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基于不同土類的多年化肥施用對土壤養分及豐缺分布的影響

2025-01-24 00:00:00康蓉崔銀花趙凡趙學琳董孔軍
安徽農業科學 2025年2期

摘要明確基于多年化肥施用對不同土類土壤養分及豐缺分布的影響,為科學施肥及土壤質量定向培育提供參考依據。應用灰色關聯分析和回歸模型及對應分析法,對榆中縣分布面積較大代表性較強的6種土類1984—2021年37年間7次土壤監測結果結合化肥施用量對其間的關系進行動態與豐缺等級分布特點分析。結果表明,土壤有效磷與化肥施用量密切相關。不同土類平均pH為8.3為堿性級別。有機質平均為15.44g/kg,屬于較缺的等級。全氮平均為0.99g/kg,在中等水平。有效磷平均為34.03mg/kg,屬于較豐富水平。速效鉀平均為189.18mg/kg,屬于較豐富水平。土壤pH以黃綿土較高,pH在8.42左右。有機質以灰褐土與灌淤土最高,含量超過18g/kg。全氮以灰褐土與灌淤土最高,含量均超過1g/kg。有效磷以灰鈣土最高,平均含量53.07mg/kg。速效鉀含量以灌淤土、黃綿土較高,平均含量在196.37~221.9g/kg。根據不同土類養分豐缺分布特點,減少相應的化肥施用量(特別是磷肥),通過增施有機肥、秸稈及綠肥還田等措施增加土壤有機質是土壤質量定向培育的主要措施。

關鍵詞土壤養分;土類;豐缺等級分布;對應分析

中圖分類號S158"文獻標識碼A"文章編號0517-6611(2025)02-0145-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.02.030

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

EffectsofMulti-yearFertilizerApplicationBasedonDifferentSoilTypesonSoilNutrientsandDistributionofAbundanceandDeficiency—TakingtheChangesinYuzhongCountyfrom1984to2021asanExample

KANGRong,CUI"Yin-hua,ZHAOFan"etal

(AgriculturalTechnologyPromotionCenterofYuzhongCounty,GansuProvince,Yuzhong,Gansu"730100)

AbstractInordertoclarifytheimpactofyearsoffertilizerapplicationonsoilnutrientsanddistributionofabundanceanddeficiencyindifferentsoiltypes,greycorrelationanalysis,regressionmodel,andcorrespondinganalysismethodwereappliedtoanalyzethedynamicandabundanceanddeficiencyleveldistributioncharacteristicsofsevensoilmonitoringresultsofsixsoiltypeswithlargedistributionareaandstrongrepresentativenessinYuzhongCountyfrom1984to202"combinedwiththefertilizerapplicationrate.Theresultsindicatedthatsoilavailablephosphoruswascloselyrelatedtotheamountofchemicalfertilizerapplied.TheaveragepHofdifferentsoiltypeswas8.3"indicatinganalkalinelevel.Theaverageoforganicmatterwas15.44g/kg,whichbelongedtotherelativelydeficientlevel.Totalnitrogen0.99g/kg,atamoderatelevel.Effectivephosphorus34.03"mg/kgbelongedtoarelativelyrichlevel.Theavailablepotassiumwas189.18mg/kg,whichbelongedtoarelativelyrichlevel.ThesoilpHwashigherinyellowsoil,withapHofaround8.42.Theorganicmattercontentingraybrownsoilandirrigatedsiltsoilwasthehighest,exceeding18g/kg.Thetotalnitrogencontentwashighestingraybrownsoilandirrigatedsiltsoil,bothexceeding1g/kg.Thehighestavailablephosphoruswasfoundincalcareoussoil,withanaveragecontentof53.07mg/kg.Thecontentofavailablepotassiumwashigherinirrigatedsiltsoilandloesssoil,withanaveragecontentof196.37-221.9g/kg.Accordingtothedistributioncharacteristicsofnutrientabundanceanddeficiencyindifferentsoiltypes,reducingthecorrespondingamountoffertilizerapplication(especiallyphosphorusfertilizer)andincreasingsoilorganicmatterthroughmeasuressuchasincreasingorganicfertilizerapplication,returningstrawandgreenmanuretothefieldarethemainmeasuresforsoilqualityorientedcultivation.

KeywordsSoilnutrients;Soil;Abundanceanddeficiencygradedistribution;Correspondenceanalysis

耕地是農業最基本的生產資料,耕地的土壤狀況直接關系農業產量。現代農業技術的應用是建立在土壤資源數量與質量特征明了的基礎上。開展土壤肥力因素(水、肥、氣、熱)中人們較易控制的動態肥力因素即耕地土壤類型和土壤養分含量的動態監測研究,及時掌握有關耕地土壤養分的動態變化,探究變化的原因,是因土而宜、配方施肥、培肥改良土壤、逐步構建現代科學施肥技術體系、提高土壤肥力的重要基礎工作。目前,常用的耕地土壤類型和土壤養分的調查,是與大規模的土壤普查一起進行的。全面的土壤普查能較全面地了解耕地的土壤養分現狀及其動態變化,但由于耗資大,周期長,不可能多次持續進行。所以,在全面土壤普查的基礎上,建立一個比較準確的耕地土壤養分動態監測體系是十分必要的。趙凡等[1在2010年就榆中縣1987—2006年耕地土壤肥力因子演變的變化程度用平均數假設測驗的方法對6項肥力指標在2個年度間的變化程度進行了判定分析,為進一步實施測土配方施肥項目提供參考。莫治雄[2在1993年應用對應分析研究土壤肥力水平與土壤因素之間的相互關系,效果較好。而與此相關的基于榆中縣土壤土類的土壤養分較長期的變化及豐缺分布的研究鮮見報道。第二次土壤普查在1984—1986年進行,至今將近37年,榆中縣種植業結構的調整和農戶的施肥及耕作栽培水平的變化很大[1 。第二次全國土壤普查時對榆中縣不同土類耕地土壤養分進行了取樣測定。1991年10月,利用農業資源動態監測網點,對全縣不同地區、不同耕地類型的土壤養分含量進行了監測。2017—2021年結合甘肅省耕地質量等級評價項目,參照以前土壤普查時取樣地域及農業資源動態監測網點分布情況,連續5年對全縣耕地進行了5次取樣化驗分析。為了系統地了解榆中縣土壤養分在這37年的變化程度,筆者選取對土壤養分影響最直接的因素——化肥施用量作為參數,以1984—2021年7次耕地土壤養分監測結果結合每次調查時的化肥施用量對其間的關系進行動態分析,并就目前全縣土壤不同土類土壤養分常規項目(pH、有機質、全氮、速效磷、速效鉀)的豐缺等級分布特點進行分析探討,對制訂切實可行的土壤質量定向培育措施等具有一定的理論和現實意義,也為推廣化肥減量增效新技術、新產品、新方式“三新”技術模式,逐步構建現代科學施肥技術體系,持續推進測土配方施肥,優化施肥方式,調整施肥結構,通過多種途徑替代部分化學肥料投入,提升施肥專業化、智能化、綠色化水平,提高化肥利用率,減少不合理化肥使用,千方百計降低農民用肥成本,提供參考。

1材料與方法

1.1研究區概況

榆中縣位于甘肅省中部干旱區,海拔1900~3671m。年降雨量350mm,蒸發量1450mm,年平均氣溫6.7℃,無霜期120d左右。現有耕地約7.07萬hm2,土壤有黑壚土、灰褐土、灌淤土、灰鈣土、紅土、黃綿土、高山草甸土、亞高山草甸土8個土類,13個亞類,14個土屬,11個土種。

1.2樣品采集與分析

1984年第二次全國土壤普查全縣采集592個農化樣。1992年取樣302個,以全縣第二次土壤普查分類的土壤亞類為基本調查單元,在每個土壤亞類中再考慮耕地類型。樣本分配到全縣28個鄉(鎮)的8個土壤亞類中。2017—2021年的5次取樣參照前2次取樣的樣點分布,共取樣點840個。耕地土壤的取樣根據地塊的大小、肥力狀況,采用對角線、棋盤式或蛇形取樣方法,混合土樣取不少于5個點并按“四分法”縮分,最后保留1 kg左右帶回室內制備[1。取土深度為20~25 cm的耕作層。

參照《土壤農業化學分析方法》用開氏消煮蒸餾法測定全氮含量;采用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法測定土壤有效磷含量;采用乙酸銨浸提-火焰光度法測定土壤速效鉀含量;用油浴加熱重鉻酸鉀氧化容量法測定土壤有機質含量;pH用HI221酸度儀按2.5∶1水土比測定。

1.3土壤養分分級

選取具有土壤肥力代表性的pH、有機質、全氮、有效磷、速效鉀5項常用指標對土壤肥力變化程度及等級評價進行研究。土壤養分分級指標見表1。

1.4數據分析

對7次耕地土壤養分監測數據結果應用DPS 7.5統計軟件和SPSS 22 統計軟件的描述統計進行平均值、標準差、相關回歸、灰色關聯度及對應分析。灰色關聯分析以動態過程為主,相關分析以靜態研究為主[3

1.4.1 灰色關聯度原理與方法[3-5

灰色關聯分析方法是根據因素之間發展趨勢的相似或相異程度的“灰色關聯度”作為衡量因素間關聯程度的一種方法,灰色關聯度分析對于一個系統動態歷程發展變化態勢提供了量化的度量[3-5

分別以全氮、速效磷、速效鉀、pH、有機質、化肥施用量(折純量)作為一個系統,進行灰色關聯與相關分析。

1.4.2數據變換。

設有m個子序列和一個母序列,分別表述為{X1(0(t)},{X2(0(t)},…,{Xm(0(t)}和{X0(0(t)},式中,X的上標(0)表示母序列和子序列均為原始數據,t= …,N為數據個數即序列長度。當不同種類的數據同處于一個母序列和子序列中時必須消除量綱后才能計算分析2,4-5。采用標準化變換法處理原始數據2,4-5

1.4.3 關聯度計算。經變換數據的子序列記為{Xi(0(t)},母序列記為{X0(0(t)}。在t=k時子序列{Xi(0(t)}與母序列{X0(0(t)}可由下式計算關聯系數[ 4,6

r(x0(k),xi(k))="minimink|x0(k)-xi(k)|+ξmaximaxk|x0(k)-xi(k)||x0(k)-xi(k)|+ξmaximaxk|x0(k)-xi(k)|

記r(x0(k),xi(k))為r0i(k),r(X0,Xi)=1nnk=1r(x0(k),xi(k))=1nnk=1r0i(k)滿足灰色關聯公式,在計算中取0.5。r0i即r(X0,Xi)稱為X0,Xi的灰色關聯度,分辨系數為ξ,可以提高關聯系數之間的差異顯著性4,削弱因最大絕對差數值太大引起的失真。

1.4.4 對應分析法[4,7

應用對應分析法對不同土類各養分含量豐缺程度分布情況進行分析作圖,可以比較直觀地反映不同土類各個養分指標的豐缺程度分布。對應分析法(correspondence analysis,CORA)是通過分析由定性變量構成的交互匯總表來揭示變量間的聯系,又稱為R-Q型因子分析[7,是一種多元統計分析方法,基于R型和Q型因子分析的基礎上發展起來的綜合了Q型和R型因子分析優點的方法,可以揭示不同變量各個樣品之間的對應關系以及同一變量的各個樣品之間的差異。關鍵是可以在相同公因子軸上把樣品和變量的載荷反映出來,同時把眾多的樣品和變量做到同一張圖解上以便于解釋和推斷樣品和變量之間的聯系。可在關聯圖上將各個樣本都濃縮為一個點集合,把樣品的大類及其屬性也以點集合的形式明了而又直觀地表示出來[8;該方法能夠將幾組看不出任何聯系的數據以一種視覺化的數據分析方法做成直觀的定位圖展現出來8。可以通過對應分析圖較直觀地顯示不同土類土壤樣本各養分含量豐缺等級分布情況。

2結果與分析

2.1榆中縣不同土類的面積及分布比例

榆中縣土壤的8個土類中高山草甸土、亞高山草甸土、紅土3個土類中耕地面積占比很小,對分布面積較大、代表性較強的6種主要耕地土類進行研究。由表2和圖1可知,灰鈣土、灰褐土、黑壚土3種土類面積占總面積的93.88%。由于水熱條件等成土因素(地形、地貌、水文、地質、氣候等)受地形結構的影響差異較大,生物狀況、氣候截然不同,造成土壤分布組合相異,地處隴中黃土高原的榆中縣大致分為西南部高山區、中部盆地區、北部低山區3個地貌單元。榆中縣各地土壤無論在垂直方向和水平方向上差異都很大。

西南部高山區:山體相對高度在1 000 m以上,馬銜山山坡陡峭,其主峰海拔3 670 m,是榆中縣地勢最高的地區[9,這一地區降水豐沛,年降水量在500 mm以上。耕地土壤主要有亞高山草甸土、灰褐土。

中部盆地:有較多的土壤類型分布,情況較為復雜,各自的土壤組合分布依其所處地形部位而形成[9。和平平原、定遠至連搭平原、縣城至三角城形成中部堆積平原,主要分布著黑壚土;灌淤土主要分布于青城的黃河河谷階地及苑川河河谷兩側階地,是榆中縣糧食和經濟作物的主要產地;黃土丘陵地區新營鄉的東北部、東南部龍泉鄉絕大部分土壤為與定西市大面積相連的黑壚土;榆中縣黃綿土主要分布在盆地西部黃土覆蓋下的高階地丘陵地帶,也有少量的灰鈣土分布[9

北部山區:灰鈣土及部分黑壚土集中分布在黃土丘陵低山區的北部山區[9,榆中縣土壤分布有較為明顯的地帶性特征,由南到北主要以亞高山草甸土—灰褐土—黑壚土(東北部、中部)—灌淤土(苑川河、黃河河谷階地)—灰鈣土(北部山區)分布。由東到西主要以黑壚土—灌淤土—黃綿土、灰鈣土分布。

2.2榆中縣不同土類的養分等級分布特點

從表3、圖2可以看出,榆中縣不同土類總體pH平均水平為8.3為堿性級別;有機質平均水平為15.44g/kg,屬于較缺的等級;全氮0.99g/kg,在中等水平;有效磷34.03mg/kg,屬于較豐富水平;速效鉀為189.18mg/kg,屬于較豐富水平。從變異程度來看,pH變異程度最低,屬弱變異外,其余均屬中等變異,變異程度表現為有效磷gt;速效鉀gt;有機質gt;全氮gt;pH。

由圖2可知,土壤pH以黃綿土、灌淤土較高;黑壚土、灰鈣土居中,而灰褐土最低。幾種土類均呈堿性及強堿性。由圖3可知,灰鈣土、黑壚土、黃綿土樣本在堿性及強堿性等級中分布較為集中,灰褐土與灌淤土pH等級分布特征與其他3種土類相比特征比較明顯。

有機質含量以灰褐土與灌淤土較高,含量超過18g/kg,其次是灰鈣土、黑壚土、黃綿土,平均含量在14~15g/kg。由圖3可知,灰鈣土、黑壚土、黃綿土樣本在缺與極缺等級中分布較為集中,灰褐土與灌淤土有機質樣本等級分布偏向中等級別,等級分布特征與其他3種土類相比特征比較明顯,這與pH等級分布特征相近,即有機質含量高的土類pH較低。

全氮含量以灰褐土與灌淤土最高,均超過1.0g/kg,其次是灰鈣土、黑壚土、黃綿土,平均含量在0.9~1.0g/kg。由圖3可知,灰鈣土、黑壚土樣本在較缺等級中分布較多,黃綿土樣本在缺等級中分布較為集中,灰褐土與灌淤有較豐富級別樣本分布。

有效磷以灰鈣土最高,平均含量為53.07mg/kg,其次是灰褐土,平均含量為47.94mg/kg,黑壚土、黃綿土、灌淤土平均含量在34.61~36.65mg/kg。由圖3可知,灰鈣土樣本分布偏向豐富等級,黃綿土偏向中等級別分布,黑壚土樣本在較豐富級別分布較多,灌淤土等級分布與其他土類相比傾向性較強,特征明顯。

速效鉀含量變化幅度不大。以灌淤土、黃綿土較高,平均含量在196.37~221.9mg/kg。黑壚土、灰鈣土平均含量在177~179mg/kg。灰褐土最低,在163mg/kg。由圖3可知,黃綿土、灌淤土樣本分布偏向較豐富級別,灰鈣土樣本分布偏向較缺級別,灰褐土樣本等級分布偏向中等級別,等級分布特征與其他土類相比特征比較明顯。

2.3年化肥施用量對土壤養分指標的影響

土壤養分與化肥施用量的關聯系數為有效磷(0.7513)>有機質(0.6825)>全氮(0.6750)>pH(0.5962)>速效鉀(0.5941)。

由表4可知,土壤有效磷與年化肥施用量相關系數達顯著水平,5個土壤養分指標中有效磷也與年化肥施用量關聯度最高。為了對比土壤養分指標隨不同年份化肥施用量的變化情況,對數據進行無量綱轉化。從圖4可以看出,有效磷曲線與年化肥施用量曲線變化形狀最接近。這說明1984—2021年,土壤有效磷的增加與化肥施用量的增加密切相關,土壤有效磷的提高與化肥施用量的增加是同步的,化肥施用顯著影響了榆中縣土壤有效磷。即化肥施用是土壤有效磷的最主要來源。這與崔增團等[10對甘肅省幾種主要農田土壤養分在1997—2001年的變化研究結果相近 。從榆中縣常規施用的磷肥種類來看,主要是含有效五氧化二磷(P2O5)的過磷酸鈣、重過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、磷礦粉和含磷復合肥類(磷酸二銨、磷酸一銨)。磷肥施入土壤后移動或擴散速度慢,即土壤中的磷肥被作物吸收的只是非常小的一部分,而大部分都留在土壤中,往往可以在土壤中停留多年,具有累積效應。這也是土壤有效磷的增加與化肥施用量的增加密切相關的主要原因。對年化肥施用量與土壤有效磷之間進行線性回歸模型擬合的模型方程為Y=2.193 4+31.833 8X(R2=0.738,R=0.859 "P=0.013 2)(圖5),當年化肥施用量每增加0.1萬t則土壤有效磷增加5.376 8 mg/kg。其他幾個土壤養分指標與年化肥施用量相關不顯著,土壤養分指標隨不同年份化肥施用量的變化趨勢不明顯。

從養分整體狀況來看,榆中縣南部及西南部分布的灰褐土類土壤是經開墾、長期耕作熟化、培肥而形成。這類土壤經開墾種植后演變為耕種厚層灰褐土。土壤耕層呈灰褐色,屬中壤質,團塊狀結構,較緊實,植物根多,孔隙多[11-12。pH最低,有機質、全氮、速效磷含量為中上等水平,速效鉀較低。

黑壚土主要分布在榆中縣南部山區、中部盆地平川地及北部山區,黑壚土經開墾種植后形成耕種土壤黑麻壚土亞類[11-12,與中部定西地區的黑麻壚土相連13,是甘肅省六盤山以西黑麻壚土的外緣部分。黑麻壚土是榆中縣的主要農業產區土壤,榆中縣只有一個黑麻壚土亞類,是農民精心耕作培肥的主要土壤。黑麻壚土屬中壤質,團塊狀結構,較疏松,多植物根系與孔隙。pH、有機質、全氮、有效磷和速效鉀都在中下水平,較缺乏,pH在處于中間水平。

灰鈣土主要分布在榆中縣干旱和半干旱地帶的北部、東部、西部山區。這類土壤是榆中縣面積僅次黑麻壚土的土壤亞類,經開墾種植,形成耕種灰鈣土。耕種灰鈣土屬中壤質,灰棕色,團塊狀結構,較疏松,多植物根系與孔隙,土壤通透性較好,質地輕,耕作適宜[11-12。pH、有機質、全氮、速效鉀都在中等水平,有效磷處于中上水平。

灌淤土主要分布在黃河和苑川河河谷階地上,是土壤被開墾種植后經長期的灌溉耕作而發育形成的一種土壤,耕種歷史較久[11-12。由于該土壤所處水、熱、地理條件較好,絕大部分均被當地農民作為經濟來源的重要支柱用來發展經濟作物。因此被精心耕作,土壤肥力較高[13,在榆中縣農業生產上的地位很重要。在灌溉耕作條件下土壤有機質層為灌淤熟化而形成質地均勻的輕壤、中壤土,顏色一般是棕灰色或暗棕灰色,結構為塊狀或團塊狀。pH、有機質、全氮在中上水平,有效磷在幾個土類中處于最低水平,速效鉀處于最高水平。

黃綿土主要分布在榆中縣的東部、西北部,黃綿土是在黃土母質上直接耕作的土壤,所處地形多半有較大的坡度易遭受侵蝕,水土流失嚴重形成梁峁溝壑支離破碎的地貌類型,剖面層次由耕作層和母質層組成,除耕層比較疏松外,剖面土體其他性狀和黃土母質相似[11。黃綿土屬中壤質,呈灰棕色,小塊狀結構,較疏松,植物根少,孔隙較少,適宜耕作11-12。pH處于最高水平,有機質、全氮、有效磷在中等水平,速效鉀處于中上水平。

3結論與討論

土壤的酸堿性主要是受各種成土因素綜合影響的結果,包括氣候、母質、生物、地形、時間等[14。榆中縣土壤pH不同土類平均水平為8.3 為堿性級別,所有土類土壤均呈堿性。酸堿性對有機質和礦物質及微生物活性轉化作用很重要,也影響養分的固定、遷移和釋放[15;當pHgt;7時磷及鐵、錳、銅、鋅等微量元素的有效性降低,植物常出現缺素情況。通過合理施用有機肥和含腐殖酸類的肥料、酸性或生理酸性肥料及秸稈還田措施來提升土壤有機質,提高土壤的保肥性和對酸堿的緩沖性[16

榆中縣土壤有機質含量以分布在西南部的灰褐土、黃河和苑川河河谷階地上的灌淤土為最高,含量超過18 g/kg,屬中等肥力土壤。原因主要是高寒陰濕,氣候冷涼,土壤微生物活動微弱,有機質分解緩慢[12。含量中等偏下的有黑麻壚土、黃綿土、灰鈣土等亞類,平均含量在14~15 g/kg。分布在川區及東北部的部分鄉(鎮)等地。主要是隨單位面積索取生物量的增加,土壤有機質長期處于入不敷出的狀態所致。加之東北部的山區降水稀少,植被覆蓋度低,有機質分解快,加之長期將種植作物連根拔去,造成索取多,歸還微乎其微,虧空現狀。生產上應提倡推廣秸稈還田[ 16、尾菜還田等土壤有機質提升技術模式和有機肥施用技術16

土壤全氮從1985年之后,施用量不斷增加,在榆中縣各類土壤中含量均較多,其平均含量達0.9~1.28 mg/kg,屬中等偏下水平,有機質與全氮呈顯著正相關關系[10,16。提升土壤有機質的同時,土壤全氮也同步增加,為了使土壤氮素維持平衡,可以通過施用有機肥、秸稈還田等措施,把直接或間接來源于土壤的有機質和秸稈中的大量氮素歸還土壤,提升土壤氮素水平16

榆中縣土壤有效磷含量在34.61~53.07 mg/kg,屬于較豐富水平,已從20世紀80年代(18.05 mg/kg)及90年代初(11.33 mg/kg)的中等較缺乏的狀態變成較豐富的狀態。其他幾種養分也有變化[1。土壤有效磷的增加與化肥施用量的增加密切相關,但磷肥施用量變化對作物產量影響的靈敏度較低[17,減少施用量對作物產量的影響較小,生產上應提倡化肥減量施用技術,因為經過多年化肥施用技術的推廣宣傳,農民對磷肥的施用已成習慣,因此,今后施肥技術的推廣宣傳要從原來的號召提倡施用化肥變成減量施用化肥而增施有機肥方向轉變。

土壤鉀素主要來源于成土母質的含鉀礦物分解和生物積累。作物所吸收的鉀素總量中,秸稈部分占70%左右[11。速效鉀以肥力等級來衡量,榆中縣基本不缺鉀,但近20年來,由于種植結構的調整,全膜雙壟溝播技術的大面積推廣應用[5,18-21,種植作物由原來的小麥、豆類等產量較低的作物變成玉米、蔬菜等高產作物,從土壤中帶走了大量鉀素,這類高產作物對土壤養分的要求遠高于小麥、豆類等作物。因此,生產上針對高產作物和喜鉀作物,施用鉀肥及進行秸稈還田等措施是產量的保證。

根據全縣土壤類型、養分含量狀況、氣候條件、地貌類型、農業結構等因素以及經濟水平狀況,適當對耕種土壤劃分區域,可為制定農業規劃,進行農業結構調整、因土而宜,合理布局,科學施肥,完善耕作制度等提供依據[11

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