解秋 曾詳忠 李小燕 萬夫偉 吳錫林 王賀東
(1.天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司/天津市中微量元素肥研制與應(yīng)用企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津300400;2.四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所,四川 成都610066)
目前水稻生產(chǎn)中普遍存在肥料施用不合理、肥料施用量過大等問題,造成肥料養(yǎng)分流失,土壤質(zhì)量下降、酸化趨勢明顯,病蟲害加重,制約了水稻產(chǎn)量與品質(zhì)的進(jìn)一步提高[1]。傳統(tǒng)的改良酸性土壤措施大多施用生石灰,雖然該方法對提高土壤質(zhì)量有一定效果,但是大量或長期施用石灰不但會引起土壤板結(jié)形成石灰板結(jié)田,而且會引起土壤鈣、鉀、鎂元素的平衡失調(diào),從而導(dǎo)致減產(chǎn)[2,3]。石灰在酸性土壤中還會和土壤溶液中的Mg2+發(fā)生沉淀,導(dǎo)致Mg2+的活性降低[4]。水稻是四川地區(qū)的主要糧食作物,常年種植面積在220萬hm2左右,分布區(qū)域廣,種植面積大,但目前針對四川盆地稻田施用中微量元素肥料的相關(guān)研究未見報(bào)道。
硅鈣鉀鎂肥是利用鉀長石、白云石、石灰石等為原料經(jīng)高溫煅燒活化制成的,含有硅、鈣、鎂、鉀、鐵、鋅等多種中微量元素的肥料,水溶液pH值偏堿性,可顯著改良土壤酸化問題。同時(shí),硅鈣鉀鎂肥含有多種植物生長所必需的中微量元素營養(yǎng),具有營養(yǎng)全面、肥效長久、改良土壤、防蟲抗逆、提產(chǎn)提質(zhì)等作用[5]。有研究表明,施用硅、鈣肥對土壤改良和水稻提產(chǎn)、提質(zhì)有一定效果。冀建華等利用硅鈣鉀鎂肥改良南方稻田土壤酸度發(fā)現(xiàn),硅鈣鉀鎂肥能顯著提高土壤pH,比較CK處理,在0~15cm和15~30cm分別提高了1.22~1.58和0.35~0.64個(gè)pH單位[6]。韓科峰等研究發(fā)現(xiàn)在浙江省酸性水稻土壤施用硅鈣鉀鎂肥1500 kg/hm2可提高土壤pH值,同時(shí)提高有效硅和鹽基離子含量[7]。水稻土中施用鋼渣硅鈣肥可提高水稻秸稈和葉片干物質(zhì)量11.9%~17.0%,籽粒干物質(zhì)量9.52%~20.6%[8]。在四川水稻種植區(qū),相關(guān)試驗(yàn)研究較少,本研究開展常規(guī)施肥配施不同用量硅鈣鉀鎂肥的對比試驗(yàn),探索硅鈣鉀鎂肥對水稻生長、產(chǎn)量,以及水稻養(yǎng)分利用的影響,以期為四川平原地區(qū)水稻提產(chǎn)提質(zhì)、減肥增效提供一定的理論依據(jù)。
試驗(yàn)于2018年在四川省瀘州市瀘縣富集鎮(zhèn)茂盛村水稻田進(jìn)行,試驗(yàn)土壤為由酸性紫色土母質(zhì)形成的水稻土,肥力中等,土壤化學(xué)性質(zhì)如表1所示。
供試水稻品種為“內(nèi)6優(yōu)103”。
供試肥料:硅鈣鉀鎂肥,由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司研發(fā),用鉀長石、白云石、石灰石等為原料生產(chǎn)的粉狀或顆粒狀固體;本試驗(yàn)選取顆粒產(chǎn)品,養(yǎng)分含量如下:K2O≥4.5%,SiO2≥27.0%,CaO≥25.0%,MgO≥4.0%,pH:9.0~11.0,粒度(1.00~4.75mm)≥90%。
常規(guī)肥料:尿素(N≥46.6%)、磷酸一銨(N≥11.7%、P2O5≥44.0%)、氯化鉀(K2O≥60.0%)。
試驗(yàn)設(shè)置6個(gè)處理,各處理重復(fù)3次,采用隨機(jī)區(qū)組排列。小區(qū)長為6m,寬為4m,面積為24m2。小區(qū)間單獨(dú)排灌水,四周為保護(hù)行。底肥施用尿素153.9kg/hm2、磷酸一銨170.4kg/hm2、氯化鉀150kg/hm2,返青肥施尿素129.6kg/hm2。硅鈣鉀鎂肥做底肥施用,于作物種植前一周一次性撒施,通過整地與土壤均勻混合,各處理詳細(xì)施肥量見表2。
表1 基礎(chǔ)土樣化學(xué)性質(zhì)
表2 各處理施肥方案
1.4.1 各試驗(yàn)小區(qū)單獨(dú)收割單獨(dú)計(jì)產(chǎn)收獲期調(diào)查株高、穗長、穗粒數(shù)、實(shí)粒數(shù)、千粒重,在孕穗期和收獲后每小區(qū)分兩次采集整株地上部樣品。
1.4.2 含量測定水稻植株樣品分別測定稻草和稻谷的氮、磷、鉀含量,經(jīng)H2O2-H2SO4消煮后,采用凱氏定氮法測定含全N量,釩鉬黃比色法測定P含量,火焰光度計(jì)法測定K含量。
1.4.3 相關(guān)計(jì)算公式:N肥偏生產(chǎn)力(kg/kg)=施N處理產(chǎn)量/施N/P/K量
N素農(nóng)學(xué)效率(kg/kg)=(施N肥區(qū)稻谷產(chǎn)量-對照區(qū)稻谷產(chǎn)量)N肥施用量
地上部吸N量(kg/hm2)=稻草產(chǎn)量×稻草N含量+稻谷產(chǎn)量×稻谷N含量
N表觀利用率(%)=(施肥處理的地上部吸N量-空白對照的地上部吸N量)/施肥中N含量×100
P、K相關(guān)計(jì)算公式與N素一致,不在贅述。
數(shù)據(jù)整理采用Excel 2010軟件,方差分析比較采用SPSS 21軟件進(jìn)行。
由表3可以看出,在施肥基礎(chǔ)上,增施硅鈣鉀鎂肥可促進(jìn)水稻生長,株高增加0.18~3.81cm,穗粒數(shù)增加4.60~16.20粒。施用硅鈣鉀鎂肥的處理中FC1的株高、穗長、穗粒數(shù)和千粒重要高于FC2和FC3,株高增加1.22~3.63cm,穗長增加0.31~0.81cm,穗粒數(shù)增加7.63~11.60粒,千粒重增加0.08~0.91g。
不同處理對水稻實(shí)收產(chǎn)量的影響如表4所示。由表4可知,各處理產(chǎn)量較CK都有不同程度的增加,C2處理比CK的產(chǎn)量提高了235.5kg/hm2。與F處理相比,F(xiàn)C1可提高水稻產(chǎn)量330kg/hm2,增產(chǎn)率3.58%。在施肥基礎(chǔ)上過量施用硅鈣鉀鎂肥(FC2、FC3)后產(chǎn)量比F處理降低;施肥處理之間(F、FC1、FC2、FC3)產(chǎn)量沒有顯著差異;F、FC1和FC3處理與CK和C2處理間差異達(dá)顯著水平,CK與C2處理間差異未達(dá)顯著水平。
表3 水稻生物性狀及產(chǎn)量構(gòu)成要素表
表4 不同處理對水稻實(shí)收產(chǎn)量的影響
2.3.1 硅鈣鉀鎂肥對水稻氮素吸收利用的影響由表5可知,各處理中C2處理的稻草、稻谷含氮量、地上部分吸氮量最低。在常規(guī)施肥基礎(chǔ)上,增施硅鈣鉀鎂肥可促進(jìn)水稻秸稈及稻谷對氮素的吸收,其中FC1、FC2和FC3處理的稻草含氮量分別比F處理提高了0.13%、0.12%和0.02%,稻谷含氮量提高了0.02%、0.04%和0.05%。FC1的地上部吸氮量比F處理提高了17.7kg/hm2。FC1、FC2和FC3的氮素表觀利用率高于F處理,分別提高了11.8%、3.76%和2.91%。FC1的氮素農(nóng)學(xué)效率比F處理提高了21.7%,但FC2和FC3較F處理有降低。同樣的在氮肥偏生產(chǎn)力的比較中,F(xiàn)C1的氮肥偏生產(chǎn)力要高于F處理。
2.3.2 硅鈣鉀鎂肥對水稻磷素吸收利用的影響由表6可知,F(xiàn)C2可促進(jìn)水稻稻草及稻谷對磷素的吸收,稻谷和稻草的含氮量都比F處理增加了0.02%,地上部吸磷量增加了2.1kg/hm2,提高水稻的磷素表觀利用率2.77%。FC1的稻草含磷量和地上部含磷量與F處理相同,但地上部吸磷量比F處理高1.5kg/hm2,磷素表觀利用率比F處理高1.84%。FC3與F處理相比,稻谷含磷量相同,但對其他指標(biāo)略低于F處理。FC1的磷素農(nóng)學(xué)效率比F處理提高了22.9%,但FC2的磷素農(nóng)學(xué)效率低于F處理,F(xiàn)C3與F處理無差異。FC1的磷肥偏生產(chǎn)力比F處理提高了3.6%,但FC2和FC3都低于F處理。
2.3.3 硅鈣鉀鎂肥對水稻鉀素吸收利用的影響由表7可知,在施肥基礎(chǔ)上,施用硅鈣鉀鎂肥可促進(jìn)水稻秸稈對鉀素的吸收,但降低了稻谷對鉀素的吸收。FC1、FC2和FC3的稻草含鉀量比F處理提高0.1%、0.08%和0.16%,但FC1、FC2和FC3的稻谷含鉀量比F處理低0.03%、0.02%和0.04%。地上部吸鉀量FC1>FC3>F>FC2,F(xiàn)C1和FC3分別比F處理高16.3kg/hm2和8.6kg/hm2。鉀素表觀利用率FC1>F>FC3>FC2,F(xiàn)C1比F處理高0.87%,但FC2和FC3的水稻鉀素表觀利用率明顯下降,降低了26.38%和15.41%。各處理鉀素農(nóng)學(xué)效應(yīng)比較中F>FC1>FC3>FC2,其中F與FC1相差不大,但FC2和FC3比F處理分別降低了53.0%和40.5%。
表5 水稻氮素吸收利用表
表6 水稻磷素吸收利用表
表7 水稻鉀素吸收利用表
近幾年,中國水稻產(chǎn)量持續(xù)上升,目前已趨于平穩(wěn)。而隨著水稻產(chǎn)量的上升,施肥量也在持續(xù)增加,現(xiàn)階段需調(diào)節(jié)施肥模式,在確保生態(tài)環(huán)境健康的條件下,達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、提產(chǎn)的目的[9]。在長期施用氮磷鉀等大量元素肥的條件下,水稻產(chǎn)量已在土壤所能承受的范圍內(nèi)保持穩(wěn)定,此時(shí)土壤中硅素養(yǎng)分的供應(yīng)顯得越來越重要。本試驗(yàn)結(jié)果表明,施用一定量的硅鈣鉀鎂肥可提高水稻的穗粒數(shù)和千粒重,對水稻產(chǎn)量提升有一定幫助。邱宗安等研究發(fā)現(xiàn),施用常規(guī)肥料時(shí)配合施用硅鈣肥可提高水稻穗粒數(shù)25.2~29.0粒/穗,株高增加22.9~24.5cm[10]。朱枚芳等研究發(fā)現(xiàn),水稻施用硅鈣肥可提高水稻千粒重1.42%,實(shí)粒數(shù)增加5.33%[11]。本試驗(yàn)結(jié)果中表明施用一定量的硅鈣鉀鎂肥可提高水稻產(chǎn)量,但施用過量對水稻產(chǎn)量沒有提高,這與胡鐵軍等的研究結(jié)果相一致[12]。
本試驗(yàn)結(jié)果還表明,施用硅鈣鉀鎂肥對水稻吸收利用氮磷鉀營養(yǎng)有一定影響。陳進(jìn)紅等[13]認(rèn)為施用硅肥能促進(jìn)水稻植株對氮、磷、鉀養(yǎng)分的吸收與積累,從而增加水稻干物質(zhì)積累與籽粒產(chǎn)量。楊曾平等研究表明用不溶性鉀礦產(chǎn)品部分替代氯化鉀肥,可提高晚稻累積吸鉀量和吸鉀總量[14]。李敏等研究發(fā)現(xiàn)施用不同量的硅鈣鎂磷鉀肥可增產(chǎn)3.69%~12.63%,且隨硅鈣鎂磷鉀肥的用量增加,水稻稈和籽粒的磷、鉀含量不斷增加[15]。本研究中,硅鈣鉀鎂肥的施用量在600kg/hm2時(shí),水稻的N、P、K表觀利用率都高于常規(guī)施肥處理,N、P的農(nóng)學(xué)效率和偏生產(chǎn)力也高于常規(guī)施肥。與常規(guī)水溶性鉀肥相比,不溶性鉀礦產(chǎn)品雖然鉀含量較低,但由于含有多種中、微量營養(yǎng)元素,養(yǎng)分均衡,能促進(jìn)作物對養(yǎng)分的吸收,實(shí)際效果優(yōu)于常規(guī)鉀肥[16]。通常情況下,土壤中的鈣鎂元素呈吸附態(tài),加入硅鈣鉀鎂肥可彌補(bǔ)鈣鎂的不足,但鉀肥與鈣鎂存在拮抗作用,隨著肥料用量的增加,植株對土壤中鈣、鎂和鉀的吸收都會受限,產(chǎn)量也會有影響。
常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上施用一定量的硅鈣鉀鎂肥可促進(jìn)水稻生長發(fā)育,有效提高水稻產(chǎn)量,增幅在3.58%,并能有效提高水稻對氮、磷的吸收量。綜合水稻產(chǎn)量、水稻對氮和磷的吸收量分析,四川平原地區(qū)水稻種植施用硅鈣鉀鎂肥的最佳用量在600kg/hm2。本試驗(yàn)結(jié)果可為硅鈣鉀鎂肥在四川單季稻種植上合理施用提供參考與借鑒。