CN113016251A - 一种熟化剂及其在促进矿区排土场生土熟化中的用途 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种熟化剂及其在促进矿区排土场生土熟化中的用途。本发明公开的熟化剂包括绿色木霉菌(Trichoderma viride)和古龙酸母液。本发明的熟化剂施用方法对矿区排土场生土具有显著的熟化效果,可有效提升矿区排土场土壤肥力。
Description
技术领域
本发明属于土壤改良领域,涉及一种熟化剂及其在促进矿区排土场生土熟化中的用途。
背景技术
土壤从上到下分为耕作层、亚耕层、心土层和底土层。一般农民称耕作层土壤为熟土,亚耕层土壤为半生半熟土,心土以下的土壤叫做生土。所谓生土,即不成熟的土壤,此土壤营养物质含量很低,有待进一步培育和发展。矿区排土场的主要成分由剥离土层中的废弃物、岩土层、表土堆积而成。排放过程中,表土受到反复碾压,土壤结构遭到破坏,其化学性质和物理性质与自然土壤差别较大,土壤尚未熟化,速效养分含量低,属于“生土”,其上植被生长状况差,无法充分发挥生态效益和经济效益。因此,促进排土场土壤熟化进程成为促进矿区生态复垦的重要手段。目前,排土场复垦技术包括工程措施、化学措施和生物措施。工程措施主要为客土覆盖法,即将采矿过程中的岩土层覆盖于排土场表面,此法依然涉及到生土熟化问题,且费用昂贵。化学措施包括施用化肥,而长期施用化肥不仅成本高、效果差,而且会破坏土壤结构,引起土壤板结酸化。生物措施包括栽植先锋植物,但效果较慢。目前应用的菌根真菌技术,主要利用菌根真菌与植物共生的原理,增强了植物吸收养分的能力。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明将绿色木霉菌的解磷解钾功能和古龙酸母液的促进绿色木霉菌快速繁殖功能以及释放土壤养分的性质(古龙酸母液中含有的大量的低分子量有机酸能够通过酸解作用和螯合作用将排土场土壤中的速效养分释放)结合形成协同系统,同时还可以利用玉米秸秆作为排土场土壤有机质的外源补充和绿色木霉菌的载体,通过各组分的相互配合促进排土场生土熟化进程,不断将排土场生土的养分释放,为植物生长提供充足养分。
在一个方面,本发明提供一种熟化剂,包括绿色木霉菌(Trichoderma viride)和古龙酸母液或其稀释液。
在一些实施方案中,上述熟化剂中,所述绿色木霉菌活菌数≥10亿/g,具有解磷解钾功能。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述古龙酸母液或其稀释液具有为绿色木霉菌的大量繁殖营造弱酸性土壤环境从而促进绿色木霉菌快速繁殖,以及释放土壤养分的功能;
所述绿色木霉菌和所述古龙酸母液或其稀释液各自独立包装。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述熟化剂还包括玉米秸秆。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述玉米秸秆的粒径为5-10mm,为排土场生土提供可利用有机物质并且作为绿色木霉菌的载体;
所述玉米秸秆和所述绿色木霉菌混合包装或各自独立包装,并且都独立于所述古龙酸母液或其稀释液包装。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述玉米秸秆和所述绿色木霉菌的质量比为9000:1-11000:1。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述熟化剂由绿色木霉菌和古龙酸母液或其稀释液组成。
在一些实施方案中,上述任一所述的熟化剂中,所述熟化剂由绿色木霉菌、古龙酸母液或其稀释液以及玉米秸秆组成。
在另一个方面,本发明还提供一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括将上述任一所述的熟化剂施用于矿区排土场生土的步骤;
所述生土优选为表层生土。
在另一个方面,本发明还提供一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括如下步骤:
(1)第一年10月份,对矿区排土场土壤的肥力状况进行检测分析,并按照以下情况相应地确定绿色木霉菌(Trichoderma viride)、古龙酸母液和玉米秸秆的施用量:
如果矿区排土场土壤中,60mg·kg-1≤碱解氮<90mg·kg-1、5mg·kg-1≤速效磷<10mg·kg-1并且50mg·kg-1≤速效钾<100mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为180-220g/亩,古龙酸母液用自来水稀释290-310倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为1800-2200kg/亩;
如果矿区排土场土壤中,30mg·kg-1≤碱解氮<60mg·kg-1、3mg·kg-1≤速效磷<5mg·kg-1并且30mg·kg-1≤速效钾<50mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为330-370g/亩,古龙酸母液用自来水稀释240-260倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为3300-3700kg/亩;
如果矿区排土场土壤中,碱解氮<30mg·kg-1、速效磷<3mg·kg-1并且速效钾<30mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为480-520g/亩,古龙酸母液用自来水稀释190-210倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为4800-5200kg/亩;
(2)将玉米秸秆与绿色木霉菌按照质量比9000:1-11000:1的比例混匀,得到玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物;11月份在排土场上每隔35-45cm宽度挖深和宽皆为18-22cm的沟道,在沟道中均匀施入玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物;然后浇水,将挖出的土壤回填;在随后的4个月时间里,第1个月和第2个月在沟道处浇灌古龙酸母液稀释液,两个月的用量分别为总用量的1/4;第3个月和第4个月在整个排土场表面均匀浇灌古龙酸母液稀释液,两个月的用量分别为总用量的1/4;
(3)第二年3月份,在排土场种植紫花苜蓿(Medicago sativa L.)种子,栽种于所开挖沟道与沟道间的中间位置。
在一些实施方案中,上述方法还包括步骤(4),秋季排土场紫花苜蓿枯萎后分析检测矿区排土场土壤肥力状况;
若土壤肥力提升不显著,则重复步骤(1)-(4),直到土壤肥力显著提升。
在一些实施方案中,上述任一所述的方法中,所述生土优选为表层生土。
在一些实施方案中,上述任一所述的方法中,所述玉米秸秆与所述绿色木霉菌的质量比为10000:1。
在另一个方面,本发明还提供一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括如下步骤:
(1)2月份,对矿区排土场土壤的肥力状况进行检测分析,并按照以下情况相应地确定绿色木霉菌(Trichoderma viride)和古龙酸母液的施用量:
如果矿区排土场土壤中,60mg·kg-1≤碱解氮<90mg·kg-1、5mg·kg-1≤速效磷<10mg·kg-1并且50mg·kg-1≤速效钾<100mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为330-370g/亩,古龙酸母液用自来水稀释240-260倍后用量为10m3/亩;
如果矿区排土场土壤中,30mg·kg-1≤碱解氮<60mg·kg-1、3mg·kg-1≤速效磷<5mg·kg-1并且30mg·kg-1≤速效钾<50mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为480-520g/亩,古龙酸母液用自来水稀释190-210倍后用量为10m3/亩;
如果矿区排土场土壤中,碱解氮<30mg·kg-1、速效磷<3mg·kg-1并且速效钾<30mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为630-670g/亩,古龙酸母液用自来水稀释140-160倍后用量为10m3/亩;
(2)当年3月份,在排土场种植紫花苜蓿(Medicago sativa L.)种子,在紫花苜蓿出苗后,将古龙酸母液稀释液均匀浇灌于排土场表面;经过15-20d与土壤反应后,在距离植被根部18-22cm处挖沟道,沟深和宽均为18-22cm,将绿色木霉菌均匀撒入沟道后,上层用原土覆盖。
在一些实施方案中,上述方法还包括步骤(3),秋季排土场紫花苜蓿枯萎后分析检测施肥后的矿区排土场土壤肥力状况;
若土壤肥力提升不显著,则重复步骤(1)-(3),直到土壤肥力显著提升。
在一些实施方案中,上述任一所述的方法中,所述生土优选为表层生土。
在一些实施方案中,上述任一所述的方法中,所述绿色木霉菌的活菌数≥10亿/g;和/或
所述玉米秸秆的粒径为5-10mm。
在另一个方面,本发明还提供上述任一所述的熟化剂在促进矿区排土场生土熟化和/或提高排土场植物成活率中的应用。
在一些实施方案中,上述应用中,所述生土为表层生土。
在一些实施方案中,上述任一所述的应用中,所述植物为紫花苜蓿(Medicagosativa L.)。
与排土场目前的工程复垦技术所需费用昂贵并且依然需要解决表层生土熟化问题以及化学复垦技术中施用化肥会导致土壤板结相比,采用本发明的方法进行矿区排土场生土熟化具有成本低廉、通过绿色木霉菌作用和添加玉米秸秆不会产生土壤板结问题并且通过绿色木霉菌与古龙酸母液的协同作用效果好于化肥的优点。另外,目前的菌根真菌复垦技术只有在排土场植被生长时才会发挥作用,在没有植被或植被死亡的排土场上没有效果,而本发明方法中的绿色木霉菌,不需要依赖植物成活,因而,在任一季节,无论排土场是否有植被,本发明均能够发挥熟化土壤的效果。
本发明的熟化剂具有取材方便,成本低、见效快、与环境适宜性良好等优点。本发明的熟化剂施用方法简单实用,易操作。更重要的是,本发明的施用方法将熟化剂的施用周期与植物生长周期相结合,以一年为一个施用周期进行定量施肥,然后种植紫花苜蓿,对矿区排土场生土具有显著的熟化效果,可有效提升矿区排土场土壤肥力。
具体实施方式
下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。
下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。
以下结合具体实施例,对本发明作进一步说明。应理解,以下实施例仅用于说明本发明而非用于限定本发明的范围。
玉米秸秆为收获玉米后剩余的秸秆部分,粉碎后过筛,粒径大小为5-10mm。
古龙酸母液为东北制药集团股份有限公司产品,是一种棕褐色粘稠状液体,有机碳含量较高,达175.5g/L,化学需氧量高达1.17×106mg/L,pH为0.27,其组成包括2-酮基-L-古龙酸、草酸、甲酸、山梨糖、蛋白质和核酸等。
绿色木霉菌(Trichoderma viride)为广西农保生物工程有限公司产品,货号为00674,活菌数为100亿/g。
丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomus mosseae)为甘肃渤丰农林牧科技有限公司产品。
下述实施例中的各组设置3个平行,结果取平均值。各个排土场大小为900m×1500m,取样地大小为10m×10m,3个平行,结果取平均值。
实施例1、排土场土壤熟化剂组分的筛选
1、秸秆+古龙酸+木霉菌处理组:先将玉米秸秆与绿色木霉菌(Trichodermaviride)按照质量比10000:1的比例混匀,再将混合物按照混合物:排土场土壤(排土场表层生土)质量比1:10的比例加入排土场土壤中混匀,放于培养钵中,然后按照玉米秸秆与古龙酸母液质量比100:1的比例量取古龙酸母液,将其用自来水稀释250倍,每周浇灌培养钵中的土壤1次,每次按每钵50ml量浇灌,直至浇完。
秸秆+古龙酸处理组:先将玉米秸秆按照玉米秸秆:排土场土壤质量比1:10的比例加入排土场土壤中混匀,放于培养钵中,然后按照玉米秸秆与古龙酸母液质量比100:1的比例量取古龙酸母液,将其用自来水稀释250倍,每周浇灌培养钵中的土壤1次,每次按每钵50ml量浇灌,直至浇完。
秸秆+木霉菌处理组:先将玉米秸秆与绿色木霉菌按照质量比10000:1的比例混匀,再将混合物按照混合物:排土场土壤质量比1:10的比例加入排土场土壤中混匀,放于培养钵中,用清水浇灌。
古龙酸+木霉菌处理组:按照绿色木霉菌与排土场土壤质量比1:100000的比例量取绿色木霉菌,将其与排土场土壤混匀,放于培养钵中,再按照古龙酸母液:排土场土壤质量比1:1000的比例量取古龙酸母液,将其用自来水稀释250倍,每周浇灌培养钵中的土壤1次,每次按每钵50ml量浇灌,直至浇完。
古龙酸处理组:按照古龙酸母液:排土场土壤质量比1:1000的比例量取古龙酸母液,将其用自来水稀释250倍,每周浇灌培养钵中的排土场土壤1次,每次按每钵50ml量浇灌,直至浇完。
木霉菌处理组:按照绿色木霉菌与排土场土壤质量比1:100000的比例量取绿色木霉菌,将其与排土场土壤混匀,放于培养钵中,用清水浇灌。
同时设置对排土场土壤不进行任何处理的对照组,在培养钵中仅用清水浇灌。
各个处理组和对照组的培养钵中的土壤均为3kg,通过称重法及喷雾使田间持水量保持在50%,在室温25℃下连续培养120天进行培肥。
2、对各个处理组和对照组中的土壤样品指标进行检测,包括土壤碱解氮(采用碱解扩散法检测)、速效磷(采用碳酸氢钠溶液浸提-钼锑抗比色法检测)和速效钾(采用火焰光度计法检测)含量以及木霉菌(采用TSM平板计数法检测)数量,结果如表1所示。
表1各个处理组和对照组的排土场土壤的肥力
*代表与对照组相比,土壤速效养分和木霉菌数量显著增加。
结果表明,玉米秸秆、古龙酸母液和绿色木霉菌联合施用对排土场土壤微生物数量和速效养分含量提高效果最佳,古龙酸母液和绿色木霉菌联合施用较佳。
实施例2、玉米秸秆、绿色木霉菌和古龙酸母液联合施用对排土场生土进行熟化的方法
本发明的熟化剂可以应用于矿区排土场进行生土熟化,促进生态复垦,具体步骤如下:
1、第一年10月份,对矿区排土场土壤(排土场表层生土)的肥力状况进行检测分析,检测指标包括土壤的碱解氮、速效磷、速效钾含量。根据不同矿区排土场土壤有效养分亏缺特征,合理选择相应配比的熟化剂,参照表2进行施肥。
表2排土场不同养分水平对应的配施用量
2、选用玉米秸秆、绿色木霉菌和古龙酸母液联合施用于矿区排土场土壤,具体如下:先将玉米秸秆与绿色木霉菌按照质量比10000:1的比例混匀,得到玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物;11月份在排土场上每隔40cm宽度挖20cm宽、20cm深的沟道,在沟道中均匀施入玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物,施用量按照表2中的用量进行;然后浇水,按照每亩3m3的灌溉量进行,将挖出的土壤回填,压实;在随后的4个月时间里,第1个月和第2个月在沟道处浇灌古龙酸母液稀释液,用量均为2.5m3/亩,目的是促进绿色木霉菌的大量繁殖,以促进玉米秸秆的降解,第3个月和第4个月在整个排土场表面均匀浇灌古龙酸母液稀释液,用量均为2.5m3/亩,目的是通过古龙酸母液的酸解和螯合作用部分释放土壤中的速效养分,改善排土场土壤的酸碱环境,以利于木霉菌在植物生长阶段对植物的促生效果。
3、第二年3月份,在排土场种植紫花苜蓿(Medicago sativa L.)种子(广西农保生物工程有限公司产品),栽种于所开挖沟道与沟道间的中间位置,两侧距离沟道均为20cm。
4、监测施肥效果,秋季排土场紫花苜蓿枯萎后分析检测施肥后的矿区排土场土壤肥力状况。
若土壤肥力提升不显著,则重复上述步骤1-4,直到土壤肥力显著提升。
排土场1:
碱解氮含量为83.44mg·kg-1,速效磷含量为9.56mg·kg-1,速效钾含量为72.39mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-4,施用以下组分:绿色木霉菌用量为200g/亩;古龙酸母液用自来水稀释300倍,稀释后用量为10m3/亩;玉米秸秆用量为2000kg/亩;
经过1轮步骤2-4之后,土壤有机质(采用重铬酸钾外加热法检测)7.41g/kg,碱解氮98.00mg/kg,速效磷14.25mg/kg,速效钾105.86mg/kg,植物成活率92.04%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质6.28g/kg,碱解氮72.59mg/kg,速效磷8.96mg/kg,速效钾63.01mg/kg,植物成活率65.28%。
单施菌根真菌组:不施用玉米秸秆、绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,11月份在排土场上每隔40cm宽度挖10cm宽、20cm深的沟道,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomus mosseae),用量为2000g/亩,其余按照上述步骤2-4进行;
经过1轮,土壤有机质6.78g/kg,碱解氮95.09mg/kg,速效磷12.28mg/kg,速效钾89.47mg/kg,植物成活率93.35%。
排土场2:
碱解氮含量为47.28mg·kg-1,速效磷含量为4.52mg·kg-1,速效钾含量为46.03mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-4,施用以下组分:绿色木霉菌用量为350g/亩;古龙酸母液用自来水稀释250倍,稀释后用量为10m3/亩;玉米秸秆用量为3500kg/亩;
经过1轮步骤2-4之后,土壤有机质5.04g/kg,碱解氮57.91mg/kg,速效磷6.66mg/kg,速效钾71.33mg/kg,植物成活率83.17%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质4.03g/kg,碱解氮41.07mg/kg,速效磷4.11mg/kg,速效钾41.96mg/kg,植物成活率52.31%。
单施菌根真菌组:不施用玉米秸秆、绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,11月份在排土场上每隔40cm宽度挖10cm宽、20cm深的沟道,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomus mosseae),用量为3500g/亩,其余按照上述步骤2-4进行;
经过1轮,土壤有机质4.39g/kg,碱解氮55.03mg/kg,速效磷5.75mg/kg,速效钾60.42mg/kg,植物成活率82.65%。
排土场3:
碱解氮含量为24.31mg·kg-1,速效磷含量为2.45mg·kg-1,速效钾含量为25.93mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-4,施用以下组分:绿色木霉菌用量为500g/亩;古龙酸母液用自来水稀释200倍,稀释后用量为10m3/亩;玉米秸秆用量为5000kg/亩;
经过1轮步骤2-4之后,土壤有机质2.44g/kg,碱解氮28.54mg/kg,速效磷3.49mg/kg,速效钾31.58mg/kg,植物成活率77.24%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质1.86g/kg,碱解氮19.55mg/kg,速效磷2.09mg/kg,速效钾17.74mg/kg,植物成活率44.65%。
单施菌根真菌组:不施用玉米秸秆、绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,11月份在排土场上每隔40cm宽度挖10cm宽、20cm深的沟道,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomus mosseae),用量为5000g/亩,其余按照上述步骤2-4进行;
经过1轮,土壤有机质2.03g/kg,碱解氮26.98mg/kg,速效磷3.05mg/kg,速效钾27.14mg/kg,植物成活率73.67%。
实施例3、绿色木霉菌和古龙酸母液联合施用对排土场生土进行熟化的方法
1、2月份,对矿区排土场土壤(排土场表层生土)的肥力状况进行检测分析,检测指标包括土壤的碱解氮、速效磷、速效钾含量。根据不同矿区排土场土壤有效养分亏缺特征,合理选择相应配比的熟化剂,参照表3进行施肥。
表3排土场不同养分水平对应的配施用量
2、当年3月份,在排土场种植紫花苜蓿种子,在3月份紫花苜蓿出苗后,将古龙酸母液稀释液按照表3的用量均匀浇灌于排土场表面,浇灌量为10m3/亩。经过15d与土壤反应后,在距离植被根部20cm处挖沟道,沟深20cm、宽20cm,挖出的土放置在沟旁边;将绿色木霉菌按照3的用量均匀撒入沟道后,上层用原土覆盖。
3、监测施肥效果,秋季排土场紫花苜蓿枯萎后分析检测施肥后的矿区排土场土壤肥力状况。
若土壤肥力提升不显著,则重复上述步骤1-3,直到土壤肥力显著提升。
排土场1:
碱解氮含量为83.44mg·kg-1,速效磷含量为9.56mg·kg-1,速效钾含量为72.39mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-3,施用以下组分:绿色木霉菌用量为350g/亩;古龙酸母液用自来水稀释250倍,稀释后用量为10m3/亩;
经过1轮步骤1-3之后,土壤有机质6.72g/kg,碱解氮96.54mg/kg,速效磷14.96mg/kg,速效钾109.01mg/kg,植物成活率90.09%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质6.28g/kg,碱解氮72.59mg/kg,速效磷8.96mg/kg,速效钾63.01mg/kg,植物成活率65.28%。
单施菌根真菌组:不施用绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,在距离植被根部20cm处挖沟道,沟深20cm、宽10cm,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomusmosseae),用量为2000g/亩,其余按照上述步骤2-3进行;
经过1轮,土壤有机质6.78g/kg,碱解氮95.09mg/kg,速效磷12.28mg/kg,速效钾89.47mg/kg,植物成活率93.35%。
排土场2:
碱解氮含量为47.28mg·kg-1,速效磷含量为4.52mg·kg-1,速效钾含量为46.03mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-3,施用以下组分:绿色木霉菌用量为500g/亩;古龙酸母液用自来水稀释200倍,稀释后用量为10m3/亩;
经过1轮步骤1-3之后,土壤有机质4.26g/kg,碱解氮56.68mg/kg,速效磷7.07mg/kg,速效钾74.27mg/kg,植物成活率81.60%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质4.03g/kg,碱解氮41.07mg/kg,速效磷4.11mg/kg,速效钾41.96mg/kg,植物成活率52.31%。
单施菌根真菌组:不施用绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,在距离植被根部20cm处挖沟道,沟深20cm、宽10cm,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomusmosseae),用量为3500g/亩,其余按照上述步骤2-3进行;
经过1轮,土壤有机质4.39g/kg,碱解氮55.03mg/kg,速效磷5.75mg/kg,速效钾60.42mg/kg,植物成活率82.65%。
排土场3:
碱解氮含量为24.31mg·kg-1,速效磷含量为2.45mg·kg-1,速效钾含量为25.93mg·kg-1。
处理组:按照上述步骤2-3,施用以下组分:绿色木霉菌用量为650g/亩;古龙酸母液用自来水稀释150倍,稀释后用量为10m3/亩;
经过1轮步骤1-3之后,土壤有机质2.05g/kg,碱解氮27.76mg/kg,速效磷3.78mg/kg,速效钾33.00mg/kg,植物成活率75.91%。
对照组:按照与处理组相同的紫花苜蓿排布方式在同一时间种植紫花苜蓿种子,不施加任何肥料;
经过1轮,土壤有机质1.86g/kg,碱解氮19.55mg/kg,速效磷2.09mg/kg,速效钾17.74mg/kg,植物成活率44.65%。
单施菌根真菌组:不施用绿色木霉菌和古龙酸母液稀释液,在距离植被根部20cm处挖沟道,沟深20cm、宽10cm,在沟道中均匀撒入丛枝菌根真菌摩西球囊霉(Glomusmosseae),用量为5000g/亩,其余按照上述步骤2-3进行;
经过1轮,土壤有机质2.03g/kg,碱解氮26.98mg/kg,速效磷3.05mg/kg,速效钾27.14mg/kg,植物成活率73.67%。
Claims (10)
1.一种熟化剂,包括绿色木霉菌(Trichoderma viride)和古龙酸母液。
2.根据权利要求1所述的熟化剂,其特征在于:所述熟化剂还包括玉米秸秆。
3.根据权利要求1或2所述的熟化剂,其特征在于:所述绿色木霉菌活菌数≥10亿/g。
4.根据权利要求2或3所述的熟化剂,其特征在于:所述玉米秸秆的粒径为5-10mm。
5.一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括将权利要求1-4任一项所述的熟化剂施用于矿区排土场生土的步骤。
6.一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括如下步骤:
(1)第一年10月份,对矿区排土场土壤的肥力状况进行检测分析,并按照以下情况相应地确定绿色木霉菌(Trichoderma viride)、古龙酸母液和玉米秸秆的施用量:
如果矿区排土场土壤中,60mg·kg-1≤碱解氮<90mg·kg-1、5mg·kg-1≤速效磷<10mg·kg-1并且50mg·kg-1≤速效钾<100mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为180-220g/亩,古龙酸母液用自来水稀释290-310倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为1800-2200kg/亩;
如果矿区排土场土壤中,30mg·kg-1≤碱解氮<60mg·kg-1、3mg·kg-1≤速效磷<5mg·kg-1并且30mg·kg-1≤速效钾<50mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为330-370g/亩,古龙酸母液用自来水稀释240-260倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为3300-3700kg/亩;
如果矿区排土场土壤中,碱解氮<30mg·kg-1、速效磷<3mg·kg-1并且速效钾<30mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为480-520g/亩,古龙酸母液用自来水稀释190-210倍后用量为10m3/亩,玉米秸秆用量为4800-5200kg/亩;
(2)将玉米秸秆与绿色木霉菌按照质量比9000:1-11000:1的比例混匀,得到玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物;11月份在排土场上每隔35-45cm宽度挖深和宽皆为18-22cm的沟道,在沟道中均匀施入玉米秸秆和绿色木霉菌的混合物;然后浇水,将挖出的土壤回填;在随后的4个月时间里,第1个月和第2个月在沟道处浇灌古龙酸母液稀释液,两个月的用量分别为总用量的1/4;第3个月和第4个月在整个排土场表面均匀浇灌古龙酸母液稀释液,两个月的用量分别为总用量的1/4;
(3)第二年3月份,在排土场种植紫花苜蓿(Medicago sativa L.)种子,栽种于所开挖沟道与沟道间的中间位置。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述玉米秸秆与所述绿色木霉菌的质量比为10000:1;和/或
所述玉米秸秆的粒径为5-10mm。
8.一种促进矿区排土场生土熟化的方法,包括如下步骤:
(1)2月份,对矿区排土场土壤的肥力状况进行检测分析,并按照以下情况相应地确定绿色木霉菌(Trichoderma viride)和古龙酸母液的施用量:
如果矿区排土场土壤中,60mg·kg-1≤碱解氮<90mg·kg-1、5mg·kg-1≤速效磷<10mg·kg-1并且50mg·kg-1≤速效钾<100mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为330-370g/亩,古龙酸母液用自来水稀释240-260倍后用量为10m3/亩;
如果矿区排土场土壤中,30mg·kg-1≤碱解氮<60mg·kg-1、3mg·kg-1≤速效磷<5mg·kg-1并且30mg·kg-1≤速效钾<50mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为480-520g/亩,古龙酸母液用自来水稀释190-210倍后用量为10m3/亩;
如果矿区排土场土壤中,碱解氮<30mg·kg-1、速效磷<3mg·kg-1并且速效钾<30mg·kg-1,则确定绿色木霉菌用量为630-670g/亩,古龙酸母液用自来水稀释140-160倍后用量为10m3/亩;
(2)当年3月份,在排土场种植紫花苜蓿(Medicago sativa L.)种子,在紫花苜蓿出苗后,将古龙酸母液稀释液均匀浇灌于排土场表面;经过15-20d与土壤反应后,在距离紫花苜蓿根部18-22cm处挖沟道,沟深和宽均为18-22cm,将绿色木霉菌均匀撒入沟道后,上层用原土覆盖。
9.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于:所述绿色木霉菌的活菌数≥10亿/g。
10.权利要求1-4任一项所述的熟化剂在促进矿区排土场生土熟化和/或提高排土场植物成活率中的应用。
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