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施用系列新型氮肥后農田土壤不同途徑活性氮素損失對比研究

發(fā)布時間:2020-11-21 20:17
   當前農業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的重要問題是如何在提高氮肥利用效率和保證作物穩(wěn)產高產條件下,減少農田氮素流失和對環(huán)境的壓力,協(xié)調好糧食、資源和環(huán)境間的矛盾。作為未來研究和推廣的重點,新型氮肥的研究目前主要關注點在于氮肥利用率的提高及單—途徑氮素損失的研究。有關新型氮肥對農田土壤不同途徑氮素損失的同步研究較少,尤其是不同類型的新型氮肥在相同的土壤和氣候條件下活性氮損失的同步系統(tǒng)比較鮮見報道。因此開展相關研究了解不同類型肥料活性氮損失特點有助于為我國農田合理施用氮肥以及新型肥料的推廣提供數據支持,也可為制定有關減緩土壤酸化、水體富營養(yǎng)化和溫室氣體排放的決策提供科學依據。本研究通過夏玉米/水稻和冬小麥3個生長季的田間試驗,研究了不同氮肥施用后氨(NH_3)揮發(fā)、氧化亞氮(N_2O)排放、硝酸鹽(NO_3~--N)滲漏和徑流的響應特性及變化規(guī)律。試驗設了 7個處理,包括無肥料施用(對照CK)和6個不同氮肥處理。其中復合肥和尿素(CF)作為常規(guī)氮肥,另外5種新型氮肥為脲銨(UA)、穩(wěn)定性復合肥料(UHD)、硫包衣氮肥(SCU)、脲甲醛復合肥(UF)和有機肥(OF)。不同氮肥的氮素釋放特性不同決定了其施用后不同途徑氮素損失有差異。夏玉米季試驗結果表明,除了 SCU外,其它氮肥處理對N_2O-N排放、NH_3-N揮發(fā)和NO_3~--N滲漏的影響與CF相比都沒有顯著差異(p0.05)。在均值水平上,除UA外,其它肥料處理皆能降低農田NH_3-N揮發(fā),而對N_2O-N排放無顯著減排效果(P0.05);對于NO_3~--N滲漏而言,僅OF降低了 NO_3~--N滲漏。而對于NO_3~--N徑流來說,僅有UA顯著減少徑流NO_3~--N損失(p0.05)。通過計算得知玉米季施氮肥所導致的各處理N_2O-N排放,NH_3-N揮發(fā)及NO_3~--N滲漏和徑流的氮素總損失率為18.7%~31.7%,從大到小依次為 SCUUFUHDCFUAOF。旱直播水稻田試驗結果表明,與CF相比,各氮肥處理對N_2O-N排放無顯著減排效果(p0.05),僅UA和SCU在均值水平上減少了 6%和11%。除UA和OF以外,UHD、SCU和UF皆能顯著降低農田NH_3-N揮發(fā)(p0.05),其減排幅度為18%~36%。對于NO_3~--N滲漏而言,與CF相比,各處理間無顯著差異(p0.05)。通過計算得知水稻季施氮肥所導致各處理的N_2O-N排放,NH_3-N揮發(fā)及NO_3~--N滲漏的氮素總損失率為10.0%~18.6%,從大到小依次為OFUASCUUHDCFUF。冬小麥季的試驗結果表明,與CF相比,單施UF能夠顯著降低N_2O-N排放(p0.05),而其它氮肥處理無顯著減排效果(p0.05)。另外,除了 UA處理的NH_3-N揮發(fā)累積量與CF處理相比無顯著差異(p0.05),其它氮肥處理皆能顯著降低NH_3-N揮發(fā)(p0.05)。小麥施氮肥后所導致的各處理氣態(tài)氮素的總損失率為8.7%~15.4%,從大到小依次為CFUAOFSCUUHDUF。與常規(guī)施肥相比,結合環(huán)境效益和經濟效益,在水稻和小麥作物上施用穩(wěn)定性復合肥和脲甲醛復合肥不僅提高農民收益,又能減少對環(huán)境的影響,適合推廣。
【學位單位】:南京農業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2016
【中圖分類】:S143.1
【部分圖文】:

地表徑流,徑流水,施基肥,基肥


?5mm為無效降水量,無徑流產生。玉米生長期內各處理徑流液NCV-N介于0.03???Ulmg,。,平均為3.27mg_L'從圖3.6中可以看出,徑流的硝態(tài)氮的動態(tài)變化與??滲漏液有相似規(guī)律,即基肥后地表徑流水的NCV-N濃度處于較高的水平,而追肥后??的CF、UA和OF處理的NCV-N濃度處于較低的水平。整個玉米生長季,不施肥條??件下,徑流水的NC^-N含量一直低于各施肥處理。所有處理徑流水NCV-N損失基本??集中在基肥階段;适┯煤,CF、UA、UHD和UF處理的徑流水NC^-N最大峰??值出現在施基肥后的第7d,分別為4.50、9.00、11.75和9.63mg‘L'?SCU處理的最??大峰值出現在施基肥后的14d,為而OF處理的最大峰值出現在施基肥??后的19d,為追肥后,各處理基本無顯著差異,且徑流水N03_-N濃度低??于?Img-L/丨。??15?|?1??T?▼?A?(?M/??」12?—^―CKm??|??〇?F\\?t?-^-SCUm??i:隱:-??06-21?06-26?07-01?07-06?08-05?08-10?08-15?08-20?08-25?08-30??日期(月-日)??圖3.6施氮肥導致地表徑流水的NCV-N濃度的動態(tài)變化??Fig.?3.6?Variations?of?N〇3"-N?concentration?in?runoff?caused?by?the?application?of?nitrogen?fertilizers??3.3玉米季不同途徑氮素損失量及損失率??統(tǒng)計玉米季各處理不同途徑的氮素損失量

小麥生長季,土壤孔隙,土壤溫度,動態(tài)變化


5.1小麥季不同影響因子動態(tài)變化??5.1.1小麥季環(huán)境因子動態(tài)變化??圖5.1為小麥季環(huán)境因子動態(tài)變化。小麥生長季內土壤溫度波動范圍大,變??化范圍為7.8?19.2°C,平均為12.1°C。整個N2?采樣測定期間總降雨事件為39??個。在施基肥后降雨持續(xù)了4天左右,然后是較長時間的干旱。因整個小麥生長??8〇?^?^?降雨量-*一土溫一A-WFPS??A?_?30?_?^?-?20?|??^HkhTn10??〇?IJLl-L一?:?l?i__i?Ml—丄_iJI?」“?IJ?J?q??卜?—?寸?〇0(Nv〇??(NOCNOCN?O?—?—?CN?—?<N??i?i?i?i?i?i?i?i?i?i?i?i??一?fNCN?—?—?^寸寸??—?—?—?o?o?o?o?o?o?o?o?o??I?I?I?I?I?I?I?I?I?I?I?I??寸寸寸??〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇??(N(N(N(N?(N?(Nr-1(N(N<N(N(N??日期(年-月-日)??圖5.1小麥生長季降雨量、5?cm?土壤溫度和土壤孔隙含水量的動態(tài)變化??Fig.5.1?Variation?of?precipitation,?WFPS?and?soil?temperature?at?5?cm?depth?during?the?wheat??season??35??

小麥生長季,基肥


5.2小麥田不同途徑氮素損失的季節(jié)性動態(tài)變化??5.2.1?N20-N?排放??圖5.3顯示了?2014?2015年冬小麥田基肥和追肥后N20-N排放的動態(tài)變化。同??玉米和水稻季一樣,方差分析的結果表明不同氮肥處理之間的N20-N排放差異顯??著(p=0.002),且每次獨立觀測時差異極顯著(/?=0.000)。從圖5.3可以看出,基??肥后,小麥季不同類型氮肥處理下農田N20-N排放通量變化趨勢基本相同,先緩??慢上升到最高峰后再逐漸下降,最后保持較低的排放。N20-N排放最早出現最大??峰值的是UF處理,出現于基肥當天,為463.9pg_m<h'其次為CF、UA、UHD、??SCU、和OF處理,出現在基肥后的第3d,分別為500.1、526.7、378.3、246.6和??685.3噸也2^1。追肥后CF、UA和OF處理的N20-N排放也出現峰值,分別為197.6、??235.3和119.1噸?m_2_h'與它們在基肥期的最高峰值相比
【參考文獻】

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