張春雪 鄭向群 楊波
摘要 ? ?為探討肥料增效劑和植物籬對(duì)大豆-蘿卜間作體系土壤氮磷淋失的影響,設(shè)置肥料增效劑和植物籬共7個(gè)處理,對(duì)氮磷淋失特征進(jìn)行研究。結(jié)果表明,7種管理措施中,化肥減量40%+植物籬+稀釋200倍羅殼素處理對(duì)TN、NO3-淋失控制效果最佳,削減率分別為56.18%、57.34%;化肥減量40%處理對(duì)NH4+、TP淋失控制效果最佳,削減率分別為48.67%、47.85%。肥料增效劑和植物籬有利于控制大豆-蘿卜間作體系的氮磷淋失風(fēng)險(xiǎn),可為保障地下水安全、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐。
關(guān)鍵詞 ? ?大豆-蘿卜間作;肥料增效劑;植物籬;土壤氮磷淋失
中圖分類(lèi)號(hào) ? ?S153.6 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 ? ?A
文章編號(hào) ? 1007-5739(2019)18-0138-04 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID)
Abstract ? ?In order to understand the influence of fertilizer synergist and hedgerows on soil nitrogen and phosphorus loss in soybean-radish intercropping system,seven treatments of fertilizer synergistic agent and hedgerow were set up to study the characteristics of nitrogen and phosphorus leaching. The results showed that among the 7 management measures,the treatment of fertilizer reduction by 40%+hedgerow+dilution 200 times fertilizer synergist had the best control effect on TN and NO3- leaching,with the reduction rate of 56.18% and 57.34% respectively. The treatment of fertilizer reduction by 40% had the best control effect on leaching loss of NH4+ and TP,and the reduction rates were 48.67% and 47.85%,respectively. Fertilizer synergist and hedgerow are beneficial to control the risk of nitrogen and phosphorus leaching in soybean-radish intercropping system. It can provide theoretical basis and technical support for ensuring groundwater safety and realizing agricultural clean production.
Key words ? ?soybean-radish intercropping system;fertilizer synergist;hedgerow;soil nitrogen and phosphorus loss
隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,普遍存在過(guò)量施肥、灌溉等不合理的管理措施,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)面源污染嚴(yán)重。據(jù)《第一次全國(guó)污染源普查公報(bào)》顯示,我國(guó)種植業(yè)氮、磷流失分別占農(nóng)業(yè)氮、磷污染總量的59.08%、38.18%。在京津冀等集約化種植區(qū),超過(guò)50%的地下水氮、磷含量高于我國(guó)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),地下水污染問(wèn)題不容忽視。因此,必須采取有效措施防治種植業(yè)氮、磷流失問(wèn)題。
目前,種植業(yè)氮、磷流失的防治措施主要包括三大類(lèi):肥料增效劑、種植制度優(yōu)化等源頭控制技術(shù)[1-2];植物籬、生態(tài)溝渠等過(guò)程攔截技術(shù)[3-4];人工濕地等末端凈化技術(shù)[5-6]。其中,肥料增效劑和植物籬能從種植業(yè)氮磷污染的源頭和過(guò)程等方面降低氮磷流失風(fēng)險(xiǎn),是應(yīng)用最為廣泛的2項(xiàng)技術(shù)。肥料增效劑可通過(guò)物理、化學(xué)方法抑制肥料流失或者降解,從而達(dá)到肥料緩釋增效的效果,是提高肥料利用率的有效途徑[7-8]。目前,已篩選出多種肥料增效劑種類(lèi),脲酶抑制劑[9]、聚天冬氨酸[10-11]、腐殖酸鈉[12]、PAL[13]、納米碳[14]等作為肥料增效劑均能明顯降低肥料中養(yǎng)分釋放速度,使其被作物充分吸收利用,從而提高肥料利用率和作物產(chǎn)量。羅殼素肥料增效劑是一種環(huán)境友好型的新型肥料增效劑,在蔬菜、水稻、小麥、果樹(shù)和煙葉等作物上進(jìn)行了應(yīng)用研究。植物籬的研究主要集中在植物籬-農(nóng)作物系統(tǒng)降低降雨侵蝕、攔截地表徑流、減小徑流流速、增強(qiáng)土壤保水性、改善土壤結(jié)構(gòu)、提高土壤結(jié)構(gòu)性能等方面[15-17]。Bu等[18]研究表明,植物籬可顯著提升土壤肥力、增強(qiáng)土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,經(jīng)植物籬處理后土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷含量是裸地處理的5~9倍。Lin等[19]通過(guò)8年定位試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),土壤黏粒、有機(jī)質(zhì)以及氮、磷等營(yíng)養(yǎng)元素均在植物籬前富集。黎建強(qiáng)等[20]研究結(jié)果表明,植物籬帶內(nèi)土壤孔隙度、含水量、水穩(wěn)性團(tuán)聚體、抗蝕抗沖指數(shù)及土壤黏粒比帶間土壤均有不同幅度的提高。然而,目前關(guān)于植物籬對(duì)土壤養(yǎng)分淋失攔截作用的研究報(bào)道較少。吳家森[21]、許開(kāi)平等[22]研究了雷竹籬攔截氮、磷養(yǎng)分淋失的效果,結(jié)果表明,經(jīng)植物籬攔截削減后,土壤淋溶液中氮素濃度有下降的趨勢(shì),截留率可達(dá)61.0%,這表明植物籬可降低氮、磷淋溶流失風(fēng)險(xiǎn),在控制農(nóng)業(yè)面源污染方面具有較大的應(yīng)用推廣價(jià)值。在我國(guó)北方地區(qū),農(nóng)業(yè)面源污染物排放以地下淋溶為主的情況下,植物籬攔截土壤養(yǎng)分淋失作用具有重要的研究?jī)r(jià)值[23]。
本研究以大豆-蘿卜間作系統(tǒng)為研究對(duì)象,以常規(guī)施肥方式為對(duì)比,設(shè)置肥料增效劑和植物籬處理,考察大豆-蘿卜間作系統(tǒng)在不同管理措施下的氮、磷淋失規(guī)律,以期為控制氮、磷淋失風(fēng)險(xiǎn)、保障地下水安全、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐。
1 ? ?材料與方法
1.1 ? ?試驗(yàn)地概況
試驗(yàn)于2017年5月25日至2017年11月1日在天津市玉米良種場(chǎng)(北緯39°33′,東經(jīng)117°82′)進(jìn)行。試驗(yàn)區(qū)位于寧河縣東棘坨鄉(xiāng),屬大陸性季風(fēng)氣候,夏季氣溫高且降水集中,冬季寒冷干燥。全年平均氣溫11.2 ℃,無(wú)霜期240 d,降水量642 mm左右。試驗(yàn)地基本理化性質(zhì):土壤類(lèi)型為潮土,pH值(H2O)8.38,有機(jī)質(zhì)9.7 g/kg,總氮1.19 g/kg,堿解氮81.3 mg/kg,速效磷23.05 mg/kg,陽(yáng)離子交換量16.3 cmol/L。
1.2 ? ?試驗(yàn)材料
供試作物為大豆中黃34和蘿卜富友紅冠,2種作物均為天津市玉米良種場(chǎng)的常用作物品種;供試化肥為復(fù)合肥(含28%純N、14% P2O5、6% K2O),購(gòu)買(mǎi)于天津市蘆陽(yáng)化肥有限公司;供試肥料增效劑為水溶型羅殼素,主要含有納米殼聚糖、復(fù)合氨基酸、有機(jī)質(zhì)、抗壞血酸和鋅、錳等元素,購(gòu)買(mǎi)于無(wú)錫市羅殼素農(nóng)藥科技有限公司。
1.3 ? ?試驗(yàn)設(shè)計(jì)
本試驗(yàn)共設(shè)置7個(gè)處理:對(duì)照(CK),常規(guī)施肥(CF),常規(guī)施肥+植物籬(CH),化肥減量20%+植物籬(CD20),化肥減量40%+植物籬(CD40),化肥減量40%+植物籬+稀釋100倍羅殼素(CD40-100),化肥減量40%+植物籬+稀釋200倍羅殼素(CD40-200)。3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,小區(qū)面積為64 m2(8 m×8 m),各處理具體施肥量見(jiàn)表1。
1.4 ? ?田間管理
各項(xiàng)田間管理均采用當(dāng)?shù)爻R?guī)的管理方法,化肥以基肥的形式施用1次,羅殼素肥料增效劑噴施在植物表面,共噴施2次,第一次噴施時(shí)大豆、蘿卜分別處于開(kāi)花結(jié)莢期和幼苗期,第二次噴施時(shí)大豆、蘿卜分別處于成熟期和肉質(zhì)根生長(zhǎng)期。
1.5 ? ?樣品采集
1.5.1 ? ?土壤樣品采集。布置田間試驗(yàn)前,采集基礎(chǔ)土樣分析土壤pH值、有機(jī)質(zhì)、TN、TP、堿解氮、速效磷和CEC。取樣方法:試驗(yàn)區(qū)土樣按梅花形布點(diǎn)法進(jìn)行5點(diǎn)混合取樣,用土鉆取耕作層0~20 cm的表層土并裝入塑料密封袋,所有土壤樣品及時(shí)運(yùn)送回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析測(cè)定。
1.5.2 ? ?淋溶樣品采集和降雨量測(cè)定。利用真空泵,產(chǎn)生負(fù)壓,抽取全部淋溶液,先量取淋溶液體積,見(jiàn)圖1。將水樣分別混合均勻后各取500 mL裝入洗凈并晾干的聚乙烯瓶中,若不足500 mL則全部收集帶回,加酸固定,編號(hào)標(biāo)記放置冰塊的保溫箱帶回實(shí)驗(yàn)室。于4 ℃條件下保存,在24 h內(nèi)測(cè)定其中TN、NH4+、NO3-以及TP含量。采樣時(shí)間根據(jù)降雨以及田間水分淋溶情況而定,每次所有采樣點(diǎn)的水樣在1 d之內(nèi)收集完。試驗(yàn)期間共采樣9次,采樣日期分別為2017年6月9日、6月28日、7月11日、8月1日、8月7日、8月22日、9月22日、10月13日、11月1日。試驗(yàn)期間,每日降雨量通過(guò)在試驗(yàn)地周邊布置雨量筒進(jìn)行測(cè)定。
1.5.3 ? ?植物樣品采集。于成熟期測(cè)定各小區(qū)作物產(chǎn)量并采集作物植株樣品。遵循代表性和典型性的原則,在每個(gè)試驗(yàn)小區(qū)中分別選取長(zhǎng)勢(shì)一致的植物樣段,取蘿卜樣品5株,大豆樣品10株。將蘿卜樣品分地上和地下兩部分,洗凈后稱(chēng)重,然后取部分代表性樣品105 ℃下殺青30 min后繼續(xù)在75 ℃烘至恒量,測(cè)定干物質(zhì)重;將大豆植株樣品按地上部秸稈、籽粒和地下根系分開(kāi),于105 ℃殺青30 min后繼續(xù)在75 ℃烘至恒量,測(cè)定干物質(zhì)重。烘干后的大豆、蘿卜樣品粉碎后過(guò)60目篩,測(cè)定TN、TP含量。
2 ? ?結(jié)果與分析
2.1 ? ?降雨量及灌溉量
土壤氮、磷淋溶損失與降雨量存在緊密聯(lián)系。因此,本研究對(duì)整個(gè)試驗(yàn)期間降雨、灌溉量進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如圖2所示。整個(gè)試驗(yàn)期間降雨量以及灌溉總量達(dá)380.10 mm。在試驗(yàn)第69~90天(8月)降雨量大且集中,其降雨灌溉量為175.10 mm,占整個(gè)試驗(yàn)期間降雨灌溉總量的46.07%。秋季降雨量較少,試驗(yàn)后期(第91~161天)降雨灌溉量為108.40 mm,占降雨灌溉總量的28.52%。其中,在試驗(yàn)第18天(6月11日)進(jìn)行第1次灌溉;在第7次采樣間隔中(第91~121天),降雨量?jī)H為16.40 mm,而此時(shí)作物正處于生長(zhǎng)關(guān)鍵期,對(duì)水肥需求較大,故在第117天(9月18日)對(duì)作物進(jìn)行第2次灌溉。
2.2 ? ?不同處理淋溶液氮素動(dòng)態(tài)變化
圖3(a)表示試驗(yàn)期間不同處理淋溶液銨態(tài)氮濃度動(dòng)態(tài)變化情況。7個(gè)處理的淋溶液NH4+濃度介于0.03~5.69 mg/L之間,平均濃度為0.04~1.04 mg/L,其大小順序?yàn)镃F>CH>CD20>CD40-200>CD40-100>CD40>CK。參照我國(guó)《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848—2017),除CK處理NH4+平均濃度屬于Ⅱ類(lèi)水(≤0.10 mg/L)外,其他6個(gè)處理淋溶液NH4+平均濃度均為Ⅳ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn)(≤1.5 mg/L)。不同處理土壤淋溶液NH4+平均濃度占TN的0.49%~1.35%,表明NH4+不是氮素淋失的主要形式,與NO3-相比,NH4+的淋失風(fēng)險(xiǎn)較低。這主要是因?yàn)镹H4+淋失是一個(gè)相對(duì)緩慢的過(guò)程,土壤中的NH4+一部分經(jīng)硝化作用轉(zhuǎn)化為NO3-,未被轉(zhuǎn)化的部分則被帶負(fù)電的土壤膠體等吸附固持,當(dāng)土壤吸附量達(dá)到飽和時(shí),土壤溶液中的NH4+才會(huì)隨土壤水分向下運(yùn)動(dòng)而發(fā)生淋溶。
圖3(b)表示試驗(yàn)期間不同處理淋溶液硝態(tài)氮濃度動(dòng)態(tài)變化情況。不同處理土壤淋溶液NO3-平均濃度占TN的76.21%~90.92%,表明農(nóng)田土壤氮素淋失的主要形態(tài)為NO3-。各處理土壤淋溶液NO3-濃度介于6.12~197.38mg/L之間,平均濃度為7.31~97.58 mg/L,大小順序依次為CF>CD20>CH>CD40-100>CD40>CD40-200>CK。參照我國(guó)《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848—2017),除CK處理中NO3-的平均濃度屬于Ⅲ類(lèi)水(≤20 mg/L)外,其他6個(gè)處理淋溶液NO3-平均濃度均超過(guò)Ⅴ類(lèi)水(>30 mg/L),且明顯高于我國(guó)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)的規(guī)定(20 mg/L)。結(jié)果表明,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,大豆-蘿卜間作種植模式下土壤NO3-存在較大的淋失風(fēng)險(xiǎn)。
圖3(c)是試驗(yàn)期間不同處理淋溶液總氮濃度動(dòng)態(tài)變化情況。CK處理土壤淋溶液TN濃度變化最為穩(wěn)定,保持在較低水平,平均濃度為8.04 mg/L。其他6個(gè)處理土壤淋溶液中TN濃度在試驗(yàn)第1~48天和第49~90天均出現(xiàn)了先升高后降低的變化趨勢(shì),試驗(yàn)后期(第90~161天)各處理淋溶液TN濃度變化相對(duì)穩(wěn)定。整個(gè)試驗(yàn)期間,處理CF、TN最高濃度出現(xiàn)在試驗(yàn)第69天,處理CH、CD20的TN最高濃度出現(xiàn)在試驗(yàn)第75天,處理CD40、CD40-100、CD40-200的TN最高濃度出現(xiàn)在試驗(yàn)第35天。7個(gè)處理土壤淋溶液TN濃度介于6.41~268.17 mg/L之間,平均濃度為8.04~124.39 mg/L,大小順序依次為CF>CD20>CH>CD40-100>CD40>CD40-200>CK。
2.3 ? ?不同處理淋溶液磷素動(dòng)態(tài)變化
圖4是試驗(yàn)期內(nèi)不同處理淋溶液總磷濃度動(dòng)態(tài)變化。淋溶液總磷濃度動(dòng)態(tài)變化與氮素變化不同,在整個(gè)試驗(yàn)期間,CK和CD40處理土壤淋溶液TP濃度變化較為穩(wěn)定,其中CK處理的TP平均濃度最低,為0.04 mg/L。其他5個(gè)處理在試驗(yàn)第1~48天淋溶液中TP濃度均出現(xiàn)大幅度升高后又降低的變化。在試驗(yàn)第49~75天,CH處理的TP濃度表現(xiàn)為先升高后降低的趨勢(shì);CF、CD20、CD40-100處理的TP濃度表現(xiàn)為逐漸升高的趨勢(shì);而CD40-200處理與之相反,TP濃度表現(xiàn)為逐漸降低的趨勢(shì)。在試驗(yàn)后期,各處理的TP濃度逐漸趨于穩(wěn)定,試驗(yàn)第121~161天各處理淋溶液TP濃度總體呈下降趨勢(shì)。試驗(yàn)期間CF、CD40-200處理的TP最高濃度出現(xiàn)在試驗(yàn)第35天,CH、CD20、CD40-100處理的TP最高濃度分別出現(xiàn)在試驗(yàn)第69、75、90天。與氮素相比,TP最高淋溶濃度的出現(xiàn)滯后于氮素,這主要是因?yàn)橥寥缹?duì)磷的固持能力強(qiáng)于氮素,使得土壤中磷素較氮素難以發(fā)生淋溶。
7個(gè)處理土壤淋溶液TP濃度介于0.02~0.49 mg/L之間,與氮素相比,土壤總磷淋溶濃度較低,這主要是因?yàn)樵囼?yàn)區(qū)土壤為潮土,本身有效磷含量(23.05 mg/kg)較低,且土壤呈堿性,pH值為8.38,石灰反應(yīng)明顯,土壤對(duì)磷的固定作用較強(qiáng),導(dǎo)致土壤淋溶作用較弱。不同管理措施TP平均濃度按由大到小的順序依次為CF>CH>CD20≈CD40-100≈CD40-200>CD40>CK,均高于水體富營(yíng)養(yǎng)化TP濃度(0.02 mg/L)的臨界值。因此,在大豆-蘿卜間作種植過(guò)程中,很可能造成土壤磷素的大量積累,引起磷素淋失的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),對(duì)淺層地下水體造成污染。
2.4 ? ?不同處理土壤氮磷淋溶損失
由表2可知,7個(gè)處理的TN淋失量在0.38~5.71 kg/hm2之間,其大小順序依次為CF>CH>CD20>CD40-100>CD40>CD40-200>CK,不同管理措施氮素表觀淋失率為3.31%~4.65%,氮素凈淋失率為2.81%~4.27%,淋失削減率為17.92%~93.32%。結(jié)果表明,7個(gè)處理中,以CF處理的TN的淋失風(fēng)險(xiǎn)最大;除CK外,以CD40-200處理的TN淋失風(fēng)險(xiǎn)最小。CH處理的TN淋失量為4.57 kg/hm2,與CF相比,淋失削減率為20.03%,表明增加黃花菜/矮化石榴植物籬TN淋失風(fēng)險(xiǎn)有所降低。CD20、CD40處理下TN淋失量分別較CH處理減少了2.63%、35.66%,表明減量施肥可降低農(nóng)田TN淋溶流失風(fēng)險(xiǎn),減量施肥40%對(duì)TN淋失控制效果顯著。
由表2可知,7個(gè)處理TP淋失總量在2.47~6.81 g/hm2之間,其大小順序依次為CF>CH>CD40-100>CD40-200>CD20>CD40>CK,表觀淋失率為8.84%~14.64%,凈淋失率為2.86%~8.11%,淋失削減率為18.17%~63.75%。結(jié)果表明,7種管理措施中,以CF處理的TP的淋失風(fēng)險(xiǎn)最大;除CK外,以CD40處理的TP淋失風(fēng)險(xiǎn)最小。CH處理的TP淋失量為5.57 g/hm2,與CF處理相比,淋失削減率為18.17%,表明增加黃花菜/矮化石榴植物籬TP淋失風(fēng)險(xiǎn)有所降低。CD20、CD40處理下TP淋失量較CH處理分別減少了11.85%、36.27%,表明減量施肥可降低農(nóng)田TP淋溶流失風(fēng)險(xiǎn),減量施肥40%對(duì)TP淋失控制效果顯著。CD40-100、CD40-200處理的TP淋失量較CD40處理分別增加了56.06%、54.93%,表明噴施不同濃度的羅殼素肥料增效劑均使TP的淋失量升高。
3 ? ?結(jié)論
本試驗(yàn)在大豆/蘿卜間作種植模式下設(shè)置了7個(gè)處理,考察大豆-蘿卜間作系統(tǒng)在不同管理措施下的氮磷淋失規(guī)律,以期為控制氮磷淋失風(fēng)險(xiǎn)、保障地下水安全、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐。
對(duì)土壤氮素淋失的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,7個(gè)處理中,以常規(guī)施肥處理下大豆/蘿卜間作體系氮素淋失量最高。與常規(guī)施肥處理相比,化肥減量40%+植物籬+200倍羅殼素處理(CD40-200)對(duì)TN、NO3-淋失控制效果最佳,削減率分別為56.18%、57.34%;化肥減量40%+植物籬處理(CD40)對(duì)NH4+淋失控制效果最佳,削減率為48.67%。
對(duì)土壤TP淋失的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,7個(gè)處理土壤淋溶液TP平均濃度在0.05~0.15 mg/L之間,TP淋失量以常規(guī)施肥處理最高。與常規(guī)施肥處理相比,化肥減量40%+植物籬處理(CD40)對(duì)TP淋失控制效果最佳,削減率為47.85%。
4 ? ?參考文獻(xiàn)
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現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技2019年18期