圖3 堆垛w(H 2O)隨時(shí)間的變化情況
兩組堆肥的水含量變化見圖3。由圖3可以看出,隨著發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng),堆垛的水含量呈現(xiàn)先略微下降再有所回升最后持續(xù)下降的趨勢(shì)。其原因可能是在開始堆肥時(shí)堆垛中的水主要以自然蒸發(fā)的形式流失;之后由于發(fā)酵過程中微生物對(duì)有機(jī)物的酸化水解產(chǎn)生一部分水,又使得堆垛的水含量有所增加;后續(xù)由于堆垛溫度升高,水的蒸發(fā)量變大,使堆垛的水含量急劇下降;后期,發(fā)酵反應(yīng)基本完成,堆垛溫度降低,蒸發(fā)速率變得緩慢。從圖3中還可以看出,接種芽孢桿菌后,各階段時(shí)間較未接種時(shí)縮短,而且水含量相對(duì)較低,說明接種芽苞桿菌能提高微生物活性,使發(fā)酵時(shí)間縮短。堆肥過程中,堆垛w(H2O)降低18~22個(gè)百分點(diǎn)。
兩組堆肥養(yǎng)分含量的變化情況見圖4、圖5。
圖4 未接種堆垛養(yǎng)分隨時(shí)間的變化情況
圖5 接種堆垛養(yǎng)分隨時(shí)間的變化情況
由圖4、圖5可以看出,堆肥過程中堆垛中的磷和鉀先迅速增加后增長(zhǎng)變緩,而氮含量則先降低而后迅速升高最后增長(zhǎng)緩慢。在堆肥過程中原料中的磷和鉀不會(huì)因?yàn)槲⑸锏陌l(fā)酵而損失,但由于堆垛中的水含量逐漸降低,磷和鉀被濃縮后含量增加,因此磷、鉀含量變化受堆垛水含量變化影響,水含量呈降低趨勢(shì),磷、鉀含量就呈現(xiàn)升高趨勢(shì)。氮在發(fā)酵過程中被微生物降解形成氨,氨在堿性環(huán)境下以氨氣形式揮發(fā)掉,又隨著堆肥的進(jìn)行,堆垛中的水逐漸減少,氮被濃縮后含量增加,因此氮含量呈現(xiàn)出前期下降后期升高的趨勢(shì)。從圖5中還可以看出,接種堆垛養(yǎng)分的變化速率增快,并且氮、磷、鉀含量較高。經(jīng)過50 d的堆肥,接種堆垛中w(N)為1.76%,w(P2O5)為1.52%,w(K2O)為2.02%,氮、磷、鉀總量達(dá)到有機(jī)肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(NY 525—2012)要求。
兩組堆肥的有機(jī)質(zhì)變化情況見圖6。由圖6可以看出,隨著發(fā)酵的進(jìn)行,堆垛中的有機(jī)質(zhì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),前20 d,有機(jī)質(zhì)下降較快,后30 d下降較慢。前20 d微生物先降解較容易降解的有機(jī)質(zhì),隨著發(fā)酵的進(jìn)行,此部分有機(jī)質(zhì)被消耗完,微生物開始降解難降解的有機(jī)質(zhì),因此有機(jī)質(zhì)含量下降緩慢。經(jīng)過50 d的發(fā)酵,堆垛中w(有機(jī)質(zhì))為45.58%,符合NY 525—2012的要求。
利用食用菌廢菌棒、豬糞和農(nóng)作物秸稈為原料,通過堆肥工藝生產(chǎn)有機(jī)肥,在接種芽孢桿菌的條件下,堆垛溫度迅速升高到50℃以上,并能持續(xù)15~20 d,發(fā)酵完成后w(N)為1.76%,w(P2O5)為1.52%,w(K2O)為2.02%,pH為7.8~8.2,w(H2O)在38%~40%,w(有機(jī)質(zhì))為45.58%,堆肥效果較好,各指標(biāo)達(dá)到NY 525—2012要求。