肖書妹劉光旭
(1.贛南師范大學地理與環(huán)境工程學院,江西 贛州 341000;2.中國科學院大學,北京 100049)
作為我國主要的糧食作物之一,水稻的產(chǎn)量對我國的糧食安全產(chǎn)生重大影響。水稻種植的研究重點在于提高產(chǎn)量[1],栽培技術落后是阻礙水稻產(chǎn)量、質(zhì)量提高的主要因素[2]。而不合理地使用化肥,不僅增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,造成土地退化,生產(chǎn)能力下降,還帶來了一系列的環(huán)境污染問題[3]。中國是一個農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)消耗大量化肥,但化肥利用率低下[4]。在過去的30a間,我國化肥的消費量增加39倍,糧食產(chǎn)量只增加3.1倍[5]。相關研究表明,化肥的使用還會排放出大量的溫室氣體[6]。因此,要尋找科學合理的施肥方式,以提高化肥的利用效率,保護生態(tài)環(huán)境。早在1843年,英國科學家在洛桑試驗站,安排長期肥效定位試驗,開始了科學施肥技術的探索歷程[7]。自此,施肥技術在國外迅速發(fā)展。美國艾奧瓦州的測土配方施肥試驗,完善了測試[8]。以色列按照作物生長所需,將肥溶于水中,既節(jié)約用水,又使氮肥的利用效率達到了90%以上[9]。此外,英國政府通過經(jīng)濟補貼的方式,鼓勵農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護;推廣精準農(nóng)業(yè),運用現(xiàn)代化計算機設備,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率;推出現(xiàn)代學徒制度,對農(nóng)戶提供技術指導[10-12]。德國頒布了《聯(lián)邦職業(yè)教育法》,用法律進行監(jiān)督,對農(nóng)民提出了切實可行的培訓目標,以適應現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求[13]。我國1957年成立全國化肥試驗網(wǎng),進行了氮肥、磷肥肥效試驗研究[7]。相比于國外,我國的化肥施用研究起步晚。2005年中央一號文件提出測土配方施肥技術,其主要是根據(jù)作物生長需求、土壤供肥性能和各種肥料效應,制定施肥方案和化肥施用量,調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾,有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素,實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應,滿足作物生長需要,提高產(chǎn)量和化肥利用效率,改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì),保護生態(tài)環(huán)境。經(jīng)過10a的發(fā)展,我國的測土配方施肥技術在所有農(nóng)業(yè)縣迅速開展測土配方施肥試驗、施肥效益的模型參數(shù)研究[14],也有學者進行了專家系統(tǒng)的施肥研究[15]、合作社組織推廣施肥技術[16]、農(nóng)戶對施肥技術采納分析[17],這充分體現(xiàn)出,我國正在加快完善測土配方施肥技術,提高測土配方施肥的技術水平和科學性,因地制宜推廣測土配方施肥技術;也反映了我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中存在的農(nóng)戶的知識文化水平低,對新技術的采納能力較低,普及率低的問題[18]。目前,關于贛南地區(qū)測土配方施肥的研究比較少。但贛南地區(qū)農(nóng)業(yè)比重大,貧困人口多,農(nóng)業(yè)種植技術落后,對生態(tài)環(huán)境問題重視不夠,迫切需要新技術、新方法的指導。本文主要按照因地制宜的原則,結(jié)合在南康區(qū)開展的試點試驗,探討測土配方施肥帶來的經(jīng)濟和生態(tài)效益。改善傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,不合理的施用化肥所造成的生態(tài)環(huán)境污染問題,提高資源利用效率,增加糧食產(chǎn)量,為推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式變革提供借鑒。
南康區(qū)位于江西省贛州市西北部(圖1),地處江西南部,贛江源章江流域的中下游。地處N25°28′~26°14′24",E114°29′9"~114°55′24",為亞熱帶季風氣候,無霜期286d左右,年平均氣溫18.5~19℃,多年平均降水量1439.8~1515.6mm[20],年均日照時數(shù)1856.6h,無霜期長,雨熱同期,水熱資源豐富。地勢南北高,中間低,多河漫灘和沖積平原。水稻是南康主要的糧食作物,熟制為1a兩熟,全區(qū)的種植面積38508.47hm2,是贛州重要的糧食生產(chǎn)區(qū),農(nóng)業(yè)景觀占比最大的區(qū),高達18.4%[19]。所選的13個試驗地位于南康區(qū)的北部、中部和西部,具有典型代表性,土壤肥力均勻一致,類型主要為沙泥田。田塊大小適中、平整、方便進行灌溉和排水。
供試的水稻品種均由江西先農(nóng)種業(yè)有限公司提供,2015年為晚稻雜交種“欣榮優(yōu)華占”;2016年為早稻雜交種“欣榮優(yōu)5號”。供試肥料分別為45%玉露牌配方肥(20∶10∶15),尿素(含純N 46%),氯化鉀(含K 60%)。
試驗根據(jù)田塊形狀、面積及水量流向設置常規(guī)施肥區(qū)、配方施肥區(qū)、空白區(qū)3個處理。常規(guī)施肥區(qū),按照試驗地農(nóng)戶習慣施肥量施肥;配方施肥區(qū),按照測土分析后,按肥料效應試驗的最佳施肥量,即用肥折純:N∶P∶K=11.5∶4∶9(kg·667m-2),折算為N∶P∶K=172.5∶60∶135(kg·hm-2),進行施肥;空白區(qū),不施任何肥料,面積40m2。具體施肥情況見表1。各小區(qū)種植的水稻品種相同,施用的化肥的品種相同,常規(guī)區(qū)和配方區(qū)面積相同(>100m2)。3個小區(qū)間起壟分隔,并用薄膜覆蓋,各區(qū)設有進出水口,嚴格按照灌水流向進行排灌,防止肥水串灌和串排。試驗區(qū)插秧規(guī)格16.67cm×20cm,小區(qū)必須由同一人1d栽插完,除施肥方式外,3個試驗區(qū)的耕作方式相同。一切按照常規(guī)大田管理,采用寸水返青、淺水勤灌、夠苗、曬苗,及時進行大田耕作除草、排水等田間農(nóng)事操作,以加強病蟲害防治措施,具體的耕作日程計劃見表2。
表1 施肥情況
表2 耕作日程計劃
1.4.1 數(shù)據(jù)收集和處理
農(nóng)戶在收割前,通知試驗人員對各試驗區(qū)進行測產(chǎn),做好記錄。收割時,各試驗小區(qū),分開晾曬,裝袋計重,試驗人員做好標記和記錄。施肥成本按照農(nóng)戶購買的肥料價格進行計算,產(chǎn)量折合為kg·hm-2進行比較,產(chǎn)值等于當年的稻谷收購價減去化肥成本。
1.4.2 主要數(shù)據(jù)分析方法
增收(Increased profit, 元·hm-2)指作物施肥后的收益較缺肥區(qū)增加的那部分。
增收=(全肥區(qū)產(chǎn)值-施肥區(qū)肥料成本)-(缺素區(qū)產(chǎn)值-缺素區(qū)肥料成本)[21]
土壤貢獻率(Soil contribution rate, SCR,%)反映土壤供養(yǎng)植物生產(chǎn)能力的指標,土壤貢獻率越大,表明作物對地力的損耗越強。
土壤貢獻率=無肥區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)量/全肥區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)量×100[21]
肥料貢獻率(Fertilizer contribution rate, FCR,%)指肥料對作物產(chǎn)量的貢獻率,反映了作物對肥料的依賴程度。
肥料貢獻率=(全肥區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)量-缺素區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)量)/全肥區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)量×100[21]
肥料偏生產(chǎn)力(Partial factor productivity,PFP)反映土壤基礎養(yǎng)分水平和肥料養(yǎng)分施用量綜合效應的重要指標[22],指單位投入的肥料所能生產(chǎn)的作物籽粒產(chǎn)量[23]。
肥料偏生產(chǎn)力=施肥后所獲得的作物產(chǎn)量/肥料純養(yǎng)分投入量[22,24]
肥料農(nóng)學效率(Agronomic efficiency,AE),作物施肥比不施肥增加的產(chǎn)量與施肥量的比值,反映了單位施肥量增加作物產(chǎn)量的能力,是國際上表征農(nóng)田肥料利用效率的常用參數(shù)[21,22]。
肥料農(nóng)學利用效率=(施肥處理作物產(chǎn)量-不施肥對照作物產(chǎn)量)/肥料純養(yǎng)分投入量
采用Excel 2019試驗數(shù)據(jù)進行分析與制圖,采用ArcGIS進行試驗區(qū)概況制圖,用R制作數(shù)據(jù)圖。
2.1.1 從經(jīng)濟效益的各項指標進行分析
從表3可以看出,配方區(qū)在產(chǎn)量、產(chǎn)值、施肥成本、利潤、增收、產(chǎn)投比方面明顯優(yōu)于常規(guī)區(qū)。產(chǎn)量按高到低進行排序依次是:配方區(qū)、常規(guī)區(qū)、空白區(qū),配方區(qū)和常規(guī)區(qū)比空白區(qū)分別增產(chǎn)3526.78kg·hm-2和3141.19kg·hm-2,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)多385.59kg·hm-2,增產(chǎn)率分別為81.63%、72.71%,配方區(qū)比常規(guī)區(qū)多8.92%。產(chǎn)值進行對比,配方區(qū)和常規(guī)區(qū)比空白區(qū),分別增加產(chǎn)值9227.48元·hm-2和8166.41元·hm-2,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)多1061.07元·hm-2,產(chǎn)值增長率分別為82.59%和72.70%,配方區(qū)比常規(guī)區(qū)多9.89%。從施肥成本進行對比,空白區(qū)為0,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)的成本減少1718.6元·hm-2,成本降低6.10%。從利潤進行對比,配方區(qū)和常規(guī)區(qū)比空白區(qū)分別增收6487.18元·hm-2和5247.95元·hm-2,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)增收1239.23元·hm-2,增收率分別為57.80%和46.72%,配方區(qū)比常規(guī)區(qū)多11.08%。從產(chǎn)投比來看,配方區(qū)比常規(guī)區(qū)高0.82。這都充分表明,測土配方施肥能減少成本投入和增加農(nóng)民收入,提高化肥的利用效率,增加糧食產(chǎn)量,對于提高農(nóng)民生產(chǎn)積極性,具有重要意義。
表3 各項指標分析
2.1.2 從肥料利用效率進行分析
肥料利用率,一直是我國學術界和政府關注的焦點[25]。本試驗結(jié)果表明(表4),常規(guī)區(qū)較配方區(qū)耗地力,晚稻強2.58%,早稻強3.12%。肥料貢獻率,晚稻高2.58%,早稻高3.12%。這表明,測土配方施肥具有減輕地力損耗,提高肥料貢獻率的巨大優(yōu)勢,耗損地力的那部分通過肥料貢獻率得以補償。
表4 肥料利用效率
2.1.3 肥料偏生產(chǎn)力
試驗數(shù)據(jù)表明,配方區(qū)的氮、磷、鉀肥的偏生產(chǎn)力明顯高于常規(guī)區(qū)。從圖2(在圖中,白點是中位數(shù),黑色盒型的范圍是下4分位點到上4分位點,細黑線表示須。外部形狀即為核密度估計)可以看出,配方區(qū)的偏生產(chǎn)力中位數(shù)均明顯高于常規(guī)區(qū)。其中配方區(qū)磷肥偏生產(chǎn)力的下4分位數(shù)明顯高于常規(guī)區(qū)的上4分位數(shù)。這說明,配方區(qū)有75%以上的試驗區(qū)磷肥的偏生產(chǎn)力高于常規(guī)區(qū)。配方區(qū)氮肥的偏生產(chǎn)力的下4分位數(shù)明顯高于常規(guī)區(qū)的中位數(shù),常規(guī)區(qū)50%的試驗區(qū)氮肥偏生產(chǎn)力集中在40~50,配方區(qū)集中在45~55。配方區(qū)的鉀肥偏生產(chǎn)力極差較大,常規(guī)區(qū)與配方區(qū)有50%集中在較低水平,配方區(qū)可以顯著提高鉀肥的偏生產(chǎn)力,最大值達84.5kg·kg-1,這說明測土配方施肥技術在提高鉀肥偏生產(chǎn)力方面具有很大的潛力??傮w上看,配方區(qū)土壤基礎養(yǎng)分水平和肥料養(yǎng)分施用量綜合效益高于常規(guī)施肥區(qū),測土配方施肥技術能夠使土壤基礎養(yǎng)分水平和肥料養(yǎng)分施用量綜合效應充分發(fā)揮,有利于作物生長。
2.1.4 肥料農(nóng)學利用效率
肥料農(nóng)學利用效率可以用來很好地評價肥料的增產(chǎn)效應[22],從表5可以看出,常規(guī)區(qū)的氮、磷、鉀肥平均利用率分別為16.9%、44.3%、23.8%;配方區(qū)的氮、磷、鉀肥利用率分別為20.6%、58.7%、27.0%;配方區(qū)較常規(guī)區(qū)氮、磷、鉀利用率分別提高3.7%、14.4%、3.2%。從圖4可以明顯看出,配方區(qū)的氮、磷、鉀肥利用效率均高于常規(guī)區(qū)。其中,氮肥最高達5.3%,磷肥最高達18.8%,鉀肥最高達12.3%。測土配方施肥技術提高了氮、磷、鉀肥的利用效率,尤其是磷肥的利用效率,對于減少化肥的浪費,減輕氮、磷、鉀的流失,降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本具有重要意義。
表5 肥料農(nóng)學利用效率
2.2.1 農(nóng)田面源污染現(xiàn)狀分析
農(nóng)業(yè)面源污染主要是由于化肥的施用量大,利用效率低,肥料配比不合理[26]。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,排放的氮磷物質(zhì)是滇池和太湖水體污染物的主要來源[27],易造成水體面源污染,治理難度較大。相關研究表明,在江西紅壤性水田上,土壤磷素偏高,不加控制,既會對水體造成污染,又會導致農(nóng)田土壤磷的有效性變差[5]。從表6可以看出,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)平均減少純氮12kg·hm-2,純磷10.5kg·hm-2。氮肥減少用量7.89%,磷肥減少用量17.5%,明顯地減少了磷肥的施用量。對于全南康區(qū)而言,谷物播種面積38508.47hm2,全區(qū)推廣測土配方施肥,將減少施用46.21×104kg的氮肥和40.43×104kg的磷肥的殘留土壤或流失水體。此外,配方區(qū)的氮磷肥的施用比例更加合理,增加了鉀肥的施用量。適量氮、磷、鉀肥配施能夠有效提高作物對氮肥的吸收,降低土體中硝態(tài)氮的殘留[28]。測土配方施肥技術可以在很大程度上減少氮、磷肥的使用量,對于節(jié)約資源,提高氮、磷肥的利用率,減輕土壤硝態(tài)氮的殘留,減少土壤磷素的過量蓄積,保護生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。
表6 常規(guī)施肥與測土配方施肥的比較
2.2.2 減輕過量施肥帶來的危害
氮肥的過量施用,會帶來嚴重的環(huán)境問題。在施肥過程中,氮肥容易揮發(fā)釋放出大量的含N的氣體,這些氣體是形成酸雨和溫室效應的主要來源。此外,土壤中過量的含氮的化合物,通過下滲進入地下,隨著地下徑流,流入河流和湖泊,造成水體富營養(yǎng)化,導致浮游生物和藻類大量滋生,使水中溶解的氧氣消耗殆盡,魚類等水生動物缺氧死亡,魚類的水生動物死亡的尸體會污染湖泊,導致水體發(fā)臭。化肥的過量施用會導致土壤板結(jié)、影響土壤水肥傳輸,降低土地保水保肥供水供肥的性能[26,29]。過量施用氮肥會導致食物中硝酸鹽含量增加,在人體內(nèi)硝酸鹽易轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽等致癌物質(zhì),危害人體健康[30]。測土配方施肥技術可以減少氮肥的過量施用,從而減少氮肥施用過程中產(chǎn)生的含N的氣體,減輕酸雨、溫室效應水體富營養(yǎng)化對于生態(tài)環(huán)境的危害;減輕土壤硬化,板結(jié)成塊等一系列土地問題,對于提高土地生產(chǎn)潛力和建設高標準良田具有重要意義;可以減輕過量肥料對于土壤微生物和農(nóng)田生物的危害,有利于營造良性的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),保護生物的多樣性。
2.2.3 化肥的施用與標準碳的排放
化肥是種植業(yè)生產(chǎn)過程中的第1大的碳排放源,占投入環(huán)節(jié)碳排放總量的50%以上[31]。從化肥內(nèi)部結(jié)構來看,氮肥、磷肥以及鉀肥分別會排放3.932kg·kg-1、0.636kg·kg-1以及0.108kg·kg-1標準碳,糞肥排放1913.1kg·kg-1二氧化碳[32]。參照這個標準,從表7可以看出,配方區(qū)較常規(guī)區(qū)化肥施用變化量:減少12kg的純氮,減少10.5kg的純磷,增加1.5kg的純鉀。那么分別會減少52.96kg、6.67kg、增加0.16kg的標準碳??傮w上看,測土配方施肥技術可以減少大量的碳排放,對于減少酸雨天氣的出現(xiàn),減輕全球變暖具有重要意義。
表7 化肥標準碳排放
2.2.4 減少病蟲害,提高作物品質(zhì)
目前各類水果、蔬菜、糧食等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的整體水平不高與農(nóng)民施肥不當有很大的關系,特別是過量偏施氮素化肥會加重病蟲害的發(fā)生蔓延。實施測土配方施肥后,能協(xié)調(diào)作物營養(yǎng)生長與生殖生長的平衡,利于作物健壯生長,增強抵抗病蟲害的能力,減輕農(nóng)作物多種病害,減少農(nóng)藥的使用,減輕農(nóng)藥對生態(tài)環(huán)境的污染,提升和改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本[33]。相比于常規(guī)區(qū),配方區(qū)增加了21kg·hm-2的鉀肥投入,這說明常規(guī)區(qū)施用的鉀肥不足以滿足作物生長所需。配方區(qū)補償了水稻生長過程中所需的養(yǎng)分,增強了水稻的抗倒伏和抗病蟲害的能力,促進水稻健壯生長,提高水稻光合作用的效率,提升了稻谷的品質(zhì)。
測土配方施肥技術在全國各地開展,試驗方法也各不相同。大部分試驗研究的品種為單一品種[1,2,34,35]、單一土地類型[35,36],試驗小區(qū)的面積較小,試驗小區(qū)的面積為20m2和40m2[2,34]。本試驗選取了2個水稻品種進行試驗,從總體上對比分析測土配方施肥技術的生態(tài)和環(huán)境效益,避免了單一試驗品種存在的局限性。選取的試驗地的土地類型多樣,在北部、中部、南部都選擇了試驗樣地,具有典型的代表性。試驗小區(qū)的面積,除空白區(qū)為20m2,常規(guī)區(qū)和配方區(qū)面積均大于100m2。這在很大程度上可以減少試驗的局限性,但仍需要進一步完善試驗材料,增加試驗點,獲取完整的試驗數(shù)據(jù)。
本文的主要試驗為2015年晚稻,2016年早稻,也就是說并不是在南方水稻一年兩季完整的周期中進行的,這可以在雙季稻種植區(qū)的試驗中,避免前一個階段的試驗,對下一個階段試驗數(shù)據(jù)的干擾。在一個完整的周期中生長,早稻中多施用的養(yǎng)分,完全可以供給晚稻,早稻收割完,立馬就會進行晚稻的種植,這個時候進行土壤樣分檢測會存在很大的誤差,不能完全反應在自然狀況下土壤的基本樣分水平。但也存在著一定缺陷,如,缺少小區(qū)水稻收割后養(yǎng)分狀況的數(shù)據(jù),無法比較分析出前一個生產(chǎn)過程中,常規(guī)區(qū)比配方區(qū)平均增施純氮1kg·hm-2、純磷10.5kg·hm-2,這部分多施用的化肥量到底有多少仍滯留在土壤中供給下一季作物使用;增加1.5kg·hm-2的純鉀,到底能不能滿足作物生長需求,會不會對土壤鉀素過量損耗,這都是值得進一步探討的問題。
本試驗只收集了水稻種植中的施肥數(shù)據(jù)和水稻收割后的產(chǎn)量數(shù)據(jù),表明測土配方施肥能夠減少施肥成本和增加水稻產(chǎn)量,但并未具體地分析不同施肥方式在水稻生長過程中會產(chǎn)生哪些影響。前人的相關研究,分析N、P、K對有效穗數(shù)、穗粒數(shù)和千粒重的影響,可以間接反映出N、P、K肥對水稻生長時期的影響[37],以及水稻的抗倒伏的具體情況,抗病蟲害率。相關研究表明,超量施用氮肥易造成水稻營養(yǎng)過剩,結(jié)實率低,延長生長期,易出現(xiàn)病蟲害和倒伏現(xiàn)象,水稻生長空間變小,爭奪陽光激烈,降低水稻產(chǎn)量[38]。在以后的研究中,應更加注意不同施肥方式對水稻的生長狀況的影響,如分蘗數(shù)、有效穗、穗粒數(shù)、抗病蟲害能力、抗倒伏能力等。
水稻的稻米品質(zhì)是影響稻米口感和稻谷銷售量的關鍵因素。測土配方施肥在提高水稻產(chǎn)量的同時,更需注意稻米品質(zhì)的提高。與常規(guī)施肥相比,施用黃腐酸有機肥的處理能夠提高稻米的加工品質(zhì)[36]。為此,我們還應繼續(xù)對化肥選擇的研究,探討出選擇哪種肥料,怎樣制定施肥方案才能盡可能地提高水稻稻米的品質(zhì),使測土配方施肥能夠發(fā)揮出更大的效益。
在研究過程中,發(fā)現(xiàn)由南康區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶大部分都是中老年,其中40~65歲占主要部分,這部分年齡結(jié)構的農(nóng)村人群,對測土配方施肥技術的接納能力并不強。此外,文化水平也是一個重要的障礙,文化水平低,阻礙了農(nóng)戶理解新技術的能力。其它相關研究表明,個體特征、經(jīng)營特征、技術特征、環(huán)境意識、社會規(guī)范均會影響農(nóng)戶對測土配方技術的采納能力[17]。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,國家多農(nóng)業(yè)生產(chǎn)政策扶持力度的加大,未來將會有更多農(nóng)技人員服務于農(nóng)村。了解阻礙農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)技術采納能力的主要障礙因素,將有助于更好地開展農(nóng)業(yè)技術指導。
綜上所述,測土配方施肥技術操作簡便易行,具有良好的經(jīng)濟和生態(tài)效益,適合在各地區(qū)推廣使用。其采樣土樣方式簡單易學,土樣檢測分析試驗儀器在各縣區(qū)市都有相應的設備,農(nóng)技人員服務于各個鄉(xiāng)鎮(zhèn),易于開展測土配方施肥指導。雖然本文試驗的樣本數(shù)較少,但各地分區(qū)進行試驗的結(jié)果分析都表明,與常規(guī)施肥進行對比,測土配方施肥技術根據(jù)土壤的需求制定相應的施肥方案,能夠更好的滿足水稻的生長需求,減少不必要的化肥投入,增加水稻生長所必需的化肥投入,提高化肥的利用效率,減輕作物對地力的損耗,增強水稻抵抗病蟲害的能力,增加糧食產(chǎn)量,提高農(nóng)民的收入,具有良好的經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境效益。在本試驗中,也還存在著很多方面的問題需要去進一步了解,怎樣規(guī)范試驗方法和試驗材料,使試驗結(jié)果更具有價值,常規(guī)區(qū)較配方區(qū)多出的那部分化肥施用量的去留問題,施肥方式的不同對水稻生長情況和稻米品質(zhì)的影響,如何進一步提高農(nóng)戶對新技術的采納能力等都值得進一步探討。