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相似文献
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1.
本研究通过分析不同微生物菌剂对牛粪好氧堆肥效果的影响,旨在筛选出适宜牛粪好氧堆肥的微生物菌剂,促进有机物质转化、养分释放,改善堆肥环境质量。通过添加4种不同微生物菌剂对牛粪进行好氧堆肥,并对堆肥温度、含水率、p H、电导率(EC)、碳氮比(C/N)、发芽指数(GI)等指标进行分析。结果表明,添加微生物菌剂均可不同程度加速堆肥升温,加快堆体水分的蒸发,促进有机氮、无机氮的相互转化,提高堆肥种子发芽指数,降低碳氮比,其中以添加地衣芽胞杆菌、里氏木霉、热带假丝酵母、嗜热侧孢霉的试验组效果更佳。  相似文献   

2.
接种微生物菌剂对猪粪堆肥效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决猪粪堆肥时间过长及堆肥过程中的一些环境污染问题,试验研究微生物菌剂对猪粪堆肥效果的影响.试验设3个处理组,1个对照组,每组3个重复,每重复20 kg新鲜猪粪,各处理组接种微生物混合菌剂,其中酵母菌、乳酸菌、蜡状芽孢杆菌各30 mL,处理Ⅰ组加枯草芽孢杆菌15 mL,处理Ⅱ组加枯草芽孢杆菌30 mL,处理Ⅲ组加枯草...  相似文献   

3.
为了使除臭菌可以高效在猪粪实际堆肥中使用,在前期筛选出的枯草芽孢杆菌、细黄链霉菌、生香酵母、米曲霉4种除臭菌的基础上,采用L_8(2~7)正交试验,优化设计其高效除臭组合,进行堆肥试验。结果表明,"枯草芽孢杆菌+米曲霉"为最佳组合。  相似文献   

4.
本研究采用自主筛选的12株嗜热细菌制成复合菌剂添加至牛粪堆肥中,考察接种复合菌剂对牛粪堆肥的影响。堆肥结果表明,经过28d堆肥处理,堆肥初期试验组升温比对照组提前1d到达高温期(≥55℃),试验组最高温度可达64.7℃,高于对照组(60.5℃),且高温期持续时间延长4d;试验组温度高,水分蒸发快,堆肥初期试验组含水率比对照组变化明显,后期变化缓慢,最终都稳定在45%;接种复合菌剂对堆肥的pH值影响不大;试验组种子发芽指数(GI)最终为91%,对照组为86%,试验组比对照组提前6d达到腐熟标准(GI≥85%)。  相似文献   

5.
本研究为了使除臭菌可以高效的在猪粪实际堆肥中使用,在筛选出的枯草芽孢杆菌、米曲霉、生香酵母、细黄链霉菌4种除臭菌的基础上,采用L8(27)正交试验,设计高效除臭菌组合进行堆肥试验。结果表明:"米曲霉+枯草芽孢杆菌"为最优组合,0~15 d对NH3的去除率与其他组合相比差异显著;与空白对照相比,"米曲霉+枯草芽孢杆菌"对NH3和H2S有显著提高。  相似文献   

6.
为研究添加辅料及微生物菌剂对牛粪高温好氧堆肥的影响,试验对不同处理牛粪的温度、p H值、GI值、含水率等指标进行了测定。结果表明:添加微生物菌剂后牛粪堆肥效果无明显差异,不添加可降低生产成本;若为提高堆肥效果而添加菌剂,可同时添加秸秆等辅料适当提高碳氮比有利于堆肥,且能解决畜牧业固体废弃物因焚烧和任意堆放污染环境的问题。各处理堆肥产物经实验室测定,其碳氮比(C/N)、含水率、氮、磷、钾总有效养分、有机质等指标均符合粪便无害化卫生标准和有机肥标准。  相似文献   

7.
以城市生活垃圾堆肥中提取出的有益菌种为原料,配制微生物菌剂,研究堆肥微生物菌剂对黑麦草和高羊茅初期生长的影响,从而确定堆肥有益微生物中最佳菌种复配比例.结果表明,黑麦草和高羊茅各项生长指标与叶绿素含量与没接种菌剂处理间均存在显著性差异,3种有益菌种配置的复合微生物菌剂的处理要优于双菌种处理和单菌种处理.和对照相比,在接种三菌种复合菌剂处理下,高羊茅种子发芽率、幼苗株高、地上干重、根重、叶绿素a和叶绿素b含量分别高出对照13.41%、58.92%、72.86%、100%、68.92%和37.61%;黑麦草分别高于对照15.11%、34.44%、71.74%、100%、66.89%和33.41%.综合各项指标,从中优选出一组堆肥高效复合微生物菌剂,其复配体积比例为枯草芽孢杆菌:放线菌:酵母菌=1:1:1.  相似文献   

8.
牛粪中添加玉米秸秆对堆肥发酵的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验旨在研究牛粪中添加玉米秸秆对堆肥发酵的影响。选择牛粪与玉米秸秆比例分别为1∶1、2∶3、1∶3,经过45 d堆肥发酵试验。结果表明,牛粪与玉米秸秆添加比例为2∶3时,升温快,第3 d达到55℃,高温持续时间为23 d,发酵温度最高为69.7℃,种子发芽指数高达97.35%,堆肥达到完全腐熟,符合畜禽粪便无害化处理要求。  相似文献   

9.
试验旨在筛选出苹果渣发酵蛋白饲料的复合微生物菌剂.选取白地霉、啤酒酵母、根霉菌、枯草芽孢杆菌、绿色木霉分别在6%苹果渣培养基上进行单菌种、两菌种、5菌种不同混合比例发酵试验.结果 显示,与对照组相比,白地霉∶啤酒酵母∶根霉菌∶枯草芽孢杆菌∶绿色木霉=2.0∶2.0∶0.5∶0.5∶1.0组合发酵效果最好,苹果渣蛋白质含...  相似文献   

10.
牛粪堆肥不同处理全N、P、K及有机质含量的动态变化   总被引:5,自引:1,他引:4  
[目的]为了实现畜禽粪便的无害化处理和资源化利用。[方法]以新鲜牛粪、玉米秸秆和生物腐熟剂作为堆料,分别向鲜牛粪中添加0.05%、0.5%、1%的生物腐熟剂和5%的秸秆,以未添加任何物质的鲜牛粪为对照制定五种不同处理的好氧堆肥体系,研究了堆肥过程中全氮、全磷、全钾以及有机质的动态变化。[结果]堆肥结束时,全氮的相对含量增加,其中向牛粪中添加1%的生物腐熟剂可以减少牛粪中氮素的流失;不同处理对全磷、全钾含量影响不大,相对含量略显上升趋势。[结论]有机质含量呈阶段性变化,整体含量呈下降趋势。  相似文献   

11.
兔粪堆肥技术初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验旨在研究兔粪堆肥过程中的参数变化,为规模化兔场兔粪堆肥处理提供技术储备。以兔粪和稻草为原料进行室内堆肥,设置兔粪-稻草组、兔粪-稻草翻堆组和兔粪组,在为期55d的堆肥过程中,测定了各堆体温度、水分、酸碱度(pH)、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、总钾(TK)、大肠杆菌和种子发芽指数(GI)随时间的变化。结果表明:在堆肥过程中,各组高温期温度均能维持5 d以上,能达到了粪便无害化卫生标准的要求,兔粪-稻草翻堆组高温阶段持续时间最长;各组有机质相对含量总体呈上升趋势,堆肥结束时,有机质均稳定在35%以上;TP和TK总体呈上升趋势;高温期时大肠杆菌数均为0,但随着温度的降低,又出现了少量的大肠杆菌;种子发芽指数总体呈上升趋势,堆肥37d后均能达到腐熟标准。由此可见,生产中对兔粪进行处理,既可以单独利用兔粪进行堆肥,也可以采用兔粪和稻草按7.4∶1的比例进行混合堆肥。  相似文献   

12.
试验旨在研究兔粪堆肥过程中的参数变化,为规模化兔场兔粪堆肥处理提供技术储备。以兔粪和稻草为原料进行室内堆肥,设置兔粪-稻草组、兔粪-稻草翻堆组和兔粪组,在为期55d的堆肥过程中,测定了各堆体温度、水分、酸碱度(pH)、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、总钾(TK)、大肠杆菌和种子发芽指数(GI)随时间的变化,并用SAS软件处理数据,用EXCEL作出各种参数变化的趋势图。结果表明:在堆肥过程中,各组高温期温度均能维持5d以上,达到了粪便无害化卫生标准的要求,兔粪-稻草翻堆组高温阶段持续时间最长;各组有机质相对含量总体呈上升趋势,堆肥结束时,有机质均稳定在35%以上;TP和TK总体呈上升趋势;高温期时大肠杆菌数均为0,但随着温度的降低,又出现了少量的大肠杆菌;种子发芽指数总体呈上升趋势,堆肥37d后均能达到腐熟标准。由此可见,生产中对兔粪进行处理,既可以单独利用兔粪进行堆肥,也可以采用兔粪和稻草按7.4:1的比例进行混合堆肥。  相似文献   

13.
为探索治理畜禽粪便所产生恶臭气体对环境污染的新途径,本研究将筛选的数株高效除臭菌和纤维素分解菌群优化组合后制备成复合微生物除臭剂,研究其对畜禽粪便堆肥过程中的除臭效果和对堆肥物料特性的影响,定量分析不同阶段氮元素和硫元素的动态转化和损失途径,初步探讨其除臭机理。结果表明,复合微生物除臭剂具有高效除臭功能,在堆肥的前20 d对氨气和硫化氢的去除率高达70%和60%以上,同时使堆肥的pH、含水率和C/N降低,堆体的温度上升时间加快,高温持续时间延长;猪粪和鸡粪在堆肥第25和20天堆体温度达到最高,高于50 ℃持续15和20 d。堆肥结束时,与自然堆肥相比,微生物除臭剂减少了猪粪和鸡粪堆肥中25.84%和28.65%的氮元素损失,全氮(TN)和硝态氮(NO3--N)含量显著高于自然堆肥(P<0.05);同时促进硫元素向无机硫(SO42-)形式转化, SO42- 含量显著高于自然堆肥(P<0.05)。表明该微生物除臭剂具有高效稳定的除臭作用,并能减少堆肥肥效损失,促进堆肥腐熟,在资源化、无害化处理畜牧业废弃物和治理环境污染方面具有较大的应用潜力。  相似文献   

14.
【目的】探讨堆肥时添加高温期堆料对青藏高原羊粪堆肥有机成分降解及酶活性的影响。【方法】在青藏高原地区将高温期羊粪堆料添加于羊粪和油菜秸秆混合物中,以不添加高温期堆料作为对照,进行了28 d条垛式堆肥试验,通过测定堆肥过程中堆肥温度、pH、总有机碳、总氮、铵态氮、硝态氮、种子发芽指数、有机质、木质纤维素等指标以及各种酶活性来判断高温期堆料对青藏高原羊粪堆肥发酵品质的影响。【结果】添加高温期堆料可促进堆体升温,提升堆体最高温度,并延长堆体高温期6 d;堆肥结束时,与对照组相比,添加高温期堆料可显著降低堆肥中铵态氮与硝态氮比值、E4/E6以及碳氮比(P<0.05);可显著提高堆肥种子发芽指数(P<0.05);可显著提高有机质、半纤维素、纤维素和木质素降解率(P<0.05);并可显著提升堆肥过程中蛋白质酶、脲酶、蔗糖酶、纤维素酶、β-葡萄糖苷酶、过氧化物酶及多酚氧化酶活性(P<0.05)。【结论】高温期堆料可促进青藏高原羊粪堆肥有机成分降解,提升堆肥产品腐熟度及提升堆肥过程中多种酶的活性。  相似文献   

15.
采用三级四步连续提取法(BCR)研究生物质炭、VT-1000菌剂2种钝化材料对猪粪堆肥过程中重金属Cu、Zn含量和形态的影响,并探讨其对植物种子的毒性。结果表明:堆肥处理后,猪粪中的重金属Cu、Zn总量会出现“相对浓缩效应”,致使其浓度升高;堆肥处理能促使重金属Zn的形态向活性降低的方向转化,从而降低其生物有效性;生物质炭对猪粪堆肥处理后重金属Cu、Zn的钝化效果较好,对弱酸提取态Cu、Zn的钝化效果分别为27.23%、73.46%;经2种钝化材料处理后的猪粪堆肥对种子的发芽率、根长、发芽指数均无显著影响(P>0.05),说明经过堆肥处理的猪粪已充分腐熟且对种子的萌发无抑制作用。研究结果提示,生物质炭是理想的降低猪粪中Cu、Zn生物有效性的钝化材料,且有利于降低猪粪堆肥土地利用中重金属污染风险。  相似文献   

16.
【目的】探讨以不同比例的猪粪和玉米秸秆为原料进行好氧堆肥对堆肥质量的影响,并对堆肥产品进行安全评价,为猪粪与秸秆的资源化利用研究提供参考。【方法】以猪粪和玉米秸秆为材料,分别按猪粪和玉米秸秆体积比4:6(A组)、6:4(B组)和8:2(C组)混合堆肥。堆肥期共55 d,每天记录堆体和环境温度,在第0、5、15、25、35、45、55天采集堆体样品,并测定样品的含水量、pH和种子发芽指数,以及第0和55天养分含量(全磷、全钾、总氮)、有机质含量、重金属含量(总砷、总汞、总铅、总镉、总铬)、粪大肠菌群数和蛔虫卵死亡率。【结果】试验A、B和C组堆肥温度随着堆肥时间的增加均呈先上升后下降趋势,各组间差异不显著(P>0.05);含水量随堆肥时间增加均不断减少,各组间差异不显著(P>0.05);pH均在7.5~9.1之间波动,变化趋势基本一致,各组间差异不显著(P>0.05)。试验A、B和C组堆肥结束时样品总养分含量分别为6.94%、7.36%和6.95%,有机质含量分别为48%、45%和39%,均达到NY/T 525-2021标准的要求;3组种子发芽指数在堆肥结束时都在80%以上,表明腐熟完全,其中A和B组在35 d后均超过100%;A、B和C组堆肥结束时样品重金属含量、粪大肠菌群数和蛔虫卵死亡率的检测结果均低于有机肥标准的限值,其中A和B组的粪大肠菌群数<3个/g,蛔虫卵死亡率均为100%。【结论】猪粪和玉米秸秆按体积比4:6配比更有利于堆肥腐熟,可缩短堆肥周期,并达到了粪便无害化和有机肥料的标准要求。  相似文献   

17.
[目的] 对比研究接种不同复合菌剂对羊粪堆肥腐熟进程的影响。[方法] 试验设4个组,空白组不接种任何发酵剂,试验组1接种课题组前期研制的粪污腐熟剂1,试验组2接种优化后的粪污腐熟剂2,试验组3接种市售粪污腐熟剂。在发酵不同时间段测定各组堆肥的温度、pH值、含水率、E4/E6值和种子发芽指数,记录堆肥颜色、气味和状态等表观特征。[结果] 堆肥过程中试验组2升温速率快于其他3组,空白组升温速率最慢。发酵第35天,试验组1、试验组2、试验组3、空白组堆肥的水分含量分别降至27.15%、25.97%、28.03%、42.30%;试验组1、试验组2、试验组3的pH值分别为8.03、7.98、8.09,空白组pH值最高,为8.58;试验组1、试验组2、试验组3的E4/E6值分别为2.35、1.80、2.53,均低于空白组(3.00);试验组1、试验组2、试验组3的种子发芽指数分别为94.5%、108.5%、101.3%,均彻底完成无害化处理(堆肥完全腐熟),而空白组为75.3%,堆肥未完全腐熟。在发酵终点,3个试验组的堆体呈深褐色,无臭味,较松散,有白色菌丝,不吸引蚊蝇,无虫卵,进一步说明堆肥已经完全腐熟;空白组堆体呈暗褐色,有微臭味,手感粗糙,局部有团块,吸引蚊蝇,深层孳生少量的虫卵,进一步说明堆肥未完全腐熟。[结论] 接种复合菌剂可以促使羊粪堆肥腐熟进程加快,提前完成无害化处理;接种优化后的腐熟剂2的堆肥种子发芽指数最高,腐熟度也最高,且加快堆肥腐熟进程效果更为明显。  相似文献   

18.
试验以猪粪和油菜秸秆为原料进行高温好氧堆肥,通过油菜秸秆的不同添加量调节堆肥中的C/N,利用不同C/N在堆肥过程中的温度、发芽指数、全氮、有机质和pH等参数,探讨了不同C/N对猪粪堆肥腐熟度的影响。结果表明:在添加生物菌剂、翻堆间隔天数和其他条件相同的情况下当C/N为22.72即猪鲜粪:油菜秸秆为6.5∶1(质量比)时的各项参数均达到较好的水平,取得较好的堆肥效果。  相似文献   

19.
本文研究了兔粪和菌渣混合物在堆肥过程中温度、水分、酸碱度(pH)、碳氮比(C/N)、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、总钾(TK)、大肠杆菌和种子发芽指数(GI)的变化特征。结果表明:生产中利用兔粪和菌渣混合堆肥可以达到无害化处理的目的,企业可以利用兔粪和菌渣混合堆肥来生产有机肥料。  相似文献   

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