施用尿素与控释尿素对小油菜的氮损失情况比较,农业推广论文.docx
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1、施用尿素与控释尿素对小油菜的氮损失情况比较,农业推广论文当前,我们国家已成为世界上氮肥施用量最多的国家1。氮肥的过量施用及不合理的施肥方式不但引发了水体的富营养化,也造成了地下水硝酸盐污染和大气污染等众多环境问题2。随着我们国家农业种植构造的调整,蔬菜种植面积急剧扩大,并且蔬菜施肥量一般较粮田作物高3,4。这主要是由于在高产出、高收益刺激下,菜农往往盲目施用化肥,尤其是氮肥,进而使肥料利用率下降,菜 田 土 壤 性 状 恶 化,地 下 水 硝 酸 盐 含 量超标4,5。 近年来,控释肥料已经成为国内外研究的热门。控释肥料是利用一定的技术和材料将高分子材料和普通肥料结合,使其能够控制或减慢肥料在
2、土壤中的释放速率,进而到达为植物长久提供营养的目的6。已有研究表示清楚,施用控释尿素是提高氮肥利用率的有效途径7,8。由于控释尿素肥料的价格比普通尿素肥料高,因而普及率不高,一般主要应用于经济价值较高的花卉、蔬菜和水果等9。当前,国内对控释尿素的研究多为研究其养分的释放特性10 14和其在粮食作物上的施用效果15 19,对普通尿素肥料和控释尿素肥料施用在蔬菜作物中所带来的氮损失比照研究报道较少。 柴河流域位于昆明市晋宁县城东南,是晋宁县主要的防洪和灌溉河道之一。这一流域是昆明主要的蔬菜生产基地,农业生产活动频繁,化肥和农药的投入量普遍较高。2018 年,流入滇池的柴河水质类别为劣类,进一步加剧
3、了滇池水体的富营养化。因而,开展相关研究寻求降低柴河流域农田面源污染的方式方法,对于改善滇池水体富营养化具有重要的现实意义。为此,本研究采用盆栽试验,从氨挥发和氮素淋溶两个方面比拟了在不同施氮水平下,施用尿素与控释尿素对柴河流域土壤种植小油菜的氮损失情况,以期为柴河地区合理使用氮肥,控制农业面源污染提供科学根据。 1 材料与方式方法 1 1 供试材料 供试土壤采自云南省晋宁县的柴河流域,位于滇池流域南部,为当地普通农田土壤。根据已有调查研究,该区域内土壤主要是以砂岩和砾岩发育 的 红 壤20,pH 为 6 34,有 机 质 含 量 为2. 11% ,总氮含量为 530 mg / kg,有效磷含
4、量为3. 54 mg / kg。使用普通尿素肥料( urea) 和采用树脂包膜的控释 尿 素 ( CU) 作 为 氮 肥,使 用 过 磷 酸 钙( CaP2H4O8) 作为磷肥,使用硫酸钾( K2SO4) 作为钾肥。华而不实,CU 由加拿大 Agrium 公司生产。 CU 外表呈淡蓝色,颗粒直径约为 3 mm。 在23 条件下,通过水溶出实验得到 CU 肥料氮素溶出 时 间 为 70 d 左 右。供 试 植 物 为 油 菜( Brassica campestris L ) ,购自北京京研益农科技发展中心。 1 2 实验设计 盆栽实验在北京市农林科学研究院的日光温室中进行。实验共设置 6 个处理
5、,分别为 CK、U1、U2、U3、C2 和 C3,其对应的施氮量分别为0 mg N / kg 土、400 mg N / kg 土 ( 900 kg N / hm ) 、320 mg N / kg 土( 720 kg N / hm ) 、280 mg N/kg 土( 630 kg N/hm ) 、320 mg N/kg 土( 720 kg N/hm )和 280 mg N/kg 土( 630 kg N/hm ) 。华而不实 U1、U2和 U3 处理施加尿素,C2 和 C3 处理施加 CU,每个处 理 设 置 3 个 重 复。 各 处 理 均 施 加275 mg P / kg 土( 619 kg
6、P / hm ) 和 62 mg K/kg 土( 140 kg K/hm ) 。 种植所用容器为直径20 cm、高度15 cm 的圆形塑料花盆。在花盆底部添加砾石,遮盖排水孔,砾石层厚约 2 cm。砾石层上填装供试土壤,边装土边压实,每盆装土 1 kg。华而不实下面填装 600 g土壤,将 N、P、K 肥料全部表施,与表层 400 g 土壤( 约 5 cm 厚) 完全混合。小油菜种子先经过湿润催芽,出芽后每盆播种 8 10 颗,播种深度0 5 1 0 cm。出苗后选择长势一致的幼苗,每盆留 5 株。实验期间使用纯净水定量灌溉,每次灌溉 500 mL,以减少其他因素的干扰。每个花盆底部放置一个托
7、盘,用以收集淋溶水。实验中根据顺序每 2 d 更换一次花盆位置,以减少光照所带来的误差。盆栽实验时间于 2020 年 5 月 30 日开场,到 2020 年 7 月 14 日收获,共计 45 d。 1 3 样品采集与分析方式方法 密闭吸收法是收集氨的常用方式方法21。由于稀硫酸作为吸收剂比硼酸吸收剂回收率、精到准确度和灵敏度高,本研究采用稀硫酸作为吸收剂21。利用浓度为 0 01 mol/L 的稀硫酸作为吸收液,在密闭空间内定时采集氨挥发气体。施肥后天天采集 1 次,采集后立即带回实验室用靛酚蓝比色法22测定铵态氮含量。并计算比拟各施肥处理与 CK 处理的氨挥发量,待施肥处理的氨挥发量连续几天
8、与 CK 处理的挥发量大致一样时停止观测氨挥发。 在小油菜生长阶段共采集5 次淋溶水,并对淋溶水的铵态氮、硝态氮和总氮进行了分析。采集的样品即刻用靛酚蓝比色法测定水样的铵态氮含量,用双波长紫外分光光度法测定硝态氮含量,用碱性过硫酸钾 紫外分光光度计法22测定总氮含量。试验结束时将收获的全部植株带回实验室。经洗根后于 105烘箱中杀青 30 min,然后 80烘干,称量干重,计算各处理平均生物量。收获后剩下的土壤带回实验室,取鲜样经 KCl 浸提后用靛酚蓝比色法22测定土壤铵态氮含量。 1 4 数据处理 数据均为采样结果的平均值。本文中肥料氮素的氨挥发量和氮淋失量是由各施肥处理的氨挥发量和氮淋失
9、量减去 CK 处理计算所得。氨挥发量和氮淋失量的单位采用 mg N/kg 土( 本研究中每盆装土 1 kg,mg N/kg 土即相当于 mg N/盆) 。采用 Origin8 0 和 SPSS17 0 进行数据分析。 2 结果与分析 2 1 氨挥发量 图 1A E 为氨挥发随时间的变化规律。能够看出,尿素处理在施肥后即产生氨挥发。华而不实U1 处理在第 5 d 到达氨挥发峰值( 2 99 mg N / kg土) ,而 U2 和 U3 处理在第 3 d 就已经到达氨挥发峰值( 分别为2 56 mg N/kg 土和2 46 mg N/kg土) 。尿素处理的最大氨挥发量与施氮量成正比。各尿素处理的氨
10、挥发量到达峰值后,开场快速下降。在第 8 d 后,其氨挥发量极低,这表示清楚施加尿素处理的氨挥发已基本结束。而 CU 处理在施肥后第 1 d 基本没有检测到氨挥发,之后CU 处理开场产生氨挥发。氨挥发量随时间也有所增加,在施肥后 10 d 左右,CU 处理的氨挥发量开场大幅增加,并在之后的 2 周内一直处于较高水平,出现不同峰值。在第 13 d 时,C2 处理和 C3 处理的氨挥发量分别为 1 49 mg N/kg 土和 0 79 mg N/kg 土。在第 17 d 时,C2 处理和 C3处理的氨挥发量分别为 1 11 mg N/kg 土和0 84 mg N / kg 土。CU 处理的瞬时氨挥
11、发量与施氮量成正比。 在施肥后的前 10 d,3 个不同施氮水平的尿素处理的氨挥发量远远高于 2 个 CU 处理,这也与杜建军等23氨挥发模拟实验结果相一致。但在 10 d 后,CU 处理的氨挥发量逐步提高,并在10 24 d 这段时间内超过尿素各处理的氨挥发值。由此能够看出,使用树脂包膜的 CU 肥料在施肥前期氮释放率较低,能够较好的控制氨挥发。 随着时间延长,CU 肥料氨挥发逐步增大。这讲明后期 CU 肥料的氮释放率增大。普通尿素肥料在施入土壤后很快溶解并水解,导致施肥前期土体内氨浓度迅速增高,带来了大部分的氨挥发损失,而后期氨挥发损失极小。 图 1F 为各处理肥料氨挥发累积曲线。能够看出
12、,在施肥前 10 d,CU 肥料产生的累积氨挥发量增加趋势不大,而尿素产生的累积氨挥发量增加趋势非常明显。而在施肥 10 d 后,CU 处理的累积氨挥发量的增加趋势逐步变化,而尿素处理则几乎没有变化,这与图 1A E 所表示的 2 种肥料的动态氨挥发情况相对应。在施肥 10 d 后,尿素肥料几乎不再产生氨挥发,而 CU 肥料此时仍然产生氨挥发。在施肥后的前20 d 3 个不同施氮水平的尿素处理的挥发量均大于 2 个 CU 处理。但在 20 d 后,C2 处理的累积氨挥发量超过U3 处理。同种肥料不同施氮水平相比,累积氨挥发量与施氮量成正比,施氮量最高的 U1 处理的氨挥发量最高。不同肥料一样施
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