柴紹榮,靳惠明,李 瓊
(1.峨山縣種子管理站,云南峨山653200;2.峨山縣甸中鎮農業技術推廣站,云南峨山653204;3.峨山縣土壤肥料工作站,云南峨山653200)
測土配方施肥中,土壤養分校正系數是測土配方施肥技術中的主要技術參數,它的準確與否直接影響配方施肥的效果。為了在粳稻上推廣應用測土配方施肥技術,有效控制化肥的投入量,減少肥料的面源污染,不使水源富營養化,又達到養分供應和作物需求的一致性,實現高產和生態環境保護相協調的目標,故開展土壤主要養分有效態校正系數的試驗研究,旨在為峨山縣粳稻測土配方施肥提供科學參考。
供試肥料:尿素(含N:46%)、普鈣(含P2O5:16%)、硫酸鉀(含 K2O:50%)。
水稻品種:楚粳28號。
前作收后在試驗田內采集土壤樣品風干,由峨山縣土肥站化驗室分析。堿解氮用硫酸亞鐵·鋅粉還原,堿解氮擴散法測定;速效磷用0.50 mol/L碳酸氫鈉溶液浸提,鉬銻抗比色法測定;速效鉀用1.0 mol/L中性乙酸銨溶液浸提,火焰光度法測定。
試驗采用“3414”設計,隨機排列3次重復。小區長5 m、寬4 m,小區面積20 m2,重復間隔0.5 m,各小區用石棉瓦獨立隔埂。肥料按基肥、分蘗肥、穗肥施,其中氮肥(尿素)30%作基肥、40%作分蘗肥、30%作穗肥;磷肥(普鈣)100%作基肥1次施用;鉀肥(硫酸鉀)70%作分蘗肥、30%作穗肥施用。

表1 各處理水平及施肥量
根據峨山縣對水稻吸收N、P2O5、K2O試驗結果和相關資料分析,峨山縣生產100 kg稻谷籽粒需從土壤中吸收純 N 1.86~2.5 kg,平均為 2.1 kg;P2O20.78~1.25 kg,平均為 0.97 kg;K2O 1.98~3.1 kg,平均為 2.3 kg。從全縣11個試點中選取各試點的處理2、處理4、處理 8(N0P2K2、N2P0K2、N2P2K0)相關數據進行土壤有效養分含量與其校正系數的回歸分析。
土壤校正系數=[缺素區產量kg/hm2×100 kg籽粒吸收 N(或 P2O5、K2O)kg]/100/[土壤堿解氮或(速效磷、速效鉀)測定值mg/kg×2.25]。
利用材料與方法中土壤校正系數的計算公式計算獲得各試點堿解氮、速效磷(P2O5)、速效鉀(K2O)的土壤校正系數(表2)。用Excel 2007對土壤有效養分校正系數y與土壤有效養分測定值x進行回歸分析,建立校正系數與其土壤測定值即堿解氮、速效磷、速效鉀數學函數模型,通過農業試驗常用數學函數模型計算,比較預測殘差值大小,最佳模型為二次多項式。

表2 試驗點土壤測定值、產量及土壤校正系數
土壤堿解氮校正系數與其含量之間存在著顯著相關性,其相關關系超極顯著水平,土壤堿解氮校正系數y與土壤堿解氮含量x的回歸方程式為y=1.331 16-0.008 11x+0.000 02x2,R=0.81 779,擬合度66.88%,回歸曲線見圖1。用回歸方程進行模擬計算,土壤堿解氮含量小于203 mg/kg時,隨著土壤堿解氮含量增加其校正系數隨之下降。

圖1 土壤堿解氮校正系數與土壤堿解氮含量回歸關系
土壤速效磷校正系數與其含量之間存在著顯著相關性,其相關關系超極顯著水平,土壤速效磷校正系數y與土壤速效磷含量x的回歸方程式為y=8.228 58-0.443 11x+0.006 52x2,R=0.945 43,擬合度89.38%,回歸曲線見圖2。用回歸方程進行模擬計算,土壤速效磷含量小于34 mg/kg時,隨著土壤速效磷含量增加其校正系數隨之下降。

圖2 土壤速效磷校正系數與土壤速效磷含量回歸關系
土壤速效鉀校正系數與其含量之間存在著顯著相關性,其相關關系超極顯著水平,土壤速效鉀校正系數y與土壤速效鉀含量x的回歸方程式為y=2.527 86-0.022 23x+0.000 06x2,R=0.884 94,擬合度78.31%,回歸曲線見圖3。用回歸方程進行模擬計算,土壤速效鉀含量小于185 mg/kg時,隨著土壤速效鉀含量增加其校正系數隨之下降。

圖3 土壤速效鉀校正系數與土壤速效鉀含量回歸關系
(1)水稻土土壤有效養分校正系數與其含量之間關系用二次多項式表示最佳,相關超極顯著水平。
(2)土壤堿解氮含量小于203 mg/kg時,土壤堿解氮校正系數隨其含量的增加而下降;土壤速效磷含量小于34 mg/kg時,土壤速效磷校正系數隨其含量的增加而下降;土壤速效鉀含量小于185 mg/kg時,土壤速效鉀校正系數隨其含量的增加而下降。