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薛利紅等:基于養(yǎng)分回用化肥替代的農(nóng)業(yè)面源污染氮負(fù)荷削減策略及技術(shù)

[ 作者:薛利紅?何世穎?段婧婧?張志勇?楊林章?  文章來源:中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)  點(diǎn)擊數(shù): 更新時(shí)間:2017-08-28 錄入:王惠敏 ]

有效削減農(nóng)業(yè)面源氮污染負(fù)荷是提升水環(huán)境質(zhì)量的關(guān)鍵,也是當(dāng)前關(guān)注的熱點(diǎn)之一。

氮排到水體是污染源,但其本身是農(nóng)作物生長(zhǎng)必需的營(yíng)養(yǎng)元素。為此,提出了基于養(yǎng)分回用-替代化肥的農(nóng)業(yè)面源污染氮負(fù)荷削減策略,利用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)面源污染排放的氮進(jìn)行消納和回用,減少農(nóng)田化肥氮投入并有效削減排入到水環(huán)境中的氮,達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的雙贏。

本文重點(diǎn)介紹了面源污水中氮的農(nóng)田直接回用、水生植物回收-有機(jī)肥還田替代、環(huán)境材料吸附凈化-回收還田等幾種技術(shù)途徑及其應(yīng)用,并指出了目前存在的不足及以后發(fā)展的方向。

前言:農(nóng)業(yè)面源污染是指在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活活動(dòng)中,溶解的或固體的污染物,如氮、磷、農(nóng)藥及其他有機(jī)或無機(jī)污染物質(zhì),從非特定的地域,通過地表徑流、農(nóng)田排水和地下滲漏進(jìn)入水體引起水質(zhì)污染的過程。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的廣泛性和普遍性,加上農(nóng)業(yè)面源污染涉及范圍廣、隨機(jī)性大、隱蔽性強(qiáng)、不易溯源、難以監(jiān)管、治理難度大,農(nóng)業(yè)面源污染已成為影響農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要污染源,成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

2015 年中央1 號(hào)文件特別強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理。農(nóng)業(yè)面源排放的污染物中,氮是最主要且最難以防治的污染物,是目前水污染控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)。研究表明,太湖流域農(nóng)業(yè)面源污染排放的氮所占比重約為58%,是農(nóng)村河道富營(yíng)養(yǎng)化和水環(huán)境質(zhì)量惡化的罪魁禍?zhǔn)字?。?jù)監(jiān)測(cè),太湖農(nóng)村河道總氮濃度普遍在4~6 mg·L-1 之間,離2020 年全面消除劣Ⅴ類的目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn)。國(guó)家及各個(gè)地方政府均出臺(tái)了水十條,明確提出了水體水質(zhì)達(dá)標(biāo)要求和氮減排目標(biāo)?!督K省十三五太湖流域水環(huán)境綜合治理行動(dòng)方案》明確指明,太湖流域污染物控制指標(biāo)包括COD、氨氮、總磷和總氮,水體水質(zhì)控制指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷和總氮,并提出了水體總氮和氨氮的具體指標(biāo)(穩(wěn)定達(dá)到Ⅴ類)以及流域總氮污染物排放量比2015 年削減16%以上的總量指標(biāo)。可見控制農(nóng)業(yè)面源氮污染負(fù)荷是提升流域水環(huán)境質(zhì)量的關(guān)鍵,是當(dāng)前亟需解決的難題之一。

1、農(nóng)業(yè)面源污染氮的主要來源及其負(fù)荷

農(nóng)業(yè)面源污染氮主要來源于農(nóng)田種植業(yè)(包括未被利用的秸稈、通過地表徑流或主動(dòng)排水排放到水體的農(nóng)田尾水)、農(nóng)村生活污水(未處理的分散農(nóng)村生活污水以及生活污水處理廠排放的尾水)、畜禽養(yǎng)殖(小型分散畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的畜禽糞便及廢水、沼氣工程產(chǎn)生的沼液等)以及池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖(清塘排放的尾水)。

根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部2010 年發(fā)布的“全國(guó)第一次污染源普查公報(bào)”數(shù)據(jù),全國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)糞便年產(chǎn)量為2.43 t,每年向水體排放總氮102.5 萬(wàn) t;水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)每年向水體排放總氮8.21 萬(wàn) t;農(nóng)田尾水即種植業(yè)通過徑流向水體排放的總氮為32.01 萬(wàn) t。據(jù)住建部門調(diào)查,2010 年,全國(guó)村鎮(zhèn)污水總產(chǎn)生量達(dá)136.2 t,占全國(guó)生活污水排放總量的22.9%,排放總氮約80萬(wàn) t;而我國(guó)生活污水進(jìn)行處理的行政村只占6%,農(nóng)村生活污水的處理率不足10%,太湖流域上海、浙江、江蘇等省市行政村污水處理率較高的地區(qū)也僅達(dá)到48.6%、31.9%19.6%2015 年第五屆中國(guó)農(nóng)村和小城鎮(zhèn)水環(huán)境治理論壇),大部分生活污水未經(jīng)處理直接排放。這些農(nóng)業(yè)面源污染氮排放直接加劇了水環(huán)境的惡化,以太湖流域?yàn)槔?,農(nóng)村生活污水直接排放的氮對(duì)太湖污染的貢獻(xiàn)率可達(dá)35%~40%,畜禽養(yǎng)殖廢水可達(dá)12%。江蘇省太湖流域國(guó)考斷面污染來源分析表明,除了上游來水污染外,生活污水處理廠尾水排放和由支流匯入的農(nóng)業(yè)面源污染是影響考核斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)的主要因素。

2、基于養(yǎng)分回用-替代化肥的農(nóng)業(yè)面源污染氮負(fù)荷削減策略

氮排放到周圍水體中是污染源,但其對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)來說是一種必需的大量營(yíng)養(yǎng)元素。因此,若能利用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)面源污染排放的氮進(jìn)行消納和回用,不僅能減少農(nóng)田化肥氮的投入,提高農(nóng)田生產(chǎn)力,又能有效削減排入到水環(huán)境中的氮,減少環(huán)境治理成本,達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的雙贏。

根據(jù)國(guó)家環(huán)保部最新的《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(二次征求意見稿)》以及現(xiàn)行的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002),產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水和農(nóng)村生活污水即使全部經(jīng)過處理達(dá)標(biāo)排放,生活污水尾水中總氮依然高達(dá)15~20 mg·L-1,養(yǎng)殖尾水總氮濃度也高達(dá)40~70 mg·L-1、氨氮濃度高達(dá)25~40 mg·L-1,遠(yuǎn)高于我國(guó)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)對(duì)總氮的要求。如果直接排入水體,相當(dāng)于每年至少排入水體總氮71.6 萬(wàn) t,是巨大的污染源。如果這些氮資源全部農(nóng)田回用,相當(dāng)于155 萬(wàn) t 尿素,可節(jié)約氮肥投入約31 億元,并減少巨額的環(huán)境治理費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益顯著。

為此,本文提出了基于養(yǎng)分回用-替代化肥的農(nóng)業(yè)面源污染氮負(fù)荷削減策略,即通過尾水的直接回用,或經(jīng)過“植物吸收-有機(jī)肥生產(chǎn)-農(nóng)田回用”途徑,把排放的氮磷回用到農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng),減少排入到水環(huán)境中的面源氮,從而有效提升水環(huán)境質(zhì)量。該策略也可理解為環(huán)境中氮磷資源的交換利用或交易行為(氮交易),把要處理的各種污水中的氮磷資源回收利用,既減少污水處理(提標(biāo)改造)的成本,也可減少農(nóng)田化肥的投入,有效削減整個(gè)區(qū)域的氮磷排放負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)區(qū)域水體水質(zhì)達(dá)標(biāo)以及氮減排的目標(biāo)。

3、基于養(yǎng)分回用-替代化肥的農(nóng)業(yè)面源污染氮負(fù)荷削減技術(shù)

農(nóng)業(yè)面源氮污染物從形態(tài)上可以分為固態(tài)和液態(tài),其中固態(tài)主要包括秸稈、畜禽糞便等,液態(tài)主要包括生活污水及其尾水、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水、沼氣工程產(chǎn)生的沼液以及農(nóng)田尾水等。秸稈和畜禽糞便等固態(tài)污染物可以直接回田,或者通過堆肥等技術(shù)手段轉(zhuǎn)換成有機(jī)肥后回用到農(nóng)田,相關(guān)技術(shù)比較成熟而且研究較多。

面源污水由于量大面廣而相對(duì)比較難以治理,為此,下文重點(diǎn)介紹面源污水中氮的農(nóng)田回用-化肥替代的技術(shù)途徑及其研究進(jìn)展。

3.1 面源污水農(nóng)田灌溉回用技術(shù)

農(nóng)業(yè)面源污水如農(nóng)田尾水、生活污水、工程尾水等,其除了氮磷養(yǎng)分略高于農(nóng)田灌溉水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)外,其余指標(biāo)均滿足農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。因此,可以通過農(nóng)田灌溉直接對(duì)這部分污水中的氮進(jìn)行回用,不僅能避免直接排放對(duì)水體的污染,還能減少農(nóng)田化肥氮投入,而且污水中富含的其他養(yǎng)分如磷、有機(jī)物等也能促進(jìn)養(yǎng)分的吸收轉(zhuǎn)化,從而提高土壤肥力,保證作物產(chǎn)量。對(duì)于干旱地區(qū),還能有效節(jié)約水資源。污水農(nóng)田灌溉歷史悠久,且被廣泛應(yīng)用于世界各地,所涉及的農(nóng)作物有水稻、玉米、棉花、甜菜、溫室作物及蔬菜等。

稻田作為一種特殊的人工濕地,生育期內(nèi)蓄水層的存在使其不僅能夠大量消納凈化周圍的河道水體,還能消納利用生活污水尾水、養(yǎng)殖廢水、沼液中的氮、磷達(dá)到減少化肥投入的作用。研究表明,正常灌溉下,太湖流域每公頃稻田一季可消納面源污水5000 t 左右,可利用污水中的氮100~130 kg,減少化肥投入40%~50%左右,并保證水稻高產(chǎn)和環(huán)境安全。通過在稻田內(nèi)部設(shè)計(jì)溝渠將其改造成溝灌滲濾型稻田濕地,連續(xù)進(jìn)水并保證水力停留時(shí)間在5~7 d,就能保證出水總氮濃度穩(wěn)定在2 mg·L-1 以下,達(dá)到地表水(湖庫(kù))Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn),而且對(duì)外源污水的消納處理能力大幅加強(qiáng),水稻旺盛生長(zhǎng)期的日處理水量可達(dá)160~200 m3·hm-2 。而稻田在我國(guó)廣泛分布,太湖流域耕地中近80%均為稻田,因此利用稻田來消納凈化面源污水的潛力巨大。由于面源污水量大,而農(nóng)田灌溉水需求有限而且具有階段性,并且對(duì)水質(zhì)有一定的要求,因此要削減面源污水中的氮,仍需尋求其他的技術(shù)途徑。

3.2 面源污水的水生植物回收-有機(jī)肥還田替代技術(shù)

對(duì)于那些不能直接農(nóng)田回用的面源污水,可因地制宜建設(shè)一些水生植物凈化塘,利用水生植物的養(yǎng)分高效吸收功能,對(duì)面源污水中的氮磷等養(yǎng)分進(jìn)行吸收富集,這些水生植物收割處理后可加工成有機(jī)肥回用到農(nóng)田,從而使得面源污水中的氮磷養(yǎng)分得到資源化再利用。

目前利用水生植物凈化污水的技術(shù)已比較成熟并逐步走向工程化應(yīng)用。研究表明去除氮效果較好且在實(shí)踐中應(yīng)用較多的水生植物包括鳳眼蓮、狐尾藻、銅錢草、蘆葦、再力花、美人蕉、燈芯草、睡蓮、菖蒲、金魚藻、馬來眼子菜、菹草、菱、蕹菜、慈姑、茭白等。污水中氮的去除除了水生植物的直接吸收外,微生物的硝化反硝化起主要作用。為了保證對(duì)面源污水的凈化效果,確保出水水質(zhì),可以合理搭配沉水植物、挺水植物以及漂浮植物,形成不同的水生植物系統(tǒng);水生植物凈化塘可采用多級(jí)串聯(lián)形式,采用不同的水生植物塘組合;且必須保證一定的面積規(guī)模,面積規(guī)模大小與采用的水生植物種類和污水中氮磷濃度有關(guān)。如利用鳳眼蓮凈化生活污水工程尾水,尾水生產(chǎn)能力(t m3)與凈化塘水面面積(m2)為13 15 之間為宜,且鳳眼蓮種苗最佳初始投放量為0.5~1.0 kg·m-2 ;用綠狐尾藻凈化養(yǎng)豬場(chǎng)廢水,每頭豬需配置2~3 m2 生態(tài)塘;用水生植物凈化塘或濕地來凈化農(nóng)田尾水時(shí),塘的配置比例以1%~3%為宜。江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院采用鳳眼蓮對(duì)南京市高淳東壩污水處理廠的尾水進(jìn)行凈化,尾水經(jīng)過三級(jí)串聯(lián)凈化塘凈化后,平均總氮和氨氮濃度分別由進(jìn)水的(9.86±3.51mg·L-1 和(0.49±0.09mg·L-1 降低至出水的(2.51±1.52mg·L-1和(0.20±0.08mg·L-1,其中7 月和8 月出水總氮濃度平均為(1.47±0.27mg·L-1,可以達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅳ 類水標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所利用綠狐尾藻構(gòu)建生態(tài)濕地消納養(yǎng)殖廢水中的氮磷,對(duì)養(yǎng)殖廢水中氨氮的去除率可達(dá)90%以上。

水生植物的后端資源化利用方面,江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院研發(fā)了一套專門用于水生植物采收、脫水和粉碎的小型化移動(dòng)式裝備,可實(shí)現(xiàn)水生植物的快速采收并堆制有機(jī)肥,制定了水葫蘆高溫堆肥技術(shù)操作規(guī)程(DB 32/T 1872-2011),生產(chǎn)的有機(jī)肥能達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。水生植物還可作為綠肥直接還田,有些水生植物如綠狐尾藻因含有較高的蛋白質(zhì)、粗纖維含量等,還可加工成優(yōu)質(zhì)飼料用于養(yǎng)殖業(yè),從而實(shí)現(xiàn)資源化利用。

3.3 面源污水中氮的環(huán)境材料吸附凈化-回收還田技術(shù)

利用對(duì)銨離子具有強(qiáng)選擇性吸附的環(huán)境材料去除面源污水中的氨氮,是一種快速、高效、操作簡(jiǎn)便、沒有二次污染、可回收且低成本的方法。目前應(yīng)用較多的吸附劑有黏土類(沸石、硅藻土、高嶺土、凹凸棒土、膨潤(rùn)土等)、廢渣類(粉煤灰、煤矸石、花生殼、甘蔗渣)、炭類(活性炭、生物炭)等類型。其中利用農(nóng)業(yè)廢棄物如稻麥秸稈、花生殼、甘蔗渣等制成的吸附劑用于污水中氨氮的凈化已取得了良好進(jìn)展,且成本低、環(huán)境友好;吸附氨氮后還可作為土壤添加劑施入農(nóng)田,從而改善土壤結(jié)構(gòu),增加土壤肥力,提高養(yǎng)分利用效率,實(shí)現(xiàn)面源污水中氮從水體向農(nóng)田的安全有效轉(zhuǎn)移。

利用農(nóng)業(yè)廢棄物燒制而成的生物炭具有較大的比表面積,其表面含有較多的羧基、羰基、酚羥基、內(nèi)酯基等含氧官能團(tuán),對(duì)氨氮等陽(yáng)離子的吸附能力較強(qiáng),已成為當(dāng)前低污染水凈化的研究熱點(diǎn)。研究發(fā)現(xiàn),桉樹廢木屑制備的生物炭對(duì)氨氮的最大吸附量為1.24 mg·g-1,稻殼生物炭對(duì)氨氮的平均吸附量為1.78 mg·g-1 。為進(jìn)一步提高生物炭的吸附能力,需要對(duì)其進(jìn)行改性。研究表明改性后的生物炭對(duì)氨氮的吸附去除能力大幅加強(qiáng),如硝酸改性后的竹炭對(duì)氨氮的去除率由20.1%提高到了82.2%KMnO4 改性后的玉米芯生物炭是改性前的5.64 倍,用鐵、鎂金屬離子改性的生物炭分別是改性前的1.6 倍和3.2 倍,鐵鎂聯(lián)合改性對(duì)氨氮的吸附提高了3.5 倍。

此外,利用微生物改性生物炭也能提高其對(duì)廢水的處理效果,固定了硝化與反硝化微生物的生物炭對(duì)氨氮的去除率達(dá)到了70%以上,固定了光合細(xì)菌的生物炭對(duì)水中的COD、氨氮和磷酸根都有明顯的去除效果。

生物炭施入土壤后,能夠提高土壤對(duì)氨氮和硝氮的固持作用,從而提高氮肥利用率。此外,研究發(fā)現(xiàn)生物炭吸附的氮可以再次釋放,而且是植物可吸收利用的有效態(tài)。但目前將吸附氨氮的生物炭材料用于還田的研究還鮮有報(bào)道。江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院以生物炭及鎂改性生物炭為材料,吸附氮素后施用于稻田,小區(qū)試驗(yàn)結(jié)果表明,施加吸附氮后的生物炭處理的氮素?fù)p失比對(duì)照處理降低了10%左右(數(shù)據(jù)尚未發(fā)表),說明利用生物炭作為載體吸附凈化面源污水中的氮素并歸還于土壤是可行的,但對(duì)作物增產(chǎn)及土壤培肥的效果等還有待于進(jìn)一步驗(yàn)證。

4、存在的不足及未來展望

4.1 技術(shù)工藝與參數(shù)完善

目前針對(duì)農(nóng)業(yè)面源氮污染負(fù)荷的削減技術(shù)很多,“十一五”和“十二五”水專項(xiàng)研發(fā)的農(nóng)業(yè)面源污染控制技術(shù)就有88 項(xiàng),但技術(shù)成熟度總體不夠,技術(shù)就緒度整體在4~7 之間,大多處于工藝裝備研究和試驗(yàn)工程研究階段即技術(shù)示范階段,離規(guī)?;\(yùn)行還有一段距離。尤其是面源污水中氮削減的相關(guān)技術(shù),技術(shù)工藝體系不完善,技術(shù)應(yīng)用參數(shù)不明確,缺乏相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn),這就使得技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用時(shí)難以應(yīng)對(duì)農(nóng)業(yè)面源污水的復(fù)雜多變性,不僅限制了推廣應(yīng)用范圍及規(guī)模,還影響了污染控制的效果。

因此未來應(yīng)著重加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)的研究,建立技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),并注重技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定,從而使技術(shù)在應(yīng)用時(shí)有據(jù)可依、有章可循。

4.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境綜合效益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

目前對(duì)技術(shù)應(yīng)用的效果、污染物的去除機(jī)制等研究相對(duì)較多,也涉及到了成本效益分析,但往往局限于狹隘的經(jīng)濟(jì)效益分析,很少考慮污染減排帶來的環(huán)境效益。由于污染減排將導(dǎo)致環(huán)境污染損失的減少,因此,可將降低的“環(huán)境污染損失”等同“污染減排效益”,或者直接采用污染治理成本法來估算。

此外,農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng),面源污水中的氮通過不同途徑以不同載體形式回用到農(nóng)田后帶來的影響是多方面的,加上其可能同時(shí)帶入其他物質(zhì),因此,需要綜合全面評(píng)估其對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量及品質(zhì)、土壤肥力變化、氮磷養(yǎng)分損失的各個(gè)途徑包括徑流、滲漏、氨揮發(fā)及溫室氣體排放等的影響,并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,從而確定適宜的農(nóng)田回用方式和用量,避免可能帶來的負(fù)面影響如尾水和沼液等農(nóng)田直接回用可能帶來的土壤重金屬積累風(fēng)險(xiǎn)、抗生素等帶來的食品安全風(fēng)險(xiǎn)等,確保農(nóng)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

4.3 相關(guān)政策扶持

隨著工業(yè)點(diǎn)源治理力度的加大以及畜禽養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn),當(dāng)前水體中總氮居高不下的重要原因是生活污水排放的氮。利用農(nóng)業(yè)系統(tǒng)建設(shè)植物凈化濕地塘以及農(nóng)田回用等措施對(duì)生活污水中氮磷進(jìn)行資源化利用,可實(shí)現(xiàn)污水處理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的雙贏。如果能將排污權(quán)交易引入農(nóng)業(yè)面源污染控制,就可以通過污水處理廠(工業(yè))與農(nóng)業(yè)之間的交易來減少污水的治理成本,實(shí)現(xiàn)社會(huì)收益最大化。

根據(jù)“誰(shuí)受益、誰(shuí)補(bǔ)償”的原則,可將污水處理的提標(biāo)改造資金補(bǔ)償給農(nóng)業(yè)建設(shè)植物凈化回收濕地塘,并通過試點(diǎn)工程逐漸提出相應(yīng)的補(bǔ)償機(jī)制及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),制定相應(yīng)的建設(shè)規(guī)范,加快氮磷養(yǎng)分回用技術(shù)的應(yīng)用與相關(guān)工程的推廣實(shí)施。

作者單位:1、江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,2、農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江下游平原農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

 

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào)》2017 年第 7


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