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1.
集约化设施土壤磷素积累日益严重,导致土壤磷素环境风险增大。为减轻设施土壤磷素积累,在设施菜田休闲期选用短时期内生物量大、深根系的鲜食糯玉米和饲用甜高粱为供试材料,分别设计了3个不同种植密度,即糯玉米6.75万(NY1),10.50万(NY2),13.50万(NY3)株/hm~2,饲用甜高粱10.50万(TG1),15.00万(TG2),21.00万(TG3)株/hm~2,研究填闲作物磷素吸收量及其对设施土壤磷素含量和磷酸酶活性的影响。结果表明,随种植密度提高,2种填闲作物总生物量和总吸磷量均先增后减,饲用甜高粱处理中TG2处理吸磷量最多,为150.03 kg/hm~2,糯玉米处理中NY2,吸磷量最高,为128.80 kg/hm~2。填闲糯玉米各处理和甜高粱TG1、TG2处理均可显著降低土壤表层总磷含量,分别降低15.2%~19.7%和10.7%~10.9%,2种填闲作物种植处理土壤表层水溶性磷含量分别显著降低28.4%~41.0%和16.2%~26.1%,且NY2、NY3、TG1、TG2处理对阻控下层土壤水溶性磷移动效果较好。另外,填闲糯玉米处理在西兰花种植初期土壤碱性磷酸酶没有明显增加,可以控制土壤有机磷矿化,TG2处理可以降低后茬初期土壤水溶性磷含量。因此,在本试验条件下,设施菜田填闲糯玉米和饲用甜高粱的适宜密度分别为10.50,15.00万株/hm~2,且NY2处理对减少设施土壤磷素积累,阻控磷素向下移动效果较为明显,TG2处理对吸收设施土壤磷素较为明显。  相似文献   

2.
为控制设施蔬菜管理体系中有机肥用量、降低设施土壤氮磷负荷、减少设施氮磷面源污染风险,以研究区域农民习惯有机肥用量为对照处理(FP),农民习惯有机肥用量减施50%为有机肥减量处理(FP-M),在有机肥减量处理基础上,利用夏季揭棚休闲季种植饲草玉米(FP-M+C)、饲草高粱(FP-M+S)和草黑豆(FP-M+L),且在下茬蔬菜定植前将其原位还田作为填闲处理,采用原位收集淋洗液的方法,通过3 a田间定位试验,研究填闲作物替代有机肥对设施土壤氮磷淋洗量、有机质含量及其剖面硝态氮、有效磷含量和蔬菜产量的影响。结果表明,与农民习惯有机肥用量处理(FP)相比,有机肥减量(FP-M)及其填闲饲草玉米(FP-M+C)、饲草高粱(FP-M+S)和草黑豆处理(FP-M+L)对蔬菜产量无显著影响,FP-M+C和FP-M+S处理显著提高了0~40 cm土壤有机质含量;与FP处理相比,FP-M、FP-M+C、FP-M+S和FP-M+L处理在设施休闲季总氮淋洗量最高降幅分别为13.9%,59.5%,65.4%和54.5%,在蔬菜生长季最高降幅分别达38.3%,48.5%,39.0%和24.0%;与FP处理相比,FP...  相似文献   

3.
农田土壤硝态氮淋洗影响因素及阻控对策研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
农田土壤中硝态氮淋洗是氮肥损失的重要途径之一,也是地下水污染的主要来源,因此得到了全世界的广泛关注。分析了影响农田土壤硝态氮淋洗的人为因素和自然因素,并综述了包括氮肥管理、水分管理、填闲作物及轮作、作物品种培育等方面阻控对策研究进展,以期为作物优质高产和环境友好的氮肥综合管理研究提供信息。  相似文献   

4.
为了系统了解稻田种植豆科填闲作物紫云英后氮素流通的变化情况,笔者综合阐述了紫云英对稻田土壤系统中氮素的输入、输出的影响,整体评价水稻-紫云英种植体系中氮素的平衡,结论主要包括:(1)紫云英能高效固氮并替代部分化肥、提高氮肥利用率;(2)通过提高水稻产量和氮含量,紫云英可以增加水稻收割携走氮量;(3)紫云英能够有效降低土壤氮素的径流损失;(4)紫云英可能具有降低土壤氮素淋溶损失的潜力,但是支撑数据较少;(5)紫云英能够显著减少稻田NH3挥发,但是对N2O的影响尚存争议。综上所述,紫云英在保障水稻产量的基础上,能够降低氮素损失所带来的环境风险,有效改善稻田土壤系统氮素平衡情况。  相似文献   

5.
蔬菜间作及氮肥调控对土壤硝酸盐及氮素表观损失的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
作物根系分布深度不同,其吸收养分的土壤区域也有所不同。采用大田试验方法,选择深根系的茄子和浅根系的大葱进行间作种植,并辅以氮素调控措施,研究其对土壤硝态氮时空变异规律及氮素表观损失的影响。研究表明,在减量施肥条件下,土壤硝酸盐运移和累积的规律均为间作区含量低于单作区,表明与单作相比,茄子与大葱间作能有效阻截硝酸盐的向下淋洗,并有效减少土壤中硝酸盐累积量。间作种植模式下,减量施肥能够减少土壤中硝酸盐含量,特别是深层土壤,在作物生长期间,硝酸盐含量均比常规施肥区明显降低;土壤剖面硝酸盐累积量也表现为减量施肥区明显低于常规施肥区。采用蔬菜间作和减量施肥,均能不同程度的减少氮素的表观损失。  相似文献   

6.
设施菜田土壤氮素淋溶特征及阻控措施的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
设施菜田在蔬菜作物生产中占据重要比例,土壤氮素作为设施菜田生产中需求量最高的营养元素,在保证设施菜田品质与产量中发挥着不可替代的作用。但由于设施菜田土壤一直处于高度集约、高度施肥、土地利用率高,使得土壤氮素利用率偏低,淋溶损失严重。本文基于2001—2021年来国内外对于设施菜田土壤氮素淋溶特征研究成果,从概述设施菜田土壤氮素损失途径及淋溶特性着手,分析设施菜田土壤氮素淋溶影响机制。总结出设施菜田氮素淋溶损失主要受到施肥、灌水、土壤质地及种植年限影响,采取减氮控水、调节土壤碳氮比、施用土壤抑制剂以及运用填闲作物等措施,能够在保证设施菜田作物品质条件下,降低土壤氮素淋溶损失。探讨针对设施菜田氮素淋溶损失今后进一步研究方向,以期为设施菜田的合理管控与生态可循环利用提供理论依据。  相似文献   

7.
化肥有机肥配合对水稻产量和氮素利用的影响   总被引:5,自引:1,他引:4  
摘要:通过对不同施肥与水稻产量和氮肥利用率连续4年定位观测研究,结果表明:在红壤丘陵区稻田上,土壤氮素来源以施肥带入为主,占土壤氮素总收入95%以上,氮素带出以作物吸收和氨挥发损失为主要途径;水稻对氮素吸收利用与氮素形态关系密切,早稻对无机氮吸收利用好于有机氮,晚稻对有机氮利用优于无机氮;对水稻4年产量统计分析,单施有机肥(M)处理与化肥(NPK)处理具有同等的产量效果,但有机肥料处理提高土壤有机质含量,提升了土壤生产力;单施有机肥(M)处理氮肥利用率达37.8%,化肥有机肥配施(NPKM)处理氮肥利用率为35.1%,而单施化肥(NPK)处理氮肥利用率仅为25.7%。  相似文献   

8.
为了提高设施农田氮素利用,减轻土壤氮素积累,本研究利用饲用甜高粱为供试作物,将腐植酸和生物炭作为供试材料进行盆栽试验,研究腐植酸和生物炭按照不同比例配合施用对饲用甜高粱氮素吸收与土壤氮变化的影响。试验设对照、生物炭、腐植酸、腐植酸+生物炭、腐植酸+1/2生物炭、1/2腐植酸+生物炭等6个处理。结果表明:腐植酸和生物炭不同配比各处理中,1/2腐植酸+生物炭处理地上部吸氮量占植株总吸氮量最大,说明此处理可以使氮素向地上部比例增加,对于饲用甜高粱氮素吸收效果较好;腐植酸+生物炭处理可以降低土壤氮素含量,有利于土壤氮素转化。因此,腐植酸和生物炭按照适宜比例进行配合施用对提高氮素利用率、促进土壤氮素转化、降低土壤氮素积累有积极作用。  相似文献   

9.
根据20cm直径水面蒸发皿观测的塑料大棚内水面蒸发量的累积值(Ep)确定滴灌水分处理1.1Ep,1.3Ep,l.5Ep和1.7Ep,研究不同土壤水分状况对大棚马铃薯水氮渗漏淋洗及水氮利用效率的影响。结果表明,对于浅根系作物马铃薯的全生育期,随着灌水量的增大,土壤根系下60cm水分渗漏量呈增大趋势,累积渗漏量从1.lEp至1.7Ep处理分别占相应灌水量的41%~55%,氮素的淋洗量为施肥量的10%~30%;0~60cm土壤厚度范围内土壤氮素残留量在低灌溉1.lEp和1.3Ep水分处理下呈倒“V”型变化趋势,而1.5Ep和1.7Ep高灌溉量处理呈“S”型变化趋势。以1.7Ep灌水量处理土壤中氮素的降低程度最大;植株不同器官氮素累积量变化趋势是氮素在叶片中的累积量呈下降趋势,后期氮素主要转移累积于地下块茎部位;以1.5Ep处理植株氮素含量最高,为203.12kg/hm2,并且该处理大棚马铃薯产量及水氮利用效率均最高。  相似文献   

10.
花椰菜残留物氮矿化及其对下茬蔬菜产量及氮吸收的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
在3种不同施氮历史的露地菜田中,进行了花椰菜残留物翻压试验,对残留物中氮矿化及其对土壤无机氮含量、下茬蔬菜产量及氮营养状况等的影响进行了研究。研究结果表明,试验期间,3种不同施氮历史的处理中,残留物中氮矿化率分别达161.2%,78.8%和73.8%。残留物的施用不同程度地增加了土壤N win含量,但其对下茬苋菜产量、氮吸收的影响因氮处理的不同而有很大差异。在土壤氮水平高的Nt处理中,施用残留物对苋菜产量及氮素吸收量没有明显影响;而在土壤氮水平较低的Nt及Nr’处理中,残留物的施用显著提高了苋菜产量及氮素吸收量。  相似文献   

11.
The long-term effects of undersowing a ryegrass catch crop in cereals was analysed with the FASSET simulation model. The model was tested on a 28-year field experiment with ryegrass catch crops in spring barley. The experiment included treatments with nitrogen (N) fertiliser rates, catch crop use and timing of tillage. The modelled effects of these treatments generally agreed with observations on crop production, soil carbon, soil nitrogen and nitrate leaching. Both the observations and the simulations predicted a yield increase of 7 kg N ha−1 and an increase in nitrate leaching of 13 kg N ha−1 due to a prehistory of 24 years with continuous use of catch crops compared to a prehistory without catch crops.

A range of scenarios was constructed to evaluate the fate of the reduced nitrate leaching on crop N uptake, N leaching, gaseous emissions and change in soil organic N, and how this fate interacts with soils and climate and management. These scenarios showed that 22–30% of the reduced nitrate leaching was subsequently leached during the following decades after termination of catch crop use. Between 35 and 40% of the reduced nitrate leaching was harvested in cereals. The exact distribution depended primarily on the soil texture. The scenarios showed that effects of catch crops should be evaluated on the long-term rather than consider short-term effects only.  相似文献   


12.
蔬菜种植模式对涂地土壤性状及蔬菜连作障碍的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨蔬菜种植模式和种植年限对蔬菜地土壤性状及蔬菜生长障碍发生的影响,在浙东滨海涂地区按蔬菜种植年限(5~10年和10~20年)和种植模式(水稻 蔬菜年内连作、露天蔬菜-水稻轮作、露天蔬菜、冬季大棚蔬菜 夏季露天蔬菜和常年大棚蔬菜)分组鉴定土壤质量与蔬菜地连作障碍,并与长期种植水稻等粮食作物的农田进行比较。结果表明:种植蔬菜后,土壤容重呈增加的趋势;与长期种植水稻的用地相比,露天蔬菜、露天蔬菜-水稻轮作和水稻 蔬菜年内连作有利于土壤结构的改善,但长期种植大棚蔬菜则可导致土壤结构的恶化。种植蔬菜后,土壤酸度增加,有机碳下降,磷素、氮素、有效钾和盐分明显增加,对大棚蔬菜地的影响比露天蔬菜地更为明显。土壤中磷素、氮素、有效钾的积累和土壤酸化随着蔬菜种植年限的增加而呈现增加的趋势;种植蔬菜也显著增加了土壤过氧化氢酶、磷酸酶、脲酶和脱氢酶活性。研究区内蔬菜地连作障碍类型主要有病害、地下虫害、土壤理化性质恶化和缺素等,其发生比例随蔬菜种植年限明显增加,由低至高依次为:水稻 蔬菜年内连作地<露天蔬菜-水稻轮作地<露天蔬菜地<冬季大棚蔬菜 夏季露天蔬菜地<常年大棚蔬菜地。研究认为,蔬菜与水稻轮作可减少蔬菜连作障碍的发生。  相似文献   

13.
西安市菜田化肥农药施用现状调查与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
按不同种植年限,调查了西安市8个涉农区县露地、大棚和日光温室全部菜田(共422个样本)化肥、农药施用现状。结果表明:露地蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 327.0 kg/hm2、P2O5 186.0 kg/hm2、K2O 138.0 kg/hm2,氮、磷肥用量偏高,钾肥用量适宜,露地蔬菜氮、磷肥用量要适当控制。大棚蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 868.5 kg/hm2、P2O5 544.5 kg/hm2、K2O 496.5 kg/hm2,日光温室蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 883.5 kg/hm2、P2O5 684.0 kg/hm2、K2O 724.5 kg/hm2,设施蔬菜化肥用量严重超量,特别是磷肥最为严重,设施蔬菜施肥要通过测土配方施肥技术严格控制化肥用量,并协调好氮、磷、钾的施用比例。随种植年限增长,露地蔬菜氮、磷、钾肥施用量有明显提高趋势,而大棚与日光温室蔬菜化肥施用量与种植年限长短关系不大;菜田杀菌剂、露地蔬菜杀虫剂用量基本适宜,设施蔬菜特别是日光温室蔬菜杀虫剂用量过高。随种植年限增长,菜田杀虫剂、杀菌剂用量总的呈增加趋势。要通过科学使用农药,遏制农药用量不断增加的势头,从而解决盲目施用农药带来的农业生态环境污染问题。  相似文献   

14.
为了确定糯玉米高山反季节栽培适宜种植密度,通过糯玉米‘闽糯0018’闽东高山反季节栽培不同种植密度对主要性状及经济效益的影响进行初步研究。结果表明,栽培密度在5.7万株/hm2时,鲜苞商品性状和产量能够得到比较好的协调,取得较好的经济效益。密度过高或过低会影响鲜苞产量及经济效益。糯玉米‘闽糯0018’闽东高山反季节大面积栽培时种植密度应控制在5.7万株/hm2左右。  相似文献   

15.
添加生物炭对设施菜田土壤氮迁移的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
为探究生物炭田添加对设施菜田土壤氮迁移的影响,在设施黑土菜田进行常规水肥(WF)、常规水肥+生物炭(WFB)、80%水80%肥+生物炭(80%WFB)处理的田间对比试验,系统研究生物炭施加对土壤铵态氮、硝态氮迁移规律的影响。结果表明,在0~100 cm土层内,随着土层深度的增加土壤硝态氮含量逐渐降低,施加生物炭(WFB、80%WFB)可明显降低不同土层铵态氮、硝态氮淋失量;施加生物炭的WFB、80%WFB处理铵态氮淋失量在0~60 cm土层比对照(WF)降低了52.87%、49.39%(P<0.05);施加生物炭的WFB处理硝态氮淋失量在0~40 cm土层比对照(WF)降低了32.22%(P<0.05)。茄子生育期内,施加生物炭的WFB、80%WFB处理可以增加苗期、初果期土壤铵态氮含量、硝态氮含量,抑制土壤硝态氮淋失,对盛果期、拉秧期铵态氮、硝态氮含量无影响。综上,生物炭的施加能有效抑制设施菜田土壤氮的淋失迁移。  相似文献   

16.
不同氮肥管理条件下设施黄瓜硝态氮淋失量研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
以黄瓜为研究对象,在日光温室内采用小区试验的方法,研究不同供氮水平下硝态氮淋失特征。结果表明,处理OM+N1PK黄瓜产量最高,且黄瓜植株和果实中氮吸收量最高,达253.56 kg/hm2;0.9 m深处设施黄瓜硝态氮淋失量的大小顺序为,NPK>OM+N1PK>OM+NPK>OM>CK。施用化肥硝态氮淋失量最高,达205.52 kg/hm2,施用有机肥的处理硝态氮淋失量分别降低11.39%、21.98%、42.27%;1 m土体的硝态氮累积量处理OM+N1PK明显高于其他处理,且表层0~20 cm累积量最高,高达389.66 kg/hm2,可为下茬作物提供氮素营养。总体来看,有机肥与化肥配合施用处理OM+N1PK提高了黄瓜产量和氮吸收量,提高了土壤对硝态氮的吸附能力,增加了表层土壤中硝态氮累积量,降低了硝态氮的淋溶损失,减低了环境风险。  相似文献   

17.
聚丙烯酰胺型保水剂对土壤水分及秋糯玉米生长的效应   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过探讨PAM保水剂在伏秋干旱条件下对糯玉米土壤的保水效应,可为玉米高产优质栽培管理提供理论依据。以‘沪玉糯3号’鲜食糯玉米为试验材料,采用拌种、沟施与穴施PAM方式,研究了PAM保水剂不同施用量及施用方式对土壤水分及鲜食糯玉米生长、产量的效应。结果表明:0~40 cm土层PAM保水剂处理的土壤含水量总体高于对照并随保水剂用量的增加而增加,5个处理中,以沟施60 kg/hm2 PAM保水剂处理的保水、增产效果最好;30 kg/hm2 PAM保水剂不同施用方式条件下,穴施好于沟施,但两者产量差异性不显著。由此得出,施用PAM保水剂可以提高土壤的含水率和促进作物生长,并改善玉米的产量构成因子,从而提高鲜棒产量和地上鲜生物量。  相似文献   

18.
针对兰州旱作玉米长期连作导致病虫害加重、减产问题突出,本研究旨在以轮作倒茬作物筛选为研究对象,建立合理轮作倒茬制度。引进不同种类、品种的蔬菜作物,试验研究不同播期,不同种植方式,筛选出适宜种植、经济效益高的蔬菜。结果表明:筛选出了西葫芦、娃娃菜、甘蓝、花椰菜等蔬菜。调整好播期,做好病虫害防治,协调好地膜集雨和集流窖补灌的关系,就可以保证蔬菜出苗率和生长期对水分的需求。在兰州半干旱山区种植蔬菜是可行的,具有很高的经济效益,是种植小麦和玉米产值的3~10倍。  相似文献   

19.
Field studies on nitrogen dynamics after cultivation of grain legumes Field trials were conducted in order to study the nitrogen dynamics in soil after cultivation of grain legumes and to investigate the possibility of reduction of nitrate leaching due to catch crops or suitable following crops. Accordingly, in 1989/90 soil samples were taken on 12 farms at depths of 0–80 cm in 4 week intervals and analysed for NO3-N. Furthermore, Brassica napus and Sinapis alba were sown after grain legumes on two farms, and at the experimental station Roggenstein field trials were carried out with different catch crops (Sinapis alba, Raphanus sativus, Lolium multiflorum and Pisum sativum) after grain peas. Considerable amounts of nitrogen (100–150 kg N/ha) in the form of crop residues (straw and grains) were left on the fields cultivated with grain legumes. After harvesting, nitrate content in the soil layer 0–80 cm was on grain legume fields almost twice as high as on fields cultivated with winter wheat. During autumn, the soil nitrate contents increased remarkably. In the soil layer 0–80 cm the maximum values rose to 140 kg N/ha after peas, to 120 kg N/ha after faba beans and only to 65 kg N/ha after winter wheat. The more intensive N-mineralization after peas compared to faba beans is due to a lower C/N-ratio of crop residues and an earlier harvest time of 2-3 weeks of peas. In winter extremely high N-leaching was measured on fallow land after cultivation of grain legumes. Cultivation of catch crops makes it possible to retain up to 110 kg N/ha in plant material. Raphanus sativus and Sinapis alba are most suitable for this purpose due to their high N-uptake even when they are sown late. Ploughing up catch crops in autumn results in a fast mineralization of their immobilized nitrogen. This implies the risk of N-leaching into deeper soil layers during winter, depending on the amount of rainfall and water capacity of the soil. Particularly on soils with low water capacity, early N-mineralization needs to be prevented by cultivating catch crops which freeze off or survive in winter. Cultivation of Brassica napus (winter form) after grain legumes leads to an extensive uptake of soil nitrate before the beginning of the seepage period, and therefore almost excludes enhanced N-leaching.  相似文献   

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