潘昭隆, 劉會(huì)芳, 趙帥翔, 馬海龍, 張翠英, 段志平
(1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院/中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展研究院/中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展學(xué)院,北京 100193;2.灤南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,河北 唐山 063500)
據(jù)統(tǒng)計(jì),全球范圍內(nèi)約有10億hm2的土壤發(fā)生了不同程度的鹽漬化[1].土壤鹽漬化對(duì)農(nóng)作物根系吸收水分、養(yǎng)分的過(guò)程產(chǎn)生脅迫,對(duì)作物產(chǎn)量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響巨大,已成為制約農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要因子[2-3].因此,明確土壤鹽漬化程度是治理土壤鹽漬問(wèn)題、提高土壤質(zhì)量的先決條件[4],通過(guò)測(cè)量土壤電導(dǎo)率來(lái)表征土壤的含鹽情況、分布規(guī)律與鹽漬化發(fā)生程度是主要技術(shù)手段.
土壤電導(dǎo)率可表征土壤鹽分、質(zhì)地結(jié)構(gòu)、養(yǎng)分含量及pH值等理化信息,近年來(lái)受到眾多學(xué)者的關(guān)注[5-7].李淑敏等[8]研究表明,在一定濃度范圍內(nèi),可溶性鹽含量與電導(dǎo)率呈正相關(guān),電導(dǎo)率隨含鹽量的升高而升高;國(guó)外學(xué)者Griffin et al[9]研究表明,土壤電導(dǎo)率與土壤中的離子強(qiáng)度存在定量關(guān)系.可見(jiàn)土壤鹽分是影響土壤電導(dǎo)率改變的主要因素,并且土壤電導(dǎo)率還受土壤類(lèi)型的影響.研究發(fā)現(xiàn),不同土壤中固體顆粒的大小、形狀、空間排列以及由此產(chǎn)生的土壤孔隙大小分布不同,在同一溫度和含水率的條件下,土壤電導(dǎo)率隨土壤顆粒減小、黏粒含量的增加而增大[10].除鹽分和土壤類(lèi)型條件外,施肥量對(duì)土壤電導(dǎo)率的變化有直接影響,閆建文等[11]研究發(fā)現(xiàn),在設(shè)施土壤中,氮肥用量與土壤電導(dǎo)率呈顯著正相關(guān),并且氮肥施用量越大,土壤鹽漬程度就越顯著,這說(shuō)明氮肥的過(guò)量投入是導(dǎo)致土壤鹽漬化加重的成因之一;他們認(rèn)為,不同施氮量對(duì)于不同鹽漬土電導(dǎo)率變化趨勢(shì)的影響不同,在輕度鹽漬土壤中,電導(dǎo)率隨施氮量增加而降低,中度鹽漬土壤中,電導(dǎo)率隨著施氮量的增加而增加.
土壤電導(dǎo)率受多種指標(biāo)的影響,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,土壤類(lèi)型和氮肥投入是影響土壤電導(dǎo)率變化的主要因素,隨著氮肥在土壤中的累積,土壤緩沖被破壞,土壤電導(dǎo)率大幅度提升,對(duì)作物的生長(zhǎng)產(chǎn)生直接影響[12].目前針對(duì)氮肥投入對(duì)不同土壤類(lèi)型電導(dǎo)率變化的影響尚不明確,因此,本研究對(duì)此進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,探究氮肥投入對(duì)不同類(lèi)型土壤電導(dǎo)率變化的影響,旨在進(jìn)一步了解土壤電導(dǎo)率的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,為數(shù)字農(nóng)業(yè)中電導(dǎo)率作為土壤監(jiān)測(cè)的重要指標(biāo)提供參考.
選取河北省唐山市灤南縣農(nóng)作區(qū)代表性的沙質(zhì)、壤質(zhì)、粘質(zhì)土壤為試驗(yàn)材料,土壤過(guò)5 mm篩后置于20 cm×25 cm的盆中進(jìn)行試驗(yàn).3種土壤電導(dǎo)率背景值分別為0.101、0.317、0.357 mS·cm-1.為模擬實(shí)際生產(chǎn)中的氮肥投入,先實(shí)地調(diào)查當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)氮肥投入情況,并以此為依據(jù)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)的3種不同施氮量設(shè)置3個(gè)氮肥濃度(10、20、30 g·L-1,分別標(biāo)注為肥液1、肥液2和肥液3),共9個(gè)處理(表1),每個(gè)處理3次重復(fù).
表1 試驗(yàn)處理情況Table 1 List of treatments
在盆栽環(huán)境中,施用肥液5 d后,土壤含水量降低,土壤硬度變大,土壤電導(dǎo)率趨于穩(wěn)定,因此不便于進(jìn)行電導(dǎo)率的動(dòng)態(tài)測(cè)定,為探究氮肥累積條件下3種土壤類(lèi)型在不同時(shí)間不同土層的電導(dǎo)率變化,本研究在肥液3施用后,在5 d內(nèi)對(duì)3種類(lèi)型土壤的電導(dǎo)率進(jìn)行取樣監(jiān)測(cè).研究表明,在不同類(lèi)型土壤上添加多種濃度的氮肥溶液時(shí),所有處理的電導(dǎo)率在100~300 h后不再變化[13],因此,為探究施肥后各土層土壤電導(dǎo)率的最終變化情況,分別在肥液1和肥液2施用后的第5天(120 h)進(jìn)行取樣,取樣完成后再進(jìn)行下一濃度肥液的施用.肥液1施用時(shí)間:9月25日,肥液2施用時(shí)間:9月30日,肥液3施用時(shí)間:10月5日,肥液施用體積均為1 L.為探究高氮肥投入條件下3種類(lèi)型土壤電導(dǎo)率的動(dòng)態(tài)變化,在肥液3施用后的第1天開(kāi)始進(jìn)行取樣檢測(cè),連續(xù)取樣5 d,取樣時(shí)間為10月5日至10月9日.
土壤取樣采用鉆孔取樣,肥液1和肥液2處理后的土樣采用自然風(fēng)干,肥液3施用后取得的土壤用烘箱立即烘干.所有土壤均按照5∶1的水土質(zhì)量比,采用DDSJ-308電導(dǎo)率儀進(jìn)行獨(dú)立測(cè)定各處理中0~5、5~10、10~15 和15~20 cm土層土壤的電導(dǎo)率值,每份土樣連續(xù)測(cè)3次,并換算成25 ℃的標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率.
采用Microsoft Excel 2016進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理與圖表制作,并用SPSS 20.0進(jìn)行單因素方差分析(ANOVA)和多重比較(LSD-t).
隨著氮肥投入濃度的不斷變化,土壤可溶性離子在土體中不斷運(yùn)移,土壤鹽分含量發(fā)生變化,土壤電導(dǎo)率也處于動(dòng)態(tài)變化之中,但在不同類(lèi)型土壤上的響應(yīng)有一定差異.從圖1可以看出,在沙土中,隨著氮肥投入濃度的升高,各土層電導(dǎo)率均不斷升高,說(shuō)明在0~5、5~10、10~15、15~20 cm土層均有鹽分累積,尤其是表層0~5 cm和底層15~20 cm的土壤,表層土壤由于鹽分表聚,導(dǎo)致電導(dǎo)率升高,底層由于有水鹽下滲,因此電導(dǎo)率也較高,在肥液3施用后,底層電導(dǎo)率達(dá)0.39 mS·cm-1,是肥液1施用后底層電導(dǎo)率的3.45倍.壤土各土層土壤電導(dǎo)率隨著肥料溶液濃度的升高呈現(xiàn)升高趨勢(shì),肥液2施用后,其0~5、5~10、10~15、15~20 cm土層的電導(dǎo)率分別是肥液1施用后對(duì)應(yīng)土層電導(dǎo)率的1.19、1.31、1.33、1.10倍,增量不多,而在肥液3施用后,電導(dǎo)率增幅最大,0~5、5~10、10~15、15~20 cm土層的電導(dǎo)率分別是肥液1施用后對(duì)應(yīng)土層電導(dǎo)率的2.68、3.36、2.02、1.27倍.由于黏土的緩沖性較大,肥液1與肥液2處理在黏土各土層之間的電導(dǎo)率差異不大,在肥液3施用后,黏土各土層的電導(dǎo)率出現(xiàn)了升高趨勢(shì),各土層電導(dǎo)率分別是肥液1施用后的1.82、1.49、1.80、1.61倍.
不同小寫(xiě)字母表示同一土層不同氮肥投入濃度處理間差異顯著(P<0.05).圖1 不同土壤類(lèi)型不同土層電導(dǎo)率變化Fig.1 Changes in electrical conductivity in response to various N inputs under different soil types and layers
圖2顯示了不同類(lèi)型土壤各土層電導(dǎo)率隨時(shí)間變化的規(guī)律:在氮肥累積作用下,隨著時(shí)間的推移,土壤電導(dǎo)率也在不斷變化.沙土各土層的電導(dǎo)率整體隨時(shí)間的增長(zhǎng)而呈現(xiàn)下降趨勢(shì),在第5天的時(shí)候,0~5、5~10、10~15 cm土層鹽分下滲明顯,底層(15~20 cm)變化不明顯.壤土電導(dǎo)率在垂直方向上空間變異較大,隨土層深度的增加,電導(dǎo)率值呈升高趨勢(shì),即上層土壤電導(dǎo)率低,下層土壤電導(dǎo)率高,并且隨著時(shí)間的延長(zhǎng),出現(xiàn)返鹽現(xiàn)象,使表層(0~5 cm)土壤電導(dǎo)率顯著升高,底層(15~20 cm)電導(dǎo)率變化明顯,但也呈升高趨勢(shì),說(shuō)明壤土具有一定鹽分積蓄的能力.黏土由于質(zhì)地粘重,水分遷移能力差,抗干擾能力較強(qiáng),各土層隨時(shí)間的增長(zhǎng),其變化并不明顯,空間變異性較小.
圖2 不同土壤類(lèi)型電導(dǎo)率隨時(shí)間的變化Fig.2 Temporal changes in electrical conductivity under different soil types and layers
對(duì)于不同質(zhì)地的土壤,由于其孔隙狀況和粘粒含量的不同,其土壤電導(dǎo)率的改變情況也有所不同.研究指出,沙質(zhì)土壤的毛管孔隙較大,水分隨毛管移動(dòng)的速度快,鹽分不易積累,因此不易鹽化;壤質(zhì)土壤毛管孔隙適中,水分與鹽分運(yùn)移量較大,土壤易產(chǎn)生鹽漬化;粘質(zhì)土壤毛管孔隙較小,水分與鹽分運(yùn)移較慢,土壤比較不易鹽化[14],這與本研究中測(cè)定的結(jié)果基本相同,并且國(guó)外學(xué)者Rhoades et al[15]研究表明,土壤電導(dǎo)率值與粘粒含量線(xiàn)性相關(guān),其線(xiàn)性關(guān)系為EC=0.023(%C)-0.029(R2=0.99,%C為土壤中黏土含量的百分?jǐn)?shù)),王寧偉等[16]也通過(guò)試驗(yàn)得出相似的結(jié)論.因此,對(duì)于沙質(zhì)土壤來(lái)說(shuō),由于缺乏固體粘粒,且其孔隙較大,難以存留水分,所以土壤電導(dǎo)率值較低,反之壤土和黏土的土壤電導(dǎo)率值較高.在氮肥累積的條件下,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),不同土壤類(lèi)型呈現(xiàn)出不同的變化規(guī)律,這與土壤類(lèi)型的差異有直接關(guān)系,沙土各土層電導(dǎo)率不斷下降,表層土壤下降幅度較高,底層土壤變化不顯著;壤土各土層土壤電導(dǎo)率逐漸升高,表層土壤增加幅度最高;黏土由于鹽分移動(dòng)相對(duì)困難,各土層電導(dǎo)率變幅不大.
隨著氮肥投入濃度的不斷升高,3種類(lèi)型土壤均表現(xiàn)為隨著土層深度的增加呈現(xiàn)鹽分累積現(xiàn)象,但不同質(zhì)地的土壤各土層電導(dǎo)率的變化有所不同.沙土質(zhì)地較輕,保水保肥能力差,隨著氮肥投入的增加,各土層空間變異性大,15~20 cm土層的電導(dǎo)率值最高;在氮肥投入相同下壤土和黏土的電導(dǎo)率同樣存在一定的空間變異,但由于二者自身具有一定的緩沖性,因此當(dāng)?shù)释度霛舛容^低時(shí)(肥液1和肥液2施用后),不同濃度肥液處理下的同一土層電導(dǎo)率變化不大,這在黏土上較為顯著,但在氮肥投入濃度較高時(shí)(肥液3施用后),壤土和黏土都達(dá)到了緩沖臨界,同一土層內(nèi),電導(dǎo)率增幅顯著,這說(shuō)明過(guò)高濃度的肥液會(huì)打破土壤的內(nèi)在緩沖性,導(dǎo)致土壤電導(dǎo)率處于快速上升的趨勢(shì),土壤電導(dǎo)率值過(guò)高會(huì)對(duì)土壤及作物造成危害.因此,明確土壤電導(dǎo)率的緩沖臨界并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行合理的養(yǎng)分投入是推進(jìn)土壤可持續(xù)利用的科學(xué)方式,但由于本研究只設(shè)置3個(gè)氮肥濃度梯度,并沒(méi)有準(zhǔn)確量化出各土壤電導(dǎo)率的緩沖臨界值.此外,孫玉龍等[17]研究指出,水分與溶液中可溶性鹽分的運(yùn)移相互關(guān)聯(lián),當(dāng)土壤含水變化較大時(shí),土壤電導(dǎo)率變化也較大,因此土壤電導(dǎo)率與其含水量密切相關(guān),但由于本研究試驗(yàn)的局限性,并未研究出電導(dǎo)率與土壤濕度之間的具體關(guān)系.
綜上所述,本研究表明:隨著氮肥投入的增加,不同質(zhì)地土壤各土層電導(dǎo)率的變化有所差異,壤土和黏土電導(dǎo)率的空間變化要小于沙土,并且過(guò)高濃度的氮肥投入會(huì)顯著提升不同質(zhì)地土壤各土層的電導(dǎo)率值.過(guò)高的電導(dǎo)率會(huì)嚴(yán)重制約作物的正常生長(zhǎng),Li et al[18]研究表明電導(dǎo)率值過(guò)高會(huì)抑制作物根系對(duì)養(yǎng)分的吸收,從而降低作物產(chǎn)量和品質(zhì);張金錦等[19]認(rèn)為過(guò)量的氮肥投入是造成土壤鹽漬化的主要原因,因此在不同質(zhì)地土壤上進(jìn)行作物生產(chǎn),均需要嚴(yán)格控制氮肥投入,尤其在鹽漬化土壤中,在了解作物養(yǎng)分吸收規(guī)律和土壤基礎(chǔ)肥力的前提下,結(jié)合土壤電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)適當(dāng)減少氮肥投入是降低土壤鹽漬化的有效措施.