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        滴灌定額水肥一體化處理對(duì)春小麥產(chǎn)量及品質(zhì)的影響

        2021-01-16 02:47:16劉潔徐安正閆國(guó)玲
        種子科技 2021年23期
        關(guān)鍵詞:水肥一體化春小麥品質(zhì)

        劉潔 徐安正 閆國(guó)玲

        摘 ? ?要:以寧春4號(hào)為試材,探討不同處理對(duì)春小麥的影響。試驗(yàn)結(jié)果顯示,不同處理對(duì)小麥的產(chǎn)量及品質(zhì)有顯著影響。在灌水300 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用,拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理下,小麥的千粒重、產(chǎn)量、蛋白質(zhì)含量最高,分別為48 g、7 597.5 kg/hm2、130.13 g/kg;灌水225 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用,拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理下,淀粉含量和穗粒數(shù)最多,分別為673.6 g/kg、48.3個(gè)。

        關(guān)鍵詞:滴灌施肥;寧春4號(hào);春小麥;產(chǎn)量;品質(zhì);水肥一體化

        文章編號(hào):1005-2690(2021)23-0012-03 ? ? ? 中國(guó)圖書(shū)分類(lèi)號(hào):S512.1 ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

        小麥(Triticum L.)是禾本科單子葉植物,富含淀粉、維生素和多種礦物質(zhì),是人類(lèi)的主要糧食之一,發(fā)酵后可制成生物質(zhì)燃料、啤酒、酒精等。隨著農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展,小麥種植技術(shù)與品質(zhì)不斷提高。當(dāng)前種植生產(chǎn)與管理存在不科學(xué)、不合理現(xiàn)象,影響小麥的品質(zhì)與商品價(jià)值。需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)種植模式,加快小麥水肥一體化技術(shù)的應(yīng)用推廣,確保小麥的產(chǎn)量與品質(zhì)[1]。

        我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),也是全球人均水資源最貧乏的國(guó)家之一[2]。當(dāng)下,滴灌是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最有效的節(jié)水方式,可以將水和肥一起準(zhǔn)確輸送到作物根部,減少了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的污染,提高了水分與養(yǎng)分的利用率,改良了作物品質(zhì),具有多種優(yōu)勢(shì)。

        采用以色列節(jié)水灌溉技術(shù)實(shí)現(xiàn)水肥一體化技術(shù)是目前我國(guó)旱區(qū)農(nóng)業(yè)的主要發(fā)展方向[3]。張麗霞等(2021)[4]關(guān)于水肥一體化對(duì)小麥干物質(zhì)和氮素積累轉(zhuǎn)運(yùn)及產(chǎn)量的影響研究表明,最優(yōu)水肥處理?xiàng)l件可以促進(jìn)小麥營(yíng)養(yǎng)器官干物質(zhì)和氮素積累轉(zhuǎn)運(yùn),有利于小麥增產(chǎn)。類(lèi)似研究大量存在,但不同品種與水肥用量在滴灌水肥一體化處理下的栽培技術(shù)還需進(jìn)一步研究。因此,本試驗(yàn)以寧春4號(hào)為研究材料,研究不同滴灌水肥處理對(duì)小麥生理生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響,優(yōu)選出適宜寧春4號(hào)水肥用量的栽培技術(shù)。

        1 ? 材料與方法

        1.1 ? 試驗(yàn)地點(diǎn)與供試材料

        本試驗(yàn)于2020年2—7月在寧夏萬(wàn)靈生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司(北緯38°66′60.04″,東經(jīng)106°10′10.04″)進(jìn)行。以春小麥寧春4號(hào)為試驗(yàn)材料,小麥行距20 cm,滴灌帶行距60 cm。

        1.2 ? 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        本試驗(yàn)采用兩因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)。灌水量設(shè)兩個(gè)水平:A1為225 m3/hm2、A2為300 m3/hm2,每5~6 d滴灌1次。追肥施肥量及施肥方式設(shè)3個(gè)水平:B1為尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用;B2為尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用;B3為尿素150 kg/hm2+微量元素催苗期1次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用。共計(jì)6個(gè)處理。

        單次灌水定額采用設(shè)施農(nóng)業(yè)灌溉工程技術(shù)規(guī)范(DB11/T 557—2008)的公式[5]。

        灌水定額計(jì)算公式:M=0.1×Rs×P×H×(β1-β2)/θ

        (1)

        式中:M為設(shè)計(jì)灌水定額(mm);Rs為計(jì)劃濕潤(rùn)層平均土壤容重(g/cm3);P為土壤濕潤(rùn)比(%),取36%;H為計(jì)劃土壤濕潤(rùn)深度(cm),取30 cm;β1為含水率下限,70%;β2為含水率上限,36%~50%;θ為水分利用系數(shù),滴灌取0.95。

        灌水周期公式:T=m/Ea ? ? ? ?(2)

        式中:T為設(shè)計(jì)灌水周期(d);m為設(shè)計(jì)灌水定額(mm);Ea為最大日平均需水強(qiáng)度(mm/d),取1.0 mm/d。

        1.3 ? 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)采用水肥一體化方法,即將肥料溶入灌溉水中,灌水從井房主管配水至設(shè)有閥門(mén)的支管,每個(gè)處理單獨(dú)灌水施肥,灌水總量通過(guò)水表控制。2月底整地,施入底肥硫酸鉀600 kg/hm2,播種帶種肥磷酸二銨90 kg/hm2。小麥種用量27.5~30 kg/667 m2,小麥行距20 cm,滴灌帶行距65 cm,滴灌帶滴孔間距30 cm,滴頭數(shù)量3 001個(gè)/667 m2,每滴頭流量3 L/h。試驗(yàn)肥料選用尿素、硫酸鉀配合微量元素進(jìn)行追肥。

        1.4 ? 測(cè)定方法

        品質(zhì)測(cè)定:2020年7月上旬小麥成熟后,以每處理隨機(jī)抽取5 m2進(jìn)行計(jì)量,測(cè)定穗粒數(shù)、產(chǎn)量、千粒重(電子秤),測(cè)定蛋白質(zhì)含量(凱氏法)、淀粉含量用雙波長(zhǎng)法[6]。

        1.5 ? 數(shù)據(jù)分析

        本試驗(yàn)采用Excel 2007和DPS 7.05進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析,多重比較采用LSD法。

        2 ? 結(jié)果與分析

        2.1 ? 滴灌定額水肥一體化處理對(duì)小麥穗粒數(shù)的影響

        從圖1可以看出,不同灌水施肥處理下,施肥處理對(duì)小麥穗粒數(shù)的影響差異顯著,P肥=0.049 3<0.05。灌水225 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理小麥穗粒數(shù)最多,比最少的高10.5%。穗粒數(shù)與施肥量及施肥次數(shù)呈正相關(guān);不同水肥交互及灌水水平對(duì)小麥穗粒數(shù)的影響差異不顯著,P肥×水=0.377 8>0.05,P水=0.315 7>0.05。

        2.2 ? 滴灌定額水肥一體化處理對(duì)小麥千粒重的影響

        不同滴灌水肥處理對(duì)小麥千粒重含量的影響,如圖2所示。不同施肥處理對(duì)小麥千粒重的影響差異極顯著,P肥=0.001<0.01。灌水300 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理下,小麥千粒重最高,比灌水225 m3/hm2、施尿素150 kg/hm2+微量元素催苗期1次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用的處理小麥千粒重高出6.25%。灌水量增加,穗粒數(shù)減少;施肥量增加,穗粒數(shù)增加;但不同水肥交互及灌水水平下對(duì)小麥穗粒數(shù)的影響差異不顯著,P肥×水=0.377 8>0.05,P水=0.315 7>0.05。這表明少量多次施肥且合適的灌水量有利于小麥生長(zhǎng)。

        2.3 ? 滴灌定額水肥一體化處理對(duì)小麥產(chǎn)量的影響

        從圖3可以看出,灌水300 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理小麥的產(chǎn)量最高,可達(dá)7 597.5 kg/hm2,比灌水225 m3/hm2、施尿素150 kg/hm2+微量元素催苗期1次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用處理下的產(chǎn)量要高出20%,效果對(duì)比明顯。本試驗(yàn)灌水條件下,水分脅迫施肥量多有利于小麥產(chǎn)量增加,不同水肥交互及施肥平下對(duì)小麥產(chǎn)量的影響差異顯著,P肥×水=0.016 9<0.05,P肥=0.000 1<0.01,但不同灌水處理下對(duì)小麥產(chǎn)量的影響差異不顯著,P水=0.087 1>0.05。

        2.4 ? 滴灌定額水肥一體化處理對(duì)小麥總淀粉含量的影響

        從圖4可以看出,不同處理下小麥淀粉含量不同。灌水225 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理小麥淀粉含量最高。灌水300 m3/hm2、施尿素150 kg/hm2+微量元素催苗期1次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用處理小麥淀粉含量最低,為615.88 g/kg。各處理間小麥總淀粉含量差異顯著,P肥×水=0.032 7<0.05;隨著施肥量與施肥次數(shù)的減少,小麥淀粉含量減少,差異極顯著,P肥=0.000 6<0.01;不同灌水水平下,總淀粉含量差異不顯著,P水=

        0.125 7>0.05。由此說(shuō)明,肥料增多且少量多次,可以提高小麥果實(shí)淀粉含量的積累。

        2.5 ? 滴灌定額水肥一體化處理對(duì)小麥蛋白質(zhì)含量的影響

        如圖5所示,不同灌水、施肥處理交互作用對(duì)小麥蛋白質(zhì)含量差異極顯著,P肥×水=0.000 1<0.01,施肥量多、施肥次數(shù)多的處理小麥蛋白質(zhì)最多,施肥量少且1次施用的小麥蛋白質(zhì)含量最低。灌水300 m3/hm2、施尿素225 kg/hm2+微量元素催苗期分兩次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素兩次施用處理,比灌水300 m3/hm2、施尿素150 kg/hm2+微量元素催苗期1次施用、拔節(jié)期硫酸鉀75 kg/hm2+微量元素1次施用處理的蛋白質(zhì)含量高30.43 g/kg;在不同灌水與施肥水平下,小麥蛋白質(zhì)含量差異不顯著,P水=0.296 9>0.05、

        P肥=0.123 9>0.05。

        3 ? 討論與結(jié)論

        水肥是作物生長(zhǎng)的重要指標(biāo)。適宜的水肥配合,可以促進(jìn)作物生長(zhǎng),加快作物體內(nèi)代謝速度,提高作物品質(zhì),增加經(jīng)濟(jì)效益。隨著灌水量增加,冬小麥產(chǎn)量不斷增高,但肥料增加到一定程度,小麥產(chǎn)量與灌水量增加呈負(fù)相關(guān)。另有研究表明,在確保小麥獲得高產(chǎn)的同時(shí),能夠兼顧水肥的高效利用[7],與本試驗(yàn)結(jié)果相一致。小麥穗粒重和產(chǎn)量隨施肥量與施肥次數(shù)的增多而增多,但與灌水量基本呈反比。

        本試驗(yàn)水肥處理下,小麥千粒重隨著肥料施用量和施肥次數(shù)的降低而降低,隨著灌水量的變化無(wú)明顯差異;蛋白質(zhì)平均含量隨灌水量的增加呈反比。諸多學(xué)者研究結(jié)果也是如此[8-11]。蛋白質(zhì)含量和氮素積累轉(zhuǎn)運(yùn)有著重要關(guān)系,適宜施氮范圍內(nèi),隨著肥量增多,蛋白質(zhì)含量隨之提高。

        水肥一體化精準(zhǔn)化控制對(duì)小麥的生長(zhǎng)有著重要的調(diào)控作用。本試驗(yàn)中,小麥淀粉含量與其他指標(biāo)表現(xiàn)一致。施肥量多且施肥次數(shù)多的處理,小麥種淀粉含量積累最多,而灌水量對(duì)小麥品質(zhì)的影響不同。在當(dāng)下水肥一體化技術(shù)中,應(yīng)提倡少量多次,以提高小麥品質(zhì)。在今后的研究中,可通過(guò)不斷優(yōu)化精準(zhǔn)化水肥控制,提高小麥的產(chǎn)量與品質(zhì)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]劉霞.綠色小麥種植田間管理及技術(shù)推廣研究[J].農(nóng)業(yè)與技術(shù),2016,36(2):86.

        [2]康紹忠主編.西北地區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水與水資源持續(xù)利用[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,1999.

        [3]劉潔,萬(wàn)仲武,曹兵,等.不同滴灌水肥處理對(duì)靈武長(zhǎng)棗果實(shí)品質(zhì)的影響[J].節(jié)水灌溉,2014(8):25-28.

        [4]張麗霞,楊永輝,尹鈞,等.水肥一體化對(duì)小麥干物質(zhì)和氮素積累轉(zhuǎn)運(yùn)及產(chǎn)量的影響[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2021,52(2):275-283.

        [5]何浩,金照森,趙福生,等.設(shè)施農(nóng)業(yè)灌溉工程技術(shù)規(guī)范(DB11/T 557—2008)[S].北京:北京質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,2008.

        [6]何照范.糧油籽粒品質(zhì)及其分析技術(shù)[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,1985.

        [7]李武超,李磊,王煒,等.小麥水氮耦合效應(yīng)與水肥高效利用研究[J].華北農(nóng)學(xué)報(bào),2018,33(5):232-238.

        [8]秦武發(fā),李宗智.氮素供應(yīng)對(duì)小麥品質(zhì)的影響[J].河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1989,12(3):9-12.

        [9]李雁鳴,張立言,李振國(guó).春季肥水運(yùn)籌對(duì)小麥籽粒產(chǎn)量與品質(zhì)調(diào)節(jié)效應(yīng)的研究[J].河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1996,19(1):1-6.

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        [11]杜金哲,李文雄,胡尚連,等.春小麥不同品質(zhì)類(lèi)型氮的吸收、轉(zhuǎn)化利用及與籽粒產(chǎn)量和蛋白質(zhì)含量的關(guān)系[J].作物學(xué)報(bào),2001,27(2):253-260.

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