徐立軍, 石一珺, 謝煒, 黃窈軍, 倪中應(yīng)
(桐廬縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,浙江 桐廬 311500)
近年來,桐廬縣大力推進化肥減量增效工作,但由于化肥利用率比較低,仍出現(xiàn)過量施肥現(xiàn)象,不僅導(dǎo)致成本升高、產(chǎn)量下降,而且造成農(nóng)業(yè)面源污染[1]。桐廬縣溪河分布較多,流域農(nóng)田多為泥砂田,而農(nóng)田中施入的過量養(yǎng)分會因徑流而流失[2],從而導(dǎo)致肥料利用率下降。因此,提高肥料利用率具有重要意義,目前發(fā)達國家肥料利用率約為50%~60%,而我國氮肥利用率僅約為30%[3]。桐廬縣糧食作物的主要耕作制度為稻油輪作或稻麥輪作。有研究[4]表明,在2種水旱輪作條件下,所有作物的產(chǎn)量和氮肥利用率都有明顯提高。因此,本試驗在百江前溪流域設(shè)置2個肥料利用率試驗,研究不同輪作制度下合理施肥對水稻產(chǎn)量及肥料氮、磷、鉀利用率的影響,總結(jié)不同施肥改進建議,為桐廬縣水稻化肥減量增效提供科學依據(jù)。
稻油輪作點設(shè)在百江鎮(zhèn)冷水畈,地處百江前溪中游,沖積平地,泥砂田,前茬為油菜,土壤肥力中等偏上,具體為全氮2.040 g·kg-1,堿解氮163.31 mg·kg-1,有效磷74.60 mg·kg-1,速效鉀152.60 mg·kg-1,有機質(zhì)24.45 g·kg-1,pH 5.21。試驗時間為2019年6—11月。
稻麥輪作點設(shè)在百江鎮(zhèn)西村畈,地處百江前溪較上游處,落蘇塢山麓,泥砂田,前茬為小麥,土壤肥力較低,具體為全氮1.746 g·kg-1,堿解氮105.23 mg·kg-1,有效磷64.60 mg·kg-1,速效鉀96.10 mg·kg-1,有機質(zhì)25.72 g·kg-1,pH 4.94。試驗時間為2019年6—11月。
水稻品種為甬優(yōu)15,機插秧密度30 cm×20 cm。試驗肥料包括尿素(含N 46%)、過磷酸鈣(含P2O512%)和氯化鉀(含K2O 60%)。
每個小區(qū)30 m2,2個試驗點分別設(shè)4個處理,分別為:PK(缺氮區(qū))、NK(缺磷區(qū))、NP(缺鉀區(qū))、NPK(全肥區(qū))。小區(qū)間筑埂隔離,田埂使用黑色薄膜覆蓋,以防小區(qū)間串水。各小區(qū)單灌單排,其他田間管理措施保持一致。兩地全肥區(qū)的N∶P2O5∶K2O養(yǎng)分投入配比均為16∶5∶9,即667 m2投入基肥尿素18.26 kg,過磷酸鈣41.67 kg,氯化鉀15.00 kg;分蘗肥為尿素6.09 kg;穗肥為尿素8.70 kg。缺素區(qū)則減去對應(yīng)肥料。
水稻收獲時現(xiàn)場使用小型收割機收割測產(chǎn),使用谷物含水量儀進行含水量測定,得出籽粒干產(chǎn)量,通過谷草比換算出秸稈干產(chǎn)量。將采集的水稻樣品帶回實驗室進行考種,烘干磨碎后使用Cleverchem 380全自動間斷化學分析儀測定水稻籽?;蚪斩挼牡?、磷、鉀養(yǎng)分含量。
按照《農(nóng)業(yè)部測土配方施肥技術(shù)規(guī)范》進行土壤樣品采集。土壤堿解氮測定采用堿解擴散法;有效磷測定采用Olsen法;速效鉀測定采用乙酸銨浸提-火焰光度法;有機質(zhì)測定采用油浴加熱重鉻酸鉀氧化-容量法;pH測定采用電位法。
肥料利用率通過差減法計算,利用施肥區(qū)作物吸收的養(yǎng)分量減去不施肥區(qū)農(nóng)作物吸收的養(yǎng)分量,其差值視為肥料供應(yīng)的養(yǎng)分量,再除以所用肥料養(yǎng)分量就是肥料利用率。
全肥區(qū)籽粒干產(chǎn)量明顯高于缺氮區(qū),2個試驗點667 m2的籽粒干產(chǎn)量分別為620、496 kg(表1)。缺磷或缺鉀處理相對于全肥區(qū)產(chǎn)量變化較小,因此,氮肥投入量是決定產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。從秸稈干產(chǎn)量來看,除缺氮處理外,含鉀處理的秸稈產(chǎn)量均明顯高于缺鉀區(qū),說明缺鉀會影響水稻營養(yǎng)器官的發(fā)育。
表1 不同施肥處理水稻產(chǎn)量及性狀表現(xiàn)
缺氮區(qū)的有效穗數(shù)和結(jié)實率明顯低于其他處理,因為水稻缺氮情況下,蛋白質(zhì)的合成速率下降,生命活動衰減,分蘗和灌漿過程受阻。理論上,缺氮也會導(dǎo)致每穗實粒數(shù)下降,但在本次試驗中不明顯。缺氮區(qū)的株高均明顯低于其他處理。缺磷區(qū)和缺鉀區(qū)的株高亦低于全肥區(qū),因為泥砂田肥力較低,雜交稻對外界投入養(yǎng)分需求較高,缺磷或缺鉀影響其莖稈葉片等營養(yǎng)器官的生長。
試驗后兩地土壤全氮含量下降幅度較大,冷水畈缺氮區(qū)的全氮含量與其他處理沒有明顯變化,但西村畈缺氮區(qū)的全氮含量明顯小于其他處理(表2)。試驗后兩地土壤有效磷含量下降幅度也較大,并且速效鉀含量下降幅度極大,可能是因為兩地均靠近溪流,鉀養(yǎng)分流失較大。兩地有機質(zhì)和pH沒有明顯差異和變化。
表2 不同施肥處理土壤地力變化
缺素區(qū)的水稻籽粒和秸稈對應(yīng)元素養(yǎng)分的吸收量均明顯低于全肥區(qū),依次為氮肥>鉀肥>磷肥。此外,缺氮區(qū)的磷鉀吸收量都低于缺磷或缺鉀區(qū)(表3),說明缺氮將會導(dǎo)致水稻植株弱小,生命活動降低,從而影響水稻對磷肥鉀肥的吸收。
表3 不同施肥處理水稻地上部分養(yǎng)分吸收量及肥料利用率
冷水畈全肥區(qū)667 m2籽粒干產(chǎn)量為620 kg,氮、磷、鉀肥利用率分別為37.3%、18.2%、37.5%,利用率較為一般。因此,建議在繼續(xù)保持水稻-油菜輪作的基礎(chǔ)上,N的667 m2投入量降為14 kg,并且施用緩釋肥替代,P2O5的667 m2投入量降為4 kg,并采用間歇式調(diào)控,而K2O投入量可減少為5~7 kg。有研究[5]表明,秸稈中釋放的鉀素可快速在分蘗-齊穗期被水稻吸收,因此,補施鉀肥時,建議將基肥中鉀肥投入量移至分蘗或抽穗期。西村畈由于本身土壤全氮含量較低,因此,667 m2籽粒干產(chǎn)量較低,氮肥利用率為40.5%,氮肥投入量建議不變,而磷、鉀肥投入量可參考冷水畈。此外,兩地有機質(zhì)含量均偏低,因此,建議在保持秸稈還田的基礎(chǔ)上,投入有機肥提升地力。