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施用有機肥應注意哪些問題?
(1)有機肥所含養分不是 的。有機肥料所含養分種類較多,與養分單一的化肥相比是優點,但是它所含養分并不平衡,不能滿足作物高產優質的需要。
(2)有機肥分解較慢,肥效較遲。有機肥雖然營養元素含量全,但含量較低,且在土壤中分解較慢,在有機肥用量不是很大的情況下,很難滿足農作物對營養元素的需要。
(3)有機肥需經過發酵處理。許多有機肥料帶有病菌、蟲卵和雜草種子,有些有機肥料中有不利于作物生長的有機化合物,所以均應經過堆漚發酵、加工處理后才能施用,生糞不能下地。
(4)有機肥的使用禁忌。腐熟的有機肥不宜與堿性肥料和硝態氮肥混用。
怎樣區分生物有機肥和有機肥
(1)肉眼鑒別。生物有機肥在有益微生物作用下,發酵腐熟充分,外觀呈褐色或黑褐色,色澤比較單一;而其他有機肥因生產操作不同,產品顏色各異,如精制有機肥為糞便原色,農家肥露天堆制,顏色變化較大。
(2)水浸聞味。將不同的有機肥分別放在盛有水的杯子內,精制有機肥和農家肥因為經發酵或發酵不徹底,散發出較濃的臭味,而生物有機肥則不會發生這種現象。
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有的經銷商一聽到黃腐酸肥料5000以上的價位就覺得受騙了,覺得是無良商家欺騙自己口袋里的,事實真的如此嗎?所有的黃腐酸都一樣嗎?真的是商家為了高利潤而報價高嗎?其實黃腐酸的原料、工藝不同,價格也會千差萬別,下面咱們就來看看到底什么是黃腐酸?
腐殖質、腐殖酸、黃腐酸關系
腐殖質是有機物經微生物分解轉化為的膠體物質,腐殖質由胡敏素、胡敏酸和富里酸組成,胡敏酸和富里酸大概可以說腐殖酸的主要構成部分。
腐植酸(humicacid)是植物的殘骸在微生物參與下經過復雜的化學、生物分解及合成反應生成的一種有機混合物。腐殖酸由于分子中有各種官能團譬如羧基、甲氧基、酚羥基等,這些官能團決定了腐殖酸性質,譬如酸性、親水性、離子交換性等。根據其顏色和在水中、以及堿溶液中的溶解度將腐殖酸分為:溶于堿液又用酸沉淀下來的為胡敏酸,溶于酸同時溶于水的低分子組分稱為富里酸即黃腐酸,溶于乙醇、丙酮的稱為吉馬多美郎酸即棕腐酸。
黃腐酸,又名富里酸,是腐殖酸中易溶于水的部分,由于其分子量小、能溶于水、酸和堿溶液,也能溶于丙酮和乙醇,在工、農、醫、牧等方面均有廣泛用途。
即腐殖質≥腐殖酸≥黃腐酸,這是一種包含關系。
礦物源黃腐酸和非礦物源黃腐酸
礦物源黃腐酸是指風化煤、褐煤、泥炭及油母頁巖中的既能溶于稀堿溶液,又能溶于酸和水的組分。
非礦物源黃腐酸是指以工農業生產的非礦物源生物質副產物為原料,經人工工藝轉化后的腐殖物質中,既能溶于稀堿溶液,又能溶于酸和水的組分,也有簡稱為生物質黃腐酸的。
復合型黃腐酸是指以礦物源腐殖酸原料與非礦物源原料按一定比例混勻后,采用微生物發酵工藝生產的腐殖物質中,既能溶于稀堿溶液,又能溶于酸和水的組分。
說白了,黃腐酸的來源主要有兩大類:
一是自然界中包括土壤腐殖質、煤炭腐殖質、風化煤腐殖質和水生腐殖質等。土壤中大約含0-10%,煤炭和風化煤中含量高達80%,水生腐殖質中含量為15%左右。
二是發酵法制備的黃腐酸,主要是通過工農業廢棄物通過生物發酵技術制備而得。
如何獲得黃腐酸?
目前黃腐酸主要制備方法主要有三大類。
提取法,包括酸提、堿提、酸-有機溶劑提、離子交換樹脂法。從風化煤、褐煤、泥炭等獲取黃腐酸主要就是用提取法。
發酵法,制備原料主要是一些工農業下腳料、木屑等,加入適量的氮磷鉀等營養成分,先利用生物發酵技術反應得到富含黃腐酸的發酵料,再通過浸取,從發酵料中提取富含黃腐酸的產品。
電滲析法,屬于一種深度提純的方法,一般用于黃腐酸初制品進一步加工提純。
國內主要黃腐酸
以風化煤、褐煤和泥炭提取黃腐酸為主,由于其工藝及純度差異,價格會相差很大,這個在北方相對來說較多。
以糖蜜或者制糖下腳料做成的黃腐酸鉀,這個工藝相對來說很簡單,在南方相對較多,而且現在風靡全國,其實我會告訴你這個雖然叫黃腐酸鉀但是黃腐酸含量極低么。由于工藝簡單、又是下腳料,故而價格大多在1500-2500之間。很多以這個直接冒充生化黃腐酸的。
以發酵產物提純為主,再配合接種微生物制成可溶性有機生物菌肥的,這個價格普遍偏高,一噸在5000以上,嘉有就有幾款產品是這個。
以礦物源腐殖酸原料與非礦物源原料按一定比例混勻后,采用微生物發酵工藝生產的黃腐酸,這個可能是絕大部分所謂生化黃腐酸的標準生產模式,根據其工藝和純度以及微生物含量,價格波動也相當大。
總而言之,糖蜜或下腳料生產的黃腐酸鉀其實不應該叫黃腐酸鉀,不過大家叫習慣了,那就只能任由被坑了;黃腐酸配合微生物做成可溶性有機生物菌肥,是目前的大趨勢,也是高價格的噱頭。
2013年1月7日,一項為期近兩年的研究發布結果。研究顯示,在山東和廣東兩個典型農業區的土壤、水體和空氣中,均可檢測出120余種農藥,其中不乏已禁用多年的有機磷和有機氯農藥。
這份報告部分確證了公眾普遍的猜疑—農藥殘留無處不在。
由環保組織“綠色和平”委托中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員張斌團隊進行的該項研究,是中國首次對上百種常見農藥進行大范圍環境殘留研究。
過去,此類研究要么局限于很小的地塊,要么僅是針對部分農產品,涉及的農藥品種也較少。
上述結果無疑陳述了一個驚人的樸素事實。土壤、水體和空氣,是每個人生活無法離開的基本環境要素,其中廣泛存在的120余種農藥殘留,意味著公眾誰也無法逃避。
可以慶幸的是,科學家暫時還沒有證據證明上百種殘留農藥損害了公眾的。由于缺乏標準,科學家甚至無法確證它們對土壤、空氣和水污染程度屬于何種水平,是嚴重還是一般,暫時還沒有答案。
壞消息是,暫時沒有證據,并不代表未知的危害事實就一定不存在。國內外科學界對環境中的農藥殘留普遍缺乏深入研究,這或許也意味著一些損害還沒有被發現。
“農藥在深層土壤中不斷富集,無法自行分解,土壤的自凈能力也無能為力。這就像一個 ,我們卻不知道它什么時候會爆炸。”研究者張斌說。
參與研究的另一位農業專家則認為,他們的研究只是初步揭開了一個“蓋子”—農藥正在環境介質中持續大量累積,這個基本事實需要政府和科學界進行更多關注。
被農藥包圍
2012年12月下旬,財新記者 拿到了這份研究報告。報告名為《環境中的農藥:中國典型集約化農區土壤、水體和大氣農藥殘留狀況調查》。
張斌是報告的 作者。2011至2012年間,“綠色和平”委托張斌團隊對分別位于廣州周邊和山東濰坊的兩個典型農區的土壤、水和大氣環境進行了采樣調查。研究者采集了兩地共計55個土壤樣品、42個水體樣品,以及兩地持續30天的空氣樣品,并對180種農藥在這些樣本中的殘留進行了檢測。
“綠色和平”食品與農業項目主任王婧解釋,之所以選擇山東和廣東作為研究對象,是因為山東擁有全中國 的蔬菜基地,而廣東的農產品也支撐著廣州、深圳、香港等很多南方城市的消費。
此項研究重要的發現是,所有土壤、水和空氣樣品中均含有百種以上農藥。土壤方面,廣州周邊地區稻田土壤樣品檢出農藥126-145種,蔬菜地土壤檢出125-144種。山東濰坊的蔬菜地土壤樣品則檢出農藥123-146種,小麥地檢出農藥122-134種。
用于灌溉的地表水和地下水沒有幸免。廣州周邊地區水樣中檢出農藥131-139種。濰坊水樣中檢出農藥127-142種。
公眾對土壤和水中有農藥殘留或許早有預料,但很少有人相信,空氣中也有大量農藥殘留。結果或許有些殘忍,廣州周邊地區空氣中共檢出144種農藥,山東省濰坊市某蔬菜基地則高達147種。
研究的第二項發現是部分農藥在土壤和水中的殘留濃度較高。在所采集的廣州周邊地區和山東濰坊兩地土壤樣本中,有9%-13%的農藥檢出濃度超過了400納克/克, 則達到約1.3萬納克/克。參照我國《土壤環境質量標準》中對有機氯農藥殘留的標準,以上殘留濃度已經遠大于 二級標準(能保障農業生產和人體的土壤)。
研究的第三項發現是部分農藥會在深層土壤和地下水中富集。有相當一部分農藥的殘留濃度并不隨著土壤深度的增加下降,有些反而濃度有所增加。此外,地下水農藥殘留和富集現象在兩地也十分顯著。
“農藥對水的污染要比在土壤中的危害大得多。”參與研究的一名專家說。“超過某個殘留濃度后,就會導致危害的發生。”
報告指出,當地農民盲目增加農藥用量和噴灑次數是導致農藥殘留濃度高的原因之一。由于擔心農業產量不能保證,農民往往通過增加施用農藥的種類和噴灑次數,以求作物產量“保險”。
據調查,兩地的施藥頻率都較高。作為更濕熱地區的廣州尤為顯著,當地水稻生長季節農民一般噴藥七次至九次,蔬菜基地施藥次數甚至可高達十幾次。其中,由于價格便宜、使用效果好等原因,敵敵畏、樂果、 、毒死蜱、三唑磷和噠螨靈等六種禁、限用農藥在廣州周邊地區仍被大量使用。這些農藥在兩地土壤中檢出濃度均較高。
接受財新記者采訪時,前述專家坦承,報告可能存在一些問題,例如該報告是國內首次針對如此多種類農藥進行的環境調查,所采用的方法或仍需進一步完善以確定其度。
“但它的價值在于將那些過去沒有得到重視的問題拋出來,希望能引起政府和相關研究者的關注。”專家表示。
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