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耕地質量長期定位監測點技術分析

2016-12-12 02:22:00譚斯坦金偉涂起紅
農業與技術 2016年19期
關鍵詞:研究分析

譚斯坦+金偉++涂起紅

摘 要:為貫徹落實中央、江西省1號文件和中央農村工作會議、全國農業工作會議精神,圍繞糧食安全、農民增收2大主題,提高化肥利用率,增強耕地質量監控能力,減少農業生產污染,切實提升耕地綜合生產能力,提升農產品質量,南昌市啟動了耕地質量監測工作,其主要任務是耕地質量長期定位監測點的建設,目的是為加強耕地質量監控,減少農業面源污染,促進農業可持續發展提供有力的數據基礎和技術保障。

關鍵詞:耕地質量監測;長期定位;監測點;研究分析

中圖分類號:F323.211 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20160923002

引言

南昌市是江西省省會,位于E11527~11635,N2809~2911,地處江西省中部偏北,贛江、撫河下游,東北方濱臨我國最大淡水湖鄱陽湖,全境以平原為主,東南地勢平坦,西北丘陵起伏。氣候濕潤溫和,屬亞熱帶季風區,雨量充沛,四季分明,年平均氣溫18℃,年降雨量2059.8mm,年日照時間1622h,年無霜期321d,冬季多偏北風、夏季多偏南風,適宜農作物生長,是全國商品糧食生產基地,也是省會城市糧、油、蔬菜、桑茶果等農作物的主要供應基地。為進一步深化耕地質量調查和監測工作力度,完善全市耕地質量動態監測網絡,促進耕地資源有效利用,南昌市開展了耕地質量長期定位監測點項目建設。

1 試驗監測點的選擇

監測點的實際建設均選擇在基本農田保護區內,遠離城鎮建設用地規劃預留區,具有相對固定的位置,各縣區在鄉鎮實地選點時優先選擇在文化程度較高的科技示范戶、種植大戶的田塊內,以確保田間管理、田間記載等工作按規范要求進行。由于監測點都選擇在村莊、道路或連片農田附近,可以充分發揮其輻射示范作用。

2 試驗監測點的單元劃分

為全面收集土壤養分、肥料投入、作物長勢等數據資料,建立完善的耕地質量監測數據庫,掌握耕地地力情況,了解化肥利用效率,在每個監測點設立空白區(不施肥處理)、常規施肥區、測土配方施肥區3個小區。監測點總面積667m2左右,空白區和測土配方施肥區2個小區面積在50m2左右,四周用磚石封水泥或混凝土隔板進行隔離,防止串水串肥,其它田塊的田埂用塑料薄膜做成防滲漏隔離,小區水渠、水溝等農田水利設施需按照高標準農田水利設施標準建設,并將小區進水口設在水渠、水溝上游位置,每個小區均制作有20cm×30cm的單獨標志牌。

3 取樣檢測

3.1 取樣

在每年第一季作物播種之前進行取樣。每個監測點取以下土壤樣品:每個小區在表層(耕作層)中取一個土壤表層混合樣品,常規施肥區、配方施肥區、空白區各一個,共3個土樣;每個監測點在常規施肥區挖一個深度不小于1m并達到母質層(剖面深度達到1m時若已經挖到母質層則深度足夠,剖面深度達到1m但還沒挖到母質層的則繼續向下挖到母質層為止)的剖面,在剖面的每個土壤主要發生層次中均取一個土壤剖面混合樣品(除去耕作層樣品不取)。土壤混合樣品采集時在每個小區內隨機選取若干點(15~20個),每個點取土0.5kg,將各點土壤均勻混合得到1kg土壤混合樣品。土壤剖面樣品采集時在剖面土壤主要發生層次各層中部多點均等取樣(15~20個),每個點取土0.5kg,各層分別混合均勻得到每層土壤樣品1kg。

3.2 制樣

樣品采集后裝于專用的小布袋內,放在實驗室樣品前處理室中自然風干,隨后清除樣品中的侵入體(植物殘體、磚石等)。風干后的樣品使用專用樣品粉碎機進行碾壓,壓碎的土樣用2mm孔徑尼龍篩過篩,未通過的土粒重新碾壓,直至全部樣品通過2mm孔徑為止。通過2mm孔徑的土樣供pH、鹽分、交換性能、微量元素及有效養分等項目的測定。將通過2mm孔徑尼龍篩的土樣用四分法取出一部分繼續碾磨,使之全部通過0.25mm孔徑尼龍篩,供有機質、全氮、碳酸鈣等項目的測定。

3.3 檢測

樣品一共檢測容重、有機質、全氮、有效磷、速效鉀、pH、鐵、錳、銅、鋅等指標,根據需要檢測硼、鉬、鉻、鎘、鉛、砷、汞等指標,檢測時每個指標做3次重復取平均值。

4 表格記載

4.1 田間記載

監測點背景資料庫主要包括監測點的常年降雨量、有效積溫、無霜期、地形部位、坡度、潛水埋深、排灌條件、種植制度、常年施肥量、作物產量、成土母質、土壤種類等,以及調查剖面發生層次深度、顏色、結構、緊實度、容重、新生體、機械組成、化學性狀等;監測點年度監測內容主要包括:田間作業情況、作物產量、施肥量等。其中田間作業情況記載每一年度內每季作物的名稱、品種(注明是常規品種或雜交品種)、播期、播種方式、收獲期、耕作情況、灌排、病蟲害防治、自然災害出現的時間、強度以及對作物產量的影響,其他對監測地塊有影響的自然、人為因素。

4.2 當年作物產量與施肥量

記載監測點當年常規作物產量,監測有機肥和化肥當年的施肥日期、肥料品種、施肥次數和施肥量。

4.3 檢測記載

記錄內容主要包括:耕地土壤肥力監測,按照《耕地質量驗收技術規范》(NY/T 1120-2006)方法,觀察、測量和記載土壤質地、容重、有機質、全氮、有效磷、緩效鉀、速效鉀等項目;耕地環境質量監測,對監測點pH、微量元素(包括鐵、錳、銅、鋅、硼、鉬)、重金屬元素(包括鎘、汞、鉛、鉻、砷)等項目進行測量記錄。

5 結果分析

5.1 常規施肥區平均養分含量對比分析

由圖可見,常規施肥區土壤中全氮含量上升,有機質含量呈先上升隨后下降趨勢,有效磷、速效鉀、鐵錳銅鋅等養分含量均呈下降趨勢,原因可能是受農民重氮輕磷鉀、少施有機肥,不施微肥的施肥習慣影響,pH值自2012年起呈逐年下降趨勢,說明常規施肥環境下耕地酸化程度加快。

5.2 配方施肥區平均養分含量對比分析

由圖可見,配方施肥區土壤中全氮、有效磷、速效鉀、有機質等養分含量均維持在較好水平上,土壤pH值緩步回升,鐵錳銅鋅等中微量元素相對穩定,說明推廣測土配方施肥、有機質提升等科學用地養地措施能有效起到保護與提升耕地地力的作用。

5.3 空白施肥區平均養分含量對比分析

由圖可見,空白施肥區土壤中全氮、有效磷、速效鉀等養分均呈現下降趨勢,其中磷、鉀等速效養分下降幅度較大,土壤有機質含量也處于較低水平。

5.4 各小區土壤養分含量的年度對比分析

由圖可見,配方施肥區土壤有效磷、速效鉀、有機質等養分含量均高于常規施肥區,全氮含量則比常規施肥區略低,說明采用測土配方施肥等科學施肥技術后,土壤中有效養分含量明顯提高。土壤中全氮含量正常峰值約在1.5g/kg左右,常規區氮含量達到2.04g/kg,超出配方區26%,這與我市農民長期來重施氮肥的習慣有關,氮肥過量不但會影響磷鉀等其它養分的吸收,還會導致作物貪青晚熟,造成減產,而配方區應用測土配方施肥技術,將全氮含量控制在峰值左右,是最適合作物生長的養分環境。

5.5 不同農作物平均養分含量對比分析

由圖可知,土壤pH平均值水稻最高,油料作物、經濟作物相對較低;土壤有機質含量水稻、油料作物較高,經濟作物較低;土壤全氮含量經濟作物較高、水稻、油料較低;有效磷、速效鉀含量均是經濟作物較高,油料、水稻較低。各作物常規施肥區有效磷、速效鉀、有機質等養分含量隨著年份不同變化幅度較大,且都處于較低水平,配方施肥區各類養分含量穩定,均處于較好水平。

6 結論

通過耕地質量長期定位監測點項目的實施,收集了大量耕地質量方面的第一手數據,建立健全了耕地質量監測網絡,為加強耕地質量監控,減少農業面源污染,逐步建立耕地質量保護與提升機制,促進農業可持續發展提供了有力的數據基礎和技術保障,為實現耕地資源合理利用、實現農業現代化發展提供指導意見。

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