一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法

文档序号:30383096发布日期:2022-06-11 05:18阅读:229来源:国知局
一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法

1.本发明属于植物栽培技术领域,涉及一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法。


背景技术:

2.小叶女贞(ligustrum quihoui carr.)是木犀科女贞属的小灌木,叶小,卵形,叶全缘,可植于庭院中或作绿篱。目前,容器苗基质主要使用草炭,其成本相对较高,且草炭是不可再生资源。以草炭为主要基质的容器苗必须外施肥料,对生态环境带来负作用。因此,开发出一种新的能够调节土壤结构、改善土壤物理性质并能提供养分的低成本育苗基质尤为必要。
3.我国生活垃圾处理正逐步进入“强制分类时代”。然而垃圾分类实施过程中各地面临的一个共同问题是湿垃圾的处置和后续利用,湿垃圾的减量化、无害化、资源化处理是现阶段垃圾分类工作面临的一个重要挑战。目前,国内外湿垃圾处理技术主要以厌氧发酵为主,但经由厌氧发酵后产生的物料如何处理又给人们带来新的挑战。本发明将湿垃圾发酵后产生的物料喂养蚯蚓,后用蚯蚓产生的蚯蚓粪与黏土混合制备容器苗基质。
4.蚯蚓粪是一种黑色、颗粒状、有自然泥土味的物质,颗粒均匀,具有良好的孔隙度、通气性、排水性和较高的持水量的特点,蚯蚓粪中含有作物生长的主要营养物质和其他必需营养元素,如磷和钾,能够促进作物种子萌发和幼苗生长。蚯蚓粪的理化性质决定了其是一种良好的基质材料。本发明将蚯蚓粪与黏土以25%蚯蚓粪+75%黏土、50%蚯蚓粪+50%黏土、75%蚯蚓粪+25%黏土、100%蚯蚓粪的体积比均匀混配,设置100%黏土对照组,于1加仑的吹塑花盆内栽植小叶女贞幼苗,测量混合基质的酸碱度、电导率和孔隙度等基本理化性质,研究混合基质对幼苗生长的影响,以确定一种适宜小叶女贞幼苗生长的配比基质。本发明的目的是确定容器苗基质中蚯蚓粪的适宜比例,同时为湿垃圾发酵产物和蚯蚓粪的资源化利用提供理论与实践依据。


技术实现要素:

5.本发明的目的是确定容器苗基质中蚯蚓粪的适宜比例,优选基质能够改善粘质土壤的酸碱度、电导率、持水性和养分状况,促进小叶女贞容器苗的生长,为利用湿垃圾来源的蚯蚓粪及降低容器苗成本提供依据。
6.为了解决上述技术问题,本发明提供一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法,包括:
7.按设定比例混合蚯蚓粪与黏土,得到多组不同混合比例的蚯蚓粪容器苗基质;
8.取与所述蚯蚓粪容器苗基质体积相同的黏土作为所述蚯蚓粪容器苗基质的对照组;
9.测量在所述蚯蚓粪容器苗基质以及所述对照组中栽培的幼苗的生理生长指标;
10.比较所述生理生长指标,进而得到所述蚯蚓粪容器苗基质的最优配比;
11.根据所述最优配比制备所述蚯蚓粪容器苗基质。
12.优选的,所述按设定比例混合蚯蚓粪与黏土,得到多组不同混合比例的蚯蚓粪容器苗基质,包括:
13.所述蚯蚓粪容器苗基质由黏重土壤和蚯蚓粪按25%蚯蚓粪+75%黏土、50%蚯蚓粪+50%黏土、75%蚯蚓粪+25%黏土配比构成。所述混合基质组分之一为通气性和保水性极差的黏重土壤。
14.优选的,所述最优配比的蚯蚓粪容器苗基质为体积比小于等于25%的蚯蚓粪配得的混合基质。
15.优选的,所述方法还包括:
16.在栽植所述幼苗前控制所述蚯蚓粪容器苗基质以及所述对照组的ph达到设定值。
17.优选的,所述幼苗为小叶女贞扦插苗。
18.优选的,所述生理生长指标包括:株高、基质电导率、基质酸碱度和基质孔隙度。
19.本发明的有益成果在于:
20.(1)本发明为小叶女贞幼苗提供基质配方,基质具有良好的酸碱度和电导率,可促进小叶女贞幼苗快速生长。
21.(2)本发明基质组分低成本易获得,适用范围广,可消解湿垃圾且能降低容器苗基质成本。
22.(3)本发明将湿垃圾发酵后产生的物料喂养蚯蚓,后用蚯蚓产生的蚯蚓粪与黏土混合制备容器苗基质,为湿垃圾的资源化利用提供新的途径。
23.(4)本发明的小叶女贞幼苗基质制备方法简单方便,适合工业化推广。
附图说明
24.图1为本发明实施方式中的一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法流程示意图。
具体实施方式
25.为了更好地理解本发明,下面用具体实例来说明本发明的技术方案,但本发明并不局限于此,以下实施例仅用以说明而非限制,尽管参照较佳实例对本发明进行了详细说明,本领域的技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖于本发明的权利要求范围中。
26.本发明提供一种湿垃圾来源蚯蚓粪制备容器苗基质的方法,参见图1,包括:
27.按设定比例混合蚯蚓粪与黏土,得到多组不同混合比例的蚯蚓粪容器苗基质;
28.取与所述蚯蚓粪容器苗基质体积相同的黏土作为所述蚯蚓粪容器苗基质的对照组;
29.测量在所述蚯蚓粪容器苗基质以及所述对照组中栽培的幼苗的生理生长指标;
30.比较所述生理生长指标,进而得到所述蚯蚓粪容器苗基质的最优配比;
31.根据所述最优配比制备所述蚯蚓粪容器苗基质。
32.优选的,所述按设定比例混合蚯蚓粪与黏土,得到多组不同混合比例的蚯蚓粪容器苗基质,包括:
33.所述蚯蚓粪容器苗基质由黏重土壤和蚯蚓粪按25%蚯蚓粪+75%黏土、50%蚯蚓粪+50%黏土、75%蚯蚓粪+25%黏土配比构成。所述混合基质组分之一为通气性和保水性极差的黏重土壤。
34.优选的,所述最优配比的蚯蚓粪容器苗基质为体积比小于等于25%的蚯蚓粪配得的混合基质。
35.优选的,所述方法还包括:
36.在栽植所述幼苗前控制所述蚯蚓粪容器苗基质以及所述对照组的ph达到设定值。
37.在具体的实施方式中,在栽植幼苗前控制蚯蚓粪容器苗基质以及对照组的ph值为7.5
±
0.2。
38.优选的,所述幼苗为小叶女贞扦插苗。
39.优选的,所述生理生长指标包括:株高、基质电导率、基质酸碱度和基质孔隙度。
40.以下实施例中蚯蚓粪来源于上海闵行区绿亮花博园,黏土购于山东省枣庄市,小叶女贞幼苗取于上海应用技术大学奉贤校区花圃。实施例中黏土正常通风晾干,蚯蚓粪摊开晾干,后与黏土按照25%蚯蚓粪+75%黏土、50%蚯蚓粪+50%黏土、75%蚯蚓粪+25%黏土、100%蚯蚓粪(编号为q)体积比混合均匀。
41.对照例
42.纯黏土对照组:黏重土壤拣去杂质,敲碎大块风干,后装入1加仑黑色吹塑花盆内。所获栽培基质放置在光照充足,空气流通性较好的温室内静置,后栽培小叶女贞幼苗。基质编号为t。
43.实施例1
44.将蚯蚓粪与黏土以25%蚯蚓粪+75%黏土的体积比均匀混配,混合基质装入1加仑的黑色吹塑花盆,25%蚯蚓粪+75%黏土的体积比基质组别编号25%q+75%t。测量栽培基质内的ph值、ec值、总孔隙度、通气孔隙度等性质,将步骤1所获栽培基质放置在光照充足,空气流通性较好的温室内静置,后栽培高度一致的小叶女贞幼苗并测量此时幼苗的株高。
45.实施例2
46.将蚯蚓粪与黏土以50%蚯蚓粪+50%黏土的体积比均匀混配,混合基质装入1加仑的黑色吹塑花盆,50%蚯蚓粪+50%黏土的体积比基质组别编号50%q+50%t。测量栽培基质内的ph值、ec值、总孔隙度、通气孔隙度等性质,将步骤1所获栽培基质放置在光照充足,空气流通性较好的温室内静置,后栽培高度一致的小叶女贞幼苗并测量此时幼苗的株高。
47.实施例3
48.将蚯蚓粪与黏土以75%蚯蚓粪+25%黏土的体积比均匀混配,混合基质装入1加仑的黑色吹塑花盆,75%蚯蚓粪+25%黏土的体积比基质组别编号75%q+25%t。测量栽培基质内的ph值、ec值、总孔隙度、通气孔隙度等性质,将步骤1所获栽培基质放置在光照充足,空气流通性较好的温室内静置,后栽培高度一致的小叶女贞幼苗并测量此时幼苗的株高。
49.测得对照例和实施例1-3中蚯蚓粪混合基质理化性质如表1:
50.表1基质理化性质
[0051][0052]
注:同列中不同字母代表差异显著
[0053]
应用实施例
[0054]
对实施例1-3及对照组基质进行小叶女贞育苗实验。
[0055]
蚯蚓粪混合基质配比完成后,装入1加仑的黑色吹塑花盆,测量栽培基质内的ph值、ec值和孔隙度等性质,栽培基质放置在光照充足,空气流通性较好的温室内静置。
[0056]
栽植长势均等的小叶女贞幼苗,生长期内随时观测,分别于移栽的0d、5d、15d、25d、35d、45d和55d给所有幼苗浇入等量的水。
[0057]
4个月后对小叶女贞幼苗的生长指标进行测定(生长期4个月),测量指标包括株高等,综合所有指标评定不同组别的等级,确定蚯蚓粪制备育苗基质的适宜用量。
[0058]
结果表明,对照组与蚯蚓粪用量为25%的死亡率明显低于用量为50%、75%和100%的配比,且株高均高于用量为50%和75%的配比。
[0059]
综合等级评定如下:
[0060]
蚯蚓粪使用比例小于等于25%,小叶女贞的死亡率最低,株高最高,且基质的ec和ph值也要优于其他配比,评为优选;
[0061]
蚯蚓粪使用比例大于25%小于等于50%,基质孔隙度较蚯蚓粪使用比例小于等于25%来说增加了11.3%,但基质的ec值相较于蚯蚓粪使用比例小于等于25%增加了0.39,影响小叶女贞幼苗的生长,导致幼苗的死亡率较蚯蚓粪使用比例小于等于25%增高22%,株高降低3.0

,但比蚯蚓粪使用比例大于50%小于等于75%要好,评为良好;
[0062]
蚯蚓粪使用比例大于50%小于等于75%,株高最低,虽然基质的总孔隙度较大,但通气孔隙度较蚯蚓粪与使用比例大于25%小于等于50%配比的基质并未有显著差异,且基质的ec值增加了1.27,远高于蚯蚓粪使用比例大于25%小于等于50%,影响小叶女贞幼苗的生长,导致小叶女贞死亡率最高,高达44%,评为最差;
[0063]
蚯蚓粪使用比例大于75%小于等于100%,幼苗的死亡率比蚯蚓粪使用比例大于25%小于等于50%增加了2%,但比蚯蚓粪使用比例大于50%小于等于75%配比的幼苗死亡率降低了8%,且基质孔隙度较于其他配比是最高的,但由于基质的ec值较于其它配比也是最高,高达3.61,影响小叶女贞幼苗的生长,评为较差。
[0064]
通过分析小叶女贞幼苗的生长指标得出,与其他组相比,t和25%q+75%t基质处理组在加快小叶女贞生长、降低小叶女贞死亡率方面效果显著。
[0065]
通过对基质其他指标的检测可得出,当蚯蚓粪使用比例增加到75%时,基质中钠离子、硝酸根离子等离子含量过高,影响小叶女贞的生长,导致幼苗死亡率增加。
[0066]
反观表1中,25%q+75%t基质处理组的基质ec值、基质ph值、容重和孔隙度等指标均显著优于其他基质处理组,说明添加体积比小于等于25%蚯蚓粪与黏土均匀混配在改善
基质酸碱度、电导率、通气性和保水等方面效果较好,综合性能高。本发明方法为改善小叶女贞幼苗生长培育提供了科学合理的依据。
[0067]
以上阐述仅为本发明实施例,并非因此限制了发明的专利范围;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的技术人员应当明了:可对上述各实施例技术方案进行修改,或等同替换其中部分技术特征,而这些修改或替换,其本质仍未脱离本发明的技术方案的精神和范围,均同理包括在本发明专利保护范围内。
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