《日本从有机废物中生产循环液态肥料来替代化肥》

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  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2025-05-20
  • 2月,日本大坂大都会大学开发了一种利用有机废弃物生产再生液体肥料替代化肥的方法。研究人员利用餐厨垃圾、粪便和污水处理厂污泥,向硝化反应器中填充有机废弃物和自来水,然后提取硝化沼液(f-NBD)作为种子培养物,并比较了每类有机废物的磷和氮输出。此外,针对传统的肥料生产方法中磷通常无法溶解的问题,建立了一种提高磷溶解度的改进方法,通过降低废液肥的pH,磷会溶解并产生较高的磷含量。结果表明,该方法生产的溶液可以替代液体化肥中高达100%的氮和高达77%的磷。
  • 原文来源:https://www.eurekalert.org/news-releases/1074189
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    • 2016年4月,在奥地利维也纳召开的欧洲地球科学联盟(EGU)年会上国际应用系统分析研究所联合其它研究机构介绍了EPIC模型的发展与应用。 矿物磷(磷)肥料的来源是不可再生的。虽然对磷矿寿命和未来磷枯竭的风险争议很大,但磷缺乏可能会以各种方式对农业产生不利影响,包括增加粮食不安全性和氮磷不平衡、全球肥料和作物市场价格的严重波动以及在地缘政治冲突中的负面影响。畜牧业生产活动产生的富磷废物(即肥)是一种可替代矿物磷肥的肥料。有机肥料替代矿物肥料(1)延迟磷矿库存的消耗,(2)减少了磷肥进口国家应对化肥市场突变的脆弱性,(3)减少了因磷开采带来的地缘冲突的机会,(4)避免了畜牧系统的环保政策需求,(5)是低养分投入农业系统提高作物产量的机会,(6)不仅有助于磷流入农业土壤,而且有助于其它营养元素的流入。 环境政策综合气候模型(EPIC模型)是一种广泛使用的基于过程的,集成与作物生产以及环境质量评估相关各种环境流的作物模型。研究团队利用强大的计算机集群基础结构(称为EPIC-IIASA),结合空间显式EPIC输入的气候、管理、土壤和景观数据,模拟了农作物产量。EPIC-IIASA包含超过131000模拟单元,分辨率为5弧分。在这项工作中,研究人员将两个基于过程的有机生物地球化学模型用于EPIC-IIASA,例如 用surphos(P)模型和Manure DNDC(N和C)模型和归宿模型模拟描述了养分从肥料中经由径流的流出。
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