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  • 基于土壤养分平衡的畜禽养殖承载力研究【皇冠官方平台】

    发布时间: 2021-03-04 11:46首页:主页 > 汽车 > 阅读()
    本文摘要:为了合理控制牲畜养殖规模,有效减少牲畜养殖污染,江门市新会区水田、菜地、原址、林地等共收集35个土壤样品,监测N、P养分、Cu、Zn、As等重金属含量。以土壤养分平衡模型为基础,对适宜的牲畜养殖量进行了研究。 结果表明,新会区土壤肥力较高。在35个监测点中,29个点的土壤总氮含量为1.2 g.kg-1,占82.9%。除了11个邑中的大宅外,其余10个邑的部分土壤缺乏N肥或P肥,部分农田土壤往往缺乏N肥和P肥。 一些果园土壤中经常出现As微克。

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    为了合理控制牲畜养殖规模,有效减少牲畜养殖污染,江门市新会区水田、菜地、原址、林地等共收集35个土壤样品,监测N、P养分、Cu、Zn、As等重金属含量。以土壤养分平衡模型为基础,对适宜的牲畜养殖量进行了研究。

    结果表明,新会区土壤肥力较高。在35个监测点中,29个点的土壤总氮含量为1.2 g.kg-1,占82.9%。除了11个邑中的大宅外,其余10个邑的部分土壤缺乏N肥或P肥,部分农田土壤往往缺乏N肥和P肥。

    一些果园土壤中经常出现As微克。沙堆、定、纳坑三个邑果园土壤As微克的倍数分别为1.76、0.66、0.21、定林、双水、词典中稻田As微克的倍数分别为0.31、0.15、0.082。

    全地区目前牲畜饲养总量为125.7万头猪当量,根据土壤养分平衡的牲畜养殖总量为27.1万头猪当量。因此,在新会区牲畜养殖污染防治工作中,除了要大幅减少各城市的养殖规模,提高有机肥使用比例外,还要注意牲畜粪便用药品造成的农田As污染风险。

    前面说的牲畜粪便是非常丰富的养分(N,P2O5,K2O),经常作为有机肥送回农田,2011年我国牲畜粪便的产量已经超过25.45108t,其中氮磷含量估计分别为约1419.76 104t和247.98 2017年全国牲畜粪便量低约38104t,为减缓前进牲畜养殖废弃物的资源化,促进农业可持续发展,2017年6月12日国务院办公厅公布《关于减缓前进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》,明确表示到2020年全国牲畜粪便综合利用率超过75%。因此,利用好牲畜粪便,不仅可以增加化肥使用量,有效减少牲畜饲养造成的棉源污染,还可以减少土壤有机质,提高减肥效率,实现农田的可持续利用。但是,如果特定地区内牲畜和家禽生产的排泄物达到作物生长和土壤的自净能力,则不会经常发生土壤N,P剩余,过量的N,P后不会通过地表径流和浸出流入河流、湖泊和地下水,从而造成水质污染。

    为了控制牲畜和家禽的粪便污染,欧盟委员会规定每年投入农田的粪便氮不能达到170 kg.hm-2,挪威、瑞典、爱尔兰规定每年粪便人的最低时容量为35、22、40 kg.hm-2。目前国内外关于牲畜饲养的研究主要集中在牲畜粪组、环境风险评价、牲畜养殖承载力研究等方面,基于土壤氮磷平衡的牲畜养殖承载力研究比较少。

    为了合理控制畜禽规模,有效预防畜禽污染,保障农业可持续发展,本研究以江门市新会区为研究对象,选定稻田、菜园、庭院、林地4种农用地类型,测定土壤N、P养分、As、Cu、Zn等重金属含量,以养分平衡模型为基础,分析采山地区N也将地区内可耐受的输入量定为猪当量牲畜数,即适宜的1材料和方法1.1样品收集和数据收集2017年8月26-29日,广东省江门市新会区自由选择水田、菜园、庭院、林地4种农用地土壤类型,分别为《农田土壤环境质量监测技术规范》 (NY/T 395-2012)和《土壤检测第1 部分:土壤样品的收集、处置与储存》(NY/T 39010) 监测指标还包括pH、土壤电导率(EC)、有机质、全氮、磷湾、速效氮、有效磷、Cu、Zn、As等重金属的共10个指标,其中pH和EC用电极法测定,有机质用重铬酸钾滴定法测定。1.2研究方法是根据土壤中养分的平衡原理,即剩余量=输入量-输出量,本研究通过分析核算地区内氮、磷的出口和输入项目,识别氮、磷顺差或病变,将地区内可耐受的输入量间接转化为猪当量牲畜量,这是适宜的养殖量。

    在特定土地供应能力及单位面积农作物产量条件下,从牲畜粪便中获得一定比例的农业生产需求量时,计算出的土地当量牲畜的负荷量计算如下:仪式中N是必须发生的牲畜粪量,T . HM-2;A是每面积生产作物需要吸收的量。也就是说,肥料,t?HM-2;S是每面积土壤的肥料供应量,T?HM-2;D是牲畜粪便(拉吉)的营养素含量(N为1%,P为0.9%)。R取牲畜粪的季节利用率,%,本研究所取30%。

    F是牲畜粪便的施用量占播种总量的比例,占%。据《2015 年新会区统计资料年鉴》称,新会区主要种植的农作物还包括稻米、玉米、土豆类、大豆、花生、蔬菜、柑橘橙子、香蕉、荔枝、龙眼、番石榴等水果。

    主要林产品为蒲公英,农作物产量分别为表2,融合单位产品N,P需求量《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》 (GBT26622-2011)和《畜禽粪便还田技术规范》 (GB/T 25246-2010)介绍的方法,用于单位面积土壤氮磷可用性(GB/T 25246-2010)。Kg-1,T响应修正系数,土壤具有缓冲能力,所以测定值只是表示肥料供应潜力,实际上作物能吸收的量只是测定值的一部分,而不是0.5。2结果与讨论2.1土壤肥力水平新会区农用地土壤有机质、N、P含量结果表3。

    从该表可以看出,新会农田土壤有机质平均含量在3.57% ~ 3.80%之间,总氮平均含量在1.70 ~ 1.91克之间?Kg-1之间有效的氮平均含量是97.21 ~ 149.9毫克吗?只有Kg-1之间的平均含量在0.88 ~ 1.41克之间吗?Kg-1之间有效磷的平均含量是49.7 ~ 166.5毫克吗?Kg-1之间。稻田、菜园、园林、林地四种农田中,稻田有机质、全磷、有效磷平均含量低,林地有机质、全氮、有效氮、全磷平均含量最低,果园全氮平均含量低,菜园有效磷平均含量最低。本研究根据《畜禽粪便还田技术规范》 (GB/T 25246-2010)推荐的土壤肥力等级标准,根据土壤总氮含量对新会区农田土壤肥力水平进行评价,结果显示,在监测的地点,新会区土壤肥力等级较高,稻田和林地肥力仅为一级,菜地除崖门镇外为三级。

    在监测的所有菜园中,Cu、Zn、As微克不经常出现,部分果园土壤经常出现As微克,这可能与果园常用于不含砷的农药有关,微克的积分分别为罗坑、沙堆和固定3个邑,分别为0.25、1.32、0。为了提高牲畜的生长和免疫力,经常在动物饲料中重新添加含有Cu、Zn、As等重金属的添加剂,但Cu、Zn、As添加剂的利用率较低,因此这些重金属与牲畜的粪便一起转移到环境中,造成土壤重金属污染,特别是As污染。研究结果显示,猪饲料中As、Cu、Zn的平均含量分别为6.5、119.4、486.2毫克。

    Kg-1经过牲畜消化吸收后,仍不丰富于牲畜粪便。另外,据调查,广东集约化养殖场猪粪中As、Cu、Zn的平均含量分别约为89.3、765.1、1128毫克。KG-1;鸡粪中As、Cu、Zn的平均含量分别约为21.6、107.5、366.6毫克?Kg-1。

    因此,服用牲畜粪便会造成土壤重金属污染。2.3土壤养分供需平衡根据新会区土壤中N、P含量监测结果,分别计算利用方式(2),计算各邑单位面积农田供应量和可用磷量,并与农作物生产所需量进行比较,计算需要密切相关肥料量的土壤养分盈亏情况(“-”响应顺差“”)。

    从该表可以看出,除大宅外,其余10个邑的部分土壤的肝脏供应能力往往低于作物肥料需求量,N,P肥料过度使用,P肥料尤为引人注目。其中,会城、三江、大阪所有农田没有土壤P肥或N肥不足的现象,会城地区和大阪经常同时出现N肥和P。2.4养殖量和目前适合养殖量的调查结果显示,新会区有机肥料药的比例约为20%,牲畜粪便收集率为70%(流失率30%),利用食(1)和食(2)有不适合各邑的养殖量(文表6),整个地区的养殖量均为新会区农林局获得的一只奶头换算10头猪,一只肉牛换算成5头猪的换算标准,根据猪的当量计算各邑的牲畜养殖量,全区目前的养殖总量为125.7万头猪的当量。另外,根据《农用地土壤环境质量标准》 (2016)的数据,每年人均肉类消费量为37.8公斤,出栏每头猪产肉为75公斤,融合了新会区人口数据,没有得出新会区肉类市场需求导致的养殖量,计算结果为38万头猪当量。

    可以看出,目前地区的养殖总量已经远远超过适宜的养殖量和肉类需求量,因此需要大幅减少养殖规模。以支持力为基础的牲畜和家禽的量产是不平衡生产的,其中会城、三江、大吴三镇已经没有养殖空间,适合养殖的地区主要是双水和事前两个城市生产。

    3结论论新会区部分农用地土壤没有过度播种现象,2015年前地区化肥平均药强度为367公斤?Hm-2(按种植面积计算)是发达国家明确提议的边界线(225公斤?Hm-2)。新会区现状牲畜养殖总量较大,远远超过牲畜养殖承载力。除了崖门和睦州两个村庄外,其余8个村庄都要大幅减少养殖量,才能符合拒绝牲畜养殖容量的要求。另外,部分农田土壤经常出现As微克,牲畜粪农用环境危险不容忽视。

    因此,新会区在注射牲畜粪时,考虑到土壤养分平衡,除了避免N、P顺差及积累外,还应注意粪带来的As污染风险。


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