顏 雄,彭新華,張楊珠,陳江濤,李文昭,趙 君,陳 龍
(1. 遵義師范學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,貴州遵義563002;2. 中國科學(xué)院南京土壤研究所,土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實驗室,江蘇南京210008;3. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,湖南長沙410128;4. 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,湖南長沙410125;5. 遵義師范學(xué)院農(nóng)業(yè)科技學(xué)院,貴州遵義563002)
南方低丘紅壤稻田生態(tài)系統(tǒng)的水稻生產(chǎn)在我國糧食生產(chǎn)中占有重要地位[1],水稻土的土壤肥力質(zhì)量影響著水稻的生產(chǎn)和發(fā)展[2]。長期定位試驗是建立有效施肥系統(tǒng)的重要方法[3],是研究提高土壤肥力質(zhì)量的有效途徑。本研究基于江西省進(jìn)賢縣長期定位施肥試驗,研究南方典型紅壤性水稻土的基本理化性質(zhì)變化,對不同施肥措施的土壤肥力進(jìn)行定量評價,為選擇科學(xué)施肥措施和水稻可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
試驗地為長期定位試驗田,設(shè)在江西省紅壤研究所內(nèi)(116°20'24″E、28°15'30″N),屬中亞熱帶季風(fēng)氣候,年均氣溫17.7~18.5℃,年均降雨量1 537 mm,年蒸發(fā)量1 100~1 200 mm。海拔高度25~30 m,為典型的低丘紅壤地區(qū),土壤類型為第四紀(jì)紅粘土發(fā)育的潴育型水稻土,剖面構(gòu)型為:A-P-W 1-W 2-G,耕作制為“稻-稻-冬閑”制,試驗開始時耕層土壤pH 值6.9,粘粒(<0.001 mm)24.1%,有機(jī)碳16.3 g/kg,全氮1.49 g/kg,全磷0.48 g/kg,全鉀10.39 g/kg,速效磷4.15 mg/kg,速效鉀80.52 mg/kg。
長期定位試驗于1981年開始,種植制度為早稻-晚稻-冬閑。共設(shè)置9個施肥處理:(1)不施肥處理(CK);(2)單施氮肥處理(N);(3)單施磷肥處理(P);(4)單施鉀肥處理(K);(5)施用氮肥、磷肥處理(NP);(6)施用氮肥、鉀肥處理(NK);(7)平衡施用氮肥、磷肥和鉀肥處理(NPK);(8)平衡施用2 倍的氮肥、磷肥和鉀肥處理(2NPK);(9)施用氮肥、磷肥和鉀肥同時加施新鮮豬糞處理(NPKOM)。具體詳見表1。小區(qū)面積46.67 m2,隨機(jī)區(qū)組排列,重復(fù)3 次。
表1 紅壤性水稻土長期定位試驗雙季稻每季不同施肥處理設(shè)計
從9個施肥處理的每個小區(qū)中隨機(jī)取5 點(diǎn),采集土壤耕層0~20 cm 的樣品,混勻,帶回實驗室挑出根系、石塊、蚯蚓等動植物殘體,風(fēng)干后過2 mm 篩備用。土壤基本理化性質(zhì)測定采用常規(guī)測定方法,在室內(nèi)測定分析[4]。
采用M icrosoft Excel 2003 記錄統(tǒng)計測定所得數(shù)據(jù);采用SPSS 13.0 處理分析數(shù)據(jù);采用最小顯著差異法(Fisher’s LSD)進(jìn)行差異顯著性測驗(P<0.05)。
長期施肥對紅壤性水稻土耕層土壤理化性狀的影響如表2 所示。本次分析結(jié)果與定位試驗開始前(pH 值5.4)相比,除單施鉀肥(K)外,其他施肥處理的土壤pH 值均有不同程度的下降,說明長期施肥導(dǎo)致土壤酸化,而施用含N 肥的無機(jī)化肥處理的pH 值降低較為明顯(0.04~0.11),這是因為當(dāng)施入銨態(tài)氮肥過量時,NH4+-N 硝化及NO3-的淋洗會進(jìn)一步導(dǎo)致土壤酸化[5]。Guo[7]的研究結(jié)果也表明,化學(xué)氮肥的施用將導(dǎo)致紅壤酸化。但有機(jī)無機(jī)肥配施(NPKOM)土壤pH值與施肥前基本一致,證明有機(jī)肥的施用能有效緩解土壤酸化[6]。NPK、2NPK 和NPKOM 處理的有機(jī)碳含量與試驗開始前(16.3 g/kg) 相比提高了22.9%~57.4%,由于平衡施用化肥措施和有機(jī)無機(jī)肥配施措能提高作物的產(chǎn)量,從而增加了作物根茬的返田量[8],同時加上有機(jī)肥的施入(NPKOM),使土壤有機(jī)質(zhì)得到了有效的補(bǔ)充。
表2 不同施肥處理耕層土壤養(yǎng)分含量變化
有機(jī)無機(jī)肥配施處理(NPKOM)使土壤的全氮提高了68.5%,明顯高于其他處理(29.5%~35.6%)。同時,有機(jī)肥也明顯提高了土壤全磷的含量,其他處理的土壤全磷含量提高幅度較小,單施氮肥處理的全磷含量甚至略微下降。所有處理的全鉀含量均有提高,且CK 處理和單一施肥處理(N、P、K)的增長幅度略微高于其他處理。
土壤的速效養(yǎng)分也呈現(xiàn)了不同程度的變化。各處理堿解氮的含量均提高15.8%以上,有機(jī)無機(jī)肥配施提高到54.7%。而速效磷的含量則有增有減,其中施磷肥的處理增長,其他處理減少。速效鉀的含量除有機(jī)無機(jī)肥配施(NPKOM)提高外,其他處理均有不同程度的減少。
總體看來,施用有機(jī)肥處理(NPKOM)中除全鉀外,土壤有機(jī)碳和各項養(yǎng)分含量都顯著高于其他處理,顯著促進(jìn)了作物對化肥中養(yǎng)分的吸收。有機(jī)肥的施入既能提高土壤肥力質(zhì)量,有效緩解土壤酸化,又能滿足作物對養(yǎng)分吸收的需求。在采用長期不同施肥措施的條件下,導(dǎo)致了肥力質(zhì)量出現(xiàn)不同的變化,其中有機(jī)無機(jī)肥配施(NPKOM)處理最有利于滿足水稻對養(yǎng)分的需求和紅壤性水稻土的可持續(xù)發(fā)展。
近年來,許多學(xué)者采用不同的統(tǒng)計方法,如:模糊數(shù)學(xué)、因子分析、聚類分析,進(jìn)行土壤肥力質(zhì)量的數(shù)值化評價。但由于土壤肥力指標(biāo)的選擇和劃分、權(quán)重系數(shù)的計算等在不同地方和不同土壤條件下存在差異,目前尚無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。筆者綜合多位學(xué)者的研究結(jié)果,采用Fuzzy 綜合評判法即運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)建立模型和相關(guān)系數(shù)法權(quán)重分析的原理,對土壤肥力質(zhì)量進(jìn)行數(shù)值化評價。
2.2.1 土壤肥力質(zhì)量評價指標(biāo)的選擇和處理首先,本研究選用土壤pH 值和有機(jī)質(zhì),全氮、全磷和全鉀3種全量養(yǎng)分,堿解氮、速效磷和速效鉀3種速效養(yǎng)分作為土壤肥力質(zhì)量評價的指標(biāo)。其次,由于各種養(yǎng)分的量綱不一致,且對肥力質(zhì)量影響的作用不同,按照不同指標(biāo)的屬性建立與之對應(yīng)的隸屬函數(shù)[9-11],并計算每個指標(biāo)的隸屬度值。其中,土壤pH 值屬于梯型(拋物線型)隸屬度函數(shù),而其他7種肥力指標(biāo)屬于S 型(正相關(guān)型)隸屬度函數(shù)[9-11],根據(jù)本研究實際,確定土壤pH 值在梯型隸屬度函數(shù)曲線中轉(zhuǎn)折點(diǎn)的取值分別為:X1=4.5,X2=5.5,X3=6.0,X4=7.0。其他7種肥力指標(biāo)在正相關(guān)型隸屬度函數(shù)曲線中轉(zhuǎn)折點(diǎn)X1和X2的取值見表3。
表3 正相關(guān)型(S 型)函數(shù)曲線轉(zhuǎn)折點(diǎn)的取值
將各項肥力質(zhì)量指標(biāo)值分別代入隸屬度函數(shù)可得其隸屬度值Ni,如表4 所示。隸屬度值的大?。?.1~1.0)反映了各指標(biāo)隸屬的程度,0.1 是最小值,表示土壤肥力質(zhì)量屬于嚴(yán)重缺乏狀態(tài),而最大值1.0則表示土壤肥力質(zhì)量完全有助于作物的生長,處于最良好的狀態(tài)。
表4 各單項肥力質(zhì)量指標(biāo)對應(yīng)的隸屬度值Ni
2.2.2 各單項土壤肥力指標(biāo)權(quán)重的確定 各單項土壤肥力指標(biāo)權(quán)重的高低代表其在土壤肥力質(zhì)量中貢獻(xiàn)率的大小。計算步驟為:(1)先計算出水稻土各單項土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù),如表5 所示,從而建立相關(guān)系數(shù)矩陣R;(2)計算各單項土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)與其他指標(biāo)相關(guān)系數(shù)的平均值;(3)求得該各單項土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)平均值占全部肥力質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)系數(shù)平均值之和的百分率,即可計算出各單項肥力質(zhì)量指標(biāo)的權(quán)重(W i)(見表6)。
2.2.3 土壤肥力質(zhì)量綜合性指標(biāo)值的計算 由以上兩步分別求得Ni(第i種養(yǎng)分指標(biāo)的隸屬度值)和Wi(第i種養(yǎng)分指標(biāo)的權(quán)重系數(shù))后,根據(jù)加乘法則,計算出長期不同施肥處理的土壤肥力質(zhì)量的綜合指標(biāo)值IFI。計算公式為:IFI=∑Wi×Ni。
2.2.4 不同施肥處理土壤肥力質(zhì)量等級的劃分 本研究擬定義IFI 共分為5個級別:IFI ≥0.8 屬于高級別,0.8>IFI≥0.6 屬于較高級別,0.6>IFI≥0.4 屬于中等級別,0.4>IFI≥0.2 屬于較低級別,IFI<0.2 屬于低級別。如表7 所示,紅壤性水稻土的9個施肥處理中,有機(jī)無機(jī)肥配施(NPKOM)處理的土壤肥力質(zhì)量屬于二級(Ⅱ),為較高級別,其他施肥處理的均屬于三級(Ⅲ),為中等級別,其中CK、N 肥處理土壤肥力水平中等偏下,說明N 肥處理的土壤肥力質(zhì)量有明顯退化的趨勢。
表5 各單項肥力質(zhì)量指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)矩陣R
表6 各單項肥力質(zhì)量指標(biāo)的權(quán)重Wi
表7 不同施肥處理土壤的肥力質(zhì)量等級
因此,與CK 處理相比,長期不合理施肥并未能提高土壤肥力質(zhì)量,而有機(jī)無機(jī)肥配施能有效提高土壤肥力質(zhì)量。
長期施肥導(dǎo)致土壤酸化,不合理施肥使土壤養(yǎng)分含量有不同程度的下降,而有機(jī)無機(jī)肥配施處理是最合理的施肥模式,有效補(bǔ)充了土壤養(yǎng)分庫,緩解了土壤pH 值的下降。不同施肥處理導(dǎo)致土壤肥力質(zhì)量有所差異,有機(jī)無機(jī)肥配施處理的質(zhì)量等級最高,為二級,而其他處理均為三級,尤其以對照和單施氮肥處理質(zhì)量等級指標(biāo)值最低,其肥力水平中等偏下。因此,有機(jī)無機(jī)肥配施最有利于土壤肥力質(zhì)量的提高和土壤的可持續(xù)利用。
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