劉建坤
摘 要:我國是農(nóng)業(yè)大國,水稻是我國非常重要的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)物,水稻產(chǎn)量與農(nóng)業(yè)種植人員的經(jīng)濟收入、生活水平提升有著非常緊密聯(lián)系。高、中、低產(chǎn)田水稻種植對施氮量有著不同需求,只有合理控制施氮量才能提升氮肥應(yīng)用效率,為水稻提供優(yōu)質(zhì)的生長環(huán)境,增強水稻種植產(chǎn)量。本文就是對高、中、低產(chǎn)田水稻適宜施氮量和氮肥利用率的進行分析,希望對水稻種植人員有所啟示。
關(guān)鍵詞:高、中、低產(chǎn)田;水稻;施氮量;氮肥利用率
引言
我國是世界上水稻種植面積最大的國家,對世界糧食安全起到了關(guān)鍵性的作用?,F(xiàn)階段,農(nóng)業(yè)種植中化肥用量逐漸上漲,肥料的市場價格也在不斷提升,但是農(nóng)作物的產(chǎn)量卻沒有得到提高,對農(nóng)民糧食種植積極性造成了不良影響。氮肥是水稻種植過程中應(yīng)用程度較高的肥料,農(nóng)民對氮肥實際用量缺乏科學(xué)的判斷,農(nóng)民總是盲目性的施加肥料,增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的成本投入,降低了水稻種植人員的經(jīng)濟收入。對高、中、低產(chǎn)田水稻適宜施氮量和氮肥利用率進行探究是具有重要意義的,下面就對相關(guān)內(nèi)容進行詳細闡述。
1 材料與方法分析
1.1 試驗材料
在2013年到2014年在我國某一試驗基地分別選擇高產(chǎn)田、中產(chǎn)田、低產(chǎn)田三種產(chǎn)量水平的稻田作為試驗田。三個試驗田之間的距離并不是很大,相距在0.5km左右,三個試驗田環(huán)境氣候條件并沒有存在較大的差異性,試驗選用的水稻品種為兩優(yōu)培九,屬秈型兩系雜交水稻,試驗土壤為水稻土。經(jīng)過試驗技術(shù)人員調(diào)查了解到,2013年、2014年土壤檢測中,高產(chǎn)量水稻天PH值要比中、低產(chǎn)量水稻田低,但是其中含有的有機物質(zhì)、速效鉀等物質(zhì)含量要明顯的高于中、低產(chǎn)量水稻田,養(yǎng)分含量只是眾多檢測內(nèi)容中較小的一部分,所以部分指標在高、中、低產(chǎn)量水稻田中并沒有明顯性的差異。
1.2 試驗設(shè)計
2013和2014年各選取不同產(chǎn)量水平的試驗田3塊,2013年設(shè)置7個施氮處理,為N0、60、120、180、240、300、360kg/hm2;2014年設(shè)置8個施氮處理,分別為N0、60、120、180、240、300、360、420kg/hm2。每個處理小區(qū)面積20m2,重復(fù)3次,株行距為26cm×13cm。2013年秧苗移栽時間為6月26日,2014年移栽時間為6月14~15日。中期曬田(達到穗數(shù)的80%開始),復(fù)水(曬田后5~7d),以后保持淺水層直到抽穗,抽穗后干干濕濕(后水不見前水),收割前7d斷水等水分管理措施,嚴格控制病蟲害和雜草。
1.3 測定項目與方法
氮含量測定植株樣品整株取樣裝網(wǎng)袋放入烘箱中于105℃殺青后,降溫至75℃烘干,稱重,粉碎,過篩。樣品經(jīng)H2SO4-H2O2消煮后,定容,過濾,采用流動注射分析儀(FIAstar5000,Sweden)測定全氮含量。測產(chǎn)與考種水稻成熟期從每個小區(qū)隨機取5株水稻作為考種材料,調(diào)查單株產(chǎn)量、穗數(shù),每穗粒數(shù)、結(jié)實率和千粒重。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同施氮量對高、中、低產(chǎn)田水稻產(chǎn)量的影響
對試驗數(shù)據(jù)進行收集和整理發(fā)現(xiàn),2013、2014年兩年試驗中,不施氮處理產(chǎn)量最高的都是高產(chǎn)量水稻田,其次是中產(chǎn)量水稻田、低產(chǎn)量水稻田。三個水稻試驗田兩年時間中呈現(xiàn)出了相同的變化趨勢,也就是隨著氮肥施加量的提升,稻田水稻產(chǎn)量逐漸提升然后呈現(xiàn)出遞減趨勢,施加氮肥處理要比沒有施加氮肥產(chǎn)量提升很多。在2013年高產(chǎn)量水稻田與中產(chǎn)量水稻田都是在施氮量在180kg/hm2時產(chǎn)量最高,要比沒有進行施氮處理增產(chǎn)百分之十、百分之二十七左右,低產(chǎn)量水稻田施氮處理在240kg/hm2產(chǎn)量可以達到最高。稻田水稻產(chǎn)量達到最高定點后,隨著施氮量的增加,水稻產(chǎn)量卻逐漸降低,但是減產(chǎn)程度卻并不是非常明顯。施氮水平相同,但是施氮標準較低時,高、中產(chǎn)量水稻田的產(chǎn)量要明顯高于低產(chǎn)量水稻田。隨著施氮量的增加,低產(chǎn)量水稻田的增產(chǎn)效率會逐漸高于高、中產(chǎn)量水稻田。將2014年的產(chǎn)量調(diào)查作為研究樣本,在施氮(N)水平為0~120kg/hm2時,低產(chǎn)量水稻田的增產(chǎn)效率還比高、中產(chǎn)量稻田低很多,但是在施氮量在180~240kg/hm2范圍內(nèi)時,低產(chǎn)量水稻田產(chǎn)量逐漸接近高、中產(chǎn)量水稻田,甚至還會超過高、中產(chǎn)量水稻田。這些實驗數(shù)據(jù)表明,施加氮肥增加水稻產(chǎn)量的影響,低產(chǎn)量水稻田要比高、中產(chǎn)量水稻田優(yōu)越很多。
2.2 不同施氮量對高產(chǎn)田、中產(chǎn)田和低產(chǎn)田氮肥利用率的影響
2013、2014年兩年的稻田試驗,高、中、低產(chǎn)量水稻田氮肥農(nóng)學(xué)利用效率與單位生理利用效率都呈現(xiàn)出了相同的趨勢,都是逐漸增加然后降低。在兩年中中產(chǎn)量水稻田的NAE與NPE,都是隨著施氮量的增加逐漸減少。在2014年,高產(chǎn)量與中產(chǎn)量水稻田的NAE最高都是6.0kg/kg和9.2kg/kg,但是低產(chǎn)量水稻田卻是達到了19.2kg/kg,要比高、中低產(chǎn)量水稻田高出很多。兩年中,高、中、低產(chǎn)量水稻田的單位偏生產(chǎn)力與氮肥吸收效率與NAE、NPE呈現(xiàn)出了相反趨勢。
3 討論
3.1 高、中、低產(chǎn)田不同施氮水平對水稻產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成因子的影響
2013年與2014年的水稻田試驗中,相同產(chǎn)量稻田都呈現(xiàn)出了相同的規(guī)律,同一年中不施氮處理中,高產(chǎn)量水稻田的水稻實際產(chǎn)量要比中、低水稻田實際產(chǎn)量高出很多。但是在最高產(chǎn)量處理中,低產(chǎn)量水稻田的增產(chǎn)比例要比中、高水稻田更加優(yōu)越。高產(chǎn)量水稻田由水稻種植試驗人員進行施氮處理后,稻田增產(chǎn)比例會由最低的1.87%逐漸增長到最高值12.43%,產(chǎn)量增長比例較小。中產(chǎn)量稻田增產(chǎn)比例會從最低的9.52%逐漸增長到最高值28.8%,產(chǎn)量增長比例會比高產(chǎn)量稻田高出一些。氮肥的合理使用,有效地保證了有效穗數(shù),同時也增加了每穗粒數(shù),保證總穎花數(shù),從而保證水稻產(chǎn)量的提高。
3.2 高、中、低產(chǎn)田不同施氮水平對水稻氮肥利用率的影響
稻田施用氮肥后,由于在土壤-水系統(tǒng)中氨的揮發(fā)、反硝化作用、表面流失以及滲漏作用等造成氮肥的損失,因此氮肥利用率相對偏低。氮肥的損失量與氮肥施用時期、施用方法、氮肥種類、土壤理化性狀、氣候特點以及作物生長狀況密切相關(guān)。氮肥偏生產(chǎn)力(PFPN)、氮肥吸收利用率(NRE)與氮肥施用量呈負相關(guān)。通過高、中、低產(chǎn)田土壤養(yǎng)分含量的分析,高產(chǎn)田并不具有最高的全氮和堿解氮的含量,但是其CEC和速效鉀的含量比中、低產(chǎn)田有著明顯的優(yōu)勢,但這不足以解釋高產(chǎn)田與低產(chǎn)田能夠獲得較高基礎(chǔ)產(chǎn)量的原因。
結(jié)束語
施用氮肥可以提高水稻的氮肥農(nóng)學(xué)利用率(NAE)和生理利用率(NPE),并且中、低產(chǎn)田的增加幅度會顯著高于高產(chǎn)田。過量氮肥,會降低其氮肥農(nóng)學(xué)利用率(NAE)和生理利用率(NPE)。氮肥農(nóng)學(xué)利用率(NAE)和氮肥生理利用率(NPE)更適合作為衡量水稻氮肥利用率的標準。高產(chǎn)田的土壤氮素依存率(SNDR)明顯高于中、低產(chǎn)田,氮肥貢獻率(NCR)則低于中、低產(chǎn)田;在一定范圍內(nèi),施氮量越高,土壤氮素依存率和氮肥貢獻率越高。
參考文獻
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