亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        保護(hù)性耕作對(duì)溫室氣體排放和經(jīng)濟(jì)成本的影響

        2014-07-18 19:59:48張國(guó)逯非王效科
        山東農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年5期
        關(guān)鍵詞:免耕秸稈還田成本

        張國(guó) 逯非 王效科

        摘要:保護(hù)性耕作的基本措施是秸稈還田和少免耕。本研究調(diào)查了山東省滕州和兗州保護(hù)性耕作的推廣現(xiàn)狀,估算了不同保耕形式對(duì)溫室氣體凈減排和經(jīng)濟(jì)成本的影響。結(jié)果表明:秸稈還田和耕地方式關(guān)系密切,在增加玉米秸稈還田量時(shí),農(nóng)戶(hù)會(huì)選擇增加耕地次數(shù)和強(qiáng)度;在玉米秸稈全部焚燒和采取傳統(tǒng)耕地條件下,農(nóng)田溫室氣體排放為318 kgC/(hm2·a),而在全部還田結(jié)合免耕條件下,可以吸收和固定1 459 kgCe/(hm2·a),表明此時(shí)的農(nóng)田是溫室氣體的吸收匯,而且此時(shí)成本較全部還田+傳統(tǒng)耕地的成本下降了32%,為1 050 CNY/(hm2·a)。這些結(jié)果表明,全部還田+免耕是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)且環(huán)境友好的保護(hù)性耕作方式。

        關(guān)鍵詞:秸稈還田;免耕;固碳;凈排放;成本

        中圖分類(lèi)號(hào):S345文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)號(hào):A文章編號(hào):1001-4942(2014)05-0034-04

        正確的農(nóng)田管理措施能提高土壤質(zhì)量和作物產(chǎn)量,改善環(huán)境,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。耕地為種子萌發(fā)、定植和生長(zhǎng)提供合適的土壤環(huán)境條件,但是頻繁耕地會(huì)降低土壤質(zhì)量[1]。隨著生活水平的提高,秸稈作為燃料的用量減少,而且運(yùn)輸成本高等,這些因素使農(nóng)戶(hù)選擇焚燒或廢棄秸稈,我國(guó)每年廢棄焚燒秸稈總量約2.15億噸[2]。焚燒將秸稈固定的碳重新釋放并產(chǎn)生N2O等氣體,危害生態(tài)環(huán)境和土壤質(zhì)量[3]。

        保護(hù)性耕作能減少對(duì)土壤的擾動(dòng),形式包括不翻耕、少耕、深松、覆蓋耕作、免耕等[4]。許多研究證明秸稈還田能增加土壤養(yǎng)分[5]、提高有機(jī)碳含量[6]和改善作物品質(zhì)[7]。少免耕減少團(tuán)聚體破壞,秸稈促進(jìn)團(tuán)聚體的形成,團(tuán)聚體的增加能保護(hù)有機(jī)物不被分解[8]。保護(hù)性耕作減少耕作次數(shù)和強(qiáng)度,降低燃料的消耗和溫室氣體排放。

        山東省是中國(guó)重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地之一,主要種植模式是小麥—玉米一年兩熟,目前保護(hù)性耕作已經(jīng)推廣了6億公頃。由于滕州和兗州尚處于玉米秸稈還田和少免耕推廣階段,新舊技術(shù)同時(shí)存在,因此通過(guò)該調(diào)查可以研究保護(hù)性耕作技術(shù)對(duì)土壤固碳、溫室氣體排放和經(jīng)濟(jì)成本的影響。

        1材料與方法

        1.1調(diào)查區(qū)域和調(diào)查方法

        滕州市處于魯中南山區(qū)的西南麓延伸地帶,屬于黃淮平原,兗州市處于山東泰沂蒙山前沖積平原。兩地都屬于暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)型大陸性氣候,年均溫13.6℃,四季冷熱分明。年均降水量分別為733 mm和773.1mm,集中在夏秋季,雨熱同季,全年無(wú)霜期210~240天。兩地的土壤類(lèi)型主要為褐土、潮土和砂姜黑土。

        本研究采用的保護(hù)性耕作數(shù)據(jù)來(lái)自入戶(hù)問(wèn)卷調(diào)查,調(diào)查時(shí)間為2011年10月。滕州和兗州隨機(jī)選取3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機(jī)選取3個(gè)自然村,有效問(wèn)卷總數(shù)32份,其中滕州15份,兗州17份。

        本研究中半量還田指還田量50%~70%,全量還田指還田量≥90%,傳統(tǒng)耕地指1次翻耕+2次旋耕或2~3次旋耕,免耕指一次性完成播種行旋耕、施基肥、播種、起畦等作業(yè)[9]。

        1.2計(jì)算方法

        不同保護(hù)性耕作措施下的溫室氣體排放和減排,采用的方法和公式來(lái)自L(fǎng)u等(2009, 2010)[6,10]。固碳速率考慮免耕的固碳效應(yīng)、秸稈還田的固碳效應(yīng)以及還田的替代氮肥的效應(yīng),因?yàn)榈噬a(chǎn)導(dǎo)致溫室氣體排放,因此秸稈還田減少氮肥用量同時(shí)促進(jìn)減排。溫室氣體排放考慮耕地的燃油消耗、秸稈焚燒不完全釋放產(chǎn)生CH4和N2O。

        1.2.1固碳速率①免耕條件下的固碳速率:SCSRNT=157 kgC/(hm2·a),其它耕作方式設(shè)定為零。

        ②秸稈還田的固碳速率:根據(jù)公式(1)計(jì)算:SCSRs=0.0406∑(PiriRi)+181.9(1)

        式中SCSRs:秸稈還田的固碳速率,單位kgC/(hm2·a);P:作物產(chǎn)量,單位kg/(hm2·a),i代表小麥或玉米(下同);系數(shù)r:草谷比,小麥1.366,玉米2[11];R:作物秸稈還田比例。

        ③秸稈還田的氮肥替代減排效應(yīng):

        MNS=∑(ePiriRiFNiDMFi)(2)

        式中MNS:氮肥替代減排效應(yīng),kgCe/(hm2·a);e為氮肥生產(chǎn)的排放系數(shù),為1.748 kgCe/(hm2·a)[13];P、r、R和i代表意義與公式(1)相同;FN:秸稈的干物質(zhì)含氮量,小麥為0.65%,玉米0.92%;DMF:干物質(zhì)含量,小麥為0.85,玉米0.78。

        根據(jù)公式(3)計(jì)算土壤總固碳速率SCSR,單位為kgCe/(hm2·a):

        SCSR=SCSRNT+SCSRs+MNS (3)

        1.2.2溫室氣體排放本研究將玉米秸稈分為還田和焚燒兩種用途。由于旱地吸收和氧化CH4[13],而且秸稈干物質(zhì)的含N量不到1%[10],因此本研究不考慮還田對(duì)CH4和N2O產(chǎn)生的影響。

        ①耕地溫室氣體排放:根據(jù)Lu等(2010)[10],每次翻耕或旋耕消耗燃油所產(chǎn)生的溫室氣體排放為15.57 kgCe/(hm2·a),根據(jù)耕地次數(shù)計(jì)算溫室氣體排放ED[kgCe/(hm2·a)]。

        ②秸稈焚燒溫室氣體排放:本研究根據(jù)公式(4)計(jì)算100年為尺度的全球增溫趨勢(shì),將秸稈不完全焚燒產(chǎn)生的CH4和N2O折算為CO2-C當(dāng)量并求和:

        EB=(0.005FC×16112×25+0.007FN×44128×298)×Pr(1-R)×DMF(4)

        式中EB:玉米秸稈焚燒的溫室氣體排放,單位為kgCe/(hm2·a);FC、FN:玉米秸稈的干物質(zhì)含碳量和含氮量,分別為44.4%和0.92%;P、r、R和DMF代表意義與公式(1)、(2)相同。

        耕地和秸稈焚燒發(fā)生的總碳泄漏通過(guò)公式(5)計(jì)算:

        EM=ED+EB(5)

        保護(hù)性耕作產(chǎn)生的溫室氣體凈排放通過(guò)公式(6)進(jìn)行計(jì)算:endprint

        NMR=SCSR-EM(6)

        式中NMR、SCSR、EM分別指凈減排、土壤總固碳速率、溫室氣體排放,單位均為kgCe/(hm2·a)。

        1.2.3經(jīng)濟(jì)成本本研究中的經(jīng)濟(jì)成本指保護(hù)性耕作措施下小麥耕種成本,單位為CNY/(hm2·a)。由于玉米秸稈還田導(dǎo)致耕地次數(shù)增加,因此成本也增加,但采取免耕播種的方式,一次性完成播種行旋耕、施基肥、播種、起畦等作業(yè),耕種成本下降。

        2結(jié)果與分析

        2.1保護(hù)性耕作現(xiàn)狀

        通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),滕州和兗州的小麥秸稈全部還田,玉米秸稈在兗州的所有調(diào)查農(nóng)戶(hù)中全量還田,滕州67%農(nóng)戶(hù)進(jìn)行還田,而且還田量不同(表1)。與不還田農(nóng)戶(hù)相比,還田農(nóng)戶(hù)的耕地次數(shù)增加,以便把粉碎秸稈徹底翻到土壤里面。由于技術(shù)推廣,兗州有24%農(nóng)戶(hù)采用免耕措施。

        2.2凈減排效應(yīng)

        保護(hù)性耕作措施中,秸稈還田和免耕都能促進(jìn)土壤固碳(圖1)。滕州只還田小麥秸稈的方式,固碳速率達(dá)到503 kgC/(hm2·a);還田量增加導(dǎo)致固碳速率增大,當(dāng)玉米秸稈全量還田,固碳速率增加了100%。由于產(chǎn)量差異不大,因此在不同地區(qū)或不同耕地方式下,秸稈全量還田下的固碳速率沒(méi)有差異。兗州少量農(nóng)戶(hù)采取免耕的方式,固碳速率增加了157 kgC/(hm2·a)。秸稈還田的氮肥替代減排作用的變化趨勢(shì)與固碳效應(yīng)相同,在只有小麥秸稈還田條件下,替代減排效應(yīng)為76 kgCe/(hm2·a),當(dāng)玉米秸稈也全量還田時(shí),替代減排效應(yīng)大約為240 kgCe/(hm2·a)。

        溫室氣體排放主要來(lái)自于秸稈焚燒和耕地燃油消耗(圖1)。玉米秸稈全部焚燒的情況下,溫室氣體排放約866 kgCe/(hm2·a),隨著還田量的增加和焚燒減少,溫室氣體排放減少。秸稈還田導(dǎo)致耕地次數(shù)增加,每增加一次耕地,排放量大約增加15.57 kgCe/(hm2·a)。由于傳統(tǒng)耕地一般為2~3次,因此排放范圍一般是30~45 kgCe/(hm2·a)。免耕則減少了這部分溫室氣體排放。

        在小麥秸稈全還田、玉米秸稈全部焚燒情況下,溫室氣體排放量為318 kgCe/(hm2·a)。當(dāng)玉米秸稈一半還田一半焚燒時(shí),土壤由源變?yōu)閰R,固定溫室氣體622 kgCe/(hm2·a)。當(dāng)玉米秸稈全量還田,吸收固定的溫室氣體凈減排比半量還田增加了1倍。當(dāng)全量還田結(jié)合免耕措施可以吸收溫室氣體1 459 kgCe/(hm2·a)。

        傳耕不還:傳統(tǒng)耕地+秸稈不還田;傳耕半還:傳統(tǒng)耕地+秸稈半量還田;傳統(tǒng)全還:傳統(tǒng)耕地+秸稈全量還田;免耕全還:免耕+秸稈全量還田;此處還田指玉米秸稈還田情況,小麥秸稈在所有農(nóng)戶(hù)全量還田。下圖同。

        2.3經(jīng)濟(jì)成本

        保護(hù)性耕作措施中不同耕地方式導(dǎo)致耕地成本發(fā)生變化。隨著秸稈還田量的增加,耕地次數(shù)增加,成本也上升(圖2)。在傳統(tǒng)耕地條件下,玉米秸稈不還田時(shí),小麥耕種成本為1 110 CNY/(hm2·a)。滕州半量還田和全量還田時(shí)的成本分別增加8%和34%。兗州農(nóng)戶(hù)采取免耕全還措施時(shí),與當(dāng)?shù)夭扇鞲€的農(nóng)戶(hù)相比,成本下降了32%,為1 050 CNY/(hm2·a)。

        3結(jié)論與討論

        滕州和兗州的保護(hù)性耕作主要模式是小麥秸稈還田免耕直播玉米(100%),次之是玉米秸稈還田耕地播種小麥(72%),采用玉米秸稈還田免耕播種小麥的農(nóng)戶(hù)最少(13%),這與湯秋香等

        圖2滕州和兗州不同保護(hù)性耕作措施下的耕種成本

        (2008)[14]對(duì)華北平原的調(diào)查結(jié)果一致。保護(hù)性耕作要求秸稈還田并減少對(duì)土壤擾動(dòng),然而調(diào)查發(fā)現(xiàn)為了減少秸稈還田對(duì)播種質(zhì)量和種子萌芽的影響,農(nóng)戶(hù)增加耕地次數(shù)和強(qiáng)度,這表明只有保證作物產(chǎn)量才能促進(jìn)少免耕的推廣[15]。

        保護(hù)性耕作的目標(biāo)在于減少作業(yè)次數(shù),提高養(yǎng)分含量和節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本[18]。本研究?jī)傻貐^(qū)秸稈還田促進(jìn)耕地次數(shù)和強(qiáng)度的增加,這導(dǎo)致耕地成本增大,違背了保護(hù)性耕作的原則。因此在保證產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,可以激勵(lì)農(nóng)戶(hù)采取秸稈還田結(jié)合少免耕的保護(hù)性耕作模式[19]。

        合適的保護(hù)性耕作能促進(jìn)土壤固碳,減少溫室氣體排放[16]。秸稈還田能直接提高土壤有機(jī)碳和養(yǎng)分的含量[5],秸稈含有氮素可替代化學(xué)氮肥,這樣就減少了氮肥生產(chǎn)的溫室氣體排放[11]。免耕一方面通過(guò)減少土壤擾動(dòng)和微生物的分解,發(fā)揮固碳作用[1],另一方面減少了燃料的消耗,意味著減少了燃油的溫室氣體的排放[17]。

        本研究表明,在玉米秸稈全部焚燒和進(jìn)行傳統(tǒng)耕地條件下,農(nóng)田表現(xiàn)是溫室氣體的排放源。而在全量還田結(jié)合免耕條件下,農(nóng)田可以吸收固定溫室氣體1 459 kgCe/(hm2·a),而且成本降低了32%,因此全量還田和免耕相互結(jié)合的保護(hù)性耕作模式是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)且環(huán)境友好的管理措施。

        致謝:本研究在調(diào)查期間,得到了山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院馬尚宇博士的熱情幫助,特此致謝。

        參考文獻(xiàn):

        [1]Kahlon M S, Lal R, Ann-Varughese, M. Twenty two years of tillage and mulching impacts on soil physical characteristics and carbon sequestration in Central Ohio[J]. Soil and Tillage Research, 2013, 126: 151-158.

        [2]農(nóng)業(yè)部. 全國(guó)農(nóng)作物秸稈資源調(diào)查與評(píng)價(jià)報(bào)告[J]. 農(nóng)業(yè)工程技術(shù):新能源產(chǎn)業(yè), 2011(2):2-5.

        [3]曹?chē)?guó)良, 張小曳, 王亞強(qiáng),等. 中國(guó)區(qū)域農(nóng)田秸稈露天焚燒排放量的估算[J]. 科學(xué)通報(bào), 2007, 52(15): 1826-1831.

        [4]Abdalla M, Osborne B, Lanigan G, et al. Conservation tillage systems: a review of its consequences for greenhouse gas emissions [J]. Soil Use and Management, 2013, 29(2): 199-209.endprint

        [5]韓傳曉, 劉樹(shù)堂, 王圣健, 等. 生物秸稈對(duì)番茄產(chǎn)量品質(zhì)及土壤養(yǎng)分狀況的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(5): 78-81.

        [6]Lu F, Wang X, Han B, et al. Soil carbon sequestrations by nitrogen fertilizer application, straw return and no-tillage in China's cropland [J]. Global Change Biology, 2009, 15(2): 281-305.

        [7]張鋒, 李鵬, 張鳳云, 等. 玉米秸稈還田對(duì)不同類(lèi)型小麥產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(3):30-32,36.

        [8]Six J, Bossuyt H, Degryze S, et al.. A history of research on the link between (micro)aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics [J]. Soil and Tillage Research, 2004, 79(1): 7-31.

        [9]褚鵬飛, 于振文, 王東, 等. 耕作方式對(duì)小麥開(kāi)花后旗葉水勢(shì)與葉綠素?zé)晒鈪?shù)日變化和水分利用效率的影響[J]. 作物學(xué)報(bào), 2012, 38(6): 1051-1061.

        [10]Lu F, Wang X, Han B, et al. Net mitigation potential of straw return to Chinese cropland: estimation with a full greenhouse gas budget model [J]. Ecological Applications, 2010, 20(3): 634-647.

        [11]李京京, 美國(guó)能源部項(xiàng)目專(zhuān)家組. 中國(guó)生物質(zhì)資源可獲得性評(píng)價(jià)[M]. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社, 1998.

        [12]逯非, 王效科, 韓冰, 等. 中國(guó)農(nóng)田施用化學(xué)氮肥的固碳潛力及其有效性評(píng)價(jià)[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2008, 19(10): 2239-2250.

        [13]孫善彬, 李俊, 陸佩玲, 等. 小麥植株在麥田CH4交換中的作用及光照的影響[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2009, 17(3): 495-499.

        [14]湯秋香, 李少昆, 謝瑞芝, 等. 保護(hù)性耕作農(nóng)戶(hù)認(rèn)知情況調(diào)查分析[J]. 作物雜志, 2008, 42(2): 88-89.

        [15]戴曉琴, 李運(yùn)生, 歐陽(yáng)竹. 華北平原農(nóng)戶(hù)對(duì)免耕種植小麥的認(rèn)知及態(tài)度 [J]. 耕作與栽培, 2009(1):53-54.

        [16]Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security [J]. Science, 2004, 304(5677):1623-1627.

        [17]West T O, Marland G. A synthesis of carbon sequestration, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture: comparing tillage practices in the United States [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2002,91(1/2/3):217-232.

        [18]張素芳. 聊城市保護(hù)性耕作應(yīng)用現(xiàn)狀及其配套技術(shù)[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(7):113-114.

        [19]孫銘澤, 王法宏, 馮波, 等. 秸稈還田條件下不同耕作方式和氮肥配施對(duì)冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(3): 47-51.山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)2014,46(5):38~41Shandong Agricultural Sciences山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)第46卷第5期劉萌,等:endprint

        [5]韓傳曉, 劉樹(shù)堂, 王圣健, 等. 生物秸稈對(duì)番茄產(chǎn)量品質(zhì)及土壤養(yǎng)分狀況的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(5): 78-81.

        [6]Lu F, Wang X, Han B, et al. Soil carbon sequestrations by nitrogen fertilizer application, straw return and no-tillage in China's cropland [J]. Global Change Biology, 2009, 15(2): 281-305.

        [7]張鋒, 李鵬, 張鳳云, 等. 玉米秸稈還田對(duì)不同類(lèi)型小麥產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(3):30-32,36.

        [8]Six J, Bossuyt H, Degryze S, et al.. A history of research on the link between (micro)aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics [J]. Soil and Tillage Research, 2004, 79(1): 7-31.

        [9]褚鵬飛, 于振文, 王東, 等. 耕作方式對(duì)小麥開(kāi)花后旗葉水勢(shì)與葉綠素?zé)晒鈪?shù)日變化和水分利用效率的影響[J]. 作物學(xué)報(bào), 2012, 38(6): 1051-1061.

        [10]Lu F, Wang X, Han B, et al. Net mitigation potential of straw return to Chinese cropland: estimation with a full greenhouse gas budget model [J]. Ecological Applications, 2010, 20(3): 634-647.

        [11]李京京, 美國(guó)能源部項(xiàng)目專(zhuān)家組. 中國(guó)生物質(zhì)資源可獲得性評(píng)價(jià)[M]. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社, 1998.

        [12]逯非, 王效科, 韓冰, 等. 中國(guó)農(nóng)田施用化學(xué)氮肥的固碳潛力及其有效性評(píng)價(jià)[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2008, 19(10): 2239-2250.

        [13]孫善彬, 李俊, 陸佩玲, 等. 小麥植株在麥田CH4交換中的作用及光照的影響[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2009, 17(3): 495-499.

        [14]湯秋香, 李少昆, 謝瑞芝, 等. 保護(hù)性耕作農(nóng)戶(hù)認(rèn)知情況調(diào)查分析[J]. 作物雜志, 2008, 42(2): 88-89.

        [15]戴曉琴, 李運(yùn)生, 歐陽(yáng)竹. 華北平原農(nóng)戶(hù)對(duì)免耕種植小麥的認(rèn)知及態(tài)度 [J]. 耕作與栽培, 2009(1):53-54.

        [16]Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security [J]. Science, 2004, 304(5677):1623-1627.

        [17]West T O, Marland G. A synthesis of carbon sequestration, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture: comparing tillage practices in the United States [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2002,91(1/2/3):217-232.

        [18]張素芳. 聊城市保護(hù)性耕作應(yīng)用現(xiàn)狀及其配套技術(shù)[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(7):113-114.

        [19]孫銘澤, 王法宏, 馮波, 等. 秸稈還田條件下不同耕作方式和氮肥配施對(duì)冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(3): 47-51.山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)2014,46(5):38~41Shandong Agricultural Sciences山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)第46卷第5期劉萌,等:endprint

        [5]韓傳曉, 劉樹(shù)堂, 王圣健, 等. 生物秸稈對(duì)番茄產(chǎn)量品質(zhì)及土壤養(yǎng)分狀況的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(5): 78-81.

        [6]Lu F, Wang X, Han B, et al. Soil carbon sequestrations by nitrogen fertilizer application, straw return and no-tillage in China's cropland [J]. Global Change Biology, 2009, 15(2): 281-305.

        [7]張鋒, 李鵬, 張鳳云, 等. 玉米秸稈還田對(duì)不同類(lèi)型小麥產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(3):30-32,36.

        [8]Six J, Bossuyt H, Degryze S, et al.. A history of research on the link between (micro)aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics [J]. Soil and Tillage Research, 2004, 79(1): 7-31.

        [9]褚鵬飛, 于振文, 王東, 等. 耕作方式對(duì)小麥開(kāi)花后旗葉水勢(shì)與葉綠素?zé)晒鈪?shù)日變化和水分利用效率的影響[J]. 作物學(xué)報(bào), 2012, 38(6): 1051-1061.

        [10]Lu F, Wang X, Han B, et al. Net mitigation potential of straw return to Chinese cropland: estimation with a full greenhouse gas budget model [J]. Ecological Applications, 2010, 20(3): 634-647.

        [11]李京京, 美國(guó)能源部項(xiàng)目專(zhuān)家組. 中國(guó)生物質(zhì)資源可獲得性評(píng)價(jià)[M]. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社, 1998.

        [12]逯非, 王效科, 韓冰, 等. 中國(guó)農(nóng)田施用化學(xué)氮肥的固碳潛力及其有效性評(píng)價(jià)[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2008, 19(10): 2239-2250.

        [13]孫善彬, 李俊, 陸佩玲, 等. 小麥植株在麥田CH4交換中的作用及光照的影響[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2009, 17(3): 495-499.

        [14]湯秋香, 李少昆, 謝瑞芝, 等. 保護(hù)性耕作農(nóng)戶(hù)認(rèn)知情況調(diào)查分析[J]. 作物雜志, 2008, 42(2): 88-89.

        [15]戴曉琴, 李運(yùn)生, 歐陽(yáng)竹. 華北平原農(nóng)戶(hù)對(duì)免耕種植小麥的認(rèn)知及態(tài)度 [J]. 耕作與栽培, 2009(1):53-54.

        [16]Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security [J]. Science, 2004, 304(5677):1623-1627.

        [17]West T O, Marland G. A synthesis of carbon sequestration, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture: comparing tillage practices in the United States [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2002,91(1/2/3):217-232.

        [18]張素芳. 聊城市保護(hù)性耕作應(yīng)用現(xiàn)狀及其配套技術(shù)[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011(7):113-114.

        [19]孫銘澤, 王法宏, 馮波, 等. 秸稈還田條件下不同耕作方式和氮肥配施對(duì)冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 45(3): 47-51.山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)2014,46(5):38~41Shandong Agricultural Sciences山 東 農(nóng) 業(yè) 科 學(xué)第46卷第5期劉萌,等:endprint

        猜你喜歡
        免耕秸稈還田成本
        2021年最新酒駕成本清單
        河南電力(2021年5期)2021-05-29 02:10:00
        溫子仁,你還是適合拍小成本
        電影(2018年12期)2018-12-23 02:18:48
        一種能處理雜草的免耕玉米播種機(jī)
        小香蒜免耕種植技術(shù)
        玉米寬窄行免耕精量播種推廣技術(shù)
        玉米高產(chǎn)栽培秸稈還田保護(hù)性耕作技術(shù)措施
        赤壁市秸稈還田替代鉀肥在中稻上的應(yīng)用效果研究
        論述秸稈還田對(duì)水稻病蟲(chóng)害發(fā)生的影響
        大力推進(jìn)聯(lián)耕聯(lián)種 構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式
        美國(guó)土壤印痕裝置的耕地水土流失防治效果
        国产亚洲av综合人人澡精品| 青青在线精品2022国产| 91亚洲欧洲日产国码精品| 国产日韩成人内射视频| 欧美激情精品久久999| 丝袜美腿在线播放一区二区| av无码国产精品色午夜| 久久99久久99精品免观看| 在线观看日本一区二区 | 国产精品女同久久久久电影院| 午夜福利麻豆国产精品| 国产乱子伦精品免费女| 日本中文字幕官网亚洲| 欧美精品欧美人与动人物牲交| a人片在线观看苍苍影院| 91福利国产在线观一区二区| 美女视频在线观看一区二区三区| 国产色视频一区二区三区qq号| 日本精品人妻无码77777| 第十色丰满无码| 大陆成人精品自拍视频在线观看| 国产成人无码av| 久久精品岛国av一区二区无码| 一区二区三区免费观看在线视频| 青青草免费在线爽视频| 真多人做人爱视频高清免费| 在线视频一区二区日韩国产| 日本女优爱爱中文字幕| 国产 高潮 抽搐 正在播放 | 2019年92午夜视频福利| 久久人妻av无码中文专区| 日本高清视频在线观看一区二区| 精品免费久久久久久久| 久久99国产精品尤物| 日本一区二区三区精品不卡| 色婷婷一区二区三区四区成人网| 欧美黑人粗暴多交高潮水最多| 亚洲一区不卡在线导航| 不卡av网站一区二区三区| 免费人成视频在线| 亚洲熟女av超清一区二区三区|