黨裔育
(玉林市農業科學院,廣西 玉林 537000)
探索玉林市水稻對氮、磷、鉀肥的需求規律,驗證水稻肥料利用率參數,以完善測土配方施肥技術指標體系。通過開展氮、磷、鉀肥缺素對比試驗,探索水稻作物氮、磷、鉀肥的利用率情況,為指導科學施肥、實現化肥零增長提供可靠的決策依據[1]。2021 年下半年在玉林市福綿區沙田鎮關塘村進行了肥料利用率試驗,試驗結果總結如下。
試驗于2021 年7—11 月在玉林市福綿區沙田鎮關塘村下關村民小組農戶的責任田進行。該責任田遠離道路主干道,四周農田水利建設完善,水源豐富,面積3 000 m2,一直種植水稻。試驗田為潴育沙泥田,試驗前采樣檢測,pH 值為5.8,有機質16.8 g/kg,全氮1.07 g/kg,有效磷123 mg/kg,速效鉀64 mg/kg,土壤肥力屬中等水平。
試驗使用肥料,氮肥為廣西河池尿素,含氮量為46%;磷肥為廣西鹿寨化肥廠生產的鈣鎂磷,含磷量17%;鉀肥為加拿大氯化鉀,含鉀量60%。供試水稻品種為和兩優1 號,玉林市種子工作站提供。
試驗共設5 個處理,分別為處理1、處理2、處理3、處理4、處理5,設置3 次重復,小區面積24 m2,長6 m、寬4 m。試驗小區四周設置水溝,確保小區灌水、排水統一通過水溝進行。杜絕出現串灌、串排現象[2]。小區四周筑有田埂將小區隔離,田埂寬28 cm、高16 cm。運用塑料薄膜深埋35 cm 以上,包埂,以免出現串灌,四周設立有保護區,保護區不施肥[3]。栽插時一律按照重復拉線,定點栽插,株距19 cm,行距26 cm,每小區栽植23 行,每行21 株,每小區合計483 蔸,水稻肥效試驗方案處理見表1。

表1 水稻肥效試驗方案處理表
2021 年7 月16 日浸種;7 月18 日播種;7 月28 日劃小區筑田埂;7 月31 日包田埂,各個處理按要求做好試驗田小區、保護行、灌排水溝設置。8 月1 日按方案要求施足基肥。為防止福壽螺和雜草為害,另撒施茶麩和除草劑。拉線定點插秧,并要求整理均勻[4]。試驗在等量氮肥、磷肥、鉀肥條件下開展,按測土配方施肥技術要求的肥料施用時期進行,具體的施肥量和施肥時間見表2。

表2 各處理施肥情況統計
在水分管理上,做到露水插秧,插秧后回淺水層,分蘗期淺灌勤露,夠苗及時排水曬田,以控制無效分蘗,孕穗至抽穗開花期保持淺水層,灌漿期干干濕濕,以利養根保葉,成熟期自然晾干。做好水稻病蟲害防治工作,主要防治紋枯病、稻瘟病、稻縱卷葉蟲、稻飛虱[5-8]。11月14 日收割,收獲時記錄單位蔸數,分區進行整區驗收、分區過秤,每小區取樣1 kg 進行考種,分區收集籽粒、秸稈送有資質的檢測機構測試全氮、全磷、全鉀養分含量[9-11],有關計算公式如下。
全肥區的100 kg 經濟產量N 吸收量=(全肥區籽粒產量×全肥區籽粒N 含量+全肥區莖葉產量×全肥區莖葉N 含量)/全肥區籽粒產量×100 (1)
全肥區的100 kg 經濟產量P2O5吸收量=(全肥區籽粒產量×全肥區籽粒P2O5含量+全肥區莖葉產量×全肥區莖葉P2O5含量)/全肥區籽粒產量×2.29×100 (2)
全肥區的100 kg 經濟產量K2O 吸收量=(全肥區籽粒產量×全肥區籽粒K2O 含量+全肥區莖葉產量×全肥區莖葉K2O 含量)/全肥區籽粒產量×1.205×100(3)
無氮區的100 kg 經濟產量N 吸收量=(無氮區籽粒產量×無氮區籽粒N 含量+無氮區莖葉產量×無氮區莖葉N 含量)/無氮區籽粒產量×100 (4)
無磷區的100 kg 經濟產量P2O5吸收量=(無磷區籽粒產量×無磷區籽粒P2O5含量+無磷區莖葉產量×無磷區莖葉P2O5含量)/無磷區籽粒產量×2.29×100 (5)
無鉀區的100 kg 經濟產量K2O 吸收量=(無鉀區籽粒產量×無鉀區籽粒K2O 含量+無鉀區莖葉產量×無鉀區莖葉K2O 含量)/無鉀區籽粒產量×1.205×100 (6)
全肥區吸N 總量=全肥區籽粒產量×全肥區的100 kg 經濟產量N 吸收量/100 (7)
全肥區吸P2O5總量=全肥區籽粒產量×全肥區的100 kg 經濟產量P2O5吸收量/100 (8)
無磷區吸P2O5總量=無磷區籽粒產量×無磷區的100 kg 經濟產量P2O5吸收量/100 (9)
無鉀區吸K2O 總量=無鉀區籽粒產量×無鉀區的100 kg 經濟產量K2O 吸收量/100 (10)
氮元素肥料利用率=(全肥區吸N 總量-無氮區吸N 總量)/所施用肥料中N 總量 (11)
磷元素肥料利用率=(全肥區吸P2O5總量-無氮區吸P2O5總量)/所施用肥料中P2O5總量 (12)
鉀元素肥料利用率=(全肥區吸K2O 總量-無氮區吸K2O 總量)/所施用肥料中K2O 總量 (13)
水稻的生長與氮、磷、鉀元素緊密相連,無氮元素的小區在株高、有效分蘗穗數等性狀要比其他區少。株高由高到低的排列為處理2>處理4、處理5>處理3>處理1,有效分蘗穗數由多到少的排列為處理2>處理4、處理5>處理1、3,有效穗的平均長度由高到低的排列為處理2>處理5>處理4>處理1>處理3。綜合來看,處理2 在有效穗叢數、株高及穗長3 個方面的綜合生育性狀表現相對更好,良好的水稻個體發育才能建立起良好的群體結構,繼而有望更加顯著地提高水稻產量,提高經濟效益,具體見表3。

表3 植株經濟性狀考種表
處理1 產量少于其他任何處理方法所得到的結果,產量僅為4 878 kg/hm2,而處理2 所獲得的產量最高,達到7 296 kg/hm2。從穗粒結構和千粒重的綜合結果看,處理2 的優勢比其他小區的更為明顯。收獲前每個試驗點選一個重復,每個小區以X 形定5 點,每點隨機、連續定兩蔸共10 蔸齊地面割下帶回室內進行考種調查,考種后每個處理封存好留作植株分析用,具體見表4、表5。

表4 不同施肥處理植株分析測試表

表5 不同施肥處理各養分肥料利用率
本次試驗表明,全肥區產量為7 296 kg/hm2,缺氮元素區產量為5 335.5 kg/hm2,缺磷元素區產量為7 045.5 kg/hm2,缺鉀元素區產量為6 795 kg/hm2。
氮元素的相對產量為73%,磷元素的相對產量為97%,鉀元素的相對產量為93%。
氮元素產量反應為1 960.5 kg/hm2,磷元素產量反應為250.5 kg/hm2,鉀元素產量反應為501 kg/hm2。從中可以看出,影響水稻產量的主要因素是氮肥,其次是鉀肥,再次是磷肥[12-13]。
經田間試驗、數據測量、收集整理,然后通過肥料利用率公式計算出,氮肥利用率為39.3%,磷肥利用率為41.5%,鉀肥利用率為39.8%。在以后的生產過程中或者田間試驗,應改進施肥方式,提高肥料利用率。