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        有機(jī)種植對(duì)土壤養(yǎng)分含量及物理特性的影響

        2021-07-25 01:03:55劉小粉
        安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2021年12期
        關(guān)鍵詞:養(yǎng)分

        摘 要:通過(guò)4年定位試驗(yàn),對(duì)比研究了有機(jī)種植(OF)和常規(guī)種植(CF)對(duì)土壤養(yǎng)分含量及物理特性的影響。結(jié)果表明,與CF相比,OF顯著提高了土壤有機(jī)碳、全氮和有效磷含量,顯著降低了土壤全鉀、速效鉀含量;OF處理容重顯著降低4.7%,土壤總孔度、有效孔度和有效水含量則分別增加5%、27%和32.8%;有效含水量與土壤有機(jī)碳、全氮、總孔隙度、有效孔隙呈顯著相關(guān),而有效孔隙與土壤有機(jī)碳、全氮、總孔隙度呈顯著正相關(guān)??傊?,以綠肥為主要肥源的有機(jī)種植模式,顯著改善了土壤物理特性,有利于土壤磷素活化,但需要及時(shí)補(bǔ)施鉀素。

        關(guān)鍵詞:水分特征曲線;土壤孔隙度;容重;養(yǎng)分

        中圖分類號(hào) S152.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 1007-7731(2021)12-0087-03

        近些年來(lái),化肥施用量的增加提升了土壤有效養(yǎng)分,提高了作物產(chǎn)量,對(duì)于保障國(guó)家糧食生產(chǎn)起到了重要作用。但長(zhǎng)期施用化肥也可能會(huì)導(dǎo)致土壤酸化板結(jié)、土壤富鹽堿化、地下水污染、地表水富營(yíng)養(yǎng)化、土壤微生物多樣性減少等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境方面的問(wèn)題,最終使作物減產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)降低[1-3]。傳統(tǒng)的農(nóng)家肥雖然能改善土壤結(jié)構(gòu)和提升土壤功能,但也存在土壤、環(huán)境污染及勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題。隨著人們生活水平的提高,對(duì)綠色、無(wú)公害甚至有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求逐年上升[4],客觀上要求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中減施甚至不施化肥、同時(shí)尋找合適的替代肥源以提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。

        目前,隨著有機(jī)農(nóng)業(yè)在我國(guó)的迅猛發(fā)展,學(xué)者們?cè)谟袡C(jī)種植對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響方面做了大量的研究。例如,汪潤(rùn)池等[5]研究發(fā)現(xiàn),多年有機(jī)種植能顯著降低土壤容重,增加土壤有機(jī)碳含量,提高土壤微生物活性。邱曉蕾等[6]研究認(rèn)為,與常規(guī)種植相比,有機(jī)種植可增強(qiáng)有機(jī)碳穩(wěn)定性、促進(jìn)土壤固碳。王磊等[7]通過(guò)建立多指標(biāo)評(píng)價(jià)體系,發(fā)現(xiàn)有機(jī)種植模式明顯比常規(guī)種植土壤質(zhì)量得到提高。但以上研究均以商品有機(jī)肥作為唯一或主要肥源,在實(shí)際生產(chǎn)中肥料成本投入較高,而以綠肥為主要肥源的相關(guān)研究較少。曹春霞等[8]研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)稻田埂比常規(guī)田埂更能為步甲、蚯蚓等土壤動(dòng)物提供良好的棲息地,其對(duì)土壤特性的影響尚未見(jiàn)報(bào)道。

        豫南是我國(guó)單季稻產(chǎn)區(qū),大量的冬閑田可種植紫云英、苕子等綠肥作物培肥,進(jìn)而大力發(fā)展有機(jī)稻產(chǎn)業(yè)。目前,關(guān)于綠肥配合化肥施用對(duì)化肥用量、土壤養(yǎng)分含量、碳氮固持、水稻產(chǎn)量的影響已有了大量的研究[9-11],而綠肥為主要肥源的有機(jī)種植模式對(duì)土壤養(yǎng)分、物理特性及碳氮分布的影響還尚未見(jiàn)報(bào)道。為此,該研究通過(guò)有機(jī)種植和周邊常規(guī)種植稻田土壤進(jìn)行對(duì)比,探明有機(jī)種植對(duì)土壤養(yǎng)分含量及物理特性的影響,以期為有機(jī)稻田合理培肥及有機(jī)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 供試材料及試驗(yàn)設(shè)計(jì) 該定位試驗(yàn)位于信陽(yáng)市潢川縣川香家庭農(nóng)場(chǎng)有機(jī)稻種植基地,種植制度為單季稻。該試驗(yàn)共設(shè)置常規(guī)種植模式(CF)和有機(jī)種植模式(OF)2個(gè)處理。常規(guī)種植為當(dāng)?shù)亓?xí)慣種植模式,2種模式施肥、植保及作物信息如表1所示。

        1.2 樣品采集與測(cè)定 試驗(yàn)開(kāi)展第4年后(2010—2013年)采集土壤樣品。即2013年水稻收獲后,采集0~15cm耕層原狀混合土樣,用飯盒帶回實(shí)驗(yàn)室。先用手輕輕掰開(kāi)直至全部通過(guò)過(guò)8mm篩,自然風(fēng)干后采用濕篩法[12]分離團(tuán)聚體。土壤全量氮磷鉀及有效態(tài)氮磷鉀依據(jù)《土壤肥料學(xué)》[13]測(cè)定。同時(shí),用100cm3環(huán)刀采集原狀土,用高速離心機(jī)法[14]測(cè)定土壤水分特征曲線,曲線測(cè)定完成后,用烘干法測(cè)得土壤容重。土壤水分特征曲線擬合為冪函數(shù)如下:

        式中:q為質(zhì)量含水量,%;S為土壤水吸力,MPa;a、b為方程擬合參數(shù)。依據(jù)方程計(jì)算出水吸力為0.03和1.5MPa時(shí)含水量,即為田間持水量和萎蔫含水量,有效水含量即為兩者之差。根據(jù)土壤容重和土粒密度(取2.65g×cm-3)計(jì)算出土壤總孔隙度,再根據(jù)總孔隙度和有效水含量計(jì)算出有效孔度。

        1.3 統(tǒng)計(jì)分析 用SPSS 19中T-test進(jìn)行處理間顯著性差異分析(p=0.05),用Pearson法對(duì)各參數(shù)進(jìn)行相關(guān)性分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同種植模式對(duì)土壤養(yǎng)分含量的影響 由表2可知,與常規(guī)種植模式(CF)相比,有機(jī)種植模式(OF)的有機(jī)碳和全氮含量分別提高68%、75%,全鉀含量顯著降低29%,全磷含量無(wú)顯著變化。2個(gè)處理有效氮含量無(wú)顯著差異,有機(jī)種植速效鉀和有效磷含量分別比常規(guī)種植減少43%、增加1.2倍。說(shuō)明有機(jī)種植能顯著增加土壤碳氮固持、快速消耗土壤自身鉀素、活化土壤磷素。

        2.2 不同種植模式對(duì)土壤持水特性和孔隙狀況的影響 由圖1可知,與CF相比,OF處理水分特征曲線明顯偏低,即當(dāng)0<水吸力≤15MPa時(shí),同一吸力下OF處理的含水量低于CF。因此,萎蔫系數(shù)和田間持水量均表現(xiàn)為CF>OF(表3),但有效水含量OF比CF顯著提高32.8%。由表3可知,OF處理的土壤有效孔度和總孔度比CF分別增加26.9%、5.0%,即OF處理中有效孔隙增速是總孔隙增速的5.4倍,說(shuō)明有機(jī)種植能有效提高土壤有效孔隙數(shù)量。與CF相比,OF處理容重顯著降低4.7%。

        2.3 土壤各理化性質(zhì)相關(guān)分析 由表4可知,土壤總孔隙度與有效孔度呈顯著正相關(guān),與全鉀含量呈顯著負(fù)相關(guān);有效含水量與土壤有機(jī)碳、全氮、孔隙度呈顯著正相關(guān),與有效孔隙呈極顯著正相關(guān),與全鉀、速效鉀呈顯著負(fù)相關(guān);有效孔隙與土壤有機(jī)碳、全氮、總孔隙度呈顯著正相關(guān),與全鉀、速效鉀呈顯著負(fù)相關(guān)。

        3 結(jié)論與討論

        紫云英、苕子等豆科綠肥作為有機(jī)種植的主要肥源,翻壓還田后可顯著提高土壤和團(tuán)聚體內(nèi)全氮、有機(jī)碳含量,但需要及時(shí)補(bǔ)充土壤鉀素,這與前人的研究結(jié)果一致[11]。與常規(guī)種植(CF)比,有機(jī)種植(OF)土壤全磷含量不變,有效磷顯著提高。前人研究發(fā)現(xiàn),與常規(guī)施肥相比,紫云英化肥配施或單施紫云英均顯著地降低了有效磷含量[11]。這種差異的產(chǎn)生,除了受試驗(yàn)田環(huán)境和土壤本身性質(zhì)影響外,還應(yīng)與紫云英配施肥料來(lái)源不同、相互作用機(jī)制不同有關(guān)。因此,以紫云英等豆科綠肥作為培肥來(lái)源時(shí),應(yīng)重點(diǎn)考慮如何合理配施磷、鉀肥。水分特征曲線是土壤主要的物理特性之一,它是土壤含水量隨水吸力變化的曲線,在同一吸力下,曲線越高,表明土壤持水能力越強(qiáng),反之土壤持水能力越弱[15]。研究表明,土壤持水能力的大小與土壤質(zhì)地、孔隙分布,有機(jī)質(zhì)含量等理化性質(zhì)密切相關(guān)[16]。

        由本次試驗(yàn)可知,與CF相比,OF處理土壤容重降低,總孔隙度增加5.0%,其中有效孔隙增加26.9%,有效水含量顯著提高。相關(guān)分析表明,有效含水量與有效孔隙度呈極顯著正相關(guān)(r=0.871),與總孔隙呈顯著相關(guān)(r=0.996),與土壤和0.25~2mm團(tuán)聚體有機(jī)碳含量呈正相關(guān),而土壤有效孔隙含量與有機(jī)碳呈顯著正相關(guān)。說(shuō)明該研究土壤持水能力大小主要取決于有效孔隙多少,同時(shí)受土壤有機(jī)碳含量影響,這與前人研究結(jié)果一致[11,16]。

        綜上,與常規(guī)種植相比,有機(jī)種植土壤能顯著提高碳氮含量,應(yīng)按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)施鉀肥;另外,有機(jī)種植能明顯改善土壤容重、有效孔隙、有效含水量等物理特性。因此,有機(jī)種植模式有利于改善土壤質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)土壤資源可持續(xù)利用。

        參考文獻(xiàn)

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        (責(zé)編:張宏民)

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