


摘要:通過設置對單季稻機械側深施肥、機械側深施肥無氮、無磷、無鉀小區和常規施肥、常規施肥無氮、無磷、無鉀小區對比試驗,計算單季稻在機械側深施肥和常規施肥下的肥料利用率。
關鍵詞:單季稻;機械側深施肥;肥料利用率;試驗研究
通過對當地單季稻機械側深施肥、機械側深施肥下無氮、無磷、無鉀小區試驗,摸清機械側深施肥下單季稻作物氮肥、磷肥和鉀肥的利用率,為今后我縣單季稻減肥增效和機械側深施肥技術示范推廣提供科學依據。
1 材料與方法
1.1試驗田概況:試驗在官埠橋鎮繼光村水稻田,為一年一熟制,種植作物為水稻,土類為水稻土湖泥土。耕層深度20cm,最低地下水位0.8m左右,最高地下水位0.3m左右,通常地下水位0.5m。試驗地肥力狀況:有機質32.7g/kg,全氮1.45g/kg,堿解氮133mg/kg,有效磷9.27mg/kg,速效鉀108mg/kg,pH5.8,有效鐵16.8mg/kg,有效錳8.3mg/kg,有效銅1.89mg/kg,有效鋅2.68mg/kg。
1.2供試材料:供試水稻品種為鎮糯19。供試肥料為51%緩釋肥料(26-10-15)(茂施農業科技有限公司),氮肥為銅陵,N46%尿素;磷肥為九華山牌磷肥,含P2O512%;鉀肥為加拿大氯化鉀,含K2O60%。
1.3試驗設計:試驗設計為4個處理,隨機排列,不設重復。各小區為機械側深施肥區、機械側深施肥無氮區、機械側深施肥無磷區、機械側深施肥無鉀區。小區面積30m2(6m*5m)。
1.4試驗方法
1.4.1機械側深施肥區施肥方案:N:210 kg/hm2;P2O5:75 kg/hm2;K2O:120 kg/hm2。其中60%氮肥、100%鉀肥、100%磷肥作基肥施用,于移栽時由機械一次性深施;20%氮肥作分蘗肥肥施用;20%氮肥作孕穗拔節肥施用?;适?020年6月25日移栽時施下;追肥施用時間分別是2020年7月5日、2020年8月15日施用。
1.4.2試驗實施與田間管理:2020年5月23日播種;6月25日移栽,移栽密度237000株/hm2;2020年11月10日收獲。各小區施肥水平不相同,其它管理措施一致。
2 結果與分析
2.1 生物學性狀:不同處理對水稻生物學性狀的影響
2.2 肥料利用率
2.2.1水稻各處理小區籽粒、植株測試化驗值
2.2.2肥料利用率的計算
2.2.2.1每形成100kg經濟產量養分吸收量的計算:首先分別計算各個試驗小區施肥和無肥區的每形成100kg經濟產量養分吸收量,計算公式如下:
每形成100kg經濟產量養分吸收量=〔(籽粒產量×籽粒養分含量+莖葉產量×莖葉養分含量)/籽粒產量〕×100。
2.2.2.2肥料利用率的計算:如常規施肥區作物吸氮總量=常規施肥區產量×施氮下形成100公斤經濟產量養分吸收量/100
無氮區作物吸氮總量=無氮區產量×無氮下形成100公斤經濟產量養分吸收量/100
氮肥利用率= (常規施肥區作物吸氮總量-無氮區作物吸氮總量)/所施肥料中氮素的總量×100%
2.2.3單季稻機械側深施肥下氮、磷、鉀肥料利用率
根據肥料利用率公式計算,可得機械側深施肥每百公斤經濟產量吸收氮、磷、鉀量分別為:2.28 kg、1.26 kg、3.10 kg。機械側深施肥區經濟產量的吸氮、磷、鉀總量分別為244.6kg、135.17kg、332.57kg。機械側深施肥無氮區每百公斤經濟產量吸氮量為1.93 kg,吸氮總量170.4kg;機械側深施肥無磷區每百公斤經濟產量聽磷量為1.06 kg,吸磷量為104.53kg;機械側深施肥無鉀區每百公斤經濟產量吸鉀量為2.73kg,吸鉀總量266.09kg。機械側深施肥的氮、磷、鉀肥的肥料利用率分別為35.4%、41.8%、55.4%。加權平均肥料利用率為42.5%。
3 結論與討論
3.1試驗中最高產量以處理1機械側深施肥區最高(10728kg/hm2),比處理2無氮區(8829kg/hm2)增1449kg/hm2,增幅16.4%;比處理3無磷區(9861kg/hm2)增417kg/hm2,增幅4.2%;比處理4無鉀區(9747kg/hm2)增531kg/hm2,增幅5.4%。
3.2機械側深施肥的肥料利用率分別為:氮肥35.4%、磷肥41.8%、鉀肥55.4%。加權平均肥料利用率為42.5%。
3.3試驗結果表明,機械側深施肥可減少勞動力,防止肥料流失,有效提高了肥料利用率,值得在當地大面積推廣示范。
參考文獻
[1]凌樹洪,張澤生.農業試驗統計分析.
[2]方受頤.田間試驗技術.
作者簡介:蔣吉芳,出生年份:1985,性別:女,民族:漢,籍貫(省市):安徽省合肥市,職務/職稱:農藝師,學歷:本科,單位:樅陽縣種植業(茶產業發展)服務中心,研究方向:土壤肥料技術推廣,單位所在省市及郵編:安徽省銅陵市246700。