馬賢超 袁偉 王子陽(yáng) 田寶庚 劉世平
摘 要:
隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展,對(duì)秸稈的處理,一度成為業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注、討論的熱點(diǎn)問題,而在眾多的途徑中,以秸稈還田受追捧的程度最深。江西作為我國(guó)南方的糧食主產(chǎn)區(qū)之一,以雙季稻種植為主,秸稈資源豐富。通過在江西進(jìn)行秸稈直接還田的減施氮肥試驗(yàn),探究雙季稻秸稈直接還田與減施氮肥對(duì)水稻生長(zhǎng)和產(chǎn)量的影響。研究結(jié)果表明,秸稈還田結(jié)合科學(xué)合理地施用氮肥可有效提高水稻上3葉的葉寬,從而提高葉面積;改善水稻生育后期的氮素水平,提高后期水稻葉片的葉綠素含量,增強(qiáng)上3葉的光合能力,獲得較高的產(chǎn)量,減少生產(chǎn)成本。本研究通過秸稈還田、激發(fā)劑施用、合理肥料運(yùn)籌等技術(shù),減少氮肥的投入量,提高肥料利用效率,保證雙季稻不減產(chǎn),為肥料養(yǎng)分推薦方法與限量標(biāo)準(zhǔn)提供理論支撐和技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞:
秸稈還田;減施氮肥;雙季稻;生長(zhǎng)性狀;產(chǎn)量
中圖分類號(hào):S-3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19754/j.nyyjs.20191130001
基金項(xiàng)目:科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2016YFD0200107);科技部國(guó)家科技支撐計(jì)劃(項(xiàng)目編號(hào):2015BAD01B03);江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目
引言
在過去很長(zhǎng)一段時(shí)期,秸稈主要被當(dāng)成牲畜飼料和生活燃料。然而,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技水平、生活方式等的改變、提升,秸稈資源的利用與環(huán)境問題之間的矛盾越來(lái)越深,成為社會(huì)廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)[1-3]。對(duì)秸稈的直接處理已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)當(dāng)前不得不面對(duì)的重大問題,尤其是在糧食生產(chǎn)密集的區(qū)域,秸稈處理問題更是刻不容緩。
我國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,人口基數(shù)大,近14億的人口需要人均耕地僅934m2的土地養(yǎng)活。在這樣的糧食壓力和饑餓危機(jī)之下,農(nóng)民不得不選擇通過連續(xù)耕作以收獲足夠的食物來(lái)解決溫飽問題。連作制度和傳統(tǒng)耕作,使土壤面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn)[4-8],這種“壓榨”使土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)失調(diào),有毒物質(zhì)增加,物理性質(zhì)受到破壞,土傳病害爆發(fā),土壤元素缺失,鹽分及酸堿度的失衡等問題日漸突出,大大降低了土壤的地力。
秸稈還田作為解決農(nóng)業(yè)污染、廢棄物處理、地力修復(fù)等復(fù)雜問題的“金鑰匙”,于20世紀(jì)60年代傳入我國(guó),后由于受到經(jīng)濟(jì)因素、思想觀念等條件的限制,進(jìn)展比較緩慢。改革開放以來(lái),社會(huì)各界深入實(shí)踐,努力踐行“科學(xué)發(fā)展觀”,農(nóng)業(yè)生態(tài)問題因此受到的關(guān)注越來(lái)越多。秸稈還田迅速成為各大科研單位和機(jī)構(gòu)競(jìng)相開展的研究課題,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)熱,并引發(fā)人們的廣泛關(guān)注。這主要是因?yàn)榻斩掃€田可以免去傳統(tǒng)耕作中拉運(yùn)秸稈、漚肥等工序,減少了田間作業(yè)次數(shù)和強(qiáng)度,降低了勞動(dòng)力成本[9-13]。此外,秸稈還田能增加土壤有機(jī)質(zhì),改良土壤結(jié)構(gòu),使土壤疏松,孔隙度增加,容重減輕,促進(jìn)微生物活力和作物根系的發(fā)育[14,15]。
在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關(guān)部門的引導(dǎo)下,我國(guó)秸稈還田技術(shù)的研究和推廣工作得到了長(zhǎng)足、深入的發(fā)展。但由于種種原因的限制,目前仍在秸稈的利用方式和效率,探究秸稈還田后土壤理化性質(zhì)的變化,作物產(chǎn)量變化等方面停滯不前[16-18]。由于秸稈掩埋后自然腐熟需要相當(dāng)一段時(shí)間,因此要徹底弄清秸稈還田的相關(guān)機(jī)制和作用,就必須進(jìn)行長(zhǎng)期的定位試驗(yàn)。江西作為我國(guó)南方的糧食主產(chǎn)區(qū)之一,主要種植雙季稻,是我國(guó)重要的雙季稻產(chǎn)區(qū),其秸稈還田狀況對(duì)于我國(guó)南方地區(qū)來(lái)說(shuō)具有一定代表性。在江西進(jìn)行秸稈直接還田定點(diǎn)試驗(yàn),可以定期調(diào)查水稻植株生長(zhǎng)過程中的各項(xiàng)指標(biāo),掌握雙季稻秸稈直接還田對(duì)水稻生長(zhǎng)性狀和產(chǎn)量構(gòu)成的影響,減少化學(xué)肥料的施用量,節(jié)省生產(chǎn)成本,提高農(nóng)民收入。秸稈還田及合理施肥,可指導(dǎo)科學(xué)高效的糧食生產(chǎn),對(duì)農(nóng)村生物質(zhì)能循環(huán)利用、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等有重要意義和積極的推動(dòng)作用。
1 材料和方法
1.1 試驗(yàn)時(shí)間、地點(diǎn)
試驗(yàn)于2018年4—11月在江西上高縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)試驗(yàn)田內(nèi)進(jìn)行。
1.2 供試材料
供試早稻品種為潭兩優(yōu)39,晚稻品種為甬優(yōu)538。
1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與方法
早稻和晚稻均按不同施氮量設(shè)6個(gè)處理,早稻氮肥施用量(純N)分別為0kg/hm2(N0)、90kg/hm2(N1)、126kg/hm2(N2)、162kg/hm2(N3)、180kg/hm2(N4),以秸稈不還田162kg/hm2施N量作為對(duì)照(NCK);晚稻氮肥施用量分別為0kg/hm2(N0)、135kg/hm2(N1)、189kg/hm2(N2)、243kg/hm2(N3)、270kg/hm2(N4),以秸稈不還田243kg/hm2施N量作為對(duì)照(NCK),均為6個(gè)處理,每個(gè)處理50m2,重復(fù)2次,各處理施氮量見表1。氮肥施肥比例為基肥∶分蘗肥∶穗肥為5∶2∶3;磷、鉀肥施用量早稻分別為90kg/hm2(P2O5)和135kg/hm2(K2O),晚稻分別為135 kg/hm2(P2O5)和135kg/hm2(K2O),磷肥全部作為基肥施用,鉀肥基肥和穗肥分別施用6∶4,秸稈還田處理配施秸稈腐解劑(谷霖牌微生物腐稈劑,上海聯(lián)業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)),其它農(nóng)藝管理措施與當(dāng)?shù)卮筇锷a(chǎn)一致。
1.4 測(cè)定內(nèi)容與方法
在水稻抽穗期測(cè)定葉面積和SPAD值,成熟期調(diào)查穗數(shù),取樣考種,割方測(cè)產(chǎn)。
數(shù)據(jù)采用SPSS 16.0 進(jìn)行方差分析,LSD法進(jìn)行多重比較(α=0.05) ,Excel 2007軟件繪制圖表。
2 結(jié)果與分析
2.1 減氮對(duì)早稻植株生長(zhǎng)和產(chǎn)量的影響
2.1.1 對(duì)早稻上3葉葉面積的影響
水稻抽穗期,對(duì)水稻上3葉的葉片長(zhǎng)、寬、面積的測(cè)量結(jié)果表明(表2): N4處理上3葉的葉面積最大,N0處理葉面積最小,其它處理差異不明顯,隨著施N量增加,葉面積有增大的趨勢(shì)。
2.1.2 對(duì)抽穗后上3葉葉片SPAD值的影響
在抽穗期對(duì)上3葉葉綠素含量測(cè)定表明(表3):隨著施N量增加,上3葉SPAD值增高,N4處理上3葉SPAD值最大,與葉面積大小的趨勢(shì)基本一致,說(shuō)明施N改善了水稻生育后期葉片的氮素營(yíng)養(yǎng),提高了后期葉片葉綠素含量,增強(qiáng)了上3葉光合能力。不施氮的N0處理,SPAD值最低,NCK居于N2和N3之間。
2.1.3 對(duì)水稻成熟期植株性狀的影響
成熟期,對(duì)早稻植株性狀進(jìn)行測(cè)定(表4),N0和N1處理株高較低,其它處理無(wú)明顯差異,穗長(zhǎng)和穗頸節(jié)長(zhǎng)也以N0和N1處理較小;其它均無(wú)顯著差異,說(shuō)明達(dá)到70%施氮量后水稻植株長(zhǎng)勢(shì)基本正常。
2.1.4 對(duì)水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響
從水稻產(chǎn)量構(gòu)成要素來(lái)看(表5),各處理穗數(shù)隨施氮量增加而提高,N3、N4和NCK3個(gè)處理的穗數(shù)較多,而實(shí)粒數(shù)僅不施氮區(qū)N0較低,其它均無(wú)顯著差異,千粒重有隨施氮量增加而降低的趨勢(shì),各處理無(wú)明顯差異,最終實(shí)際產(chǎn)量以N2最高, N3和NCK較高,N4產(chǎn)量較低,不施氮區(qū)實(shí)際產(chǎn)量最低,僅為最高產(chǎn)量的60%左右。因此,早稻降低10%施氮量可提高水稻產(chǎn)量,降低30%施氮量產(chǎn)量最高,過量施氮,可能只收到相當(dāng)于50%施氮量的水稻產(chǎn)量。
2.2 減氮對(duì)晚稻植株生長(zhǎng)和產(chǎn)量的影響
2.2.1 對(duì)水稻上3葉葉面積的影響
在抽穗期對(duì)水稻上3葉葉面積進(jìn)行測(cè)定,由表6可見,N2和N3處理葉面積最大,NCK較低,N0處理最低。說(shuō)明只要達(dá)到50%以上的施氮量,對(duì)葉片生長(zhǎng)就沒有明顯影響。
2.2.2 抽穗后上3葉葉片SPAD值的影響
在抽穗期和抽穗后30d對(duì)上3葉葉綠素含量進(jìn)行測(cè)定(表7):結(jié)果表明,N3的上3葉SPAD值最高,N4和NCK兩處理上3葉SPAD值在抽穗期也較大,但抽穗后30d下降較快,說(shuō)明秸稈還田改善了水稻生育后期葉片的氮素營(yíng)養(yǎng),提高了后期葉片葉綠素含量,尤其是抽穗后30d倒2葉和倒3葉增加明顯,增強(qiáng)了上3葉光合能力,但施肥過多SPAD值也會(huì)快速下降。不施氮的情況下,SPAD值最低,抽穗后30d僅為施氮區(qū)的1/2左右。
2.2.3 不同處理對(duì)水稻成熟期植株性狀的影響
成熟期,對(duì)晚稻植株性狀進(jìn)行測(cè)定(表8),隨著施氮增加,株高增加,N4處理株高最高,增加了倒伏的風(fēng)險(xiǎn),穗長(zhǎng)、穗頸節(jié)長(zhǎng)除N0較小外,均沒有明顯差異,穗長(zhǎng)以N2為最長(zhǎng)。
2.2.4 對(duì)水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響
從水稻產(chǎn)量構(gòu)成要素來(lái)看(表9),各處理穗數(shù)隨著施氮增加而增多,以N4為最多, N0和N1的穗數(shù)較少,而實(shí)粒數(shù)以N1和N3為最多, N4和N0最低,千粒重?zé)o明顯差異,以不施肥N0為高,最終實(shí)際產(chǎn)量以N4和N3為高,N4和N3無(wú)差異,說(shuō)明氮肥減少10%對(duì)產(chǎn)量無(wú)影響,均比NCK高,秸稈還田不影響水稻產(chǎn)量。
3 討論
在本試驗(yàn)條件下,秸稈還田結(jié)合合理的施氮策略,能夠有效提高早稻、晚稻的實(shí)際產(chǎn)量,與秸稈不還田的對(duì)照小區(qū)形成顯著差異。主要原因在于水稻的生育前期秸稈對(duì)氮素的固定,生育后期的釋放,在水稻生育后期秸稈直接還田的處理表現(xiàn)出較強(qiáng)長(zhǎng)勢(shì),達(dá)到減少施氮量而不減產(chǎn)的目的。但秸稈腐解過程中微生物與植株也會(huì)爭(zhēng)奪氮素,土壤中的部分氮被微生物固持[19-21],這就影響了水稻的生長(zhǎng),因而要適當(dāng)補(bǔ)充氮素。秸稈還田還提高了堿解氮等土壤營(yíng)養(yǎng)元素含量[22-25],這些土壤養(yǎng)分是植物生長(zhǎng)所必須的且能直接被植物吸收利用。抓住秸稈還田的這些特點(diǎn),就可以適當(dāng)?shù)販p少氮肥的使用量,從而降低生產(chǎn)成本,減輕因過量使用化肥而造成的營(yíng)養(yǎng)成分流失,土壤貧瘠化等問題。
江西作為典型的糧食主產(chǎn)區(qū),農(nóng)作物秸稈利用率較高,秸稈還田技術(shù)相對(duì)成熟,但仍然無(wú)法與發(fā)達(dá)國(guó)家相比。
在國(guó)外,農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已形成了完備的秸稈收儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)裝備體系[26],有效地解決了秸稈資源利用問題,這說(shuō)明我國(guó)的秸稈還田技術(shù)上升空間十分充足。需要技術(shù)的不斷創(chuàng)新突破,同時(shí)因地制宜地利用秸稈資源、政府資金的投入以及與農(nóng)民間的相互協(xié)作,盡快推廣秸稈利用產(chǎn)業(yè)化模式,走可持續(xù)發(fā)展道路。
秸稈作為生物質(zhì)能,利用方式不應(yīng)局限于還田,要在研究秸稈營(yíng)養(yǎng)特征的情況下,充分利用最直接有效的部分,從而提高資源綜合利用率,減少化肥的施用量,在節(jié)省成本的同時(shí),保護(hù)生態(tài)環(huán)境,使秸稈作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化中的綠色能源效益最大化。
基于中國(guó)不同地區(qū)自然條件的差異性和復(fù)雜性,因地制宜區(qū)域性的秸稈還田技術(shù)體系、作業(yè)模式及配套裝備的健全完善,將成為中國(guó)秸稈還田未來(lái)發(fā)展研究的重要內(nèi)容。今后,從保護(hù)生態(tài)環(huán)境,節(jié)約資源和可持續(xù)農(nóng)業(yè)等角度的建設(shè)出發(fā)[27],秸稈還田將會(huì)向更快、更好、更全面的方向發(fā)展。
4 結(jié)論
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果顯示,在雙季稻生產(chǎn)過程中,減施氮肥對(duì)于水稻產(chǎn)量和生長(zhǎng)性狀的影響結(jié)果如下。
對(duì)于早稻而言,隨著施N量增加,早稻上3葉葉面積有增大的趨勢(shì)。秸稈還田處理下,達(dá)到70%施氮量后早稻植株長(zhǎng)勢(shì)基本正常。降低10%施氮量可提高水稻產(chǎn)量,降低30%施氮量產(chǎn)量最高,而過量施氮,可能只收到相當(dāng)于50%施氮量的水稻產(chǎn)量。
對(duì)于晚稻來(lái)說(shuō),秸稈還田處理下,達(dá)到50%以上的施氮量,對(duì)晚稻葉片生長(zhǎng)沒有明顯影響。氮肥減少10%對(duì)產(chǎn)量無(wú)影響,說(shuō)明秸稈還田不影響水稻產(chǎn)量。
綜上所述,秸稈還田結(jié)合科學(xué)合理地施用氮肥可有效提高水稻上3葉的葉寬,從而提高葉面積,改善水稻生育后期的氮素水平,提高后期水稻葉片的葉綠素含量,增強(qiáng)上3葉的光合能力,獲得較高的產(chǎn)量,減少生產(chǎn)成本,為肥料養(yǎng)分推薦方法與限量標(biāo)準(zhǔn)提供理論支撐和技術(shù)支持。
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作者簡(jiǎn)介:
馬賢超(1994-),男,碩士。研究方向:作物栽培學(xué)與耕作學(xué);
劉世平(1963-),男,教授,博士。研究方向:土壤耕作與農(nóng)業(yè)生態(tài)。