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        花生水肥一體化最佳施肥量研究

        2015-11-27 15:55:14宋亞輝劉朝芳李玉榮王瑾程增書陳四龍張嘉楠
        現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2015年17期
        關(guān)鍵詞:效益

        宋亞輝++劉朝芳++李玉榮++王瑾++程增書++陳四龍++張嘉楠

        摘要 以冀花13號(hào)花生品種為試驗(yàn)材料,以常規(guī)起壟覆膜施肥為對(duì)照,對(duì)5種花生水肥一體化施肥量的產(chǎn)量和施肥效益進(jìn)行了試驗(yàn)研究,結(jié)果表明:花生采用水肥一體化栽培技術(shù)有顯著的增產(chǎn)和節(jié)肥效果,在減少化肥用量40%的基礎(chǔ)上,產(chǎn)量增加17.19%;采用水肥一體化栽培技術(shù)使施肥效益比常規(guī)栽培提高2倍以上;花生水肥一體化技術(shù)模式下的最佳化肥使用量為當(dāng)?shù)鼗ㄉa(chǎn)常規(guī)使用量的60%。

        關(guān)鍵詞 花生;水肥一體化;施肥量;效益

        中圖分類號(hào) S565.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2015)17-0012-02

        花生是我國(guó)重要的油料作物和經(jīng)濟(jì)作物,也是出口創(chuàng)匯的主要來源之一[1-2]。傳統(tǒng)花生生產(chǎn)長(zhǎng)期采用大水漫灌、大量施用化肥的生產(chǎn)模式。這種不合理灌溉、施肥造成的肥料淋失,已成為影響水體的主要污染源。花生水肥一體化技術(shù)按照作物生長(zhǎng)需求,進(jìn)行全生育期需求設(shè)計(jì),把水分和養(yǎng)分定量、定時(shí),按比例直接提供給作物。其主要特點(diǎn)表現(xiàn)為小流量、長(zhǎng)時(shí)間、高頻率、局部灌溉、按需分配。與傳統(tǒng)方式相比節(jié)水率達(dá)30%~40%,節(jié)省化肥40%~50%,提高花生產(chǎn)量15%以上[3]。因此,提高花生水、肥利用效率,發(fā)展花生水肥一體化技術(shù)是我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路。為此,開展了花生水肥一體化施肥量比較試驗(yàn),以期找出水肥一體化模式下最佳施肥量,為推廣花生水肥一體化技術(shù)提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法a

        1.1 試驗(yàn)地概況

        試驗(yàn)地點(diǎn)位于河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所堤上試驗(yàn)站,試驗(yàn)地為改良砂壤土,土壤含有機(jī)質(zhì)0.95%、全氮0.51 g/kg、堿解氮37.92 mg/kg、有效磷16.01 mg/kg、有效鉀70.50 mg/kg。

        1.2 試驗(yàn)材料

        供試花生品種為冀花13號(hào)。肥料包括尿素(含純N 46%)、磷酸二銨(含純N 18%、P2O5 46%)、硫酸鉀(含K2O 50%)、硝酸鈣肥(含純N 11%、Ca 23%)。

        1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)設(shè)6個(gè)水肥一體化施肥量處理,即對(duì)照(CK):施尿素330 kg/hm2、磷酸二銨375 kg/hm2、硫酸鉀225 kg/hm2、硝酸鈣肥180 kg/hm2,其中純N、P2O5、K2O、Ca總量565.5 kg/hm2;100%常規(guī)施肥量(A):尿素330 kg/hm2、磷酸二銨375 kg/hm2、硫酸鉀225 kg/hm2、硝酸鈣肥180 kg/hm2,其中純N、P2O5、K2O、Ca總量565.5 kg/hm2;80%常規(guī)施肥量(B):尿素264 kg/hm2、磷酸二銨300 kg/hm2、硫酸鉀180 kg/hm2、硝酸鈣肥144 kg/hm2,其中純N、P2O5、K2O、Ca總量452.4 kg/hm2;60%常規(guī)施肥量(C):尿素198 kg/hm2、磷酸二銨225 kg/hm2、硫酸鉀135 kg/hm2、硝酸鈣肥108 kg/hm2,其中純N、P2O5、K2O、Ca總量339.3 kg/hm2;40%常規(guī)施肥量(D):尿素132 kg/hm2、磷酸二銨150 kg/hm2、硫酸鉀90 kg/hm2、硝酸鈣肥72 kg/hm2,其中純N、P2O5、K2O、Ca總量226.2 kg/hm2;不施肥(E)。水肥一體化采用膜下滴灌方式,5個(gè)施肥處理田間按隨機(jī)區(qū)組排列,3次重復(fù),每個(gè)小區(qū)6壟12行,行長(zhǎng)30 m,小區(qū)面積162 m2;對(duì)照處理3次重復(fù),田間并列排列,小區(qū)面積為222 m2。試驗(yàn)田采用機(jī)械播種,起壟、播種、覆膜、鋪帶一次性完成,壟距90 cm,壟上播種2行,行距為30 cm,播種密度為22.5萬株/hm2。

        1.4 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)田機(jī)井深度80 m,水泵出水量50 m3/h,主管道選用Φ90 PVC管,支管選用Φ50膠管,施肥方式采用文丘里施肥器,滴管帶選用單翼迷宮式滴灌帶,滴管帶規(guī)格如下:內(nèi)徑16 mm,壁厚0.20 mm,滴孔間距300 mm,工稱流量1.5 L/h,工作壓力0.05~0.10 MPa。依據(jù)試驗(yàn)田土壤肥力狀況,以莢果產(chǎn)量目標(biāo)為6 t/hm2,對(duì)照采用常規(guī)施肥方式,即1/2的尿素和硫酸鉀及全部磷酸二銨作基肥,在播前整地時(shí)撒施,剩余部分在花針期追施;水肥一體化則將相應(yīng)肥料在水中溶解過濾后,通過文丘里施肥器滴灌施入,依據(jù)不同生育時(shí)期花生對(duì)純N、P2O5、K2O的需求量分4次滴灌施入,分次施肥量見表1。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 產(chǎn)量

        試驗(yàn)產(chǎn)量結(jié)果如表2所示,不同施肥處理間產(chǎn)量差異顯著,其中處理C產(chǎn)量顯著高于其他施肥處理的產(chǎn)量,其莢果和籽仁平均產(chǎn)量分別為7 839.00、5 971.80 kg/hm2;處理B產(chǎn)量次之,其莢果和籽仁平均產(chǎn)量分別為7 481.70、5 577.45 kg/hm2;處理A、D產(chǎn)量再次之且差異不顯著;處理E莢果和籽仁平均產(chǎn)量分別為5 543.70、4 207.20 kg/hm2,顯著低于施肥處理的產(chǎn)量;CK莢果平均產(chǎn)量6 689.10 kg/hm2,籽仁平均產(chǎn)量5 017.20 kg/hm2,均顯著低于水肥一體化施肥處理的產(chǎn)量,但顯著高于不施肥處理的產(chǎn)量。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,與CK相比,采用水肥一體化栽培模式的處理有顯著的增產(chǎn)效果,其中處理C增產(chǎn)最高達(dá)17.19%,說明在減少施肥量40%的基礎(chǔ)上,達(dá)到了最好的增產(chǎn)效果。

        2.2 經(jīng)濟(jì)性狀

        以花生商品價(jià)格6.0元/kg及施用肥料的實(shí)際成本為依據(jù),與處理E相比,計(jì)算試驗(yàn)各施肥量處理間施肥經(jīng)濟(jì)性,結(jié)果見表3??芍幚鞢效益最高,為11 971.8元/hm2;處理B、D效益次之,分別為9 228.0、8 735.1元/hm2;處理A效益為6 946.2元/hm2;CK施肥效益最低,為3 872.4元/hm2。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,與處理E相比,采用水肥一體化栽培模式(施用40%~100%常規(guī)施肥量)各處理效益分別高125.57%、209.16%、138.30%和79.38%,其中60%常規(guī)施肥量處理效益最高、增效最好。

        3 結(jié)論與討論

        試驗(yàn)結(jié)果表明,與常規(guī)栽培技術(shù)相比,花生采用水肥一體化栽培技術(shù)有顯著的增產(chǎn)和節(jié)肥效果,在減少化肥用量40%的基礎(chǔ)上,仍能達(dá)到增產(chǎn)17.19%的效果,試驗(yàn)結(jié)果與張承林等[3]的結(jié)論相一致?;ㄉ捎盟室惑w化栽培技術(shù)能夠顯著提高肥料的利用效率,使得花生施肥的增效比常規(guī)栽培提高2倍以上,從而減少了肥料的使用數(shù)量,降低了化肥濫用的風(fēng)險(xiǎn)[4]。在確定花生水肥一體化技術(shù)模式下的化肥使用量時(shí),參考當(dāng)?shù)鼗ㄉa(chǎn)常規(guī)使用量,按60%的比例折算即為最佳的水肥一體化化肥使用量[5-6]。

        4 參考文獻(xiàn)

        [1] 陳四龍,李玉榮,程增書,等.用GGE雙標(biāo)圖分析種植密度對(duì)高油花生生長(zhǎng)和產(chǎn)量的影響[J].作物學(xué)報(bào),2009,35(7):1328-1335.

        [2] 鄭亞萍,田云云,李雪英,姚永業(yè),等.國(guó)內(nèi)外花生科研進(jìn)展及生產(chǎn)發(fā)展動(dòng)態(tài)[J].花生學(xué)報(bào),2003,32(增刊):92-95.

        [3] 張承林,郭彥彪.灌溉施肥技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

        [4] 宋亞輝,李玉榮,程增書,等.河北省花生水肥一體化技術(shù)應(yīng)用前景展望[J].現(xiàn)代農(nóng)村科技,2015(3):6-7.

        [5] 劉淑軍.設(shè)施水肥一體化高效節(jié)水技術(shù)[J].現(xiàn)代農(nóng)村科技,2012(12):43-44.

        [6] 胡寶忱,李紹會(huì).花生膜下滴灌節(jié)水高產(chǎn)栽培技術(shù)[J].園藝與種苗,2013(5):6-8.endprint

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