余 濼, 高 明, 黃利玲, 王洋清, 張 倩
(1 西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,重慶北碚 400716; 2 璧山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,重慶璧山 402760;3 淮北市杜集區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,安徽淮北 235037; 4 中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院,重慶渝北 401122)
施用氮肥對磚紅壤硝態(tài)氮和鹽基離子淋失特征的影響
余 濼1,2, 高 明1*, 黃利玲3, 王洋清4, 張 倩1
(1 西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,重慶北碚 400716; 2 璧山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,重慶璧山 402760;3 淮北市杜集區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,安徽淮北 235037; 4 中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院,重慶渝北 401122)
氮肥品種的合理選用對作物增產(chǎn)增收、 土壤酸化改良有重要的影響。本文以海南省??谑杏^瀾湖采集的磚紅壤為研究對象,采用室內(nèi)土柱模擬試驗(yàn),對尿素、 硝酸銨和硫酸銨3種氮肥處理下磚紅壤硝態(tài)氮及鹽基離子(Ca2+、 Mg2+、 K+、 Na+)淋失特征進(jìn)行了研究。結(jié)果表明, 1)硝態(tài)氮累積淋溶量表現(xiàn)為硫酸銨>硝酸銨>尿素>N0,且硝態(tài)氮的淋溶量與施肥量呈正相關(guān)關(guān)系,整個淋溶過程中硝態(tài)氮累積淋溶量(y kg/hm2)與施肥量(x kg/hm2)之間滿足線性方程 y=3.3064x+315.74(R2=0.8848); 2)尿素、 硝酸銨、 硫酸銨處理整個淋溶過程的鹽基離子淋溶量均表現(xiàn)為Ca2+>Mg2+>K+>Na+,且鹽基離子淋溶總量(kg/hm2)表現(xiàn)為硫酸銨(1821.12)>硝酸銨(1080.27)>尿素(872.24)>N0(417.23); 3)磚紅壤鹽基離子遷移速率表現(xiàn)為硫酸銨(26.28%)>硝酸銨(13.37%)>尿素(11.78%),尿素、 硝酸銨和硫酸銨處理分別以線性方程y=0.1178x+123.18(R2=0.9121)、 乘冪方程y=15.634x0.4423(R2=0.9259)和對數(shù)方程y=128.38e0.0007x(R2= 0.9244)的擬合度最高。
尿素; 硝酸銨; 硫酸銨; 硝態(tài)氮; 鹽基離子
Keywords: urea; ammonium nitrate; ammonium sulfate; nutrient nitrogen; base cations
圖1 淋溶裝置示意圖Fig.1 The design of leaching
每次施肥后,用保鮮膜封住土柱頂部,以防止銨態(tài)氮的揮發(fā)損失,再使其在自然狀態(tài)下硝化反應(yīng)21d以后開始作淋溶試驗(yàn)(此過程通過每日18:00采用TDR土壤水分測定儀監(jiān)測一次,確定需要補(bǔ)給的灌水量,并定時定量進(jìn)行補(bǔ)給,控制含水率為田間持水量的60%左右,室內(nèi)平均溫度為25°C)。
土壤有機(jī)質(zhì)含量用K2Cr2O7-H2SO4容量法; 土壤pH用pHS-4C酸度計(jì)電位法測定,土水比1 ∶1; 全氮用開氏法; 全磷用NaOH熔融—鉬藍(lán)比色法; 全鉀用NaOH熔融—火焰光度法; 有效磷用鉬藍(lán)比色法; 有效鉀用NH4OAC浸提—火焰光度法測定。土壤容重用環(huán)刀法; 顆粒組成用比重計(jì)法[6]測定。
淋溶液中離子含量的測定: 淋溶液用0.45μm濾膜過濾后,銨態(tài)氮用靛酚藍(lán)比色法測定; 硝態(tài)氮用酚二磺酸比色法測定; Ca2+、 Mg2+、 K+、 Na+用原子吸收光譜法測定[7-8]。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2003、 SPSS13.0等統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行處理,用CurveExpert 1.3軟件進(jìn)行線性擬合。
某形態(tài)氮素累積淋溶量計(jì)算公式為,
式中: Li為處理i的某形態(tài)氮累計(jì)淋溶量(kg/hm2); Cij為處理i第j次淋溶試驗(yàn)淋溶液中某形態(tài)氮質(zhì)量濃度(mg/L); Vij為處理i第j次淋溶試驗(yàn)淋溶液體積(mL); S為土柱橫截面積(cm2)。
圖2 氮肥種類對磚紅壤累積淋失量的影響Fig.2 Effect of nitrogen fertilizer forms on the accumulative leaching amounts of N-N
由表1可以看出,N0、 尿素、 硝酸銨和硫酸銨處理的鹽基離子淋溶總量分別為417.23、 872.24、 1080.27和1821.12 kg/hm2,表現(xiàn)為硫酸銨 >硝酸銨 >尿素 >N0,與磚紅壤硝態(tài)氮淋失量規(guī)律相吻合。3種氮肥處理中鹽基離子淋溶總量均表現(xiàn)為Ca2+>Mg2+>K+>Na+,這是因?yàn)榇u紅壤發(fā)育在高溫高濕的環(huán)境中,長期處于鹽基流失狀態(tài),一價(jià)鹽基離子的含量低,而二價(jià)鹽基離子相對含量較高,同時,根據(jù)質(zhì)量作用定律,在外源質(zhì)子入侵時二價(jià)離子也首先被交換出來[18]。而試驗(yàn)中各處理Ca2+淋失量均顯著大于其他鹽基離子(P<0.05),N0、 尿素、 硝酸銨和硫酸銨4個處理鹽基離子淋溶量中Ca2+的比例分別達(dá)78.46%、 87.41%、 90.01%和90.51%。這是因?yàn)殁}不僅在地殼中含量最高,而且磚紅壤的陽離子交換量cmol(+)/kg中含量也最高; Ca2+(0.90)>Mg2+(0.235)>Na+(0.101)>K+(0.043)cmol(+)/kg]。分別觀察各階段鹽基離子的淋溶特征差異性可知,N0在三個階段中各鹽基離子的淋溶特征表現(xiàn)為: 各階段Na+均顯著大于K+,Mg2+在一、 二階段顯著大于K+,而隨著Mg2+淋溶量的快速減少,到第三階段Mg2+、 K+差異不顯著, Na+顯著大于Mg2+(P<0.05)。尿素處理則表現(xiàn)為各階段Mg2+、 K+均顯著大于Na+,而Mg2+、 K+則表現(xiàn)為差異不顯著—顯著—不顯著(P<0.05)??梢钥闯?,K+隨著淋溶的進(jìn)行表現(xiàn)出了先降低后升高的趨勢,這是由于硅鋁質(zhì)磚紅壤的母質(zhì)花崗巖的主要組成礦物為長石、 石英和云母通過風(fēng)化釋放出鉀離子使得后期K+離子淋溶量隨淋溶階段進(jìn)行而逐漸增加[19-20]。硝酸銨處理表現(xiàn)為各階段Mg2+、 K+差異不顯著,但均顯著大于Na+(P<0.05),同時,從淋溶量可以看出除第二階段Mg2+淋溶量略高于K+淋溶量外,其余兩個階段均是K+淋溶量更高。這是由于磚紅壤為高度風(fēng)化的淋溶土綱,土壤粘粒含量較高,土壤顆粒所吸附或固定的K+在淋溶初期較多的交換淋溶,又隨著施肥淋溶的不斷進(jìn)行,K+的結(jié)合力遭到破壞,使得淋溶后期K+的釋放加劇補(bǔ)充了K+,且土壤中Mg2+含量隨淋溶逐漸降低,因此出現(xiàn)了K+與Mg2+比較呈現(xiàn)高—低—高的變化趨勢[21]。硫酸銨處理表現(xiàn)為: 三階段Mg2+、 K+均顯著大于Na+,而Mg2+除第一階段與K+差異不顯著外,均顯著大于K+(P<0.05),可知,硫酸銨不同于其他處理,隨著淋溶的進(jìn)行Mg2+的淋溶量較K+高。
表1 氮肥種類對磚紅壤鹽基離子遷移量的影響 (kg/hm2)
注(Note): 同列數(shù)據(jù)后不同字母表示同一階段處理間差異達(dá)5%顯著水平Data followed by different letters are significant among the treatments at the same stage at the 5% level.
土壤膠粒表面的鹽基離子被交換下來后,根據(jù)電中性法則,其必定與帶負(fù)電的離子一起淋失,而硝態(tài)氮不僅帶負(fù)電,而且容易隨水流失,所以推測土壤鹽基離子的淋失與土壤硝態(tài)氮的淋失具有耦合遷移特征。為探明不同氮肥種類對硝態(tài)氮與鹽基離子的耦合遷移特征的影響,分別以y=ax+b,y=lnx+b,y=axb,lny=ax+b四個方程進(jìn)行回歸分析,擬合方程見表2。
由表2可知,3種氮肥處理下硝態(tài)氮淋失量(x)與鹽基離子遷移總量(y)的擬合度均較理想(R2>0.90),尿素、 硝酸銨和硫酸銨處理擬合線性方程分別為y=0.1178x+123.18(R2=0.9121)、 y=0.1337x+156.99(R2=0.9035)和y=0.2628x+81.803(R2=0.9102),可知鹽基離子的遷移量隨硝態(tài)氮淋溶量的增加而增大,其中斜率表示鹽基離子在磚紅壤中的淋失速率??梢姡?種氮肥處理土柱淋溶過程中鹽基離子的遷移速率表現(xiàn)為硫酸銨最大為26.28%,其次為硝酸銨為13.37%,尿素最低為11.78%。這是因?yàn)殇@態(tài)氮施入土壤中每1 mol NH4+轉(zhuǎn)化為NO3-可以釋放出4 mol的H+,這樣銨態(tài)氮比尿素施入土壤能產(chǎn)生更強(qiáng)的酸化作用[22],釋放的H+越多就越易將土壤膠體上的鹽基離子更多的交換下來。與此同時,生理酸性肥硫酸銨施入酸性土壤磚紅壤時,進(jìn)一步降低土壤的酸度,促進(jìn)礦物風(fēng)化及鹽基離子淋失。
硝態(tài)氮淋溶量與各鹽基離子遷移量的擬合方程中,3種氮肥處理均以Ca2+的擬合效果最優(yōu),本試驗(yàn)中,遷移的鹽基離子量主要以Ca2+為主,其中,硫酸銨處理Ca2+的遷移速率為26.32%,較尿素處理的11.46%和硝酸銨處理的13.69%分別高出14.86 和12.63 個百分點(diǎn)。總體來看,磚紅壤硝態(tài)氮淋失量與鹽基離子的遷移量在尿素、 硝酸銨和硫酸銨處理中均表現(xiàn)為Ca2+的耦合遷移程度最高,其次為Na+,而K+、 Mg2+相對擬合程度較差,這是因?yàn)楫?dāng)H+不斷積累,土壤的電化學(xué)平衡被打破后,Ca2+與土壤的結(jié)合能量隨pH的降低而急劇減少,這樣就使得吸附在土壤膠體上的Ca2+加速溶出隨滲漏水而淋失[23],使Ca2+的遷移淋失占據(jù)絕對優(yōu)勢。又從離子的交換能力可知,較Mg2+、 K+,H+更易將Na+交換下來隨滲漏液淋失。同時,供試磚紅壤粘粒含量較高、 顆粒細(xì),土壤顆粒易形成較厚的膜狀水[24],減緩了K+的運(yùn)移速度,增加其與土壤顆粒的接觸面積和接觸時間,使得K+與硝態(tài)氮的耦合淋溶程度降低。其中,尿素處理各鹽基離子遷移特征表現(xiàn)為Ca2+(R2=0.9)>K+(R2=0.6976)>Na+(R2=0.6862)>Mg2+(R2=0.6182),硝酸銨處理硝態(tài)氮淋溶量與Ca2+的耦合程度最高(R2>0.90),其次為Na+(R2=0.6162),與Mg2+、 K+耦合遷移特征差異不顯著,而硫酸銨處理表現(xiàn)為Ca2+(R2>0.90)>Na+(R2=0.8726)>K+(R2=0.1472)>Mg2+(R2=0.2553)。
2)氮肥品種對鹽基離子的淋失也有一定影響,表現(xiàn)為硫酸銨>硝酸銨>尿素>N0,與硝態(tài)氮的淋溶趨勢一致,且二價(jià)陽離子的淋失量較一價(jià)陽離子高。
3)硝態(tài)氮淋溶量與鹽基離子的耦合性較好,隨著硝態(tài)氮淋失量的增加,鹽基離子淋失量增大。磚紅壤上鹽基離子隨硝態(tài)氮的遷移速率表現(xiàn)為硫酸銨>硝酸銨>尿素。
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YU Luo1,2, GAO Ming1*, HUANG Li-ling3, WANG Yang-qing4, ZHANG Qian1
(1CollegeofResourcesandEnvironment,SouthwestUniversity,Chongqing400716,China; 2BishanCountyAgriculturalTechnologyandPopularizationCenter,Chongqing402760,China; 3HuaibeiCityDujiAdministrationofWorkSafety,Huaibei,Anhui235037,China; 4ChongqingInstituteofGreenandIntelligentTechnology,ChineseAcademyofSciences,Chongqing401122,China)
S153.6+1; S143.1
A
1008-505X(2013)03-0698-07
2012-09-25接受日期2013-03-01
國家“十二五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2012BAD141318)
余濼(1987—),女,重慶璧山,碩士研究生,主要從事土壤質(zhì)量與環(huán)境方面的研究。E-mail: yuluo1987@163.com *通信作者 E-mail: gaoming@swu.edu.cn