本發(fā)明屬于城市建設(shè)廢土和園林廢棄物資源化綜合利用工程
技術(shù)領(lǐng)域:
,具體涉及一種利用堆肥產(chǎn)物改良基坑土獲得的生物有機(jī)土壤及其制備方法。
背景技術(shù):
:隨著我國(guó)城市綠化進(jìn)程的加快,城市綠化對(duì)土壤的需求越來(lái)越大,從農(nóng)田取土?xí)茐霓r(nóng)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu),對(duì)正常的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成威脅,另一方面城市建設(shè)中產(chǎn)生大量的城市建設(shè)廢土,這些城市建設(shè)廢土自身養(yǎng)分含量低,持水能力低,隨意傾倒又會(huì)造成水土流失,污染環(huán)境,城市建設(shè)廢土有的被用來(lái)回填到綠化帶,極易引起植物生長(zhǎng)營(yíng)養(yǎng)不良,這主要是城市建設(shè)廢土孔隙度少,有機(jī)質(zhì)含量低,遇水易澇漬,遇旱易干,以及各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)匱乏,導(dǎo)致植物根系生長(zhǎng)較差,城市建設(shè)廢土營(yíng)養(yǎng)貧瘠的同時(shí)造成了土壤中微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性低,各種有效菌活性低,各種綠化帶和園林植物殘?bào)w等廢棄物掉落到地面后長(zhǎng)期無(wú)法降解。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的是提供了一種利用堆肥產(chǎn)物改良基坑土獲得的生物有機(jī)土壤及其制備方法,本發(fā)明主要利用豬糞與園林廢棄物(枯枝樹(shù)葉)按照初始碳氮比25:1-30:1混合后,調(diào)節(jié)含水量到60%-65%進(jìn)行發(fā)酵,在高溫期后分批次加入一定量的具有降解木質(zhì)纖維素的菌種。堆肥發(fā)酵成熟后按照堆肥產(chǎn)品和城市建設(shè)廢土按一定比例混合,并接種功能微生物菌種,得到生物有機(jī)土壤。獲得的所述生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì)含量豐富,養(yǎng)分全面,各種微量元素均衡,容重小,持水性能好,孔隙度大,微生物菌落結(jié)構(gòu)合理,降解木質(zhì)纖維素能力強(qiáng),對(duì)于持續(xù)維持土壤有機(jī)質(zhì)高含量和促進(jìn)團(tuán)粒結(jié)構(gòu)土壤的形成有著重要的意義。為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):本發(fā)明提供了一種利用堆肥產(chǎn)物改良基坑土獲得的生物有機(jī)土壤的制備方法,所述制備方法包括以下步驟:(1)發(fā)酵物料的配制:將豬糞和園林廢棄物按照C/N=25:1~30:1混合均勻得到發(fā)酵物料,控制發(fā)酵物料的含水量在60%-65%,開(kāi)始堆肥好氧發(fā)酵,保持11-14天的高溫期發(fā)酵;(2)然后進(jìn)入降溫期,在堆肥的第12-15天進(jìn)行第一次接菌發(fā)酵,接入黃孢原酶平革菌、變色栓菌和綠孢鏈霉菌;(3)在堆肥的第20-22天進(jìn)行第二次接菌發(fā)酵,接入雜色云芝、黑曲霉和里氏木霉;發(fā)酵至堆肥的第38-41天,獲得腐熟的堆肥產(chǎn)物;(4)生物有機(jī)土壤制備:將所述堆肥產(chǎn)物和基坑土按照重量比0.4-0.5:1的比例進(jìn)行混合均勻,向混合后的土壤表面噴灑膠質(zhì)芽孢桿菌,混勻后得到所述生物有機(jī)土壤。進(jìn)一步的:堆肥發(fā)酵過(guò)程中所述高溫期溫度為55℃-70℃,降溫期溫度為40℃-50℃。進(jìn)一步的:所述步驟(2)中菌種的密度分別為:綠孢鏈霉菌為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料,黃孢原毛平革菌為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料,變色栓菌為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料。進(jìn)一步的:所述步驟(3)中菌種的密度分別為:雜色云芝為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料,黑曲霉為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料,里氏木霉為0.8×1010CFU/1kg濕物料-1.5×1010CFU/1kg濕物料。進(jìn)一步的:所述步驟(4)中菌種的密度為:膠質(zhì)芽孢桿菌0.8×1010CFU/1kg濕樣土-1.2×1010CFU/1kg濕樣土。本發(fā)明還提供了所述的制備方法獲得的生物有機(jī)土壤。進(jìn)一步的:所述生物有機(jī)土壤容重在1.14-1.26Mg/m3。進(jìn)一步的:所述生物有機(jī)土壤PH為6.5-7.5。進(jìn)一步的:所述生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì)在≥30g/kg。進(jìn)一步的:所述生物有機(jī)土壤有效磷含量達(dá)到10-50mg/kg,速效鉀含量達(dá)到100-250mg/kg,水解性氮含量達(dá)到150-200mg/kg。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)和技術(shù)效果是:本發(fā)明提供的制作堆肥產(chǎn)物的原料來(lái)源廣泛,堆肥過(guò)程操作簡(jiǎn)單,易操控,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)林廢棄物快速降解,豬糞和農(nóng)林廢棄物一起發(fā)酵,尤其是和木屑等含木質(zhì)纖維素豐富的園林廢棄物發(fā)酵后,豬糞中的部分重金屬會(huì)被鈍化,重金屬的生物有效性降低,同時(shí)豬糞和園林廢棄物混合發(fā)酵與單一豬糞發(fā)酵相比氮素?fù)p失減小,之后利用生產(chǎn)的堆肥產(chǎn)品改良城市建設(shè)廢土為生物有機(jī)土壤,實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)廢土(基坑土)變廢為寶。本發(fā)明生物有機(jī)土壤的制備過(guò)程分為兩步,首先是堆肥發(fā)酵,包括含水量的調(diào)試,溫度的控制,通氣(含氧量)的控制,降溫期接種木質(zhì)纖維素降解菌;其次,腐熟的堆肥產(chǎn)品和城市建設(shè)廢土以及相應(yīng)功能微生物菌種按照一定比例接種,通過(guò)測(cè)定生物有機(jī)土壤容重、生物有機(jī)土壤孔隙度、生物有機(jī)土壤陽(yáng)離子交換量、生物有機(jī)土壤電導(dǎo)率,生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì),生物有機(jī)土壤水解性氮來(lái)研究生物有機(jī)土壤是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。此方法與其他土壤改良方法相比實(shí)現(xiàn)了園林廢棄物和城市建設(shè)廢土的資源化利用,同時(shí)接種了具有降解木質(zhì)纖維素的菌種,這對(duì)持續(xù)改善土壤結(jié)構(gòu),本發(fā)明對(duì)于提高土壤有機(jī)質(zhì)含量有著重要意義。附圖說(shuō)明圖1為所述生物有機(jī)土壤和城市建設(shè)廢土(基坑土)有機(jī)質(zhì)含量的對(duì)比結(jié)果;圖2為所述生物有機(jī)土壤和基坑土非活性空隙、毛管空隙和通氣空隙體積的對(duì)比結(jié)果;圖3為所述生物有機(jī)土壤和基坑土容重的對(duì)比結(jié)果;圖4為所述生物有機(jī)土壤和基坑土陽(yáng)離子交換量(CEC)的對(duì)比結(jié)果;圖5為所述生物有機(jī)土壤和基坑土土壤電導(dǎo)率的對(duì)比結(jié)果;圖6為所述生物有機(jī)土壤和基坑土中水解性氮含量對(duì)比結(jié)果;圖7為所述生物有機(jī)土壤和基坑土中微生物總量和優(yōu)勢(shì)微生物群落對(duì)比結(jié)果;圖8為吊蘭在所述生物有機(jī)土壤和基坑土種植條件下吊蘭葉綠素含量的對(duì)比結(jié)果。具體實(shí)施方式以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明。實(shí)施例1本發(fā)明的利用堆肥產(chǎn)物改良城市建設(shè)廢土為生物有機(jī)土壤的制備方法包括以下步驟:1、堆肥產(chǎn)物的制備(1)將園林廢棄物(枯枝樹(shù)葉)粉碎成粒徑在0.1-5mm大小的物料,通過(guò)分別測(cè)定新鮮豬糞和枯枝數(shù)葉的含氮量、含碳量,按照C/N=25:1混勻得到發(fā)酵物料,之后根據(jù)發(fā)酵中含水量設(shè)定,補(bǔ)水后使發(fā)酵物料的含水量保持在65%左右,開(kāi)始進(jìn)行堆肥發(fā)酵,同時(shí)每六天翻堆一次,保證堆肥為好氧發(fā)酵,對(duì)堆肥發(fā)酵進(jìn)行溫度分析,保持14天的高溫期發(fā)酵,第14天從高溫期慢慢進(jìn)入降溫期。(2)進(jìn)入降溫期,在堆肥的第15天加入降解木質(zhì)纖維素能力強(qiáng)的菌種,加入的菌種為:黃孢原酶平革菌(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)工業(yè)微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):40299),變色栓菌(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)工業(yè)微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):50001),綠孢鏈霉菌(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)普通微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):4.1770),菌種的密度分別為:綠孢鏈霉菌(1×1010CFU)/1kg濕物料,黃孢原毛平革菌(1×1010CFU)/1kg濕物料,變色栓菌(1×1010CFU)/1kg濕物料,進(jìn)行加菌發(fā)酵。(3)在堆肥的第22天進(jìn)行第二次接菌,接入雜色云芝(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)農(nóng)業(yè)微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):50435)、黑曲霉(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)工業(yè)微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):2109)和里氏木霉(購(gòu)買(mǎi)自中國(guó)工業(yè)微生物菌種保藏管理中心,編號(hào):41494),按照雜色云芝(1×1010CFU)/1kg濕物料,黑曲霉(1×1010CFU)/1kg濕物料,里氏木霉(1×1010CFU)/1kg濕物料進(jìn)行接菌發(fā)酵。發(fā)酵到堆肥的第38天,堆溫下降到環(huán)境溫度,堆肥基本腐熟。在堆肥發(fā)酵中定期翻堆或者曝氣來(lái)通入氧氣,通入氧氣量以不顯著降低堆溫同時(shí)又能讓堆肥按照好氧發(fā)酵進(jìn)行為宜。2、堆肥產(chǎn)物與城市建設(shè)廢土(基坑土)的混合和微生物的接種基坑土主要是在城市建設(shè)過(guò)程中或者是建筑建造中挖取出來(lái)的地下土,這些地下土一方面受人為干涉較少,另一方面由于這些土質(zhì)表層植被稀疏,或者是這些土較深,植物根系一般難以到達(dá),與植物根系作用較少,所以其特征主要是營(yíng)養(yǎng)貧瘠,保水保肥性能差,土質(zhì)致密,遇水易流失。將上述獲得的堆肥產(chǎn)物和上述基坑土按照重量比為3:7進(jìn)行混合后在土質(zhì)表面噴灑膠質(zhì)芽孢桿菌液,接種量為膠質(zhì)芽孢桿菌(購(gòu)買(mǎi)自廣東省微生物菌種保藏中心,GIM編號(hào):GIM1.16)(1×1010CFU)/1kg濕樣土,直接混合均勻后得到本發(fā)明所述的生物有機(jī)土壤。3、將本發(fā)明獲得的所述生物有機(jī)土壤和原來(lái)的基坑土進(jìn)行比較,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖1表明了基坑土和生物有機(jī)土壤的有機(jī)質(zhì)含量,改良后的生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì)含量達(dá)到31.2g/kg,相對(duì)于基坑土13.2g/kg的有機(jī)質(zhì)含量有了較大的改善。圖2表明了基坑土和生物有機(jī)土壤的空隙分布狀況,基坑土中非活性孔隙較多,達(dá)到11%,非活性孔隙對(duì)植物的生長(zhǎng)是不利的,植物根系無(wú)法滲透進(jìn)去來(lái)獲取養(yǎng)分。而生物有機(jī)土壤非活性孔隙在4%,毛細(xì)管空隙較多,達(dá)到39%,這有利于土壤保水保肥,以及植物吸收養(yǎng)分,同時(shí)通氣空隙達(dá)到12%,這有利于植物根系的呼吸。圖3表明了基坑土和生物有機(jī)土壤容重情況,容重小的土壤,土質(zhì)疏松,利于根系伸展,同時(shí)生物有機(jī)土壤容重在0.73左右,有利于植物生長(zhǎng)固定。圖4表明了基坑土和生物有機(jī)土壤CEC,改良的生物有機(jī)土壤CEC達(dá)到15.6cmol/kg,相比基坑土保肥能力較強(qiáng)。圖5表明了基坑土和生物有機(jī)土壤電導(dǎo)率的對(duì)比,適宜的土壤電導(dǎo)率才能夠保持微生物的活性,基坑土一方面營(yíng)養(yǎng)貧瘠,另一方面土壤電導(dǎo)率不適合微生物活動(dòng),對(duì)于生物有機(jī)土壤,由于微生物種類(lèi)多,群落結(jié)構(gòu)復(fù)雜,同時(shí)土壤電導(dǎo)率在0.9mS·cm-1左右,可以維持土壤微生物較高活性。圖6表明了基坑土和生物有機(jī)土壤水解性氮含量,氮元素是植物生長(zhǎng)的大量元素,一定程度上反映了土壤的肥力,生物有機(jī)土壤水解性氮含量在189mg/kg左右,能夠充分滿(mǎn)足植物生長(zhǎng)的氮營(yíng)養(yǎng)需求。圖7表明了基坑土和生物有機(jī)土壤微生物種多樣性(以生物有機(jī)土壤中微生物總量為單位一),基坑土中總的微生物生物量較少,種類(lèi)少,主要是一些土著型微生物。而生物有機(jī)土壤為典型的細(xì)菌型土壤,氨化細(xì)菌占到微生物總量56%左右,同時(shí)之前接種的各種分解纖維素和木質(zhì)素的微生物種類(lèi)都在生物有機(jī)土壤中有一定的豐度,除土著微生物外,一些發(fā)酵微生物種類(lèi)也很豐富,群落結(jié)構(gòu)合理。能反應(yīng)出生物有機(jī)土壤營(yíng)養(yǎng)水平高。圖8表明了吊蘭分別在兩種土壤中種植,經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的生長(zhǎng)后,每種栽培土壤中分別抽取相同部位葉片測(cè)定其葉綠素含量,基坑土中栽植的吊蘭整體比較瘦弱,葉色較淺,而栽種在生物有機(jī)土壤中的吊蘭生理表現(xiàn)為葉色濃綠,葉綠素a含量在0.25mg/gFW,葉綠素b含量在1.11mg/gFW,葉綠素總量為1.36mg/gFW。實(shí)施例2、堆肥產(chǎn)物、生物有機(jī)土壤以及吊蘭各種指標(biāo)參數(shù)的測(cè)定實(shí)驗(yàn)一、本發(fā)明利用盆栽植物生產(chǎn)試驗(yàn)測(cè)試獲得的生物有機(jī)土壤的性能。挑選生長(zhǎng)狀況基本一致的吊蘭苗進(jìn)行盆栽,堆肥產(chǎn)物和基坑土混勻的土樣裝盆后,按照接種量為膠質(zhì)芽孢桿菌106cfu/g濕樣土的量在盆缽?fù)帘韲姙⒕?,植物生長(zhǎng)期間保持土壤含水量在30%左右。生物有機(jī)土壤容重的測(cè)定盆栽實(shí)驗(yàn)開(kāi)始10天后,盆缽?fù)临|(zhì)形成自然壘結(jié)狀態(tài),開(kāi)始測(cè)定土壤容重。測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1215土壤容重的測(cè)定環(huán)刀法。生物有機(jī)土壤孔隙度的測(cè)定盆栽實(shí)驗(yàn)開(kāi)始10天后,盆缽?fù)临|(zhì)形成自然壘結(jié)狀態(tài),開(kāi)始測(cè)定土壤孔隙度。測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1215土壤孔隙度的測(cè)定環(huán)刀法。生物有機(jī)土壤陽(yáng)離子交換量(CEC)的測(cè)定測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1243森林土壤陽(yáng)離子交換量的測(cè)定,乙酸銨交換法。生物有機(jī)土壤電導(dǎo)率的測(cè)定測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1251森林土壤電導(dǎo)率的測(cè)定,電導(dǎo)法(水土質(zhì)量比5:1)。生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1237森林土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定,重鉻酸鉀氧化-外加熱法。生物有機(jī)土壤水解性氮的測(cè)定測(cè)定方法為L(zhǎng)Y/T1229森林土壤水解性氮的測(cè)定,堿解-擴(kuò)散法。生物有機(jī)土壤總生物量和生物群落的測(cè)定盆栽試驗(yàn)開(kāi)始30天后測(cè)定。測(cè)定方法為高通量測(cè)序法。生物有機(jī)土壤盆栽植物葉綠素含量的測(cè)定盆栽實(shí)驗(yàn)開(kāi)始60天后測(cè)定。稱(chēng)取0.5g材料,切成寬度為1mm的細(xì)絲;上述材料放入10mL具塞試管中,直接用10mL80%丙酮4℃下暗處浸泡提取一周左右,至葉片無(wú)色或白色,然后測(cè)定葉綠素溶液在663nm、645nm的吸光度。計(jì)算:Ca(mg/L)=12.71A663-2.59A645;Cb(mg/L)=22.88A645-4.67A663CT=Ca+Cb。二、通過(guò)分析結(jié)果:利用堆肥產(chǎn)物改良基坑土為生物有機(jī)土壤的判定標(biāo)準(zhǔn)如下:2.1堆肥發(fā)酵物料配比:結(jié)果表明堆肥時(shí)設(shè)計(jì)豬糞和園林廢棄物的碳氮比25-30:1為宜,碳氮比過(guò)低,造成氮素的損失嚴(yán)重,碳氮比過(guò)高時(shí),堆肥發(fā)酵緩慢,堆溫低。按照微生物同化5份碳時(shí)需要同化1份氮來(lái)構(gòu)成自身細(xì)胞體,因?yàn)槲⑸镒陨硖嫉葹?:1,同時(shí)同化(吸收利用)1份碳時(shí)需要消耗4份有機(jī)碳來(lái)取得能量,所以微生物吸收1份氮時(shí)需要消耗利用25份有機(jī)碳。堆肥發(fā)酵溫度:堆肥發(fā)酵過(guò)程中高溫期的持續(xù),有助于殺滅蛔蟲(chóng)卵和各種病原微生物,降溫期的持續(xù)有助于堆肥中難降解有機(jī)物進(jìn)一步降解,促進(jìn)堆肥腐熟,其中本發(fā)明的高溫期以55℃-70℃為宜,超過(guò)70℃的溫度對(duì)于堆肥中營(yíng)養(yǎng)和微生物都會(huì)造成不良影響,本發(fā)明的降溫期以40℃-50℃為宜,為降解木質(zhì)纖維素的真菌提供適宜的溫度。生物有機(jī)土壤容重:容重反映了土壤的密度,是土壤質(zhì)地和土壤孔隙度的綜合表現(xiàn),沙土空隙粗大,總孔隙量少,容重大,黏土空隙小,總孔隙量多,容重小,團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的土壤比板結(jié)土壤的容重小,容重過(guò)大一定程度上能反應(yīng)土壤孔隙度小,不利于植物根系穿插和呼吸,容重過(guò)小則土壤過(guò)松,不利于植物根系固定,所以本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的容重在1.14-1.26Mg/m3最適宜植物生長(zhǎng)。生物有機(jī)土壤孔隙度:良好的土壤中土壤粒子(固相),土壤水分(液相)、土壤空氣(氣相)比例對(duì)于植物和微生物為4:3:3,液相和氣相都表示土壤中空隙的含量,液相表示的是保持毛細(xì)管水分的小空隙的含量,而氣相表示的是具有促使空氣流通以及排水作用的大孔隙的量,所以本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的非毛管孔隙度12%-16%時(shí),毛管孔隙度在40%-50%時(shí)最適宜植物生長(zhǎng)。生物有機(jī)土壤陽(yáng)離子交換量:CEC的大小,代表了土壤可能保持的養(yǎng)分?jǐn)?shù)量,即保肥性的高低。陽(yáng)離子交換量的大小,可作為評(píng)價(jià)土壤保肥能力的指標(biāo)。陽(yáng)離子交換量是土壤緩沖性能的主要來(lái)源,是改良土壤和合理施肥的重要依據(jù),當(dāng)陽(yáng)離子交換量高時(shí),土壤保肥能力強(qiáng),同時(shí)對(duì)高濃度的化肥可以起到緩沖作用,避免植物被燒傷。本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的陽(yáng)離子交換量為≥15cmol(+)/kg。生物有機(jī)土壤PH:pH是限制土壤生物和化學(xué)活性的閾值,微生物的活動(dòng)、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收都是在一定的PH下進(jìn)行的,過(guò)酸或者過(guò)堿都會(huì)對(duì)土壤微生物生命活動(dòng)和栽植植物的根系營(yíng)養(yǎng)吸收產(chǎn)生巨大影響,其中中性土壤適合絕大多數(shù)植物的生長(zhǎng),所以本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的PH以6.5-7.5為宜。生物有機(jī)土壤電導(dǎo)率:電導(dǎo)率是限制植物和微生物活性的閾值,本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的電導(dǎo)率范圍為:0.1-1.20mS.cm-1。生物有機(jī)土壤有機(jī)質(zhì):有機(jī)物被微生物分解的過(guò)程中產(chǎn)生的腐殖質(zhì)促進(jìn)了土壤團(tuán)粒化的形成,土壤中出現(xiàn)了大大小小的孔隙,改善土壤的通氣性,土壤水分過(guò)多時(shí)隨空隙排走,同時(shí)產(chǎn)生的小的空隙具有保水性。同時(shí)有機(jī)質(zhì)提高后,以有機(jī)物為餌的土壤生物的種類(lèi)和數(shù)量都大幅增加,生物變得多樣化,從而更多有機(jī)物被降解為腐殖質(zhì),促進(jìn)了土壤良性循環(huán),所以本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的土壤中有機(jī)質(zhì)在≥30g/kg時(shí)為優(yōu)質(zhì)土壤。生物有機(jī)土壤有效磷:土壤中的有效磷是土壤中可被植物吸收的磷組分,包括全部水溶性磷、部分吸附態(tài)磷及有機(jī)態(tài)磷,土壤有效磷是土壤磷素養(yǎng)分供應(yīng)水平高低的指標(biāo),土壤磷素含量高低在一定程度反映了土壤中磷素的貯藏和供應(yīng)能力,本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的有效磷含量達(dá)到10-50mg/kg時(shí),達(dá)到優(yōu)質(zhì)土壤標(biāo)準(zhǔn)。生物有機(jī)土壤速效鉀:易被植物吸收利用的鉀,包括交換性鉀和水溶性鉀,本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的速效鉀含量達(dá)到100-250mg/kg為優(yōu)質(zhì)土壤。生物有機(jī)土壤水解性氮:亦稱(chēng)作土壤有效性氮,它是銨態(tài)氮,硝態(tài)氮,氨基酸、酰胺和易水解的蛋白氮的總和,是土壤氮素的有效組成部分,能較好反映出近期內(nèi)土壤氮素的供應(yīng)情況,在衡量土壤氮素供應(yīng)水平上占有重要的地位,本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的水解性氮含量達(dá)到150-200mg/kg時(shí)為優(yōu)質(zhì)土壤。石礫含量:土壤中的石礫會(huì)影響土壤微生物的活動(dòng)和植物根系的穿插生長(zhǎng)。當(dāng)本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的石礫粒徑≥30mm占總土壤質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤5%時(shí)比較好。生物有機(jī)土壤各種重金屬含量如表1所示:表1各種重金屬含量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)為(mg/kg):PH值總鎘≤總汞≤總鉛≤總鉻≤總砷≤總鎳≤總鋅≤總銅≤<6.50.40.42001503550250150≥6.50.61.030020060803002002.14生物有機(jī)土壤種子發(fā)芽指數(shù):土壤種子發(fā)芽指數(shù)是為了測(cè)定土壤中有無(wú)抑制植物生長(zhǎng)的物質(zhì)存在,當(dāng)本發(fā)明所述生物有機(jī)土壤的種子發(fā)芽指數(shù)大于80%,表示土壤中無(wú)抑制植物生長(zhǎng)的物質(zhì)存在。生物有機(jī)土壤微生物總量:土壤生物是土壤中具有生命力的主要部分,其中絕大部分為微生物,微生物的生物量代表了參與調(diào)控土壤能量和養(yǎng)分循環(huán)以及有機(jī)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為相對(duì)應(yīng)的微生物的數(shù)量,與有機(jī)質(zhì)含量密切相關(guān),土壤中微生物通過(guò)生長(zhǎng),產(chǎn)生了各種氨基酸、維生素、酶等對(duì)植物具有營(yíng)養(yǎng)的物質(zhì),同時(shí)微生物產(chǎn)生的粘性物質(zhì)、排泄物、遺骸等成為土壤粒子的粘結(jié)劑,其中真菌促進(jìn)了土壤的團(tuán)粒化,同時(shí)土壤中微生物對(duì)施入土壤的植物殘?bào)w和土壤有機(jī)質(zhì)及其他有害化合物的分解、生物化學(xué)循環(huán)和土壤結(jié)構(gòu)的形成過(guò)程起調(diào)節(jié)作用,微生物總重量占土壤重量的0.1‰左右,而微生物總重量占有機(jī)質(zhì)重量1%左右。生物有機(jī)土壤微生物群落:土壤中微生物組成復(fù)雜,其中大部分屬于有活性但不可培養(yǎng)型,99.5%-99.9%左右的土壤細(xì)菌無(wú)法在實(shí)驗(yàn)室用培養(yǎng)基進(jìn)行分離,土壤微生物的多樣性能敏感地反映出土壤質(zhì)量的好壞,穩(wěn)定的微生物群落組成和生物多樣性是高質(zhì)量的土壤應(yīng)具有的必要因素,良好的土壤呈現(xiàn)“細(xì)菌型”,即具有較低真菌與細(xì)菌比率的土壤較為健康。肥沃土壤中細(xì)菌占土壤微生物總數(shù)量的80%左右,菌落密度為2×106個(gè)/g土壤,絕大多數(shù)為異養(yǎng)型,氨化細(xì)菌占細(xì)菌總量的70%左右,菌落密度為1.5×106個(gè)/g土壤,其他的細(xì)菌種類(lèi)主要是硝化細(xì)菌,硫酸鹽還原細(xì)菌等,其中色桿菌、芽孢桿菌、分枝桿菌、青霉、曲霉和叢霉等為土著微生物區(qū)系,一些發(fā)酵性微生物區(qū)系受土壤有機(jī)質(zhì)變化較為敏感,如無(wú)芽孢桿菌、鏈霉屬、根霉、曲霉、木霉,鐮刀霉等。有害種類(lèi)的細(xì)菌由于受到真菌優(yōu)勢(shì)菌種如木霉屬的拮抗而含量較低;占據(jù)土壤微生物第二大類(lèi)的是放線(xiàn)菌類(lèi),占土壤微生物總數(shù)量的6%~15%左右,優(yōu)勢(shì)菌主要是鏈霉菌的一些種屬,真菌就密度而言,一般土壤中真菌密度在104~105,由于其菌絲體寬,真菌的總生物量并不比放線(xiàn)菌少,種類(lèi)主要是藻狀菌,子囊菌,擔(dān)子菌和一些半知菌類(lèi),半知菌在真菌中數(shù)量最多,其他種類(lèi)的微生物如一些藻類(lèi)和原生動(dòng)物占據(jù)較少。以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對(duì)其進(jìn)行限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),依然可以對(duì)前述實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明所要求保護(hù)的技術(shù)方案的精神和范圍。當(dāng)前第1頁(yè)1 2 3