李向輝,魯艷紅,廖育林,湯海濤,黃科延
(1.長沙縣農(nóng)業(yè)科學研究所,湖南 長沙 410137;2.湖南省土壤肥料研究所,湖南 長沙 410125;3.長沙縣干杉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術推廣站,湖南 長沙 410134)
氮素是土壤肥力中最活躍的因素,施氮也是影響作物產(chǎn)量及作物氮素吸收的重要栽培措施,施用氮肥能夠產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會效益。據(jù)世界糧農(nóng)組織統(tǒng)計,目前我國氮肥用量占全球氮肥用量的30%[1],為世界第一氮肥消費大國。稻田單季化肥氮用量平均為180 kg/hm2,比世界單位面積平均用量高出75%左右[2],但施入農(nóng)田中的氮肥被作物利用的僅為20%~40%。據(jù)報道,在南方一些主要水稻產(chǎn)區(qū)施氮量竟達到270~300 kg/hm2,少數(shù)甚至達到450 kg/hm2[3]。不合理施用氮肥成為限制水稻高產(chǎn)的主要原因之一[4],因此,研究水稻施氮量的合理控制是農(nóng)業(yè)研究與生產(chǎn)中的重要問題。
試驗于2009年晚稻種植期間在湖南省長沙縣干杉鄉(xiāng)進行。供試土壤為第四紀紅土發(fā)育的紅黃泥田,耕層土壤的基本理化性狀為:pH 5.1,有機質(zhì)20.7 g/kg,堿解氮 179.9 mg/kg,全氮 1.94 g/kg,速效磷32.4 mg/kg,速效鉀85.9 mg/kg,陽離子交換量(CEC)9.9[cmol(+)/kg]。
試驗設 7 個處理,即(1)N0,(2)N45,(3)N90,(4)N135,(5)N180,(6)N225,(7)N270(下標表示純 N 施用量,單位為kg/hm2)。各處理磷鉀用量分別按P2O545 kg/hm2、K2O 120 kg/hm2施用。供試氮磷鉀化肥品種為尿素、過磷酸鈣和氯化鉀。磷、鉀肥均作基肥于插秧前1 d施入,并用鐵齒耙耖入泥面下約5 cm泥層中,氮肥的70%于插秧前1 d耖入土中,余下的30%在分蘗期追施。試驗設3次重復,隨機區(qū)組排列,小區(qū)面積20 m2,各小區(qū)用泥埂隔開,單排單灌,避免水肥相互串混,整個生育期的其他田間管理與大田一致。供試晚稻品種(組合)為D優(yōu)207,于6月17日播種,7月11日插秧,10月16日收獲,株行距16.7 cm×20.0 cm。
水稻收獲前1 d從各處理的3重復中各采集有代表性的植株10蔸,進行穗部性狀考察,主要包括有效穗、穗粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重。各小區(qū)單打單收,曬干后分別計產(chǎn)。
植株、稻谷及土壤養(yǎng)分含量按常規(guī)分析方法測定[5]。
氮素相關指標采用下列方法計算:
(1)氮素農(nóng)學效率=(施肥區(qū)籽粒產(chǎn)量-對照區(qū)籽粒產(chǎn)量)/施氮量
(2)氮素吸收量=籽粒(稻草)含氮量×籽粒(稻草)產(chǎn)量
(3)氮肥利用率=100×(施肥區(qū)籽粒氮素累積量-對照區(qū)籽粒氮素累積量)/施氮量
(4)吸收肥料氮量=施肥區(qū)籽粒和稻草氮素吸收量-對照區(qū)籽粒和稻草氮素吸收量
(5)氮素盈余量=籽粒和稻草氮素吸收量-施氮量
不同施氮水平對水稻產(chǎn)量的影響較大。由表1可知,當?shù)适┯昧康陀?80 kg/hm2時,稻谷產(chǎn)量隨施氮量的增加而提高,當施氮量為180 kg/hm2時,產(chǎn)量達最高值7 813.4 kg/hm2,再增加施氮量時,產(chǎn)量降低;施氮量 45、90、135、180、225、270 kg/hm2分別比對照增產(chǎn) 30.8%、58.2%、73.9%、83.1%、75.0%和71.8%。以施氮量為自變量,產(chǎn)量為因變量,經(jīng)二次曲線擬合發(fā)現(xiàn)稻谷產(chǎn)量與施氮量之間呈極顯著的二次曲線關系(R2=0.994**),其相關方程為y=-0.090 4 x2+35.55 x+4 244.7。根據(jù)回歸方程可計算出,當施氮量為196.6 kg/hm2時,可獲得最高產(chǎn)量7 739.7 kg/hm2。方差分析表明,不同施氮處理間稻谷產(chǎn)量存在顯著差異。由表1還可以看出,稻草的產(chǎn)量隨氮肥施用量的增加而增加,而氮的農(nóng)學效應則隨氮肥施用量的增加而減小。
表1 不同施氮量對水稻產(chǎn)量的影響
水稻產(chǎn)量由單位面積有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重等產(chǎn)量構(gòu)成因素共同決定。水稻高產(chǎn)要求產(chǎn)量因素在較高水平上達到協(xié)調(diào)統(tǒng)一。從表2中看出:水稻株高隨氮肥施用量的增加而增加;在低氮水平下,單位面積有效穗數(shù)隨施氮量的增加而增加,施氮量為180 kg/hm2時,有效穗達到最高值326.4萬/hm2,再增加施氮量時,單位面積有效穗數(shù)則減少;每穗總粒數(shù)與稻谷產(chǎn)量和單位面積有效穗數(shù)變化趨勢一致,均隨氮肥施用量的增加呈先增加后降低的變化趨勢;結(jié)實率隨施肥量的增加而降低;千粒重隨氮肥施用量的增加呈先增加后減少的變化趨勢,但變化幅度不大。這說明合適的氮肥施用量可以增加水稻的產(chǎn)量,增產(chǎn)的主要原因是增加了有效穗數(shù)、每穗總粒數(shù)和千粒重。
表2 不同施氮量對株高及產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響
不同施氮量對水稻氮素的吸收和利用有明顯的影響。從表3中看出:施氮量低于180 kg/hm2,稻谷吸氮量隨著施氮量的增加而增加,施氮量為180 kg/hm2時稻谷N累積量達到最高(82.0 kg/hm2),比N0、N45、N90、N135處理分別提高 90.3%、43.9%、16.8%和4.2%,之后隨著施氮量的增加,稻谷N累積量反而下降,N180處理的稻谷氮素累積量分別比N225和N270處理高2.6%和5.5%;稻草的吸氮量隨氮肥施用量的增加而增加,施氮量 45、90、135、180、225、270 N kg/hm2分別比對照增加 36.7%、70.1%、90.0%、103.2%、112.7%和123.5%;水稻植株吸收來自肥料的氮量隨氮肥施用量的增加而增加,但當施氮量超過180 N kg/hm2時,增加幅度減少;各處理氮肥利用率隨氮肥施用量的增加而減少,在22.9%~48.8%之間變化,稻谷產(chǎn)量最高的N180處理氮肥當季利用率為34.3%;各處理氮素盈余量表明,當施氮量超過135 kg/hm2時,施入的氮肥才會比水稻吸收的氮量高。
表3 不同施氮量對水稻氮素吸收利用的影響
適宜施氮量的確定除了與施肥量和施肥措施有關,還與基礎地力、水稻品種等因素有關。有研究表明在一定施氮量范圍內(nèi),籽粒產(chǎn)量隨施氮量的增加而增加[6-7],超過一定范圍后則產(chǎn)量下降,甚至引起水稻后期生長過旺,造成實粒、千粒重等產(chǎn)量構(gòu)成因子降低[7]。本研究中,當施氮量低于180 kg/hm2時,稻谷產(chǎn)量隨施氮量的增加而提高,當施氮量超過180 kg/hm2時,稻谷產(chǎn)量隨施氮量的增加而減少,該研究結(jié)果與已往的研究結(jié)果一致[8]。
產(chǎn)量構(gòu)成因子包括單位面積有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)、結(jié)實率和千粒重,它們對籽粒產(chǎn)量的貢獻因品種和栽培措施不同而不同[9],施氮水平顯著影響籽粒產(chǎn)量構(gòu)成因子。本研究表明,有效穗數(shù)對水稻籽粒產(chǎn)量起著非常重要的作用,結(jié)實率和穗粒數(shù)是籽粒產(chǎn)量的重要影響因子,千粒重對產(chǎn)量也有一定的影響。因此,水稻氮肥用量的確定應確保水稻有較高的成穗數(shù),以達到水稻高產(chǎn)的目的。
本試驗研究還表明,增施氮肥可提高稻谷和稻草的氮吸收量,當施氮量為180 kg/hm2時,稻谷的吸氮量最高,而稻草吸氮量最高值發(fā)生在施氮量為270 kg/hm2的處理。這說明在一定的施氮范圍內(nèi),施氮量的增加不但有利于水稻作物產(chǎn)量的形成,同時促進了植株對氮素的吸收和向籽粒的轉(zhuǎn)移,當達到一定施肥量時(本試驗條件下為180 N kg/hm2)雖然能夠繼續(xù)促進植株對氮素的吸收,但不利于氮素向籽粒轉(zhuǎn)移。
水稻對氮素的吸收利用受水稻品種、土壤性質(zhì)、施肥措施及田間管理等多種因素的影響。本研究發(fā)現(xiàn),在其他條件一致的情況下,施氮量對氮素的吸收利用效率影響很大。氮肥利用率和氮素農(nóng)學效率均隨施氮量的增加而降低,說明降低氮肥施用量是提高氮肥利用率的途徑之一,但施氮量低,水稻產(chǎn)量降低,所以在實際生產(chǎn)中必須同時兼顧二者。氮素盈余量隨氮肥施用量增加而增加,當施氮量超過135 kg/hm2時,施入的氮肥比水稻吸收的氮量高,過高的氮肥施用量會增加氮的流失風險。因此,綜合考慮水稻高產(chǎn)和氮肥高效利用,在該試驗條件下,施氮量為135~180 kg/hm2比較適宜。
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