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随着人们对畜产品质量安全要求的不断提高和环保意识的不断增强,由畜禽养殖带来的畜产品质量安全问题和养殖环境污染问题日益成为大众关注的焦点.养鸡场在生产过程中会产生大量鸡粪,如果把粪便堆积在一起不加处理,将给细菌、病毒、蚊蝇创造适宜的繁殖和传播环境,这会严重影响生态环境;如若不经过处理而直接排入河流、湖泊、稻田等水域,也将严重影响和威胁鱼类、水稻的生存和生长.因此,无论是从防疫的角度还是环保的角度,对粪便进行无害化处理,将其加工制成优质饲料或有机复合肥料,不仅可以减少环境污染,防止疾病蔓延,同时还可以提高养殖业和种植业的经济效益,这是一个经济效益与社会效益双赢的技术. 相似文献
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一、前言 随着三高农业的发展,农民对科学种田有了充分认识,肥料生产也显得更加重要。根据土壤中各种营养元素的丰缺状况和农作物需肥规律进行配方施肥,是发达国家的施肥方法。各地土壤差异较大,各种作物的需肥比例不同,这就要求复混肥的生产方法也不同。目前,国内的低含量复合肥(N、P、K总量小于30%)和进口复合肥(N:P:K=15:15:15)均不能很好地适应配方施肥的要求。为了使测 相似文献
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为使肥料利用率大幅提高,大力发展复合肥料成为了一条比较有效的途径。挑选出市面上比较常见的几种复合肥料,应用于固原市的马铃薯生产,从而筛选出适合马铃薯生产及有效提高品质、增加产量的复合肥料种类,为固原市马铃薯大田生产探索和提供科学依据,特实施本试验。 相似文献
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缓/控释复合肥料不同形态氮素释放特性研究 总被引:25,自引:2,他引:25
【目的】探讨缓/控释复合肥料不同形态氮素养分(NH4+-N、NO3--N、Urea-N、DON和Total N)在不同介质中释放的动力学特性及生物效应。【方法】采用水中溶出法、土壤恒温培养法和盆栽生物试验。【结果】不同培养介质中,缓/控释复合肥5种形态氮素养分的累积释放量随时间的动态变化可用一级动力学方程Nt=N0(1-e-kt)、Elvoich方程qt=a+blnt、抛物线扩散方程qt=a+bt0.5表征,并以一级动力学方程拟合效果最好(r=0.9569**~0.9999**),E1ovich方程次之(r=0.7705**~0.9933**)。缓释复合肥料不同形态氮素最大释放量(N0值)与其氮素累积释放量的变化规律一致,在水中以Total N>DON>Urea-N>NH4+-N>NO3--N,在土壤中则以Total N>NH4+-N>DON>Urea-N>NO3--N。以水为介质时,缓释复合肥料不同形态氮素释放速率常数(k值和b值)的变化序列均以Total N>DON>NH4+-N>NO3--N;以土壤为介质时,k值大小为Urea-N>DON>NH4+-N>Total N>NO3--N,b值则为Total N>NH4+-N>DON>NO3--N>Urea-N。与普通复合肥料相比,缓/控释复合肥的氮素利用效率(NUE)、氮素农学效率(NAE)及氮素生理效率(NPE)分别提高了11.4%、8.32 kg·kg-1和5.17 kg·kg-1。相关分析发现,5种形态氮素养分占总氮量的比值(Nx/NT)与水稻不同生育期吸收氮素养分之间呈显著或极显著正相关。【结论】定量描述氮素养分释放的动力学方程中以一级动力学方程评价更具有实效性。与普通复合肥料以单一尿素态氮养分为主相比较,缓/控释复合肥料的不同形态氮养分更有利于水稻对氮素的吸收利用。 相似文献
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Release Characteristics of Different N Forms in an Uncoated Slow/Controlled Release Compound Fertilizer 总被引:3,自引:0,他引:3
DONG Yan WANG Zheng-yin 《中国农业科学(英文版)》2007,6(3):330-337
This study examined the release characteristics of different N forms in an uncoated slow/controlled-release compound fertilizer (UCRF) and the N uptake and N-use efficiency by rice plants. Water dissolution, soil leaching, and pot experiments were employed. The dynamics of N release from the UCRF could be quantitatively described by three equations: the first-order kinetics equation [N1=N0 (1-e^-kt)], Elovich equation (N1=a + blnt), and parabola equation (N1=a + bt^0.5), with the best fitting by the first-order kinetics equation for different N (r= 0.9569^**-0.9999^**). The release potentials (No values estimated by the first-order kinetics equation) of different N in the UCRF decreased in the order of total N 〉 DON 〉 urea-N 〉 NH4^+-N 〉 NO3^-N in water, and total N 〉 NH4^+-N 〉 DON 〉 urea-N 〉 NO3^--N in soil, respectively, being in accordance with cumulative amounts of N release. The constants of N release rate (k values and b values) for different N forms were in decreasing order of total N 〉 DON 〉 NH4^+-N 〉 NO3^--N in water, whereas the k values were urea- N 〉DON 〉 NH4^+-N 〉 total N 〉 NO3^--N, and the b values were total N 〉 NH4^+-N 〉 DON 〉 NO3^--N 〉 urea-N in soil. Compared with a common compound fertilizer, the N-use efficiency, N-agronomy efficiency, and N-physiological efficiency of the UCRF were increased by 11.4%, 8.32 kg kg^-1, and 5.17 kg kg^-1, respectively. The ratios of different N to total N in the UCRF showed significant correlation with N uptake by rice plants. The findings showed that the first-order kinetics equation [Nt=N0 (l-e^kt)] could be used to describe the release characteristics of different N forms in the fertilizer. The UCRF containing different N forms was more effective in facilitating N uptake by rice compared with the common compound fertilizer containing single urea-N form. 相似文献
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