石艷平, 許靖雯, 羅玉博
(1.嘉興市土肥植保與農(nóng)村能源站, 浙江 嘉興 314001; 2.浙江農(nóng)林大學(xué) 環(huán)境與資源學(xué)院, 浙江 杭州 311300)
土壤養(yǎng)分不僅是土壤肥力的重要組成, 也是促進(jìn)作物生長(zhǎng)的核心因素[1]。而土壤的肥力高低能夠直接影響作物的生長(zhǎng)、產(chǎn)量和品質(zhì), 更會(huì)影響農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[2]??茖W(xué)、合理地評(píng)價(jià)土壤肥力水平, 能夠優(yōu)化耕地資源, 有助于政府和農(nóng)民做出準(zhǔn)確的決策, 最大限度地提升土壤的生產(chǎn)力[3]。
水稻是世界上最重要的糧食作物之一[4], 全球有超三分之一的人口以水稻為主食, 更是我國(guó)的主要種植作物[5]。2018 年全球水稻種植面積為1.67×108hm2, 總產(chǎn)量達(dá)7.82×108t[6]。水稻對(duì)于糧食安全起著至關(guān)重要的作用, 稻田的土壤肥力是水稻生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)資源[7]。本研究以浙江省某典型水稻產(chǎn)區(qū)為研究區(qū)域, 以田塊為評(píng)價(jià)單位, 對(duì)不同土層進(jìn)行土壤樣品的采集和測(cè)定, 并根據(jù)各指標(biāo)對(duì)土壤pH 值及養(yǎng)分進(jìn)行分級(jí)。以改進(jìn)后的內(nèi)梅羅指數(shù)法結(jié)合傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法, 對(duì)該水稻產(chǎn)區(qū)的土壤肥力質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià), 為指導(dǎo)稻田土壤合理施肥和管理提供理論依據(jù)。
研究區(qū)域位于浙江省杭州市大同鎮(zhèn)某水稻主產(chǎn)區(qū), 該鎮(zhèn)位于杭州市的西部, 自然資源豐富, 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)以毛竹、桑蠶、蔬菜、畜禽產(chǎn)業(yè)為主。該地區(qū)屬亞熱帶北緣季風(fēng)氣候, 四季分明, 雨量豐沛。年平均氣溫為17.4 ℃, 平均年降水量為1 600 mm,年平均日照時(shí)數(shù)為1 760 h, 常年無霜期為285 d[8]。
針對(duì)水稻產(chǎn)區(qū)的核心示范區(qū)域, 分別在溪口村、徐韓村、郎家村、三村村以及永盛村5 個(gè)村開展土壤樣品的采集。參照 《土壤農(nóng)化分析》[9], 按照每3 hm2一個(gè)點(diǎn)位, 采用 “S” 形布點(diǎn)采樣法,采集5 個(gè)土壤混合成一個(gè)土壤樣品, 并記錄采樣點(diǎn)的經(jīng)緯度坐標(biāo)、農(nóng)戶施肥情況以及水稻產(chǎn)量等。其中土層 (0 ~<20 cm) 土壤樣品82 個(gè), 土層 (20 ~40 cm) 土壤樣品10 個(gè)。
土壤樣品于室內(nèi)自然陰干, 去除動(dòng)植物殘?bào)w后混勻磨碎, 取部分樣品分別過 2 mm 篩以及0.15 mm 篩 后 保 存 備 用。參 照 《土 壤 農(nóng) 化 分析》[9], 采用pH 計(jì)測(cè)定土壤pH 值 (土水體積比為1 ∶2.5); 采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì)含量; 采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定土壤堿解氮含量; 采用鹽酸氟化銨-鉬銻抗顯色法測(cè)定土壤有效磷含量; 采用醋酸銨-火焰光度計(jì)法測(cè)定土壤速效鉀含量。
pH 值、有機(jī)質(zhì)含量、堿解氮含量、有效磷含量和速效鉀含量是5 個(gè)具有土壤肥力評(píng)價(jià)代表性的指標(biāo), 能較好地反映出土壤肥力水平。土壤pH 值及養(yǎng)分分級(jí)指標(biāo)見表1[10]。
表1 土壤pH 值及養(yǎng)分分級(jí)指標(biāo)
1.4.1 數(shù)據(jù)計(jì)算與分析
采用SPSS21.0 統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平均值、標(biāo)準(zhǔn)差分析。
1.4.2 綜合評(píng)價(jià)指數(shù)的計(jì)算
土壤肥力的綜合評(píng)價(jià)方法眾多, 通常有加和法、平均值法、加權(quán)平均法等。根據(jù) “木桶理論”, 土壤整體肥力取決于含量最低的養(yǎng)分指標(biāo),所以本研究采用改進(jìn)后的內(nèi)梅羅綜合指數(shù)法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[11], 計(jì)算公式如下:
式中,P為土壤質(zhì)量指數(shù),Pi為土壤中單質(zhì)量指數(shù)的均值,Pi,min為土壤中單質(zhì)量指數(shù)的最小值,n為參評(píng)因子的個(gè)數(shù)。
由表2 可以看出, 研究區(qū)域內(nèi)0 ~20 cm 土層的土壤pH 值基本處于酸和偏酸的等級(jí), 僅有極少數(shù)點(diǎn)位是偏堿的。42.68%點(diǎn)位的土壤有機(jī)質(zhì)含量較豐富, 僅有1.22%的點(diǎn)位處于貧乏的等級(jí)。關(guān)于土壤堿解氮含量, 近一半的點(diǎn)位處于豐富的等級(jí), 也有10.98%的點(diǎn)位土壤堿解氮含量貧乏。土壤有效磷含量在各等級(jí)均有分布, 有4.88%的點(diǎn)位有效磷含量處于極貧乏的水平。各點(diǎn)位的土壤速效鉀含量基本分布于較豐富和適量?jī)蓚€(gè)等級(jí), 也有3.66%的點(diǎn)位處于貧乏等級(jí)。
表2 采樣點(diǎn)不同土層土壤pH 值及養(yǎng)分所占各等級(jí)的比例 單位:%
20 ~40 cm 土層的土壤pH 值均處于酸、偏酸和適量的等級(jí)。土壤有機(jī)質(zhì)含量在各等級(jí)均有分布, 其中較豐富和適量等級(jí)占比較高。土壤堿解氮含量在各等級(jí)也均有占比, 其中有10%的點(diǎn)位處于極貧乏的狀況。關(guān)于土壤有效磷和速效鉀含量,不存在點(diǎn)位處于極貧乏的等級(jí), 其中大部分點(diǎn)位的有效磷含量處于較豐富和貧乏的等級(jí), 而速效鉀含量基本處于較豐富和適量的等級(jí)。
選取pH 值、有機(jī)質(zhì)含量、堿解氮含量、有效磷含量和速效鉀含量共5 個(gè)指標(biāo)作為土壤肥力質(zhì)量評(píng)價(jià)的主要因子。參照第二次全國(guó)土壤普查標(biāo)準(zhǔn)資料對(duì)各因子進(jìn)行分級(jí), 并根據(jù)不同評(píng)價(jià)因子有所提高 (表3)。
表3 土壤質(zhì)量評(píng)價(jià)因子分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
從表4 可以看出, 研究區(qū)域0 ~<20 cm 土層土壤pH 的平均值為5.85, 變化范圍為4.75 ~7.88。土壤有機(jī)質(zhì)含量為8.30 ~49.40 g·kg-1, 平均值為25.50 g·kg-1。土壤堿解氮含量為36.00 ~207.20 mg·kg-1, 平均值為115.15 mg·kg-1。土壤有效磷含量為0.80 ~195.10 mg·kg-1, 平均值為14.45 mg·kg-1。土壤速效鉀含量為32.00 ~216.00 mg·kg-1, 平均值為104.84 mg·kg-1。pH 值、有機(jī)質(zhì)含量、堿解氮含量、有效磷含量、速效鉀含量的變異系數(shù)分別為12.5%、34.7%、32.8%、153.4%和38.8%, 除有效磷含量呈現(xiàn)強(qiáng)變異水平外, 其余指標(biāo)均處于中變異水平。
表4 不同土層土壤肥力指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)
而研究區(qū)20 ~40 cm 土層的土壤pH 值變化范圍為5.03 ~7.00, 平均值為5.84, 總體偏酸性。土壤有機(jī)質(zhì)含量為5.10 ~37.20 g·kg-1, 平均值為19.27 g·kg-1。土壤堿解氮含量為14.00 ~142.80 mg·kg-1, 平均值為83.81 mg·kg-1。土壤有效磷含量為3.10 ~24.60 mg·kg-1, 平均值為9.78 mg·kg-1。土壤速效鉀含量為47.00 ~152.00 mg·kg-1, 平均值為88.80 mg·kg-1。pH 值、有機(jī)質(zhì)含量、堿解氮含量、有效磷含量、速效鉀含量的變異系 數(shù) 分 別 為13.4%、47.2%、48.1%、72.7% 和39.5%, 各指標(biāo)均處于中變異水平。
根據(jù)表5 描述性統(tǒng)計(jì)中的肥力指標(biāo), 采用公式:Pi=Ci/Si對(duì)上述指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,以消除各參數(shù)之間的量綱差別。其中:Pi代表土壤單質(zhì)量指數(shù);Ci代表i屬性土壤質(zhì)量的實(shí)測(cè)數(shù)值;Si代表i屬性的臨界標(biāo)準(zhǔn);i為土壤的某一質(zhì)量屬性。并采用改良后的內(nèi)梅羅指數(shù)公式計(jì)算土壤肥力質(zhì)量指數(shù)。表5 的結(jié)果表明, 研究區(qū)域0 ~<20 cm 土層土壤的肥力質(zhì)量指數(shù)范圍為0.79 ~1.42, 平 均 值 為1.12; 20 ~40 cm土層土壤的肥力質(zhì)量指數(shù)范圍為0.78 ~1.90,平均值為1.40。
表5 不同土層土壤肥力指數(shù)的描述性統(tǒng)計(jì)
根據(jù)土壤普查資料以及土壤質(zhì)量指數(shù), 共將土壤質(zhì)量分為4 級(jí) (表6)。研究區(qū)域20 ~40 cm 土層土壤的土壤質(zhì)量指數(shù)總體略高于0 ~<20 cm 的土層土壤, 大部分土壤都處于三級(jí)的質(zhì)量等級(jí), 但也有少數(shù)土壤處于二級(jí)和四級(jí)的質(zhì)量等級(jí)。
表6 土壤質(zhì)量等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
本研究表明, 該水稻產(chǎn)區(qū)內(nèi)表層土壤屬于酸性以及偏酸性的占比高達(dá)82.92%, 70%的20 ~40 cm土層土壤屬于較酸的等級(jí)。土壤酸堿性是所有理化性質(zhì)的基礎(chǔ), 對(duì)土壤肥力、養(yǎng)分循環(huán)以及作物的生長(zhǎng)均產(chǎn)生顯著影響[12]。土壤pH 值較低的點(diǎn)位主要位于溪口村和郎家村, 種糧大戶使用較多復(fù)合肥以及尿素等化肥, 可能導(dǎo)致了土壤的酸化。趙麗芳等[13]研究表明, 在酸化的水稻土壤中添加牡蠣殼粉以及石灰可以有效提升土壤的pH 值。大同稻香小鎮(zhèn)針對(duì)土壤普遍酸化的情況, 可適量添加土壤改良劑并改善施肥用量及方式, 尤其是在土壤酸化較為嚴(yán)重的區(qū)域應(yīng)更為重視。
孔樟良等[14]1981—2012 年對(duì)建德市耕地土壤養(yǎng)分的研究表明, 建德市耕地中部分土壤有機(jī)質(zhì)和氮素偏低, 多數(shù)土壤缺鉀, 且缺磷土壤與磷過量土壤共存。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn), 建德大同鎮(zhèn)研究區(qū)域內(nèi)土壤肥力整體較高, 與前人研究相比, 主要養(yǎng)分水平有所提升, 這可能與水稻種植過程中施用肥料以及秸稈還田等措施有關(guān)。各采樣點(diǎn)土壤養(yǎng)分差異較大, 尤其是土壤有效磷含量, 屬強(qiáng)變異水平。對(duì)于土壤養(yǎng)分的不均衡, 應(yīng)針對(duì)性地測(cè)土配方施肥, 從施肥量、施肥時(shí)期、肥料形態(tài)和施肥位置等方面探索氮磷鉀肥高效利用的途徑[15]。
研究區(qū)域表層土壤的pH 值基本處于酸和偏酸的等級(jí), 也有少數(shù)點(diǎn)位處于適量和偏堿的等級(jí), 20 ~40 cm 土層土壤均處于酸、偏酸和適量的等級(jí)。土壤pH 值處于中變異水平, 各采樣點(diǎn)之間差異較小。
0 ~<20 cm 土層土壤有機(jī)質(zhì)含量相對(duì)較豐富,但也有點(diǎn)位處于貧乏的等級(jí); 有近一半點(diǎn)位的土壤堿解氮含量處于豐富的等級(jí), 在較豐富、適量和貧乏的等級(jí)也有點(diǎn)位分布; 土壤有效磷含量在各等級(jí)均有分布, 呈強(qiáng)變異水平, 各點(diǎn)位之間差距較大;土壤速效鉀含量基本處于較豐富和適量的等級(jí)。20 ~40 cm 土層土壤的有機(jī)質(zhì)和堿解氮含量在各等級(jí)均有分布; 而土壤有效磷和速效鉀含量適量, 均不存在點(diǎn)位處于極貧乏的等級(jí), 其中大部分點(diǎn)位的有效磷含量處于較豐富和貧乏的等級(jí), 而速效鉀含量基本處于較豐富和適量的等級(jí)。各指標(biāo)均處于中變異水平, 各點(diǎn)位之間的差距較小。
研究區(qū)域20 ~40 cm 土層土壤的土壤質(zhì)量指數(shù)總體略高于0 ~<20 cm 的土層土壤, 大部分土壤都處于三級(jí)的質(zhì)量等級(jí), 整體土壤肥力質(zhì)量一般, 但也有少數(shù)點(diǎn)位處于二級(jí)和四級(jí)的質(zhì)量等級(jí), 土壤處于較肥沃或者瘦瘠的狀況。