陳華,葉菁,劉朋虎,王義祥,翁伯琦
(1.福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所,福州 350003;2.福建省農(nóng)林大學(xué)國家菌草工程技術(shù)研究中心,福州 350002;3.福建省紅壤山地農(nóng)業(yè)生態(tài)過程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福州 350003)
為貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念,各地深入探索生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式與配套技術(shù)并取得了良好成效。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國每年種植業(yè)秸稈量超過7 億t,養(yǎng)殖業(yè)廢棄物接近40 億t[1]。福建省農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物資源總量超過0.5 億t,但有效處理率不到50%,鄉(xiāng)村面源污染仍然由農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物排放所致,尤其是養(yǎng)殖業(yè)糞尿排放,使小流域水體超出適宜負(fù)荷量的31.6%;雖然通過有機(jī)肥生產(chǎn)、食用菌栽培、沼氣開發(fā)等消納了農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物總量的40%,但是其余60%的農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物仍有待于實(shí)施循環(huán)利用,因此發(fā)展現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)的潛力巨大[2]。近10年來,福建省在現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研究與集成推廣及其生產(chǎn)實(shí)踐方面取得一系列進(jìn)展,為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興探索了新的途徑。
福建省以食用菌產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展為牽引,充分利用農(nóng)牧業(yè)廢棄物,既生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菌物產(chǎn)品又轉(zhuǎn)化消納有機(jī)廢物[3],研發(fā)并形成了農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局,為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與農(nóng)民增收致富做出了積極貢獻(xiàn)。進(jìn)入新發(fā)展階段,農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)也面臨著如何固碳提質(zhì)與節(jié)能減排的新課題,既要充分開發(fā)利用農(nóng)牧廢棄物,創(chuàng)新高效循環(huán)利用技術(shù),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)與農(nóng)民增收,又要做到資源節(jié)約與環(huán)境友好[3-4],創(chuàng)立農(nóng)-牧-菌體系碳中和新途徑。因此,本文概述了福建省農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)體系中不同生產(chǎn)模式的成效及其生產(chǎn)技術(shù)研究進(jìn)展,并提出深化探索與集成推廣應(yīng)用的對策,為鄉(xiāng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展與循環(huán)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供理論參考與實(shí)踐借鑒。
以農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展理念為指導(dǎo),通過農(nóng)牧菌業(yè)結(jié)合與不同要素有序匹配,以有效消納種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)廢棄物為目標(biāo),按照減量化、再利用、再循環(huán)、可調(diào)控的原則來優(yōu)化設(shè)立鏈接環(huán)節(jié)與接口技術(shù),因地制宜地設(shè)立農(nóng)牧耦合、農(nóng)菌復(fù)合的高效循環(huán)利用環(huán)節(jié),使之合理匹配,循環(huán)利用,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化與生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的有效融合發(fā)展,促進(jìn)與完善現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)的綠色生產(chǎn),有效保護(hù)區(qū)域生態(tài)環(huán)境,助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與農(nóng)民增收致富。在總體思路實(shí)施過程中,需要注重以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:
(1)開展農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物利用及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),研究有機(jī)肥施用對農(nóng)田生態(tài)環(huán)境的影響。農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)生與污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的在于明確農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物產(chǎn)生量及其對鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境影響與負(fù)荷狀況,要深入分析種植業(yè)秸稈、養(yǎng)殖業(yè)糞便和食用菌菌渣等廢棄物去向及其再利用匹配特征,重點(diǎn)評(píng)價(jià)區(qū)域種養(yǎng)業(yè)廢棄物負(fù)荷及其區(qū)域耕地的適宜承載力。長期定位觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示,長期施用豬糞、鴨糞配制的有機(jī)肥處理與對照處理相比,氮的利用率提高12.3%,蔬菜硝酸鹽含量降低19.6%[5];連續(xù)3 a 施用雙孢蘑菇菌渣生產(chǎn)的專用肥(菌渣造粒)可提高水稻產(chǎn)量8.9%~12.5%;稻田土壤有機(jī)質(zhì)含量提高3.6%~8.7%;化肥和牛糞有機(jī)肥長期配施,可使蔬菜硝態(tài)氮、亞硝酸鹽分別降低16.6%、13.3%[6]。試驗(yàn)結(jié)果表明,連續(xù)5 a 施用菌渣有機(jī)肥10 t·hm-2,可替代傳統(tǒng)稻作50%化肥施用量(以純N 養(yǎng)分核算),且稻田連續(xù)5 a 施用復(fù)合有機(jī)肥可消納菌渣60 t·hm-2,同時(shí)有效減少雙氰胺化學(xué)添加劑使用量,減少化肥投入成本,保護(hù)稻田生態(tài)環(huán)境[7]。
(2)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)廢棄物資源化技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用。在農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)體系中,要優(yōu)化構(gòu)建以食用菌生產(chǎn)為核心的轉(zhuǎn)化平臺(tái),有效利用作物秸稈與養(yǎng)殖廢物栽培食用菌,以菌渣等廢棄物生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥,進(jìn)而再進(jìn)入農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。栗方亮等[8]研究了菌渣作復(fù)合有機(jī)肥造粒黏結(jié)劑的技術(shù),并改進(jìn)了有機(jī)/無機(jī)菌渣復(fù)合肥制備工藝與產(chǎn)業(yè)化技術(shù);王煌平等[9]探索了菌渣生物炭制備技術(shù),利用帶土雙孢蘑菇菌渣作為黏結(jié)劑,替代高嶺土等原料生產(chǎn)有機(jī)/無機(jī)復(fù)合顆粒肥與酸化土壤調(diào)理劑,以有機(jī)/無機(jī)復(fù)合顆粒肥和化肥分別施入土壤后15 d,其氮素?fù)p失率分別為8%和41%。以菌渣為堆肥主料生產(chǎn)有機(jī)/無機(jī)復(fù)合顆粒肥,再以菌渣有機(jī)顆粒肥+菌渣生物炭+有益微生物菌劑作為稻田基肥[10],其水稻作物氮肥利用率比對照處理(普通有機(jī)肥)提高23%。連續(xù)2 a施用菌渣生物炭有助于菜地酸化土壤改良,菜地土壤pH提升0.4~0.5 個(gè)單位[11]。其中篩選堆肥高溫菌劑是重要環(huán)節(jié),其有助于農(nóng)牧菌業(yè)廢棄物高效分解,對微生物豐度和群落變化具有明顯影響。王義祥等[12]在豬糞渣+鴨糞便的堆肥中添加高溫發(fā)酵的菌株后,堆肥發(fā)酵時(shí)間縮短了5~7 d。劉波等[13]按照不同作物生長需求,在發(fā)酵物料中分別添加不同的化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)肥料、生物菌劑、生物質(zhì)炭,研制不同系列的專用肥料、復(fù)合肥料、藥肥基質(zhì)、生物炭調(diào)理劑等產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),其應(yīng)用成效十分顯著。
(3)探索影響農(nóng)-牧-菌體系循環(huán)轉(zhuǎn)化內(nèi)外因素。農(nóng)牧菌業(yè)多級(jí)循環(huán)利用模式合理與否取決于廢棄物中碳、氮等物質(zhì)轉(zhuǎn)化效率及其環(huán)境響應(yīng)。陳鐘佃等[14]以栽培杏鮑菇的菌渣作為再生基質(zhì),雙孢蘑菇的碳素再利用率為10.8%~16.9%,氮素轉(zhuǎn)化率為21%~54%;黃勤樓等[15]優(yōu)化創(chuàng)立了規(guī)?;B(yǎng)豬場污染及廢棄物的多級(jí)循環(huán)利用模式,以農(nóng)牧廢棄物栽培食用菌,再利用菌渣生產(chǎn)有機(jī)肥,不僅增加經(jīng)濟(jì)效益25%以上,而且可相對減少碳排放19.6%。事實(shí)上,在發(fā)酵微生物菌株篩選及菌渣堆制過程中主要因子變化規(guī)律與調(diào)控是關(guān)鍵。顏明娟等[16]研究牧草輪作對奶牛場污水氮、磷的凈化效果,闡明了溫度、濕度、酸度、氮量、碳量、菌劑等關(guān)鍵要素的作用,其中酸度影響最大,溫度與濕度影響次之;劉波等[13]優(yōu)化構(gòu)建了以纖維素高效降解菌篩選、微生物區(qū)系動(dòng)態(tài)變化規(guī)律及其配套應(yīng)用技術(shù)等為核心的優(yōu)化調(diào)控體系;楊國良等[17]篩選并構(gòu)建的高效纖維素降解復(fù)合菌劑在菌渣原料發(fā)酵過程中應(yīng)用效果十分顯著,其與對照處理相比,堆體升溫5~6 ℃,縮短發(fā)酵時(shí)間5~7 d,不僅加快了有機(jī)物的分解,同時(shí)明顯提高了堆肥中濾紙纖維素酶的活性。
(4)創(chuàng)新并開發(fā)應(yīng)用循環(huán)系統(tǒng)的碳轉(zhuǎn)化技術(shù)。CO2排放發(fā)生于食用菌栽培生產(chǎn)全過程,而CH4和N2O排放則發(fā)生于栽培料發(fā)酵過程。影響CO2排放的主要因子為溫度、濕度及基質(zhì)的酸堿度調(diào)控等,研究表明pH 6.5~7.0 為適宜范圍[18]。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)-牧-菌循環(huán)系統(tǒng)碳中和,需要促進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)碳排放與碳吸收的平衡。李艷春等[19]深入探討了茶枝代料栽培靈芝、茶園合理套種靈芝和菌渣就地回園對茶園土壤有機(jī)碳庫的影響,分析了內(nèi)在規(guī)律并優(yōu)化調(diào)整了套種比例及其菌渣回園方法。李振武等[20]研究并建立了茶-菌-菌渣回園循環(huán)利用模式并進(jìn)行運(yùn)營實(shí)踐,結(jié)果表明山地茶園單位面積內(nèi)CO2含量高低順序?yàn)閱我混`芝>茶葉-靈芝>單一茶葉,茶葉+靈芝系統(tǒng)CO2含量比單一靈芝系統(tǒng)減少71.6%,有利于茶-菌系統(tǒng)內(nèi)部CO2中和利用;茶園套種靈芝不僅提高土壤肥力,連續(xù)套種3 a后茶園土壤有機(jī)質(zhì)提高8.75%,且每667 m2增加280~420元產(chǎn)值,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
在鄉(xiāng)村規(guī)模化養(yǎng)殖場廢棄物減量化基礎(chǔ)上,優(yōu)化構(gòu)建資源化循環(huán)利用模式并有效實(shí)施是現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。該模式的主要技術(shù)包括4 個(gè)方面:(1)生豬飼料氮磷減量及營養(yǎng)配方技術(shù)優(yōu)化。包括在生豬飼養(yǎng)不同階段,優(yōu)化減少飼糧氮含量2.5%~3.0%、磷含量0.1%~0.2%,降低銅、鐵、鋅等微量元素添加水平。在飼料中添加植酸酶30~40 mg·kg-1、非淀粉多糖酶100~120 mg·kg-1的處理與對照處理相比,糞磷、糞氮含量分別減少8.64%、10.80%,同時(shí)可減少糞鋅12%、糞銅9.7%[21]。(2)養(yǎng)豬場廢物固液分離及沼液高效利用技術(shù)。研發(fā)的新型固液分離機(jī)使糞便廢液的總固體含量(TS)去除率達(dá)到75%以上。優(yōu)化設(shè)計(jì)細(xì)菌固定化顆粒制備工藝并研發(fā)養(yǎng)殖污水復(fù)合過濾方法,明顯提高了養(yǎng)豬場廢液的總氮和總磷的去除率,21 d 后,去除率達(dá)到88.6%和55.0%;經(jīng)固液分離之后,豬糞渣作為雙孢蘑菇栽培基質(zhì),廢液則導(dǎo)入沼氣池,沼液應(yīng)用氧化塘凈化等集成技術(shù)處理后,水體中化學(xué)需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)的去除率分別提高75.3%和64.0%,水體中CODCr值則從260~280 mg·L-1降到50~60 mg·L-1[22]。利用氧化塘凈化后的沼液養(yǎng)魚,通過篩選適宜魚種和投苗數(shù)量,可使產(chǎn)量達(dá)4.65 t·hm-2。(3)集約化養(yǎng)豬場廢物作基質(zhì)循環(huán)利用技術(shù)。將固液分離機(jī)分離出的豬糞渣作為基質(zhì)原料,用于替代牛糞栽培雙孢蘑菇,與常規(guī)栽培基質(zhì)處理相比,產(chǎn)量提高了15.8%~22.0%。以豬糞渣替代45%的木屑栽培毛木耳和替代55%的棉籽殼栽培銀耳,其產(chǎn)量分別比對照提高12.6%和9.7%;以豬糞渣替代45%的棉籽殼栽培糙皮側(cè)耳,其產(chǎn)投比達(dá)3.65,比常規(guī)栽培原料處理提高了1.79 倍[23]。(4)集約型養(yǎng)豬場沼液多級(jí)化循環(huán)利用技術(shù)。實(shí)踐表明,以沼液灌溉狼尾草草地,每667 m2產(chǎn)量達(dá)9.8 t·a-1,一般666.7 m2魚塘可配套666.7 m2狼尾草(夏季)+黑麥草(冬季套種)草地,草魚/鰱(鳙)魚魚種搭配比例以1∶1.2~1∶1.3 為宜,雜交狼尾草用于草魚餌料,其最佳刈割期為28 d 左右,草魚對狼尾草中干物質(zhì)的消化率達(dá)到70.28%,同時(shí)草魚肉中多不飽和脂肪酸(PUFA)、亞麻酸(18:3n-3)的含量分別是全飼料喂養(yǎng)處理的1.86、10.17 倍[24]。
規(guī)?;B(yǎng)豬場發(fā)酵床微生物制劑研發(fā)與廢棄物多級(jí)循環(huán)利用模式(圖1)由4 個(gè)系統(tǒng)構(gòu)成,即有益微生物飼料系統(tǒng)、有益微生物墊料系統(tǒng)、養(yǎng)殖環(huán)境因子調(diào)控系統(tǒng)、群體監(jiān)測與智能化反饋系統(tǒng)。以微生物發(fā)酵床標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬為核心的循環(huán)農(nóng)業(yè)園區(qū),配套菌劑創(chuàng)制、優(yōu)化配方、基質(zhì)生產(chǎn)、循環(huán)利用、智能大棚等技術(shù),實(shí)現(xiàn)循環(huán)農(nóng)業(yè)高效運(yùn)營。取得的成效主要有:(1)畜牧養(yǎng)殖廢棄物微生物降解技術(shù)研發(fā)。福建省農(nóng)科院聯(lián)合項(xiàng)目組收集了國內(nèi)外芽孢桿菌34 892株,分離篩選了飼用益生菌劑,創(chuàng)制了飼用益生菌(秾窠1~5號(hào));先后研發(fā)了系列有機(jī)廢棄物堆肥發(fā)酵專用菌劑、微生物發(fā)酵床糞污降解菌劑等14 種菌劑[25],對集約化養(yǎng)豬場發(fā)酵床微生物復(fù)合制劑研發(fā)與廢棄物多級(jí)循環(huán)利用模式開發(fā)提供了厚實(shí)基礎(chǔ)。(2)設(shè)計(jì)與建設(shè)微生物發(fā)酵床養(yǎng)豬場。劉波等[26]研究并篩選了微生物發(fā)酵床的替代墊料,以菌渣+椰殼粉+秸稈+專用菌劑為混合原料替代緊缺的鋸末,構(gòu)建了微生物發(fā)酵床大欄養(yǎng)豬體系并研發(fā)了配套裝備,主要包括微生物發(fā)酵床大欄養(yǎng)豬場、養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、大欄養(yǎng)豬場發(fā)酵床墊料翻堆機(jī)械。微生物發(fā)酵床+大欄方式養(yǎng)豬與傳統(tǒng)模式相比,不僅可節(jié)約63%的建場用地,而且節(jié)約26%的建場成本,同時(shí)節(jié)約85%的養(yǎng)殖用水,效益增加31%,養(yǎng)殖廢棄物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),基本實(shí)現(xiàn)零排放[27]。(3)利用養(yǎng)豬場發(fā)酵床墊料開發(fā)基質(zhì)。以養(yǎng)殖場發(fā)酵床墊料為主原料,篩選并添加無致病力的地衣芽孢桿菌(FJAT-4)等系列生防菌,研發(fā)出種苗培育基質(zhì),與對照處理相比,其蔬菜種苗病害發(fā)生率降低了76%。以發(fā)酵床墊料為基材,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)食用菌栽培基質(zhì);以添加10%~15%養(yǎng)豬場墊料的基質(zhì)栽培的姬松茸、真姬菇,產(chǎn)量分別比常規(guī)配料栽培提高16.5%、10.8%[28]。盧政輝等[29]以杏鮑菇菌渣替代傳統(tǒng)基質(zhì),篩選了栽培雙孢蘑菇新配方,因地制宜優(yōu)化了工廠化設(shè)施栽培模式與環(huán)境調(diào)控技術(shù);翁伯琦等[30]經(jīng)多年選育并成功獲得“福蘑38”雙孢蘑菇新品種,工廠化栽培產(chǎn)量比傳統(tǒng)品種As2796 提高19.6%,分別以55%和65%杏鮑菇渣替代常規(guī)基質(zhì)料栽培雙孢蘑菇,其產(chǎn)量分別比傳統(tǒng)栽培基質(zhì)增產(chǎn)11.7%和10.2%。劉波等[26]扶持合作企業(yè)共同研發(fā)不同種類生物基質(zhì)生產(chǎn)線1 條(年生產(chǎn)能力達(dá)10 萬t),開發(fā)優(yōu)質(zhì)基質(zhì)產(chǎn)品6 類13 個(gè),批量生產(chǎn)生物肥藥產(chǎn)品3 個(gè)。(4)建立微生物發(fā)酵床養(yǎng)殖場示范區(qū)。劉波等研究制定并獲準(zhǔn)發(fā)布了《微生物發(fā)酵床大欄養(yǎng)豬技術(shù)規(guī)范》(DB35/T 1543—2015),并按照標(biāo)準(zhǔn)化、循環(huán)化、工業(yè)化的理念,優(yōu)化構(gòu)建了以微生物發(fā)酵床養(yǎng)殖場為核心,配套人工腐殖質(zhì)生產(chǎn)的園區(qū),構(gòu)建了現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)與高效經(jīng)營模式。
利用牧草治理規(guī)?;B(yǎng)牛場廢液,并實(shí)施牧草高效循環(huán)利用技術(shù),有助于養(yǎng)分吸收轉(zhuǎn)化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。該模式的主要技術(shù)包括:(1)利用雜交狼尾草有效消納養(yǎng)牛場廢水。南平長富乳業(yè)集團(tuán)第27 牧場利用53 hm2紅壤山地,大面積連片種植閩牧6 號(hào)狼尾草。定位觀測數(shù)據(jù)表明,配套53 hm2草地可消納1 200 頭養(yǎng)牛場沼液廢水,雜交狼尾草對養(yǎng)牛場沼液氮、磷的吸收率分別達(dá)40.23%和37.25%[31]。(2)引進(jìn)牧草新品種以提高飼草營養(yǎng)品質(zhì)。項(xiàng)目組引進(jìn)系列紅象草品種,開展品種區(qū)試評(píng)比后篩選出紅象草FJ-2新品種,并通過省級(jí)審定。紅象草新品種莖葉的α-亞麻酸含量比對照品種高62.2%[32];15N 示蹤試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,雜交狼尾草粗纖維、粗蛋白、粗脂肪含量分別達(dá)30.5%、12.4%、2.8%。其對沼液氮的利用效率為18.20%~29.34%,雜交狼尾草作為飼料,其氮素消化率為27.67%~68.20%[33]。(3)提高牧草加工品品質(zhì)以高效飼養(yǎng)奶牛。黃勤樓等[34]引進(jìn)了14 個(gè)纖維素降解菌株,通過試驗(yàn)篩選出5 株纖維素高效降解菌,進(jìn)而研發(fā)出高效降解纖維素的復(fù)合菌劑“貯寶2 號(hào)”,開發(fā)了以狼尾草為物料的不同系列青貯料,紅象草莖葉青貯料乳酸含量提高16%以上,雜交狼尾草青貯料中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維降解率分別達(dá)31%和28%。項(xiàng)目組近年研究結(jié)果表明,雜交狼尾草/花生秧混合比為65∶35,紅象草/花生秧混合比為50∶50 為適宜比例;肉牛飼喂狼尾草/花生秧青貯料,料重比達(dá)50∶1 時(shí),肉牛質(zhì)量增加達(dá)1.19 kg·d-1,奶牛飼喂紅象草/花生秧青貯料,每100 g 牛乳中α-亞麻酸含量達(dá)15.88 mg,比對照處理增加43.5%。(4)構(gòu)建草-牧-沼多級(jí)循環(huán)利用模式。以山區(qū)奶牛場為載體,通過多年研究并因地制宜地構(gòu)建了草-牧-沼多級(jí)循環(huán)利用模式,形成了牧草飼料-奶牛生產(chǎn)-牛糞基質(zhì)-沼氣發(fā)電-沼液灌溉-牧草生長的遞進(jìn)循環(huán)利用新業(yè)態(tài)。通過系統(tǒng)產(chǎn)投比分析表明,南平市長富乳業(yè)集團(tuán)第27牧場不僅節(jié)約飼料-肥料-灌溉-能量投入成本42%,而且環(huán)境承載負(fù)荷強(qiáng)度降低43%。通過反饋能值有效替代,系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展指數(shù)(17.8)比對照處理增加33.6%,總體凈效益比對照處理提高32.5%[35]。
實(shí)施食用菌生產(chǎn)過程CO2有效減排,實(shí)現(xiàn)菌業(yè)廢棄物資源化是現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。該模式主要技術(shù)有:(1)草生菌碳排放規(guī)律與減排技術(shù)。項(xiàng)目組采用靜態(tài)箱-氣相色譜法,探討雙孢蘑菇、秀珍菇等栽培過程的溫室氣體排放動(dòng)態(tài),其呈現(xiàn)出前低-中高-后低的排放規(guī)律。雙孢蘑菇在生長期間全程排放CO2,其中栽培基質(zhì)中15%~20%的碳量被轉(zhuǎn)化到菇體,25%~30%殘留在菇渣中、50%~60%以CO2形式排放到大氣中[36]。在進(jìn)行栽培基質(zhì)預(yù)處理過程碳排放方面,創(chuàng)立姬松茸培養(yǎng)料新型復(fù)式堆積法,優(yōu)化堆料碳氮比和滿格堆制厚度,改進(jìn)層次交叉翻堆機(jī)械,縮短堆制發(fā)酵時(shí)間,減少溫室氣體排放。姬松茸栽培基質(zhì)按照33∶1 或者35∶1 的C/N 進(jìn)行堆制發(fā)酵,既保障培養(yǎng)料發(fā)酵質(zhì)量,又降低了23%的溫室氣體排放量,姬松茸產(chǎn)量與對照處理相比提高了29%~38%。(2)大棚菌菜共作栽培與碳中和技術(shù)。項(xiàng)目組研究并優(yōu)化構(gòu)建了溫室大棚蔬菜和食用菌CO2、O2互補(bǔ)栽培體系(圖2),該體系包括4 個(gè)子系統(tǒng),即架構(gòu)設(shè)施、生境調(diào)控、水肥一體、CO2中和。在溫室大棚條件下,選擇適宜蔬菜溫室大棚栽培的食用菌品種(秀珍菇、平菇等),同時(shí)篩選適宜菌渣基質(zhì)栽培的蔬菜品種,探索不同菇-菜栽培過程CO2排放與體系內(nèi)CO2、O2互補(bǔ)共贏的合理匹配技術(shù),創(chuàng)立了蔬菜-菌物-菌渣-基質(zhì)設(shè)施生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式。建立2 000 m2的菌-菜共作溫室示范大棚并進(jìn)行試驗(yàn)示范,其生產(chǎn)結(jié)果顯示,菌-菜共作處理與單一種植蔬菜大棚相比,蔬菜增產(chǎn)18.6%,與單一栽培食用菌大棚相比,CO2減排48.8%,平菇產(chǎn)量提高22.6%,取得良好的碳中和效果,該研究成果正在進(jìn)一步擴(kuò)大示范并組織集成推廣[37]。馬路等[38]合理調(diào)整木薯、芋頭等作物的種植密度、套種時(shí)間,并因地制宜地套種竹蓀,木薯+竹蓀比芋頭+竹蓀處理的產(chǎn)量提高12%以上,促進(jìn)廢棄物中碳物質(zhì)轉(zhuǎn)化利用的成效十分顯著。
圖2 溫室大棚蔬菜和食用菌CO2和O2互補(bǔ)栽培體系Figure 2 Complementary cultivation system of CO2 and O2 for vegetables and edible fungi in greenhouse
農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)體系的生產(chǎn)運(yùn)營需要關(guān)注資源優(yōu)化匹配、循環(huán)途徑拓展、鏈接接口優(yōu)化和有效調(diào)控,還需要防控二次污染、啟動(dòng)利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制等。
要優(yōu)化構(gòu)建多級(jí)循環(huán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系,實(shí)現(xiàn)提高效率、提升效能、提增效益的目標(biāo),今后應(yīng)加強(qiáng)以下技術(shù)的研發(fā)。(1)擴(kuò)大篩選微生物助堆劑并深化食用菌基質(zhì)快速發(fā)酵技術(shù)。要深化纖維素降解菌篩選和混合菌劑復(fù)配、集成創(chuàng)新隧道式3 次發(fā)酵配套設(shè)施,優(yōu)化改進(jìn)栽培基質(zhì)堆制技術(shù)等研究與集成應(yīng)用。(2)進(jìn)一步深化菌渣再利用及其食用菌高優(yōu)栽培技術(shù)。要深入開展菌渣再利用相容性研究,建立便捷應(yīng)用數(shù)據(jù)庫,深化不同菌渣再利用配方與生產(chǎn)模式的復(fù)合研究,提高循環(huán)利用效率[39]。(3)選育低重金屬含量食用菌新品種及專用料栽培技術(shù)。要進(jìn)一步選育低重金屬富集的食用菌新品種,同時(shí)要構(gòu)建低污染栽培體系,保障子實(shí)體產(chǎn)品符合食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。(4)深化草生菌栽培替代料篩選與高質(zhì)量生產(chǎn)配套技術(shù)。要進(jìn)一步系統(tǒng)研發(fā)并完善牛糞、豬糞、稻草、茭白莖葉、筍殼等混合型的系列配方,形成高質(zhì)量與節(jié)料型替代基質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)體系。(5)深化旱地作物及果園、茶園套種食用菌高效栽培技術(shù)。要在山地果園、茶園套種食用菌,以果園雜草為原料,以果園后溝為場地栽培食用菌,在山地茶園套種靈芝等品種,力求每667 m2果園、茶園增加收入300~500 元。深化實(shí)用模式與便捷技術(shù)耦合研究,提高資源利用率并實(shí)施綠色防控技術(shù)。(6)深化菌業(yè)加工廢棄物資源循環(huán)利用增值技術(shù)。以蘑菇預(yù)煮液為主原料加工制作蘑菇醬油,深化研發(fā)蘑菇醬油加工工藝與系列配方;優(yōu)化樹脂純化菌物多糖工藝參數(shù)與噴霧干燥技術(shù),有效提取菇腳、殘次料及菇品預(yù)煮液的多糖成分;利用食用菌加工漂燙液噴霧干燥制備營養(yǎng)精粉工藝;與企業(yè)合作研發(fā)加工工藝及其生產(chǎn)線[40],系統(tǒng)開發(fā)食用菌精粉膠囊、含片、飲料等新產(chǎn)品,拓展精深加工領(lǐng)域,研發(fā)新一代產(chǎn)品,提高菌業(yè)加工副產(chǎn)品的循環(huán)利用價(jià)值。
多年研究與推廣應(yīng)用實(shí)踐表明,農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)體系的高效運(yùn)營,有賴于標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、智能化、綠色化新技術(shù)的導(dǎo)入與應(yīng)用,其中各個(gè)環(huán)節(jié)與接口直接的優(yōu)化調(diào)控十分重要,保障資源的合理匹配,使上一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢棄物成為下一道環(huán)節(jié)的資源,促進(jìn)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與有效利益驅(qū)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)-社會(huì)-生態(tài)效益協(xié)同,以保障鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)生態(tài)化與區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的雙贏目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。在建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的新階段,現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)要大力提倡節(jié)能減排生產(chǎn)與收獲高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以食用菌產(chǎn)業(yè)為載體的農(nóng)-牧-菌循環(huán)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必將為建設(shè)資源節(jié)約與環(huán)境友好新鄉(xiāng)村起到重要作用,其成功的探索與有效的經(jīng)驗(yàn),對福建省乃至全國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效具有重要的實(shí)踐意義。