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湖州市耕地質量動態監測調研報告

2016-05-30 08:43:38王旭陽
南方農業·下旬 2016年2期

王旭陽

摘 要 耕地是農業生產的基礎,耕地質量建設和監測是農業可持續發展的重要保證,建立耕地質量監測體系可以反映全市耕地質量的變化情況和耕地質量變化對糧食生產的影響、施肥水平及耕作制度等農業生產條件對土壤養份的影響。通過建設立耕地質量監測體系,逐步形成全市范圍耕地質量監測網絡,帶動市縣兩級耕地質量管理體系和職能建設。把耕地質量評估、驗收、預警機制和耕地質量的中長期培肥等納入監督管職能,使耕地地力培肥走上持續健康的軌道。

關鍵詞 耕地質量監測;預警;評估;浙江省湖州市

中圖分類號:F323.211 文獻標志碼:B 文章編號:1673-890X(2016)06--03

湖州市地處杭嘉湖平原,水網平原占99%。水網平原地區地勢平坦,海拔2~20 m,常年降水量1 388 mm,有效積溫5 187 ℃,常年無霜期238 d,地下水位57 cm,常年種植制度為水稻-油菜(小麥)兩熟制和單季稻一熟制。主要土壤類型為水稻土和潮土兩大類,水稻土面積占土壤面積的70%,潮土面積占土壤面積的20%。水稻土中泥質田、青紫泥田和汀煞白土田為主,主要種植糧水稻、小麥、油菜及蔬菜等作物。旱地潮土又分堆疊土和湖泥土兩土屬,主要種植桑樹、果樹和蔬菜等作物。2010-2011年監測點任務11個,2011年完成10個點的監測任務。

1 材料與方法

1.1 土壤樣品的采集與化驗方法

土樣每年采集一次,于年尾冬季進行,土樣風干后進行化驗,化驗方法按照《第二次全國土壤普查技術規程》進行,主要對有機質、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀和pH(水)等進行化驗。

1.2 處理設置

監測點設置4各處理。處理1:長期無肥區(空白區)。處理2:常規施肥區。處理3:測土配方施肥純化肥區。處理4:測土配方施肥化肥+有機肥區。

1.3 監測內容與分析測試方法

每個監測點記錄當地立地條件、試驗品種、作物生育期、施肥時間、施肥量、肥料種類及病蟲害防治時間等。試驗前和每年晚稻收獲以后每個小區分別采耕層土壤樣品,進行土壤理化性質分析,分析方法采用現行有效標準(NY/T1119-2006《土壤監測規程》)。

2 結果與分析

2.1 耕層土壤理化性狀及變化趨勢

主要分析有機質、全氮、有效磷、速效鉀、pH等。見表1。

2.1.1 有機質含量與變化趨勢

長興雉城與洪橋2個監測點通過2010-2011年監測結果,雉城監測點有機質平均含量呈現上升趨勢,從2010年的37.88 g/kg上升至2011年的38.57 g/kg,年平均上升1.82%。2個監測點不同處理間監測結果顯示:2010年-2011年,空白區與常規區有機質平均含量呈下降趨勢,由42.46 g/kg和41.33 g/kg降至38.78 g/kg和40.52 g/kg,降幅分別為8.66%和1.95%。空白區有機質平均含量下降較快;測配區與測配+有機肥區有機質平均含量呈上升,由41.24 g/kg和42.46 g/kg升至42.02 g/kg和43.92 g/kg,升幅分別為1.89%和3.43%。

2011年全市10個監測點不同處理間有機質含量與變化趨勢:4個處理有機質平均含量呈逐漸上升趨勢,分別為30.35、31.66、32.80、37.72 g/kg。說明測土配方施肥基礎上增施有機肥,可以促進土壤改良,提高土壤有機質。

2.1.2 全氮含量與變化趨勢

長興雉城與洪橋2個監測點通過2010-2011兩年監測結果,雉城全氮平均含量波幅平穩, 洪橋全氮平均含量小幅下降,由2010年2.60 g/kg降至2.38g/kg,降幅8.46%。

2011年全市10個監測點不同處理間全氮含量與變化趨勢:4個處理全氮平均含量呈逐漸上升趨勢,分別為1.9 g/kg、1.98 g/kg、2.01 g/kg和2.07 g/kg,說明各種培肥處理對土壤氮庫貢獻大小依次為測配+有機>純化肥區>常規區>空白區,增施有機肥對提高土壤氮素水平具有更大作用。

2.1.3 有效磷含量與變化趨勢

長興雉城與洪橋2個監測點通過2010-2011兩年監測,雉城監測監測點水稻土中有效磷含量較豐富,均大于10~20 mg/kg參考范圍,前茬為小麥后種水稻,對磷吸附能力較強,導致第2年有效磷含量略有下降,降幅13.87%。洪橋監測點水稻土有效磷含量中等,通過增施有機肥含量得到提高,增幅25.23%。

2011年,全市10個監測點不同處理間有效磷含量與變化趨勢:安吉監測點土種為泥質田、灰泥沙田本身母質有效磷含量較低,容易流失,平均含量4.68 mg/kg,屬于較缺狀態,需要通過秸稈還田、增施有機肥和磷肥等農藝措施來提高土壤有效磷含量;南潯監測點有效磷含量平均34.6 mg/kg,較豐富,在培肥措施上應適當減少磷肥用量。10個點4個處理有效磷平均含量呈逐漸上升趨勢,分別為14.52、13.33 、16.74、17.18 mg/kg,說明測土配方施肥基礎上增施有機肥,可以減少土壤有效磷流失,提高土壤有效磷含量。

2.1.4 速效鉀含量與變化趨勢

長興雉城與洪橋2個監測點通過2010-2011年監測試驗,速效鉀含量呈上升趨勢,增幅平均超過20%以上,其中配方施肥結合增施有機肥,上升趨勢更為明顯。

2011年全市10個監測點不同處理間有效磷含量與變化趨勢:安吉監測點土種為泥質田、灰泥沙田本身母質速效鉀含量較低,平均含量40.91 mg/kg,屬于較缺狀態,通過定位監測試驗,測配區和測配有機混合區速效鉀含量增幅明顯,較空白區和常規區分別增加284.61%和13.63%。10個點4個處理速效鉀平均含量表現為測配區和測配+有機混合區速效鉀平均含量較空白區和常規區增幅明顯。說明隨著農作物產量水平和復種指數的提高,每年收獲物從土壤中帶走大量鉀素,加之有機肥料用量大幅度下降,破壞了土壤鉀素平衡;同時,鉀素又容易被水淋溶帶走,致使土壤中鉀素嚴重不足,應加大有機肥推廣力度,改變土壤鉀素缺乏現狀。

2.1.5 pH值含量與變化趨勢

長興點2 a監測和2011年10個監測點4個不同處理結果顯示,長興雉城2 a pH增加了0.04,土壤pH總體呈上升趨勢;洪橋監測點pH減少了0.64,呈下降趨勢,說明了大量施用化肥導致土壤酸化,不利于土壤養份積累。10個監測點4個不同處理間pH值范圍變化不大。

2.2 土壤養分平衡狀況

耕層土壤養分平衡就是養分被作物消耗和施肥投入之間的平衡,反映一季或者一個輪作周期內農田養分的收支平衡狀況。本文以表觀盈虧量(盈虧量=肥料養分的投入量-作物養分的吸收量)及實際平衡盈虧率[平衡盈虧率=(投入/支出-1)×100]來衡量農田施肥水平及養分平衡。監測點采取麥(油)稻輪作及白田-水稻3種模式,其中麥稻輪作模式3個,油稻輪作模式2個,單季稻模式4個,另外第一季作物為油菜未作統計。監測結果分析如下。

第一,麥稻輪作模式中,各處理氮素均有盈余,盈余率在20.25%~67.88%。磷素除常規區有盈余外,測配區和測配有機區均為虧缺,虧缺率分別為17.15%和36.56%。鉀素均表現為虧缺,虧缺率在3.04%~38.40%。

第二,油稻輪作模式中各處理氮素均表現盈余,盈余率依次呈上升趨勢。磷素養分不平衡,除測配區有實現盈余外,其他處理均為虧缺。鉀素養分由常規區虧缺59.96%,測配區和測配有機區則表現為盈余,盈余率分別增幅較大103.37%和131.95%。

第三,單季稻模式中氮素雖有盈余,但較前2種模式少,磷素和鉀素均為虧缺。

3種模式監測結果,氮素均有盈余,利用率較低,可以適當降低用量;磷素均有不同程度虧缺,利用率較低,需要有針對性增加施用量;鉀素虧缺程度降低,特別是常規施肥和純化肥區作物養分鉀素缺乏,而增施有機肥可以降低虧缺,補充鉀肥施用不足的現狀。

2.3 年度產量比較

2011年10個監測點4個不同處理間產量呈逐漸遞增趨勢,測土配方施肥基礎上再增施有機肥產量最高,空白區最低,水稻生物總產量增幅依次為21.87%、31.45%、31.98%,果實產量處理4較處理1增加34.6%、莖葉產量增加29.85%。說明適當減少氮肥用量,增施有機肥不僅增加作物生物產量,還可以增加作物果實產量,降低莖葉產量比重。見表2。

3 結論

3.1 耕層理化性狀變化趨勢明顯

從已掌握的監測點數據來看,處理間的土壤有機質、全氮、有效磷和速效鉀養分含量依次呈上升趨勢,配方施肥基礎上再增施有機肥效果尤為明顯,其中施用有機肥對鉀素提高效果顯著。

3.2 土壤不同養分有虧有盈

從農田養分平衡狀況來看,土壤氮養分均有盈余,磷素和鉀素不同程度虧缺,但是虧缺程度呈遞減趨勢,其中鉀素較為明顯,在油稻輪作全年養分有盈余。說明長期施肥過程中,農田養分收支出現不平衡,氮素積累較多,施肥量大,利用率較低,可適當降低用量。磷肥和鉀肥需要合理配施,特別是增加有機肥用量,對提高磷素和鉀素養分含量效果顯著。

3.3 地力貢獻率較高

現階段,施肥仍是提高作物產量的關鍵農藝措施之一,2011年10個定位監測點地力貢獻率平均為81.08%,表明土壤肥力較高。各處理間水稻產量呈逐漸遞增趨勢,說明合理配施化肥基礎上增施有機肥,增產效果明顯。

(責任編輯:劉昀)

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