CN109601316B - 一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法 - Google Patents

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G22/00Cultivation of specific crops or plants not otherwise provided for
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A01K67/00Rearing or breeding animals, not otherwise provided for; New breeds of animals
    • A01K67/02Breeding vertebrates

Abstract

本发明公开了一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,包括以下步骤:甘蔗与大豆、糖蜜草套种;制备猪饲料;生猪养殖及甘蔗专用基肥制备。本发明将甘蔗与大豆、糖蜜草套种以提高甘蔗的品质与产量,种植出的甘蔗尾叶、大豆、糖蜜草用于制备猪饲料,猪饲料用于生猪养殖,生猪排泄物厌氧发酵制备成甘蔗专用肥料回用于甘蔗种植。本发明将甘蔗种植和生猪养殖结合于一体,既增加了甘蔗的产量,又降低了生猪的养殖成本。此外,本发明循环农业体系化肥投入低,且环保无污染,废弃物利用程度高,有效防止了农业系统向外界排放有害和有毒物质,实现了甘蔗产量和生猪屠宰率的双重增收,具有良好的经济效益,并有利于环境保护。

Description

一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法
技术领域
本发明属于循环农业技术领域,具体涉及一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法。
背景技术
循环农业是指把循环经济的理念应用于农业生产,在农业生产过程和产品生命周期中延伸产业链条,减少资源、物质的投入量和减少废物的产生排放量,达到生态和经济的良性循环。发展循环农业是实施实现农业可持续发展战略的重要途径。循环型农业是运用可持续发展思想和循环经济理论与生态工程学的方法,在保护农业生态环境和充分利用高新技术的基础上,调整和优化农业生态系统内部结构及产业结构,提高农业系统物质能量的多级循环利用,严格控制外部有害物质的投入和农业废弃物的产生,最大限度地减轻环境污染,使农业生产经济活动真正纳入到农业生态系统循环中,实现生态的良性循环与农业的可持续发展。
现有技术中生猪养殖过程中会产生粪便和尿液等各种废弃物,如不能够得到合理的利用,将会造成环境的污染和资源的浪费。经对现有技术的文献检索发现,仲小瑾等报道了基于可拓分析的以生猪养殖为主循环农业系统发展研究,该文献报道了依据循环农业模式设计的原则及其任务,结合可拓共轭分析和系统动力学方法理论的特性,在现代农作制度理论的指导下,构建出了以生猪养殖为主的循环农业模式,但是该循环农业模式过于复杂,而且所需要的成本也较高,限制了其应用,因此,急需开发出一种既简单,易于操作,又高效的循环农业模式,以实现生态的良性循环与农业的可持续发展。
发明内容
本发明提供了一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,解决了现有技术中循环农业模式过于复杂,而且所需要的成本也较高,限制了其广泛应用的问题。
本发明的提供了一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,包括以下步骤:
步骤1,甘蔗的种植
步骤1.1,选地整地:选择肥沃、疏松、排灌方便的地块作为种植地,种植前将土壤深耕,结合深耕均匀撒入甘蔗专用基肥,施肥量为300-350kg/亩,施肥完毕后将土壤整平,然后按每三个小行距间隔一个大行距的排列方式交替开挖播种沟,其中,小行距为1.0m,大行距为1.2m;
步骤1.2,甘蔗、大豆与糖蜜草套种:选择无病虫害甘蔗尾茎做种,将甘蔗种压实在步骤1.1的播种沟内,使种芽朝向播种沟两侧,播种完毕后覆土、淋足水分;
甘蔗播种3-5天后以条播方式在大行距之间播种三行糖蜜草,在小行距之间播种两行大豆;其中糖蜜草之间的行距为0.2m,邻近甘蔗的糖蜜草与甘蔗之间的行距为0.4m;大豆之间的行距为0.3m,邻近甘蔗的大豆与甘蔗之间的行距为0.35m;
步骤1.3,田间管理:分别在蔗苗长出3-4片叶时、甘蔗分蘖期、甘蔗伸长期施加甘蔗专用液体肥,每次施加量均为120-150kg/亩;
当甘蔗长到50-80cm时,结合中耕松土追施肥料,肥料施加量为100-150kg/ 亩;
步骤1.4,采收:当糖蜜草长至高度≥1m时对其进行收割,割草时留茬≥ 5cm;大豆成熟后分别对果实和秸秆进行采收;甘蔗成熟后采取先熟先砍的方式收获,并收集收获过程中摘下的甘蔗尾叶;
步骤2,猪饲料的制备以及生猪养殖
步骤2.1,按重量份称取步骤1.4中收获的糖蜜草30-50份、大豆30-50份、甘蔗尾叶20-30份、甘蔗糖渣15-25份、厌氧发酵菌剂3-5份,备用;
步骤2.2,将步骤2.1中称取的糖蜜草、甘蔗尾叶、甘蔗糖渣分别粉碎成粒度≤1cm的料渣,得到混合料渣;往混合料渣中加水,使其含水量达到50-60%,加水完毕后再加入步骤2.1中称取的厌氧发酵菌剂,搅拌均匀后将混合料渣厌氧发酵,发酵完毕得到到厌氧发酵料;将厌氧发酵料平铺放置通风,当通风至厌氧发酵料含水率≤20%时,再将厌氧发酵料于40-50℃下干燥至含水率≤ 10%,然后粉碎,过40目筛,得到厌氧发酵料粉;
其中,所述厌氧发酵菌剂由产纤维二糖梭菌发酵菌液、嗜淀粉拟杆菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂按照2:2:1:1的的质量比混合而成;
步骤2.3,将步骤2.1中称取的大豆粉碎后过20目筛,得到大豆粉;
步骤2.4,将步骤2.2中得到的厌氧发酵料粉与步骤2.3中得到的大豆粉混合均匀,得到猪饲料;
步骤2.5,将步骤2.4得到的猪饲料与相当于猪饲料重量30-35%的水拌和均匀后饲喂猪,每天早、中、晚各饲喂一次,生猪日喂食量为3-5kg;
在生猪养殖过程中收集猪的排泄物用于甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备;
步骤3,甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备
步骤3.1,按重量份称取步骤2.5中收集的猪排泄物50-80份、步骤1中得到的糖蜜草20-30份、步骤1中得到的甘蔗尾叶20-30份、步骤1中得到的大豆秸秆20-30份、污水处理厂厌氧污泥10-20份、尿素15-20份、腐植酸钠5-10 份;
步骤3.2,将步骤3.1中称取的猪排泄物、糖蜜草、甘蔗尾叶、大豆秸秆、污水处理厂厌氧污泥投入发酵池中进行厌氧发酵,发酵完毕后将沼液、沼渣分离,沼液与等体积的水混合后得到甘蔗专用液体肥,沼渣与步骤3.1中称取的尿素、腐植酸钠混合均匀,得到有机肥;
步骤3.3,将步骤3.2中得到的有机肥与壤质园土、草炭按照10:8:1的质量比混合均匀,即得到甘蔗专用基肥。
优选的,所述步骤1.1中开挖的播种沟的深度为25-30cm。
优选的,甘蔗在播种前将其用浓度为200ppm的苄氨基嘌呤水溶液浸泡 6-8h。
优选的,所述步骤1.3中追施的肥料为复合肥与尿素按照3:4的质量比混合配制而成的,且所述复合肥中N:P2O5:K2O=15:5:20。
优选的,所述步骤2.2中厌氧发酵温度为30-40℃,时间为5-10天。
优选的,所述步骤2.2中产纤维二糖梭菌发酵菌液中有效活菌数、嗜淀粉拟杆菌发酵菌液中有效活菌数、米根霉制剂中有效活菌数、酿酒酵母制剂中有效活菌数均≥109个/mL。
优选的,所述步骤3.2中厌氧发酵的发酵温度为30-40℃,发酵时间为20-30 天。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明将甘蔗种植和生猪养殖结合于一体,既增加了甘蔗的产量,又使得农业废弃物能够得到循环利用,减少了农药化肥的使用,同时还使生猪的养殖成本得到降低。此外,本发明循环农业体系化肥投入低,且环保无污染,废弃物利用程度高,有效防止了农业系统向外界排放有害和有毒物质,实现了甘蔗产量和生猪屠宰率的双重增收,具有良好的经济效益,并有利于环境保护。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案能予以实施,下面结合具体实施例对本发明作进一步说明,但所举实施例不作为对本发明的限定。
下述实施例中所用的产纤维二糖梭菌具体可为中国农业微生物菌种保藏管理中心保藏编号为ACCC 00522的菌株;细黄链霉菌具体可为中国农业微生物菌种保藏管理中心保藏编号为ACCC40027的菌株;米根霉具体可为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏编号为CGMCC No.5513的菌株 RH1-5;酿酒酵母具体可为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏编号为CGMCC No.11470的菌株JI1401。
实施例中产纤维二糖梭菌发酵菌液、细黄链霉菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂均是采用常规方法培养得到的,且下述各实施例中所述实验方法,如无特殊说明,均为常规方法。
实施例1-3试验地点均选择在广西省崇左市市大新县的甘蔗种植基地内。
实施例1
一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,包括以下步骤:
步骤1,甘蔗的种植
步骤1.1,选地整地:选择肥沃、疏松、排灌方便的地块作为种植地,种植前将土壤深耕,结合深耕均匀撒入甘蔗专用基肥,施肥量为300kg/亩,施肥完毕后将土壤整平,然后按每三个小行距间隔一个大行距的排列方式交替开挖深度为25cm的播种沟,其中,小行距为1.0m,大行距为1.2m;
步骤1.2,甘蔗、大豆与糖蜜草套种:选择无病虫害甘蔗尾茎做种,甘蔗在播种前将其用浓度为200ppm的苄氨基嘌呤水溶液浸泡8h,然后将甘蔗种压实在步骤1.1的播种沟内,使种芽朝向播种沟两侧,播种完毕后覆土、淋足水分;
甘蔗播种3天后以条播方式在大行距之间播种三行糖蜜草,在小行距之间播种两行大豆;其中糖蜜草之间的行距为0.2m,邻近甘蔗的糖蜜草与甘蔗之间的行距为0.4m;大豆之间的行距为0.3m,邻近甘蔗的大豆与甘蔗之间的行距为0.35m;
步骤1.3,田间管理:分别在蔗苗长出3片叶时、甘蔗分蘖期、甘蔗伸长期施加甘蔗专用液体肥,每次施加量均为120kg/亩;
当甘蔗长到50cm时,结合中耕松土追施肥料,肥料施加量为150kg/亩;
其中,追施的肥料为复合肥与尿素按照3:4的质量比混合配制而成的,且复合肥中N:P2O5:K2O=15:5:20;
步骤1.4,采收:当糖蜜草长至高度为1m时对其进行收割,割草时留茬 6cm;大豆成熟后分别对果实和秸秆进行采收;甘蔗成熟后采取先熟先砍的方式收获,并收集收获过程中摘下的甘蔗尾叶;
步骤2,猪饲料的制备以及生猪养殖
步骤2.1,按重量份称取步骤1.4中得到的糖蜜草30份、大豆50份、甘蔗尾叶30份、甘蔗糖渣25份、厌氧发酵菌剂5份,备用;
步骤2.2,将步骤2.1中称取的糖蜜草、甘蔗尾叶、甘蔗糖渣分别粉碎成粒度为0.5cm的料渣,得到混合料渣;往混合料渣中加水,使其含水量达到55%,加水完毕后再加入步骤2.1中称取的厌氧发酵菌剂,搅拌均匀后将混合料渣厌氧发酵,厌氧发酵温度为40℃,时间为5天,发酵完毕得到到厌氧发酵料;将厌氧发酵料平铺放置通风,当通风至厌氧发酵料含水率为20%时,再将厌氧发酵料于50℃下干燥至含水率为5%,然后粉碎,过40目筛,得到厌氧发酵料粉;
其中,所述厌氧发酵菌剂由产纤维二糖梭菌发酵菌液、细黄链霉菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂按照2:2:1:1的的质量比混合而成;
步骤2.3,将步骤2.1中称取的大豆粉碎后过20目筛,得到大豆粉;
步骤2.4,将步骤2.2中得到的厌氧发酵料粉与步骤2.3中得到的大豆粉混合均匀,得到猪饲料;
步骤2.5,将步骤2.4得到的猪饲料与相当于猪饲料重量30%的水拌和均匀后饲喂猪,每天早、中、晚各饲喂一次,生猪日喂食量为3kg;
在生猪养殖过程中收集猪的排泄物用于甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备;
步骤3,甘蔗专用基肥的制备
步骤3.1,按重量份称取步骤2.4中收集的猪排泄物80份、步骤1中得到的糖蜜草20份、步骤1中得到的甘蔗尾叶30份、步骤1中得到的大豆秸秆20 份、污水处理厂厌氧污泥10份、尿素15份、腐植酸钠5份;
步骤3.2,将步骤3.1中称取的猪排泄物、糖蜜草、甘蔗尾叶、大豆秸秆、污水处理厂厌氧污泥投入发酵池中进行厌氧发酵,厌氧发酵的发酵温度为 30℃,发酵时间为30天,发酵完毕后将沼液、沼渣分离,沼液与等体积的水混合后得到甘蔗专用液体肥料,沼渣与步骤3.1中称取的尿素、腐植酸钠混合均匀,即得到有机肥;
步骤3.3,将步骤3.2中得到的有机肥与壤质园土、草炭按照10:8:1的质量比混合均匀,即得到甘蔗专用基肥。
实施例2
一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,包括以下步骤:
步骤1,甘蔗的种植
步骤1.1,选地整地:选择肥沃、疏松、排灌方便的地块作为种植地,种植前将土壤深耕,结合深耕均匀撒入甘蔗专用基肥,施肥量为320kg/亩,施肥完毕后将土壤整平,然后按每三个小行距间隔一个大行距的排列方式交替开挖深度为28cm的播种沟,其中,小行距为1.0m,大行距为1.2m;
步骤1.2,甘蔗、大豆与糖蜜草套种:选择无病虫害甘蔗尾茎做种,甘蔗在播种前将其用浓度为200ppm的苄氨基嘌呤水溶液浸泡7h,然后将甘蔗种压实在步骤1.1的播种沟内,使种芽朝向播种沟两侧,播种完毕后覆土、淋足水分;
甘蔗播种4天后以条播方式在大行距之间播种三行糖蜜草,在小行距之间播种两行大豆;其中糖蜜草之间的行距为0.2m,邻近甘蔗的糖蜜草与甘蔗之间的行距为0.4m;大豆之间的行距为0.3m,邻近甘蔗的大豆与甘蔗之间的行距为0.35m;
步骤1.3,田间管理:分别在蔗苗长出3片叶时、甘蔗分蘖期、甘蔗伸长期施加甘蔗专用液体肥,每次施加量均为130kg/亩;
当甘蔗长到60cm时,结合中耕松土追施肥料,肥料施加量为120kg/亩;
其中,追施的肥料为复合肥与尿素按照3:4的质量比混合配制而成的,且复合肥中N:P2O5:K2O=15:5:20;
步骤1.4,采收:当糖蜜草长至高度为1.2m时对其进行收割,割草时留茬 5cm;大豆成熟后分别对果实和秸秆进行采收;甘蔗成熟后采取先熟先砍的方式收获,并收集收获过程中摘下的甘蔗尾叶;
步骤2,猪饲料的制备以及生猪养殖
步骤2.1,按重量份称取步骤1.4中收获的糖蜜草40份、大豆40份、甘蔗尾叶25份、甘蔗糖渣20份、厌氧发酵菌剂4份,备用;
步骤2.2,将步骤2.1中称取的糖蜜草、甘蔗尾叶、甘蔗糖渣分别粉碎成粒度为0.8cm的料渣,得到混合料渣;往混合料渣中加水,使其含水量达到50%,加水完毕后再加入步骤2.1中称取的厌氧发酵菌剂,搅拌均匀后将混合料渣厌氧发酵,厌氧发酵温度为35℃,时间为8天,发酵完毕得到到厌氧发酵料;将厌氧发酵料平铺放置通风,当通风至厌氧发酵料含水率为15%时,再将厌氧发酵料于45℃下干燥至含水率为8%,然后粉碎,过40目筛,得到厌氧发酵料粉;
其中,所述厌氧发酵菌剂由产纤维二糖梭菌发酵菌液、细黄链霉菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂按照2:2:1:1的的质量比混合而成;
步骤2.3,将步骤2.1中称取的大豆粉碎后过20目筛,得到大豆粉;
步骤2.4,将步骤2.2中得到的厌氧发酵料粉与步骤2.3中得到的大豆粉混合均匀,得到猪饲料;
步骤2.5,将步骤2.4得到的猪饲料与相当于猪饲料重量32%的水拌和均匀后饲喂猪,每天早、中、晚各饲喂一次,生猪日喂食量为4kg;
在生猪养殖过程中收集猪的排泄物用于甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备;
步骤3,甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备
步骤3.1,按重量份称取步骤2.4中收集的猪排泄物60份、步骤1中得到的糖蜜草25份、步骤1中得到的甘蔗尾叶25份、步骤1中得到的大豆秸秆25 份、污水处理厂厌氧污泥15份、尿素18份、腐植酸钠8份;
步骤3.2,将步骤3.1中称取的猪排泄物、糖蜜草、甘蔗尾叶、大豆秸秆、污水处理厂厌氧污泥投入发酵池中进行厌氧发酵,厌氧发酵的发酵温度为 35℃,发酵时间为25天,发酵完毕后将沼液、沼渣分离,沼液与等体积的水混合后得到甘蔗专用液体肥,沼渣与步骤3.1中称取的尿素、腐植酸钠混合均匀,即得到有机肥;
步骤3.3,将步骤3.2中得到的有机肥与壤质园土、草炭按照10:8:1的质量比混合均匀,即得到甘蔗专用基肥。
实施例3
一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,包括以下步骤:
步骤1,甘蔗的种植
步骤1.1,选地整地:选择肥沃、疏松、排灌方便的地块作为种植地,种植前将土壤深耕,结合深耕均匀撒入甘蔗专用基肥,施肥量为350kg/亩,施肥完毕后将土壤整平,然后按每三个小行距间隔一个大行距的排列方式交替开挖深度为30cm的播种沟,其中,小行距为1.0m,大行距为1.2m;
步骤1.2,甘蔗、大豆与糖蜜草套种:选择无病虫害甘蔗尾茎做种,甘蔗在播种前将其用浓度为200ppm的苄氨基嘌呤水溶液浸泡6h,然后将甘蔗种压实在步骤1.1的播种沟内,使种芽朝向播种沟两侧,播种完毕后覆土、淋足水分;
甘蔗播种5天后以条播方式在大行距之间播种三行糖蜜草,在小行距之间播种两行大豆;其中糖蜜草之间的行距为0.2m,邻近甘蔗的糖蜜草与甘蔗之间的行距为0.4m;大豆之间的行距为0.3m,邻近甘蔗的大豆与甘蔗之间的行距为0.35m;
步骤1.3,田间管理:分别在蔗苗长出3片叶时、甘蔗分蘖期、甘蔗伸长期施加甘蔗专用液体肥料,每次施加量均为150kg/亩;
当甘蔗长到80cm时,结合中耕松土追施肥料,肥料施加量为100kg/亩;
其中,追施的肥料为复合肥与尿素按照3:4的质量比混合配制而成的,且复合肥中N:P2O5:K2O=15:5:20;
步骤1.4,采收:当糖蜜草长至高度为1.5m时对其进行收割,割草时留茬 10cm;大豆成熟后分别对果实和秸秆进行采收;甘蔗成熟后采取先熟先砍的方式收获,并收集收获过程中摘下的甘蔗尾叶;
步骤2,猪饲料的制备以及生猪养殖
步骤2.1,按重量份称取步骤1.4中收获的糖蜜草50份、大豆30份、甘蔗尾叶20份、甘蔗糖渣15份、厌氧发酵菌剂3份,备用;
步骤2.2,将步骤2.1中称取的糖蜜草、甘蔗尾叶、甘蔗糖渣分别粉碎成粒度为1cm的料渣,得到混合料渣;往混合料渣中加水,使其含水量达到60%,加水完毕后再加入步骤2.1中称取的厌氧发酵菌剂,搅拌均匀后将混合料渣厌氧发酵,厌氧发酵温度为30℃,时间为10天,发酵完毕得到到厌氧发酵料;将厌氧发酵料平铺放置通风,当通风至厌氧发酵料含水率为18%时,再将厌氧发酵料于40℃下干燥至含水率为10%,然后粉碎,过40目筛,得到厌氧发酵料粉;
其中,所述厌氧发酵菌剂由产纤维二糖梭菌发酵菌液、细黄链霉菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂按照2:2:1:1的的质量比混合而成;
步骤2.3,将步骤2.1中称取的大豆粉碎后过20目筛,得到大豆粉;
步骤2.4,将步骤2.2中得到的厌氧发酵料粉与步骤2.3中得到的大豆粉混合均匀,得到猪饲料;
步骤2.5,将步骤2.4得到的猪饲料与相当于猪饲料重量35%的水拌和均匀后饲喂猪,每天早、中、晚各饲喂一次,生猪日喂食量为5kg;
在生猪养殖过程中收集猪的排泄物用于甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备;
步骤3,甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备
步骤3.1,按重量份称取步骤2.4中收集的猪排泄物50份、步骤1中得到的糖蜜草30份、步骤1中得到的甘蔗尾叶20份、步骤1中得到的大豆秸秆30 份、污水处理厂厌氧污泥20份、尿素20份、腐植酸钠10份;
步骤3.2,将步骤3.1中称取的猪排泄物、糖蜜草、甘蔗尾叶、大豆秸秆、污水处理厂厌氧污泥投入发酵池中进行厌氧发酵,厌氧发酵的发酵温度为 40℃,发酵时间为20天,发酵完毕后将沼液、沼渣分离,沼液与等体积的水混合后得到甘蔗专用液体肥,沼渣与步骤3.1中称取的尿素、腐植酸钠混合均匀,即得到有机肥;
步骤3.3,将步骤3.2中得到的有机肥与壤质园土、草炭按照10:8:1的质量比混合均匀,即得到甘蔗专用基肥。
需要说明的是,步骤2.2中产纤维二糖梭菌发酵菌液中有效活菌数、嗜淀粉拟杆菌发酵菌液中有效活菌数、米根霉制剂中有效活菌数、酿酒酵母制剂中有效活菌数均≥109个/mL。
在实施例1-3的甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法下,甘蔗的产量与生猪的养殖性能均得到了很大的提高。试验中采用甘蔗基地常规纯种种植方法种植出的甘蔗作为对比例来对比说明本发明的效果;生猪养殖时,选用采用普通饲料喂养的猪作为对比例来说明本发明的效果,并且实施例1-3 以及对比例均选用同龄、60±2kg的猪30头喂养至出栏以说明本发明的效果,具体结果见表1-2。
表1甘蔗的产量性能参数
Figure BDA0001951482240000131
从表1可以看出,实施例1-3的种植方法种植出的甘蔗平均株高、平均茎径、单径重量、产量以及含糖量均高于常规方法种植出的甘蔗,表明本发明的种植方法能够很好的提高甘蔗的品质和产量,是一种值得推广的种植技术。
表2发生猪养殖效果参数
Figure BDA0001951482240000141
由表2可以看出,实施例1-3养殖出的猪各方面性能均较对比例好,经济效益显著,且在饲喂过程中发现,与对比例相比,实施例1-3养殖出的猪毛色亮丽又光泽、感官较好,猪肉的肉色更红、嫩度增加,失水率降低。
需要说明的是,本发明权利要求书中涉及数值范围时,应理解为每个数值范围的两个端点以及两个端点之间任何一个数值均可选用,由于采用的步骤方法与实施例1-3相同,为了防止赘述,本发明的描述了优选的实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (7)

1.一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,甘蔗的种植
步骤1.1,选地整地:选择肥沃、疏松、排灌方便的地块作为种植地,种植前将土壤深耕,结合深耕均匀撒入甘蔗专用基肥,施肥量为300-350kg/亩,施肥完毕后将土壤整平,然后按每三个小行距间隔一个大行距的排列方式交替开挖播种沟,其中,小行距为1.0m,大行距为1.2m;
步骤1.2,甘蔗、大豆、糖蜜草套种:选择无病虫害甘蔗尾茎做种,将甘蔗种压实在步骤1.1的播种沟内,使种芽朝向播种沟两侧,播种完毕后覆土、淋足水分;
甘蔗播种3-5天后以条播方式在大行距之间播种三行糖蜜草,在小行距之间播种两行大豆;其中糖蜜草之间的行距为0.2m,邻近甘蔗的糖蜜草与甘蔗之间的行距为0.4m;大豆之间的行距为0.3m,邻近甘蔗的大豆与甘蔗之间的行距为0.35m;
步骤1.3,田间管理:分别在甘蔗苗长出3-4片叶时、甘蔗分蘖期、甘蔗伸长期施加甘蔗专用液体肥,每次施加量均为120-150kg/亩;
当甘蔗长到50-80cm时,结合中耕松土追施肥料,肥料施加量为100-150kg/亩;
步骤1.4,采收:当糖蜜草长至高度≥1m时对其进行收割,割草时留茬≥5cm;大豆成熟后分别对果实和秸秆进行采收;甘蔗成熟后采取先熟先砍的方式收获,并收集收获过程中摘下的甘蔗尾叶;
步骤2,猪饲料的制备以及生猪养殖
步骤2.1,按重量份称取步骤1.4中收获的糖蜜草30-50份、大豆30-50份、甘蔗尾叶20-30份、甘蔗糖渣15-25份、厌氧发酵菌剂3-5份,备用;
步骤2.2,将步骤2.1中称取的糖蜜草、甘蔗尾叶、甘蔗糖渣分别粉碎成粒度≤1cm的料渣,得到混合料渣;往混合料渣中加水,使其含水量达到50-60%,加水完毕后再加入步骤2.1中称取的厌氧发酵菌剂,搅拌均匀后将混合料渣厌氧发酵,发酵完毕得到厌氧发酵料;将厌氧发酵料平铺放置通风,当通风至厌氧发酵料含水率≤20%时,再将厌氧发酵料于40-50℃下干燥至含水率≤10%,然后粉碎,过40目筛,得到厌氧发酵料粉;
其中,所述厌氧发酵菌剂由产纤维二糖梭菌发酵菌液、嗜淀粉拟杆菌发酵菌液、米根霉制剂、酿酒酵母制剂按照2:2:1:1的质量比混合而成;
步骤2.3,将步骤2.1中称取的大豆粉碎后过20目筛,得到大豆粉;
步骤2.4,将步骤2.2中得到的厌氧发酵料粉与步骤2.3中得到的大豆粉混合均匀,得到猪饲料;
步骤2.5,将步骤2.4得到的猪饲料与相当于猪饲料重量30-35%的水拌和均匀后饲喂猪,每天早、中、晚各饲喂一次,生猪日喂食量为3-5kg;
在生猪养殖过程中收集猪的排泄物用于甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备;
步骤3,甘蔗专用基肥和甘蔗专用液体肥的制备
步骤3.1,按重量份称取步骤2.5中收集的猪排泄物50-80份、步骤1中得到的糖蜜草20-30份、步骤1中得到的甘蔗尾叶20-30份、步骤1中得到的大豆秸秆20-30份、污水处理厂厌氧污泥10-20份、尿素15-20份、腐植酸钠5-10 份;
步骤3.2,将步骤3.1中称取的猪排泄物、糖蜜草、甘蔗尾叶、大豆秸秆、污水处理厂厌氧污泥投入发酵池中进行厌氧发酵,发酵完毕后将沼液、沼渣分离,沼液与等体积的水混合后得到甘蔗专用液体肥,沼渣与步骤3.1中称取的尿素、腐植酸钠混合均匀,得到有机肥;
步骤3.3,将步骤3.2中得到的有机肥与壤质园土、草炭按照10:8:1的质量比混合均匀,即得到甘蔗专用基肥。
2.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,所述步骤1.1中开挖的播种沟的深度为25-30cm。
3.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,甘蔗在播种前将其用浓度为200ppm的苄氨基嘌呤水溶液浸泡6-8h。
4.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,所述步骤1.3中追施的肥料为复合肥与尿素按照3:4的质量比混合配制而成的,且所述复合肥中N:P2O5:K2O=15:5:20。
5.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,所述步骤2.2中厌氧发酵温度为30-40℃,时间为5-10天。
6.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,所述步骤2.2中产纤维二糖梭菌发酵菌液中有效活菌数、嗜淀粉拟杆菌发酵菌液中有效活菌数、米根霉制剂中有效活菌数、酿酒酵母制剂中有效活菌数均≥109个/mL。
7.根据权利要求1所述的一种甘蔗种植与生猪养殖相结合的循环农业模式构建方法,其特征在于,所述步骤3.2中厌氧发酵的发酵温度为30-40℃,发酵时间为20-30天。
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