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張家港市沿江潮土水稻測土配方施肥技術研究

2017-05-10 06:11:52江蘇省張家港市大新鎮農業服務中心215636
上海農業科技 2017年2期
關鍵詞:水稻

秦 軍 (江蘇省張家港市大新鎮農業服務中心 215636)

黃 昕 (江蘇省張家港市南豐鎮農業服務中心 215628)

黃春祥 徐巡軍 錢衛飛 吳錫棋 (江蘇省張家港市土肥站 215600)

張家港市沿江潮土水稻測土配方施肥技術研究

秦 軍 (江蘇省張家港市大新鎮農業服務中心 215636)

黃 昕 (江蘇省張家港市南豐鎮農業服務中心 215628)

黃春祥 徐巡軍 錢衛飛 吳錫棋 (江蘇省張家港市土肥站 215600)

為明確水稻在沿江潮土上進行生產的測土配方施肥參數,2008年夏播期間在張家港市沿江潮土地區,進行了不同肥力潮土上水稻生產中氮、磷、鉀三要素肥效田間試驗。結果表明,氮、磷、鉀肥對水稻“南粳5055”的增產效果為氮肥>鉀肥>磷肥,且氮、磷、鉀肥平均增產率分別為36.04%、3.9%、12.14%;對水稻產量結構的影響,氮肥、鉀肥主要是增穗、增粒,磷肥主要是增粒,鉀肥的增穗、增粒效果均差于氮肥;氮、磷、鉀肥對水稻的增產效果與土壤速效養分含量之間具有明顯的負相關關系;水稻“南粳5055”在標準產量(含水率14.5%)水平時,每100 kg籽粒的N吸收量為1.67~2.39 kg、P2O5吸收量為0.72~1.11 kg、K2O吸收量為2.80~3.40 kg;4個試驗點間土壤N、P2O5、K2O供應量有明顯差異,N供應量為67.36~108.75 kg/hm2、P2O5供應量為49.18~77.97 kg/hm2、K2O供應量為194.07~225.37 kg/hm2;4個試驗點的土壤養分利用系數,堿解氮為0.38~0.54、速效磷為0.97~1.41、速效鉀為1.17~1.84;4個試驗點的肥料養分利用率差異較大,N為13.07%~39.06%、P2O5為4.02%~12.87%、K2O為14.22%~54.32%。

潮土;水稻;測土配方;施肥參數

由長江沖積物沖積發育而成的潮土是江蘇省張家港市面積最大的土壤類型,總面積達2.7萬hm2,占全市土壤總面積的61.8%。為明確水稻在該類土壤上進行生產的施肥技術參數,從而為建立測土配方施肥技術專家咨詢系統提供科學依據,筆者于2008年夏播期間,按全國測土配方施肥總體方案的要求,在張家港市沿江潮土地區研究了水稻測土配方施肥參數,進行了不同肥力潮土上水稻生產中氮、磷、鉀三要素肥料效應田間試驗,以期為指導大面積水稻生產上科學合理施肥提供技術依據。

1 材料與方法

1.1 供試概況

按潮土肥力水平,分別選擇樂余、錦豐、大新3個鎮,按土壤肥力高低等級共布設4個試驗點,各點試驗田土壤0~20 cm的基礎養分含量(見表1)。各試驗點前茬作物均為小麥,供試水稻品種為“南粳5055”。供試肥料:氮肥為尿素(含N 46%),磷肥為過磷酸鈣(含P2O512%),鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%)。

表1 各點試驗田土壤0~20 cm的基礎養分含量

1.2 試驗設計

各試驗點均設氮磷鉀N PK、磷鉀P K、氮鉀NK、氮磷NP 4個處理(見表2),每處理重復3次,每小區面積33.3 m2,隨機區組排列。各小區采取單獨稱量施肥,單灌單排,各小區間用小土埂(寬25 cm)隔離,并用塑料薄膜包被。

肥料運籌:氮肥中,基肥∶穗肥為5∶5(高肥力潮土試驗點)、6∶4(低肥力潮土試驗點);穗肥中,促花肥∶保花肥為7∶3,分別在倒4葉期和倒2葉期施入。磷鉀肥全部用作基肥施入。

表2 氮磷鉀肥料試驗各處理肥料施用量(單位:kg/hm2)

1.3 樣品采集及測試方法

各小區在規劃后耕翻前,按區組(重復)采集耕層土樣,采樣深度0~20 cm,每個土樣不少于10個采樣點,分析土壤常規項目;水稻成熟時,結合核產采集各小區水稻籽粒和莖稈樣品,分析N、P2O5、K2O含量。

試驗田土壤分析方法:pH用酸度計法,有機質用重鉻酸鉀容量法,全氮(N)用半微量凱氏法,全磷(P)用硫酸-高氯酸4-鉬銻抗比色法,堿解氮(N)用堿解擴散法,速效磷(P)用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法,速效鉀(K)用乙酸銨浸提-火焰光度法,緩效鉀(K)用熱硝酸提取-火焰光度法。

水稻植株分析方法:N用硫酸-過氧化氫消煮蒸餾法,P用釩鉬黃比色法,K用火焰光度法[1]。

2 結果與分析

2.1 氮磷鉀肥料對水稻產量的影響

由表3、4可知,氮、磷、鉀肥對水稻均有明顯的增產效果。錦豐常家、大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋NPK處理的水稻產量分別為7 325.7、7 359.0、8 120.8、8 559.0 kg/hm2,分別比不施氮肥的PK處理增產1 775.7、1 844.3、3 034.4、1 371.4 kg/hm2,增幅分別為31.99%、33.44%、59.66%、19.08%,平均為36.04%;磷肥對水稻的增產效果明顯低于氮肥,4個試驗點的NPK處理分別比不施磷肥的NK處理增產61.3、37.7、439.0、671.9 kg/hm2,增幅分別為0.84%、0.51%、5.71%、8.52%,平均為3.9%;鉀肥對水稻的增產效果高于磷肥但低于氮肥,4個試驗點的NPK處理分別比不施鉀肥的NP處理增產492.1、377.5、1577、906.9 kg/hm2,增幅分別為7.20%、5.41%、24.10%、11.85%,平均為12.14%。

對各處理水稻產量進行方差分析,F值≥F0.05,表明各處理間產量差異達顯著或極顯著水平。經新復極差檢驗,錦豐常家、大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋4個試驗點NPK處理的水稻產量比不施氮肥的PK處理增產,且達顯著或極顯著水平;與不施磷肥的NK處理相比,4個點雖然均增產但增產不顯著;與不施鉀肥的NP處理相比,僅錦豐常家試驗點顯著增產,大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋3個試驗點增產均不顯著(見表3)。

表3 氮磷鉀肥料試驗的水稻產量

表4 氮磷鉀肥料試驗的增產效果分析

對水稻增產量與土壤養分含量進行對比分析結果表明,氮、磷、鉀肥的增產量與土壤養分含量有密切關系。氮肥對水稻的增產量與土壤堿解氮含量密切相關,4個試驗點中,土壤堿解氮含量依次為樂余雙橋>錦豐常家>大新橋頭>錦豐耕余,而氮肥的增產量表現為錦豐耕余>大新橋頭>錦豐常家>樂余雙橋;磷肥對水稻的增產量與土壤速效磷含量密切相關,4個試驗點中,土壤速效磷含量依次為大新橋頭>錦豐常家>錦豐耕余>樂余雙橋,而磷肥對水稻的增產量表現為樂余雙橋>錦豐耕余>錦豐常家>大新橋頭;鉀肥對水稻的增產量與土壤速效鉀含量密切相關,4個試驗點的土壤速效鉀雖然都較低,但大新橋頭試驗點明顯高于其他3個試驗點,鉀肥的增產效果也表現為大新橋頭試驗點明顯低于樂余雙橋和錦豐耕余2個試驗點。以上結果表明,氮、磷、鉀肥對水稻的增產效果與土壤速效養分含量之間具有明顯的負相關關系。

2.2 氮磷鉀肥料對水稻產量結構的影響

由表5可知,氮磷鉀肥對水稻產量結構的影響有所不同。

2.2.1 有效穗數

由表5可知,錦豐常家、大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋4個試驗點NPK處理的水稻有效穗數分別為307.01萬、279.5萬、293.62萬、248.65萬穗/hm2,平均有效穗數為282.2萬穗/hm2,分別比不施氮肥的PK處理、不施磷肥的NK處理、不施鉀肥的NP處理平均增加36.13萬穗/hm2、減少12.36萬穗/hm2、增加17.36萬穗(見表5)。表明磷肥對增加有效穗數的作用不明顯,而鉀肥的增穗效果低于氮肥。

2.2.2 每穗粒數

由表5可知,氮、磷、鉀肥料對水稻的每穗粒數具有正效應。錦豐常家、大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋4個試驗點NPK處理的水稻每穗粒數分別為95.8、110.4、112.2、124.7粒,平均每穗粒數為110.78粒,比不施氮肥的PK處理、不施磷肥的NK處理、不施鉀肥的NP處理平均增加20.98、6.13、4.63粒。表明氮肥的增粒效果最明顯,鉀肥的增粒效果與磷肥接近。

2.2.3 千粒重

由表5可知,水稻千粒重受氮、磷、鉀肥料的影響較小,且有負效應趨勢。錦豐常家、大新橋頭、錦豐耕余、樂余雙橋4個試驗點NPK處理的水稻千粒重平均為21.68 g,均低于缺素的PK、N K、N P處理。

2.3 水稻施肥技術參數

2.3.1 水稻單位產量的養分吸收量

由表6可知,水稻籽粒平均含氮(N)1.246%、磷(P2O5)0.597%、鉀(K2O)0.469%,莖稈平均含氮(N)0.783%、磷(P2O5)0.359%、鉀(K2O)2.604%。水稻單位產量的N吸收量隨著產量水平的變化而有所差異,但無規律,且相同產量水平時試驗點與試驗點之間差異較大,在標準產量(含水率14.5%)水平時,每100 kg籽粒的N吸收量為1.67~2.39 kg(平均為1.92 kg);水稻單位產量的P2O5吸收量低于N肥,且受產量水平的影響也小于N肥,每100 kg籽粒的P2O5吸收量為0.72~1.11 kg(平均為0.9 kg);水稻單位產量的K2O吸收量大于N肥,且受產量水平的影響較大,每100 kg籽粒的K2O吸收量為2.80~3.40 kg(平均為3.12 kg)。

表5 氮磷鉀肥料試驗的水稻產量結構

2.3.2 土壤養分供應量和養分利用率

由表7可知,土壤N、P2O5、K2O供應量有明顯差異,錦豐常家、錦豐耕余2個試驗點表現為K2O>P2O5>N,大新橋頭、樂余雙橋2個試驗點表現為K2O>N>P2O5。4個試驗點的土壤N供應量為67.36~108.75 kg/hm2(平均為79.32 kg/hm2),P2O5供應量為49.18~77.97 kg/hm2(平均為62.28 kg/hm2),K2O供應量為194.07~225.37 kg/hm2(平均為210.09 kg/hm2)。4個試驗點的土壤養分利用系數,堿解氮為0.38~0.54(平均為0.43)、速效磷為0.97~1.41(平均為1.21)、速效鉀為1.17~2.34(平均為1.79),土壤速效磷、速效鉀的利用系數多數大于1,究其原因可能是在水田條件下施氮肥后,促進了土壤中緩效鉀和遲效磷的分解釋放,但具體原因還有待進一步深入研究。

表6 氮磷鉀肥料試驗每100 kg水稻籽粒的N、P2O5、K2O吸收量

表7 氮磷鉀肥料試驗的土壤養分供應量

2.3.3 肥料養分利用率

由表8可知,因受施肥數量、產量水平、氣候等綜合因素的影響,水稻對肥料養分的吸收量差異較大,4個試驗點均表現為N>K2O>P2O5。4個試驗點的肥料養分利用率,N為13.07%~39.06%(平均為26.24%)、P2O5為4.02%~12.87%(平均為9.14%)、K2O為14.22%~54.32%(平均為29.42%),4個試驗點之間差異較大。

表8 氮磷鉀肥料試驗的肥料養分利用率

3 結論與討論

3.1 試驗結果表明,氮、磷、鉀肥對水稻“南粳5055”的增產效果表現為氮肥>鉀肥>磷肥,且氮、磷、鉀肥平均增產率分別為36.04%、3.9%、12.14%。對水稻產量結構的影響,氮肥、鉀肥主要是增穗、增粒,磷肥主要是增粒,鉀肥的增穗、增粒效果均差于氮肥。氮、磷、鉀肥對水稻的增產效果與土壤速效養分含量之間具有明顯的負相關關系。

3.2 試驗結果表明,水稻“南粳5055”在標準產量(含水率14.5%)水平時,每100 kg籽粒的N吸收量為1.67~2.39 kg、P2O5吸收量為0.72~1.11 kg、K2O吸收量為2.80~3.40 kg。

3.3 試驗結果表明,4個試驗點間土壤N、P2O5、K2O供應量有明顯差異,錦豐常家、錦豐耕余2個試驗點表現為K2O>P2O5>N,大新橋頭、樂余雙橋2個試驗點表現為K2O>N>P2O5。4個試驗點的土壤N供應量為67.36~108.75 kg/ hm2、P2O5供應量為49.18~77.97 kg/hm2、K2O供應量為194.07~225.37 kg/hm2。

3.4 試驗結果表明,4個試驗點的土壤養分利用系數,堿解氮為0.38~0.54、速效磷為0.97~1.41、速效鉀為1.17~ 1.84,其中土壤速效磷、速效鉀的利用系數多數大于1,究其原因可能是在水田條件下施氮肥后,促進了土壤中緩效鉀和遲效磷的分解釋放,但具體原因還有待進一步深入研究。

3.5 試驗結果表明,水稻“南粳5055”對肥料養分的吸收量因受施肥數量、產量水平、氣候等綜合因素的影響差異較大,4個試驗點均表現為N>K2O>P2O5。4個試驗點的肥料養分利用率:N為13.07%~39.06%、P2O5為4.02%~12.87%、K2O為14.22%~54.32%,且4個試驗點之間差異較大。

[1] 魯如坤.土壤化學分析方法[M].北京:中國農業科技出版社, 2000.

2016-11-28

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