不同微生物菌对福清市生活污泥堆肥化处置的影响
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微生物在污水处理中的应用引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,旨在将废水中的有害物质转化为无害物质,以保护环境和人类健康。
微生物在污水处理中发挥着重要的作用,通过其生物学特性和代谢功能,能够有效地去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。
本文将从五个方面详细阐述微生物在污水处理中的应用。
一、微生物的种类和作用1.1 厌氧菌:厌氧菌主要生活在无氧环境中,能够将废水中的有机物质分解为甲烷和二氧化碳,产生能量。
厌氧菌在污水处理中被广泛应用于厌氧消化池和厌氧滤池,能够有效降解废水中的有机物质。
1.2 好氧菌:好氧菌需要氧气进行代谢,能够将废水中的有机物质氧化为二氧化碳和水,产生能量。
好氧菌广泛应用于好氧处理系统中,能够有效去除废水中的有机物质和氮、磷等营养物质。
1.3 硝化细菌和反硝化细菌:硝化细菌能够将废水中的氨氮氧化为硝酸盐,而反硝化细菌能够将硝酸盐还原为氮气。
硝化细菌和反硝化细菌在污水处理中起着重要的作用,能够有效去除废水中的氨氮和硝酸盐。
二、微生物的生长条件和调控2.1 温度:微生物的生长与温度密切相关,不同种类的微生物对温度的要求也不同。
在污水处理中,通过控制温度可以调节微生物的生长速率和代谢活性,提高废水处理效果。
2.2 pH值:微生物对环境的pH值也有一定的要求,不同种类的微生物对pH值的适应范围不同。
在污水处理中,通过调节pH值可以选择性地促进或抑制某些微生物的生长,以达到理想的处理效果。
2.3 溶解氧:微生物的生长需要氧气作为电子受体,因此溶解氧的含量对微生物的生长和代谢活性有重要影响。
在污水处理中,通过增加溶解氧的供应可以促进好氧菌的生长,提高废水的氧化能力。
三、微生物的固定化技术3.1 生物膜技术:生物膜技术是一种将微生物固定在载体上形成生物膜,利用生物膜上的微生物去除废水中的有机物质和营养物质的方法。
生物膜技术具有高效、稳定和抗冲击负荷能力强等优点,在污水处理中得到广泛应用。
3.2 生物颗粒技术:生物颗粒技术是一种将微生物固定在颗粒状载体上形成生物颗粒,利用生物颗粒中的微生物去除废水中的污染物的方法。
垃圾堆肥中微生物群落结构演变及其对生物降解的影响研究垃圾堆肥是一种利用生物降解和分解有机物的方法,以减少垃圾数量和负面影响。
随着堆肥科技的不断改进和完善,越来越多的研究者开始关注垃圾堆肥中微生物群落结构的演变以及其对生物降解的影响。
本文将从垃圾堆肥中微生物群落的变化、垃圾堆肥过程中微生物的功能及其降解机理等方面进行探讨。
一、垃圾堆肥中微生物群落变化的影响因素垃圾堆肥中微生物群落的演变受到许多因素的影响,如垃圾来源、堆肥条件、降解物质、外部环境等。
在垃圾来源方面,不同类型的垃圾中含有的有机物质的种类和含量不同,会直接影响微生物的生长和代谢。
在堆肥条件方面,包括温度、湿度、通风等因素的变化也会导致微生物群落的变化。
此外,采用不同的降解物质和引入外部环境因素如细菌、真菌等,也会对微生物群落产生一定的影响。
二、垃圾堆肥过程中微生物的功能在垃圾堆肥的降解过程中,微生物是起着关键作用的。
而微生物的降解主要是分为三类:蛋白质、脂肪和碳水化合物的降解。
其中,在蛋白质的降解过程中,会产生氨气和硫化氢等有机气体。
这些气体更好的反应条件,不仅可以提高微生物的生长效率,还可以产生有益的物质,促进垃圾降解的过程。
除此之外,脂肪和碳水化合物的降解过程更是复杂。
在实践中,将不同类型、不同比例的材料混合在一起,有益于提高堆肥效率,促进微生物的生长。
三、影响微生物降解的关键因素微生物降解是个复杂的过程,许多因素都会影响其降解效率。
首先,降解物质的种类和含量是影响微生物降解的关键因素之一。
不同种类的有机物质对微生物的生长和代谢产生不同的影响,有机物质含量过高也会在降解过程中产生气体。
其次,温度和湿度等环境因素也会对微生物的降解效率产生重大影响。
比如,在降解蛋白质的过程中,温度过低会抑制微生物的生长和代谢,而湿度过高则会导致微生物产生预防氧化反应的物质,从而降低降解效率。
最后,堆肥的通风和氧气供应也是影响微生物降解效率的重要因素。
及时补充空气和氧气可以提高微生物的生长效率,缩短堆肥时间,从而提高堆肥的质量和效果。
接种白腐菌对城市污泥堆肥腐熟度及养分转化的影响的开
题报告
一、研究的背景与意义
随着城市化的快速发展,城市污水处理厂产生的污泥量逐年增加,同时,对于污泥的处理问题也愈加紧迫。
现有的污泥处理方式中,堆肥处理是一种常用、经济、环保的有机处理方式。
然而,城市污泥堆肥存在着腐熟度不足等问题,土壤中的重金属等污染物也会随着污泥的堆肥而进入到环境中,给城市生态环境带来潜在的威胁。
白腐菌是一类在自然界中普遍存在的微生物,在有机物腐烂过程中具有较强的分解作用,可以加速城市污泥的腐熟及有机物的分解,同时也能分解土壤中的重金属等污染物,从而提高堆肥的质量,减少对环境的影响。
因此,研究白腐菌对城市污泥堆肥的腐熟度及养分转化的影响,对于改善城市污泥堆肥的质量,减少对环境的污染具有重要的意义。
二、研究的内容及方法
1. 研究内容
(1)探究白腐菌对城市污泥堆肥腐熟度的影响;
(2)探究白腐菌对城市污泥堆肥养分转化的影响。
2. 研究方法
(1)样品采集:选择城市污泥堆肥作为实验对象,采集不同时间点的样品,分别设置对照组和实验组;
(2)实验设计:将样品分为对照组和实验组,实验组加入一定量的白腐菌,并在相同条件下进行堆肥处理;
(3)样品分析:对样品进行腐熟度分析和养分含量分析,比较对照组和实验组之间的差异。
三、研究的预期结果及意义
1. 预期结果
(1)实验组中堆肥的腐熟度较对照组明显提高;
(2)实验组中堆肥的养分含量较对照组有所提高。
2. 研究意义
(1)了解白腐菌对城市污泥堆肥的腐熟度及养分转化的影响;(2)为城市污泥堆肥的高效处理提供参考;
(3)减少城市污泥对环境的污染,提高城市生态环境的质量。
微生物在活性污泥法污水处理中的作用浅析污水处理是一项重要的环保工作,它的目的是将污水中的有害物质去除,让水资源得以再生利用。
活性污泥法是一种常用的污水处理方法,它利用微生物在污泥中的生物降解作用来去除污水中的有机物质。
本文将就微生物在活性污泥法污水处理中的作用进行浅析。
一、微生物在活性污泥中的作用1. 有机物质的分解活性污泥中的微生物主要通过分解有机物质来完成污水处理的过程。
有机物质是污水中的主要污染物之一,它的存在会对水质造成严重影响。
而微生物通过吸收和降解有机物质,将其转化成无害的物质,从而达到净化水质的目的。
2. 氮、磷的去除除了有机物质的分解外,活性污泥中的微生物还能通过硝化和反硝化过程去除污水中的氮和磷等无机物质。
在这个过程中,微生物分解有机物质所释放的氮磷化合物会被微生物吸收并在其中转化,从而实现对氮、磷的去除。
3. 细菌细胞自身的降解在生物降解过程中,微生物细胞自身也会进行降解,从而释放出更多的微生物和酶,促进有机物质的降解和去除。
二、微生物数量和种类的影响不同种类的微生物对不同的有机物质具有不同的降解能力,因此微生物的数量和种类对活性污泥法的污水处理效果具有重要影响。
在实际的污水处理过程中,需要根据水质的特点和处理的要求来合理选择和控制活性污泥中微生物的数量和种类。
微生物的活性是指微生物对有机物质的降解能力。
在活性污泥法中,微生物的活性对污水处理效果有着直接的影响。
活性污泥中的微生物活性受到温度、pH值、氧气浓度等因素的影响,因此在实际操作中需要注意这些因素的控制。
四、微生物的养护和管理为了保证微生物在活性污泥中的正常生长和活动,需要对其进行养护和管理。
养护和管理的方法包括污泥的通风、搅拌、水质的监测和调节,以及添加适量的营养物质和微生物等。
只有保证了活性污泥中微生物的正常生长,才能保证污水处理的效果。
五、结语活性污泥法是一种有效的污水处理方法,其中微生物起着至关重要的作用。
通过对微生物在活性污泥法污水处理中的作用进行浅析,我们能够更好地理解活性污泥法的原理和工作机制。
微生物菌剂对菜粕堆肥的影响及堆肥腐熟度评价微生物菌剂对菜粕堆肥的影响主要表现在以下几个方面:
1. 促进有机物的降解:微生物菌剂中的活性微生物可以产生多种酶,通过降解有机
物质,将其转化为可供植物吸收的养分。
这些酶可以降解菜粕中的纤维素、半纤维素和蛋
白质等难降解有机物,提高堆肥的降解效率。
2. 提高堆肥的温度:微生物菌剂中的一些菌株具有产热能力,它们可以分解有机物
产生热量,提高堆肥的温度。
适宜的堆肥温度有利于微生物的生长繁殖,促进有机物的降
解和转化。
堆肥腐熟度评价是判断堆肥质量好坏的重要指标之一,常用的评价方法包括目测评价、理化分析和微生物分析等。
1. 目测评价:目测评价是一种常用的简单快速的评价方法,通过观察堆肥的颜色、
气味和结构等特征来判断腐熟度。
一般来说,褐色或黑色的堆肥颜色,土壤的泥土味或腐
烂的气味,以及颗粒间的松散结构都是腐熟度较高的表现。
2. 理化分析:理化分析是一种较为准确的评价方法,可以通过测试堆肥中的有机质
含量、全氮含量、微量元素含量等指标来判断腐熟度。
一般来说,腐熟度越高,有机质含
量越高,全氮含量和微量元素含量也会相应增加。
3. 微生物分析:微生物分析是一种间接评价堆肥腐熟度的方法,可以通过测定堆肥
中的微生物数量和种群结构来评估腐熟度。
腐熟度较高的堆肥中,会出现多样性的微生物
种群,并且微生物数量较多。
微生物菌剂可以促进菜粕堆肥的腐熟过程,提高堆肥的降解效率和转化率。
评价堆肥
腐熟度的方法包括目测评价、理化分析和微生物分析等,可以综合利用这些方法来评价堆
肥质量的好坏。
微生物菌剂对菜粕堆肥的影响及堆肥腐熟度评价
堆肥是一种利用微生物分解有机物质的过程,将有机残留物转化为有机肥料的过程。
微生物菌剂是一种通过添加特定微生物来加速有机物分解和转化的方法。
本文将探讨微生物菌剂对菜粕堆肥的影响,并提出一种腐熟度评价方法。
微生物菌剂对菜粕堆肥的影响主要体现在以下几个方面:
1. 加速有机物分解:微生物菌剂中的特定微生物能够分解有机物质中的大分子化合物,使其转化为小分子化合物,从而提高有机物质的分解速度。
2. 改善堆肥的通气性:堆肥过程需要氧气参与,微生物菌剂中的部分微生物能够产生大量气体,改善堆肥的通气性,提高堆肥过程中的氧气供应。
3. 提高堆肥的稳定性:微生物菌剂中的一些微生物具有抗生机制,能够抑制有害微生物的生长,提高堆肥过程中的稳定性,减少臭味等不良反应。
接下来,我们将介绍一种评价菜粕堆肥腐熟度的方法。
腐熟度是衡量堆肥质量的一个重要指标,成熟的堆肥对植物生长有较好的促进作用。
下面是一种基于理化指标的腐熟度评价方法:
1. pH值:成熟的堆肥具有较为稳定的pH值,通常在6-8之间。
pH值过低或过高会影响植物对养分的吸收能力。
2. 电导率:堆肥的电导率可以反映其中的盐分含量,成熟的堆肥通常具有较低的电导率。
3. 有机质含量:堆肥的有机质含量是衡量其腐熟度的重要指标,成熟的堆肥通常具有较高的有机质含量。
微生物菌剂可以加速菜粕堆肥的分解和转化过程,并改善堆肥的通气性和稳定性。
腐熟度是评价堆肥质量的重要指标,可以通过理化指标来评价。
微生物菌剂对菜粕堆肥的影响及堆肥腐熟度评价
1.1 堆肥质量的提高
将微生物菌剂添加到菜粕堆肥中,可以有效地促进堆肥的腐熟和成熟,提高其肥效。
微生物菌剂中含有各种有益微生物,如菌株繁殖物、固氮菌等,加入到堆肥中,能够提高
堆肥的供氧能力和水分保持性,同时加快堆肥的分解和腐熟速度。
1.2 堆肥成本的降低
微生物菌剂能够促进菜粕堆肥中的微生物繁殖和生长,同时还能够分解一些有害物质,减少其对环境的污染。
堆肥中的微生物群落受到外界温度、湿度、光照等因素的干扰,但
添加了微生物菌剂的堆肥,则具有更好的抗逆能力和适应性,能够在复杂环境中稳定发酵
和腐熟。
2 堆肥腐熟度评价
堆肥腐熟度是评价堆肥质量的重要指标,常用的评价方法有温度法、物理化学法、微
生物学法等。
本文采用微生物学法评价菜粕堆肥的腐熟度,具体步骤如下:
2.1 取堆肥样品,制成10%的堆肥浸提液,保持其pH值在6-7之间。
2.2 取堆肥浸提液10ml加入到60ml的消毒水平板上,均匀涂抹。
2.3 在平板上播种微生物,如大肠杆菌、沙门氏菌等,每个菌落涂抹2-3次。
2.4 放置于恒温培养箱中孵育,恒温28℃,24小时后观察菌落的生长情况。
2.5 判定菌落生长情况,根据菌落数量和分布情况来评价堆肥的腐熟度。
若菌落数量
多且分布均匀,则说明堆肥中的有机质已经被微生物分解为无机质,达到了较好的腐熟度。
3 结论
微生物菌剂能够促进菜粕堆肥的腐熟和稳定,提高堆肥的质量和肥效。
微生物学法是
一种简单易行的堆肥腐熟度评价方法,能够客观反映堆肥腐熟度的程度,并为菜粕堆肥的
应用提供科学依据。
探索微生物学在污泥处理与资源化利用中的应用微生物学在污泥处理与资源化利用中的应用污水处理是现代社会的重要环保工作之一,而其中一个关键的环节就是污泥处理与资源化利用。
随着微生物学研究的进展,越来越多的微生物学方法被应用于污泥处理过程中,取得了显著的效果。
本文将探讨微生物学在污泥处理与资源化利用中的应用。
1. 微生物在污泥降解中的作用污泥是污水处理过程中产生的含有高浓度有机物的固体废物,传统处理方法主要是通过物理化学手段进行处理,然而这种方法存在成本高、能源浪费和二次污染等问题。
微生物学的应用为污泥的降解提供了新的途径。
微生物在污泥降解中起着关键作用。
首先,厌氧微生物可以分解污泥中的有机物质,将其转化为空气和甲烷等产品,从而实现污泥的降解和减量。
其次,厌氧微生物还具有一定的吸附能力,可以吸附和去除污泥中的重金属离子,减少对环境的污染。
2. 微生物在污泥厌氧消化中的应用污泥厌氧消化是目前普遍采用的一种处理方法,其通过微生物的代谢活动将有机废物降解为甲烷和二氧化碳等产物。
这种方法具有能量回收和废物减量的双重效益。
微生物在污泥厌氧消化中起着重要作用。
厌氧消化过程中的臭氧杆菌等厌氧微生物可以降解污泥中的有机物质,产生甲烷和二氧化碳等气体。
同时,这些微生物还能够分解有机废物中的硫化物等有害物质,减少污泥产生的气味和对环境的污染。
3. 微生物在污泥好氧处理中的应用好氧处理是污泥处理的另一种方法,其通过微生物的代谢作用将有机物质氧化为二氧化碳和水等产物。
相比于厌氧处理,好氧处理更加适用于高浓度有机废物的处理。
微生物在污泥好氧处理中也发挥着重要的作用。
好氧微生物,如乳酸菌等,可以利用污泥中的有机废物作为能源,进行氧化作用。
这些微生物可以加速有机物质的分解和氧化,从而实现污泥的处理效果。
4. 微生物在污泥资源化利用中的应用除了污泥的处理,微生物学还为污泥资源化利用提供了新的思路。
传统上,污泥被当作废物处理,然而,通过利用微生物的活性,污泥中的有机物质可以转化为肥料、能源等有用产物。
福建农业学报32(2):206〜211,2017F u jia n Jo u rn al o f A g ric u ltu ra l Scienceshttp : //w ww. fj nyxb. cn doi:10. 19303/j. issn. 1008-0384. 2017. 02. 020吴飞龙,吴晓梅,叶美峰,等.不同微生物菌对福清市生活污泥堆肥化处置的影响[J].福建农业学报,2017, 32 (2): 206 — 211.WU F-L,WU X-M, YE M-F, et al. Effect of Microbial Agents on Composting of Sludge Collected in Fuqing [J]. Fujian Journal o f Agricultural Sciences,2017 , 32 (2) :206—211.不同微生物菌对福清市生活污泥堆肥化处置的影响吴飞龙,吴晓梅,叶美峰,林代炎*(福建省农业科学院农业工程技术研究所,福建福州350003)摘要:以福清生活污泥为原料,草木灰及鸡粪为辅料,添加枯草芽孢杆菌(T1处理)和B F A腐殖酸(T2处 理)进行堆肥,研究微生物菌剂对堆肥过程中堆体(表层和中间)温度、水分、腐殖酸、有机质、全氮、全磷、全钾和GI(种子发芽率指数)的影响。
结果表明:T1和T2处理较对照升温迅速,且高温期的温度高,维持时 间长;堆肥期内各处理的水分均逐渐减少,而T2处理水分减少最多,减少了 22.9%,其次是T1处理减少了19.6%,而对照仅减少了 16.9%;堆肥40 d后,T l、T2处理的堆体腐殖酸、有机质、全氮和全钾含量均高于对照;堆肥40 d后,各处理的G I值均大于50%,其中T2处理的G I值大于80%,堆肥腐熟度达到最佳。
关键词:生活污泥;堆肥;微生物菌剂;腐殖酸中图分类号:S 966 文献标识码:A 文章编号:1008 — 0384 (2017) 02一206一06 Effect of Microbial Agents on Composting of Sludge Collected in FuqingW U F ei-long,WU Xiao-m ei,YE Mei-feng,LIN Dai-yan#{A ricu ltu re-E n gin eering In stitu te , F u jia n A ca d em y o f A g ric u ltu ra l Sciences , Fuzhou-, F u jia n350003 , C hina) Abstract :Addition of microbial agents to the sludge collected in the city of Fuqing for composting was investigated.Changes on the surface and center temperatures, contents of moisture, humus acid, organic matters, total nitrogen, total phosphorus and total potassium, as well as the seed germination rate index (GI) of the compost during the fermentation process were monitored as the sewage sludge was mixed with plant ash, chicken manure, B acillus subtilis(Agent A, Treatment T l) and/or BFA humus acid (Agents B, Treatment T2). The results showed that(a) T1 and T2 rendered the compost to reach a higher maximin temperature faster and maintain it longer than CKdid; (b) the moisture content in compost decreased as the fermentation progressed, with the greatest reduction by T2 at 22. 9% , followed by Tl at 19. 6% and CK at 16. 9% ;(c) after 40 d composting, the humus acids, organic matters, total nitrogen and total potassium contents in the composts were higher with Tl or T2 than CK;and (d) the 40 d fermentation resulted in GIs by all treatments greater than 50% , and that of T2 beyond 80% achievinga maximal degree of composting effect.K eyw ords:sludge;composting;microbial agents ;humus acid随着我国城市污水排放量和污泥产生量的不断 增加[1],城市环境问题日益突出,合理的处理处置 城市污泥更为棘手[14]。
城市生活污泥是指处理生 活污水所产生的固态废物,生活污泥中既含有多种 重金属、病原微生物、寄生虫卵和有机污染物等有 毒有害物质[5],也含有植物生长发育所需的营养元 素、微量元素以及能改良土壤结构的有机物质[6]。
目前城市污泥处理方式中应用较为广泛、有效的方 式是污泥堆肥化处理[〃9]。
污泥经过堆肥化处理不 仅可以降解有机污染物、杀死寄生虫卵和病原菌、钝化重金属,还可以将部分有机物转化为腐殖质,实现污泥的无害化和资源化[1°42]。
堆肥可以分为好氧堆肥和厌氧堆肥2种,好氧 堆肥是城市污泥资源化处理常用的技术。
好氧堆肥收稿日期:2016 — 07 — 01初稿;2016 —10 — 25修改稿作者筒介:吴飞龙(1982—),男,硕士,助理研究员,主要从事农业环保研究(E-mail: wu丨I82@)*通讯作者:林代炎(1963 —),男,研究员,主要从事农业环保研究(E-mail: lindaiyan@)基金项目:福建省科技重大专项(2013Y Z0001-1);国家十二五支撑计划项目(2012BAD14B15-1);福建省科技计划项目—省属公益 类科研院所基本科研专项(2014R1015-8)第2期吴飞龙等:不同微生物菌对福清市生活污泥堆肥化处置的影响207是一种生物学工艺过程,具有发酵周期短、高温发酵快、无害化程度高、卫生条件好、易于实现产业化操作等特点[1i15]。
故国内外对污泥、垃圾、人畜粪便等有机废物处理多采用好氧堆肥。
堆肥是一个微生物参与的过程,微生物的数量和种类及其活性影响着堆体中物质的分解及堆肥的进程[16^17],研究表明人工加人高效微生物菌剂可以调节菌群结构、提高微生物的活性,从而提高堆肥的效率、缩短发酵时间、提高堆肥制品质量[15]。
王卫平等[18]和冯明谦等™研究发现人工接种微生物菌剂可以促进堆肥腐熟速度、堆肥产品质量及环境影响控制作用。
本研究拟通过接种不同微生物菌剂,进行条垛式好氧发酵试验,探讨不同菌剂对福清市生活污泥堆肥的影响,以期为优选微生物菌剂以及提高污泥堆肥化工艺提供科学依据。
1 试验与方法1.1主要材料以城市生活污泥为主要基质,草木灰和鸡粪为辅料。
城市生活污泥来自福清市融元污水处理厂,草木灰来自福清市某碾米厂,鸡粪来自南平市某大型养鸡场,为烘干后的鸡粪。
微生物菌剂A为含有枯草芽孢杆菌的微生物肥,有效活菌数>3 X108cfu •g-1;微生物菌剂B为B F A生物腐植酸,是经发酵后的黄腐酸(F A)与复合微生物及其他有机活性物质的混合物,其有益微生物>2X108cfu •g-1。
各材料的主要理化性状见表1。
表1不同原料主要理化性状Table 1 Main physical and chemical properties of rawmaterials材料水分总氮/ 总磷/ 总钾/ 有机质/ /%(g • kg-1) (g • kg-1) (g • kg-1) (g • kg-1)鸡粪13. 421.污泥83. 220.草木灰15. 10• 3微生物菌剂A 26.718.微生物菌剂B6. 2520.注:以干基计。
29.27.21.20.14.27. 915. 110. 316. 512. 4872997匀,搅拌均匀后取样待测;再将搅拌均匀的物料堆放在事先准备好的场地,堆成高90 cm、宽200 cm的堆体。
表2试验处理配方Table 2 Formulation fortreatments (单位/kg)处理污泥鸡粪草木灰微生物菌剂A微生物菌剂BCK5000150050000T1500015005003000T2500015005000300注:表中的比例为质量比n堆肥期内,根据堆肥升温情况每5〜8d翻堆1次,翻堆安排在下午15: 00〜17: 00,并在翻堆后取样。
取样时均匀布点,每堆取5个点,每次取堆肥样品1.0kg,混合均匀后装人密封袋放人冰箱待测。
将采集的样品分成2份,一份用于测定含水率,另一份经风干、粉碎后用于测定有机质、全氮、全磷和全钾含量。
1.4测定指标与方法(1)温度:堆肥期内,每天L00用温度计测量堆体温度,随机取6个堆体部位分别测定距离表层15 cm和45 cm位置的温度,取平均值;(2)水分:105C烘干法测定;(3)有机质:重铬酸钾容量法-外加热法测定;(4)全氮、磷、钾含量:样品用H2S04-H202消煮,全氮用开氏定氮法,全磷(P2〇5)用钒钼黄比色法测定,全钾(K20)用火焰光度法测定;(5)游离腐植酸含量:l%NaOH浸提-重铬酸钾氧化法测定;(6)种子发芽指数(G l h新鲜样品与水按照1 :10 (W/V)比例混合振荡2h,上清液经滤纸过滤后待用。
把一张大小合适的滤纸放人干净无菌的9 cm培养皿中滤纸上整齐摆放10粒黄瓜种子。
准确吸取5m L滤液于培养皿中,在25S C黑暗条件下的培养箱中培养48 h,测定种子的发芽率和根长,同时用去离子水做空白对照。