賈云超 遠兵強 韓愛蘭 王立河 黃鵬飛 白永強
關鍵詞:減肥增效;大蒜產量;土壤養分;收益
中牟素有大蒜之鄉的美譽,有著悠久的栽培歷史。大蒜 不僅營養豐富,同時,還是很好的調味品,深受消費者喜 愛。隨著人口的快速增加和社會經濟的發展,人們對大蒜需 求量日益增加,致使農戶片面追求產量和經濟效益最大化, 大水大肥,已成為蒜農主要管理方式。肥料的使用雖然可以 提高作物產量,但是肥料施用過量與配比不協調會使養分大 量盈余,肥料利用率降低[1-3] ,使土壤中大量養分積累[4-6] , 從而導致鹽害發生、土壤的生物活性下降、土壤酶活性降低 以及土壤有機質消耗,最終會引起作物產量和土壤可持續生 產能力降低,同時,過度施用化肥還容易對生態環境造成很 大的破壞[7-9] 。為此,在減肥增效的前提下,運用統計學的方 法,探究不同施肥量、施肥方式等因素對大蒜產量、收益的 影響,篩選出大蒜的最優施肥量、施肥方式,形成環境友好 型大蒜生產模式。
一、材料與方法
(一)供試土壤概況及試驗材料
試驗于2020年9月-2022年5月在河南省中牟縣崗頭橋村村南試驗田進行。供試土壤類型為潮土,前茬作物為玉米,玉米收獲后全量秸稈還田。土壤有機質含量1.27%、土壤堿解氮101.34mg/kg、土壤速效磷28.70mg/kg、土壤速效鉀81.17mg/kg。田面平整,肥力均勻,排灌方便。試驗品種為中牟本地自留早熟大蒜品種。供試肥料為尿素(N46%)、過磷酸鈣(P2O5 12%)、硫酸鉀(K2O 50%)、復合肥(N-P2O5-K2O,18-18-18)、生物有機肥 (有機質≥45%,有效活菌數≥5億cfu/g)。
(二)試驗設計
試驗設6個處理,優化施肥 (T1),優化施肥減量20%(T2),優化施肥減量 20%+生物有機肥 (T3),優化施肥減量40% (T4),優化施肥減量40%+生物有機肥 (T5),當地常規施肥為對照(CK)。其中,當地常規施肥,基施復合肥75kg/667m2,大蒜返青期追施復合肥20kg/667m2,抽薹期追施復合肥20kg/667m2;優化施肥是基施尿素24kg/667m2,大蒜返青期追施尿素18kg/667m2,抽薹期追施尿素18kg/667m2;基 施 過 磷 酸 鈣 40kg/667m2, 大 蒜 返 青 期 追 施 過 磷 酸 鈣26.7kg/667m2,抽薹期追施過磷酸鈣13.3kg/667m2;基施硫酸鉀 12kg/667m2,大蒜返青期追施過磷酸鈣 6kg/667m2,抽薹期追施過磷酸鈣6kg/667m2;生物有機肥160kg/667m2,作為基肥一次性施入。每處理3次重復,隨機區組設計,小區寬3m,長 25m,大蒜行距 16cm,株距 12cm,地膜覆蓋,除施肥外,其他田間管理措施各處理一致。
(三)樣品采集與測定
1、土壤理化性質測定。試驗前及試驗后用環刀,采用五點取樣法在每個小區采集0~20cm土層的土樣,分析有機質,堿解氮,速效磷,速效鉀。有機質用重鉻酸鉀外加熱法測定,堿解氮采用擴散法測定,速效磷檢測采用 Olsen 法,速效鉀檢測采用醋酸銨浸提-火焰光度法。
2、大蒜產量性狀的測定。大蒜出薹期,每處理連續選擇10株測量株高、莖粗;大蒜抽薹期,每個小區隨機抽取20株蒜薹,量蒜薹長,再稱質量,計算蒜薹產量;蒜頭收獲期,每個處理采用 5 點法取樣,每個取樣點收獲 1m2大蒜,鱗莖風干后考種、稱重,計算蒜頭產量。
(四)數據處理
采用Excel2016對數據進行整理,DPS7.05軟件對數據進 行統計分析,Duncans法進行多重比較。
二、結果與分析
(一)不同處理對土壤養分含量的影響
由表1可知,不同處理對土壤有機質含量的影響不同, 以T3處理的有機質含量為最高,與其他處理相比達到差異 顯著水平;其次是T5處理,而T3、T5處理都是增施了生物 有機肥。可見,在減施肥料的情況下,增施生物有機肥能提 高土壤的有機質含量。對于土壤速效氮含量的影響各處理與 CK相比都低,這是當地傳統施肥量過大造成的,增施生物 有機肥的T3、T5處理分別比不施生物有機肥的T2、T4處理 都有提高,但未達到顯著水平。對于土壤速效磷含量的影響 以T3處理含量為最高,T4處理含量為最低。對于土壤速效 鉀含量的影響各處理與CK相比,只有T4處理降低了,其余處理都比CK顯著提高,尤其是T1、T3處理。
(二)不同處理對大蒜生長及蒜薹、蒜頭產量的影響
由表2可知,不同處理對蒜薹長度的影響,由大到小依 次為 T3>T1>T2>T5>CK>T4,其中 T3 處理蒜薹最長,與 CK 處理相比達顯著水平,而T4處理蒜苔最短,這是減肥量過 大的原因,T3 與 T2 相比和 T5 與 T4 相比,發現增施生物有 機肥的處理比不施生物有機肥的處理蒜薹要長,說明增施生 物有機肥能促進蒜薹生長。從不同處理對蒜薹產量的影響 看,只有T4處理的產量降低了,其余各處理均增產,尤其 是T3處理最為顯著,比CK增產幅度達9.24%。
由表3可知,除T4處理外,其他處理的株高、莖粗均優 于CK,尤其是T3處理與CK相比達到顯著水平。另外,增 施生物有機肥的T3、T5處理均比不施生物有機肥的T2、T4 處理好,說明增施生物有機肥能夠促進大蒜生長。與CK相 比,不同減肥增效措施對蒜頭直徑的影響以 T3 處理為最 好,T4處理為最差,表明優化施肥要好于傳統施肥,增施 生物有機肥處理優于不施生物有機肥處理。蒜頭產量由高到 低依次是:T3>T1>T5>T2>CK>T4,與 CK 相比,除 T4 減產 外,其余處理均不同程度增產,尤其是 T3 處理比 CK 增產 120.89kg/667m2 ,增幅達 9.48%,而 T4 處理比 CK 減產 22.59 kg/667m2 ,減產幅度達到了1.77%。
(三)不同處理對大蒜收益的影響
由表 4 可知,各處理肥料投入由多到少依次為:CK> T3>T1>T5>T2>T4。優化施肥的各處理肥料投入比較低,尤 其是 T4 處理為最低。各處理純收益由高到低依次為:T3> T1>T2>T5>T4>CK,以 T3 處理純收益最高,其中,T3 處理 的純收益比CK提高了23.36%,T1處理的純收益比CK提高 了23.10%。
三、討論與結論
前人研究表明,肥料的投入短期內可以保障作物的產量,但長期大量使用肥料會使土壤養分失衡,土壤的可持續生產力下降。施用有機肥可降低土壤緊實度、改善土壤結構、增加土壤有機質、提高土壤養分含量[10-11]。郭喜軍等[12]認為,將有機無機肥以適宜的比例和用量配施,既可維持高產,又可避免大量施用無機氮肥造成的一系列問題。本試驗結果表明,CK 有機質含量最低,速效氮、速效磷含量較高,速效鉀含量偏低,說明 CK 使用化肥量大且比例不合適,從而造成部分養分盈余及土壤有機質消耗。而優化施肥的各處理采用降氮、增鉀來調整營養元素比例,使養分更符合大蒜生長發育需求,尤其是 T3 處理,減少了化肥使用量,配施了生物有機肥,改良了土壤養分,提高了土壤可持續生產能力,減少土壤化肥面源污染,促進了大蒜植株生長,提高了大蒜蒜薹、蒜頭產量,增加了收益,建議在大蒜 種植區大面積推廣。