NY/T 4599-2025 沼炭协同施用改良酸性土壤技术规范 ,该文件为pdf格式 ,请用户放心下载!
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资源简介
以下是NY/T 4599-2025《沼炭协同施用改良酸性土壤技术规范》的详细内容总结:
一、适用范围
- 适用对象:农用沼液(源自畜禽粪污、秸秆等厌氧发酵产物)与生物质炭(限氧热解生成的富碳多孔固体)协同施用改良酸性土壤。
- 适用土壤:pH<6.5的旱作土壤(油菜、玉米、柑橘等)和水田土壤(水稻、茭白等)。
- 核心目标:通过资源化利用实现酸性土壤改良。
二、基本要求
1. 沼液
- 生产过程:需符合《GB/T 51063》《NY/T 1222》的沼气工程技术规范。
- 理化指标:
- 外观:棕褐色/黑色,含悬浮物,易分层。
- pH:7.0~8.5。
- 安全标准:重金属限值符合《GB 38400》;病原微生物(虫卵、大肠杆菌等)符合《GB 7959》无害化要求。
- 养分要求:总养分(N+P₂O₅+K₂O)、有机质等符合《GB/T 40750》。
- 施用要求:
- 用量调整:根据作物需肥量、目标产量、土壤肥力动态调整。
- 输送方式:管道/槽罐车输送,禁止明渠沟引;阴雨天禁用。
- 监测要求:定期检测土壤及地下水(符合《GB/T 14848》),泄漏时立即停用。
2. 生物质炭
- 制备工艺:350~700℃限氧热解≥1小时。
- 理化指标:
- 外观:黑色多孔固体颗粒。
- pH:7.0~12.0。
- 成分要求:碳含量40%~60%,重金属、养分(N+P₂O₅+K₂O)、水分符合《NY/T 3618》。
- 施用要求:
- 仅作基肥复配原料,种植前一次性翻耕入土(深度20~25cm)。
- 每年施用1次,与有机肥复配使用。
三、技术要点
(一)酸性旱作土壤改良
- 油菜
- 沼液用量:115~260 t/hm²(按全生育期需氮170~210 kg/hm²折算)。
- 基施(入冬前):
- 沼液(占总氮60%)+有机肥6.5~10.5 t/hm²+生物质炭3~6 t/hm²+钙镁磷肥475~675 kg/hm²+氯化钾65~95 kg/hm²。
- 追肥(蕾薹期):沼液(占氮40%)+氯化钾45~75 kg/hm²。
- 玉米
- 沼液用量:120~280 t/hm²(需氮180~225 kg/hm²)。
- 基施(入冬前):
- 沼液(占氮60%)+有机肥6.5~10.5 t/hm²+生物质炭3~6 t/hm²+钙镁磷肥625~1125 kg/hm²+氯化钾100~120 kg/hm²。
- 追肥(大喇叭口期):沼液(占氮40%)+氯化钾75~90 kg/hm²。
- 柑橘
- 沼液总量:200~470 t/hm²(需氮300~375 kg/hm²)。
- 基施(采果后3~5天):
- 有机肥9~13.5 t/hm²+生物质炭6~9 t/hm²+钙镁磷肥940~1250 kg/hm²+硫酸钾110~130 kg/hm²+沼液70~180 t/hm²(分2~3次灌溉)。
- 分期追肥:
- 早春(促梢):沼液60~120 t/hm²+硫酸钾150~170 kg/hm²;
- 保果期(5月):沼液40~90 t/hm²(土壤+叶面喷施)+硫酸钾180~200 kg/hm²;
- 壮果期(8月):沼液30~80 t/hm²+硫酸钾75~150 kg/hm²。
(二)酸性水田土壤改良
- 单季稻
- 沼液总量:140~260 t/hm²(需氮170~210 kg/hm²)。
- 基施(入冬前):
- 沼液(占氮60%)+生物质炭22.5~45 t/hm²+钙镁磷肥525~788 kg/hm²+氯化钾80~100 kg/hm²。
- 追肥(拔节期):沼液(占氮40%)+氯化钾50~60 kg/hm²。
- 单季茭白
- 沼液总量:200~375 t/hm²(需氮240~300 kg/hm²)。
- 基施(入冬前):
- 沼液(占氮60%)+生物质炭22.5~45 t/hm²+钙镁磷肥940~1500 kg/hm²+氯化钾180~200 kg/hm²。
- 追肥(拔节期):沼液(占氮40%)+氯化钾160~180 kg/hm²。
四、关键技术逻辑
- 协同机制:
- 沼液(碱性,含速效养分)与生物质炭(碱性,富碳多孔)配合,提升土壤pH,增加有机质及阳离子交换量。
- 操作核心:
- 分阶段施用:基肥以沼液+生物质炭+磷钾肥为主,追肥补充沼液及钾肥。
- 深度整合:翻耕深度20~25cm,确保炭与土壤充分混合。
- 安全控制:
- 严格监控沼液无害化及重金属含量,避免地下水污染。
五、附录说明
- 附录A(旱作土壤):规范油菜、玉米、柑橘的沼炭配比及时序。
- 附录B(水田土壤):规范水稻、茭白的施用参数,强调生物质炭基施一次性翻耕。
总结:该标准通过量化沼液与生物质炭的配比、施用时序及安全要求,为酸性土壤改良提供了可操作的技术路径,兼顾资源化利用(废弃物→肥料)与土壤生态修复双重目标。
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