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沼肥中鈣鎂含量淺析

2019-04-19 05:40:22沈月
浙江農業科學 2019年4期

沈月

(浙江省耕地質量與肥料管理局,浙江 杭州 310020)

沼氣發酵產物是指人、畜糞便及農作物秸稈等經過厭氧/好氧處理后,殘留的液體和固體成分[1],包括沼液和沼渣。沼液沼渣作為肥料使用,既可以培肥土壤,減少化肥用量,也是生態養殖環節的重要組成部分[2-5]。沼肥除了富含氮磷鉀外,還含有豐富的可溶性無機鹽類,如中量元素鈣、鎂。鈣、鎂是植物生長發育所必需的營養元素[6]。植物缺鈣會出現生長點發黏、腐爛、死亡,新葉卷曲、畸形、葉緣壞死,花生空殼等現象;缺鎂會導致植株矮小、生長緩慢,葉脈間失綠,甚至引起多年生果樹果實小或不能發育等問題。植物生長中,不論大量元素還是中微量元素,其作用同等重要,若中微量元素供應不足,同樣會成為制約農作物產量和品質的限制因子[7]。近年來,沼肥的資源化利用一直是社會關注的焦點。為了更好地開展沼肥資源化利用,本文就鈣和鎂在沼肥中的含量分布進行研究,現總結報道如下。

1 材料與方法

1.1 供試沼肥

主要考慮區域位置、經濟條件和畜禽養殖量等因素,在浙江省內選擇具有代表性的龍游縣、衢江區、江山市、婺城區、蘭溪市、余杭區、蓮都區、上虞市、桐鄉市,累計采集樣品88份,其中包含22份原水、44份沼液和22份沼渣樣品。

1.2 樣品處理

樣品參照NY/T 1978—2010進行處理。

沼渣:準確稱取風干試樣0.5~2 g(精確至0.1 mg)置于400 mL高腳燒杯中,加入20 mL王水,蓋上表面皿,于150~200 ℃可調電熱板上消化30 min,移開表面皿繼續加熱,蒸至近干,取下冷卻后加50%(體積分數)鹽酸2 mL,加熱溶解,取下冷卻,過濾到50 mL容量瓶中,濾干后用少量水沖洗3次以上,合并于濾液中,定容混勻。

原水和沼液:準確稱取試樣10~20 g(精確至0.1 mg)置于400 mL高腳燒杯中,加入20 mL王水,蓋上表面皿,于150~200 ℃可調電熱板上消化30 min,移開表面皿繼續加熱,蒸至近干,取下冷卻后加50%(體積分數)鹽酸2 mL,加熱溶解,取下冷卻,過濾到50 mL容量瓶中,濾干后用少量水沖洗3次以上,合并于濾液中,定容混勻。

1.3 儀器與測定

采用電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)。所用儀器為THERMO ICAP6000型電感耦合等離子發射光譜儀。RF發生器,射頻功率1 150 W,輔助氣流量0.5 L·min-1,觀察高度12 mm,分析泵速50 r·min-1。

分析線分別為Ca 317.933 nm和Mg 285.213 nm。配置鈣和鎂的標準溶液混標曲線,濃度分別為0、4.0、10.0、40.0、100.0 μg·mL-1。

2 結果與分析

經測試:原水中Ca含量在0.06~0.72 g·kg-1,平均值為0.24 g·kg-1;沼液中Ca含量在0.03~0.34 g·kg-1,平均值為0.09 g·kg-1;沼渣中Ca含量在10.53~107.21 g·kg-1,平均值為60.28 g·kg-1。各樣品中Ca含量分布情況如表1所示。原水中Ca含量多分布在0.10~0.30 g·kg-1,合計占68%,另有14%的樣品含量分布在0.50~1.00 g·kg-1。沼液中Ca含量集中分布在0.20 g·kg-1以內,合計占93%。沼渣中的Ca含量主要分布在20.0~80.0 g·kg-1,合計占78%,另有18%的樣品含量超過80.0 g·kg-1。

表1 沼肥中鈣含量分布 %

經測試:原水中Mg含量在0.02~0.31 g·kg-1,平均值為0.10 g·kg-1;沼液中Mg含量在0.01~0.16 g·kg-1,平均值為0.05 g·kg-1;沼渣中Mg含量在3.18~22.02 g·kg-1,平均值為11.01 g·kg-1。各樣品中Mg含量分布情況如表2所示。原水中Mg含量集中分布在0.10 g·kg-1以內,合計占68%,另有19%的樣本Mg含量在0.20~1.00 g·kg-1。沼液中Mg含量同樣集中分布在0.10 g·kg-1以內,合計占91%,其中,含量小于0.05 g·kg-1的占66%。沼渣中Mg含量集中分布在5.0~20.0 g·kg-1,合計占77%。

表2 沼肥中鎂含量分布 %

3 小結

采用ICP-AES法測定原水、沼液和沼渣中的鈣、鎂含量。結果顯示,沼液中鈣、鎂含量相對沼渣而言較低,但是由于沼液主要用于噴施、灑施和沖施,其中的鈣、鎂養分很容易被植物吸收。沼渣中富含鈣和鎂,與氮磷鉀、有機質等協同作用,可以發揮改良土壤、培肥地力和增產增收的作用。以上結果從中量元素營養的角度進一步增進了對沼肥的了解,可為沼肥資源的進一步開發利用提供數據參考。

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