汪東東,宋 松,王京奇,陳慧明,施增進,張梵迪,練健俊,吳開良
(浙大萬里神農健康農業產業發展研究院,浙江 杭州 310000)
好樂耕有機緩釋肥在常規單季晚粳稻上的施用效果
汪東東,宋 松,王京奇,陳慧明,施增進,張梵迪,練健俊,吳開良
(浙大萬里神農健康農業產業發展研究院,浙江 杭州 310000)
施用好樂耕有機緩釋水稻專用肥,通過大區試驗,分析比較在不同施肥量及不同追肥條件下各處理水稻莖蘗、莖葉N養分含量變化,以及產量及其構成因素受到的影響。結果表明,與常規施肥相比,每667 m2底施有機緩釋肥40 kg、配施穗肥尿素5 kg,在氮肥、總養分分別減少投入27.8%和43.8%的條件下,每667 m2單產達到661 kg,產量僅減少3.1%,肥料投入總成本減少69元,產值相當,生態和經濟效益顯著。
有機緩釋水稻專用肥; 水稻; 減肥增效
減氮增效是近年來農業生產領域的研究熱點。許多研究[1-5]表明,有機肥或緩釋肥在此方面效果明顯。為探明好樂耕有機緩釋肥在水稻上的應用效果,探索出科學合理的施肥方案,降低氮肥投入,提高農業生產的經濟效益和生態效益,特開展本試驗,總結報道如下。
供試品種為嘉58,單季常規晚粳稻。供試肥料:好樂耕有機緩釋水稻專用肥(以下簡稱緩釋肥,N 15%,P2O54%,K2O 6%),撒可富水稻復合肥(以下簡稱復合肥,N 20%,P2O512%,K2O 14%),尿素,氯化鉀。
試驗地點為杭州雙浦鎮周富村試驗基地,試驗地土壤黃油泥田,堿解氮164.6 mg·kg-1,速效磷14.4 mg·kg-1,速效鉀87.5 mg·kg-1,有機質42.8 g·kg-1,pH值7.8。
共設6個處理:處理1(CK),空白對照;處理2(C1),每667 m2基施緩釋肥40 kg;處理3(C2),常規施肥,每667 m2基施復合肥20 kg,分蘗肥施尿素7.5 kg,穗肥施復合肥20 kg;處理4(C3),施肥量與C1等量,每667 m2基施復合肥13 kg,分蘗肥施尿素3 kg、氯化鉀1.5 kg,穗肥施尿素2 kg、氯化鉀1.5 kg;處理5(C4),每667 m2基施緩釋肥40 kg,分蘗肥施尿素5 kg;處理6(C5),每667 m2基施緩釋肥40 kg,穗肥施尿素5 kg。大區面積60 m2,不設重復。
分別計算各處理N、P2O5、K2O,以及三者合計每667 m2的養分投入量:CK,0、0、0、0 kg;C1,6.0、1.6、2.4、10.0 kg;C2,11.5、4.8、5.6、21.9 kg;C3,4.9、1.6、3.6、10.1 kg;C4,8.3、1.6、2.4、12.3 kg;C5,8.3、1.6、2.4、12.3 kg。相較于常規施肥(C2),C1、C3、C4、C5處理的N投入量分別減少47.8%、57.4%、27.8%、27.8%,肥料養分總投入分別減少54.3%、53.9%、43.8%、43.8%。
1.3.1 水稻大田生育期生物指標調查
各試驗大區定株標記30株,每隔5~7 d,觀察記錄水稻株高、葉齡、分蘗發生情況。每15 d,各處理大區選1~2叢水稻植株,測定水稻根系活力。
1.3.2 水稻理論、實際產量測定
水稻產量測定:各處理大區隨機選取水稻50叢,測定每叢穗數。各大區隨機取樣4叢,測量劍葉長寬、有效穗數,室內調查穗長、結實率、每穗粒數和千粒重,計算理論產量。各大區實割實收計產。
1.4.1 生育周期
2016年5月24日播種,6月14日插秧,7月13日達到最高苗,9月9日齊穗,全生育周期162 d。
1.4.2 育苗
采用缽苗濕潤育秧,秧齡21 d,每叢3本。
1.4.3 用肥情況
2016年6月12日,各處理大區按照試驗設計施用底肥,6月17日追施分蘗肥,8月12日追施第一次穗肥,8月25日常規處理追施第二次穗肥。
以CK為基礎,各處理產量增幅在10%~15%的有C1、C3、C4,增幅在30%以上的有C5、C2。從產量結果(表1)來看:C1處理一次性施用有機緩釋肥40 kg,每667 m2產量554.7 kg。與其等養分的C3處理,實際產量水平與之基本相當,表明在每667 m2目標產量550 kg的條件上,采用一次性施用有機緩釋肥,后期不再追肥,可基本滿足單季常規粳稻當季的養分需求,從經濟角度考慮,該方法可減少2次追肥成本。在同樣基施等量緩釋肥的情況下,等量追施穗肥的處理C5產量遠高于追施分蘗肥的處理C4,說明在試驗條件下,追施穗肥較追施分蘗肥對水稻增產更為有效。

表1 不同處理每667 m2的水稻產量
本試驗中,實際產量最高的為常規施肥處理(C2),比C5處理每667 m2增加21.4 kg,增幅3.2%,C2處理比C5處理每667 m2用氮量高3.2 kg,增幅達38.6%。這說明,雖然常規施肥的施氮水平較C5處理大幅提高,但實際增產效果并不明顯。
由表2可知,常規施肥(C2)與C5處理的產值最高。相對常規施肥(C2),C5處理每667 m2減少化肥成本69元,產值僅減少1.6元,氮肥農學效率提高22.2%。顯著提高了肥料的利用率,具有較好的生態及經濟效益。

表2 各處理的水稻經濟效益與肥料利用效率
注:氮肥農學效率=(施肥后所獲得的作物產量-不施肥條件下作物的產量)/化肥氮的投入量;肥料農學效率=(施肥后所獲得的作物產量-不施肥條件下作物的產量)/化肥的投入量。化肥成本,緩釋肥2.7元·kg-1,尿素1.8元·kg-1,氯化鉀2元·kg-1,復合肥4.2元·kg-1;用工成本,每勞動力按基肥計每天可施肥料400 kg,工資120元·d-1,追肥計5元·667 m-2。稻米單價統一按3.3元·kg-1計。產值=實際產量×3.3-施肥總成本。
分蘗發生消長是水稻最重要的生長發育特征之一,是形成水稻產量的關鍵因素之一,分蘗成穗率直接反映了肥料的養分供應與釋放。C1處理前期最高苗較低,后期有效穗較少;C4處理在分蘗初期追施尿素,但有效穗和成穗率與C1處理相比沒有提高;C5處理在穗期追施尿素,最高苗略低于C1處理,但成穗率高于其他處理,最終有效穗與常規施肥處理(C2)持平。說明基施緩釋肥、追施穗肥能夠提高成穗率,保證足夠的有效穗,相較其他處理在分蘗成穗方面具有一定的優勢。
穗型結構是產量結構重要的組成部分。由表4可知,雖然C1、C3處理為等養分處理,但C1處理的有效穗、實粒數、產量均略高于C3處理,相比C3需要在分蘗期、穗期2次追肥,C1處理僅需一次性基施緩釋肥即可基本滿足水稻的當季養分需求。C5處理的總粒數、實粒數均處于較高水平,僅略低于常規施肥處理(C2),說明底施緩釋肥后,配合追施穗肥效果顯著,可提高穗粒數,改善穗型結構。

表3 各處理不同日期(月-日)水稻分蘗發生動態 穗·叢-1

表4 各處理的水稻產量構成因素
研究顯示:若水稻分蘗期莖葉中N含量低于2.5%,分蘗生長將停滯;若N含量高于3.5%,分蘗能夠快速生長。在水稻灌漿期,水稻已經完成植株本身的構建,產量形成主要與葉片中的光合作用關聯度較大。因此,本文重點分析分蘗期(6月29日、7月20日),及拔節孕穗期(8月8日、8月23日)的莖葉N含量。由表5可知,除CK外,6月29日(插后15 d),各施肥處理莖葉中N含量均高于3.5%,水稻分蘗快速發生;7月20日(插后36 d)水稻莖葉N含量仍高于2.5%,此時水稻已經達到最高苗,開始擱田。這2組數據說明,本試驗條件下各處理水稻分蘗期養分供應充足。進入拔節孕穗期后,8月23日測得水稻莖葉N含量最高的為C2處理,C5處理次之,說明在基施緩釋肥的條件下追施穗肥效果更明顯。

表5 不同時期各處理水稻莖葉N含量 %
本試驗中,C1與C3處理每667 m2養分折純用量均為10 kg,但C1處理在生育期的每叢總莖蘗數整體都大于C3處理,說明N素長效緩釋更有利于水稻的吸收利用。從產量結果來看,C1處理有效穗、每穗實粒數、實際產量略高于C3處理,說明在施入等量養分的條件下,緩釋肥的效果更優。
田間觀察來看,C1處理一次性施用有機緩釋水稻專用肥,在孕穗抽穗期葉色落黃較快,穗型偏小。在此基礎上,本試驗分別引入追施穗肥和分蘗肥的處理(C4與C5)。從考種數據來看,追施分蘗肥的C4處理每667 m2有效穗數為20.2萬,每穗粒數為93.5粒·穗-1,千粒重27.2 g;追施穗肥的C5處理每667 m2有效穗數為22.2萬,每穗粒數為110.7粒·穗-1,千粒重26.5 g。C4與C5相比較,追施分蘗肥未能提高有效穗,而追施穗肥的處理穗型變大,每穗粒數提高。從各處理實際產量來看,與追施分蘗肥相比,追施穗肥增產明顯。
與常規施肥C2相比,C5處理在減少氮肥投入27.8%、總養分投入43.8%的條件下能夠實現水稻穩產高產。試驗當年氣候較為特殊,水稻灌漿期長期陰雨寡照,但施加緩釋肥的水稻并沒有出現貪青倒伏現象,并且谷粒飽滿,結實率高,無效分蘗少,水稻成穗率高。這些結果說明施用有機緩釋肥,并酌情追施一次速效肥的施肥方案切實可行,且在水稻上具有較高的經濟及生態價值。
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2017-07-12
汪東東(1989—),男,安徽蕪湖人,學士,主要從事農業肥料方面的研究工作,E-mail:1483542361@qq.com。
文獻著錄格式:汪東東,宋松,王京奇,等. 好樂耕有機緩釋肥在常規單季晚粳稻上的施用效果[J].浙江農業科學,2017,58(12):2140-2142.
10.16178/j.issn.0528-9017.20171218
S143.6
B
0528-9017(2017)12-2140-03
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