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        秸稈還田對雙季稻土壤有機(jī)碳和全氮含量的影響

        2019-11-09 01:37:48周飛魯立明陳余平韓紅煊
        浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年11期

        周飛,魯立明,陳余平,韓紅煊

        (1.余姚市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)總站,浙江 余姚 315400; 2.余姚市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,浙江 余姚 315400)

        土壤有機(jī)碳不僅能為作物生長提供碳源、維持良好的土壤物理結(jié)構(gòu),還是評價(jià)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性的基礎(chǔ)指標(biāo)之一。農(nóng)田土壤有機(jī)碳庫是土壤地力高低的關(guān)鍵,是作物穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的基礎(chǔ),是土壤肥力和土壤健康評價(jià)的重要指標(biāo)之一[1-2]。耕層不但是土壤最大的有機(jī)碳庫,還含有80%以上的有機(jī)氮素,耕層土壤中有機(jī)碳、氮素含量的細(xì)微變化都會(huì)對作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,短期內(nèi)微生物量碳和氮是反映耕作措施的敏感指標(biāo),中期內(nèi)土壤有機(jī)碳可以敏感反映土壤健康狀況[3-4]。

        余姚市是浙江省典型的雙季稻農(nóng)業(yè)系統(tǒng)生產(chǎn)區(qū),由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低、水土流失嚴(yán)重、土壤質(zhì)量退化,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)系統(tǒng)穩(wěn)定性差。通過適宜的基于生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的管理措施,如秸稈還田、水旱輪作、保護(hù)性耕作等,可改善土壤肥力,促進(jìn)土壤健康。本研究以余姚市雙季稻農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)為對象,研究施肥和秸稈還田等措施對土壤有機(jī)碳、全氮含量的影響,研究結(jié)果可為雙季稻農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展和水稻綠色生產(chǎn)提供指導(dǎo)與借鑒。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)地概況

        試驗(yàn)地位于余姚市泗門鎮(zhèn)(30°08′33″N,121°03′25″E),粉泥田土種,海拔4.5 m,地下水位0.7 m,常年積溫5 913 ℃,無霜期230 d,排水能力強(qiáng)。2010年試驗(yàn)田土壤pH值5.9,有機(jī)質(zhì)含量43.7 g·kg-1,全氮含量2.3 g·kg-1,有效磷含量17.4 mg·kg-1,速效鉀含量88.5 mg·kg-1。

        1.2 處理設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)開始于2010年,共設(shè)3個(gè)處理:不施肥處理(CK1)、常規(guī)施肥處理(CK2)、秸稈還田+常規(guī)施肥處理(CK3)。處理不設(shè)重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,小區(qū)面積為66.7 m2。測試土壤采自2012和2014—2018年12月連作晚稻收獲期,利用土鉆取0~20 cm耕層土樣,每個(gè)小區(qū)取樣5次,混合。分別采用重鉻酸鉀外加熱法和凱氏定氮法測定土壤有機(jī)碳、全氮含量。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 耕層土壤有機(jī)碳含量變化

        如圖1所示,各處理下耕層土壤的有機(jī)碳含量隨時(shí)間的變化趨勢基本一致。2014年以后,在常規(guī)施肥條件(CK2)下,耕層土壤有機(jī)碳含量呈現(xiàn)先下降后增高的趨勢,其中,2018年耕層土壤有機(jī)碳含量最高(26.57 g·kg-1),比2015年的最低值增加8.88 g·kg-1。秸稈還田條件(CK3)下,耕層土壤的有機(jī)碳含量與常規(guī)施肥條件下的變化趨勢一致,同樣以2018年耕層土壤有機(jī)碳含量最高(35.15 g·kg-1),比2015年的最低值增加7.95 g·kg-1。自2014年起,CK3處理的耕層土壤有機(jī)碳含量始終高于其他2個(gè)處理。這主要是因?yàn)?,秸稈覆蓋提高了土壤溫度和濕度,同時(shí),秸稈腐爛分解時(shí)還產(chǎn)生了大量的有機(jī)物,使得土壤有機(jī)碳含量不斷增加[5]。

        圖1 不同處理耕層土壤的有機(jī)碳含量變化

        2.2 耕層土壤全氮含量變化

        如圖2所示,各處理下耕層土壤全氮含量隨時(shí)間的變化趨勢基本一致。2014年以后,在常規(guī)施肥條件下,耕層土壤全氮含量呈現(xiàn)先下降后增高的趨勢,其中,耕層土壤的全氮含量在2014年最高(3.02 g·kg-1),在2015年最低(1.01 g·kg-1)。秸稈還田條件下,耕層土壤的全氮含量與常規(guī)施肥條件下變化趨勢相似,同樣以2014年最高(3.73 g·kg-1),但最低值出現(xiàn)在2016年(1.26 g·kg-1)。對比不同處理可知,CK3的耕層土壤全氮含量始終高于其他2個(gè)處理,而CK2與CK1的耕層土壤全氮含量差別不大。這是因?yàn)椋斩掃€田增強(qiáng)了土壤對環(huán)境水熱變化的緩沖能力,為水稻生長和微生物活動(dòng)創(chuàng)造了良好的生境,加快了土壤氮循環(huán),提高了土壤氮的有效性[6]。

        圖2 不同處理耕層土壤的全氮含量變化

        2.3 耕層土壤有機(jī)碳與全氮的相互關(guān)系

        如圖3所示,各年度不同處理下耕層土壤有機(jī)碳(OC)與全氮(N)含量的比值(OC/N)差別不大,變化趨勢相似,均表現(xiàn)為先上升后下降的趨勢。在常規(guī)施肥條件下,耕層土壤的OC/N在2016年最大(19.6),在2012年最低(9.2);在秸稈還田條件下,耕層土壤的OC/N同樣在2016年最大(22.8),在2012年最低(9.8)。

        圖3 不同處理耕層土壤OC/N的動(dòng)態(tài)變化

        3 小結(jié)

        土壤有機(jī)碳、全氮含量可以敏感反映出土壤的健康狀況。利用多年定點(diǎn)試驗(yàn),分析了不同施肥處理和秸稈還田條件下余姚市雙季稻農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中土壤有機(jī)碳和全氮含量的變化。試驗(yàn)結(jié)果初步表明,耕層土壤有機(jī)碳含量呈現(xiàn)先下降后增高的趨勢,秸稈還田+常規(guī)施肥處理的耕層土壤有機(jī)碳、全氮含量最高。

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