張 娣
(云南省昭通市土壤肥料工作站,云南 昭通657000)
化肥施加始終是農業(yè)種植過程中不可或缺的工序,實踐結果表明,如果在農業(yè)生產的過程中施加過多的化肥,不僅會影響農產品的安全性,還會給環(huán)境帶來無法估計的影響。在水稻種植過程中對氮肥進行大量應用,會導致水稻生產效益的降低和成本的增加,除此之外,稻米品質以及氮肥的利用效率也會受到不同程度的影響。因此,對化肥的施加方式進行優(yōu)化,在保證肥料利用效率提升的同時實現(xiàn)農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,具有重要的現(xiàn)實意義。
本文圍繞著水稻種植中化肥的減量增效技術所開展的實驗,將地點選擇在寶山降陽區(qū)的金雞鄉(xiāng),實驗田在本次實驗開始前所種植農作物始終為大麥,土質是壤土,土壤肥力處于中上水平。在對水稻進行移栽前,需要對土樣進行化驗,化驗結果如下:土壤pH值為7.5,全氮含量為3.41g/kg,有機質含量為70.5g/kg,緩效鉀含量為175mg/kg,堿解氮含量為289mg/kg,有效鋅含量為2.16mg/kg,有效磷含量為28.1mg/kg,速效鉀含量為143.8mg/kg,有效硼含量為3.03mg/kg,有效錳含量為14.8mg/kg[1]。
實驗以岫粳22號水稻為主要材料,氮肥中N元素的含量為46.5%,磷肥中P2O5的含量為16.1%,鉀肥中K2O的含量為50%。
對區(qū)組進行隨機排列,設處理區(qū)個數為6個,重復次數為3次,其中T1處理應用的是當地較為常見的高產栽培施肥方法(見表1)。根據一定比例對氮肥進行施加,移栽前對基肥進行施加,移植后7d內對分蘗肥進行施加,倒4葉葉尖抽出時對促花肥進行施加,倒2葉葉尖抽出時對?;ǚ蔬M行事件。作為基肥被使用的磷肥需要一次性施入,而鉀肥需要以促花肥和基肥為依據,分別進行50%的施入。
表 1 不同處理區(qū)的化肥用量和比例
2017年4月10日完成浸種工作,4月13日催芽、14日播種,實驗田所播種水稻量為300kg/hm2,5月24日完成移栽工作,水稻秧齡為41d,5月23日對基肥進行施加,5月31日對分蘗肥進行施加,并通過化學手段對實驗田雜草進行去除,7月6日對促花肥進行施加,7月29日對?;ǚ蔬M行施加,收獲日期為9月28日。
需要實驗人員進行記錄的部分包括播種,移栽,齊穗,成熟等各個水稻生長階段,在移栽工作完成后的1周起,每7d對分蘗動態(tài)進行1次調查,待水稻抽穗后,此項工作方可結束,另外,需要實驗人員注意的是,每個處理應當調查10叢,重復次數為2次,每個小區(qū)內需要定點水稻數量為10株,針對葉齡所開展的調查工作同樣以7d為一個循環(huán),待最后1葉成功抽出后,葉齡調查告一段落。齊穗期需要測定的內容主要是功能葉長度,在水稻成熟前,對有效穗數量進行調查,每個處理應當調查10叢,重復次數同樣為2次[2]。經濟性狀的考查則以穗長、株高、每穗實際粒數、總粒數以及千粒重,與上述調查工作相同,每個處理應當調查10叢,重復次數為2次。成熟后所開展調查工作的對象則是小區(qū)實收。
當水稻處于苗期,分蘗期和成熟期時,實驗人員應當以0/1/3/5級為依據,分別針對稻瘟病展開調查;成熟前應當以0/1/3/5/7/9級為依據,對紋枯病進行調查,每個小區(qū)所調查數量為10叢,重復次數為2次,根據調查結果對發(fā)病率、病情指數等數據進行計算,并對出現(xiàn)倒伏情況的日期和程度如實記錄。
在利用Excel和相關數據處理系統(tǒng)完成針對數據所開展的相關性、方差分析工作后,可以發(fā)現(xiàn),各區(qū)組的水稻產量并不存在明顯的差異,但是處理間的水稻產量差異十分明顯。其中,T2處理區(qū)的水稻產量與T4/T5/T6處理區(qū)的水稻產量的差異為極顯著差異,該處理區(qū)的產量高達118374kg/hm2,剩余處理區(qū)水稻產量由高到低進行排列的順序是:T1,T2,T4,T5,T6,T6處理區(qū)的產量為7005kg/hm2。由此可以看出,在對水稻進行種植的過程中,對氮肥的施加方法進行改進并減少所使用化肥量,同樣具有增加水稻產量的效果。
通過實驗可以發(fā)現(xiàn),與化肥用量之間存在明顯正相關關系的因素包括全生育期、穗長和株高;分蘗率、基本描述和最高莖蘗數和化肥用量之間不存在明顯的相關性。實驗結果表明,與施加化肥的處理區(qū)相比,不施加化肥的處理區(qū)無論是在穗長還是在株高方面,都不具備優(yōu)越性。具體來說,如果所施加化肥量不斷增加,那么水稻到達最高分蘗期需要花費的時間就越短,而分蘗下降的時間也就越快,需要注意的是,分蘗率、最高莖蘗數和施肥量的關系并不存在規(guī)律性[3]。
以產量和構成因素間所具有的相關性為依據展開分析能夠發(fā)現(xiàn),能夠對產量產生直接影響的因素主要包括千粒重、結實率、實粒數、成穗率和有效穗數量,下面就圍繞著上述因素與產量間的關系分別展開敘述。
3.3.1 千粒重
千粒重和產量之間具有十分明顯的負相關關系,施肥量并不會對千粒重產生直接影響,在各處理區(qū)中,千粒重最高的為T6,也就是不施加任何化肥的處理區(qū)。
3.3.2 結實率和實粒數
結實率和產量之間的關系為負相關,實驗田中結實率最高的處理區(qū)為T6,T5處理區(qū)的結實率最低;每穗水稻的實粒數和產量之間具有明顯的正相關關系,換句話說,如果每穗的實粒數增加,水稻產量也會隨之增加,實粒數最高的處理區(qū)為T2,緊接其后的分別是T1/T3/T4/T5/T6。
3.3.3 成穗率和有效穗數量
有效穗數和產量之間的關系為正相關,也就是說,隨著所施加化肥量的增加,有效穗的數量也會越來越高。實驗結果表明,在進行施肥處理的過程中,所施加化肥量如果下降10%,有效穗的數量就會下降約60000/hm2;成穗率和施肥量之間并不具有明顯的聯(lián)系,試驗田中T3處理區(qū)的成穗率最高,T1處理區(qū)的成穗率最低。
假設在水稻種植過程中僅化肥一項所投入的成本存在明顯區(qū)別,以化肥成本為依據對效益進行分析可以得出以下結論:投入產出比和化肥用量之間呈負相關關系,也就是說,如果化肥用量減少,那么投入產出比就會增大。實驗結果表明,根據不同地區(qū)在氣候、土質等方面具有的特點,減少化肥的使用量并對施肥技術進行改進,是很有必要的,雖然減少化肥使用量往往會導致水稻產量的減少,但是隨著投入產出比的不斷增加,化肥減量增效的目的也就達到了。
通過對上文所敘述的內容進行分析能夠看出,傳統(tǒng)施肥方法較易出現(xiàn)的問題包括前期群體過大,有效穗數增加但每穗粒數減少,后期脫肥,種種情況交織在一起導致水稻產量呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。如果想要解決這一問題,關鍵是在對水稻進行種植的過程中,根據實際情況減少施加的化肥量,并通過測土的方式完成對所施加肥料的配比,保證針對不同肥力、不同土壤類型的水稻種植田,都存在與之相適合的肥料,以此來達到減量、增效的效果。
[1]高軍祥,周毛毛,張立柄,高春庭.化肥減量節(jié)本多措合力增效——永豐縣實施化肥減量增效技術主要措施[J].基層農技推廣 ,2017,5(11):110-111.
[2]康洪燦,李國生,釧興寬,王錦艷,王碩,尹正欽.水稻化肥減量增效施用技術試驗初探[J].中國稻米,2017,23(04):176-179.
[3]吳玉昆,張德.水稻肥料減量增效施用技術初探[J].云南農業(yè) ,2017(04):41-44.