劉金霞
(海南省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心,海南 ???571100)
我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,尤其是機(jī)械化設(shè)備的廣泛應(yīng)用,極大地提升了農(nóng)業(yè)產(chǎn)量,但由于無規(guī)劃的大量使用農(nóng)藥和化肥,致使可耕種土地的土壤結(jié)構(gòu)、成分發(fā)生了顯著變化,很多區(qū)域土壤肥力下降嚴(yán)重,耕種的農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)遠(yuǎn)不如從前。為了改善此類問題,不斷提升農(nóng)業(yè)科技水平,土壤改良劑作為生態(tài)型肥料逐漸被有效應(yīng)用,可以有效改善土壤污染問題嚴(yán)重和肥料降解能力差的問題。生物炭作為一種代表性的生物肥料,有助于改良土壤結(jié)構(gòu),增強(qiáng)土壤養(yǎng)分含量,在滿足農(nóng)作物生長需要的同時,還可以實(shí)現(xiàn)秸稈材料的有效回收利用,降低農(nóng)業(yè)用地負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)同步落實(shí)。
生物炭是在含氧量較低環(huán)境下對有機(jī)化合物低溫處理,裂變反應(yīng)后形成的固體生物炭,可以實(shí)現(xiàn)廢棄的生物能源有效開發(fā)和利用,改善土壤結(jié)構(gòu)和土壤環(huán)境,提升土壤養(yǎng)分含量。就生物炭構(gòu)成成分來看,有大量的碳物質(zhì),在增強(qiáng)離子交換力和碳元素吸附能力方面效果顯著[1]。
生物炭構(gòu)成元素細(xì)化有碳、氫、氧、Mg、Ca、K、P、N等,其來源較為廣泛,包括竹炭、木炭、稻殼炭、秸稈炭和松木屑碳等,生物炭孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),是羧基及衍生物、纖維素、苯酚、呋喃、烯屬烴類衍生物等含碳物質(zhì)的整合體,構(gòu)成成分較為復(fù)雜。從本質(zhì)上講,影響生物炭結(jié)構(gòu)的因素有多種,如熱解溫度能直接影響生物炭結(jié)構(gòu)比表面積及極性官能團(tuán),隨著溫度升高,比表面積也將隨之?dāng)U大。有學(xué)者[2]用紅外光譜檢測生物炭,發(fā)現(xiàn)其中包含羧基、酚羥基、羥基等,還有吡喃酮、內(nèi)酯和羰基等基團(tuán),攜帶負(fù)荷,因此賦予了生物炭較強(qiáng)的吸附性。在生物炭的理化性質(zhì)研究中,采用熱解-氣質(zhì)-質(zhì)譜方法來分析崩積土中的木炭,發(fā)現(xiàn)其中主要是芳香化合物,還有少部分的含氮化合物和脂肪族物質(zhì)[3],由于生物炭芳香化合物結(jié)構(gòu)的存在,相較于其他有機(jī)碳而言,具有更強(qiáng)的熱穩(wěn)定性和生物化學(xué)性,可以長期保存,應(yīng)用在農(nóng)業(yè)耕地土壤改良中可以顯著改善土壤肥力。
生物炭作為一種外源有機(jī)質(zhì),對于土壤結(jié)構(gòu)變化有著顯著的影響。秸稈作為一種常見的農(nóng)作物副產(chǎn)品,傳統(tǒng)的處理方式通常是焚燒,但是此種方式對環(huán)境污染較大,因此在可持續(xù)發(fā)展背景下,國家大力提倡秸稈還田,將其處理后作為養(yǎng)分來改善土壤結(jié)構(gòu),對于提升農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)具有重要作用。結(jié)合相關(guān)研究成果可以了解到,生物炭能有效減少土壤的容重,促使土壤中陽性離子交換量提高,以此來實(shí)現(xiàn)土壤團(tuán)聚結(jié)構(gòu)改良的作用[2]。文曼等[4]研究生物炭對土壤結(jié)構(gòu)的影響,通過離心機(jī)法進(jìn)行測定生物炭不同粒徑下對于土壤收縮性的影響,研究結(jié)果表明,壓力同等情況下,隨著生物炭含量增加,土壤比容積也將隨之增加,合理化運(yùn)用生物炭有助于減少土壤收縮程度,實(shí)現(xiàn)土壤結(jié)構(gòu)改良優(yōu)化。生物炭本身結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,且有一定的惰性。通過對生物碳與腐殖質(zhì)關(guān)系的分析歸納,有助于了解二者之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系。生物炭因其烷基團(tuán)和芳環(huán)分布非常緊密,生物炭應(yīng)用會導(dǎo)致土壤水溶性物質(zhì)富里酸分子結(jié)構(gòu)變化更加復(fù)雜,分子量擴(kuò)大,并且有助于促使芳香化結(jié)構(gòu)程度得到顯著提升[5]。由于生物炭的烷基結(jié)構(gòu)和芳香環(huán)堆積十分緊密,表面有機(jī)結(jié)構(gòu)通過力的作用可以促使土壤團(tuán)聚體形成,減少后期土壤分解微生物的可能性。
關(guān)于土壤生物質(zhì)炭在土壤肥力變化影響研究方面,如巴西亞馬遜河流因早期人類開墾造田,形成了大面積的肥沃黑土,土壤中含大量的生物質(zhì)碳素,在此區(qū)域種植農(nóng)作物,其產(chǎn)量遠(yuǎn)超其他土壤[6]。越來越多學(xué)者希望效仿此種方法來培育肥力較強(qiáng)的土壤,改善土壤結(jié)構(gòu),進(jìn)而提升農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì),同時還可以實(shí)現(xiàn)物質(zhì)能量循環(huán)利用。銨態(tài)氮肥的廣泛施用,酸雨現(xiàn)象頻頻出現(xiàn),致使土壤酸化,土壤肥力隨之下降,土壤中的金屬元素Mn和Al活性隨之增強(qiáng)[4]。多數(shù)生物炭是堿性,因此在酸性土壤中加入一定量生物炭,表面-COO-和-O-等官能團(tuán)為堿的主要存在形式,可以顯著增強(qiáng)土壤pH值。生物炭灰分中有大量鎂、鈣、鈉、鉀等鹽基離子,施加到土壤中同H+、Al3+交換,降低金屬濃度,提升土壤pH值。
通過使用生物炭,對于土壤肥力退化的土地還可以起到增強(qiáng)土壤肥力的積極作用,補(bǔ)充土壤中損耗的有機(jī)質(zhì)。如,袁金華等[7]基于室內(nèi)培養(yǎng)試驗(yàn),在紅壤和黃棕壤中分別加入20g·kg-1的稻殼炭,發(fā)現(xiàn)2種土壤的交換性鹽基數(shù)量和pH值均在一定程度上增加,可以豐富土壤有機(jī)質(zhì)含量,增強(qiáng)小分子氣體和離子吸附能力,對于提升土壤肥力具有積極作用。
生物炭作為一種代表性的土壤改良劑,在實(shí)際應(yīng)用中有助于提升土壤的碳含量水平,改善土壤理化性質(zhì),在此種土壤上栽種的農(nóng)作物含量也將得到顯著提升?;诠夂献饔孟?,促使CO2進(jìn)入到秸稈中轉(zhuǎn)化成生物炭,經(jīng)過物理沉降、掩埋或風(fēng)化等循環(huán)處理,與土壤富里酸發(fā)生反應(yīng),形成土壤碳庫,最終實(shí)現(xiàn)改善土壤肥力的作用[8]。賈俊香等[9]在生物炭對土壤肥力影響研究中,發(fā)現(xiàn)對于煤礦復(fù)墾區(qū)中大量施加生物炭可以有效改善采礦造成的污染,改善土壤結(jié)構(gòu),豐富土壤中有機(jī)質(zhì)含量,經(jīng)過有效處理后可以滿足農(nóng)作物種植需要,促進(jìn)農(nóng)作物產(chǎn)量提升。周桂玉[10]在研究中提出,生物炭是促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)形成和累積的主要途徑,但是否可以長時間留存卻存在一定的爭議,但自然狀態(tài)下的生物炭可以留存千年,是無可爭議的事實(shí)。盡管隨著時間推移會有一定量碳元素流失,但絕大多數(shù)仍然能夠留存,還有部分成為微生物C的組成部分。同時,其他研究表明,秸稈還田形成的生物炭,微生物分解速度較快,人工裂解形成的生物炭駐留時間遠(yuǎn)比自然狀態(tài)形成的碳駐留時間短,但通常也可以在百年以上。
生物炭對土壤有機(jī)碳分解影響較大,基于13C標(biāo)記方法來研究土壤中加入適量黑炭對有機(jī)碳分解所產(chǎn)生的影響,添加稻草能加速土壤中有機(jī)碳的分解,添加適量的黑炭會抑制土壤中有機(jī)碳的分解。有研究[3,7-9]表明,在盆栽實(shí)驗(yàn)中添加一定數(shù)量的生物炭能提高土壤有機(jī)質(zhì)的積累、提高其穩(wěn)定性,減少土壤水溶性有機(jī)碳,在短期內(nèi)可以提高土壤中的微生物量碳。施用生物炭后,對灰漠土中的有機(jī)物和組分也有一定的影響。與其它土壤有機(jī)質(zhì)相比,生物碳對陽離子的吸收性能要好得多。由于其本身的化學(xué)惰性,具有CO2鎖定功能,加入到土壤中可以有效減少土壤中溫室氣體甲烷產(chǎn)生量[11]。但由于研究深度不足,關(guān)于土壤碳變化和溫室氣體排放之間影響關(guān)系還有待進(jìn)一步試驗(yàn)和研究。
土壤中加入一定量生物炭,大豆生物固氮作用將得到顯著改善,并且可以起到減少土壤中N、P養(yǎng)分流失作用,增加農(nóng)作物產(chǎn)量同時,減少不必要的化肥用量,在促進(jìn)農(nóng)作物含量和品質(zhì)提升同時,還可以減少農(nóng)業(yè)面源污染情況。對于風(fēng)化程度高的酸性土壤,加入生物炭具有改善生物固氮的作用,促使農(nóng)田土壤氮輸入量增加。土壤中施加生物炭,土壤固氮增加是由于生物炭促使土壤中C、N含量增加,同時還可以發(fā)揮生物炭吸附作用來增強(qiáng)氮素養(yǎng)分吸收和利用,最終實(shí)現(xiàn)豐富土壤微生物含量的作用[12]。如,韓翠蓮等[13]在關(guān)于生物炭對土壤肥力及玉米產(chǎn)量的影響研究中,通過比較施加生物炭15t·hm-2(ST1)、30t·hm-2(ST2)、45t·hm-2(ST1)、60t·hm-2(ST1)幾個處理,與不施加生物炭的玉米地塊比對分析,探究生物炭施加量對玉米土壤有機(jī)碳、速效鉀、速效磷含量以及產(chǎn)量的影響,結(jié)果表明,玉米全生長期施加生物炭比不施加生物炭,土壤有機(jī)碳高出19.46%~74.56%,差異顯著,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);土壤速效鉀含量平均高14.01%~51.42%,差異顯著,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);土壤速效磷含量平均高35.10%~111.37%,差異顯著,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);施加生物炭的土壤,玉米產(chǎn)量得到顯著提升,其中ST3效果最為顯著。
生物炭可以有效吸附NO3-和NH3物質(zhì),在后期也可以減少農(nóng)田土壤中氨氣過量揮發(fā)和養(yǎng)分落實(shí),在增強(qiáng)氮素資源利用率的基礎(chǔ)上,促進(jìn)農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)有效提升。但生物炭可以保留土壤中無機(jī)氮物質(zhì),容易受到炭量、生物炭來源以及施肥方式等因素影響[14]。結(jié)合土壤無機(jī)氮物質(zhì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,土壤干濕狀況有效把控下,分析生物炭不同施用情況,在不同溫度熱解碳將影響到土壤N2O含量,木炭相較于家禽糞肥的N2O和無機(jī)氮持續(xù)留存效應(yīng)更強(qiáng),減少N2O排放量和土壤無機(jī)氮淋失,但土壤中加入含氮量較高的家禽肥,在400℃環(huán)境下加工形成的生物炭,有助于促進(jìn)N2O釋放量和氮淋洗增加。有別于干生物固體對土壤氨態(tài)氮淋溶影響,加入一定量生物炭可以減少氨態(tài)氮流失情況,在植物根系周邊吸附氮素物質(zhì),提升資源利用率,滿足農(nóng)作物生長養(yǎng)分需求[15]。
對于一些受到污染的土壤,加入生物炭還可以起到改善污染的重要功能。生物炭的微孔結(jié)構(gòu)、較大的比表面積、較強(qiáng)的吸附能力,可以起到減少土壤中的污染物含量,大量吸附有機(jī)污染物凈化污染的作用。土壤中有機(jī)污染物相較于重金屬污染而言,可以經(jīng)過水解的方式予以處理,具體有光解、氧化等方式,生物炭則是基于分子之間引力作用導(dǎo)致微觀吸附。有學(xué)者基于平衡吸附實(shí)驗(yàn)、淋溶實(shí)驗(yàn)方式,探究生物炭對亞甲基藍(lán)污染物去除效果[5,8-10],實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,生物炭具有較強(qiáng)的吸附亞甲基藍(lán)的效果,但稻殼炭、秸稈炭等不同生物炭之間效果有著顯著差異。另外,生物炭對于土壤中重金屬物質(zhì)同樣具有吸附效果,充分發(fā)揮生物炭吸附力較強(qiáng)的優(yōu)勢作用,顯著改善土壤重金屬形態(tài)、遷移行為。
生物炭在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的廣泛應(yīng)用,是解決提升土壤肥力、農(nóng)業(yè)環(huán)境可持續(xù)的一個重要途徑,不但能改良土壤肥力、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量,還能有效解決農(nóng)業(yè)面源污染問題,具有廣闊的應(yīng)用前景和提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。但也存在一些不足,如生物炭的原料生產(chǎn)、加工工藝的標(biāo)準(zhǔn)不完善,致使生物炭品質(zhì)的差異性較大;生物炭的應(yīng)用技術(shù)缺乏深入研究,致使生物炭的應(yīng)用效果存在不確定性;生物炭的作用機(jī)理、生物循環(huán)和土壤交互作用等方面的研究深度不夠,導(dǎo)致生物炭應(yīng)用質(zhì)效不能保障;生物炭在土壤改良、低產(chǎn)田改造、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等方面應(yīng)用研究少,在特殊農(nóng)業(yè)環(huán)境中不能得到有效應(yīng)用。因此,在今后的生物炭應(yīng)用研究中應(yīng)多關(guān)注以下幾方面:對生物炭的原料生產(chǎn)、加工工藝、制造標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化研究;針對生物炭的作用機(jī)理、土壤理化特性、生物間作用、土壤交互作用機(jī)理等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究,進(jìn)一步提升生物炭的生產(chǎn)上應(yīng)用質(zhì)效;針對生物炭基肥提升土壤肥力增效作用機(jī)理研究,開發(fā)生物炭基肥料和土壤改良產(chǎn)品,進(jìn)一步提升土壤肥力,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)環(huán)境和土壤肥料同步可持續(xù)發(fā)展。
生物炭對于土壤肥力提升影響較大,學(xué)術(shù)界研究中取得了相對可觀的成果。為了進(jìn)一步確保我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)未來朝著科學(xué)化系統(tǒng)化方向發(fā)展,需結(jié)合實(shí)際情況增添生物炭以改善原有土壤的有機(jī)質(zhì)含量,對于提升農(nóng)作物品質(zhì)和產(chǎn)量有著重要作用。當(dāng)?shù)卣约坝嘘P(guān)部門也需加大對于土壤改良的力度,通過政府、企業(yè)以及研究所等多個主體融合發(fā)展的方式共同促進(jìn)土壤改良以及糧食增產(chǎn)。