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不同氮肥用量對水田旱整機插水稻產量和氮肥利用率的影響

2017-07-10 20:11:34張彥兵唐小潔陳守用李東升杜洪艷
安徽農業科學 2017年19期
關鍵詞:水稻產量

張彥兵 唐小潔 陳守用 李東升 杜洪艷

摘要[目的]研究不同氮肥用量對水田旱整機插水稻產量和氮肥吸收利用率的影響。[方法]以常規粳稻品種圣稻18為試驗材料,研究了水田旱整條件下,氮肥用量對水稻的莖蘗動態、產量構成、氮肥吸收利用率的影響。[結果]施氮量315.00 kg/hm2時水稻產量最高,達到10 957.20 kg/hm2,并能獲得較高的出糙率、谷草比和氮肥利用率,過低施氮量不能獲得高產,過高施氮量則氮肥利用率顯著下降。[結論]該研究可為水田旱整技術的進一步推廣提供科學依據。

關鍵詞水稻;水田旱整;氮肥用量;產量

中圖分類號S511文獻標識碼

A文章編號0517-6611(2017)19-0021-02

Effects of Nitrogen Dosage on the Yield and Nitrogen Use Efficiency of Machine Transplanted Rice Using the Technology of Dry Soil Preparation in Rice Paddy Field

ZHANG Yanbing,TANG Xiaojie,CHEN Shouyong,DU Hongyan* et al

(Lianyungang Land Reclamation and Agricultural Sciences Research Institute in Jiangsu Province,Lianyungang,Jiangsu 222248)

Abstract[Objective]The research aimed to analyze the effects of nitrogen dosage on the yield and nitrogen use efficiency of machine transplanted rice using the technology of dry soil preparation in rice paddy field.[Method]With conventional Japonica rice cultivar shengdao 18 as the study material,the effect of nitrogen dosage on stem and tillers dynamics,yield components and nitrogen use efficiency were investigated using the technology of dry soil preparation in rice paddy field.[Result]The highest yield was 10 957.20 kg/hm2 as the nitrogen application was 315.00 kg/hm2.Meanwhile,the roughness ratio,grainstraw ratio and nitrogen use efficiency remained at a higher level.Low nitrogen application could not obtain high yield.In contrast,high nitrogen application quantity led to a significant decline in nitrogen use efficiency.[Conclusion]The study could provide a scientific basis for the further promotion of the technology of dry soil preparation in rice paddy field.

Key wordsRice;Dry soil preparation in rice paddy field;Nitrogen dosage;Yield

水稻水田旱整技術是水田旱整后不再進行水整而是直接栽插的一種栽培方式[1]。在20世紀80年代初,首先在東北地區開始實施。對比常規水整具有省工、省時、省水、肥料利用率高的優點[2],特別值得一提的是,水田旱整可以有效地改善土壤理化性狀[3],加強土壤耕層疏松透氣性,使秧苗早生快發,提高水稻產量[4-5];水稻收割后,縮短大田翻耕曬垡時間,非常有利于下茬作物的播種。但由于缺乏配套技術,水田旱整技術推廣面積并不廣泛。近年來,隨著長江中下游麥區實行稻麥輪作,水稻成熟收獲期不斷推遲,致使小麥播期大幅度推遲[6],不能安全適期播種,這已成為稻麥周年高產穩產的主要障礙。為解決這一問題,2012年,江蘇省連云港農墾農業科學研究所開始嘗試研究水田旱整技術在江蘇地區的可行性,發現了水田旱整的諸多優勢,開始推廣試行。該試驗以圣稻18為材料,分析了不同氮肥用量對水田旱整水稻產量的影響,以期明確水田旱整條件下機插水稻的適宜氮肥用量,為水田旱整技術的進一步推廣提供參考。

1材料與方法

1.1試驗地基本情況

試驗設在東辛農場,前茬小麥。土壤為濱海黏質脫鹽土,土壤全氮1.15 g/kg、有機質21.2 g/kg、堿解氮86.7 mg/kg、速效磷22.3 mg/kg、速效鉀426 mg/kg、pH 8.25,肥力分布均勻,地勢平坦,排灌方便。

1.2試驗材料供試肥料尿素為河南心連心化肥有限公司生產,含N 46%,50 kg裝;磷酸二銨為甕福(集團)有限責任公司生產,含P2O5 46%,含N 18%,50 kg裝。

供試水稻品種為常規粳型品種圣稻18,全生育期157 d。

1.3試驗設計

根據氮肥用量試驗設6個處理,分別為施氮220.50 kg/hm2(處理1)、267.75 kg/hm2(處理2)、315.00 kg/hm2(處理3)、

362.25 kg/hm2(處理4)、409.50 kg/hm2(處理5),以不施氮作對照(CK)。各處理均施用P2O5 kg/hm2,一次性基施,不施鉀肥。

1.4試驗實施過程

試驗設置小區面積100 m2,3次重復,隨機排列。小區間筑埂、包塑料膜,無氮處理設在上水口。每區單灌單排,避免串灌串排。行距25 cm,株距12 cm,機插?;省锰Y肥∶穗肥=3∶3∶3,其中第1次分蘗肥移栽后1周施用,第2次分蘗肥移栽后2周施用,2次施肥量一致。促花肥余3.5葉追施,保花肥余1.5葉追施,促花肥∶?;ǚ?6∶4。

6月5日落谷,6月28日移栽。其他管理措施統一按照常規栽培要求實施。

1.5測定與計算方法

試驗期間每小區定點2行,每行10穴,自移栽至抽穗,每7 d調查一次莖蘗數,記錄莖蘗消長動態。成熟期選取有代表性的植株10穴考種,并以小區實收測定實際產量。采用混合催化劑消化,以半微量凱氏定氮法測定氮的含量,具體計算公式如下:

百千克籽粒吸氮量(kg)= (籽粒產量×籽粒含氮量+莖葉產量×莖葉含氮量)/籽粒產量

氮肥表觀(當季)利用率(REN)=(施氮區植株總吸氮量-無氮區植株總吸氮量)/施氮量×100%(1)

氮素收獲指數(ZHI)=籽粒吸氮量/植株總吸氮量×100%(2)

氮肥農學利用率(AEN,kggrain/kgN)=(施氮區作物產量-不施氮區作物產量)/施氮量(3)

2結果與分析

2.1不同氮素水平對水田旱整機插水稻產量及產量因子的影響

由表1可知,不同處理稻谷產量隨施氮量的增加先增后減,施315.00 kg/hm2氮肥產量最高,較無氮處理增產4 499.70 kg/hm2,相應的產量結構三因素隨施氮量增加表現不同,成穗數隨氮肥用量的增加而增加,實粒數先增后減,千粒重基本呈降低趨勢;水稻結實率隨施氮量增加而降低,出糙率在小于315.00 kg/hm2的施氮量時變化不大,施氮量繼續增加略有降低。

對施氮量和稻谷產量進行二次曲線擬合,得出曲線方程y=-0.032 6x2+23.374x+6 408.7,由此方程得出施氮量358.5 kg/hm2時,理論最大產量10 598.45 kg/hm2。

2.2不同氮素水平對水田旱整機插水稻農藝性狀的影響

由表2可知,株高、高峰苗隨施氮量增加而增加,施40950 kg/hm2氮肥株高92.0 cm,較無氮處理增加18.0 cm,增加24.3%,最大施氮量409.50 kg/hm2 時,高峰苗較無氮處理增201.0萬株/hm2,施315.00 kg/hm2氮肥時較無氮處理

增加1260萬株/hm2;成穗數和谷草比隨施氮量增加而降

低,施氮量增加使無效分蘗增加,經濟產量比例降低。

2.3不同氮素水平對水田旱整機插水稻氮素吸收的影響

由表3可知,水稻每公頃吸收的氮素隨著稻谷產量的增加而增加,百千克籽粒吸氮量先增加后減少,施氮處理較無氮處理高0.40~0.65 kg,氮肥當季利用率、氮肥收獲指數、氮肥農學利用率隨施氮量增加先增后減,氮肥當季利用率、氮肥農學利用率在267.75 kg/hm2施氮量時達最大值,氮肥收獲指數在220.50 kg/hm2施氮量時達最大值。、

3結論與討論

水田旱整條件下,水稻全生育期施氮量315.00 kg/hm2即可達10 957.20 kg/hm2的稻谷產量,水稻在保持千粒重、每穗粒數較高水平的同時,主要通過成穗數的增加而提高產量。

過低過高氮肥用量均不利于水田旱整機插水稻產量形成:無氮處理株高僅74.0 cm左右,高峰苗292.5 萬株/hm2,氮素供應不足導致生物產量偏少;409.50 kg/hm2施氮量株高92.0 cm,高峰苗493.5 萬株/hm2,無效分蘗多,結實率和千粒重均受到較大影響,直接導致稻谷產量偏低。

隨著氮肥用量的增加,百千克籽粒吸氮量先增后減,當季氮肥利用率、氮素收獲指數、氮肥農學利用率總體呈遞減趨勢,該試驗267.75 kg/hm2施氮量各項指標達最大值。

該試驗觀察分析了水田旱整條件下不同氮肥用量條件下的水稻農藝性狀、產量及產量結構和氮肥利用情況,得出了315 kg/hm2施氮量稻谷產量較高,成穗數和高峰苗明顯低于常規水整的水稻。

參考文獻

[1]

徐啟來,賈后如,吳海琴,等.水稻水田旱整栽培技術分析[J].安徽農業科學,2015,43(10):55-56.

[2] 王一凡.水稻抗旱節水栽秧[J].新農業,1983(8):11.

[3] 葉仁宏,王升,何成就,等.水田旱整機插稻栽培技術研究[J].大麥與谷類科學,2015(1):26-28.

[4] 那凱然,那海龍.基于水田節水灌溉的旱整地技術[J].黑龍江水利科技,2010,38(5):99-100.

[5] 沈麗麗,繆翠云,戚衛華,等.水稻水田旱整栽作技術思路初探[J].上海農業科技,2014(5):50.

[6] 高德榮,張曉,康建鵬,等.長江中下游麥區小麥遲播的不利影響及育種對策[J].麥類作物學報,2014,34(2):279-283.

安徽農業科學,Journal of Anhui Agri. Sci.2017,45(19):25-27,29

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