邵 鵬徐 雯宋 亮(江蘇省宜興市高塍鎮農業服務中心 44;
2江蘇省宜興市農業技術推廣中心 214200;3江蘇省宜興市屺亭街道農業服務中心 214213)
水稻秸稈還田淺旋滅茬不同還田量對小麥生長性狀及產量的影響
邵 鵬1徐 雯2宋 亮3(1江蘇省宜興市高塍鎮農業服務中心 214214;
2江蘇省宜興市農業技術推廣中心 214200;3江蘇省宜興市屺亭街道農業服務中心 214213)
為減少水稻秸稈還田作業工序、降低作物成本、提高水稻秸稈還田效率,在淺旋滅茬條件下,研究了水稻秸稈直接還田對小麥生長發育及產量的影響。結果表明,水稻秸稈還田,特別是全量還田,不僅對小麥出苗影響較大,造成成苗率低、基本苗數少,而且苗體素質較差、抗寒性弱,最終對產量產生較大影響,水稻秸稈全量還田導致小麥減產顯著。綜合考慮,水稻秸稈還田量以在半量(即每667m2還田量350kg)以內為宜,且須適時鎮壓麥田,預防寒潮侵襲。
淺旋滅茬;水稻秸稈還田;小麥;生長性狀;產量;影響
多年的生產實踐表明,水稻秸稈最有效、最環保的處理方式是粉碎還田。為此,在減少水稻秸稈還田作業工序、降低其作業成本、提高還田效率的基礎上,筆者開展了水稻秸稈在淺旋滅茬條件下,直接還田對小麥生長發育及產量的影響試驗,以期形成水稻秸稈還田與小麥壯苗早發、高產高效集成技術及相關農機與農藝配套技術,現將相關試驗結果報道如下。
1.1 試驗概況
選用宜興市大面積生產上主推的小麥品種“寧麥14”,每667m2播種量為11.5kg。試驗設在高塍鎮小麥高產增效示范基地內進行,前茬作物為水稻。供試的淺旋滅茬機械為1KG-230型開溝復式作業機(太倉市旋威農機有限公司)。
1.2 試驗設計
試驗依據水稻秸稈還田量不同設4個處理(見表1),每處理重復3次,隨機區組排列,每小區面積13.33m2,試驗區四周設保護行(行寬為1.0m左右)。

表1 水稻秸稈還田試驗處理設計
水稻機械收獲時切碎秸稈且全田均勻撒鋪,劃分小區,每小區根據處理設計的還田量進行秸稈還田,且小區內秸稈勻鋪。于2015年11月26日施基肥及人工稱量播種,然后采用1KG-230型開溝復式作業機進行淺旋滅茬、埋草、開溝、蓋籽,耕作深度為5~8cm。
試驗各處理的基肥統一每667m2施NPK配比為16-16-16的高效復合肥30kg;苗肥每667m2施尿素12.5kg;拔節孕穗肥每667m2追施高效復合肥20kg、尿素10kg。同時按小麥大面積生產要求統一進行病蟲草害防治。
1.3 考查內容
試驗期間考查小麥基本苗數、葉齡、莖蘗動態、抗寒性,越冬期和返青期調查個體素質,成熟期測定小麥產量及其構成。并采用SPSS統計分析軟件和EXCEL進行數據處理。
2.1 對小麥植株生長性狀的影響
2.1.1 成苗率和基本苗數
由表2可知,不同水稻秸稈還田量對小麥出苗具有一定影響,小麥田間成苗率和基本苗數均隨秸稈還田量的增加而減少,處理(1)、(2)、(3)的基本苗數差異不顯著,而處理(4)與處理(1)、(2)的基本苗數差異達極顯著水平。水稻秸稈全量還田的處理(4)較不還田的處理(1)每667m2基本苗數減少2.49萬苗,減幅為17.67%。說明水稻秸稈全量還田對小麥出苗的影響較大。

表2 水稻秸稈還田對小麥出苗情況的影響
2.1.2 出苗均勻度
由圖1可知,不同水稻秸稈還田量對小麥出苗均勻度具有一定影響。水稻秸稈還田量越多,代表小麥出苗數的點越離散,說明隨水稻秸稈還田量的增加,小麥出苗均勻度變差,變異系數(CV)依次為處理(4)>處理(3)>處理(2)>處理(1)。
2.1.3 莖蘗動態
由圖2可知,不同水稻秸稈還田量對小麥整個生育期群體莖蘗數及最終成穗數均具有一定影響。隨著水稻秸稈還田量的增加,小麥越冬苗數、高峰苗數、成穗數均呈下降的趨勢。
2.1.4 越冬期個體素質
由表3可知,隨水稻秸稈還田量的增加,小麥主莖綠葉數、單株帶蘗數、莖粗、地上部鮮重及干重均呈減少的趨勢[處理(3)除外],表明小麥植株個體素質隨著水稻秸稈還田量的增加而變差,表現為幼苗瘦弱、葉片細長、分蘗少。

圖1 水稻秸稈還田對小麥出苗均勻度的影響

圖2 水稻秸稈還田對小麥莖蘗動態的影響

表3 水稻秸稈還田對小麥越冬期植株個體素質的影響
2.1.5 抗寒性
宜興2015年11月26~27日遭受極端低溫侵襲,極端低溫達-5.5 ℃,于12月3日進行凍害調查。由表4可知,隨水稻秸稈還田量的增加,越冬期小麥凍害逐漸加重。水稻秸稈不還田的處理(1)凍害普遍率為30.56%,而水稻秸稈全量還田的處理(4)凍害普遍率高達77.00%;其中處理(3)、(4)的小麥植株分別有1.66%、9.22%發生3級以上凍害。

表4 水稻秸稈還田對小麥越冬期抗寒性的影響
宜興市2016年2月2~9日遭受強寒流侵襲,極端低溫達-6.5 ℃,于2月16日進行凍害調查。由表5可知,返青期小麥受凍情況隨水稻秸稈還田量的增加而逐漸加重。各處理均有一半以上植株受凍,其中處理(1)僅發生1級凍害,處理(2)發生1級和2級凍害,而處理(3)、(4)已發生3級凍害,且凍害普遍率分別為86.81%、88.36%,遠高于處理(1)、(2)。

表5 水稻秸稈還田對小麥返青期抗寒性的影響
2.1.6 幼穗受凍情況
于2月16日調查幼穗受凍情況,各處理均選取外觀葉片受凍嚴重植株進行幼穗剝查。由圖3可知,隨水稻秸稈還田量的增加,小麥幼穗受凍比例上升,由水稻秸稈不還田處理(1)的36.4%上升到水稻秸稈全量還田處理(4)的61.5%。

圖3 水稻秸稈還田對小麥幼穗受凍情況的影響
2.2 對小麥產量及其構成因素的影響
2.2.1 產 量
由表6可知,小麥產量隨水稻秸稈還田量的增加呈先增加后減少的趨勢,表現為處理(2)>處理(1)>處理(3)>處理(4),各處理間產量差異達顯著水平。處理(2)每667m2實際產量最高,達490.01kg;處理(1)因每667m2有效穗數偏多(達31.39萬穗)、株高偏高,倒伏較重(倒伏比例達70%,分別比處理(2)、(3)、(4)增加55%、60%、65%),且收獲損失較多,進而影響了實收產量,為477.26kg,較處理(2)減產12.75kg;處理(4)每667m2實際產量最低,為435.43kg,較處理(1)減產41.83kg、減幅8.76%。

表6 水稻秸稈還田對小麥產量及其構成的影響
2.2.2 產量構成
由表6可知,水稻秸稈還田量對小麥有效穗數影響較大,有效穗數隨水稻秸稈還田量的增加而減少,處理(1)、(2)、(3)的有效穗數差異不顯著,而處理(4)與其他處理間的有效穗數差異達顯著水平,較處理(1)每667m2減少3.17萬穗、減幅10.10%。水稻秸稈還田量對小麥每穗實粒數和千粒重的影響不大,各處理間差異不顯著。
由表7可知,小麥有效穗數與產量有顯著相關性,說明有效穗數對產量的形成貢獻較大。而每穗粒數和千粒重對產量的作用偏弱,它們對小麥產量的影響通過互作來實現。
隨著水稻生產水平的提高,水稻單產增加,秸稈數量也隨之增加;目前,水稻大面積生產上每667m2產量已達650kg左右,相應的每667m2秸稈產量也達700kg左右。本試驗研究結果表明,水稻秸稈還田特別是全量還田,不僅對小麥出苗影響較大,造成成苗率低、基本苗數少,而且苗體素質較差、抗寒性弱,最終對產量產生較大影響,水稻秸稈全量還田導致小麥減產顯著。

表7 水稻秸稈還田后小麥產量及其構成因素的相關性分析
本試驗采用在水稻秸稈還田后進行小麥播種、撒肥、淺旋滅茬的種植方式,粉碎稻茬并疏松土壤,旋耕深度在5~8cm,達到了種子、秸稈、泥土的充分混合,能有效增加表層地溫,有利于小麥早播早出苗。但該種植方式需在土壤墑情適宜的條件下才能采用,且淺旋后土壤疏松、容易漏風,導致小麥抗寒性差。
綜合考慮,在土壤墑情適宜時,可采用在水稻秸稈還田后進行小麥播種、撒肥、淺旋滅茬的種植方式,水稻秸稈還田量以在半量(即每667m2還田350kg)以內為宜,且須適時鎮壓麥田,預防寒潮侵襲。
2016-10-26