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土壤有機質提高方法精選(九篇)

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土壤有機質提高方法

第1篇:土壤有機質提高方法范文

【關鍵詞】土樣采集檢測;有機質分析;增施有機肥;配方施肥

北鎮(zhèn)市有耕地近141萬畝,其中玉米85萬畝、水稻22萬畝、高粱4萬畝、花生7萬畝、大豆5萬畝,其余為保護地蔬菜面積。北鎮(zhèn)是國家商品糧生產(chǎn)基地縣,平均糧食單產(chǎn)510公斤左右,為了提高糧食產(chǎn)量,實施好測土配方施肥項目,從06年起至今共采集12250個土樣,進行了土壤有機質含量等項目檢測分析,提出了提高土壤肥力,增加糧食產(chǎn)量的施肥措施。

1.有機質分析方法及變化狀況

根據(jù)全市草甸土、棕壤土、沼澤土、風沙土、水稻土、鹽堿土分布狀況和生產(chǎn)實際情況,于2006年至2009年對全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)96%以上村的耕地,每百畝采集一個代表土樣,采用人工鉆取土壤、多點混合。具體方法是:按S型均勻采15個樣相混合,去掉雜質,然后用四分法取留0.5公斤,風干后經(jīng)過磨篩處理,再由土肥站按常規(guī)化驗方法檢測有機質等項目。

有機質檢測方法,采用電熱板加熱重鉻酸鉀氧化容量法測定,其具體步驟是在加熱條件下,用定量的重鉻酸鉀—硫酸溶液氧化土壤中的有機碳,剩余的重鉻酸鉀用硫酸亞鐵銨標準溶液滴試,并以二氧化硅為添加物作成劑空白標定,根據(jù)氧化前后氧化劑質量差值,計算出有機碳量,再乘以系數(shù)1.724,即為土壤有機質含量。按照這種檢測方法對所有的土樣進行了有機質檢測,檢測結果同80年做了對比,并發(fā)生了一定的變化。見表1

表1 土壤有機質含量狀況變化情況

表2 北鎮(zhèn)市土壤有機質含量狀況對比表

從表2看出,經(jīng)過二十多年的耕作,土壤有機質總的來說是上升趨勢,上升幅度最大的是“缺”級別,全市有機質含量低于0.6%的只有幾千畝。其次是較豐的級別上升的幅度也較大,比1980年上升7.95個百分點,占總耕地面積的8.26%,有機質中等含量的比例比較大,占總面積的一半。

2.耕地土壤有機質上升的原因

一是增施了有機肥料,畜牧業(yè)的快速發(fā)展,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了大量優(yōu)質肥源。近幾年糧食價格穩(wěn)張,經(jīng)濟效益可觀,廣大農(nóng)民堆積漚肥的積極性提高,在增施有機肥的同時相應減少了化肥的施用量,降低了生產(chǎn)成本,達到節(jié)本增效的目的。耕地增施有機肥料,能夠改良土壤,培肥地力,改善農(nóng)產(chǎn)品品質;二是多年來大力推廣了根茬粉碎還田技術,全市96%的根茬都做到了根茬粉碎還田。個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施了玉米秸桿直接還田,水稻高留茬耕翻還田措施,使土壤有機質增長幅度較大。三是對耕地施肥實行“配餐”制,進行測土配方施肥技術指導,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)本增收、提質增效、減少污染。四是大力推廣了商品有機肥的使用,利用畜禽糞便、動植物殘體及富含有機質的副產(chǎn)品等有機廢棄物資源為主要原料,經(jīng)發(fā)酵腐熟后制成的產(chǎn)品,氮、磷、鉀、有機質及水分含量指標經(jīng)符合性檢測,達到《有機肥料》農(nóng)業(yè)行業(yè)標準(NY525-2002),重金屬、有害病菌和蟲卵等必須達到無害化要求。確定合理的有機肥施用量,應用測土配方施肥成果,在確定糧食作物目標產(chǎn)量和需肥總量的基礎上,確定有機肥與化肥使用量。在施用有機肥的基礎上,對實現(xiàn)作物目標產(chǎn)量時需肥量不足部分通過施用化肥進行調節(jié)。原則上推薦玉米每畝基施商品有機肥200公斤,推薦花生每畝基施商品有機肥100公斤。

3.土壤有機質與產(chǎn)量的關系

土壤有機質的含量是土壤肥力的重要標志之一,有機質高地力就肥沃,產(chǎn)量就高。在正常情況下,土壤有機質含量與作物產(chǎn)量成正相關,有機質含量越高,糧食產(chǎn)量越高。2007年在有機質含量高中低等級地塊做了產(chǎn)量試驗,就說明了這個道理。見表3

表3 有機質高中低產(chǎn)量試驗

從表3看出,在施肥水平、作物品種一致,管理相同的情況下,有機質含量高的地塊產(chǎn)量相對也高,反之,有機質含量低的地塊產(chǎn)量也低。新立一分場試驗點有機質含量檢測值2.3%,其產(chǎn)量比有機質0.7%的高217公斤,比有機質含量1.2%的高74公斤。通過有機質的試驗,建議農(nóng)民在土壤有機質較豐的狀況下,要適量降低氮、磷、鉀的施用量,土壤有機質較缺的地塊要在增施有機肥的前提下合理施用無機肥。并根據(jù)土壤檢測數(shù)據(jù)結果和土肥技術部門提供的施肥建議卡,結合自己的生產(chǎn)經(jīng)驗,實施配方施肥,且使用配方肥料。此外,土壤有機質提升工作要常抓不懈,促進糧食產(chǎn)量不斷提高,增加效益。

第2篇:土壤有機質提高方法范文

1調節(jié)土壤的環(huán)境條件

影響微生物活動的因素均影響礦化過程和腐殖化過程。因此,除了有機殘體本身的化學組成外,控制影響微生物活動的土壤溫度、濕度、通氣狀況和土壤酸堿反應等因素,也可以達到調節(jié)土壤有機質礦化和積累的目的。當土壤水分過多時,土壤有機質分解較慢,可以通過挖溝排水等措施來改善土壤的通透性,促進有機質分解。要使土壤有機質分解既不太快,也不太慢,以適應作物生長發(fā)育的需要。要控制土壤有機質轉化進程、方向和速度,注意處理好養(yǎng)分釋放和腐殖質積累的關系,做到合理利用有機物來培肥土壤,保持地力常新。

2增施有機肥料

堆肥和漚肥是有效利用高碳氮比有機物料的方法。作物莖稈經(jīng)堆漚后肥效既穩(wěn)又長,并有利于保護環(huán)境、減少污染。廄肥是土壤有機質的良好來源,如連續(xù)幾年施用,可顯著提高有機質含量。餅肥、人畜糞肥、河湖泥等也都是良好的有機肥。

3種植綠肥

種植綠肥在我國歷史悠久。綠肥是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有機肥料的重要來源,其分解快,腐殖質的形成也較快。在長江中下游及其以南地區(qū)發(fā)展面積較大,北方地區(qū)對綠肥的種植也很重視。在糧食作物中播種綠肥,培肥土壤,效果較好。栽培綠肥的主要品種有苕子、苜蓿、綠豆、田菁等。苜??稍诖骸⑾?、秋三季播種,一般667m2用種1~1.5kg,在盛花期壓青。綠豆、田菁3―6月均可播種,一般667m2用種3-5kg,在初花期壓青。苕子一般于9月上旬播種,用作春季作物的基肥,也可在3―4月播種,作追肥用,667m2播種量為3~5kg,第二年4月下旬現(xiàn)蕾即可壓青。

4秸稈還田

我國秸稈資源豐富,進行秸稈還田不僅能增加土壤有機質含量,而且可以減少資源的浪費,減少農(nóng)業(yè)廢棄物對環(huán)境的污染,是經(jīng)濟有效的培肥土壤的途徑。目前,我國北方正大力提倡以小麥高茬為主要措施的秸稈還田技術。小麥收割時,留20-30cm高的麥稈,經(jīng)一個雨季的風吹日曬雨淋,到秋季小麥再播種時,已變成半分解狀態(tài),成為上好的有機肥料。秸稈還田簡單易行,省力省工,但在還田時,應加施化學氮肥,避免微生物與作物爭氮。

第3篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞:土壤;有機質;有效途徑

中圖分類號:S153.6 文獻標識碼:A

1 土壤有機質的作用

土壤中的有機質,對于改善土壤的物性狀,增加透氣性都有很大的作用,作物在呼吸時能更加通暢,有效的快速吸收有機質中的養(yǎng)分,同時把養(yǎng)分供給到植株的莖葉、果實上去。有機質的含量越多,養(yǎng)分就越充足,而且對于土壤的物性狀改善作用就越大,疏松土壤,保水保肥,減少流失,大大提充肥效。所以,土壤中的一些微生物體死亡后殘留體形成有機質,對土壤的影響是很明顯的,在作物的生長階段,要盡可能多的使用有機肥料,滿足植株的生長需要。

1.1 提供作物生長需要的養(yǎng)分

有機質含有植物生長發(fā)育所需要的各種營養(yǎng)元素,為土壤微生物、土壤動物活動提供養(yǎng)分和能量。土壤有機質中的氮素占全氮的90%~98%,磷素占全磷的20%~50%,還含有K、Ca、Mg等營養(yǎng)元素。

1.2 增強土壤的保水保肥能力和緩沖性

土壤有機質屬于有機膠體,比礦質膠體大20~30倍,具有強大的吸附能力,能吸附大量的養(yǎng)分和水分,增強土壤保肥能力。土壤有機質可以提高土壤對酸堿緩沖能力。

1.3 改善土壤物理性質

有機質中的腐殖質促進團粒結構形成,使土壤透水性、蓄水性、通氣性及根系生長環(huán)境有良好改善;改善土壤有效持水量;改善土壤熱量狀況,顏色深,吸熱多。

1.4 促進微生物的生命活動

土壤有機質能為微生物生活提供能量和養(yǎng)分,同時又能調節(jié)土壤水、氣熱及酸堿狀況。

1.5 促進植物的生理活性

加強作物呼吸作用,增加膜的透性,提高其對養(yǎng)分的吸收,增強根系的發(fā)育。

2 土壤有機質嚴重缺失

近年來由于在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中大量施用化肥,很少施或不施用有機肥,導致農(nóng)田土壤養(yǎng)分非均衡化嚴重,土壤板結,土壤生物性狀退化,土壤酸化、潛育化、鹽漬化增加,防旱排澇能力差,耕地土壤基礎地力不斷下降,土壤出現(xiàn)了“亞健康”。致使農(nóng)作物品質下降,瓜不甜、果不脆、米不香;大量秸稈、畜禽糞便等有機肥肥源被丟棄、浪費造成環(huán)境污染。以東北黑土區(qū)為例,土壤有機質已由開墾時的8%~10%,下降到2%~3%。我國目前的土壤資源現(xiàn)狀迫切需要通過人為措施來補充土壤有機質,以確保農(nóng)業(yè)種植水平和提高農(nóng)作物產(chǎn)品品質。

3 提升土壤有機質的有效途徑

3.1 增施有機肥

有機肥一般就是指農(nóng)家肥,可以通過畜禽糞便,以及一些植物的莖稈經(jīng)過堆肥、漚制而成,因其漚制腐熟的過程要經(jīng)過微生物的發(fā)酵,所以肥料中會富含有機質,對土壤的物理性狀改良、保水保墑、改善土壤的結構等都有很好的作用,而且肥效時間長,能為作物創(chuàng)造良好的土壤條件和豐富的營養(yǎng)供應,是一種十分理想的肥料。

3.2 提倡秸稈還田免耕技術

采用秸稈還田免耕播種不滅茬,不清理秸稈,全覆蓋播種,秸稈全部還田,增加了土壤有機質,每年有機質含量提高0.07%。秸稈直接還田比施用等量的漚肥效果更好,既能有效地利用有機肥資源,又能改善土壤結構,增強土壤保肥供肥性能。目前,龍江縣大力提倡玉米秸稈還田技術,機收的玉米秸稈,已經(jīng)被粉碎,經(jīng)過風吹日曬雨淋,已變成半分解狀態(tài),成為上好的有機肥料。秸稈還田簡單易行,省力省工,但在還田時,就應加施化學氮肥,避免微生物與作物爭氮。通過秸稈還田技術的應用,可以節(jié)約化肥投入,降低生產(chǎn)成本,增加農(nóng)民收入。通過秸稈腐熟還田利用,逐步穩(wěn)定化肥用量,優(yōu)化施肥結構,提高化肥的利用率,還能減少水土流失,減輕了洪澇災害,有效地保護生態(tài)環(huán)境。

3.3 糧肥輪作、間作,用地養(yǎng)地相結合

輪作、間作制度,對于種植結構有很好的調節(jié)作用,能科學合理的利用土壤中的有機質含量,而且對于土壤中的有機質的品質改善也有很好的作用,科學合理的輪作、間作能把用地和養(yǎng)地很好的結合起來,邊用邊養(yǎng),使土壤的肥力有效的補充,維持一個均衡的水平,而且還能改善農(nóng)產(chǎn)品的品質,對于高效優(yōu)質、綠色有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展有重要的作用,利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.4 因地制宜栽培綠肥

栽培綠肥可為土壤提供豐富的有機質和氮素,改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境及土壤的理化性狀,促進用地與養(yǎng)地相結合,減少連作障礙及下茬化肥用量,提高土壤有機質含量。

3.5 推廣測土配方施肥

測土配方施肥是在合理施用有機肥的基礎上,提出氮、磷、鉀及中、微量元素的施用數(shù)量、施肥時期和施肥方法。有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素,作物缺什么元素補什么元素,需多少補多少,實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應,滿足作物的需要?,F(xiàn)在越來越多農(nóng)民自己開始認識到盲目施肥的危害性,測土配方施肥會給他們帶來很多好處,對開展此項工作越來越積極。如縣農(nóng)技中心工作人員在野外取土采樣調查中,當農(nóng)民知道取土樣化驗結果出來后要把化驗結果反饋給他們時,很多人爭著要求在他們田里取土。測土配方施肥原則:

3.5.1 有機無機相結合的原則

實行測土配方施肥必須增施有機肥,從而增加土壤的有機質含量,改善土壤物理狀況,提高土壤保水保肥的能力,增強微生物活性。

3.5.2 用地和養(yǎng)地相結合的原則

耕地是一個相對獨立的養(yǎng)分循環(huán)系統(tǒng),客觀上要求實現(xiàn)養(yǎng)分輸出和輸入平衡。為此,必須堅持用養(yǎng)結合,形成物質和能量的良性循環(huán),才能實現(xiàn)耕地資源的可持續(xù)利用。

3.5.3 大、中、微量元素配合的原則

第4篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞 耕地土壤;養(yǎng)分狀況;調查;變化分析;施肥建議;江蘇姜堰

中圖分類號 S158.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2013)09-0240-02

1980年全國第二次土壤普查查明了姜堰市土壤的養(yǎng)分含量、類型、數(shù)量及分布情況,近30年來,土壤養(yǎng)分狀況隨著種植模式、耕作措施、施肥水平等不同而發(fā)生變化。為探明全市土壤現(xiàn)有狀況,筆者結合2006年實施的農(nóng)業(yè)測土配方施肥項目,應用現(xiàn)代科技手段開展全市耕地土壤養(yǎng)分現(xiàn)狀調查,為測土配方施肥成果的推廣應用提供技術支撐。

1 土壤養(yǎng)分狀況調查與測定方法

土樣采集于2006年秋收前后進行。耕地質量調查采樣點的確定按照《農(nóng)業(yè)部測土配方施肥技術規(guī)范》,采用國土部門提供的土地利用現(xiàn)狀圖與第二次土壤普查時的土壤類型圖疊加形成的圖斑,以鎮(zhèn)、村行政區(qū)域為單元,選擇代表田塊采樣,平均每10~20 hm2設定1個肥力調查采樣點,采用GPS定位[1-3],對全市逾6萬hm2耕地采樣,分析了1 466個土壤樣品。

采集的土樣經(jīng)風干,去除雜質,過20目和60目的土樣篩,用于分析土壤有機質、全氮、速效磷和速效鉀含量。有機質采用重鎘酸鉀容量法-外加熱法,全氮采用半微量開氏法,堿解氮采用蒸餾法,速效磷采用0.5 moL/L NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法,速效鉀采用浸提-火焰光度法測定[4-5]。

2 耕地土壤養(yǎng)分狀況

2.1 土壤養(yǎng)分狀況

本次耕地地力情況調查結果如表1所示,全市1 466個農(nóng)化樣點土壤有機質平均含量18.19 g/kg,全氮平均含量為1.17 g/kg,有效磷平均含量為15 mg/kg,速效鉀平均含量為80 mg/kg,pH值為7.6。調查結果表明:25年來全市耕地有機質、全氮、有效磷、速效鉀等主要肥力指標有了較大幅度的提高,其中磷、鉀的幅度變化較大。

2.2 土壤養(yǎng)分統(tǒng)計特征

由表2可知,全市耕地土壤肥力指標有了較大幅度的提高。其中有效磷、速效鉀的變異系數(shù)較大,變異系數(shù)分別達到38.07%、40.98%,有機質、全氮的變異系數(shù)中等,分別為28.22%、16.22%,土壤pH值的變異系數(shù)最小,為6.44%。

與1982年第二次土壤普查相比,25年來土壤有機質含量從13.59 g/kg提高到18.19 g/kg,全氮含量從0.83 g/kg提高到1.17 g/kg,有效磷含量從4.89 mg/kg提高到14.68 mg/kg,速效鉀含量從63 mg/kg提高到80 mg/kg。土壤養(yǎng)分普遍得到提高的原因,主要是姜堰市高砂土地區(qū)20世紀80年代中期開展平田整地,實施旱改水,以及大力推廣秸稈還田,實施以增施復混肥為主的增磷補鉀工程,提高土壤有機質及磷、鉀含量,改善土壤結構,增強土壤的保肥、保水性能。

2.3 土壤養(yǎng)分豐缺情況

從土壤養(yǎng)分等級分布情況[6](表3)來看,大部分耕地土壤養(yǎng)分都在中等以上水平,5級地所占的比例明顯減少,其中土壤有機質、有效磷5級地所占的比例1%左右,比1982年減少了36.8、68.6個百分點,有效鉀5級地只占為8.12%,全氮5級地占比較高達21.3%,說明姜堰市實施秸稈還田對土壤有機質的提高有顯著的影響,實施增磷補鉀工程對土壤磷、鉀的提高有促進作用,但仍有少量耕地土壤養(yǎng)分達不到高產(chǎn)要求,需要科學合理施用氮磷鉀肥料。

3 施肥建議

通過采集的土壤樣品分析與統(tǒng)計分析,25年來全市耕地有機質、全氮、有效磷、速效鉀等主要肥力指標有了較大提高,其中磷、鉀的增加幅度較為明顯,主要原因是姜堰市秸稈還田利用,及實施以施用復混肥為主的增磷補鉀工程的結果。但仍有部分耕地磷、鉀含量較低,生產(chǎn)上應因地制宜,繼續(xù)施用磷、鉀,促進耕地地力水平的保持和提高[7]。

4 參考文獻

[1] 白由路,金繼運,楊俐蘋,等.基于GIS的土壤養(yǎng)分分區(qū)管理模型的研究[J].中國農(nóng)業(yè)科學,2001,34(1):46-50.

[2] 趙月玲,陳桂芬,王越.基于GIS的土壤養(yǎng)分空間變異狀況研究[J].西北農(nóng)業(yè)學報,2005,14(6):195-198.

[3] 張月平,張炳寧.縣域耕地資源管理信息系統(tǒng)(CLRM IS)研制與應用[C]//第六屆ArcGIS暨ERDAS中國用戶大會論文集(2004),北京:地震出版社,2004:511-544.

[4] 農(nóng)業(yè)部.測土配方施肥技術規(guī)范(試行)(修訂稿)[S].北京:農(nóng)業(yè)出版社,2006.

[5] 鮑士旦.土壤理化分析[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2000.

第5篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞:秸稈還田;溫室甜瓜;土壤改良

中圖分類號:S156 文獻標識碼:A

唐山市蔬菜播種面積22萬hm2,其中設施蔬菜8.7萬hm2,占總播種面積的39.5%。隨著設施蔬菜種植年限不斷增加,由于重施化肥,氮、磷、鉀施用比例不合理,造成設施內(nèi)土壤養(yǎng)分失衡、板結、酸化,導致蔬菜產(chǎn)量增幅減緩,品質下降。同時,全市每年玉米秸稈資源總量220萬噸,玉米秸稈中含有豐富氮磷鉀等養(yǎng)分,并含大量有機質和微量元素,秸稈腐熟還田既可改良土壤性質、加速生土熟化、提高土壤肥力,又避免污染環(huán)境,實現(xiàn)玉米秸稈高效生態(tài)循環(huán)利用,實現(xiàn)節(jié)本增收。本研究通過在日光溫室甜瓜生產(chǎn)中進行玉米秸桿腐熟還田試驗,明確秸稈還田對土壤的改良效果和增產(chǎn)作用,為玉米秸稈高效生態(tài)循環(huán)利用提供依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗地基本情況

試驗于2009~2011年在樂亭縣城關鎮(zhèn)肖圈村的日光溫室大棚進行,溫室面積800m2。試驗地土壤質地為中壤質潮土,耕層土壤有機質22.1 g/kg,全氮1.52 g/kg,有效磷135.6 mg/kg,速效鉀154.0 mg/kg,容重1.36 g/cm3。前茬作物為西紅柿。

1.2 試驗設計

試驗設對照和試驗兩個處理,每個處理重復3次,小區(qū)面積30 m2。試驗處理于11月16日在種植行的位置上挖溝,溝深20cm,每公頃填加60000 kg秸稈于溝內(nèi),鋪勻踏實,每公頃撒施磷酸二銨300kg、尿素150kg、硫酸鉀300kg做基肥。秸稈腐熟菌劑品種為“科瑞”有機物料腐熟菌劑,唐山金科瑞生物技術有限公司提供,每個棚用8kg菌劑,將菌劑與麥麩按1:10混均后,用水拌均堆悶4小時后撒施在秸稈,整平起壟,使秸稈上土層厚度保持20cm左右,覆膜,澆水濕透秸稈,3天后打孔。對照處理為常規(guī)施肥,每公頃施有機肥45000kg,化肥用量與試驗處理相同。甜瓜品種為紅城二十,11月5日育苗, 12月8日定植,在一、二茬瓜的彭瓜期追施45%復混肥225 kg/hm2。

1.3 測試方法

在甜瓜定植前和收獲后在常規(guī)和試驗處理測定土壤容重,采集土壤樣品,風干過篩后分析土壤有機質、堿解氮、有效磷和速效鉀含量,考察土壤改良效果。

測產(chǎn)方法:從開始采收到收獲結束分別記錄多次重量并匯總,最后折實產(chǎn)量

2 結果與分析

2.1 對土壤容重的影響

施用有機肥和玉米秸稈腐熟還田,土壤容重均有所減少。表1數(shù)據(jù)顯示,對照處理土壤容重減少0.02g/cm3,秸稈腐熟還田處理土壤容重減少0.05g/cm3,秸稈腐熟還田處理比對照處理土壤容重多降低0.05g/cm3,說明秸稈腐熟還田比施用有機肥對土壤容重影響大。土壤容重減小,土壤通氣透水能力提高,有利于甜瓜生長。

2.2 對土壤有機質影響

玉米秸稈還田和施用有機肥均能提高土壤有機質含量,秸稈腐熟還田效果更好。由表1可知,秸稈腐熟還田處理土壤有機質含量增加1.70g/kg,比對照處理提高1.40g/kg。土壤有機質含量增加有助于提高土壤保肥性,促進良好土壤結構的形成。因此,玉米秸稈腐熟還田對改良溫室土壤具有積極作用。

2.3 對土壤氮、磷、鉀養(yǎng)分含量的影響

玉米秸稈腐熟還田對溫室土壤的氮、磷和鉀養(yǎng)分含量均有所提高,但對土壤速效鉀的效果更加明顯。表1數(shù)據(jù)顯示,對照處理土壤全氮、有效磷和速效鉀三項養(yǎng)分指標分別比試驗前增加0.03g/kg、3.30mg/kg和5.00mg/kg;秸稈腐熟還田處理則分別比試驗前增加0.09g/kg、4.40mg/kg和9.00mg/kg。秸稈腐熟還田處理與對照處理相比,土壤全氮、有效磷和速效鉀含量分別為0.06g/kg、1.10mg/kg和4.00mg/kg。

2.4 對產(chǎn)量的影響

秸稈腐熟還田能夠延長甜瓜采收期,提高甜瓜產(chǎn)量,且達到顯著水平。采收期調查,與對照比較,試驗處理甜瓜采收期提前7天,最后一次采收延長13天。據(jù)調查,采收期提前可能與秸稈桿腐熟還田能夠提高低溫,促進甜瓜秧苗早發(fā)育有關。

如表2所示,試驗處理甜瓜平均產(chǎn)量59304.0 kg/hm2,增產(chǎn)率17.1%,增產(chǎn)效果顯著。

第6篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞:全膜雙壟溝播玉米;施肥;土壤養(yǎng)分;動態(tài)變化

隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,人們大量使用各種化肥以求獲得農(nóng)產(chǎn)品的高產(chǎn),滿足眾多人口的糧食需求。土壤養(yǎng)分是土壤中含有的植物生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)物質,是土壤肥力的重要指標之一。土壤速效養(yǎng)分含量是評價土壤供肥能力的主要指標,體現(xiàn)著生態(tài)環(huán)境條件下土壤養(yǎng)分的轉化能力和人們的施肥與管理水平[1]。土壤氮素是影響作物生長最重要的限制因子之一[2],雋英華等[3]研究表明,施氮明顯提高耕層土壤堿解氮的含量,隨著生育期推進,表層土壤堿解氮和有效磷的含量呈先升高后降低的趨勢。土壤有機質、全氮、全磷和速效氮含量隨土壤深度的增加呈現(xiàn)下降的趨勢[4-6]。地膜覆蓋可以提高農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的氮素利用效率,使作物獲得高產(chǎn)[7]。全膜雙壟溝播玉米技術是我國農(nóng)業(yè)科技人員對傳統(tǒng)地膜覆蓋栽培技術逐步改進的最新成果,該技術集壟面集流、覆膜抑蒸、壟溝種植技術于一體,大幅度提高了土壤水分的利用效率和降水保蓄率,促進了玉米對土壤養(yǎng)分的吸收,增產(chǎn)幅度達30%以上,被視為旱作農(nóng)業(yè)的一項重大創(chuàng)新技術[8,9]。眾多學者對全膜雙壟溝播玉米增產(chǎn)機理進行了廣泛深入的研究,并取得較多研究成果[10-14]。目前,對不同施肥處理及其他覆蓋方式下土壤養(yǎng)分含量動態(tài)變化的研究已經(jīng)很多,但對全膜雙壟溝播種植模式下玉米土壤養(yǎng)分含量動態(tài)變化的研究報道較少。因此,根據(jù)我國西北地區(qū)氣候特點,以全膜雙壟溝播玉米田為研究對象,系統(tǒng)分析了不同氮磷施肥水平下全膜雙壟溝播玉米土壤養(yǎng)分的動態(tài)變化特征,旨在充分了解全膜雙壟溝播種植模式下土壤養(yǎng)分的特性,為該地區(qū)進一步改進和完善全膜雙壟溝播玉米技術,提高玉米產(chǎn)量,增加種植效益提供科學依據(jù)。

1 材料和方法

1.1 試驗區(qū)概況

試驗于2011年3~10月在中國氣象局蘭州干旱氣象研究所定西干旱氣象與生態(tài)環(huán)境試驗基地進行,地理位置e 104°37′,n 35°35′。海拔1 896.7 m,屬中溫帶半干旱區(qū),大陸性季風氣候。氣候特點為光能較多,雨熱同季,降水少蒸發(fā)率大,氣候干燥。年均氣溫6.4 ℃,≥10 ℃積溫 2 239.1 ℃,年均日照數(shù)2 500 h,年均太陽輻射591.89 kj/cm2,年均無霜期146 d,年均降水量386.0 mm,主要集中在5~10月,占年降水量的86.9%。2011年降水量低于該區(qū)年均降水量(表1),為干旱年份。土壤質地為黃綿土,呈堿性(表2)。

1.2 試驗設計

2011年3月15日覆地膜,地膜寬為120 cm、厚0.008 mm,由蘭州綠園塑業(yè)有限公司生產(chǎn)。供試玉米品種承單20號。玉米播種密度為6.75×104 株/hm2。試驗采用二因素隨機區(qū)組設計方法。設施純氮(n)、p2o5(p)2個因素。施肥梯度設置6個水平,ck不施np、np2 (n 120 kg/hm2,p 96 kg/hm2)、np3(n 150 kg/hm2,p 120 kg/hm2)、np4(n 180 kg/hm2,p 144 kg/hm2)、np5(n 210 kg/hm2,p 168 kg/hm2)、np6(n 240 kg/hm2,p 192 kg/hm2)。其中:氮肥為尿素(n 46%),磷肥為過磷酸鈣(p2o5 12%)。尿素60%作基肥施入,40%分別在拔節(jié)期和灌漿期追施;過磷酸鈣全部作基肥施入。每個處理3次重復,共18個試驗小區(qū)。小區(qū)面積3.3 m×7 m,小區(qū)間分別留40 cm、60 cm寬走道。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 土樣采集 試驗樣品2011年3~10月采集,3月15日采集基礎土樣,之后于玉米苗期、拔節(jié)期、抽雄期、灌漿期和成熟期分別采集0~20和20~40 cm土層土樣,采樣按5點采樣法采集,然后把各土層的土樣分別混合均勻,剔除石礫和植物殘根等雜物,分別裝入自封

中帶回實驗室,樣品風干后過1 mm篩備測。

1.3.2 測定方法 土壤全氮用半微量凱氏法測定;土壤全磷采用h2so4(濃)-hclo4消煮,鉬銻抗顯色,分光光度法測定;有機質采用重鉻酸鉀外加熱法測定;堿解氮采用氫氧化鈉-硼酸堿解擴散法測定;速效磷采用0.5 mol/l nahco3浸提比色法測定[15]。

1.4 數(shù)據(jù)處理

試驗數(shù)據(jù)利用excel軟件進行整理,利用spss20.0軟件進行方差分析和顯著性檢驗。

2 結果與分析

2.1 施肥對土壤有機質含量的動態(tài)變化的影響

整個生育期內(nèi)全膜雙壟溝播玉米2個土層各處理土壤有機質含量的動態(tài)變化趨勢基本一致(表3),均是在苗期有機質含量較高,隨著玉米生育期的進行,拔節(jié)期和抽雄期2個土層各處理的土壤有機質含量逐漸下降,到灌漿期、成熟期2個土層各處理的土壤有機質含量得到回升,成熟期時各處理的有機質含量較灌漿期時變化不大,但各處理的土壤有機質含量與苗期相比,均略有下降。苗期玉米靠自身的營養(yǎng)生長,很少吸收土壤養(yǎng)分,故各處理的土壤有機質含量均比較高,拔節(jié)期玉米營養(yǎng)生長迅速,抽雄期玉米由營養(yǎng)生長向生殖生長轉變,均需要從土壤中吸取大量的養(yǎng)分,故這2個時期各處理的土壤有機質含量均較低。而玉米生長后期根系開始衰退,從土壤中吸取的養(yǎng)分逐漸減少,促使土壤有機質不斷得到回升。全膜雙壟溝播玉米全生育期內(nèi)2個土層均是np5處理土壤有機質含量最高,ck處理最低。其中,0~20 cm土層5個生育期np5處理土壤有機質含量分別比ck處理提高了17.82%、19.12%、32.35%、19.23%和25.39%;20~40 cm土層5個生育期np5處理土壤有機質含量分別比ck處  理提高了19.20%、32.20%、29.08%、36.01%和29.29%。土壤有機質含量存在著明顯的垂直遞減的變化趨勢,總體上5個生育時期0~20 cm土層各處理的有機質含量比20~40 cm土層高出了0.01~3.42 g/kg。

2.2 施肥對土壤全氮含量動態(tài)變化的影響

整個生育期內(nèi)全膜雙壟溝播玉米2個土層各處理土壤全氮含量的變化幅度相對較小,動態(tài)變化趨勢基本一致,從苗期到拔節(jié)期之間2個土層各處理的土壤全氮含量均出現(xiàn)不同程度的增長,拔節(jié)期、抽雄期、灌漿期時2個土層各處理的土壤全氮量處在一個相對穩(wěn)定的高峰時期,3個時期2個土層各處理的土壤全氮量均以抽雄期最高,而成熟期時2個土層各處理的土壤全氮含量與前面其他4個生育期相比出現(xiàn)了比較明顯的下降。苗期玉米植株較小,根系不發(fā)達,對土壤養(yǎng)分的吸收相對較小,而拔節(jié)期、抽雄期和灌漿期屬玉米的生長旺盛期,需要從土壤中吸取大量的養(yǎng)分來滿足生長,此時段由于地表溫度較高且覆蓋了地膜,促使地下水分不斷向地表集聚,使得土壤下層有效氮上移至表層,補充了表層土壤可被植株吸收的有效氮的含量。此時土壤全氮含量較高,很好的滿足了植株生長的養(yǎng)分需求。玉米前期從土壤吸取了大量的養(yǎng)分,成熟期土壤養(yǎng)分沒有從外界得到有效的補充、玉米根系的衰老也不利于深層土壤氮素向地表的集聚等原因導致了成熟期全膜雙壟溝播玉米2個土層各處理土壤全氮含量出現(xiàn)了明顯下降。全膜雙壟溝播玉米全生育期2個土層均是np5處理土壤全氮含量最高,ck處理最低。說明適度的增施氮磷肥料能有效促進土壤全氮的含量。其中,0~20 cm土層5個生育期np5處理土壤全氮含量分別比ck處理提高了21.98%、9.40%、15.25%、9.32%和25.32%;20~40 cm土層5個生育期np5處理土壤全氮含量分別比ck處理提高了15.47%、15.12%、21.98%,6.59%和23.61%。土壤全氮含量存在著明顯的垂直遞減的變化趨勢,總體上5個生育時期0~20 cm土層各處理的全氮含量比20~40 cm土層高出了0.06~0.39 g/kg。

2.3 施肥對土壤全磷含量動態(tài)變化的影響

土壤全磷是土壤磷素總體水平的體現(xiàn),是土壤無機磷素和有機磷素的總和,能反映土壤磷庫大小和潛在的供磷能力。全膜雙壟溝播玉米整個生育期2個土層各處理的土壤全磷含量變化幅度均相對較小,且變化趨勢基本一致(表5),從苗期到成熟期之間2個土層各處理的土壤全磷含量均逐漸降低,各處理的土壤全磷含量均為苗期最高,成熟期最低。其中,0~20 cm土層各處理土壤全磷含量成熟期分別比苗期降低了17.24%、14.44%、7.69%、10.31%、12.01%和18.37%;20~40 cm土層各處理土壤全磷含量成熟期分別比苗期降低了19.18%、20.51%、17.28%、11.11%、12.79%和15.19%。全膜雙壟溝播玉米全生育期內(nèi)兩個土層均是np5處理

土壤全磷含量最高,ck處理最低。其中0~20 cm土層5個生育期np5處理土壤全磷含量分別比ck處理提高了14.94%、20.73%、13.42%、14.29%和22.22%;20~40 cm土層5個生育期np5處理土壤全磷含量分別比ck處理提高了17.81%、15.94%、16.42%、28.33%和27.12%。土壤全磷含量存在著明顯的垂直遞減的變化趨勢,總體上5個生育時期0~20 cm土層各處理的全磷含量比20~40 cm土層高出了0.11~0.18 g/kg。

2.4 施肥對土壤堿解氮含量動態(tài)變化的影響

整個生育期內(nèi)全膜雙壟溝播玉米2個土層各處理的土壤堿解氮含量變化趨勢基本一致,且呈現(xiàn)出較強的規(guī)律性(表6),即整個生育期內(nèi)2個土層各處理的土壤堿解氮含量從苗期到拔節(jié)期迅速下降,而拔節(jié)期到抽雄期、抽雄期到灌漿期之間也呈下降趨勢,但下降幅度要低于苗期至拔節(jié)期之間。灌漿期到成熟期時各處理的土壤堿解氮含量又出現(xiàn)略微的回升。苗期時玉米植株相對較小,根系也不發(fā)達,植株從土壤中吸取的養(yǎng)分相對較少,從而有利于土層內(nèi)有效氮的集聚,而拔節(jié)期到抽雄期這一段時間是玉米營養(yǎng)生長和生殖生長并進階段,從抽雄期到灌漿期是玉米的生殖生長階段,這些時期玉米的生長均需要消耗大量的養(yǎng)分,因此拔節(jié)期到灌漿期時2個土層各處理的土壤堿解氮含量較低符合玉米這兩個時期需肥量多、吸收速度快的營養(yǎng)特點,全生育期內(nèi)全膜雙壟溝播玉米整個耕層內(nèi)各施肥處理土壤堿解氮含量均大于ck處理,表明氮肥施入有效地提高了土壤有效氮的含量。其中各施肥處理中以np5處理的效果尤為顯著。5個生育期全膜雙壟溝播玉米0~20 cm土層np5處理土壤堿解氮含量分別比ck處理提高了38.08%、50.05%、43.95%、59.34%、54.08%。20~40 cm土層np5處理土壤堿解氮含量分別比ck處理提高了49.49%、68.95%、33.37%、38.01%、51.26%。土壤堿解氮含量存在著明顯的垂直遞減的變化的趨勢,總體上5個生育時期內(nèi)0~20 cm土層各處理的堿解氮含量比20~40 cm土層高出了4.90~10.42 mg/kg。

2.5 施肥對土壤速效磷含量動態(tài)變化的影響

整個耕層內(nèi)全膜雙壟溝播玉米各施肥處理的土壤速效磷含量從苗期到拔節(jié)期逐漸升高,各處理在拔節(jié)期時土壤速效磷含量均達到最大值,抽雄期時各處理

的土壤速效磷含量與拔節(jié)期時相比略有下降,之后灌漿期和成熟期逐漸下降,且成熟期時各處理的土壤速效磷含量最低(表7)。苗期之后土壤磷素存在明顯的活化作用。一方面,可能是隨著溫度的升高,有機磷礦化和無機磷轉化加強而導致土壤磷素表現(xiàn)出明顯的溫度效應[16];另一方面,玉米植株的不斷生長,玉米根系不斷發(fā)達延伸,植物根系分泌物以及土壤里的微生物等對土壤磷素的活化作用也有重要影響。玉米中前期的生長消耗了大量磷素,成熟期玉米根系逐漸老化,溫度也不斷下降,導致了各處理的土壤速效磷出現(xiàn)了明顯下降。在整個生育時期內(nèi),兩個土層全膜雙壟溝播玉米均以np5處理的土壤速效磷含量最高,ck處理最低。np5處理土壤速效磷含量與其他處理之間差異顯著。其他處理土壤速效磷含量與ck處理相比均有不同程度的提高,說明使用磷肥能迅速有效地在土壤中建立起有效的磷庫,滿足植株生長對磷素的需求。5個生育期內(nèi)0~20 cm土層np5處理土壤速效磷含量分別比ck處理提高了21.88%、21.58%、20.74%、27.84%、23.93%。20~40 cm土層np5處理土壤速效磷含量分別比ck處理提高了21.87%、32.99%、23.41%、23.19%、28.86%。土壤堿解氮含量存在著明顯的垂直遞減的變化趨勢,總體上5個生育時期0~20 cm土層各處理的堿解氮含量比20~40 cm土層高出了大約3.66~8.22 mg/kg。  3 討論與結論

已有研究表明土壤水分和地溫對土壤養(yǎng)分有重要影響[17],而全膜雙壟溝播種植方式增加了土壤含水量,提高了土壤溫度,改變了土壤微環(huán)境,因此全膜雙壟溝播種植模式必然對土壤養(yǎng)分產(chǎn)生重要影響。舒英杰等[18]研究發(fā)現(xiàn),地膜覆蓋可以顯著提高土壤中有機質、堿解氮、有效磷和速效磷含量,而本研究結果表明,施肥在一定程度上改變了全膜雙壟溝播玉米土壤有機質、全氮、全磷、堿解氮和速效磷含量,不同玉米生長時期變化不盡相同。在玉米生長前期,有機質和堿解氮含量均呈現(xiàn)快速降低趨勢,其中有機質含量在抽雄期達到最低值,堿解氮含量在灌漿期達到最低值。由于覆蓋了地膜,以及地溫的不斷升高,土壤微生物活性提高,土壤有機質不斷被分解、礦化,而玉米生育前期植株生長旺盛,需肥量大,對土壤速

效養(yǎng)分的消耗量大,導致土壤有機質和堿解氮含量消耗大于積累。而成熟期時,有機質和堿解氮含量又略有回升,這是玉米葉片逐漸枯黃,根系逐漸衰老,代謝功能和養(yǎng)分吸收能力降低的結果[19]。此次試驗玉米全生育期內(nèi)各處理土壤全氮含量從苗期到抽雄期不斷升高,之后略有下降。而全磷含量則是從苗期到成熟期呈現(xiàn)出逐漸降低的趨勢??傮w上整個生育時期土壤全氮、全磷含量變化幅度相對較小,由于土壤全氮和全磷代表了整個土壤的氮源和碳源,所以很難通過一季作物的施肥就能取得巨大的變化。整個生育時期,土壤速效磷含量呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢,在拔節(jié)期達到最大值,成熟期時含量最低。隨著溫度的升高,有機磷礦化和無機磷轉化加強,從而使得土壤速效磷含量不斷升高。但玉米植株相對較大,從土壤中吸收的養(yǎng)分多,最終使得土壤速效磷的積累大于消耗,導致土壤速效磷的下降[16,20]。土壤有機質、堿解氮、速效磷均在玉米生長旺盛的時期出現(xiàn)明顯下降,這與玉米需肥規(guī)律相一致,很好的滿足了植株生長對土壤養(yǎng)分的需求,為玉米最后的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)奠定了良好的基礎。

本研究結果表明,在整個生育期內(nèi),各施肥處理的土壤養(yǎng)分含量均大于不施肥處理,這與程東娟等[21]的研究結果相一致。研究結果表明,0~20 cm土層各處理的土壤有機質、全氮、全磷、堿解氮和速效磷含量均高于20~40 cm土層。證實了土壤養(yǎng)分存在著隨土壤深度的增加而垂直遞減的規(guī)律。

此次研究結果表明,全膜雙壟溝播玉米種植密度確定為6.75×104株/hm2時,np5處理土壤有機質、全氮、全磷、堿解氮和速效磷含量的動態(tài)變化最有利于玉米生長,說明在西北干旱半干旱地區(qū),全膜雙壟溝播玉米的最佳施肥量為純n 210 kg/hm2和p2o5 168 kg/hm2,可在生產(chǎn)上大面積推廣應用。

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第7篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞 耕地土壤;堿解氮;有機質;速效磷;速效鉀;兵團農(nóng)十三師

中圖分類號 S158.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2013)14-0220-02

農(nóng)十三師地處東經(jīng)92°36′~96°30′,北緯41°48′~44°37′,南北寬270 km,東西長297 km,控制總面積約為99.87萬hm2,占哈密地區(qū)總面積的7%。東與甘肅省酒泉地區(qū)毗連,西鄰素有“火洲”之稱的吐魯番地區(qū)的鄯善縣和木壘哈薩克自治縣,南跨戈壁與巴音郭楞蒙古自治州相接,北部和東北部與蒙古國交界。

農(nóng)十三師耕地土壤受開墾時間、土壤質地、成土母質、耕作水平、施肥方式等因素的影響,造成該區(qū)土壤養(yǎng)分含量豐缺不一,差異較大。近年來,由于化肥施用量增加過快,相應的平衡施肥方法滯后,給我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來一系列的問題。土壤養(yǎng)分的豐缺直接或間接地影響著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境。為此,研究人員借助國家測土配方施肥項目,于2012年對農(nóng)十三師的8個項目團場進行了比較全面的調查,并進行了土壤樣品的采集與測定分析。

1 材料與方法

1.1 土壤樣品采集與制備

2012年9—10月在十三師8個團場按照0~20 cm的采樣深度共采集土樣383個,每個代表土樣由5~8個樣點按“S”形布點采樣混合而成。土樣風干后過尼龍篩(2 mm孔徑),裝入牛皮紙袋內(nèi)保存?zhèn)溆肹1-3]。

1.2 測定項目及方法

土壤中有機質、速效氮、速效磷、速效鉀的含量分別采用油浴加熱重鉻酸鉀容量法、堿解擴散法、碳酸氫鈉浸提—鉬銻抗比色法、乙酸銨浸提—火焰光度計法測定[4-6]。

1.3 土壤養(yǎng)分評價方法

土壤養(yǎng)分豐缺情況分析參照《十三師土壤養(yǎng)分分級指標》(表1)進行。

2 結果與分析

2.1 土壤有機質

測定結果表明,十三師土壤有機質含量總體上處于中等偏低水平,且各團場之間存在一定的差距。土壤有機質含量變化范圍為1.2~50.6 g/kg,平均為17.3g/kg,處于極低水平的占8.6%,處于低水平的占13.6%,中等水平的占43.9%,高水平的占33.9%(表2)。

2.2 土壤堿解氮

測定結果表明,十三師土壤堿解氮含量總體上處于中等水平。堿解氮含量平均為92.05 mg/kg,變化范圍為9.64~949.00 mg/kg,個體差異及其明顯;處于極低水平的占23.7%,低水平的占24%,中等水平的占26.1%,高水平的占26.14%(表2)。

2.3 土壤有效磷

測定結果表明,土壤有效磷含量總體上處于中等偏低水平,平均值為15.85 mg/kg,變化范圍在0.85~80.60 mg/kg,處于極低水平的占27.4%,處于低水平的占32.1%,中等水平的占21.72%,高水平的占18.8%(表2)。

2.4 土壤速效鉀

測定結果表明,土壤速效鉀含量總體上處于高水平,土壤速效鉀含量平均為232.93 mg/kg,范圍在33~853 mg/kg,處于極低水平的占16.4%,低水平的占14.4%,中等水平的占19.6%,高水平的占49.6%(表2)。

3 結論與討論

十三師耕地土壤有機質大多數(shù)團場處于中等偏低水平,而堿解氮和速效磷的含量各團場之間的養(yǎng)分差距很明顯,而即使在同一個團場,因農(nóng)戶的種植方式、施肥狀況,也會導致耕地之間養(yǎng)分的差距顯著。有的田塊土壤養(yǎng)分比較貧乏,亟需增加肥料來維持作物的正常生長,而有的田塊中的養(yǎng)分已經(jīng)達到極高水平,再通過增加養(yǎng)分來加大對土壤的投入,會產(chǎn)生負效益[7-8]。因此,針對目前十三師土壤的養(yǎng)分狀況,進一步提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質,促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,建議采取以下措施:一是培肥地力,大力推廣秸稈腐熟還田技術,增施農(nóng)家肥或商品有機肥,增加土壤有機質,改善土壤結構,提高土壤的保水、保肥能力。二是根據(jù)土壤養(yǎng)分狀況以及作物需肥規(guī)律調整氮、磷、鉀的配方,調整肥料品種結構,精準施肥。三是做到“三個結合”,培肥土壤。即有機肥與無機肥相結合,大量元素與微量元素相結合,用地與養(yǎng)地相結合。以提高肥料的利用率,減少肥料損失,提高土壤對肥料的吸附能力,使土壤向用養(yǎng)良性方向轉化,采用綜合培肥措施保護好耕地這一不可再生的寶貴資源。

4 參考文獻

[1] 王激清,劉全清,馬文奇,等.中國養(yǎng)分資源利用狀況及調控途徑[J].資源科學,2005,27(3):47-53.

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[3] 劉艷紅.平衡施肥與我省農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[J].甘肅農(nóng)業(yè),2000(5):22.

[4] 周宏美,宋曉,張彥玲,等.豫東潮土區(qū)耕地土壤養(yǎng)分動態(tài)監(jiān)測與培肥途徑[J].河南農(nóng)業(yè)科學,2006(3):68-71.

[5] 張禮康,唐寶國.江蘇省江都市耕地土壤養(yǎng)分狀況調查[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2004,32(6):1163.

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第8篇:土壤有機質提高方法范文

關鍵詞:水稻;商品有機肥;應用效果

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)06-0105-02

傳統(tǒng)的商品有機肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物質基礎,施用商品有機肥能提升土壤肥力,增加作物產(chǎn)量[1-2]。近些年來,農(nóng)業(yè)勞動力轉移、積肥難、難積肥等現(xiàn)象的出現(xiàn)導致田間有機肥投入不足,對化肥的依賴越來越重。而長期單一使用化肥會造成土壤板結,使土壤酸堿度及土壤中微生物生態(tài)平衡遭到破壞。商品有機肥的應用,實現(xiàn)了有機肥和無機肥的合理搭配使用,對實施標準農(nóng)田質量提升土壤培肥項目具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 供試土壤 試驗安排在柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)興聯(lián)村,該區(qū)屬亞熱帶季風氣候南方濕潤水網(wǎng)平原區(qū),海拔7m,常年平均氣溫17.9℃,日照時數(shù)1 394.0h,降雨量1 853.9mm,相對濕度75%,無霜期281d。試驗地土壤為青紫泥田,系柯橋區(qū)代表性水稻土種之一,試驗示范區(qū)大田地勢平坦,水旱無憂,灌排方便,地力均勻。土壤基本理化性狀為:pH6.9,有機質31.7g/kg,有效磷6.05mg/kg,速效鉀80mg/kg,肥力中等。

1.2 供試品種 紹粳18,單季常規(guī)晚粳稻品種,紹興市農(nóng)業(yè)科學研究院育成,是柯橋區(qū)規(guī)模性栽種品種。2015年6月12日直播,9月18日左右齊穗,11月20日左右成熟。

1.3 供試肥料 氮肥:尿素(N46%);磷肥:鈣鎂磷肥(P2O512%);鉀肥:氯化鉀(K2O60%);有機肥(N+P2O5+K2O>5.0%,有機質>45%)。

1.4 試驗方法 小區(qū)試驗設空白、純化肥、純化肥+有機肥3個處理,每處理重復3次,隨機區(qū)組排列,小區(qū)面積24m2(6m×4m),小區(qū)間用小田埂隔開,所有小田埂用塑料薄膜包裹,田埂寬度30cm,高度35cm,單獨排灌。各處理施肥如下:(1)空白處理:不施任何肥料。(2)純化肥肥處理:第1次基肥,施尿素112.5kg/hm2,鈣鎂磷肥350kg/hm2,氯化鉀56.25kg/hm2;第2次追肥,6月28日,施尿素112.5kg/hm2;第3次追肥,7月15日,施尿素120kg/hm2;第4次追肥,8月3日,施尿素60kg/hm2,氯化鉀56.25kg/hm2。(3)純化肥+有機肥處理。第1次基肥,施尿素112.5kg/hm2,鈣鎂磷肥350kg/hm2,氯化鉀56.25kg/hm2,有機肥3000kg/hm2;第2次追肥,6月28日,施尿素112.5kg/hm2;第3次追肥,7月15日,施尿素120kg/hm2;第4次追肥,8月3日,施尿素60kg/hm2,氯化鉀56.25kg/hm2。主要病蟲草害防治均為:除草劑6月14日、6月25日共2次;7月24日、8月7日、8月26日、10月3日防治縱卷葉螟3次,二化螟2次,稻飛虱3次,紋枯病2次。其他栽培管理等一致。

1.5 數(shù)據(jù)采集與分析 試驗前取0~20cm耕層基礎土樣,用常規(guī)方法測定pH、有機質、全氮、有效磷、速效鉀。試驗區(qū)在收獲前3d各小區(qū)隨機取3個0.25O(0.5m×0.5m),考察株高、穗長、有效穗數(shù)、總粒數(shù)、實粒數(shù)、千粒重。

2 結果與分析

2.1 不同施肥處理對水稻產(chǎn)量的影響 由表1可以看出,與純化肥相比,施用有機肥均能提高水稻的理論產(chǎn)量和實際產(chǎn)量。其中試驗理論產(chǎn)量提高411kg/hm2,實際產(chǎn)量提高423kg/hm2。

2.2 不同施肥處理對水稻生物學性狀的影響 從表2可以看出,純化肥+有機肥施肥處理區(qū)對于有效穗數(shù)、實粒數(shù)、千粒重上表現(xiàn)出一定的提高效果。

2.3 不同施肥處理對土壤有機質含量的影響 從表3可以看出,小區(qū)試驗中純化肥處理的土壤有機質比空白增加0.7g/kg,提升2.24%;純化肥+有機肥處理的土壤有機質比空白增加1.2g/kg,提升3.85%。表明施用商品有機肥能提高土壤有機質含量。

3 結論

本試驗條件下,施用商品有機肥能促進水稻分蘗,增加有效穗數(shù)、實粒數(shù)、千粒重,相對純化肥區(qū)增產(chǎn)423kg/hm2,增產(chǎn)5.32%,水稻增產(chǎn)效果較好,且對于土壤有機質的提升有一定的效果。但因試驗開展年限有限,其增產(chǎn)機理還需進一步開展試驗獲取。

參考文獻

[1]楊文葉,王京文,李丹,等.商品有機肥對耕地質量及水稻產(chǎn)量的影響[J].浙江農(nóng)業(yè)科學,2012(12):1621-1622.

第9篇:土壤有機質提高方法范文

對于玉米秸和稻秸,多采用粉碎翻壓還田,也采用玉米秸稈高溫堆漚還田和稻秸留高茬15cm機械旋埋;根據(jù)本人多年的基層經(jīng)驗,金安區(qū)主要的秸稈是稻秸、小麥秸、油菜秸、玉米秸、芝麻秸等,可采用高溫堆肥或機械粉碎翻壓還田等方式。

二、油菜、小麥秸稈快速堆腐還田技術

金安區(qū)午收油菜農(nóng)時緊,搶收搶栽勞動強度大,農(nóng)民往往就地焚燒油菜秸稈,污染大氣,影響交通和造成秸稈資源嚴重浪費。本人經(jīng)過幾年實踐和試驗,總結出油菜田頭快速堆腐還田新技術。該技術的操作方法是:

1.就地堆腐

油菜田間打曬后,秸稈采用田頭就地挖坑堆腐。一般堆坑挖深30至40厘米,長寬為3×2米,堆垛高2米左右;也可根據(jù)油菜秸稈量,加長堆坑。堆坑挖出的表層泥土用來做埂,下面再挖的泥土留作壓蓋農(nóng)膜。田頭堆腐不需挑運,可節(jié)省勞力和時間。

2.一次堆制

一次碼堆,再澆勻澆透拌有速腐菌劑的水,最后用0.8絲農(nóng)膜1至1.5公斤蓋好即可。每堆制1000公斤秸稈,加入“腐秸靈”或“速腐301”菌劑0.5至1公斤,尿素3至5公斤,水10至15擔。速腐劑分兩次拌入水中,前8至12桶水加入速腐劑的1/3,余下放入后2至3桶水。部分在稻場、路邊脫粒的油菜秸稈,也可就近利用有水空地或荒溝,挖坑堆腐。

3.快速腐熟

要使秸稈在20至25天完全腐熟,必須注意堆垛補水和密封增溫。堆制時應在垛頂堆放松軟菜籽殼,防止硬稈戳破蓋膜。膜蓋好后四周用泥土壓實,兩塊膜接口處可用膠帶粘牢,垛頂撒少量稻草或雜草并封泥。一般封堆7至10天,應揭膜補澆5至7桶水,保證速腐劑生長的潮濕條件。

三、秸稈還田技術的效應分析

1.土壤效應

土壤有機質和N素水平是土壤肥力和土壤質量評價的重要指標,其含量較高,土壤是肥沃的好耕層,高性能、更耐用。秸稈還田現(xiàn)場技術是最重要的作用,是提高土壤有機質含量和活化土壤N,P,K養(yǎng)分,提高土壤肥力。根據(jù)含有水分的玉米地里的秸稈有機物質的測定,平均約為15%,速效鉀含量為2.28%,氮含量為0.61%,磷含量是0.27%和一些微量元素鎂、鈣、硅等也是農(nóng)作物生長所需。一根稻草一年后,返回的分解率可以達到80%-90%,土壤有機質和腐殖質大大增加,表層土壤速效N、P、K養(yǎng)分有了明顯的提高。根據(jù)該報告,黑龍江省蘭西縣,由于長期施用化肥,黑色土壤有機物質含量的從6%降到現(xiàn)在的1.8%左右,且平均每年仍以0.1%的速度下降;854和855農(nóng)場的黑龍江省常年堅持秸稈還田,其農(nóng)場土壤有機質、N、P、K含量顯著增加,所以秸稈還田是提高土壤養(yǎng)分含量與作物產(chǎn)量的有效措施。

2.改土效應

秸稈還田的主要作用是改善土壤結構、補充土壤養(yǎng)分平衡,降低土壤容重,提高土壤耕層的有效方法。此技術主要提供更穩(wěn)定的腐殖質物質,促進團粒結構的形成,增加土壤孔隙度,體積密度下降,土壤松散,水分和肥力的增加,土地溫度的上升,加速了土壤養(yǎng)分的循環(huán)。

3.微生物效應

土壤微生物是重要的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的組成部分、分解和凈化效果的土壤有機質含量、土壤酶活性是基本的反應之一,秸稈微生物還田顯著提高了土壤脲酶、蔗糖酶和過氧化氫酶的活性,促進土壤微生物的生長,增加有益的土壤微生物類群數(shù)量,加快有機物質的分解,成分從細菌類型化為真菌型的轉型趨勢,有利于微生物土壤有機質轉化積累豐富的土壤微生物。

4.經(jīng)濟效應

在望城街道大崗頭村多年推廣秸稈還田技術,通過跟蹤調查和對比分析,結果表明,水稻平均增產(chǎn)4%-9%,而且多表現(xiàn)為連續(xù)還田的產(chǎn)量逐年提高。秸稈具有明顯的抑制病害作用,對水稻和稻瘟病,過早老化性能也明顯的有顯著療效。作物生長、根系發(fā)達,莖粗壯,作物產(chǎn)量顯著增收。因此,此技術,以提高可再生利用的秸稈,回收的作物產(chǎn)量潛力和節(jié)約肥料投資成本是一種重要的方法。

5.環(huán)境效應

現(xiàn)在很多農(nóng)業(yè)人員直接將秸稈焚燒,既浪費了資源,同時秸稈燃燒所產(chǎn)生的廢氣也對空氣造成了很大的污染。那么如何將秸稈做到最有效的利用呢。古人說“落葉不是無情物,化作春泥更護花”。秸稈生于土壤,含有很多對土壤有用的成分。如果將秸稈粉碎,最后回歸土壤,可以很大程度的增加土壤養(yǎng)分,使土地長時間保持肥力,同時,秸稈還田還可以有效的減少農(nóng)田因常年使用所形成的沉積,減少土壤鹽堿化現(xiàn)象,對土壤的長期有效使用起到至關重要的作用。

四、未來展望