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    鉀肥對(duì)春花生產(chǎn)量及效益的影響

    2023-02-07 03:17:04孫曉梅趙玉靜
    中國(guó)果菜 2023年1期
    關(guān)鍵詞:鉀量莢果主莖

    薛 剛,孫曉梅,趙玉靜

    (1.高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,山東高密 261500;2.臨淄區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心,山東臨淄 255400)

    花生是山東高密重要的經(jīng)濟(jì)作物和油料作物,2020年高密市播種面積約4 600 hm2,平均單產(chǎn)達(dá)5 505 kg/hm2?;ㄉ鷮俣箍浦参?,是需鉀較多的經(jīng)濟(jì)作物[1],每100 kg 莢果需要K2O 2~3 kg,鉀的需求量比氮低2.5~3倍,但比磷高2~3 倍[2],鉀肥的增產(chǎn)作用大于氮、磷肥[3]。由于土壤中潛在養(yǎng)分的利用受到施肥方式與氮、磷、鉀配比的影響[4],因此化肥成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的物質(zhì)資料[5],施肥可顯著提高花生莢果產(chǎn)量[6]。在2020 年高密市農(nóng)戶(hù)施肥情況調(diào)查中發(fā)現(xiàn),花生施肥時(shí)有機(jī)肥施用比例較少,化肥投入不合理,同時(shí)土壤檢測(cè)結(jié)果N∶P2O5∶K2O 比例為1∶0.47∶1.78,已經(jīng)引起土壤養(yǎng)分不平衡,氮、磷、鉀比例失調(diào)。在花生大田生產(chǎn)上施肥量不足或施肥配比不合理是限制花生增產(chǎn)和改善品質(zhì)的重要因素[7]。近年來(lái),有關(guān)鉀肥施用量對(duì)花生產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益、最佳施肥量等方面的研究較多,但不同的地區(qū)有一定的差異[8-11]。本研究在大田條件下,通過(guò)設(shè)計(jì)不同的鉀肥施用量,研究本地鉀肥對(duì)花生主要經(jīng)濟(jì)性狀、產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益的影響,計(jì)算出最佳鉀肥施用量,旨在減少和控制不合理化肥施用量,為增加收入、提高花生品質(zhì)和肥料利用率提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)

    試驗(yàn)于2021 年4~10 月在山東省高密市大牟家鎮(zhèn)西劉家村(E119°39′25"、N36°34′43")進(jìn)行。供試土壤為砂姜黑土,前茬種植過(guò)玉米,試驗(yàn)前測(cè)定其基本理化性質(zhì),pH 值為7.2,有機(jī)質(zhì)含量為12.4 g/kg,堿解氮含量為67.3 mg/kg,有效磷含量為42.3 mg/kg,速效鉀含量為123.4 mg/kg,土壤肥力中等。

    1.2 供試材料

    試驗(yàn)作物:花生,品種為‘濰花26’。

    供試肥料:尿素(N 46%),淄博齊魯?shù)谝换视邢薰荆贿^(guò)磷酸鈣(P2O516%),秦皇島天阜化工有限公司;硫酸鉀(K2O 50%),新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司。

    1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    施肥量參考高密市2018—2019 年花生生產(chǎn)區(qū)的調(diào)查結(jié)果,在施N 157.5 kg/hm2、P2O5157.5 kg/hm2的基礎(chǔ)上,設(shè)置4 個(gè)不同施鉀水平,分別為不施鉀(施K2O 0 kg/hm2),施鉀處理1(施K2O 110.25 kg/hm2),施鉀處理2(施K2O 157.5 kg/hm2)和施鉀處理3(施K2O 204.75 kg/hm2)。各區(qū)面積為51 m2(3 m×17 m),所有肥料做基肥一次性施入,期間不追肥,每個(gè)處理組設(shè)3 次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,具體施肥量見(jiàn)表1。

    表1 試驗(yàn)各處理施肥量表Table 1 The dosage of fertilizer input in each treatment

    于2021 年4 月20 日采用穴播方式播種花生,壟直播,壟高約22 cm,一壟雙行,播種量225 kg/hm2,播種深度3 cm,施肥后整平播種,田間管理同大田生產(chǎn)。于2021年9 月18 日采收花生用于試驗(yàn)。

    1.4 測(cè)定指標(biāo)與方法

    1.4.1 土壤養(yǎng)分

    花生種植前采集基礎(chǔ)土壤,收獲拉秧后采集0~20 cm 土壤,按照田間取樣方法,每個(gè)處理隨機(jī)取10~15 個(gè)點(diǎn)混勻,留取樣品1~2 kg,自然風(fēng)干,制樣后用于測(cè)定pH、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷、速效鉀。參照測(cè)土配方施肥技術(shù)規(guī)范要求,土壤pH 值采用pH 計(jì)測(cè)定;土壤堿解氮采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定;土壤有機(jī)質(zhì)采用重鉻酸鉀容量法測(cè)定;土壤有效磷采用0.5 mol/L NaHCO3浸提-鉬藍(lán)比色法測(cè)定;土壤速效鉀采用鉬酸銨浸提——火焰光度計(jì)法測(cè)定。

    1.4.2 花生產(chǎn)量性狀

    主要經(jīng)濟(jì)性狀包括主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)、莢果質(zhì)量、產(chǎn)量等,在收獲時(shí)測(cè)定。產(chǎn)量性狀由各個(gè)小區(qū)單獨(dú)采收計(jì)產(chǎn),每個(gè)小區(qū)連續(xù)取樣10 株考察其它經(jīng)濟(jì)性狀,取重復(fù)3 次平均值分析。

    1.5 數(shù)據(jù)處理

    各小區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù)采用Excel 2010 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,采用單因素方差分析和SSR 法多重比較。通過(guò)建立肥料與產(chǎn)量效應(yīng)函數(shù)方程,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算出最佳鉀肥施用量和對(duì)應(yīng)產(chǎn)量。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同施肥處理對(duì)花生主要經(jīng)濟(jì)性狀的影響

    由表2 可知,花生主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)和莢果質(zhì)量最低的均為不施鉀處理。隨著鉀肥施用量的增加,主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)和莢果質(zhì)量也隨之增加,施鉀處理2 三種性狀最高,比不施鉀處理主莖高增加0.9 cm,側(cè)枝長(zhǎng)增加4.9 cm,莢果質(zhì)量增加7.3 g。當(dāng)鉀肥施用量超過(guò)204.75 kg/hm2,主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)和莢果質(zhì)量開(kāi)始下降。說(shuō)明當(dāng)鉀肥施用量為157.5 kg/hm2時(shí),對(duì)協(xié)調(diào)營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和生殖生長(zhǎng)、提高產(chǎn)量具有重要作用。

    表2 不同施肥處理對(duì)花生主要經(jīng)濟(jì)性狀的影響Table 2 The main phenotype of peanut under different fertilizer dosage application

    2.2 不同施肥處理對(duì)花生產(chǎn)量的影響

    由表3 分析,隨著鉀肥施用量的增加,與之相應(yīng)的花生產(chǎn)量也逐漸增加,施鉀處理1、施鉀處理2、施鉀處理3分別比不施鉀處理增產(chǎn)982.05、1 523.85、1 099.5 kg/hm2。當(dāng)鉀肥施用量超過(guò)204.75 kg/hm2,花生產(chǎn)量開(kāi)始減少,施鉀處理3 比施鉀處理2 減產(chǎn)424.25 kg/hm2。說(shuō)明在氮肥、磷肥相同的條件下,施入一定量的鉀肥,對(duì)提高花生產(chǎn)量有較大影響。

    表3 花生試驗(yàn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表Table 3 The peanut yield investigation under different fertilizer dosage application

    對(duì)表2 試驗(yàn)小區(qū)的花生產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析(表4),經(jīng)F檢驗(yàn)知,區(qū)組間F=1.09<F0.05=5.14,區(qū)組間差異不顯著,處理間F=36.86>F0.01=9.78,處理間差異極顯著。

    表4 試驗(yàn)小區(qū)產(chǎn)量方差分析Table 4 Analysis of variation of plot trials

    對(duì)試驗(yàn)各處理產(chǎn)量結(jié)果采用新復(fù)極差檢驗(yàn)法進(jìn)行多重比較,分析結(jié)果見(jiàn)表5、6。多重比較表明,施鉀處理2、施鉀處理3、施鉀處理1 的平均產(chǎn)量與不施鉀處理均達(dá)到1%水平上的極顯著性差異。施鉀處理2 與施鉀處理1、施鉀處理3 之間的花生平均產(chǎn)量差異達(dá)顯著水平。其它處理之間差異不顯著??梢?jiàn),在花生生產(chǎn)過(guò)程中鉀肥非常重要。

    表5 多重比較的SSR 值和LSR 值Table 5 Multiple comparisons of SSR values and LSR values

    表6 產(chǎn)量的多重比較Table 6 Multiple comparison of peanut yield

    2.3 鉀肥總量控制試驗(yàn)肥料效應(yīng)

    利用Excel 2010 建立鉀肥施用量(X)與產(chǎn)量(Y)關(guān)系進(jìn)行計(jì)算,模擬出一元二次方程Y=-0.0501X2+16.202X+3 260.9,相關(guān)系數(shù)R2=0.923 2,施鉀量與產(chǎn)量的關(guān)系如圖1 所示。根據(jù)方程計(jì)算,獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益時(shí)的推薦施鉀量為161.55 kg/hm2,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量為4 569.90 kg/hm2。

    圖1 花生產(chǎn)量與鉀肥施用量關(guān)系Fig.1 Correlation analysis of peanut yield and potassium fertilizer dosage input

    2.4 花生經(jīng)濟(jì)效益分析

    綜合花生產(chǎn)量和單價(jià)、化肥施用量和價(jià)格,計(jì)算出本次試驗(yàn)4 個(gè)處理經(jīng)濟(jì)效益,如表7 所示??芍煌幚淼膬舢a(chǎn)值為23 852.70~34 006.35 元//hm2,由高到低的順序依次為施鉀處理2、施鉀處理1、施鉀處理3、不施鉀處理,以施鉀處理2 的凈產(chǎn)值最高。產(chǎn)投比隨著鉀肥施用量的增加而減小。

    表7 不同試驗(yàn)處理經(jīng)濟(jì)效益分析Table 7 Economic benefit analysis of different experimental treatments

    3 總結(jié)

    花生施用鉀肥,能促進(jìn)植株?duì)I養(yǎng)器官的生長(zhǎng),其主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)、莢果質(zhì)量等主要經(jīng)濟(jì)性狀變化明顯。彭智平等[12]試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在施用氮肥、磷肥相同的水平下,隨著鉀肥施用量的增加,主莖高呈上升趨勢(shì),120 kg/hm2水平比不施鉀水平主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)、莢果質(zhì)量均達(dá)顯著水平。配合氮、磷肥,施用一定量的鉀肥對(duì)花生有明顯的增產(chǎn)效果[13]。增施鉀肥能顯著提高花生干物質(zhì)的積累,改善了植株的產(chǎn)量性狀,增加單株莢果數(shù)和果質(zhì)量,提高了花生的產(chǎn)量和質(zhì)量[14]。本研究各處理中,施鉀處理2 三種經(jīng)濟(jì)性狀最高,比不施鉀處理主莖高增加0.9 cm,側(cè)枝長(zhǎng)增加4.9 cm,莢果質(zhì)量增加7.3 g;產(chǎn)量以施鉀處理2 的最高,為4 808.40 kg/hm2,比不施鉀處理增產(chǎn)46.40%。

    有關(guān)花生最佳施鉀量的研究很多,但受地域、種植制度、土壤肥力等影響,最佳施鉀量差異也很大。彭智平等[13]研究花生最佳施鉀量為63.3 kg/hm2時(shí),產(chǎn)量可達(dá)3 611 kg/hm2。周可金等[15]研究,當(dāng)施用150 kg/hm2鉀肥時(shí),配合適量氮、磷肥能獲得最高的產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。何天春等[16]在紅壤上研究,鉀肥施用量為90 kg/hm2時(shí),經(jīng)濟(jì)效益最高。本研究中在氮肥、磷肥施用量均為157.5 kg/hm2的基礎(chǔ)上,鉀肥最佳施用量為161.55 kg/hm2,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量為4 569.90 kg/hm2。之后隨施鉀量增加,花生莢果產(chǎn)量開(kāi)始回落[17]??赡茉蚴氢浄视昧窟^(guò)高時(shí)會(huì)影響出苗和出葉,且影響程度隨施鉀量增加而增大,造成產(chǎn)量下降[18]。因此,合理施肥是提高花生產(chǎn)量和改善品質(zhì)的有效途徑[19]。結(jié)合高密市土壤肥力水平,花生氮肥、磷肥、鉀肥配合施用的最佳用量為157.5、157.5、161.55 kg/hm2,既可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和效益的同步提升,又可減少肥料資源浪費(fèi)和環(huán)境污染[20]。

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