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文檔簡介
1、本試驗采用主動通風方式,以兔糞和菌渣為原料進行室內(nèi)高溫堆肥試驗。設置了2個試驗組和2個純兔糞對照組,在為期51d的堆肥過程中,研究了堆體溫度、含水率、pH、總有機碳、總氮、總磷、總鉀、種子發(fā)芽指數(shù)、細菌群落總數(shù)和大腸桿菌菌群數(shù)的變化規(guī)律及其影響因素。利用PCR-DGGE分子生物學方法研究了在堆肥高溫發(fā)酵過程中微生物群落結構動態(tài)及其變化規(guī)律,并分析了微生物群落結構演替與理化指標之間的關系,從而進一步了解兔糞高溫發(fā)酵的作用機制。旨在為兔糞高
2、溫堆肥過程中的輔料選擇、配方確定以及控制各種影響因素等提供科學依據(jù),從而探索一種兔糞無害化、減量化和資源化利用的高效實用的堆肥方法,為規(guī)模化兔場兔糞堆肥處理提供技術儲備。試驗結果表明:
1、兔糞高溫堆肥生產(chǎn)中,利用兔糞和菌渣按2.6:1混合,初始水分控制在55%~60%,進行堆肥能正常發(fā)酵,且能達到無害化處理的目的,在生產(chǎn)中可以此為參考對兔糞進行堆肥生產(chǎn)有機肥料。
2、在整個堆制過程中,兔糞菌渣混合堆肥和純兔
3、糞堆肥的TOC相對含量和C/N持續(xù)下降,TN相對含量則持續(xù)升高,TP、TK的絕對含量基本不變,這與其他畜禽糞便堆肥規(guī)律相似。細菌總數(shù)整體呈下降趨勢,純兔糞組下降趨勢不明顯;大腸桿菌在堆肥高溫期大部分死亡:在腐熟階段少量蘇醒繁殖。
3、整個堆肥過程中,試驗組和對照組的pH分別為8.70和8.73;C/N分別為22.53和17.86;隨著堆肥化的進行抑制種子發(fā)芽的物質被慢慢消除,在37天以后種子發(fā)芽指數(shù)全部達到0.8以上,以上
4、各指標均基本符合國家堆肥腐熟的標準。
4、利用PCR-DGGE技術對堆肥微生物的群落結構進行了研究,發(fā)現(xiàn)堆肥過程中微生物群落結構的演替比較清楚。DGGE指紋圖譜顯示堆肥細菌的變化規(guī)律:“升高-降低-平穩(wěn)”,在高溫階段有比較豐富的優(yōu)勢細菌群落。
5、在整個堆制期間,DGGE指紋圖譜多樣性與傳統(tǒng)培養(yǎng)細菌結果并不十分吻合;對照組的細菌多樣性指數(shù)平均為1.82,略高于試驗組1.74,表明,對照組中細菌群落數(shù)多于試驗組
5、,但其優(yōu)勢菌群不如試驗組明顯;堆體中微生物主要來源于兔糞中的土著微生物,所以二者的DGGE條帶相似度在50%以上;兔糞高溫堆肥中細菌多樣性與堆體溫度變化趨勢相似而與C/N比變化趨相反。
6、試驗中對照組除pH值變化與試驗組差異較大外,其它參數(shù)變化均與試驗組趨于一致。50℃以上的高溫期能持續(xù)9天,大腸桿菌和GI值也符合堆肥腐熟的要求,TN、TP水平略高于試驗組。說明生產(chǎn)中如調節(jié)好初始水分,采用被動通風堆肥方式,即可以利用兔糞
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