嚴(yán)建立,章明奎,王道澤
(1杭州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,杭州 310024;2浙江大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院,杭州 310058;3杭州市植保土肥總站,杭州 310020)
耕地是農(nóng)業(yè)發(fā)展和人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),其生產(chǎn)力高低與土壤質(zhì)量密切相關(guān)。雖然世界各國對土壤質(zhì)量仍無統(tǒng)一的認(rèn)識,但一般都認(rèn)為其是眾多性質(zhì)的綜合反映。影響耕地土壤質(zhì)量的因素很多,如土壤質(zhì)地、結(jié)構(gòu)、水分狀況、溫度狀況、生物狀況、有機(jī)質(zhì)含量、pH等[1-2],凡是影響土壤物理、化學(xué)、生物性質(zhì)的因素,都會對土壤質(zhì)量造成一定的影響[3-5]。中國南方地區(qū)耕地需求與建設(shè)占用的矛盾日益尖銳[6-8],開墾低丘土壤是這一地區(qū)耕地的重要來源[9-10],但由于投入相對偏低、缺少長期的定向培肥,新開墾耕地多存在表土太薄、有機(jī)質(zhì)偏低、死土裸露、結(jié)構(gòu)不良、多數(shù)養(yǎng)分不足及水肥氣熱不協(xié)調(diào)等眾多的問題,因此,新開墾的土壤在正常農(nóng)業(yè)利用前必須經(jīng)過長期的改良與培肥[11-12],如何培肥熟化是這些新墾耕地高效利用成敗的關(guān)鍵[13-15]。耕地熟化是在耕作條件下通過合理耕作、科學(xué)培肥與改良,使土壤水、肥、氣、熱諸因素不斷諧調(diào)[16-17],以達(dá)到作物高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的過程[18-19]。半個多世紀(jì)以來,特別是近30年來,中國非常重視耕地地力培育與提升,投入大量的人力、物力進(jìn)行土壤改良,促進(jìn)了中國南方地區(qū)耕地質(zhì)量的提高[17]。但長期以來,中國對耕地質(zhì)量的提升比較偏重于土壤有機(jī)質(zhì)的提高、酸堿度的校治及土壤養(yǎng)分的平衡[20-21]。因此,在改良新墾耕地時,人們常常只注重有機(jī)肥料、石灰和化學(xué)肥料的施用,關(guān)注土壤有機(jī)質(zhì)、養(yǎng)分和酸堿度的變化,由于缺乏相關(guān)技術(shù)改善土壤物理性狀[15],長此以往雖然新墾耕地土壤養(yǎng)分有明顯的提升,土壤酸度明顯下降,但耕地生產(chǎn)力仍然處于較低的水平,水肥氣熱仍處于不平衡狀態(tài)[11]。因此,在南方地區(qū)低丘新墾耕地改良中加強(qiáng)物理性狀的提升技術(shù)研究非常必要。為此,本研究采用溫室培養(yǎng)試驗,選擇3種質(zhì)地不同的新墾耕地土壤,試驗研究了不同種類的改良劑對新耕墾地土壤結(jié)構(gòu)性、保水性、透水性等物理性狀的影響,目的是為指導(dǎo)新墾紅壤的改良提供理論指導(dǎo)。
選擇3類質(zhì)地不同的新墾低丘土壤用于試驗,其基本性狀見表1,它們的有機(jī)質(zhì)含量均較低,土壤呈酸性,陽離子交換量以粘土最高,砂土最低。
基于文獻(xiàn)研究[22-27],共選擇3類14種改良劑進(jìn)行試驗,即人工合成類的聚丙烯酰胺(PAM)和β-環(huán)糊精(環(huán)狀低聚糖類物),礦物類的褐腐酸鉀(由褐煤制備)、膨潤土、高嶺土、蛭石、沸石、硅藻土、石灰石粉,天然材料制成的商品有機(jī)肥、水稻秸稈、紫云英、生物質(zhì)炭和泥炭。
表1 供試土壤基本性狀
盆栽模擬試驗于2019年在溫室內(nèi)進(jìn)行。從田間采集的3個土壤樣品風(fēng)干后分別過5 mm土篩后充分混勻用于試驗,每盆用土量為20 kg。每一土壤共設(shè)置15個處理,重復(fù)3次:(1)空白對照,不施任何改良劑;(2)聚丙烯酰胺(PAM),施用量0.25%;(3)β-環(huán)糊精,施用量0.25%;(4)褐腐酸鉀(由褐煤制備),施用量0.25%;(5)泥炭,施用量5%;(6)膨潤土,施用量10%;(7)高嶺土,施用量10%;(8)蛭石,施用量10%;(9)沸石,施用量10%(;10)硅藻土,施用量10%(;11)石灰石粉,施用量1.0%;(12)商品有機(jī)肥,施用量2%;(13)水稻秸稈,施用量2%;(14)紫云英,施用量2%;(15)生物質(zhì)炭,施用量2%。各處理改良劑與土壤充分混勻,不經(jīng)外力壓實、裝入塑料容器中,培養(yǎng)時間持續(xù)6個月。培養(yǎng)試驗在玻璃房內(nèi)進(jìn)行,土壤保持80%~85%的田間持水量,培養(yǎng)期間溫度在20~35℃。試驗結(jié)束后測定土壤性質(zhì)。
參考Elliott等[28]土壤團(tuán)聚體濕篩法測定水穩(wěn)性團(tuán)聚體:將樣品放置于孔徑自上而下為5、2、0.25、0.053 mm套篩之上,先用水浸潤10 min,豎直上下震蕩 10 min,收集各級篩子上的團(tuán)聚體(>5,5~2,2~0.25,0.25~0.053,<0.053 mm)至鋁盒中,烘干稱重后,文中只介紹>5 mm和>0.25mm團(tuán)聚體含量的結(jié)果。土壤容重用容重圈直接取樣測定[29];土壤含水率用新鮮土樣直接烘干測定。土壤pH采用電位計測定[29],土水比1:2.5;有機(jī)碳用重鉻酸鉀—濃硫酸外加熱法測定[29];陽離子交換量(CEC)用醋酸銨交換法測定[29];飽和導(dǎo)水率依據(jù)森林土壤滲透性測定方法(LY/T 1218—1999)測定。
土壤pH、有機(jī)碳和CEC是土壤重要的基本性狀,其對土壤養(yǎng)分、土壤結(jié)構(gòu)的形成、土壤的透水性和保水性均有明顯的影響。表2結(jié)果表明,各類改良劑施用對土壤pH、有機(jī)碳和CEC的影響程度隨改良劑種類和土壤質(zhì)地有較大的變化。與對照處理比較,在試驗的14種改良劑中,只有石灰石粉和生物質(zhì)炭可明顯提高土壤pH,其中施用石灰石粉提高土壤pH的作用明顯高于施用生物質(zhì)炭,二者的提升量分別在1.16~1.93和0.29~0.43之間,提升效果在砂土中明顯高于在粘土中;其他改良劑對土壤pH的影響不明顯。
人工合成類和礦物類的9種改良劑對土壤有機(jī)碳的影響較小,而施用天然材料制成的商品有機(jī)肥、水稻秸稈、紫云英、生物質(zhì)炭和泥炭均可明顯提高土壤有機(jī)碳含量,提升量以施用泥炭最為顯著(比對照提高346.15%~546.37%),其次為施用生物質(zhì)炭(比對照提高256.71%~455.03%),商品有機(jī)肥、水稻秸稈和紫云英也可明顯提高土壤有機(jī)碳量(分別比對照提高114.93%~220.39%、86.27%~162.69%和 54.45%~119.32%)。施用膨潤土、高嶺土、蛭石、沸石、硅藻土、石灰石粉等礦物改良劑可輕微降低土壤有機(jī)碳的水平。
表2 改良劑對土壤pH、有機(jī)碳和CEC的影響
施用改良劑對土壤CEC的影響不僅與改良劑的種類有關(guān),也受土壤質(zhì)地的影響。施用膨潤土、泥炭和生物質(zhì)炭可同時明顯提高3種質(zhì)地土壤的CEC,增幅分別為18.79%~40.15%、27.33%~34.89%和14.06%~31.91%;沸石可明顯提高砂土和壤土的CEC,增幅分別為23.16%和14.06%,但其對粘土的CEC影響較小。蛭石只對砂土的CEC產(chǎn)生明顯影響(增幅為25.11%),對壤土和粘土的CEC影響不明顯。施用商品有機(jī)肥可明顯增加粘土的CEC(增幅分別為14.69%),但其對砂土和壤土的CEC影響較小。
表3結(jié)果表明,與對照比較,多數(shù)改良劑均可提高土壤>0.25 mm團(tuán)聚體,以施用人工合成類的聚丙烯酰胺和β-環(huán)糊精(環(huán)狀低聚糖類物)及礦物類的褐腐酸鉀效果最為明顯。施用聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭、商品有機(jī)肥和水稻秸稈均可提高3類質(zhì)地土壤的>0.25 mm團(tuán)聚體,提高幅度分別為42.88%~299.38%、41.15%~239.69%、55.39%~207.70%、31.90%~119.69%、35.19%~71.05%和19.00%~28.95%。膨潤土和紫云英可明顯提高砂土和壤土的>0.25 mm團(tuán)聚體,提高幅度分別為31.65%~71.65%和27.52%~39.94%,但對粘土>0.25 mm團(tuán)聚體影響較小。高嶺土和蛭石可明顯提高砂土的>0.25 mm團(tuán)聚體,提高幅度分別為130.04%和38.21%,但對粘土和壤土的>0.25 mm團(tuán)聚體影響較小。硅藻土、石灰石粉可明顯提高壤土的>0.25 mm團(tuán)聚體,提高幅度分別為16.26%和20.10%,但對粘土和砂土的>0.25 mm團(tuán)聚體影響較小。生物質(zhì)炭對3類土壤的>0.25 mm團(tuán)聚體均不明顯??傮w上,改良劑對砂土和壤土團(tuán)聚體的影響大于對粘土的影響。改良劑對>5 mm團(tuán)聚體的影響趨勢與對>0.25 mm團(tuán)聚體的影響相似,但增幅略大于對>0.25mm團(tuán)聚體的影響。
改良劑對土壤容重的影響也較為明顯(表3)。施用各類改良劑均降低了土壤的容重,施用聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭、商品有機(jī)肥和生物質(zhì)炭均可明顯降低3類質(zhì)地土壤的容重;膨潤土和高嶺土對砂土和壤土的容重也有明顯的降低效果,但對粘土容重的影響較??;硅藻土和石灰石粉雖然對砂土的容重影響較小,但其對壤土和粘土容重也有明顯的降低效果。
表4為添加不同調(diào)理劑后3類土壤飽和持水量、凋萎含水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍等4個土壤水分常數(shù)變化的試驗結(jié)果。結(jié)果表明,添加調(diào)理劑可增加土壤飽和持水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍,降低凋萎含水量。對土壤飽和持水量的影響平均以砂土最為明顯(比對照增加25.29%),其次為壤土(比對照增加19.35%),對粘土的效果相對較小(比對照增加12.23%)。對土壤凋萎含水量的影響與對土壤飽和持水量的影響恰好相反,平均以粘土最為明顯(比對照下降4.90%),其次為壤土(比對照下降3.66%),對砂土的效果相對較?。ū葘φ障陆?.78%)。與對照比較,砂土、壤土和粘土添加調(diào)理劑平均增加飽和導(dǎo)水率分別為9.10%、19.07%和14.80%,以對壤土的效果最佳。添加調(diào)理劑均可顯著增加土壤有效水范圍,與對照比較,砂土、壤土和粘土分別增加35.14%、27.50%和32.27%。
表3 改良劑對土壤團(tuán)聚體和容重的影響
不同調(diào)理劑對土壤飽和持水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍及凋萎含水量的影響有較大的差異(表4)。所有調(diào)理劑均可顯著增加土壤飽和持水量,其中施用聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭、商品有機(jī)肥、生物質(zhì)炭等有機(jī)類的調(diào)理劑的效果明顯好于其他調(diào)理劑,但施用礦物類調(diào)理劑對改善土壤飽和持水量也有較好的效果。調(diào)理劑對飽和導(dǎo)水率和有效水范圍的影響效果與對土壤飽和持水量的影響基本相似,也以施用聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭、商品有機(jī)肥、生物質(zhì)炭的效果明顯好于其他調(diào)理劑;施用膨潤土后粘土的飽和導(dǎo)水率沒有增加,反而呈現(xiàn)下降趨勢(比對照下降10.83%)。不同調(diào)理劑對土壤凋萎含水量的影響變化較為復(fù)雜,降低效果最佳的為泥炭和生物質(zhì)炭,其次為褐腐酸鉀、蛭石、硅藻土、商品有機(jī)肥。而施用膨潤土、高嶺土和石灰石粉不但沒有降低土壤凋萎含水量,反而輕微增加了土壤的凋萎含水量。
表4 改良劑對土壤水分常數(shù)的影響
土壤物理性狀中水穩(wěn)定性團(tuán)聚體數(shù)量、容重、飽和持水量、凋萎含水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍是評估土壤質(zhì)量常用的指標(biāo)[30-32],它們體現(xiàn)了土壤物理性狀不同的方面,但它們之間也有一定的聯(lián)系。不同的物理性狀可表達(dá)土壤質(zhì)量的不同方面,對于改善土壤物理性狀來說,水穩(wěn)定性團(tuán)聚體數(shù)量、容重、飽和持水量、凋萎含水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍整體提升是土壤培肥熟化追求的目標(biāo)。因此,在評估調(diào)理劑改良墾造耕地土壤物理性狀的效果時必須綜合考慮。從以上的試驗結(jié)果可知,無論是砂質(zhì)土壤,還是壤土或粘土,施用聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭和商品有機(jī)肥對水穩(wěn)定性團(tuán)聚體數(shù)量、容重、飽和持水量、凋萎含水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍等6個物理指標(biāo)均有明顯的改善效果,這些調(diào)理劑的物質(zhì)組成均主要為有機(jī)成分,總體上的效果明顯好于施用無機(jī)成分的調(diào)理劑,其原因可能是土壤結(jié)構(gòu)等物理性狀的形成是有機(jī)與無機(jī)成分綜合作用的產(chǎn)物,而新墾丘陵土壤普遍存在有機(jī)質(zhì)缺乏的問題,因此補(bǔ)充有機(jī)成分的調(diào)理劑可彌補(bǔ)其改善物理性狀的有機(jī)物質(zhì)的不足。
研究結(jié)果也表明,有些調(diào)理劑也能改善某些土壤物理性狀,例如,施用水稻秸稈可明顯改善土壤中的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體含量,但其對改善土壤其他物理性狀的作用較?。皇┯米显朴⒖擅黠@改善砂土和壤土的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體含量,但其對改善粘土的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體及其他物理性狀的作用較??;其原因可能是水稻秸稈和紫云英在土壤中分解產(chǎn)生的有機(jī)物質(zhì)雖然能與土壤無機(jī)成分緊密結(jié)合,促進(jìn)土壤結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,但它們不易促進(jìn)土壤大孔隙的形成,促進(jìn)土壤其他物理性狀的改善,有關(guān)機(jī)理還有待進(jìn)一步研究。本研究發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)炭與水稻秸稈和紫云英相反,其不利于水穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)的形成,但卻能較好地改善土壤容重及飽和持水量、凋萎含水量、飽和導(dǎo)水率和有效水范圍,其原因可能與生物質(zhì)炭的多孔性有關(guān)[33~35],即生物質(zhì)炭的施用,增加了土壤中多孔物質(zhì),隨之改變了土壤的容重和水分性狀;而生物質(zhì)炭中因缺乏小分子有機(jī)物質(zhì),其較難與無機(jī)成分形成較為穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)體,所以其對土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成貢獻(xiàn)有限。也就是說,生物質(zhì)炭對土壤物理性狀的影響是直接的影響。
另外,本研究的結(jié)果也表明,一些無機(jī)成分在改善某些土壤的物理性狀也非常重要,可根據(jù)需要選擇應(yīng)用。例如,膨潤土、高嶺土可明顯改善砂質(zhì)土壤的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體含量和土壤容重,膨潤土、高嶺土及硅藻土可促進(jìn)壤土中水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成和容重的降低,但它們對粘土的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體數(shù)量和容重的改善效果不明顯。其原因可能是,粘土本身含有較高的無機(jī)細(xì)顆粒,而砂質(zhì)土和壤土中無機(jī)細(xì)顆粒缺乏,因此,施用這些粘土礦物可增加砂質(zhì)土壤和壤土中細(xì)顆粒成分,從而有利于砂質(zhì)土壤和壤土物理性狀的改善。石灰石粉是南方紅壤地區(qū)常用的土壤改良劑,其主要是降低土壤酸度[36]。但本試驗的結(jié)果來看,石灰石粉也可促進(jìn)壤土中水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成,降低壤土和粘土的容重,但施用石灰石粉對土壤水分常數(shù)等物理性狀的影響較小。本研究結(jié)果是在室內(nèi)培養(yǎng)條件下獲得的,其大田效果有待田間試驗驗證。
利用溫室培養(yǎng)試驗比較研究的14種改良劑(聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、膨潤土、高嶺土、蛭石、沸石、硅藻土、石灰石粉、商品有機(jī)肥、水稻秸稈、紫云英、生物質(zhì)炭和泥炭)對3種質(zhì)地不同的新墾耕地土壤的結(jié)構(gòu)性、保水性、透水性等物理性狀的影響,結(jié)果表明:
(1)聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀、泥炭和商品有機(jī)肥等有機(jī)成分的調(diào)理劑是低丘新墾土壤理想的調(diào)理劑,其可全面改善土壤物理性狀;并以聚丙烯酰胺、β-環(huán)糊精、褐腐酸鉀的效果最為明顯。
(2)生物質(zhì)炭可明顯改善土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體以外的物理性狀,對改善土壤水分常數(shù)非常明顯,其可同時增加土壤的保水性和透水性。
(3)研究發(fā)現(xiàn),土壤質(zhì)地可影響無機(jī)礦物成分對土壤物理性狀的改善效果。其中,膨潤土、高嶺土及硅藻土可促進(jìn)砂土和壤土中水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成和容重的降低。