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水生植物的沼液水培及凈水作用

2017-12-06 02:10:41向天勇藍建明張正紅何文輝
浙江農業科學 2017年11期
關鍵詞:植物

向天勇,藍建明,張正紅,何文輝

(嘉興職業技術學院,浙江 嘉興 314036)

水生植物的沼液水培及凈水作用

向天勇,藍建明,張正紅,何文輝

(嘉興職業技術學院,浙江 嘉興 314036)

為推進沼液的凈化及循環利用,選用大漂、狐尾草、水葫蘆、銅錢草等常見水生植物,進行沼液水培及凈水作用研究。結果表明,狐尾草和銅錢草在較高的沼液濃度范圍內生長良好,并可獲得2~3倍的生物增長量,而水葫蘆和大漂適應相對較低的濃度。4種植物對氨氮、總氮去除率可達96%以上,狐尾草對總磷的去除效果最好,可達89%以上,水葫蘆對降低沼液的化學需氧量、五日生化需氧量效果突出,可達50%以上。利用不同植物的優勢進行“狐尾草-銅錢草-水葫蘆-大漂”組合串聯培養,并開展凈水作用驗證,1∶8的沼液經凈化12 d后可基本達到Ⅲ類水的排放標準,并獲得194%的生物增長量,在實際生產中具有較好的推廣應用價值。

沼液; 水生植物; 水培; 凈水作用

沼液除了含有大量營養元素外,還含有多種營養成分和有機質,經過發酵后有害蟲卵被殺滅,重金屬含量各項指標遠低于國家復合肥限定標準,是安全可靠的有機肥[1]。但沼液如得不到有效利用,也會造成嚴重的環境污染。利用沼液水培[2-5],既可獲得大量生物質資源,又可以有效凈化沼液,降低對環境的污染,對于推動沼氣工程的健康發展具有重要意義。

本研究選用大漂、狐尾草、水葫蘆、銅錢草等常見水生植物,進行沼液水培及凈水作用研究,期望獲得一種理想的凈水水培方法。

1 材料與方法

1.1 供試材料

大漂、狐尾草、水葫蘆、銅錢草等均采自嘉興市郊河道。選擇大漂、水葫蘆、銅錢草的健康幼苗,狐尾草取頂端10 cm左右莖段。

沼液采自嘉興市植物園沼氣池,池齡4 a,以羊糞、樹葉等為主要原料,產氣狀況良好。營養液稀釋采用靜置過夜的自來水。

1.2 方法

水培營養液采用沼液稀釋液,每種植物6個處理,沼液與水的比例分別為1∶1、1∶2、1∶4、1∶8、1∶16和純自來水,每個處理6次重復。培養在250 mL錐形瓶中進行,預先用錫箔紙包裹避光,防止培養過程中生長水綿。植株均勻搭配,隨機分組。將植株流水洗凈,用吸水紙吸干水分稱重后,大漂、水葫蘆、銅錢草等直接置于錐形瓶上口、狐尾草置于瓶內,加入配置好的營養液300 mL(植株根部完全浸入營養液中),液面位置做好標記。將錐形瓶均勻置于組培架上,24 h補光,溫室內26 ℃靜置培養。

培養期間每天用靜置過夜的自來水補充至標記液面,記錄植株生長情況。18 d后,將植株取出,用吸水紙吸干根部水分后稱重,計算植株的相對生長量(培養后絕對增長量/培養前植株重量)。收集培養液檢測化學需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、總磷(TP)、總氮(TN)。CODCr檢測參照GB/T 11914—1989進行,BOD5檢測參照HJ 505—2009進行,NH3-N檢測參照HJ 535—2009進行,TP檢測參照GB/T 11893—1989進行,TN檢測參照HJ 636—2012進行。

1.3 數據統計與分析

所有檢測3次重復計算平均值,并于SPSS 16.0平臺上進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 不同植物對沼液的耐受性

植物在培養早期即不同程度萎蔫,部分直接死亡。統計不同植物的存活率,結果如表1所示。銅錢草和狐尾草對沼液的耐受性要高于大漂和水葫蘆,在1∶1的沼液濃度下能完全存活,而大漂則全部死亡,水葫蘆只有少量存活。

表1 不同植物水培的存活率

2.2 沼液濃度對不同植物生長量的影響

正常生長的植物在18 d后,低濃度組出現不同程度的缺肥癥狀,因此,以18 d為試驗周期,統計18 d后植株重量的凈增長,計算相對增長量,結果如表2所示。

表2 不同植物水培的相對生長量

銅錢草對營養液的適應性最好,在1∶1高濃度下能夠存活,最適培養濃度在1∶4左右,隨著濃度的降低,生長量有所降低,但即便是自來水培養,也獲得了近1.5倍的增長量。狐尾草可在1∶2的高濃度沼液下生長良好,對沼液的耐受性優于銅錢草,其最適培養濃度在1∶4左右,但隨著濃度的降低,其生長量也迅速降低,說明在低濃度下生長情況較差。大漂和水葫蘆的最適培養濃度較低,大漂在1∶8,水葫蘆在1∶16或更低濃度,但大漂在低濃度下生長良好,而水葫蘆在自來水中很少生長。植物最大相對增長量由大到小依次為銅錢草>狐尾草>水葫蘆>大漂。

在培養過程中,還發現較高濃度的沼液對植物莖形成分枝有利,而較低濃度有利于根的生長。以狐尾草為例,在1∶1濃度下,植株受到毒害,雖然有一定的生長量,但沒有分枝和根的大量生長;濃度稀釋到1∶2以后,莖形成分枝數隨濃度的降低而逐漸降低,18 d單株分枝數依次為3.7、3.1、2.5、1.75,而根的生長量逐漸增加,單株根重依次為0.16、0.38、0.56、0.77 g。

2.3 不同植物対沼液的凈化作用

培養18 d后,收集培養液,檢測CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN等的絕對值,與培養前營養液的相關指標比較,計算降低值,結果如圖1~2所示。

1~5對應的沼液濃度分別為1∶1、1∶2、1∶4、1∶8、1∶16和純自來水,圖2同圖1 水生植物對沼液CODcr、BOD5、NH3-N的凈化效果

圖2 水生植物對沼液TN、TP的凈化效果

4種植物中,水葫蘆對去除沼液CODCr、BOD5效果最突出,CODCr、BOD5最大去除率可達51.21%、54.85%,且對于1∶2~1∶8濃度的沼液均有效;大漂也有很好的降低CODCr、BOD5的效果,最大去除率達到了79.35%、85.10%,但只對1∶16的低濃度沼液有效。

4種植物對NH3-N、TN都有較好的去除效果,最大去除率大漂97.21%、狐尾草96.88%、水葫蘆98.08%、銅錢草98.16。從去除NH3-N、TN的角度看,狐尾草對濃度的適應范圍最廣,水葫蘆、銅錢草次之,大漂僅在低濃度沼液中發揮作用。

4種植物中,狐尾草對TP的去除效果最好,最大可達89.70%,并且能在1∶2的高濃度范圍內發揮作用。

2.4 植物串聯組合対沼液凈化作用的驗證

根據不同植物對沼液的耐受性、生長情況及對不同指標的去除效率,結合沼液NH3-N含量較高的特點,采用狐尾草-銅錢草-水葫蘆-大漂的組合布局,在自制的40 m串聯管道水培裝置(分層置于組培架上)中進行沼液凈化作用的應用驗證。試驗時先稱取試驗植物的重量,然后采用1∶8的沼液緩慢循環流過串聯裝置進行水培。營養液起始CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP分別為175、18.6、79.9、90.8、3.46 mg·L-1。12 d后,培養液變得澄清透明,檢測CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP,分別為18、2.16、0.993、1.21、0.219 mg·L-1,去除率分別達到89.71%、88.39%、98.76%、98.67%、93.67%,基本達到Ⅲ類水的標準。植物吸干水分后稱重,生物量增長194%。結果證實采用水生植物串聯組合的方式,能有效發揮不同水生植物的優勢,有效凈化沼液,并獲得較高的生物增長量。

3 小結

大漂、狐尾草、水葫蘆、銅錢草利用沼液水培表現出不同的特點,對NH3-N、TN都有較好的去除效果,狐尾草和銅錢草具有較高的沼液耐受性并具有較高的生長量,狐尾草對TP的去除效果最好,水葫蘆對降低沼液的CODCr、BOD5效果最突出。利用不同植物的優勢進行組合培養可以達到良好的凈水效果,1∶8的沼液經凈化后可基本達到Ⅲ類水的排放標準,在實際生產中具有較好的推廣應用價值。

[1] 陳為,孟紅英,王永軍. 沼渣、沼液的養分含量及安全性研究[J]. 安徽農業科學,2014,42(23): 7960-7962.

[2] 岳勝兵. 沼液作為水培生菜營養液的研究[D]. 武漢:華中農業大學,2008.

[3] 楊鑫,王文娥,胡笑濤,等. 沼液濃度對水培生菜營養液特性及產量、品質的影響[J]. 中國沼氣,2016,34(6):110-114.

[4] 張玲玲. 生物浮島技術用于養豬場沼液水培的試驗研究[D]. 武漢:湖北大學,2012.

[5] 孫其林,齊琳,狄蕊,等. 池塘利用沼液水培空心菜技術[J]. 長江蔬菜,2013(18):174-175.

(責任編輯:高 峻)

2017-05-12

浙江省科技計劃項目(2017C33226);嘉興市科技計劃項目(2014AY21029)

向天勇(1971—),男,湖北恩施人,副教授,博士,從事生物資源的開發與應用研究工作,E-mail:tyxiang2006@163.com。

文獻著錄格式:向天勇,藍建明,張正紅,等. 水生植物的沼液水培及凈水作用[J].浙江農業科學,2017,58(11):1926-1928.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171120

S181

A

0528-9017(2017)11-1926-03

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