淋失
- 滇池流域花卉設(shè)施土壤氮磷淋失特征
花卉設(shè)施土壤氨氮淋失特征花卉設(shè)施土壤氨氮淋失濃度如圖1所示,隨著灌溉次數(shù)的增加,不同花卉設(shè)施土壤溶出的氨氮濃度不斷下降。D1土壤氨氮溶出濃度第1次灌溉為1.6 mg/L,在2次灌溉時(shí)就下降到檢出限以下;D2土壤氨氮溶出濃度由第1次灌溉的27.0 mg/L 下降到12.6 mg/L;D3土壤氨氮溶出濃度第1次灌溉為2.2 mg/L,在3次灌溉時(shí)就下降到檢出限以下;D4土壤溶出氨氮濃度下降最快,第1次灌溉為27.0 mg/L,在6次灌溉時(shí)就下降到檢出限以下。這
化工設(shè)計(jì)通訊 2023年12期2024-01-27
- 基于HYDRUS-1D模型的灌區(qū)農(nóng)田土壤水分滲漏和硝態(tài)氮淋失特征研究
水分滲漏和硝態(tài)氮淋失特征具有重要意義。近年來(lái),很多學(xué)者針對(duì)土壤水分滲漏和硝態(tài)氮淋失特征開展研究,取得了大量研究成果。賴曉明等[5]基于HYDRUS-1D模型研究發(fā)現(xiàn),太湖流域麥稻輪作農(nóng)田系統(tǒng)土壤水分滲漏與降雨、灌溉及前期土壤含水率有關(guān),硝態(tài)氮是氮素淋失的主要形態(tài),氮淋失在休耕期和水稻生長(zhǎng)初期容易達(dá)到峰值。張學(xué)科等[6]采用土柱試驗(yàn)研究了灌水量與施氮量對(duì)不同類型土壤中硝酸鹽運(yùn)移的影響,表明灌水量、施氮量以及土壤類型均對(duì)土壤中氮素的累積及損失有顯著影響,影響程
干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2023年5期2023-10-10
- 華北地區(qū)夏玉米生產(chǎn)中農(nóng)田氮淋失的定量預(yù)測(cè)*
一方面也引發(fā)了氮淋失等面源污染問(wèn)題[3]。中國(guó)玉米作物氮肥利用率僅為31.0%[4],大量氮肥會(huì)通過(guò)NH3揮發(fā)、N2O 排放、硝酸鹽和有機(jī)氮淋洗等途徑損失[5],對(duì)空氣、水體質(zhì)量以及全球氣候產(chǎn)生負(fù)面影響。資料顯示,中國(guó)夏玉米生長(zhǎng)季硝態(tài)氮平均淋失量為27.6 kg(N)·hm-2,占氮肥施用量的13.3%[6]。農(nóng)田氮流失或淋失到陸地水體中,會(huì)導(dǎo)致地下水硝酸鹽含量升高,對(duì)地下水及飲用水安全構(gòu)成威脅[7]。殷樂(lè)宜等[8]針對(duì)京津冀重點(diǎn)區(qū)域-密懷順平原區(qū)地下水的
中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2023年9期2023-09-21
- 黃淮海平原微噴灌下冬小麥農(nóng)田水分滲漏及氮素淋失模擬分析
更容易導(dǎo)致硝態(tài)氮淋失,進(jìn)而造成地下水污染等環(huán)境問(wèn)題。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),黃淮海平原地下水平均超標(biāo)率(≥50 mg·L-1)高達(dá)19.3%,個(gè)別地區(qū)甚至超過(guò)300 mg·L-1[3-6]。因此,對(duì)土壤水分滲漏和氮淋失狀況進(jìn)行量化研究,有助于了解該地區(qū)農(nóng)田土壤水氮的遷移變化趨勢(shì),促進(jìn)農(nóng)田可持續(xù)健康發(fā)展。當(dāng)前農(nóng)田水分滲漏和氮淋失的研究方法主要包括地下埋設(shè)淋溶盤[7]、Lysimeter 法[8]、水通量法[9]等,這些方法是通過(guò)定期取樣達(dá)到觀測(cè)目的,其操作難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)
- 土柱模擬條件下降雨強(qiáng)度對(duì)滇西和豫中典型植煙土壤氮淋失的影響
農(nóng)田土壤氮素大量淋失不僅導(dǎo)致肥料利用率低下,而且造成農(nóng)業(yè)面源污染、水體富營(yíng)養(yǎng)化,對(duì)生態(tài)環(huán)境安全造成較大威脅[5]。因此,降低農(nóng)田土壤氮淋失成為亟待解決的問(wèn)題??緹熓俏覈?guó)重要經(jīng)濟(jì)作物,氮是烤煙生長(zhǎng)代謝所必需的營(yíng)養(yǎng)元素[6]。云南省洱海流域是我國(guó)典型清香型烤煙產(chǎn)區(qū),洱海是我國(guó)云貴高原第二大淡水湖泊,對(duì)當(dāng)?shù)貧夂蛘{(diào)節(jié)及旅游業(yè)發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)洱海水體富營(yíng)養(yǎng)化持續(xù)加劇,引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。報(bào)告顯示,可溶性氮作為洱海水體中一項(xiàng)重要無(wú)機(jī)類污染物,污染指數(shù)占比22.3
河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2023年1期2023-03-22
- 山西主要土壤磷淋溶臨界值與其理化性質(zhì)的關(guān)系
,對(duì)于降低土壤磷淋失風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。【研究進(jìn)展】Hesketh 等[7]研究發(fā)現(xiàn),不同類型土壤的CaCl2浸提磷突變點(diǎn)和在長(zhǎng)期施肥試驗(yàn)中測(cè)得的Olsen-P 量變化點(diǎn)之間具有高度一致性,可見(jiàn)該方法可以提供有效的土壤磷淋溶指標(biāo)。呂家瓏等[8]基于Broadbalk 長(zhǎng)期施肥試驗(yàn)與淋溶試驗(yàn),證實(shí)了突變點(diǎn)法預(yù)測(cè)土壤磷淋溶趨勢(shì)是可行的。張瑞龍等[9]分別測(cè)定了秦嶺北麓的獼猴桃園和小麥-玉米輪作2 類土壤耕層和剖面的Olsen-P 量與CaCl2-P 量,發(fā)現(xiàn)前者
灌溉排水學(xué)報(bào) 2022年12期2023-01-14
- 秸稈和有機(jī)肥配施對(duì)設(shè)施菜地氮素流失和產(chǎn)量的影響
降低NO3--N淋失的有效方式[9?10]。LIANG 等[11]的研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)糞肥處理設(shè)施番茄顯著降低了NO3--N和總氮的淋失,并且使番茄保持較高的產(chǎn)量和氮素利用率。李曉蘭等[12]通過(guò)土柱模擬試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隨著有機(jī)肥配施占比的增加,NO3--N的淋失量和蔬菜硝酸鹽含量均降低。QASIM 等[13]的研究表明,秸稈的摻入刺激了施設(shè)土壤的反硝化作用,降低了NO3--N的淋失。然而,一些研究表明,溶解性有機(jī)氮(Dissolved organic N,DON)
河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年9期2022-11-25
- 滴灌灌水下限和避雨栽培對(duì)氮素淋失及葡萄產(chǎn)量品質(zhì)的影響
雨強(qiáng)度是影響氮素淋失量的主要因素[6],避雨栽培因?yàn)樽钄嗔藦?qiáng)降雨侵蝕,對(duì)土壤養(yǎng)分的淋失起到了很好的阻控效果[7]。我國(guó)消耗了世界上近三分之一的氮肥[8],但氮肥的有效利用率仍相對(duì)低下[9],氮素的淋失不但是造成氮素?fù)p失的主要途徑[10],降低了氮肥利用率,而且還會(huì)導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)富營(yíng)養(yǎng)化和水質(zhì)惡化[11]。研究結(jié)果顯示,灌溉量是影響土壤淋失水量的主要因素之一[12],灌水量和降雨量又是土壤灌溉量的主要來(lái)源。我國(guó)最新公報(bào)顯示,農(nóng)業(yè)用水3 612.4 億m3,與2
節(jié)水灌溉 2022年9期2022-09-24
- 化肥減量配施生物炭對(duì)植煙土壤氮素淋失的影響
炭對(duì)植煙土壤氮素淋失的影響褚繼登1,2,閆慧峰1,王樹聲1,李彩斌3,張若男1,孫帥帥4*,張久權(quán)1*(1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所,青島 266101;2.山西昆明煙草有限責(zé)任公司,太原 030000;3.貴州省煙草公司畢節(jié)市公司,貴州 畢節(jié) 551700;4.山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心,濟(jì)南 250014)為明確化肥減量和添加生物炭對(duì)植煙土壤氮素淋失的影響,采用室內(nèi)土柱試驗(yàn),研究了不同施肥處理(常規(guī)施肥,化肥減量30%,化肥減量30%+5%生物炭
中國(guó)煙草科學(xué) 2022年4期2022-09-21
- 不同pH條件下生物炭對(duì)不同土壤磷素淋失累積量的影響
能力和降低磷素的淋失方面的研究提供參考。1.材料與方法(1)供試材料土樣來(lái)源于淮河流域阜陽(yáng)市S1(115°96′95″,32°61′44″)、六安市S2(116°2′1.84″,32°33″16.73″)、阜陽(yáng)市S3(115°59′36″,32°33′35″),按照S形5點(diǎn)采樣法,土壤采樣器被用來(lái)收集土壤樣本。土壤樣品自下而上分層取樣。每層分為0~20cm、20~40cm和40~60cm共3個(gè)層面,剔除土壤樣品中的石粒、草根等雜質(zhì)。土壤基本的理化性質(zhì)見(jiàn)表1
當(dāng)代化工研究 2022年16期2022-09-14
- 不同灌溉和施肥方式對(duì)稻田土壤氮、磷遷移轉(zhuǎn)化的影響
壤氮、磷滲濾液;淋失風(fēng)險(xiǎn)0 引 言【研究意義】水稻是我國(guó)的主要糧食作物,同時(shí)也是灌溉用水和化肥消耗量最多的作物[1]。當(dāng)前我國(guó)水稻的水分利用效率、氮利用效率、磷利用效率分別為30%~40%、35%~40%、5%~20%,明顯低于全球平均水平[2-4]。灌溉管理與化肥施用管理不協(xié)調(diào)通常會(huì)造成水肥資源利用效率低下、農(nóng)業(yè)面源污染嚴(yán)重等問(wèn)題[5-6],而適宜的水肥調(diào)控模式有望緩解此類問(wèn)題,為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支撐?!狙芯窟M(jìn)展】稻田間歇灌溉是一種可以提高稻田水氮利用
灌溉排水學(xué)報(bào) 2022年7期2022-08-08
- 秸稈還田與施肥方式下淮河流域安徽段灰潮土氮素淋失特征
物炭等能抑制氮素淋失[17]。Angela 等[18]研究顯示農(nóng)田土壤氮素淋失量年均達(dá)到156 kg/hm2;Yang等[19]研究表明,通過(guò)在適當(dāng)?shù)纳疃妊诼襁m量的秸稈,可以降低稻麥輪作中氮素的流失等。而前人對(duì)于氮素淋溶流失的研究多集中于單獨(dú)的化肥施用方式或秸稈還田方式,而關(guān)于化肥施用與秸稈還田相結(jié)合的研究較少,對(duì)于農(nóng)田灰潮土的氮素淋失特征更是鮮有報(bào)道。淮河流域?yàn)橹袊?guó)三大商品糧種植基地及糧食增產(chǎn)計(jì)劃的核心地帶之一,糧食增產(chǎn)的需求及壓力會(huì)導(dǎo)致流域農(nóng)業(yè)非點(diǎn)源污
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年7期2022-04-29
- 不同水氮調(diào)控下夏玉米農(nóng)田氮素運(yùn)移及淋失特征分析
氮素?fù)]發(fā)、硝態(tài)氮淋失等損失[3,4]。在種植作物活動(dòng)中,施入農(nóng)田中的氮肥經(jīng)過(guò)硝化和脲酶作用,轉(zhuǎn)化為能夠被作物吸收的硝態(tài)氮和銨態(tài)氮,部分NO3-鹽和NH4+鹽經(jīng)淋洗、反硝化、NH3揮發(fā)以及NO2-化學(xué)分解等途徑從土壤中損失,大部分將存于土壤中,并以硝態(tài)氮的形式存在,此時(shí)不合理的灌水量往往加劇氮肥淋失,增加淋溶風(fēng)險(xiǎn),污染地下水[5]。目前,已經(jīng)有很多學(xué)者有關(guān)種植玉米的水肥配比的研究。例如馮嚴(yán)明[6]等通過(guò)田間小區(qū)測(cè)坑試驗(yàn)研究水肥使用量對(duì)夏玉米生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響,
節(jié)水灌溉 2022年4期2022-04-14
- 大沽河流域農(nóng)田土壤磷有效性及全磷淋失影響因素試驗(yàn)
性、減少土壤磷素淋失的研究對(duì)提高農(nóng)作物磷肥利用率、降低農(nóng)民的生產(chǎn)成本、減少因磷素淋失造成的磷面源污染具有一定的意義。土壤中Olsen—P是能夠被植物根系直接吸收的磷的主要形態(tài),向土壤中施肥可以提高土壤磷素的有效性。周婕等研究發(fā)現(xiàn),施加有機(jī)肥和磷肥能有效提高土壤Olsen—P含量;郭玉冰研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)肥對(duì)土壤有效磷積累的貢獻(xiàn)率大于磷肥;朱婧等研究了生物炭和沸石聯(lián)合施用對(duì)潮土有效性的影響發(fā)現(xiàn),生物炭的含量和比例是影響潮土中磷素有效性的重要因素;占亞楠等整合分析
水土保持學(xué)報(bào) 2022年2期2022-04-08
- 引入豆角的輪作模式對(duì)設(shè)施土壤硝態(tài)氮淋失的影響
農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)更成為氮淋失的熱點(diǎn)區(qū)域[6]。硝態(tài)氮處于氮素流動(dòng)、損失和被利用的中心環(huán)節(jié),大量結(jié)果顯示,硝態(tài)氮是北方農(nóng)田土壤氮素淋失的主要形式[7],因此,降低設(shè)施土壤硝酸鹽含量,防控和削減硝態(tài)氮淋失措施的研究一直受到廣泛關(guān)注,目前,大部分研究集中在優(yōu)化水肥投入[8-10]、使用化學(xué)添加劑[11-12]或種植填閑作物[1,13]。然而,單純采用上述措施難以從根本上在降低硝態(tài)氮淋失帶來(lái)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和保證農(nóng)民經(jīng)濟(jì)效益之間達(dá)到平衡[14]。越來(lái)越多的研究表明,不同類型作物
華北農(nóng)學(xué)報(bào) 2022年1期2022-03-22
- 有機(jī)無(wú)機(jī)肥配施模式對(duì)氮素淋失的影響
肥配施模式對(duì)氮素淋失的影響滕 穎1,2,孔凡靖1,2,陳玉成1,2,陳思揚(yáng)1,2,熊海靈3,朱康文4,楊志敏1,2※(1. 西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,重慶 400716;2. 農(nóng)村清潔工程重慶市工程研究中心,重慶市生態(tài)環(huán)境農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400716;3. 西南大學(xué)電子信息工程學(xué)院,重慶 400715;4. 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院,重慶 401147)為了探索農(nóng)田氮素淋失低風(fēng)險(xiǎn)的有機(jī)無(wú)機(jī)肥配施模式,該研究收集了331個(gè)有效農(nóng)田有機(jī)肥化
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2022年22期2022-03-09
- 氮肥施用對(duì)四川紫色土礦質(zhì)態(tài)氮淋失特征及春玉米產(chǎn)量的影響
會(huì)通過(guò)徑流、土壤淋失、氨揮發(fā)等方式流失[3]。據(jù)估計(jì)全球每年約有20%~30%氮肥通過(guò)土壤淋失,這是造成農(nóng)田氮損失和地下水硝酸鹽超標(biāo)的重要原因,嚴(yán)重污染地下水[4-5]。土壤氮素淋失主要受施肥、灌溉、降雨、田間管理措施等因素影響[5-6],但不同地區(qū)的農(nóng)田土壤氮素淋失量(率)由于受區(qū)域氣候、施肥量、施肥方式、土壤類型和耕作方式等因素影響而差異較大[7]。雖然減少施氮量可以提高氮肥利用率,但會(huì)造成作物減產(chǎn),而增施氮肥則增加氮素淋失風(fēng)險(xiǎn)[8]。因此,明確地區(qū)適
- 微潤(rùn)灌溉配合減量施肥對(duì)設(shè)施番茄土壤銨態(tài)氮分布及淋失的影響
則以溶液形式通過(guò)淋失方式“入地”。減少氮肥用量、調(diào)節(jié)灌溉用水等措施可一定程度上影響氮素在土層中的分布從而降低其淋失風(fēng)險(xiǎn)[7]。楊榮全等人[8]提出減氮20% 和減氮50% 露地蔬菜種植模式下,全年氮淋失風(fēng)險(xiǎn)分別降低12.8%和36.3%;韋高玲等[9]在露天苦瓜栽培研究中發(fā)現(xiàn)相比常規(guī)施肥處理,減氮30%可顯著降低耕層土壤總氮和硝態(tài)氮淋失量,降幅高達(dá)58.4%和59.0%。在調(diào)節(jié)灌溉用水措施方面,習(xí)金根等[10]通過(guò)不同灌溉方式下的土柱試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),滴灌較漫灌可
- Innovative strategies in nursing practice:new perspectives
還是減少農(nóng)田氮素淋失也存在不同的研究結(jié)果。耕作易于造成硝態(tài)氮淋失的解釋是結(jié)構(gòu)性好的土壤耕作后產(chǎn)生大的土壤比表面積和短的彌散路徑,免耕易于造成硝態(tài)氮淋失的解釋是蚯蚓的數(shù)量和活性得以提高,形成大的土壤孔徑。研究者得出何種結(jié)論與在何種質(zhì)地土壤上進(jìn)行研究有很大關(guān)系。在沙壤土上進(jìn)行的研究認(rèn)為,耕作增加了硝態(tài)氮的淋失,由于耕翻創(chuàng)造了良好的通氣狀況,易于硝化細(xì)菌進(jìn)行硝化作用,對(duì)土壤中氮素轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮有促進(jìn)作用。International Council of Nurse
Nursing Communications 2022年8期2022-01-05
- 旱地硝態(tài)氮淋失阻控措施研究進(jìn)展
,會(huì)導(dǎo)致氮素通過(guò)淋失和徑流流失到地下水和河湖中[1,3]。據(jù)統(tǒng)計(jì),在全世界不同程度退化的12億耕地中約有12%是由農(nóng)業(yè)面源污染引起的,而農(nóng)田氮、磷流失是農(nóng)業(yè)面源污染的主要原因[4]。農(nóng)田氮素淋失,會(huì)不斷提高地下水中硝態(tài)氮含量,對(duì)地下水造成污染,并且很難進(jìn)行處理。大量研究表明硝態(tài)氮為氮素淋失的主要形態(tài)[5]。水、肥是影響硝態(tài)氮淋失最重要的兩個(gè)因素[6]。同樣也有學(xué)者認(rèn)為氮、磷淋溶損失主導(dǎo)因素是氣候或土壤變化,應(yīng)因地制宜選擇養(yǎng)分類型[7]。硝態(tài)氮的淋失主要發(fā)生
中國(guó)農(nóng)村水利水電 2021年12期2021-12-30
- 綠色屋頂常用改良土基質(zhì)初期污染物淋失特性實(shí)驗(yàn)研究*
COD以及濁度的淋失特性曲線,得到綠色屋頂出流特性的關(guān)鍵影響因素,研究成果可為綠色屋頂構(gòu)造基質(zhì)的選擇提供參考,以降低綠色屋頂成為城市地區(qū)非點(diǎn)源污染的潛在可能[10]。1 實(shí)驗(yàn)材料與方法1.1 實(shí)驗(yàn)裝置與材料構(gòu)建9套綠色屋頂模型裝置,裝置編號(hào)及構(gòu)造參數(shù)見(jiàn)表1。9套裝置中,GR1~GR7用于對(duì)比分析不同基質(zhì)結(jié)構(gòu)對(duì)綠色屋頂污染物淋失特性的影響,GR4、GR4-125、GR4-150用于研究基質(zhì)厚度對(duì)污染物淋失特性的影響。裝置箱體尺寸為1.00 m×1.00 m×
環(huán)境污染與防治 2021年12期2021-12-28
- 翻壓綠肥對(duì)土壤水分及氮淋失量的影響
翻壓綠肥對(duì)土壤氮淋失的影響,對(duì)現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要的意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】近年來(lái),山地農(nóng)業(yè)水土流失與面源污染問(wèn)題正引起越來(lái)越多的關(guān)注,王志杰等[1-2]針對(duì)山地水土流失特征、成因、侵蝕規(guī)律和治理模式與技術(shù)措施等開展了研究,同時(shí)國(guó)家逐漸重視農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和耕地質(zhì)量修復(fù),綠肥種植面積正在不斷擴(kuò)大。綠肥是一種由綠色植物體制成的優(yōu)質(zhì)鮮體肥料,在提升土壤肥力的同時(shí),還能夠改善土壤環(huán)境質(zhì)量、防止水土流失[3-4]。朱青等[5]研究表明,坡耕地翻壓綠肥能夠有效
貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年10期2021-12-08
- 黃腐酸改性膨潤(rùn)土對(duì)氮素淋失和氮肥利用率的影響
改性膨潤(rùn)土對(duì)氮素淋失和籽粒氮肥利用率的影響,試驗(yàn)設(shè)置3個(gè)氮肥濃度,分別為農(nóng)民習(xí)慣施肥(CN)、氮肥減量15%(CN1)、氮肥減量30%(CN2),并對(duì)3個(gè)施氮水平添加土質(zhì)量0.2%的黃腐酸改性膨潤(rùn)土(XCN、XCN1、XCN2)。結(jié)果表明:黃腐酸改性膨潤(rùn)土對(duì)土壤NH4+-N和NO3--N的吸附過(guò)程可用Langmuir模型較好地?cái)M合,最大吸附量分別為27.28 mg/g和43.37 mg/g。黃腐酸改性膨潤(rùn)土可以有效降低土柱NH4+-N和NO3--N的淋失,
腐植酸 2021年1期2021-12-03
- 季節(jié)性干濕氣候?qū)Σ鑸@坡面土壤硝態(tài)氮淋失的影響
(NO3--N)淋失作為面源氮素流失的重要形式,是導(dǎo)致地表、地下水體硝酸鹽濃度升高的主要原因[3]。由于NO3--N淋失對(duì)地下水和人類健康的影響,近年來(lái)NO3--N淋失成為土壤科學(xué)和環(huán)境科學(xué)的研究熱點(diǎn)[4-5]。由于硝酸根離子不易被土壤膠體吸附,極易溶于水,因此NO3--N的遷移與土壤水分運(yùn)動(dòng)密切相關(guān)[6]。影響NO3--N淋失的主要因素有氣象、地形、土壤性質(zhì)、土壤水文和土地管理措施等,其中尤以氣象因素為關(guān)注要點(diǎn)[7-8]。在全球變暖背景下,以降雨和氣溫異
農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究 2021年2期2021-05-02
- 華北平原潮土區(qū)糧田氮淋失阻控措施及效果分析*
法,肥料投入和氮淋失阻控措施的實(shí)施是兩次污染物排放量出現(xiàn)差異的重要原因[8-9]。從20 世紀(jì)60年代以來(lái),全球范圍內(nèi),美國(guó)、中國(guó)和荷蘭等農(nóng)業(yè)集約化國(guó)家對(duì)于氮淋失的研究開始快速增加,對(duì)象主要是小麥(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)和草場(chǎng),又以在中國(guó)華北地區(qū)的研究更為充分[10]。如在河北欒城的長(zhǎng)期定位試驗(yàn)表明,年施氮量為400 kg(N)·hm-2情景下,硝態(tài)氮淋溶損失為47.0~65.5 kg(N)·hm-2,占肥料氮的11
中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2021年1期2021-01-13
- 減水減肥對(duì)設(shè)施黑土菜田磷素累積與淋溶的影響*
狀態(tài),增加磷素的淋失風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)有機(jī)物料的投入逐年增加,有機(jī)物料礦化中釋放的有機(jī)基團(tuán)不僅搶占磷的吸附結(jié)合位點(diǎn)[10],還能絡(luò)合土壤中鐵、鋁等離子[11],導(dǎo)致磷素的淋失風(fēng)險(xiǎn)增大; 此外有機(jī)物料分解也會(huì)釋放小分子可溶于水的有機(jī)磷[12],進(jìn)一步增加了磷素的淋失風(fēng)險(xiǎn)。與普通種植不同,設(shè)施菜田為一個(gè)封閉的體系,幾乎不產(chǎn)生地表徑流,因此通過(guò)淋溶損失的磷素受到愈來(lái)愈多的關(guān)注。在東北地區(qū),為在寒冷氣候條件下延長(zhǎng)蔬菜種植時(shí)間,設(shè)施菜田的面積急劇增加,在2020年達(dá)267
中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2021年1期2021-01-13
- 水肥管理及生物炭施用對(duì)作物產(chǎn)量和磷效率及磷淋失的影響*
態(tài)存在,磷素沒(méi)有淋失或磷素的淋失并不重要[8]; 但近年來(lái),隨著磷肥和有機(jī)肥長(zhǎng)期過(guò)量施用,土壤耕層的磷素大量累積,若超過(guò)飽和吸附點(diǎn)時(shí)則會(huì)發(fā)生淋溶,尤其是在有機(jī)肥大量施用的情況下[9-11]。土壤中磷素淋失主要通過(guò)水分運(yùn)動(dòng),在不合理的灌溉以及大量降雨時(shí)土壤水分達(dá)到飽和會(huì)發(fā)生淋溶損失[12]; 已有研究報(bào)道,隨灌溉量的增加,淋溶到120 cm 土體以下的磷素隨著增加[13]; 還有研究發(fā)現(xiàn)灌溉會(huì)引起中度活性磷向穩(wěn)定性磷的轉(zhuǎn)化,減少土壤磷素有效性,可以降低土壤磷
中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2021年1期2021-01-13
- 養(yǎng)殖肥液不同灌溉強(qiáng)度下硝化-脲酶抑制劑-生物炭聯(lián)合阻控氮淋溶的研究
成了氮磷養(yǎng)分大量淋失,特別是設(shè)施蔬菜集中生產(chǎn)區(qū)域,地下水污染風(fēng)險(xiǎn)加劇[5-6]。研究表明,在灌溉作用下有30%~50% 的氮素通過(guò)淋溶的形式損失[7]。灌溉方式及強(qiáng)度、施肥類型用量及方式、種植模式等會(huì)直接影響氮素淋失[8],硝化抑制劑[9-10]、脲酶抑制劑[11-12]和生物炭[13]也能阻控氮素淋失。硝化抑制劑可以通過(guò)抑制氨氧化細(xì)菌和亞硝酸氧化細(xì)菌等微生物活性來(lái)減緩NH+4-N向NO-3-N的轉(zhuǎn)化[14];脲酶抑制劑主要是對(duì)土壤脲酶活性產(chǎn)生抑制作用,減
- 配施有機(jī)肥減少太湖地區(qū)稻田土壤硝態(tài)氮淋失的機(jī)理研究①
2-3]。其中氮淋失是農(nóng)田氮素?fù)p失的重要途徑之一,我國(guó)農(nóng)田總氮平均表觀淋失率為2.2%[4]。土壤氮淋失不僅降低稻田氮肥利用率,還會(huì)危害周圍水體的環(huán)境質(zhì)量[5]。近年來(lái)隨著地表水和地下水質(zhì)的惡化,稻田氮淋溶損失也一直是世界所關(guān)注的問(wèn)題。無(wú)機(jī)氮肥過(guò)量施用是導(dǎo)致農(nóng)田土壤氮淋失的重要原因[6]。施入土壤的氮肥在土壤微生物的作用下,轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮,因其不易被土壤所固定,且極易溶于水,因此易隨土壤水分的遷移而移動(dòng),向下滲漏產(chǎn)生氮淋失。硝酸鹽淋失是農(nóng)田土壤氮素
土壤 2020年4期2020-10-05
- 雨養(yǎng)煙葉種植田無(wú)機(jī)氮淋溶特征
可能導(dǎo)致煙田氮素淋失與作物和蔬菜不同。且農(nóng)田氮素淋失受降雨、灌溉、施肥、種植模式、土壤類型、等多種因素的影響[3-5]。前人研究了不同肥料配比[6]、施肥方式[7-8]、土壤類型[9-10]、生物炭等對(duì)煙田氮素淋溶的影響,但這些研究多是模擬試驗(yàn)[11]、盆栽試驗(yàn)[7,12]或1 a 大田試驗(yàn)[8],對(duì)常規(guī)管理下氮素的淋溶研究鮮有涉及。因此,本研究采用多年定位試驗(yàn),研究貴州雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)煙葉種植田無(wú)機(jī)氮淋溶特征,探索煙田無(wú)機(jī)氮淋溶的阻控策略。1 材料與方法1.1
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2020年7期2020-05-19
- 不同施肥對(duì)蔬菜地氮磷垂直淋移影響的研究
上可以認(rèn)為養(yǎng)分已淋失,而40 cm深度已基本達(dá)到地下水位,因此將采樣的總深度定為40 cm。采集的土壤樣品在室內(nèi)風(fēng)干,過(guò)5 mm土篩,用于土柱淋洗試驗(yàn);取少量過(guò)5 mm土篩的土樣,將其進(jìn)一步磨細(xì),過(guò)2 mm和0.125 mm土篩,供土壤理化分析之用。土壤基本性質(zhì)用常規(guī)方法[15,16]測(cè)定,結(jié)果列于表1。表1 供試土壤的基本性質(zhì)1.2 土柱設(shè)計(jì)共設(shè)3類不同高度的土柱:第一類只含有A層(下稱A土柱),土柱高度為15 cm,淋洗管為25 cm長(zhǎng)、內(nèi)徑為10.4
江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-04-08
- 稻殼炭施用對(duì)太湖濱岸灰潮土氮磷淋失及土壤性質(zhì)的影響
用導(dǎo)致氮磷養(yǎng)分的淋失,引起地下水污染和河流湖泊的富營(yíng)養(yǎng)化。生物炭具有高孔隙度和比表面積大的特點(diǎn),其對(duì)親水和疏水分子的吸附作用取決于生物炭的表面官能團(tuán)(Major et al.,2009)。生物炭表面帶有大量負(fù)電荷,并包含一系列含氧、含氮、含硫官能團(tuán),具有很大的陽(yáng)離子交換量(CEC),理論上能夠吸附大量可交換態(tài)陽(yáng)離子(Liang et al.,2006)。由于其固有的這些理化特性,生物炭的添加可以作為減少土壤養(yǎng)分淋失的一種有效方法。Laird et al.(
生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2019年11期2019-12-25
- 喀斯特系統(tǒng)土壤厚度下土壤DOC淋失對(duì)氮沉降的響應(yīng)
特系統(tǒng)土壤DOC淋失在不同土壤厚度下對(duì)氮沉降的響應(yīng)過(guò)程。以喀斯特石灰土為供試體,采用土柱淋溶法,試驗(yàn)設(shè)計(jì)3種不同土壤厚度(10、25、50 cm)的淋溶管,淋溶管為 PVC 材質(zhì),直徑 20 cm,選擇3種不同氮沉降LN(191.08 g/m2)、MN(254.78 g/m2)、HN(318.47 g/m2),土表施予多年生黑麥草為研究對(duì)象。結(jié)果表明:氮沉降對(duì)土壤DOC淋失有一定的促進(jìn)作用;土壤厚度對(duì)土壤DOC淋失有顯著影響,土壤厚度越淺,氮沉降越大,DO
森林工程 2019年5期2019-10-09
- 淺析糞污肥料化產(chǎn)物對(duì)土壤磷淋失的影響
壤中易發(fā)生移動(dòng),淋失風(fēng)險(xiǎn)也將增加,故此對(duì)其進(jìn)行實(shí)驗(yàn)探究,了解磷素淋失情況是推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)和根本前提。1、糞污肥料化產(chǎn)物對(duì)土壤磷淋失影響分析①對(duì)比材料與設(shè)置對(duì)比材料:生物有機(jī)肥、普通有機(jī)肥、沼液、未加處理的豬場(chǎng)廢水、小白菜。對(duì)比方法:選取生長(zhǎng)情況、土質(zhì)條件相同的小白菜區(qū)域,施用不同的肥料,對(duì)小白菜生長(zhǎng)的影響及對(duì)受納水體的污染潛力進(jìn)行考察。除此之外為從根本上確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)性、合理性和有效性,本實(shí)驗(yàn)除了上述施肥種類不同外,還需設(shè)置另一組對(duì)照
農(nóng)民致富之友 2019年17期2019-07-01
- 沼肥還田下土壤硝態(tài)氮淋溶研究進(jìn)展
可增加土壤硝態(tài)氮淋失的風(fēng)險(xiǎn)。鄧榕等[4]研究證明,不同稀釋倍數(shù)的沼液淋溶土壤后下滲水中總氮含量明顯高于空白,且總氮含量與澆灌沼液濃度呈正相關(guān)關(guān)系。李彥超等[5]研究發(fā)現(xiàn),隨著沼液灌溉強(qiáng)度提高,滲濾液和盆栽土中硝態(tài)氮的含量呈升高趨勢(shì)。熊飛等[6]研究發(fā)現(xiàn),單施沼渣的氮素盈余量為68 kg/hm2,單施沼液的氮素盈余量為15 kg/hm2。隨著沼肥施用量增加,作物收獲后土壤殘留無(wú)機(jī)氮含量呈直線增加趨勢(shì)。另有不少研究證實(shí),隨著沼肥施用量增加土壤滲濾液中的總氮濃度
貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年3期2019-03-18
- 潮土CaCl2-P 含量對(duì)磷肥施用的響應(yīng)及其淋失風(fēng)險(xiǎn)分析
將導(dǎo)致土壤磷素的淋失風(fēng)險(xiǎn)增加[8–10]。溶解性磷是土壤在蒸餾水或稀的電解質(zhì)溶液作用下,從土壤固相進(jìn)入液相的磷。由于使用蒸餾水提取往往得不到清澈的提取液,在研究過(guò)程中常以0.01 mol/L CaCl2溶液代替蒸餾水進(jìn)行提取 (CaCl2-P)[11]。土壤溶液中的磷是最有效的,可供作物直接吸收利用,因此,CaCl2-P的大小可以直接反映土壤磷素的肥力水平。同時(shí),CaCl2-P也是表征土壤磷素淋失風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)[12]。研究發(fā)現(xiàn)土壤溶解性磷與徑流中的磷
植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2018年6期2018-12-20
- 耕作擾動(dòng)對(duì)喀斯特土壤可溶性有機(jī)質(zhì)及其組分遷移淋失的影響
10001DOM淋失與人類干擾密切相關(guān),且受到多種環(huán)境因素的影響。Meek等研究表明,耕作會(huì)增加土壤養(yǎng)分的淋失[7]。不合理的耕作會(huì)導(dǎo)致土壤團(tuán)聚體破碎,加快有機(jī)質(zhì)活性組分氧化和礦化,致使土壤養(yǎng)分大量丟失[8]。而適當(dāng)?shù)母鞔胧┯欣谕寥浪峙c養(yǎng)分的保持,同時(shí)減少地下水污染風(fēng)險(xiǎn)[9]。DOM淋失具有顯著的季節(jié)性特征,且DOC與DON的淋失特征不盡相同。Kaiser等發(fā)現(xiàn),土壤DOC淋失量在夏季最大,在短暫的干旱后的降雨期間達(dá)到最大值[1],而DON在冬季淋溶
生態(tài)學(xué)報(bào) 2018年19期2018-11-14
- 紫色土坡耕地可溶性有機(jī)碳淋失特征
DOC的遷移及淋失特性,對(duì)于評(píng)價(jià)土壤有機(jī)碳平衡和水環(huán)境敏感地區(qū)污染物控制有重要意義。DOC遷移通量是其在土壤中產(chǎn)生、吸附和解吸等過(guò)程后的凈結(jié)果(McDowell,2003;Martin,2003),即單位面積內(nèi)流失的DOC的質(zhì)量。研究證實(shí),土壤發(fā)生 DOC遷移須滿足兩個(gè)基本條件,其一是土壤中 DOC的產(chǎn)生與累積;其二是土壤水分運(yùn)動(dòng)(Michalzik et al.,2003)。其中,水分運(yùn)動(dòng)存在是農(nóng)田物質(zhì)遷移的必要條件。降雨和灌溉是引起土壤水分運(yùn)動(dòng)的主要
生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2018年10期2018-11-01
- 有機(jī)肥及DMPP對(duì)蔬菜生產(chǎn)及硝態(tài)氮淋失的影響
量、品質(zhì)及硝態(tài)氮淋失的影響報(bào)道較少,本試驗(yàn)探究在施氮總量一定的條件下,不同比例的有機(jī)肥及添加DMPP對(duì)蔬菜產(chǎn)量、品質(zhì)及土壤硝態(tài)氮的影響,以期為蔬菜安全生產(chǎn)提供科學(xué)指導(dǎo)。1 材料與方法1.1 供試材料試驗(yàn)于2015年5月10日~12月20日在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)植物營(yíng)養(yǎng)實(shí)驗(yàn)基地(114°12′49″E,30°17′2″N)進(jìn)行,采用32個(gè)大型原狀土柱(參照趙長(zhǎng)盛[10]設(shè)計(jì))進(jìn)行菜地連作系統(tǒng)下不同配比有機(jī)肥配施DMPP對(duì)蔬菜產(chǎn)量、品質(zhì)及硝態(tài)氮淋失影響的研究。土柱所用
中國(guó)土壤與肥料 2018年2期2018-05-03
- 濟(jì)南市郊設(shè)施蔬菜氮肥施用及硝態(tài)氮淋失狀況研究
氮肥施用及硝態(tài)氮淋失狀況研究王春燕(中華全國(guó)供銷合作總社濟(jì)南果品研究院,山東濟(jì)南 250014)本實(shí)驗(yàn)以濟(jì)南市城郊菜地為研究對(duì)象,對(duì)城郊菜地土壤-植物系統(tǒng)進(jìn)行研究,系統(tǒng)地分析了濟(jì)南市郊區(qū)設(shè)施蔬菜-土壤系統(tǒng)中氮素的輸入輸出狀況,闡明了氮肥的施用對(duì)蔬菜產(chǎn)量及地下水的影響。本文對(duì)衡量濟(jì)南市蔬菜種植對(duì)環(huán)境的污染狀況及指導(dǎo)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)具有重要的意義。濟(jì)南市郊;設(shè)施蔬菜;氮肥施用;硝態(tài)氮淋失城郊區(qū)是指環(huán)繞在城市中心區(qū)域周圍,介于城市與農(nóng)村之間的過(guò)渡地帶,擔(dān)負(fù)著維護(hù)城市
中國(guó)果菜 2017年2期2017-06-15
- 傳統(tǒng)灌溉方式對(duì)河套灌區(qū)農(nóng)田水環(huán)境的影響及防治對(duì)策
環(huán)境;灌溉方式;淋失;污染防治;對(duì)策;河套灌區(qū)中圖分類號(hào) S274 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2017)01-0171-01近年來(lái),隨著河套灌區(qū)灌溉面積的不斷擴(kuò)大,以及工業(yè)化程度的迅速提高,灌區(qū)污染已形成點(diǎn)源與面源污染共存、生活污染和工業(yè)排放疊加的不利形勢(shì),嚴(yán)重危害了灌區(qū)的健康發(fā)展[1-3]。因此,提高化肥利用率,降低其對(duì)環(huán)境的影響,是當(dāng)前一項(xiàng)十分緊迫的任務(wù)。1 試驗(yàn)方法試驗(yàn)于2010—2011年在解放閘灌域沙壕渠試驗(yàn)站進(jìn)行,試驗(yàn)區(qū)面積
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2017年1期2017-03-06
- 露天蔬菜氮肥施用及硝態(tài)氮淋失狀況研究
氮肥施用及硝態(tài)氮淋失狀況研究趙長(zhǎng)盛(山東省分析測(cè)試中心,山東濟(jì)南 250014)菜地土壤化肥的使用不當(dāng)不僅造成了肥料的浪費(fèi)和蔬菜品質(zhì)的下降,還對(duì)土壤、水體和大氣等生態(tài)環(huán)境構(gòu)成潛在威脅。本實(shí)驗(yàn)以泰安肥城市王莊鎮(zhèn)孔村的菜地為研究對(duì)象,利用原狀土柱系統(tǒng),分析了露天蔬菜——土壤系統(tǒng)中氮素的輸入輸出情況,研究了硝態(tài)氮的淋失規(guī)律,探索了控制硝態(tài)氮淋失的重要措施,以便指導(dǎo)蔬菜生產(chǎn)。菜地土壤;氮肥;硝態(tài)氮淋失近年來(lái)隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大,2014
中國(guó)果菜 2016年12期2017-01-12
- 不同施磷量對(duì)蔬菜地土壤硝態(tài)氮淋失的影響
蔬菜地土壤硝態(tài)氮淋失的影響蘭 翔1, 王 婷1, 楊春玲1, 胡承孝1,2, 譚啟玲1,3*, 孫學(xué)成1,3(1 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院, 湖北武漢 430070; 2 新型肥料湖北省工程實(shí)驗(yàn)室, 湖北武漢 430070;3 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)微量元素研究中心, 湖北武漢 430070)原狀土柱; 磷; 硝態(tài)氮淋失1 材料和方法1.1試驗(yàn)地概況試驗(yàn)在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行,試驗(yàn)期間年降雨量1043.0 mm。供試作物為小白菜、 辣椒、 莧菜、 蘿卜,供試土壤為粉質(zhì)
植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2016年4期2016-08-24
- 豬糞還田對(duì)土壤硝態(tài)氮淋失的影響研究——以黃灌區(qū)稻旱輪作制為例
還田對(duì)土壤硝態(tài)氮淋失的影響研究——以黃灌區(qū)稻旱輪作制為例楊世琦1,2,韓瑞蕓1,王永生3, 劉汝亮4,謝曉軍5,楊正禮1,2*(1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所,北京 100081;2.農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)環(huán)境與氣候變化重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,北京 100081;3.中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所生態(tài)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,CERN綜合研究中心,北京 100101;4.寧夏農(nóng)林科學(xué)院,寧夏 銀川 750002;5.西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院,陜西 楊凌 71210
中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2016年2期2016-04-16
- 外加陰離子吸附劑對(duì)復(fù)合污染黃土淋洗過(guò)程養(yǎng)分淋失的減緩機(jī)制(Ⅰ)
黃土淋洗過(guò)程養(yǎng)分淋失的減緩機(jī)制(Ⅰ)范春輝, 高雅琳, 常 敏(陜西科技大學(xué) 資源與環(huán)境學(xué)院, 陜西 西安 710021)淋洗法是污染土壤修復(fù)過(guò)程的重要手段,其對(duì)多種土壤污染物都具有較好的去除效果.但淋洗過(guò)程亦可能導(dǎo)致土壤養(yǎng)分的同步淋失,造成土壤肥力下降或性質(zhì)改變,這對(duì)于恢復(fù)污染土壤的生態(tài)功能不利.因此,如何保障淋洗過(guò)程的“雙效性”(即污染物高去除率和土壤養(yǎng)分低淋失率),已成為淋洗法亟待突破的重要“瓶頸”.目前,同類研究多關(guān)注于降低土壤養(yǎng)分的天然淋失方法
陜西科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年3期2015-05-04
- 兩種生物質(zhì)炭對(duì)果園土壤氮素淋失、滯留的影響
施來(lái)減少土壤養(yǎng)分淋失、提高肥料利用率、減少環(huán)境污染是人們長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題。近年國(guó)內(nèi)研究主要采用生態(tài)攔截、平衡施肥、地膜/秸稈覆蓋、種植生草、輪作、微滴灌等方法減少土壤養(yǎng)分尤其氮素的流失[1-6]。近年,生物質(zhì)炭作為一種功能材料在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用日益受到關(guān)注。它在土壤耕性改良、肥力提升及污染修復(fù)等方面的潛力可觀[7-11],尤其利用生物質(zhì)炭減少土壤養(yǎng)分淋失的研究日益增多[12-16]。生物質(zhì)炭能夠影響氮素在土壤的轉(zhuǎn)化和遷移行為,但其效果因生物質(zhì)炭性質(zhì)、施用量、土壤
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年32期2015-03-18
- 寧夏引黃灌區(qū)秸稈還田對(duì)麥田土壤硝態(tài)氮淋失的影響
對(duì)麥田土壤硝態(tài)氮淋失的影響楊世琦1,2,王永生3,韓瑞蕓1,謝曉軍4,楊正禮1,2,*1 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所, 北京 1000812 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)環(huán)境與氣候變化重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室, 北京 1000813 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所生態(tài)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, CERN綜合研究中心, 北京 1001014 西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院, 楊凌 712100以寧夏引黃灌區(qū)為例,探索秸稈還田條件下冬小麥土壤硝態(tài)氮淋失規(guī)律。試驗(yàn)設(shè)置常規(guī)施肥(CK)
生態(tài)學(xué)報(bào) 2015年16期2015-01-18
- 寧夏引黃灌區(qū)豬糞還田對(duì)稻作土壤硝態(tài)氮淋失的影響
對(duì)稻作土壤硝態(tài)氮淋失的影響楊世琦1,2,王永生3,謝曉軍4,韓瑞蕓1,2,楊正禮1,2,*(1. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所,農(nóng)業(yè)清潔流域團(tuán)隊(duì),北京 100081;2. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)環(huán)境與氣候變化重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,北京 100081;3. 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所生態(tài)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,CERN綜合研究中心, 北京 100101;4. 西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院, 楊凌 712100)以寧夏引黃灌區(qū)稻田為例,探索豬糞還田條件下稻田土壤硝態(tài)
生態(tài)學(xué)報(bào) 2014年16期2014-08-08
- 腐植酸肥料成為科邦肥料產(chǎn)業(yè)鏈中的一員
,減少氮的揮發(fā)、淋失以及磷、鉀的固定與失活。普通復(fù)合肥中的氮素?fù)]發(fā)性強(qiáng),一般利用率較低,而和腐植酸混施后,可提高吸收利用率50%以上,養(yǎng)分被作物吸收的時(shí)間可達(dá)60天以上??瓢罡菜釓?fù)合肥的優(yōu)點(diǎn)有:一、刺激土壤微生物生長(zhǎng),加速土壤有機(jī)氮礦化。腐植酸具有較高的鹽基交換量,能夠減少氮的揮發(fā)流失,同時(shí)也使土壤速效氮的含量有所提高。二、增加磷在土壤中垂直移動(dòng)距離,有助于作物根系吸收。腐植酸對(duì)磷礦的分解有明顯的效果,并對(duì)速效磷的保護(hù)作用、減少土壤對(duì)速效磷的固定、促進(jìn)作
中國(guó)農(nóng)資 2013年42期2013-08-15
- 水田冬種多花黑麥草對(duì)土壤氮磷環(huán)境釋放的影響
雨季土壤表層氮的淋失,提高氮素有效性[4]?;牡赜凶魑锔采w可以降低大約70%的N淋溶,而且不會(huì)導(dǎo)致作物產(chǎn)量損失;同時(shí)保持植被的永久覆蓋對(duì)于防止P的流失也是十分有效的[2]。在農(nóng)田冬閑期覆蓋植被不僅可以吸收作物收割后土壤中多余的N,還有減輕土壤緊實(shí)性[5]以及抑制農(nóng)田雜草與害蟲[6]的功能。黑麥草(Loliummultiflorum)同樣可以作為一種覆蓋的植被,有效防止土壤被侵蝕[7]?!昂邴湶荩荆∣ryzasativa)”草田輪作系統(tǒng)(Italian
草業(yè)學(xué)報(bào) 2011年6期2011-06-08
- 灌溉對(duì)黃土層中全氮含量淋失的試驗(yàn)研究*
土壤中大量氮素的淋失已成為世界關(guān)注的農(nóng)業(yè)環(huán)境問(wèn)題,特別是在我國(guó)干旱半干旱的黃土塬區(qū),其危險(xiǎn)性顯得更加突出[2]。氮素淋失是造成環(huán)境污染和氮肥利用率低的主要原因。氮素淋失受氣候、土壤、植物、施肥、灌溉等多種因素的制約[3],但概括而言,總是與水分下滲同步[4]。水分和養(yǎng)分既是影響旱地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要脅迫因子,也是一對(duì)聯(lián)因互補(bǔ)、互相作用的因子。因此,研究土壤深層氮素淋失情況,對(duì)于提高氮肥的利用率和降低生產(chǎn)成本,分析和預(yù)測(cè)土壤和地下水的污染狀況具有重要意義。本試驗(yàn)
水土保持研究 2010年1期2010-12-21
- 灌溉水平對(duì)土磷素淋失的影響
蝕和亞地表徑流(淋失或滲漏)。由于土壤有很強(qiáng)的磷固定能力,而磷肥主要施在耕層,含磷量很低的下層土壤是一個(gè)吸持磷素的巨大的容量庫(kù),所以一般認(rèn)為磷沿土壤剖面垂直向下淋失的可能性不大或淋失并不重要[4-6]。但隨著磷肥和有機(jī)肥的長(zhǎng)期大量施用,土壤磷素在耕層土壤大量累積甚至在一些局部地區(qū)接近飽和,最終可能發(fā)生較強(qiáng)的淋溶,特別是在大量施用有機(jī)肥時(shí)尤其如此[7-8]。磷素淋失的形態(tài)一般為可溶性全磷(Total dissolved phosphorus,簡(jiǎn)寫為TDP)和
植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2010年1期2010-11-21