施肥对日光温室土壤硝酸盐分布特征的影响[1]

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施肥与温室效应的关系

施肥与温室效应的关系

论施肥与温室效应的关系1 引言俗话说:民以食为天。

在经济全球化的今天,越来越重视粮食的供给,保证粮食安全生产,提高粮食生产的效率和质量,让非洲饥民的恶梦永远成为梦,让世界根本的摆脱粮食的困扰。

为了提高粮食产量,人们通过施肥直接为植物提供养分。

肥料有两种:有机肥料和无机肥料。

有机肥料是指生命残体,它是在土壤中矿化后释放植物养分的。

无机肥料是指经过加工(粉碎、溶解、浓缩、反应、干燥、皂隶等)的矿物质肥料或从大气中含有的惰性氮气转化合成的氨和铵态氮肥。

有机肥料与无机肥料的本质区别是:前者是生命本身的残体(以含有机碳为特征),而后者是无生命物质(不含有机碳为特征)。

由合成氨进一步生产转化的尿素虽然含有一个有机碳,但因为是人工合成的,故仍可称“矿质”肥料或“无机”肥料,但人和动物排泄的尿素则属于“有机肥料”无疑。

世界上使用化学加工的无机肥料只有150~160年的历史,是科技进步的产物。

德国农业化学家李比西博士于1840年创立了植物无机营养学说,促进了无机肥料工业的发展。

而事实证明,正是依靠了无机肥料工业的突飞猛进,世界农业才能提供和基本满足人口膨胀和其他事业需求的粮食。

对于中国,正是由于化肥工业的长足进步,才保证了近50年来人口翻3番的粮食需求,以不足世界10%的耕地养活占世界22%的人口。

但是如果在施肥过程中如果不注意合理使用,例如不重视有机肥与无机肥的合理配合使用;或者把有机废弃物、人畜排泄物任意堆放、而不加以利用或直接排入水体等,均会导致局部地区的生态环境问题:如对大气的污染。

地下水硝酸盐含量超标,水体富营养化、重金属污染以及土壤肥力衰退等。

所以只有科学施肥才能保持和改善土壤质量和生产力,满足人类社会对粮食的和其他生活用品的数量和品质的要求;又能使生态环境受到良好的保护,实现农业和人类社会的可持续发展。

所以认识到施肥对生态环境的影响及采取相应的对策就显得很有必要,下面就对施肥与温室效应的关系进行综述。

不同施肥处理对日光温室黄瓜产量和土壤NO_3_N含量的影响_刘晓燕

不同施肥处理对日光温室黄瓜产量和土壤NO_3_N含量的影响_刘晓燕

第38卷 第5期2010年5月西北农林科技大学学报(自然科学版)Jo urnal of N o rthwest A&F U niver sity(N at.Sci.Ed.)Vo l.38N o.5M ay2010不同施肥处理对日光温室黄瓜产量和土壤NO-3-N含量的影响*刘晓燕,同延安,张树兰(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100)[摘 要] 【目的】研究不同施肥处理对日光温室黄瓜产量和土壤N O-3-N含量的影响,为日光温室黄瓜合理施肥提供理论依据。

【方法】选用2个日光温室,均设5个施肥处理:对照(CK)不施无机肥;最佳施肥量处理(O P T)温室1施N675kg/hm2、P2O5171kg/hm2、K2O810kg/hm2,温室2施N788kg/hm2、P2O5200kg/hm2、K2O945 kg/hm2;50%N处理,施N量为O P T的50%,P2O5、K2O用量同OP T处理;150%N处理,施N量为OP T的150%, P2O5、K2O用量同O P T处理;菜农传统施肥处理(FP),温室1施N848kg/hm2、P2O5277kg/hm2、K2O1307 kg/hm2,温室2施N884kg/hm2、P2O5338kg/hm2、K2O1249kg/hm2,测定不同施肥处理的土壤N O-3-N含量及黄瓜产量、总干物质量、氮肥利用率和氮肥农学效率。

【结果】温室1和2中150%N处理土壤NO-3-N含量的平均值分别较OP T处理提高了10.0%和20.0%。

温室1、2中O PT处理的黄瓜产量最高,达到135和169t/hm2,分别较其CK、50%N处理增加了61.1%和8.0%,24.5%和4.8%;OP T处理黄瓜的总干物质量也较高,为5.6和10.3t/hm2,分别较其CK、50%N处理提高了17.9%和43.1%,3.0%和34.3%;O P T处理黄瓜的氮肥利用率和氮肥农学效率均最高,分别为8.8%和16.8%,76和16kg/kg,有利于减少土壤氮素累积。

温室大棚土壤盐渍化、酸化等问题日益加重,该如何改良土壤?

温室大棚土壤盐渍化、酸化等问题日益加重,该如何改良土壤?

温室大棚土壤盐渍化、酸化等问题日益加重,该如何改良土壤?近些年随着温室大棚的兴起,在给农民朋友带来经济效益的同时,也不可避免的出现土壤环境恶化的问题。

主要有土壤次生盐渍化、土壤酸化、土传病害严重、土壤营养失衡等。

如何改变这一现状,还作物一个健康生长的环境?次生盐渍化随着种植年限的增加,一些设施大棚内出现地面上有的地方发白、有的地方则呈现明显的暗红色,而且有严重的死棵现象;已经坐果的番茄出现脐腐病,这些都有可能都是土壤次生盐渍化带来的。

温室大棚的土壤次生盐渍化,是我国设施农业种植中最广的一种土壤问题,一般设施大棚在种植3~5年后,土壤会出现不同程度的次生盐渍化现象。

一、土壤次生盐渍化形成的原因1、小环境因素温室大棚种植和大田种植相比是一个相对封闭的环境,这种封闭的环境缺少天然降雨的淋洗,这是根本的原因。

另外就是人为的灌溉,水分不会淋到太深,就会把盐分留到土壤表面。

2、施肥量过大施肥量超过了作物带走的量,就会在根区或者更深的层次造成养分过多,累积在土壤当中。

3、设施内水热环境大棚内长出现高温、高湿的环境,土壤水分蒸发强烈,盐分离子会随着水分的蒸发而向上运动,导致土壤表层盐分的聚集。

4、农事操作过多在设施大棚里过多的农事操作,踩踏比较严重,造成土壤板结,毛管空隙受到破坏、通透性变差,这也会加剧次生盐渍化的发生。

二、土壤次生盐渍化带来的后果•土壤溶液渗透压过高:土壤里的盐分离子聚集,还造成土壤溶液的渗透压过高,一旦土壤溶液的浓度大于植物细胞液的浓度,作物根部的吸水就会受阻,造成作物生理性干旱,过于严重的时候就会造成作物脱水死亡。

•影响根部吸收:土壤的次生盐渍化还会造成作物根部生长发育不良,影响根部对其它元素的吸收,破坏作物的营养平衡,造成蔬菜缺素、降低蔬菜的抗病力。

三、土壤次生盐渍化的改良措施:设施土壤的次生盐渍化是一个逐渐积累的过程,在进行改良时遵循:因害设防,因地治理的原则,采用综合的处理方法。

1、揭膜歇茬揭膜能让设施内的土壤接受到阳光的曝晒和淋洗,使土壤熟化,增加土壤的通透性,还能让土壤有休养生息的时间。

不同施肥方式对设施土壤次生盐渍化及蕹菜生产的影响

不同施肥方式对设施土壤次生盐渍化及蕹菜生产的影响

不同施肥方式对设施土壤次生盐渍化及蕹菜生产的影响一、设施土壤次生盐渍化的影响1.1 盐碱地的成因盐碱化是指土壤中盐分和碱份超过一定限度,影响作物生长和土壤肥力的一种土壤环境问题。

盐碱地主要是由于水分蒸发过多,土壤中的盐分得不到有效冲淋而积聚。

土壤盐分过多会导致土壤渗透性降低,土壤微生物活动受抑制,大量的盐分积聚也会抑制植物的生长,因此影响作物产量和品质。

1.2 设施土壤次生盐碱化问题在设施蔬菜生产中,频繁的灌溉和施肥会导致土壤中盐分和碱份的积累,从而引起设施土壤次生盐碱化问题。

部分施肥措施的不当也会加剧次生盐碱化的发展,影响蔬菜的正常生长和发育。

1.3 蕹菜生长对土壤盐碱化的适应性在盐碱地上生长的蕹菜,具有一定的盐碱适应性,能够在一定程度上忍受土壤中的盐分和碱份,因此成为了盐碱地上主要的蔬菜作物之一。

如果土壤盐碱度过高,也会对蕹菜的生长和产量造成一定的影响。

传统的化肥施用方式容易造成土壤中氮磷钾等元素的过度积累,从而增加土壤盐碱化的风险。

化肥的施用还会影响土壤微生物的平衡,使土壤的循环能力下降,加快了土壤盐碱化的发展速度。

相比化肥,有机肥的施用方式更为温和,能够提高土壤的养分含量和肥力,同时有机质的持久降解也会改善土壤结构,增加土壤对盐碱的抵抗力。

有机肥的施用方式有助于减缓土壤次生盐碱化的进程,对于改善设施土壤质量具有重要的意义。

2.3 施肥方式对蕹菜生产的影响针对不同的施肥方式,其对蕹菜生产的影响也有所不同。

采用化肥施用方式的土壤中,盐分和碱份的过度积累会影响蕹菜的生长和产量,甚至影响蕹菜的品质。

而有机肥的施用方式能够提高土壤的养分含量和肥力,有利于蕹菜的生长和发育,因此对蕹菜的生产具有积极的影响。

3.1 合理施肥管理3.2 耕作措施的优化针对设施土壤次生盐碱化的问题,应加强土壤管理,采取合理的耕作措施,如合理开沟排水、改善土壤通气性、保持土壤湿润等,有助于提高土壤的抗盐碱性,减缓土壤次生盐碱化的进程。

施肥对农业生态环境的影响及解决对策研究

施肥对农业生态环境的影响及解决对策研究

施肥对农业生态环境的影响及解决对策研究一、引言随着人口的增长和城市化进程的加速,农业生产对化肥的需求也不断增加。

化肥的使用在一定程度上提高了作物的产量,但同时也带来了一系列的环境问题。

过量施肥不仅会造成土壤污染,降低土壤肥力,还可能引发水体污染和大气污染。

研究施肥对农业生态环境的影响及解决对策已成为当前亟需解决的问题。

二、施肥对农业生态环境的影响1. 土壤污染过量施用化肥会导致土壤中的氮、磷、钾等元素积累过多,造成土壤酸碱度失衡,土壤结构松散,有害物质残留等问题。

这不仅会影响植物的生长发育,还会降低土壤肥力,进而导致土壤的污染。

2. 水体污染施肥过量,尤其是在雨水冲刷的作用下,化肥中的氮、磷等元素会随着地表径流和地下径流进入水体,导致水体富营养化。

这不仅会破坏水体生态系统的平衡,还会引发赤潮等问题,对水产养殖和渔业造成影响。

3. 大气污染施肥过量会导致土壤中的氮素挥发到大气中,形成氨气和氮氧化物的排放。

这些气体在大气中参与化学反应,形成细颗粒物和臭氧等污染物,对空气质量产生负面影响。

施肥对农业生态环境的影响主要体现在土壤污染、水体污染和大气污染等方面。

针对这些影响,需要制定科学合理的解决对策。

三、解决对策研究1. 合理施肥合理施肥是解决土壤污染和水体污染的关键。

农民应根据土壤肥力状况和作物需求量,科学施用化肥和有机肥,避免施肥过量。

可以采取分季施肥、定量施肥等方法,提高施肥利用率,减少化肥的残留和流失。

2. 推广有机农业有机农业通过合理轮作、秸秆还田、有机肥施用等方式,可以改善土壤质量,提高土壤肥力,减少对化肥的依赖。

有机农业生产的农产品质量更好,对环境的影响也更小,是一种可持续发展的农业模式。

3. 生态农业研究生态农业是一种注重生态系统平衡的农业模式,通过植树造林、生态水稻种植、湿地恢复等方式,实现农业生产与环境保护的良性循环。

在生态农业研究中,需要加强对多种生态农业模式的研究,推广有效的生态农业技术。

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响作者:张震来源:《农家致富顾问·下半月》2015年第03期摘要:随着我国迅猛的发展,我国各行各业都得到了快速的提升,比如,农业、工业等。

如今在各个地区兴起了大棚培植,但在大众中引起了争议。

随着人们的争议此起彼伏,有不少的地区采用田间试验对此进行了研究,其中有研究不同的施肥处理办法对于果蔬的产量、以及土壤养分含量的影响。

关键词:施肥:日光温室:番茄产量:土壤养分含量0.引言我国一直都属于农业大国,但如今的农业已与原先的农业有着不一样了。

比如,之前农业产品种类少,现在兴起了大棚温室培植等,可植出各种各样的产品;之前人们常使用农家肥,但如今用的最多的是化肥等肥料。

在施肥这一改变中,随着很多研究结果出来了,人们的疑问也得到了解决,可见对施肥对农业种植业的影响是很重视的。

本文就关于施肥影响的研究结果为依据,来分析施肥对新建日光温室番茄产量的影响,及施肥对土壤养分含量的影响。

1.研究概况该研究是选取在陕西杨凌的一个农业区中的进行对施肥对新建日光温室番茄产量的影响及对土壤养分含量的影响的研究。

用五种不同的施肥方式,包括常规肥,配方肥1,配方肥2,精制有机肥、生物有机肥。

据查具体研究资料在施肥之前有:大棚内耕层(0-20cm)土壤养分含量较低,其中有机质8.3g/kg,全氮0.59g/kg,速效氮21.2mg/kg,有效磷11.5mg/kg,速效钾149mg/kg[1]。

种植一季番茄,分别用四种不同的施肥方式进行施肥培植。

种植后,发现前三种不同施肥方式(常规肥、配方肥1、配方肥2)培植出的番茄产量有些许的不同,但其差异程度并未达到显著水平,精制有机肥培植出的番茄产量较常规肥而言增产了5.2%,有机生物肥较常规肥增产了10.3%左右。

而且经过一季番茄种植后,进行施肥,许多物质都有一定程度上的增加,比如耕层(0-20cm)土壤有机质、有效磷、速效钾、全氮等的含量。

有机肥与氮肥配施对日光温室黄瓜和土壤硝酸盐含量的影响

有机肥与氮肥配施对日光温室黄瓜和土壤硝酸盐含量的影响

第38卷第3期2007年6月 土 壤 通 报Chinese Journal o f So il Sc ienceV o.l38,No.3J un.,2007有机肥与氮肥配施对日光温室黄瓜和土壤硝酸盐含量的影响王立河1,2,赵喜茹2,王喜枝2,谭金芳1*,王立秋2,孙新政2(1.河南农业大学资源与环境学院,河南郑州450002;2.河南农业职业学院,河南郑州451450)摘 要:在保护地栽培条件下,采用裂区设计,研究不同有机肥用量和氮肥用量配施对黄瓜NO3--N含量、不同层次土壤NO3--N含量动态变化的影响。

结果表明:增施氮肥显著提升黄瓜果实NO3--N含量,氮肥与有机肥配合能够降低黄瓜NO3--N含量,交互作用极显著。

高有机肥用量与高氮肥用量施用及施用氮肥不配合有机肥,保护地黄瓜NO3--N含量达到二级污染程度。

黄瓜NO3--N含量、土体NO3--N的供应水平和积累量与有机肥、氮肥的施用密切相关,高量施用有机肥上层土壤NO3--N易积累,高氮肥用量(N3)处理易使土体积累NO3--N,施用有机肥能够减弱土壤中NO3--N的淋失。

生产中降低黄瓜NO3--N含量和土体NO3--N淋失、积累量的施肥措施是:施用有机肥量为45~90th m-2,施用纯氮水平为450~750kgh m-2。

关 键 词:有机肥;氮肥;日光温室黄瓜;硝酸盐含量中图分类号:S147.2,X53 文献标识码:A 文章编号:0564-3945(2007)03-0472-05保护地蔬菜作物营养失调、硝酸盐和亚硝酸盐严重超标[1,2]、蔬菜品质下降等问题日益突出。

大量研究表明,保护地蔬菜品质下降和土壤质量恶化的重要原因是过量施用氮肥而造成的土壤硝酸盐的积累。

氮素是蔬菜必需的大量营养元素,施用有机肥能够减弱土壤硝酸盐的积累,具有改善蔬菜品质的作用,但长期大量施用有机肥料也会造成土体硝酸盐的富集[3,4]。

前人对保护地蔬菜硝酸盐含量与肥料关系的研究多限于叶菜类和根菜类,研究氮肥用量单因素的较多,研究日光温室黄瓜施氮技术少有报道,因此,为保持土壤肥力,提高保护地蔬菜的营养品质,调节合适的施氮量,开展保护地蔬菜有机肥与无机氮肥配合施用效应研究很有必要。

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响

质降低。
分 含 量 指标 也 在不 同研 究 中存 在 果 , 建议 在 实 际生 产 中尽 可 能采
2 _ 2 施 肥 对 土 壤 养 分 含 量 差 异 。其 中 :若 以土 壤 速 效 钾在 取 / J w j < 灌 溉措 施 ,这 样 可 以尽 可
的 影响
1 5 0 — 2 0 0 m g / k g为 中 、 2 0 0 — 2 5 0 能 的降 低 肥 料 中养 分 的损 失 , 提
料在施 肥之前有 :大棚 内耕层 ( 有 机 肥 的话 便 能 非 常 明 显 的提 高 等) 在 土壤 中不 断地 累 积 , 逐 年 增
1 8
2 0 1 5 年3 月・ 下 L ,■●
加, 使 土壤 的质 量 水平 降 低 , 重则 0 - 2 0 0 c m土层 硝态 氮 累积 量也 是 增 产。 但 是使 用 有 机 肥还 应 注 意 导 致病 害 传播 ,使 得 作 物 产 量 品 呈现出增加现象的。土壤有效养 到 :为提 高 生物 有 机 肥 的使 用 效
了大棚 培 植 , 但 在 大众 中引起 了争议 。随 着人 们 的 争议 此起彼 伏 , 有 不 少的地 区采 用 田 间试 验 对此进 行 了研
究, 其中有研究不同的施肥处理办法对于果蔬的产量、 以及土壤养分含量的影响。
关键词 : 施肥 ; 目光温室; 番茄产量; 土壤养分含量
0 . 引言
肥影响的研究结果 为依据 ,来分 肥较常规肥增产 了 1 0 . 3 % 左右。 而 用 量 分 别 减 少 3 1 %一 4 0 %、 1 6 %一 析施肥对新建 日光温室番茄产量 且 经 过 一季 番 茄种 植 后 ,进 行施 2 1 % , 磷肥用量分别减少 3 1 % 一 4 6 % 、

化肥对土地农产品品质的影响及改善方法

化肥对土地农产品品质的影响及改善方法

化肥对土地农产品品质的影响及改善方法化肥是农业生产中常用的一种肥料,通过提供植物所需的营养元素来促进农作物的生长。

然而,随着长期大量施用化肥,其对土地和农产品品质的影响也逐渐显现。

本文将探讨化肥对土地农产品品质的影响,并提出可行的改善方法。

一、化肥对土地的影响1. 土壤质量下降:长期过量施用化肥会导致土壤中微生物活性减弱,土壤肥力丧失,从而影响农作物的生长和品质。

2. 土壤酸化:化肥中的氮元素在土壤中转化为硝酸根离子,导致土壤酸化。

酸性土壤影响植物根系的吸收能力,从而限制了农作物的生长。

3. 土壤污染:过量使用化肥会导致肥料中的营养元素残留在土壤中,进而通过径流或渗漏进入地下水和地表水中,引发水污染问题。

二、化肥对农产品品质的影响1. 营养价值下降:过度施用化肥会导致农产品中的营养成分过量,如硝酸盐含量过高可能对人体健康产生负面影响。

2. 味道和口感变差:化肥对土壤微生物的活性产生抑制作用,从而影响植物对有机物的吸收和代谢,导致农产品味道的变差和口感的下降。

3. 抗病能力下降:化肥过量使用会使农作物对病虫害的抵抗力减弱,易受到病虫害的侵袭。

三、改善方法1. 合理施肥:制定科学合理的施肥计划,根据土壤类型、植物需求和季节要求,合理调整施肥量和施肥时间,避免过量施用化肥。

2. 有机肥料应用:通过添加有机肥料,如沼气渣、腐熟堆肥等,提高土壤的有机质含量,增加土壤肥力,改善农作物的品质。

3. 循环利用农业废弃物:将农业废弃物进行有效处理,并将其转化为有机肥料,实现农业生产的可持续发展。

4. 生物防治和绿色农药使用:培养和利用天敌,采用生物防治方式控制病虫害,减少对化学农药的依赖,保护农产品的品质和安全。

5. 使用生态农业技术:采用生态农业的理念和技术,如有机农业、水稻综合种养、果蔬林直培等,减少对化肥的依赖,提高土壤质量和农产品品质。

结论:化肥作为一种常用肥料,对土地和农产品品质具有一定影响。

长期过量使用化肥会导致土壤质量下降、农产品营养价值降低和味道口感变差等问题。

日光温室中肥害的发生及对蔬菜产生的影响

日光温室中肥害的发生及对蔬菜产生的影响

古浪县日光温室中蔬菜肥害的发生与影响及施肥探讨王世德(古浪县园艺技术工作站,甘肃古浪 733100)摘要:通过古浪县日光温室肥害的产生及其影响探讨了蔬菜的施肥标准及施肥应注意的问题关键词:古浪县日光温室;肥害发生;影响;施肥探讨。

近年来随着石羊河流域重点治理,古浪县设施农业的发展已成为节水、高效的农业主导产业,但是随着设施农业面积的不断增大,种植时间的增长,各种肥害由此而生,下面就肥害的产生、影响、如何施肥做一简单探讨,仅供种植户做一参考:古浪县日光温室蔬菜发生的肥害主要来自三个方面:一是施肥过量;二是施肥方法不当;三是施用未经腐熟的有机肥。

施肥过量不仅造成了肥料浪费,而且影响产量,同时也恶化了土壤环境。

施肥方法不当时,则会对栽培作物造成直接伤害。

1、施肥不当的肥害过量施肥、施用未经腐熟的有机肥和施肥不当对蔬菜的伤害主要表现在以下几个方面:(1)种子或根茎叶灼伤施用种肥过量或肥料种类不对,肥料会对种子造成灼伤而引起烂种。

撒施化肥时黏附到叶片上,将化肥撒施到植物的根茎部,或将化肥干施到根部,或将未经腐熟的畜禽粪穴施到根部,都会对叶,茎,根造成灼伤。

生产上还可见到因叶面喷洒的肥料种类不对或质量差,引起对植物的伤害,如在根部灌用劣质的磷酸二氢钾,用劣质的尿素喷洒甘蓝苗引起的根茎部灼伤,叶面误喷碳酸氢铵发生灼伤叶等。

(2)气体危害施肥过量或方法不当时,由于产生有害气体对栽培作物造成伤害。

棚室里在地面撒施可以直接和间接产生氨气的肥料所引起的氨气危害;在连续过量施用氮素化肥的情况下,土壤酸化或形成的高盐浓度,会导致亚硝酸盐积累和挥发,造成亚硝酸危害。

(3)发生缺氮在土壤中施入未经腐熟的作物秸秆、锯末麦壳、树叶等,它们在土壤中需要进行发酵,施用过多时可能因产生大量的热量而对根系产生烧伤。

发酵过程中由于微生物大量的占用了土壤中的速效氮,而使作物出现缺氮黄化的现象,严重时会出现植株通体黄化。

(4)浓度危害在化肥和人粪尿一次使用量过大时,会造成土壤溶液浓度骤然增高,当土壤总盐浓度超过3000㎎/㎏时,就可能导致根系吸收水分和养分发生困难。

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响

施肥对新建日光温室番茄产量及土壤养分含量的影响
室 土 壤 中大 量 累 积 , 累 积 量 随 栽 培 年 限 的 延 长 有 且
海拔 5 0m左 右 , 2 年平 均气 温 1 ℃ , 均 降水 量 60 3 年 2
m m左右 , 要 集 中在 7 主 —9月 , 均 蒸 发 量 9 0~ 年 5
1 0 m, 0m 属半 湿润 易旱 区 。土壤属 褐 土类 , 土亚 0 蝼
响 。 与农 户 常 规 施 肥 相 比 , 方 施 肥 1和 2处 理 氮 、 及 钾 肥 用 量 分 别 减 少 9 ~4 % 、6 一4 % 和 1% 一4 % 配 磷 % 0 2% 6 8 7 时, 番茄 产 量 并未 显著 变化 , 明 常 规 施 肥处 理存 在 肥 料 过 量 施 用 问 题 ; 种 植 前 相 比 , 植 一季 番 茄 后 耕 层 ( — 说 与 种 0
第 3 卷第 1 0 期
21 0 2年 1月
干 旱 地 区 农 业 研 究
e lu a s a c n t i e s u t r lRee r h i he Ard Ar a
Vo . 0 No. 13 1
施 肥 对 新 建 日光 温 室 番 茄 产 量 及 土 壤 养 分含 量 的影 响
试 验地区大寨 和五泉 2个 乡镇蔬菜 生
产 基地 的新建 日光 温 室 , 棚 时 间 为 20 建 09年 , 当地
致氮 、 磷及 钾素养 分投 入量 明显超 过 了作物需 求量 ,
引起 肥料利 用率 降低 , 使氮 、 磷及钾 素养 分在 日光 温
态 环境 安全等 均具 有重要 意 义 。 因此 , 试验 以 陕西 杨 凌 新建 日光 温 室 为研 究 本 对象, 比较 了不 同施肥 处 理 对 越冬 茬 番 茄 产 量 以及

施肥对土壤健康的影响

施肥对土壤健康的影响

施肥对土壤健康的影响摘要:施肥不仅能提高土壤肥力,而且也是提高作物单位面积产量的重要措施,只有满足作物对营养的需求,才能获得作物的优质的作物。

施用肥料不仅是高产量的保证,同时在一定程度上决定这产品品质的优劣及生态环境的质量。

长期施用肥料会对土壤产生很大的影响,进一步会影响人类的身体健康。

土壤健康是农产品安全和人类健康的基础,伴随土壤健康出现的各种问题,土壤健康这一话题越来越受到人们的重视。

合理施用有机肥料和化肥不仅给作物营养,而且可以培肥土壤,提高土壤肥力.但是过度的使用化肥也会对庄稼以及土壤带来很多的危害。

本文分别介绍了施肥对土壤健康的积极影响和消极影响。

关键词:施肥、土壤健康、作用、影响前言:肥料是人们用以调节植物营养与培肥改土的一类物质。

有“植物的粮食”之称。

自人类定居并从事农业生产以来,人们通过自己的实践,不断地认识到,施用肥料是活的高产、优质作物必不可少的技术措施,对人类的生存有重大的意义。

随着化学工业的飞速发展,越来越多的人们利用化肥来提高作物产量,化肥可不断向农作物提供必需的养分,从而达到高产的目的。

但是人们也不能忽视化肥对土壤健康的影响,化肥的长期使用会对土壤产生很大的坏处,化肥施入土壤后,被作物吸收利用的只占其施入量的30%~40%,其余一部分固定于土壤中,还有一部分经挥发、分解、渗漏淋溶迁移出土壤。

固定于土壤中的肥料会污染土壤环境,影响农田土壤生态。

1土壤健康及其意义1.1土壤健康土壤保持其生态活性及生产健康农产品的能力就是土壤健康。

它包括显性和隐性两种健康状况,显性健康包括明显可以看到的变化,如人为改造、水土流失等现象;隐性健康指外观不易看出,而内在理化性状发生变化的现象,如化学污染等造成的土壤健康变化等。

【1】现在人们都很注重生活质量,其中包括对粮食蔬菜的质量,粮食蔬菜的质量与土壤健康是由很大关系,健康的土壤中生长出的粮食蔬菜的品质很好,所以人们可以吃到健康的粮食与蔬菜。

大棚蔬菜种植中的气候条件对硝酸盐含量的影响研究

大棚蔬菜种植中的气候条件对硝酸盐含量的影响研究

大棚蔬菜种植中的气候条件对硝酸盐含量的影响研究大棚蔬菜种植是一种现代化的农业生产方式,其优点包括保护作物不受外界气候和环境的影响、提高生产效率和品质等。

然而,大棚环境中的气候条件对于蔬菜的生长和品质具有重要影响,其中一个关键因素是硝酸盐含量。

硝酸盐是植物吸收的主要营养元素之一,它在植物体内转化为氨基酸等有机物质,并参与到蛋白质的合成过程中。

然而,过高的硝酸盐含量会对蔬菜的质量产生不利影响,如使蔬菜的口感变差、营养价值降低,甚至可能导致人体健康问题。

大棚环境对硝酸盐含量的影响主要包括光照、温度、湿度和二氧化碳浓度等因素。

首先,光照是植物进行光合作用的重要依赖。

适宜的光照条件可以促进植物光合作用的进行,有利于硝酸盐的吸收和利用。

然而,如果光照过强或过弱,都会导致硝酸盐的积累。

因此,在大棚蔬菜种植中,应根据不同作物的特点和需求,合理控制光照强度和光照时间,以减少硝酸盐含量的积累。

其次,温度对植物的生长和发育有着重要的影响。

一般来说,较高的温度有利于植物的光合作用和能量代谢,有助于提高硝酸盐的吸收和利用效率。

然而,过高的温度会导致植物蒸腾作用增强,造成水分和养分流失,从而影响硝酸盐的含量。

因此,在大棚蔬菜种植中,要注意控制温度的范围,以提供适宜的生长条件。

此外,湿度也是大棚环境中需要关注的因素之一。

高湿度的环境有利于植物水分的吸收和硝酸盐的传输,但过高的湿度也会导致氧气不足,影响植物的正常生长和氮素代谢,从而影响硝酸盐的含量。

因此,在大棚蔬菜种植中,要注意控制湿度的范围,以提供适宜的生长环境。

最后,二氧化碳浓度也是大棚环境中的一个重要因素。

较高的二氧化碳浓度可以促进光合作用的进行,提高植物的光合效率和硝酸盐的吸收利用率。

因此,在大棚蔬菜种植中,可以适时增加二氧化碳浓度,以提高光合作用的效率和硝酸盐的含量。

综上所述,大棚蔬菜种植中的气候条件对硝酸盐含量具有重要影响。

合理控制光照强度和时间、温度、湿度和二氧化碳浓度等因素,可以提高植物对硝酸盐的吸收和利用效率,减少硝酸盐含量的积累,从而提高蔬菜的质量和食用安全性。

硝酸盐含量下降的原因

硝酸盐含量下降的原因

硝酸盐含量下降的原因
《硝酸盐含量下降的原因》
硝酸盐是一种常见的无机化合物,广泛应用于农业、化工等领域。

然而,近年来发现硝酸盐含量在一些土壤、水体中出现下降的情况,这一现象引起了科学家们的关注。

导致硝酸盐含量下降的原因有多种可能。

首先,农业活动是硝酸盐下降的主要原因之一。

长期以来,农业生产过程中大量使用化肥,其中包含硝酸盐。

然而,过度施肥不仅导致了土壤的营养不平衡,还使硝酸盐过量积累在土壤中,从而导致了硝酸盐含量的下降。

其次,水体污染也是硝酸盐含量下降的原因之一。

随着工业化的进程,大量的废水被排放到水体中,其中含有大量的硝酸盐。

然而,水处理不当或者污染物的长期积累导致了水体中硝酸盐的浓度下降。

此外,气候变化对硝酸盐含量的下降也产生了一定影响。

气候变化引起了地表温度和降水模式的改变,这进而影响了植物生长的节奏和需求。

例如,过高的温度和干旱条件下,植物对硝酸盐的需求减少,造成硝酸盐含量下降。

另外,生物多样性的丧失也可能是硝酸盐下降的原因之一。

生物多样性是维持生态系统平衡和循环的重要因素,其中包括了一些能够促进植物生长和硝酸盐循环的微生物。

然而,由于人类活动和环境破坏,一些微生物类群的数量和活性受到了影响,从而减少了硝酸盐循环的效率,导致硝酸盐含量下降。

综上所述,硝酸盐含量下降的原因是多方面的。

农业活动、水体污染、气候变化以及生物多样性丧失等都可能对硝酸盐含量产生影响。

为了保护环境和维持生态平衡,我们需要加强对这些问题的研究,并采取相应的措施来减少硝酸盐含量的下降。

日光温室蔬菜施肥中存在的问题

日光温室蔬菜施肥中存在的问题

日光温室蔬菜施肥中存在的问题发表时间:2009-09-28T15:50:29.500Z 来源:《农民致富之友》2009年第2期供稿作者:张春梅李振芹[导读] 近年来,河北省蔬菜产业得到了迅猛发展,成为农民增收的支柱产业。

近年来,河北省蔬菜产业得到了迅猛发展,成为农民增收的支柱产业。

在日光温室蔬菜栽培中,施肥用量、品种搭配与比例、施用方法等方面存在诸多问题。

菜农为追求高产,施肥量严重超标,一般超过蔬菜需要量的3~5倍,甚至高达10倍以上。

种植3~5年的日光温室,产量呈逐年下降的趋势,蔬菜生长不良,品质下降,造成大面积减产,甚至绝收,有的使用几年以后,不得不废弃而改为大田栽培。

不合理施肥已成为制约日光温室蔬菜生产的重要障碍因素。

目前,河北省日光温室蔬菜生产施肥存在的主要问题如下:一、肥料施用量大大超过蔬菜生长需要日光温室蔬菜生产,其成本投入是露地生产的数倍或数十倍,菜农往往会加大肥料用量以求获得较好的效益,施肥凭经验现象普遍,施肥量偏大,施肥量超过蔬菜生长需要几倍甚至十几倍以上。

许多菜农一季黄瓜或番茄施用化肥就达1000公斤/亩以上,一次底施鸡粪10吨/亩以上。

仅施入化肥中的营养成分已大大超过了蔬菜需要营养的3~10倍以上。

研究结果表明,日光温室黄瓜产量在5000~6000公斤/亩时,适宜施肥量氮30.5公斤/亩、磷10公斤/亩、钾41.5公斤/亩。

而河北省日光温室蔬菜主产区,在黄瓜上仅化肥养分施用量平均为氮225公斤/亩、磷370公斤/亩、钾40.7公斤/亩,施用氮量是适宜施肥量的2.8倍,最高达7.4倍。

施用磷量是适宜施肥量的10.7倍,最高达37倍。

施用钾量与适宜施肥量基本一致,最高量达2.2倍。

在日光温室番茄产量在5000公斤/亩时,适宜施肥量氮19公斤/亩、磷4.5公斤/亩、钾29公斤/亩,而调查结果表明,在番茄上仅化肥养分施用量平均为氮66.4公斤/亩、磷45.8公斤/亩、钾33.5公斤/亩。

[土壤,日光温室,肥力]不同种类氮肥对日光温室土壤环境及土壤肥力的影响

[土壤,日光温室,肥力]不同种类氮肥对日光温室土壤环境及土壤肥力的影响

不同种类氮肥对日光温室土壤环境及土壤肥力的影响摘要:等量施氮条件下,对日光温室生菜施以不同种类氮肥,探讨其对温室土壤环境及土壤肥力的影响。

结果表明,温室土壤可溶性盐含量、EC、pH均随温室生产过程而增大,不同种类氮肥影响土壤环境及土壤肥力的变化进程;化学肥料显著提高土壤可溶性盐、EC,硝酸钙、尿素显著提高土壤pH,加速了土壤环境恶化,施用有机肥或有机肥尿素配施则有效减缓土壤可溶性盐、EC、pH的变化,减缓土壤环境恶化;施用有机肥、有机肥和尿素配施能显著提高土壤有机质含量和碱解氮含量,一定程度提高土壤速效P、速效K含量,提高土壤肥力水平。

关键词:氮肥;日光温室;土壤环境;土壤肥力Abstract: Under equal amounts of nitrogen, the effects of different types of nitrogen fertilizer on environment and soil fertility of greenhouse soil were investigated. The results showed that soluble salt content, EC value, pH of the greenhouse soil were accompanied with increase of greenhouse production process. Different kinds of nitrogen fertilizer affected changes in soil environment and soil fertility in the process. The chemical fertilizer significantly improved soil soluble salt and EC value. Soil pH was significantly improved by calcium nitrate and urea. Organic manure combined with urea effectively slowed down the change of soil soluble salt, EC, pH, the deterioration of soil environment. The application of organic fertilizer, organic fertilizer and urea fertilizer significantly increased the content of soil organic matter, nitrogen content,soil available P, and K content to a certain extent, which may improve the level of soil fertility.Key words:nitrogen fertilizer;sunlight greenhouse;soil environment;soil fertility氮素是植物所需量最大的必需元素,对作物生长的影响也最大、最直接,对叶菜产量的提高效果十分显著,因此,在温室蔬菜生产中,农民片面追求高产,过量施氮、偏施氮肥的现象较为严重,导致生产效益下降、土壤环境恶化等一系列问题[5,6]。

不同施氮模式对日光温室番茄产量、品质及土壤肥力的影响

不同施氮模式对日光温室番茄产量、品质及土壤肥力的影响

不同施氮模式对日光温室番茄产量、品质及土壤肥力的影响姜慧敏;张建峰;杨俊诚;刘兆辉;宋效宗;江丽华;张相松【摘要】在日光温室栽培条件下,研究了不同施氮模式对番茄产量、品质及土壤肥力的影响.结果表明,与当地习惯施肥模式(N1)相比,分别减施化肥氮26%(N2)、减施化肥氮26%结合调节土壤C/N(N3)、减施化肥氮26%结合调节土壤C/N和采用滴灌(N4)、减施化肥氮45%结合调节土壤C/N和采用滴灌(N5)的集成模式对产量和品质无显著影响;减氮模式下植物吸收的总氮量、氮素利用率和氮肥农学效率均高于习惯施肥模式,其中N5模式的氮素利用率和氮肥农学效率显著高于N1模式(P<0.05),说明减少化肥氮的施用量结合调节土壤C/N和/或滴灌措施能够保证番茄的产量和品质,达到减肥增效的目的.结果还看出,番茄拉秧后0-100 cm土层累积的硝态氮含量低于习惯施肥模式,对0-20 cm表层土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量和土壤脲酶和蔗糖酶活性的影响不显著;减氮条件下,N3和N5模式土壤细菌/真菌比值高于N1模式.综上研究结果表明,N3和N5两个集成模式具有明显优势.【期刊名称】《植物营养与肥料学报》【年(卷),期】2010(016)001【总页数】8页(P158-165)【关键词】番茄;日光温室;施氮模式;土壤肥力【作者】姜慧敏;张建峰;杨俊诚;刘兆辉;宋效宗;江丽华;张相松【作者单位】中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京,100081;农业部作物营养与施肥重点开放实验室,北京,100081;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京,100081;农业部作物营养与施肥重点开放实验室,北京,100081;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京,100081;农业部作物营养与施肥重点开放实验室,北京,100081;山东省农业科学院土壤肥料研究所,山东济南,250100;山东省农业科学院土壤肥料研究所,山东济南,250100;山东省农业科学院土壤肥料研究所,山东济南,250100;山东省农业科学院土壤肥料研究所,山东济南,250100【正文语种】中文【中图分类】S625.5~+4山东省寿光市是我国重要的日光温室生产基地[1]。

氮肥对黄土高原大棚黄瓜及土壤硝酸盐累积的影响

氮肥对黄土高原大棚黄瓜及土壤硝酸盐累积的影响

氮肥对黄土高原大棚黄瓜及土壤硝酸盐累积的影响郝月姣;张海;邱梅【摘要】通过黄土高原大棚黄瓜不同施肥水平及采收期试验,研究氮肥施用量对黄瓜产量、品质以及土壤硝酸盐积累的影响.结果表明:在低氮素水平下,增施氮肥可以提高黄瓜产量,且硝酸盐含量变化不大.但当施氮素超过138 kg/hm2时,会使黄瓜产量下降,同时导致黄瓜及土壤中硝态氮含量迅速增高,使黄瓜硝酸盐含量达到高污染水平.施肥后随时间的推移,黄瓜中的硝酸盐含量会逐渐降低,在中等施肥条件下40 d后可达到安全食用水平;过量施肥会促使在50 cm左右土层中形成硝态氮累积量的峰值,随时间的推移,该峰值有逐渐向下移动的趋势,大约1年后在80~100 cm土层处富集.综合产量、安全品质及环境影响因素,黄土高原大棚黄瓜最佳氮肥施用量为115 kg/hm2.【期刊名称】《西北农业学报》【年(卷),期】2013(022)003【总页数】5页(P135-139)【关键词】黄土高原;大棚黄瓜;氮肥;硝酸盐积累;采收时间【作者】郝月姣;张海;邱梅【作者单位】西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100【正文语种】中文【中图分类】S606+.2;S642.2近年来,随着人民生活水平的不断提高,冬季新鲜蔬菜的市场需求量加大。

黄土高原因其冬季光照充足,大棚蔬菜种植发展很快。

但为了追求高产,人们大量施用氮肥,其品质和造成的环境影响也越来越受到重视。

研究表明,在蔬菜生产过程中大量使用氮肥,在提高其产量的同时,会导致蔬菜及土壤硝酸盐含量严重超标[1],特别是在日光大棚栽培条件下尤为显著[2]。

同时人体摄入过量的硝酸盐会对健康产生极其不利的影响[3-4]。

而土壤中的硝酸盐经淋溶后发生迁移,又会引起地下水污染[5-6]。

环境监测证明,黄土高原河谷地带地下水硝酸盐含量已超出国家卫生标准10余倍[7],严重危害着人们的健康。

有机肥对日光温室生菜地土壤温室气体排放的影响

有机肥对日光温室生菜地土壤温室气体排放的影响

有机肥对日光温室生菜地土壤温室气体排放的影响江振;王巨媛;于学茹;陈辉;徐欣;翟胜【摘要】采用静态箱-气相色谱法研究日光温室生菜地不施肥(CK)、施用腐熟鸡粪(H)、羊粪(S)、鸡粪+秸秆(HSt)、羊粪+秸秆(SSt)、羊粪+鸡粪+秸秆(SHSt)等6种处理的温室气体排放通量及增温潜势(GWP).结果表明:(1)H、S、HSt处理的N2O排放通量在施肥前、中、后期呈近"V"型变化,CK、SSt、SHSt呈倒"V"型变化;S、SSt、SHSt处理的CH4排放通量呈倒"V"型变化;CO2排放通量均呈近"V"型变化(SSt除外);(2)施肥前期,HSt、S、H、SHSt、SSt处理的N2O排放通量分别较CK显著增加2.89、2.32、1.48、1.17、0.95倍;S、H的CH4排放通量显著高于CK处理1.91、1.11倍;H的CO2排放通量显著低于CK处理3.88倍.施肥中期,HSt的N2O排放通量显著低于CK处理1.93倍;SHSt的CH4排放通量显著高于CK处理1.34倍;各施肥处理的CO2排放通量与CK差异不显著.施肥后期,H的N2O排放通量显著高于CK处理1.10倍;SHSt、SSt、S的CH4排放通量显著低于CK处理3.76、5.25、5.58倍;HSt的CO2排放通量显著高于CK处理8.61倍;(3)全球增温潜势(GWP)按照S>SHSt>HSt>SSt>CK>H依次减小,建议施用腐熟鸡粪、鸡粪加秸秆及羊粪加秸秆.%Emission flux of greenhouse gases (GHGs) and global warming potential (GWP) of asolarlettuce-greenhouse using organic fertilizers were studied.A decomposed chicken manure (H), a sheep manure (S), a chicken manure/straw combination (HSt), a sheep manure/straw combination (SSt), a sheep manure, or a chickenmanure/straw combination (SHSt) wasapplied on the soil.The atmospheric conditions in the greenhouse with each fertilization were monitored using the static chamber-gas chromatograph techniques.The results showed that(1) throughout the entire fertilization period, the N2O emissionsfrom H, S and HSt were in a V-shapemathematicfunction, whileCK, SSt and SHSt, an inverted V-shape function;the CH4 emissionsfrom S, SSt and SHSt were inan inverted V-shape trend;and,the CO2 emissionsfrom all, except SSt,were in aV-shape;(2) during the early stage of the fertilizations, theN2O emissionsfrom HSt, S, H, SHSt and SSt were 2.89, 2.32, 1.48, 1.17 and 0.95 times, respectively,greater than that of CK;the CH4 emissionsfrom S and H, 1.91 and 1.11 times, respectively,greater than that of CK;and, the CO2 emission from H, 3.88 times lower than that of CK;and, in the middle of the fertilizations, the N2O emission from HSt was 1.93 times lower than CK;the CH4 emission from SHSt, 1.34 times greater than CK;and, no significant differences onthe CO2 emissionsbetween CK and all other treatments;whereas, at the late stage of the fertilizations, the N2O emission from H was 1.10 times greater than CK;the CH4 emissionsfrom SHSt, SSt and S, 3.76, 5.25 and 5.58 times, respectively, lower than CK;and, the CO2 emission of HSt, 8.61 times greater than CK;and, (3) GWP for the various fertilization treatments decreased in the order ofS>SHSt>HSt>SSt>CK>H.Consequently, H, SSt,orHSt was recommended for farmingapplicationsin light of their potentials in GHG emission reduction.【期刊名称】《福建农业学报》【年(卷),期】2017(032)004【总页数】6页(P419-424)【关键词】有机肥;日光温室;生菜地;温室气体排放通量;增温潜势【作者】江振;王巨媛;于学茹;陈辉;徐欣;翟胜【作者单位】聊城大学环境与规划学院,山东聊城 252059;聊城大学农学院,山东聊城 252059;聊城大学环境与规划学院,山东聊城 252059;聊城大学环境与规划学院,山东聊城 252059;聊城大学环境与规划学院,山东聊城 252059;聊城大学环境与规划学院,山东聊城 252059【正文语种】中文【中图分类】S152.6全球变暖已引起各国政府和科学界的广泛关注[1-4]。

土壤施肥对日光温室内土壤环境变化的影响

土壤施肥对日光温室内土壤环境变化的影响

河南农业2022年第13期TURANG FEILIAO YU NONGTIAN JIESHUI土壤肥料与农田节水土壤施肥对于土壤环境的变化起着重要作用。

科学的施肥方法是根据蔬菜作物对各种营养元素的需求、土壤的营养状况、土壤营养元素淋溶与汽化等损失状况、不同肥料对土壤理化性质的影响等来确定施肥的种类、用量和方法。

目前,很多日光温室蔬菜生产只能做到科学施肥,盲目超量和不平衡施肥现象十分严重,不仅严重破坏土壤环境,降低肥料利用率,而且加剧土壤连作障碍发生,导致土壤生产的不可持续性。

因此,分析土壤施肥对日光温室内土壤环境变化的影响,引导种植户蔬菜生产中科学施肥很有必要。

一、施用化学肥料种类和用量的影响采用尿素、硫酸铵、磷酸氢二铵、硫酸钾、磷酸二氢钙这5种化肥,进行不同种类和氮磷钾配施和用量组合的黄瓜定位定量施肥试验,结果表明:相同氮磷钾用量及配比,以硫酸铵为氮源的EC 值明显高于以尿素为氮源的EC 值,但是以尿素为氮源的pH 高于以硫酸氨为氮源的pH;提高氮肥、磷肥或钾肥的用量和配比时,以尿素为氮源pH 升高,以硫酸铵为氮源的pH 降低。

连作引起温室土壤盐分积聚和酸化,并加大不同肥料组合的效应差异。

增加氮素的用量,温室连作土壤的电导率逐步升高,其中以硫酸氨为氮源时升高更加明显;增加磷肥、钾肥的用量,种植一茬时对土壤电导率的影响不大,连作几茬后差异明显。

增加氮素用量使温室pH 明显降低,尤其在以硫酸氨为氮源和多茬次连作栽培条件下pH 下降更为明显;而且增加磷肥、钾肥用量对土壤的酸化影响较弱。

化肥的种类及氮磷钾配施对黄瓜根区土壤的真菌、细菌数有着较大影响。

若增加氮磷钾的用量,以尿素为氮源,真菌数量就减少;若以硫酸氨为氮源,真菌数量就增加。

连作四茬施用硫酸氨的土壤,细菌数量就少于施用尿素的土壤,高氮下连作时,施用硫酸氨容易导致土壤中的氨化细菌减少,增加磷则有利于提高土壤中的氨化细菌总数。

连作还会显著增加土壤中的尖孢镰刀菌和甜瓜疫霉菌数量,施用氨态氮肥更有利于病原菌的积聚。

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西北植物学报2003Κ23;10ΓΠ1762—1767A ctaB ot.B orea l.-O cciden t.S in.文章编号Π100024025;2003Γ1021762206施肥对日光温室土壤硝酸盐分布特征的影响Ξ徐福利1Κ梁银丽1Κ张成娥3Κ杜社妮1Κ陈志杰2;1中国科学院、水利部水土保持研究所Κ西北农林科技大学水土保持研究所Κ陕西杨陵712100Μ2陕西省动物研究所Κ西安710032Μ3中国农业科学院土壤肥料研究所Κ北京100081Γ摘 要Π在陕北延安研究了施肥对日光温室土壤硝酸盐分布的影响Λ结果表明Κ日光温室土壤的NO-32N的动态分布与剖面淋洗深度与施肥关系密切Κ施用化肥、有机肥和沼肥都会导致土壤剖面的NO-32N累积Λ而累积时期与黄瓜的生长发育过程有关Κ在黄瓜的生长前期和后期Κ土壤的NO-32N高Κ易出现NO-32N累积和淋洗Μ生长中期Κ土壤的NO-32N含量低Κ不会出现NO-32N累积和淋洗Λ0~20c m和20~40c m土层的土壤氮素对黄瓜生长都有效Λ关键词Π日光温室Μ施肥Μ土壤硝酸盐中图分类号ΠQ945.12ΜS153 文献标识码ΠAN itra te d istr ibution character istics i n so il a t fertil iza tionon cucu m ber a t sun l ight greenhouse i n L oess Pla teauXU Fu2li1ΚL I AN G Y in2li1ΚZHAN G Cheng2E3ΚDU She2n i1ΚCH EN Zh i2jie2 ;1Institute of So il and W ater Conservati onΚCh inese A cadem y of Sciences and M inistry of W ater R esourceΚN o rthw est Sci2T echU niversity of A griculture and Fo restryΚYanglingΚShaanxi712100ΚCh inaΜ2Shaanxi Institute of Zoo logyΚX iπan710032ΚCh inaΜ3Institute of So il and FertilizerΚCh inese A cadem y of A gricultural SciencesΚBeijing100081ΚCh inaΓAbstractΠF ield exp eri m en t w as carried ou t to study the characteristic of so il n itrate distribu ti on by app lying fertilizer to cucum ber in sun ligh t greenhou se.T he resu lt show n that the n itrate distribu ti on and leach ing w as relati on sh i p to fertilizati on.N P chem ical fertilizerΚm anu re and m ethane all cou ld lead to the accum u la2 ti on of n itrate in so il p rofile.T he n itrate accum u lati on ti m e w as relative to the grow th p eri od of cucum ber in sun ligh t greenhou seΚat the early p eri od and late p eri od of cucum ber grow thΚso il n itrate w as h ighΚIt cou ld app ear the n itrate accum u lati on and leach ing in so il p rofile in0~200c mΚbu t in the m iddle p eri od of cucum ber grow thΚso il n itrate w as lowΚIt cou ld no t app ear the n itrate accum u lati on and leach ingΚn itrate n i2 trogen w as all availab le fo r cucum ber grow th in so il layers0~20c m and20~40c m in sun ligh t green2 hou se.Key wordsΠsun ligh t greenhou seΜfertilizati onΜn itrate in so il 硝态氮的淋洗既是氮素损失的重要途径之一Κ又是产生地下水污染的主要原因[1~6]Λ硝酸盐的污染问题已引起世界各国的普遍关注Λ近年来对土壤硝态氮的淋溶规律、影响因素及防治方法等方面进行了大量研究Λ孙克刚认为Κ土壤中硝态氮的含量与分布不仅与施氮量有关Κ而且与土壤类型有直接关系[7]Λ吕殿青等研究陕北河谷地沙壤质土壤硝态氮的淋失结果认为Κ土壤剖面中NO-32N遗留量主要Ξ收稿日期Π2003203228Μ修改稿收到日期Π2003205226基金项目Π中国科学院知识创新项目资助;KZCX1206202Γ作者简介Π徐福利;1958-ΓΚ男;汉族ΓΚ陕西富平人Κ研究员Κ博士Κ主要从事土壤肥力和植物营养方面的研究ΛE2m ailΠFL XU@as.is w c.集中分布在0~60c mΚ高峰在40c mΚNO-32N遗留量随灌水量增加而降低[8]Λ由于过量施氮Κ在0~40 c m土层中积累了大量的NO-32NΚNO-32N淋失量与施氮量、施氮技术和土壤质地有关[9]Λ日光温室蔬菜生产是一新兴产业Κ栽培管理中施肥对保证蔬菜的生长和高产起着重要作用Κ而已有研究表明Κ不合理施肥造成蔬菜品质下降Κ地下水硝酸盐含量超标[10~16]Λ但有关施肥对日光温室土壤硝酸盐的时空分布、动态变化研究较少Λ日光温室土壤硝酸盐的时空分布、动态变化是评价施肥是否合理、是否会产生蔬菜污染及农业环境污染的重要方面Λ本文对陕北黄土高原区日光温室蔬菜生产过程中Κ不同施肥措施对土壤剖面硝酸盐含量动态变化和分布特征进行了研究Κ为保证日光温室蔬菜优质高产生产、保护农业环境的合理施肥技术提供理论依据Λ1 材料和方法1.1 试验方法 试验在陕西延安市宝塔区河庄坪镇井家湾村的日光温室中进行Λ日光温室长55mΚ宽7.5mΚ建成3年Κ前茬植物西红柿Λ前茬施肥量ΠN617kg hm2Κ有机肥72700kg hm2Λ试验黄瓜;Cucum is sa tivusΓ品种为津春3号Κ2001年12月11日定植Κ2002年7月12日收获结束Κ黄瓜生长期共182dΛ不同施肥处理见表1Λ表1 施肥处理方案T ab le1 Fertilizati on experi m en t p lan处理号T reat2m ent施肥结构Fertilizati on type肥料用量Fertilizati onrate;kg hm2Γ1对照;CKΓ02N P N400+P2O52503有机肥M anure2250004沼肥M ethane2250005叶面施肥Fo liage fertilizati on11.256N P+叶面施肥N P+fo liage fertiliza2ti onN200+P2O5125+11.257有机肥+叶面施肥M anure+fo liagefertilizati on112500+11.25 有机肥是腐熟的牛粪Κ沼肥是沼渣与沼液的混合物Κ有机肥2 3作基肥在黄瓜定植前整地时施入Κ1 3在定植后2个月追施Μ氮肥用尿素;含N46%ΓΚ1 3作为基肥Κ2 3在黄瓜生长过程中分两次追施Μ磷肥作基肥一次施入Μ沼肥2 3作基肥Κ1 3在定植后2个月后追施Λ叶面肥;0.5%尿素溶液Κ0.12%的有机钾肥溶液Γ在定植后15d第一次喷施Κ以后每20d喷1次Κ连续喷3次Λ整个生育期共喷施4次Λ有机钾肥为陕西巨川富万钾公司提供Λ灌水方式采用滴灌Κ黄瓜全生育期滴灌时间130hΚ滴灌次数31次Κ全生育期滴灌量234m3Λ供试土壤是黄绵土Κ土壤和肥料的基础养分含量见表2Λ表2 供试土壤和肥料的基础养分含量T ab le2 N u triti on con ten t of tested so il and fertilizer土壤和肥料T ested so il and fertilizer有机质O rganic m atter;g kgΓ全NTo tal N;g kgΓ碱解NA vailable N;m g kgΓ全磷To tal P2O5;g kgΓ速效磷A vailable P2O5;m g kgΓ速效钾A vailable K2O;m g kgΓ土壤So il6.5250.484168.61.01765.25121牛粪Cattle dung-4.216154.82.11325.13299沼渣M ethane sedi m ent183.57.83879.24.82549.11366.2沼液M ethane juice-832.2-130.1-2457.3 试验小区面积1.2m×5.5mΚ种植两行黄瓜Κ定苗40株Κ小区随机排列Κ重复4次Κ试验过程喷施72%杜邦克露防治黄瓜霜霉病Λ1.2 测定方法自2月21日开始在黄瓜整个生育期内共采集6次土壤样品Λ采样深度0~20c m、20~40c mΛ新鲜土样用0.2m o l L的氯化钾溶液浸提Κ紫外分光光度计测定NO-32N含量Λ2 结果与分析2.1 施肥对土壤NO-3-N含量动态变化的影响2.1.1 施用化肥对土壤NO-3-N动态变化的影响 由图1可看出施用N P化肥及不施肥土壤NO-32N含量的动态变化Κ土层0~20c mΚ在黄瓜的生长前期Κ施用氮磷化肥Κ能增加土壤的NO-32N含量Κ但4月到6月黄瓜生长快Κ产量高Κ施肥与对照的NO-32N含量相差不大Λ20~40c m土层NO-32N 含量的动态变化与0~20c m的趋势相近Λ只是NO-32N含量相对低Λ367110期徐福利Κ等Π施肥对日光温室土壤硝酸盐分布特征的影响图1 施用N P 化肥0~20c m 和20~40c m 土壤NO -32N 含量的动态变化F ig .1 D ynam ic change of NO -32N con ten t in 0~20c m and 20~40c m so il at cucum ber grow th peri od w ith N P 2.1.2 施用化肥、有机肥和沼肥对土壤NO -3-N 的动态变化的影响 施用化肥、有机肥与沼肥的土壤NO -32N 的动态变化见图2Λ0~20c m 土层Κ3月份以前施化肥的土壤NO -32N 含量较高Κ施有机肥与沼肥的土壤NO -32N 差异不大Λ4月到6月是黄瓜旺盛生长期Κ黄瓜根系吸收养分多Κ施化肥、有机肥与沼肥的土壤NO -32N 含量差异很小Λ但6月9日到7月10日Κ黄瓜生长慢Κ直到黄瓜拉秧Λ施化肥、有机肥与沼肥的土壤NO -32N 差异变大Λ土壤NO -32N 含量的增加幅度是有机肥>化肥>沼肥Λ20~40c m 土层在2月Κ施有机肥的土壤的NO -32N 含量高Κ3月到6月Κ是黄瓜旺盛生长期Κ黄瓜根系吸收养分多Κ施化肥、有机肥与沼肥的土壤NO -32N 含量差异不大Κ此期的土壤氮素主要被黄瓜生长所吸收Λ黄瓜生长后期Κ土壤NO -32N 含量增加Λ土壤NO -32N 含量增加变化趋势为有机肥>沼肥>化肥Λ表明施用有机肥与沼肥能明显增高土壤的NO -32N 含量Κ这可能与提供给土壤有机物Κ为微生物提供能量物质有关Λ图2 施用化肥、有机肥与沼肥0~20c m 和20~40c m 土壤NO -32N 含量的动态变化F ig .2 D ynam ic change of NO -32N con ten t in 0~20c m and 20~40c m so il at cucum ber grow th peri od w ith N P and m anu re and m ethane2.1.3 施用叶面肥对土壤NO -3-N 的动态变化的影响 施用叶面肥对土壤NO -32N 的动态变化见图3Λ0~20c m 土层中叶面施肥与N P +叶面施肥、有机肥+叶面施肥的土壤NO -32N 含量比较Κ叶面施肥对土壤NO -32N 含量的影响不明显Λ叶面施肥与N P +叶面施肥、有机肥+叶面施肥的土壤NO -32N 含量比较Κ叶面施肥对土壤NO -32N 含量的降低作用不明显Κ在7月以后Κ叶面施肥与N P +叶面施肥、有机肥+叶面施肥的土壤NO -32N 含量都迅速增加Κ这一变化趋势同图1和图2Λ4671西 北 植 物 学 报23卷20~40c m 土层NO -32N 含量的动态变化也与黄瓜的生长有密切的关系Λ说明20~40c m 土壤也是提供给黄瓜生长养分的层次Λ在研究黄瓜养分供给时Κ要考虑20~40c m 土壤中的养分含量Λ0~20c m 的土壤NO -32N 含量比20~40c m 的高Κ贮存的养分多Λ土壤NO -32N 含量的动态变化与作物的生长有密切的关系Λ黄瓜从移栽到幼苗再到开始结瓜Κ此期植株矮小Κ从土壤中吸收氮素较少Κ土壤0~20c mNO -32N 含量就高Λ从3~5月Κ是黄瓜生长最快Κ黄瓜产量最高的时期Κ黄瓜从土壤中吸收氮素较多Κ土壤NO -32N 含量降低Κ6~7月黄瓜进入生长后期Κ植株衰老Κ产量降低Κ从土壤中吸收氮素减少Λ但由于土壤微生物的分解Κ又释放出氮素Κ土壤NO -32N 含量又增加Λ这一时期Κ没有作物生长Κ土壤NO -32N 含量急剧上升Κ此时易引起土壤NO -32N 的淋洗Λ图3 施用叶面肥与N P +叶面肥、有机肥+叶面施肥0~20c m 和20~40c m NO -32N 含量的动态变化F ig .3 D ynam ic change of NO -32N in 0~20c m and 20~40c m so il at cucum ber grow th peri od w ith fo liage fertilizati on ΚN P +fo liage fertilizati on and m anu re +fo liage fertilizati on2.2 施肥对土壤剖面NO -3-N 含量动态分布的影响黄瓜收获后土壤剖面NO -32N 含量分布动态见图4Λ从图4中可以看到Κ不施肥处理的土壤NO -32N 含量主要分布在0~60c m 土层Κ随着剖面深度的增加Κ土壤的NO -32N 含量降低Κ在不施肥下不会产生NO -32N 累积Λ不同施肥措施都可增加土壤剖面的NO -32N 含量Κ施用化肥引起的土壤NO -32N 累积最大Κ从20~200c m 深度土层的NO-32N 含量都很高Λ施用化肥、有机肥和沼肥的土壤NO 32N 含量在剖面100c m 处是化肥>有机肥>沼肥Λ在150c m处也是化肥>有机肥>沼肥Λ说明化肥的土壤NO -32N 淋洗比有机肥和沼肥大Λ从淋洗深度来看Κ在0~200c m 的范围内Κ淋洗达到200c m Λ这个结果表明日光温室土壤硝态氮的淋失和累积规律与农田完全不同Κ不论是从硝态氮淋失的深度Κ还是硝态氮淋失的淋失量都比农田大Λ此外Κ不只是无机化肥可以引起土壤NO -32N 的剖面累积Κ有机肥和沼肥也可以产生NO -32N 的剖面累积Λ只是硝态氮的淋失的强度比化肥小Κ沼肥和有机肥也会造成土壤NO -32N 的污染Λ以前也有相近报道[10Κ13]Λ因此在分析土壤NO -32N 的累积产生原因时Κ不仅要考虑化肥的影响Κ也要考虑有机肥的影响Λ如何减少土壤剖面的NO -32N 含量Κ必须从减少施肥用量、改进施肥方法和提高施肥利用率入手Λ图4 不同肥料种类施肥对黄瓜收获后土壤剖面NO 32N 含量分布动态F ig .4 D istribu ti on of NO -32N con ten ts in so il p rofile w ith differen t fertilizati on k inds3 结论与讨论3.1 化肥、有机肥和沼肥都会造成土壤剖面NO -3-N 的累积土壤NO -32N 含量及剖面分布受到不同施肥措施的影响Κ施用化肥会造成土壤剖面NO -32N 的累积Κ施用有机肥和沼肥也同样会产生土壤剖面NO -32N 的累积Κ只是强度较小Λ3.2 日光温室土壤NO -3-N 的含量高、淋洗严重在日光温室的封闭土壤环境中Κ土壤中NO -32N 的动态变化及剖面分布具有不同于大田的特点Κ不567110期徐福利Κ等Π施肥对日光温室土壤硝酸盐分布特征的影响论是土壤NO-32N的剖面淋洗深度Κ还是NO-32N含量都比大田多而深Κ从淋洗深度来看Κ施用化肥、有机肥或沼肥的土壤NO-32NΚ在0~200c m的范围内Κ淋洗达到200c mΛ而大田的情况与此不同Κ吕殿青等研究陕北河谷地沙壤质土壤硝态氮的淋失结果认为Κ土壤剖面中NO-32N遗留量主要集中分布在0~60c mΚ高峰在40c mΚNO-32N遗留量随灌水量增加而降低[8]Λ由于过量施氮在0~40c m土层中积累了大量的NO-32N[9]Κ由此说明日光温室土壤中NO-32N剖面累积与淋洗都比大田严重Λ关于日光温室土壤硝酸盐产生淋洗和累积的原因Κ一是灌水多Λ蔬菜生长过程需要灌水多Κ本试验采用滴灌Κ黄瓜全生育期滴灌时间130hΚ滴灌次数31次Κ相当于灌水780mmΚ一般日光温室蔬菜采用大水灌溉Κ灌水量就更多Λ二是施肥量大Κ氮磷钾不平衡Λ在延安日光温室蔬菜生产中Κ黄瓜和西红柿的施肥量最大ΚN肥的施用量变化范围在360.3~8835kg hm2ΚP2O5肥的施用量变化范围在118.6~1666kg hm2ΚK2O很少用Κ有机肥的施用量变化范围在10.5~373t hm2[17]Λ在日光温室蔬菜生长期间Κ表明在日光温室过量施肥以及土壤管理不当时Κ土壤的NO-32N的淋洗可能对环境造成的危害更大Λ3.3 土壤中NO-3-N的动态变化及剖面分布与所种植的作物生长状况有关试验期间Κ黄瓜生长发育过程与土壤NO-32N 含量关系密切Κ黄瓜生长慢Κ从土壤中吸收的氮少Κ土壤中的NO-32N含量就高Κ黄瓜生长快Κ从土壤中吸收的氮多Κ土壤中的NO-32N含量就低Κ黄瓜收获后Κ不从土壤中吸收氮Κ土壤中的NO-32N含量就明显增加Λ表明如果蔬菜产量高Κ吸收的土壤氮多Κ就会减少土壤的NO-32N在土壤中的累积和向下淋洗Λ3.4 日光温室0~40c m土层NO-3-N可被蔬菜吸收土壤NO-32N含量的变化不只是0~20c m表层土壤Κ20~40c m土壤中NO-32N含量的变化也很大Κ说明20~40c m土壤的NO-32N对作物的生长有重要的补充营养的作用Λ一般认为日光温室蔬菜的根系主要分布在20c m表层以内Κ主要吸收表层土壤的氮素Λ土壤20~40c m土壤中NO-32N含量的变化说明这一土层中的氮素对蔬菜生长有很大的作用Λ参考文献Π[1] L I SH J;李世娟ΓΚL I J M;李建民Γ.R esearch p rogress on lo sses of fertilizer nitrogen[J].A g ro2E nv ironm ental P rotection;农业环境保护ΓΚ2001Κ20;5ΓΠ377-379;in Ch ineseΓ.[2] WAN G CH H;王朝辉ΓΚL I SH X;李生秀ΓΚT I AN X H;田霄鸿Γ.Effect of different nitrogen amount on nitrate accum ulati on[J].P lantN u trition and F ertiliz er S cience;植物营养与肥料学报ΓΚ1998Κ4;1ΓΠ22-28;in Ch ineseΓ.[3] ZHAN G W L;张维理Γ.Investigati on of nitrate po lluti on in groundw ater at field nitrogen app licati on in no rth ch ina[J].P lant N u tritionand F ertiliz er S cience;植物营养与肥料学报ΓΚ1995Κ1;2ΓΠ80-87;in Ch ineseΓ.[4] L I U R;刘 锐Γ.N itrate content w ith fertilizati on[J].Ch ina V eg etables;中国蔬菜ΓΚ1998Κ11;6ΓΠ237-243;in Ch ineseΓ.[5] SV EDA R.Evaluati on of vari ous nitrogen sources and rates on nitrogen movem entΚP ensaola bah iag rass p roducti on and w ater quality[J].Co mm 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