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試析秀山縣土壤有效鋅現狀及其影響因素

2016-10-21 16:40:49陳仕高李克陽田文華
農業與技術 2016年5期
關鍵詞:影響因素現狀

陳仕高 李克陽 田文華

摘 要:利用秀山縣616個骨干土樣,對秀山地區土壤有效鋅現狀及其影響因素進行了分析。結果表明:土壤有效鋅變幅為0.35~20.60mg/kg,平均3.25mg/kg,土壤有效鋅總體上較豐富;有效鋅含量與有機質、堿解氮、有效磷、有效銅、有效錳呈極顯著正相關;隨pH值、水溶態硼呈先升后降的變化趨勢;隨有效鐵呈兩降兩升的變化趨勢;速效鉀對有效鋅影響不明顯;有效鋅含量隨海拔升高而增加;坡地土壤比平地土壤高,西向、北向土壤又比東向、南向土壤高;泉水比天水、河水和水庫水源灌溉的土壤高;土壤越深有效鋅含量越低;從壤土分別向砂土、粘土減少;有效鋅含量與土壤類型關系是紅壤>黃壤>水稻土>石灰巖土>潮土>紫色土。

關鍵詞:秀山縣;有效鋅;現狀;影響因素

中圖分類號:S151.9 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20160301001

鋅是作物生長必需的營養元素,不僅影響作物的產量、品質,還進一步影響人類健康,兒童缺鋅現象很普遍,缺鋅嬰幼兒比例達到了39%[1-2]。秀山縣地處重慶市東南部、武陵山區腹地,以黃壤為主,主要種植水稻和玉米等作物。一些學者對pH值、有機質、堿解氮、有效磷、速效鉀、有效銅、有效錳、有效鐵、水溶態硼、海拔、土質和土壤類型對有效鋅的影響進行了研究[3-11],本文除對該地區這些影響因素進行研究外,進一步對坡向和水源等因素的影響進行了研究。秀山地區3~5月常有“倒春寒”氣候,常造成大春作物缺鋅而生長受到影響,通過對土壤有效鋅的研究,從而為該地作物生產和測土配方施肥技術推廣提供理論依據。

1 材料與方法

2007~2014年按《測土配方施肥技術規范》的要求,在秀山縣全境內有計劃地在不同區域、不同土壤類型上,采集了616個骨干土樣,對其相關資料進行了調查、收集和整理,對養分進行了檢測,以此數據進行分析。土壤養分分級標準按測土配方施肥數據管理系統V1.500的分級標準,結合全國第2次土壤普查分級標準進行[12-13]。

2 結果分析

2.1 土壤有效鋅含量

土壤有效鋅變幅為0.35~20.60mg/kg,平均值為3.25mg/kg,其中,水田變幅為0.35~20.60mg/kg,平均值為3.17mg/kg,旱地變幅為0.44~17.10mg/kg,平均值為3.37mg/kg,低于臨界值1mg/kg的土壤比例很低,只占4.2%(表1)。說明有效鋅總體上較豐富,但均在作物的毒害臨界值27.2 mg/kg[14]以下。

2.2 化學性狀對有效鋅的影響

2.2.1 有效鋅與有機質、堿解氮、有效磷、有效銅、有效錳、pH值的關系

從圖1中可以看出,有效鋅與土壤有機質、堿解氮、有效磷、有效銅、有效錳均呈極顯著正相關,相關系數分別是0.25434**、0.320019**、0.183203**、0.230283**和0.260309**,從而說明有效鋅隨有機質、堿解氮、有效磷、有效銅、有效錳含量增加而增加。

隨pH值增加有效鋅含量表現為先上升后下降的趨勢。從強酸性到酸性,隨pH值增加有效鋅含量增加,酸性過后,隨pH值增加有效鋅含量減少;在呈酸性土壤上較高,達3mg/kg以上,在中性和堿性土壤上較低,在2mg/kg以下。

2.2.2 有效鋅與水溶態硼、有效鐵的關系

有效鋅隨隨水溶態硼呈先升后降的變化趨勢,水溶態硼在0.2~0.5mg/kg之前,有效鋅含量隨水溶態硼增加而增加,水溶態硼在0.2~0.5mg/kg之后,有效鋅則隨水溶態硼增加而呈減少的趨勢(圖2)。

有效鋅隨有效鐵呈兩降兩升的變化趨勢,呈現出在2.5~4.5mg/kg和20~30mg/kg 2個段次的低峰(圖2)。

2.2.3 有效鋅與速效鉀的關系

有效鋅與速效鉀相關系數為0.002449,未達顯著水平,表明速效鉀對有效鋅影響不大。

2.3 其他性狀對有效鋅的影響

2.3.1 有效鋅與土壤類型、土層的關系

有效鋅含量從不同土壤類型看,紅壤>黃壤>水稻土>石灰巖土>潮土>紫色土,紅壤最高達3.29mg/kg,紫色土最低,為2.76mg/kg(表2)。

0~20cm土層土壤的有效鋅平均含量為3.29mg/kg,20~40cm土層土壤的有效鋅平均含量只有2.67mg/kg,說明土壤深有效鋅含量低。

2.3.2 有效鋅與坡向的關系

耕地分為平地耕地和坡耕地,坡耕地又分為東向、南向、西向、北向耕地。有效鋅含量依次是平地土壤<東向土壤<南向土壤<北向土壤<西向土壤(表3),充分說明了坡地土壤比平地土壤有效鋅含量高,西向、北向土壤又比東向、南向土壤有效鋅含量高。

2.3.3 有效鋅與水源、土質、海拔的關系

水源主要分為天水(即空中直接下到土壤中的水)、河水、水庫和泉水4種,天水、河水、水庫3種水源灌溉的土壤有效鋅含量相近,在3mg/kg左右,而泉水從地下流出,其水源灌溉的土壤有效鋅含量高,在4mg/kg以上(圖3),從而說明泉水比天水、河水和水庫水源灌溉的土壤有效鋅含量高。

秀山地區土壤質地主要分為砂土、砂壤、壤土、粘壤和粘土,以壤土的有效鋅含量最高,從壤土分別向砂土、粘土減少(圖3),

從圖3可以看出,有效鋅與海拔的相關系數為0.292616**,達極顯著水平,說明有效鋅隨海拔升高而含量呈增加的趨勢。

3 結論與討論

秀山縣土壤有效鋅變幅為0.35~20.60mg/kg,平均為3.25mg/kg,低于臨界值1mg/kg的土壤很少,只占4.2%,說明該地區土壤有效鋅總體上較豐富,但均在作物的毒害臨界值27.2 mg/kg[14]以下,對作物安全。這與我國北方土壤有效鋅缺鋅十分普遍及黃土高原土壤有效鋅較缺乏[3-6]有較大差別,與鄰近的湖南22.4%土壤的有效鋅低于臨界值1mg/kg也有一定差別[7]。

從土壤化學性狀對有效鋅含量的影響上看:與土壤有機質、堿解氮、有效磷、有效銅、有效錳呈極顯著正相關關系,與劉合滿、許自成、趙爽、趙國平、楊文婕和石中山等[6~11]研究結果基本一致;隨pH值、水溶態硼呈先增后降的變化趨勢,與劉合滿、許自成和石中山等[6~7、11]研究結果的有效鋅含量與pH值呈負相關有差別,與趙爽等[8]研究結果的有效鋅含量隨pH值升高呈拋物線趨勢變化相近;隨有效鐵呈兩降兩升的趨勢變化,與許自成等[7]研究結果的有效鋅含量與有效鐵呈正相關有一定差別;速效鉀對有效鋅含量影響不明顯,與許自成等[7]研究結果的有效鋅含量與速效鉀呈顯著正相關不一致。

從其他性狀對有效鋅含量的影響上看:隨海拔升高而增加,與趙爽等[8]研究結果一致;與坡向關系是坡地土壤比平地土壤有效鋅含量高,西向、北向土壤又比東向、南向土壤有效鋅含量高;與水源關系是泉水比天水、河水和水庫水源灌溉的土壤有效鋅含量高,并且天水、河水和水庫水源灌溉的土壤有效鋅含量相近;與土層深度關系是土壤越深有效鋅含量越低;與土質的關系是以壤土的有效鋅含量最高,從壤土分別向砂土、粘土減少,與趙爽等[8]研究結果的土壤有效鋅含量隨土壤粘粒呈拋物線變化趨勢基本一致;與土壤類型關系是紅壤>黃壤>水稻土>石灰巖土>潮土>紫色土,與許自成、趙爽等[7~8]研究結果有一定不同。

針對秀山地區土壤性狀對有效鋅的影響特點,通過增施有機肥等培肥土壤,提高土壤調節能力,搞好土壤酸堿性調節,以滿足大多數作物酸堿性為中性左右的要求,綜合調節土壤各理化性狀。特別是秀山地區地處武陵山區,即使是富鋅土壤,但3~5月常出現“倒春寒”氣候,氣溫低而土壤鋅的有效性降低,此時期的大春作物如水稻、玉米等常易出現缺鋅現象,在生產上應高度重視,表現缺鋅時要及時補施鋅肥;而在一些冷浸田等冷性水稻土上更易出現“坐蔸、僵苗”,對這類稻田則應在底肥中加施鋅肥或及時葉面追施鋅肥,從而為水稻優質、高產和高效生產打下堅實的基礎。

參考文獻

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