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时间:2020-05-22
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1、土壤(Soils),2013,45(2):207-213苕溪流域不同施肥条件下稻田田面水氮磷动态特征及产量研究①吴俊1,2樊剑波,何园球,屠人凤1,谭炳昌,徐欢,许小伟(1中国科学院南京土壤研究所,南京210008;2中国科学院大学,北京100049)摘要:本研究设计了不同肥料和不同施肥管理方式等8种处理,以期通过研究不同减量施肥处理下稻田田面水中氮素和磷素的动态变化来了解研究区面源污染状况及风险。结果表明,各减量化处理均能有效保证水稻产量,同时不同程度降低了田面水中的氮磷浓度,降低流失潜能。总氮和铵氮分别在施肥后第1天和第3天达到峰值,一周之后降至较低水平,铵氮是田面水中氮素流失预防的主要
2、监测对象。总磷和可溶态磷均在施肥后第1天便达到峰值,之后迅速降低至稳定,5天后总磷浓度降至1mg/L以下,可溶态磷/总磷基本在0.5以下,田面水中磷素的主要流失形态为悬浮颗粒态磷。此外,后期的施氮行为会引起田面水中可溶态磷/总磷的上升,使可溶态磷相对流失潜能增大。关键词:减量施肥;氮;磷;动态中图分类号:S147.2目前中国已成为世界氮肥的第一大消费”,全待解决的问题。目前,农业氮素面源污染研究较多地国农业化肥氮、磷施用量从1980年的934万t和373集中于施氮后田间土壤氮素的淋溶损失、暴雨和排水万t到2009年的2330万t和798万t口】,增幅巨大;途径下氮素流失、氨氮挥发损失、硝化和
3、反硝化作用2002年仅因损失而进入并影响环境的氮肥就超过4下氮素损失等[9】,而对于减量化施肥田面水中氮磷浓亿t[3]。传统型农业高投人、低利用率的生产模式造度动态变化的研究较少。因此,本文通过研究苕溪流成了资源浪费,以及由此引起的农业面源污染均已引域不同减量施肥后田面水中氮素和磷素含量的动态起人们的广泛关注[4]。根据国家环保总局发布的检变化,以期了解减量化条件下田面水中的氮素、磷素测和调查数据,2005年全国的总污染负荷中的氮、的行为特征,为该区合理施肥、缓解农田面源污染提磷两项污染,面源污染的贡献率超过50%。而对我国供科学依据。22个湖泊的调查结果表明,除2个属贫营养湖外,1材料与方
4、法其他的63.3%的湖泊属营养湖泊,如滇池、巢湖、太湖、西湖、东湖等[6]。其中,太湖水体水质超标率1.1研究区概况从2001年的65%上升到2006年的95%E】,同时太杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端,属北亚热带湖流域所覆盖的各行政区内受污染的河流占水系总南缘季风气候区。年平均气温15.3℃~16.2~C,年平均长的比例均在80%左右]。而项目所在区浙江太湖雨量1150~1550Iilnl,适宜双、三熟制。土壤属于潴苕溪流域水稻平均施纯氮量超过300kg/hm2,种植业育水稻土亚类潮泥田土属泥质田土种,经多年的机械化氮、磷年均流失量达8.16万t和0.62万t,对该流域作业,地力较为一致,
5、供试土壤0~20cm耕层基本理地区的水质和水环境生态影响巨大。化性质如下:pH5.39,全氮含量为1.41g,全磷为农业污染源面积大、分布广,排污时段性强,可0.556g&g,全钾25.7g以(g,有机质含量为38.4g/I呜。控性比较弱,对水体生态环境恶化的贡献越来越1.2试验设计及方案大[8]。因此,如何在保证产量的基础上,减少农田氮项目区位于余杭区径山镇曹桥溪流域前溪村,试磷投入,减缓农业面源污染对水体的影响已经成为亟验供试水稻品种为‘金早47’。试验始于2010年4月,①基金项目:国家科技支撑计划课题项目(20llBAD31B04)和国家自然科学基金面上项目(30971869)资助。
6、通讯作者(yqhe@issas.ac.cn)作者简介:吴俊(1987一),男,安徽合肥人,硕士研究生,主要从事农业生态系统演变过程与调控研究。E—mail:jwu@issas_ac.cn208土壤第45卷共设8个处理:常规对照处理、缓释肥处理、控释肥埂筑高20cm,用塑料薄膜包被,以减少侧渗和串流,处理、秸秆还田化肥施用处理、秸秆还田菌肥施用处每个小区设有单独的进、排水口。水稻于4月30日理、绿肥还田处理、有机肥化肥配施处理、基追比处移栽,3次施肥时间分别为4月30日、5月9日、6理,每个处理3次重复,随机区组排列。小区面积为月12日;7月27日收获。除试验设计要求,其他田5m×6m,邻近大
7、田两侧有非试验保护区,小区田间管理同当地农户常规管理。表1大田试验施肥方案Table1Fertilizationschemeintria1field注:“一”表不该阶段未施肥。施肥量参照当地种粮大户施肥水平,对照处理每化处理的总氮含量均不同程度地低于对照处理(达显公顷施纯N187.5,P2O593.75kg,K20206.25kg,著甚至极显著水平)。基肥施用后第1天,不同处理供试氮肥为尿素,磷肥为过磷酸钙;
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