杜興華,何登峰,朱 峰,趙洋洋
(1.中國(guó)煙草總公司陜西省公司,西安 710000;2陜西省煙草公司安康市公司,陜西 安康 725000;3.寶雞市煙草公司隴縣分公司,陜西 寶雞 721000)
由于CO2等主要溫室氣體的排放,全球氣候變暖已是無(wú)可爭(zhēng)議的事實(shí),碳排放已經(jīng)成為全球氣候變化的研究熱點(diǎn)之一[1-5]。農(nóng)田是陸地生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,CO2的排放量約占人為CO2排放量的11%。煙草是中國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物之一,2017年全國(guó)煙種植面積91.81萬(wàn)hm2,因此煙田的碳排放也是不容忽視的問(wèn)題[6-8]。農(nóng)田碳排放的研究多集中于旱地玉米、小麥田以及南方水稻田,對(duì)煙田的研究還鮮有報(bào)道[9-16]。
氮肥對(duì)土壤含水量有重要影響,施用氮肥不僅能影響土壤的水分特性(持水特性和供水能力),還可以通過(guò)提高土壤水勢(shì)來(lái)增強(qiáng)土壤水的有效性,增加有效水含量;還能改變土壤的持水容量和增加土層最大儲(chǔ)水量,提高水分利用率[17-21]。但氮肥與土壤溫度間的關(guān)系還鮮有報(bào)道。本試驗(yàn)以不同地區(qū)不同煙草品種作為研究對(duì)象,通過(guò)設(shè)置不同的氮肥施用水平,重點(diǎn)研究了陜西省煙田氮肥施用對(duì)碳排放及土壤溫度和水分的影響,同時(shí)分析了煙田土壤養(yǎng)分變化情況,以期為緩解煙葉生產(chǎn)對(duì)自然資源和環(huán)境的壓力,實(shí)現(xiàn)煙草的低碳環(huán)保生產(chǎn)提供參考和依據(jù)。
供試煙草品種為云煙87和遼煙17。試驗(yàn)地點(diǎn)安排在陜西省安康市旬陽(yáng)縣煙草試驗(yàn)站和寶雞市隴縣煙草試驗(yàn)站。
每個(gè)試驗(yàn)小區(qū)設(shè)2個(gè)氮肥處理,施氮(純N)量分別為 60、75kg/hm2。 煙田栽植密度為 13 500 株/hm2,其他操作按照當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)技術(shù)方案進(jìn)行。
在煙株移栽成苗后開始測(cè)定土壤碳排放、不同土層土壤溫度、含水量、硝態(tài)氮含量及成熟后煙葉化學(xué)成分的變化情況。
1.3.1 土壤碳排放量測(cè)定 使用北京華云分析儀器研究所生產(chǎn)的便攜式紅外線二氧化碳分析儀(GXH-3010E1)測(cè)定。每個(gè)處理安裝一個(gè)直徑為16 cm、高度為18.35 cm的土壤呼吸室。每個(gè)小區(qū)安裝一個(gè)PVC底座,深度為5 cm,在整個(gè)生長(zhǎng)季需去除底座內(nèi)的一切植物。
圖1 不同氮肥處理對(duì)煙田CO2排放的影響
1.3.2 土壤溫度及含水量 土壤溫度的測(cè)定與土壤呼吸同步,使用電子溫度計(jì)(沈陽(yáng)華盛昌機(jī)電設(shè)備有限公司生產(chǎn),型號(hào)為 TP3001)測(cè)定各個(gè)小區(qū)內(nèi)5、10、15、20 cm土層溫度。取20 cm土壤后,烘干法測(cè)定土壤含水量及化學(xué)法測(cè)定硝態(tài)氮含量。
1.3.3 煙葉化學(xué)成分 取烤后原煙X3F 45℃烘干至恒重,粉碎,過(guò)0.2 mm篩備用。常規(guī)化學(xué)成分鉀、氯、煙堿、還原糖含量按照王瑞新等[21]的方法測(cè)定,總糖含量采用流動(dòng)分析儀測(cè)定。
從圖1可以看出,在烤煙生育期內(nèi),旬陽(yáng)和隴縣煙田不同氮肥施用量處理CO2排放速率均呈現(xiàn)出先升高后下降的趨勢(shì)。6月20日起,煙田CO2排放速率逐漸升高,旬陽(yáng)和隴縣試驗(yàn)點(diǎn)分別在7月18日和7月16日到達(dá)排放峰值,此后煙田CO2排放速率逐漸下降,分別至8月22日、8月30日達(dá)到最低,此后至煙草成熟期,煙田CO2排放速率一直維持在較低水平并保持穩(wěn)定。在旬陽(yáng)和隴縣兩個(gè)試驗(yàn)點(diǎn),75 kg/hm2的施氮量處理較 60 kg/hm2的施氮量處理均顯著提高了煙田CO2排放速率。
從圖 2 可以看出,旬陽(yáng)煙田 5、10、15、20 cm 4種土層深度下土壤溫度均呈先上升后下降的趨勢(shì),不同氮肥施用量處理對(duì)土壤溫度的影響較小,未改變土壤溫度的變化趨勢(shì)以及土壤溫度到達(dá)最大值和最小值的時(shí)間,但75 kg/hm2的施氮量處理相對(duì)提高了4個(gè)土層的土壤溫度最高值,但2個(gè)氮肥施用量處理之間無(wú)顯著差異。另外,隨著土層深度的加深,土壤溫度整體呈下降趨勢(shì),5 cm土層土壤溫度最高。
從圖3可以看出,隴縣與旬陽(yáng)試驗(yàn)點(diǎn)相似,5、10、15、20 cm土層深度土壤溫度均呈先上升后持續(xù)下降的趨勢(shì)。氮肥水平對(duì)土壤溫度值影響不顯著,未改變土壤溫度變化趨勢(shì),但75 kg/hm2的施氮量處理可以提高4種土層深度的土壤溫度最高值。
圖2 不同氮肥處理對(duì)煙田土壤溫度的影響(旬陽(yáng))
圖3 不同氮肥處理對(duì)煙田土壤溫度的影響(隴縣)
由圖4可以看出,旬陽(yáng)和隴縣兩個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)20 cm土層土壤含水量變化趨勢(shì)不同。旬陽(yáng)試驗(yàn)點(diǎn)20 cm土層土壤含水量在整個(gè)生育期出現(xiàn)波動(dòng),分別在6月30日、8月14日、9月11日出現(xiàn)峰值;隴縣20 cm土層土壤含水量也出現(xiàn)波動(dòng),分別在7月16日、8月30日出現(xiàn)峰值。查看旬陽(yáng)和隴縣兩地降雨情況,兩地20 cm土層土壤含水量變化趨勢(shì)與當(dāng)?shù)亟涤耆掌谙嘁恢?。因此,氮肥處理?duì)20 cm土層土壤含水量影響不顯著,未改變土壤含水量,且兩地土壤含水量的變化主要是與當(dāng)?shù)亟涤暧嘘P(guān)。
由圖5可知,氮肥水平明顯影響旬陽(yáng)和隴縣試驗(yàn)點(diǎn)的煙田土壤硝態(tài)氮含量,75 kg/hm2的施氮量處理顯著提高了煙田土壤硝態(tài)氮含量。旬陽(yáng)試驗(yàn)點(diǎn)數(shù)據(jù)表明,高氮處理(75 kg/hm2)下硝態(tài)氮含量在取樣前期最高,并于8月30日之前一直呈下降趨勢(shì),隨后略有上升;60 kg/hm2的施氮量處理煙田硝態(tài)氮含量則表現(xiàn)出先升后降其后上升的趨勢(shì),分別在7月27日和8月22日達(dá)到最大值和最小值。隴縣試驗(yàn)點(diǎn)的結(jié)果表明,不同氮肥處理下的煙田硝態(tài)氮含量變化趨勢(shì)相似,75 kg/hm2的施氮量處理下煙田土壤硝態(tài)氮變化幅度較大,在取樣第一天含量最大,總體保持下降,在取樣后期有微弱上升;60 kg/hm2的施氮量處理下煙田硝態(tài)氮含量一直保持較低水平。
從表1可以看出,隨著施氮量的增加,兩個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)上部煙葉的總糖和還原糖含量呈增加趨勢(shì),煙堿、總氮含量在兩試驗(yàn)點(diǎn)變化趨勢(shì)不同,鉀離子、氯離子含量受施氮量的影響不大,糖堿比、氮堿比和鉀氯比在低氮處理時(shí)較為適宜。
圖4 不同氮肥處理對(duì)煙田土壤含水量的影響
圖5 不同氮肥處理對(duì)煙田土壤硝態(tài)氮含量的影響
分別對(duì)土壤溫度、水分和硝態(tài)氮含量與碳排放(煙田CO2排放速率)做相關(guān)性分析,結(jié)果見表2??傮w上,土壤碳排放與土壤溫度的相關(guān)性較高,且施氮水平越高,相關(guān)性越強(qiáng)。碳排放與土壤含水量總體上沒(méi)有顯著相關(guān)性,除在旬陽(yáng)地區(qū)遼煙17在60 kg/hm2的施氮量處理時(shí)存在顯著正相關(guān),與其他處理間相關(guān)性均不顯著。碳排放與硝態(tài)氮含量之間沒(méi)有顯著相關(guān)性。
表1 不同氮肥處理對(duì)煙葉化學(xué)成分的影響
表2 碳排放與土壤溫度、水分及硝銨態(tài)氮含量的相關(guān)性分析
總體上,在 60、75 kg/hm2的施氮量處理下,隴縣試驗(yàn)點(diǎn)煙田CO2排放速率均低于旬陽(yáng)試驗(yàn)點(diǎn)。在兩個(gè)試驗(yàn)地點(diǎn)的兩個(gè)煙草品種,75 kg/hm2的施氮量處理均顯著提高了煙田CO2排放速率。
氮肥處理對(duì)土壤溫度的影響程度較小,對(duì)兩地區(qū)土壤含水量影響不同。不同氮肥施用量顯著影響了各試驗(yàn)點(diǎn)煙田的硝態(tài)氮含量,75 kg/hm2的施氮量處理顯著提高了煙田土壤硝態(tài)氮含量。隨著施氮量的增加,兩個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)上部煙葉的總糖和還原糖含量呈增加趨勢(shì),低氮處理時(shí)的糖堿比、氮堿比和鉀氯比在適宜范圍內(nèi)。
總體上,土壤碳排放與土壤溫度存在顯著相關(guān)性,與土壤溫度相關(guān)性較差;碳排放與75 kg/hm2的施氮量處理存在一定的相關(guān)性,但與60 kg/hm2的施氮量處理的相關(guān)性較差;碳排放與土壤含水量之間總體上沒(méi)有顯著相關(guān)性;總體上碳排放與硝態(tài)氮含量之間沒(méi)有顯著相關(guān)性。施氮處理是通過(guò)影響土壤溫度來(lái)影響土壤碳排放的。