謝永春,郭天文,劉國(guó)一
(1.西藏自治區(qū)農(nóng)牧科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,西藏 拉薩 850032;2.甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,甘肅 蘭州 730070)
因農(nóng)作物對(duì)氮素需求量大而在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中投入過多,導(dǎo)致氮肥用量和糧食產(chǎn)量不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象備受學(xué)者關(guān)注[1-2]。長(zhǎng)期過量或者不合理的施氮,使得氮肥利用率降低、施肥經(jīng)濟(jì)效益下降、土壤氮素殘留增加[3-5]。據(jù)調(diào)查[6],氮肥施入土壤后大約有30%~50%經(jīng)淋溶進(jìn)入地下水,在我國(guó)黃土高原地區(qū),一般農(nóng)田2~4 m土壤硝態(tài)氮的累積量可達(dá)102 kg·hm-2,高產(chǎn)農(nóng)田可達(dá)214 kg·hm-2。
近年來,甘肅中東部旱農(nóng)區(qū)種植面積逐步擴(kuò)大的全膜雙壟溝播技術(shù),具有增溫、蓄水、保墑和增產(chǎn)增效的效應(yīng)。然而此種植方式下作物肥料利用率高,對(duì)氮肥的過量投入,導(dǎo)致土壤養(yǎng)分失衡,特別是硝態(tài)氮損失尤為嚴(yán)重[7-10]。如何科學(xué)種植、合理施肥,減少土壤氮素殘留與淋溶,提高肥料利用效率,獲得農(nóng)業(yè)和環(huán)境雙贏的效果眾人所望。因此,本文以甘肅定西定位3年的旱地玉米試驗(yàn)為材料,對(duì)不同種植方式和施肥水平下土壤氮素的殘留做一探討,以期為該區(qū)旱地有效減少氮素?fù)p失的種植方式和優(yōu)化施肥水平提供理論依。
試驗(yàn)設(shè)在甘肅省定西市團(tuán)結(jié)鎮(zhèn),當(dāng)?shù)貙冱S土高原丘陵溝壑區(qū),是典型的干旱半干旱農(nóng)業(yè)區(qū),2012~2015年年均降雨量445 mm(詳細(xì)見表1),年蒸發(fā)量1 531 mm,年均氣溫6.2℃,≥0℃積溫2 787.7℃,≥10℃積溫2 075.1℃。供試土壤為黃綿土,0~200 cm土層平均容重為1.15 g·cm-3。試驗(yàn)地耕層土壤有機(jī)質(zhì)為12.58 g·kg-1、全氮為0.86 g·kg-1、全磷為0.92 g·kg-1、堿解氮為51.12 mg·kg-1、速效磷為13.32 mg·kg-1、速效鉀為138 mg·kg-1。
表1 試驗(yàn)區(qū)2013年~2014年降雨量/mm
玉米品種為沈單16號(hào),地膜選用幅寬120 cm(用于全膜覆蓋)和70 cm(用于半膜覆蓋)的地膜,厚度均為0.008 mm。
田間試驗(yàn)采用裂區(qū)設(shè)計(jì),種植方式為主區(qū),施肥水平為副區(qū),共9個(gè)處理,主區(qū)3次重復(fù),小區(qū)面積18 m2(3 m×6 m)。試驗(yàn)于2012年開始長(zhǎng)期定位,每年種植春玉米,4月下旬播種,10月中旬收獲。所用肥料全部為基施,播種密度為60 000株· hm-2。種植方式為全膜雙壟溝播(F:在播種前起壟,大壟寬70 cm,小壟寬40 cm,高均為15 cm,全部用地膜覆蓋后采用穴播方式種植玉米于溝內(nèi)。)、半膜平作(H:不起壟,間隔70 cm覆膜,膜寬40 cm,采用穴播方式種植玉米于地膜上)、裸地平作(O:不起壟,不覆蓋,種植方式同H)3種方式;3個(gè)施肥水平,即配方優(yōu)化施肥水平(依測(cè)土配方推薦,養(yǎng)分下標(biāo)為施肥量 kg·hm-2):N225P120K60(OPT)、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民習(xí)慣施肥水平:N150P105K0(FP)、不施肥:N0P0K0(CK)。
植株樣在春玉米收獲期分別取3株,將籽粒和秸稈分離,帶回實(shí)驗(yàn)室在烘箱中105℃下殺青30 min,再調(diào)溫80℃烘干至恒重。對(duì)各生育期干物質(zhì)稱重后進(jìn)行粉碎過0.5 mm篩,備測(cè)定養(yǎng)分用。全氮采用濃H2SO4- H2O2消煮,凱氏定氮法。
氮吸收量(kg·hm-2)=干物質(zhì)量(kg·hm-2)×干物質(zhì)氮含量(%)。
氮素利用效率(NUE)=(施氮區(qū)氮吸收量-不施氮區(qū)氮吸收量)/施氮量×100%
從表2可知,采用不同的種植方式和施肥水平種植玉米3年后,0~200 cm土壤硝態(tài)氮累積量為18.4~428.3 kg·hm-2,變異幅度大,殘留效應(yīng)可觀。種植方式和施肥水平對(duì)0~200 cm土壤硝態(tài)氮的累積量影響極顯著。不同的種植方式下,裸地平作硝態(tài)氮平均累積量達(dá)257.0 kg·hm-2,顯著高于兩種覆膜種植方式,氮素利用效率也顯著低于覆膜種植方式(表3);不同的施肥水平下,OPT和FP處理的硝態(tài)氮平均累積量分別是CK的7.6和4.4倍,同時(shí),氮素利用效率也顯著高于CK。由此可見,覆膜種植增加了氮肥利用,減少了氮素殘留,OPT施肥水平下雖然提高了春玉米的氮素利用率,但同時(shí)也增加了硝態(tài)氮的累積。
表2 0~200 cm土壤硝態(tài)氮累積量/(kg·hm-2)
注:同行或同列數(shù)據(jù)后不同小寫字母表示處理間達(dá)顯著差異(P<0.05),大寫字母表示極顯著(P<0.01)使用Duncan法,下同。
Note:Values followed by different lowercase letters in the same row or column are significantly different atP<0.05,capitals are extremely significant different atP<0.01. Using Duncan method, the same as below.
表3 不同種植方式對(duì)春玉米氮素吸收利用效率的影響
春玉米收獲后(圖1),在OPT施肥水平下,不同種植方式0~60 cm土壤硝態(tài)氮?dú)埩袅孔钌?,處理間差異不顯著;60 cm以下各土層中裸地平作顯著高于覆膜處理,在80~140 cm土層中,硝態(tài)氮?dú)埩袅恳来螢槁愕仄阶?O)>半膜平作(H)>全膜雙壟溝播(F)。在100 cm土層附近,半膜平作和裸地平作出現(xiàn)了硝態(tài)氮?dú)埩舴逯?,全膜雙壟溝播沒有出現(xiàn)。
在FP施肥水平下,裸地平作0~200 cm土壤剖面硝態(tài)氮?dú)埩袅烤哂谄渌幚?,其?~40 cm土層中各處理間沒有明顯差異,40~200 cm土層中,覆膜處理各層硝態(tài)氮?dú)埩袅啃∮?.0 kg·hm-2,兩者之間差異不顯著,裸地平作顯著高于覆膜處理,同樣,裸地平作在100 cm土層附近硝態(tài)氮累積量最高。
當(dāng)連續(xù)3年不施肥(CK)時(shí),各處理0~200 cm土壤剖面中硝態(tài)氮?dú)埩袅啃∮?1.5 kg·hm-2,種植方式之間差異不明顯。
結(jié)果表明,裸地平作下長(zhǎng)期采用OPT和FP施肥水平容易出現(xiàn)硝態(tài)氮的殘留,其主要?dú)埩粼?0~140 cm土層中,100 cm土層附近最高,兩種覆膜種植方式下硝態(tài)氮?dú)埩袅康玫接行Ы档?,特別是在優(yōu)化施肥(OPT)的情況下,全膜雙壟溝播土壤剖面中硝態(tài)氮?dú)埩袅可跷ⅰ?/p>
土壤中硝態(tài)氮?dú)埩衾鄯e量隨著氮肥用量的增加而增加,CK(不施氮)處理下,0~200 cm土壤中硝態(tài)氮平均殘留量為29.5 kg·hm-2,F(xiàn)P(中等施氮)處理下為131.7 kg·hm-2,OPT(高施氮)處理下為226.2 kg·hm-2,各施肥處理之間差異極顯著(表2)。
表4所示,隨著氮肥的連續(xù)施入,0~200 cm土壤中硝態(tài)氮?dú)埩袅吭黾恿?.1~409.9 kg·hm-2,占3年總施氮量的1.1%~68.0%。3種種植方式下土壤中硝態(tài)氮平均增加量占施氮量的大小依次為裸地平作>半膜平作>全膜雙壟溝播,分別為64.4%,9.8%,5.1%;OPT施肥水平下0~200 cm土壤殘留硝態(tài)氮平均增加了198.4 kg·hm-2,F(xiàn)P施肥水平下平均增加了105.6 kg·hm-2,OPT施氮量是FP的1.5倍,而殘留增加量卻是FP的1.9倍。
圖1 不同種植方式土壤剖面的硝態(tài)氮分布及其與施肥的關(guān)系Fig.1 Distribution of residual nitrate N in the profile of soil under different planting and its relationship to fertilization
施肥水平Fertilization levels種植方式 Planting models全膜雙壟溝播(F)半膜平作(H)裸地平作(O)增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratio增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratio增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratioOPT(N225P120K60)61.69.1123.818.3409.960.7FP(N150P105K0)5.11.15.71.3306.068.0平均值 average33.35.164.79.8358.064.4
注:施氮量按3年總量計(jì)算。
Note:The amount of N fertilizer is accord to the total calculation of 3 years.
0~200 cm土壤剖面中(圖2),各土層硝態(tài)氮?dú)埩袅颗c氮肥用量成正比,0~60 cm土層中硝態(tài)氮?dú)埩袅吭?.5-10.1 kg·hm-2之間,各施肥水平之間差異不顯著;60~200 cm土層中硝態(tài)氮?dú)埩袅看笮∫来螢镺PT>FP>CK,差異顯著。
圖2 不同施肥水平下土壤剖面硝態(tài)氮的分布Fig.2 Distribution of residual nitrate N in the profile ofsoil under different fertilization
其中不施肥的硝態(tài)氮?dú)埩袅吭谡麄€(gè)剖面中含量小于5.3kg·hm-2,F(xiàn)P和OPT施肥處理的在0~100 cm土層中隨土層的加深其硝態(tài)氮?dú)埩袅可?,?00 cm土層附近出現(xiàn)峰值后,又隨土層的加深其殘留量降低??梢姡鯌B(tài)氮?dú)埩舻亩嗌僦饕Q于施氮,硝態(tài)氮主要?dú)埩粼?0~140 cm土層中。
在全膜雙壟溝播種植方式下,從6月7日至7月21日,OPT和FP施肥水平的硝態(tài)氮含量由1 289.3、414.8 kg·hm-2分別降為129.3、92.1 kg·hm-2,由于此階段春玉米處于前期營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)最旺盛時(shí)期,需肥量大,因此硝態(tài)氮含量呈直線下降趨勢(shì),此階段硝態(tài)氮含量表現(xiàn)為:OPT施肥明顯高于FP,F(xiàn)P明顯高于CK;從7月21日以后,硝態(tài)氮含量變化平穩(wěn),且各施肥水平之間差異不明顯。在半膜平作種植方式下,OPT和FP施肥在生長(zhǎng)前期硝態(tài)氮降幅比全膜雙壟溝播小,變化規(guī)律同雙壟溝播下一致。在裸地平作種植方式下,各時(shí)期硝態(tài)氮含量均以O(shè)PT施肥最高,F(xiàn)P次之,CK最低,各施肥處理在玉米整個(gè)生育期內(nèi)硝態(tài)氮含量變化平穩(wěn)。總體來看,由于覆膜種植方式下玉米對(duì)氮素的吸收作用加強(qiáng),施用氮肥后,隨著玉米生育期的推進(jìn),0~200 cm土壤硝態(tài)氮含量逐漸降低,收獲期兩種覆膜種植的硝態(tài)氮?dú)埩袅勘3衷谳^低水平(圖3,表1),而在裸地平作下施氮后硝態(tài)氮含量始終維持在較高水平,收獲期殘留量高。由于地膜覆蓋增加了土體溫度和濕度,微生物和酶活性提高,加強(qiáng)了氮素礦化作用[12-15]。因此,與裸地平作相比,覆膜種植下高施氮肥(OPT)玉米田苗期(6月7日)硝態(tài)氮含量高62.9%~98.0%。
圖3 不同時(shí)期0~200 cm土壤硝態(tài)氮含量的變化Fig. 3 The changes of 0~200 cm soil residual nitrate N at different stages of maize
一般通氣良好的旱地土壤中,殘留礦質(zhì)氮主要以硝態(tài)氮為主[16],其含量的大小和分布受施肥、栽培方式、降雨、作物吸收和土壤質(zhì)地等因素的影響[17-19]。有研究指出[20],在雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)降雨量少,硝態(tài)氮經(jīng)過常年累積富集在土壤深層,并未淋出作物根區(qū)甚至進(jìn)入地下水,這種富集形式的累積也稱為“雨養(yǎng)區(qū)硝態(tài)氮富集性淋失”。本試驗(yàn)結(jié)果顯示,旱地通過長(zhǎng)期施肥,0~200 cm土層中殘留硝態(tài)氮最高可達(dá)428.3 kg·hm-2,其殘留量與施氮量成正比,OPT施肥水平硝態(tài)氮平均殘留量可達(dá)226.2 kg·hm-2,主要分布在60~140 cm土層中,100 cm土層附近最高,從氮的殘留程度來看,OPT施肥的氮素偏高,但殘留硝態(tài)氮并未淋出玉米根區(qū)。
長(zhǎng)期施用氮肥后,土壤深層都會(huì)出現(xiàn)硝態(tài)氮的累積現(xiàn)象,特別是旱地長(zhǎng)期過量施氮和不平衡施肥加重了硝態(tài)氮的深層累積[20]。張?jiān)瀑F[19]等在華北平原長(zhǎng)期定位的試驗(yàn)證明,長(zhǎng)期單獨(dú)施氮肥土壤剖面中硝態(tài)氮累積量高,且大部分累積在根區(qū)外,硝態(tài)氮淋失風(fēng)險(xiǎn)大;氮與磷和鉀配施或者在配施的基礎(chǔ)上合理配施有機(jī)肥,能夠降低深層硝態(tài)氮累積量,累積深度也出現(xiàn)上移。本試驗(yàn)中,與FP(N150P105K0)施肥水平相比,雖然OPT(N225P120K60)配施鉀肥,但由于氮肥施用量是FP的1.5倍,其土壤硝態(tài)氮累積量高于FP。由此可見,即使是氮磷鉀配施,過量施氮也會(huì)發(fā)生硝態(tài)氮的累積[17],控氮增鉀[19],根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡亓?shí)際條件推廣優(yōu)化施肥[16、21],將成為控制農(nóng)田硝態(tài)氮淋失的有效途徑。
覆膜對(duì)硝態(tài)氮?dú)埩袅康挠绊懬叭藗兾从幸恢陆Y(jié)論,有學(xué)者認(rèn)為[18、22-23],覆膜條件下高溫高濕導(dǎo)致土壤有機(jī)氮礦化速率加快,在旱地以硝態(tài)氮為主的礦質(zhì)氮累積增加,然有些學(xué)者認(rèn)為[24-26],旱地覆膜促進(jìn)作物生長(zhǎng),提高氮素吸收利用,特別是深層硝態(tài)氮隨水分上移,累積量減少,也有人認(rèn)為跟覆膜時(shí)間的長(zhǎng)短有關(guān),短期覆膜會(huì)降低硝態(tài)氮?dú)埩袅?,而整個(gè)生育期覆膜殘留量增加[27]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,與裸地平作相比,覆膜種植可以降低以施肥引起的硝態(tài)氮?dú)埩袅?,以高肥處理下全膜雙壟溝播尤為明顯。
綜上所述,覆膜種植可有效降低土壤中硝態(tài)氮的累積,而過量施氮增加了硝態(tài)氮的殘留,優(yōu)化施肥(OPT)在全膜雙壟溝播(F)下土壤硝態(tài)氮并未淋出玉米根區(qū)。因此在優(yōu)化施肥(OPT)情況下,配合全膜雙壟溝播可以提高氮素利用效率,減少土壤硝態(tài)氮下層淋溶,降低因高施氮導(dǎo)致的土壤硝態(tài)氮累積。