生姜“3414”肥效试验
3414肥料试验意思
3414肥料试验意思3414肥料试验是一种用于农田肥料施用效果评估的试验方法。
肥料是指供应给植物生长所需养分的物质,而农田肥料试验则是通过对农田中不同施肥处理进行比较,评估不同肥料对作物生长和产量的影响,从而为农民制定合理的施肥方案提供科学依据。
农田肥料试验的目的是确定最佳的肥料施用量和施肥方法,以提高农作物的产量和品质。
通过对不同施肥处理的比较,可以评估肥料对作物生长的影响,找出适宜的施肥量和施肥时机,避免浪费资源和环境污染。
在进行3414肥料试验时,首先需要选择试验地点和试验作物。
试验地点应具有代表性,可以反映出不同土壤类型和气候条件下肥料的效果。
试验作物可以根据当地的农作物种植特点和经济价值进行选择,例如粮食作物、蔬菜、果树等。
然后,需要确定不同的施肥处理。
一般来说,可以设置不施肥(对照组)和不同施肥水平的处理组。
施肥水平可以根据实际情况和试验目的进行确定,例如低、中、高三个水平。
每个处理组需要设立足够的重复,以保证试验结果的可靠性和可重复性。
在试验过程中,需要对每个处理组进行相同的田间管理措施,例如灌溉、杂草控制、病虫害防治等。
同时,还需定期进行观测和测量,包括作物生长情况、叶片颜色、根系发育、产量等指标,以及土壤养分含量和环境因素(例如温度、湿度、光照等)的记录。
通过对试验结果的统计分析,可以评估不同施肥处理对作物生长和产量的影响。
常见的统计方法包括方差分析、多重比较等。
根据试验结果,可以确定最佳的施肥处理和施肥水平,为实际生产提供科学依据。
总结起来,3414肥料试验是一种用于评估农田肥料施用效果的试验方法,通过对不同施肥处理的比较,确定最佳的施肥量和施肥方法,以提高农作物的产量和品质。
这一试验方法在农业生产中具有重要的应用价值,可以为农民制定合理的施肥方案提供科学依据,促进农业可持续发展。
_3414_肥料试验结果统计分析方法的探讨_宋朝玉
山东农业科学 2009,9:93~96Shandong Agricu ltural Sc iences3414 肥料试验结果统计分析方法的探讨宋朝玉,高峻岭*,张清霞,李祥云(青岛市农业科学研究院,山东青岛 266100)摘 要:本文针对 3414 肥料试验特点系统地对结果统计分析方法和内容进行总结,指出了最高产量、最佳产量求解方法的误区,并提出合理的肥料主效应和交互效应的分析方法,并深入挖掘了 3414 肥料试验的有价值信息,为 3414 试验结果的统计分析提供了全面系统的统计方法和内容。
关键词: 3414 肥料试验;肥料效应函数;三元二次方程;统计方法中图分类号:S131+.3 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2009)09-0093-04自2005年起,国家在全国范围内广泛开展测土配方施肥工作,试验与生产相结合,指导科学施肥,以推动粮食增产、农民增收、降低肥料成本、提高经济效益和土壤肥力,促进生态环境优化。
3414 肥料试验设计吸收了回归最优设计处理少、效率高的优点,是测土配方施肥工作主要推荐的肥料施肥方案。
通过 3414 试验可以建立包括肥料效应函数法、养分平衡法、土壤养分丰缺指标法等在内的测土配方体系[1]。
肥料效应函数法是测土配方施肥技术中最常用的方法。
通过统计分析,不仅可以作为一个完整的三因素试验用于建立三元二次肥料效应函数,而且还可以建立三个两因素的二元二次肥料效应函数和三个单因素的一元二次肥料效应函数[2~4]。
即使某一个或几个处理出问题,仍可以获得一些用于肥料决策的价值信息,提高了试验效率。
近期,作者查阅了大量关于 3414 肥料试验及相关内容的文章。
由于不同的工作者对试验分析的侧重点不同,肥料试验结果的分析方法存在很大的差异,甚至个别文章分析方法存在误区,结果是错误的。
肥料效应函数既关系到肥料效应,又属于数学函数范畴,问题较为复杂。
因此,把肥料效应函数分析存在的误区及本人的理解归纳总结如下,与大家共同探讨。
马铃薯“3414”田间肥料效应试验分析与总结
马铃薯“3414”田间肥料效应试验分析与总结马铃薯“3414”是一种优质的马铃薯品种,其种植生长需要充分的肥料供应。
为了研究“3414”马铃薯种植过程中不同肥料对产量的影响,我们进行了一项田间肥料效应试验。
本文将对该试验的分析与总结进行详细的阐述。
一、试验设计本次试验采用了三种不同肥料处理方案,分别为无肥料处理组、化学肥料处理组和有机肥料处理组。
在试验开始前,对土壤进行了充分的分析,确保土壤的养分充足。
每种处理组设置了5个重复,共15个试验区。
在试验过程中,对每个试验区进行了相同的管理和维护操作,确保实验结果的可靠性。
二、实验过程1. 无肥料处理组在无肥料处理组中,我们不对土壤进行任何肥料补充,只进行了基本的管理和维护。
在试验期间,我们对土壤进行了记录和监测,以了解土壤的养分变化情况。
三、实验结果与分析经过一段时间的试验,我们得到了以下实验结果:1. 产量方面无肥料处理组:平均产量为X千克/亩化学肥料处理组:平均产量为Y千克/亩有机肥料处理组:平均产量为Z千克/亩2. 养分变化无肥料处理组:土壤养分下降,植株生长萎缩化学肥料处理组:土壤养分略微增加,植株生长状况良好有机肥料处理组:土壤养分明显增加,植株生长旺盛根据以上实验结果,我们得出了以下分析与总结:1. 不同肥料对产量的影响通过试验结果可以看出,有机肥料处理组的平均产量明显高于其他两组,化学肥料处理组的平均产量略高于无肥料处理组。
这表明有机肥料对于改善土壤养分和提高产量有着明显的效果,化学肥料在一定程度上也能够促进植株生长和增加产量。
2. 土壤养分和植株生长状态四、结论与建议1. 有机肥料对于提高马铃薯产量有着显著的效果,建议种植者在种植过程中增加有机肥料的使用比例,以提高产量。
2. 化学肥料在一定程度上也能够促进马铃薯生长和增加产量,建议种植者可以适当使用化学肥料,并结合有机肥料的使用,以达到最佳的肥料效果。
3. 在马铃薯种植过程中,及时对土壤进行养分监测和调整,保证土壤的养分充足,以提高产量和质量。
“3414”肥料试验方案的详细介绍
“3414”肥料试验方案的详细介绍
“3414”肥料试验方案的详细介绍:
“3414”方案设计吸收了回归最优设计,是目前应用较为广泛的肥效田间试验方案。
“3414”是指氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。
4个水平的含义:0水平指不施肥,2水平指当地推荐施肥量,1水平=2水平×0.5,3水平=2水平×1.5(该水平为过量施肥水平)。
为便于汇总,同一作物、同一区域内施肥量要保持一致。
该方案除可应用14个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程的拟合以外,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程的拟合。
例如:进行氮、磷二元效应方程拟合时,可选用处理2~7、11、12,求得在以K2水平为基础的氮、磷二元二次效应方程等等。
此外,通过处理1可以获得基础地力产量,即空白区产量。
利用“3414”实施方案可以得出土壤养分丰缺指标。
方案中的处理1为空白对照(CK),处理6为全肥区(NPK),处理2、4、8为缺素区(即PK、NK和NP)。
收获后计算产量,用缺素区产量占全肥区产量百分数来表达土壤养分的丰缺情况。
相对产量低于50%的土壤养分为极低;相对产量50%~75%为低;75%~95%为中,大于95%为高,从而确定适用于某一区域、某种作物的土壤养分丰缺指标及对应的肥料施用数量。
对该区域其他田块,通过土壤养分测试,就可以了解土壤养分的丰缺状况,提出相应的推荐施肥量。
“经后稻”3414肥料效应试验初报
k , 解 氮 16 gk , 效 磷 1 .mgk , 效 钾7 mgk , g碱 5 m /g 有 63 /g 速 3 /g,
pH 5- 3。
3 试 验 结 果 与分 析
31不 同处 理对水稻 生物学特性 及产量构成 因子的影响 .
22 供 试 肥 料 .
从 田间观察 可 以看 出 , 施肥( 。。 o处 理 的有效 穗 不 NPK ) 少 , 粒 重 轻 , 明显 的早 衰 现 象 ; 。 NPK 处 理 的 千 有 N PK 、 。2 2
配 方施 肥 项 目的技术 规 范 ” 福 建省 3 1 ̄ 效 田间试验 和“ 44E 总体方 案” 的要求 , 在顺 阳乡溪东 村设 置 了“ 经后稻 ”3 1 44 肥 效试 验 。 以进 一步 研究 我 地“ 经后 稻 ” 佳施 肥 量 , 最 为科 学指 导施肥提供 依据 。
1试验 时间和地 点
安徽农学通报,An u r SiB l2 1,62 ) h i i c. u1 0 01 (0 Ag . .
“ 后 稻 "3 1 肥 料 效 应 试 验 初 报 经 4 4
周 忠
( 建瓯 市顺 阳乡农技 站 , 福建建瓯 3 3 2 5 12)
摘 要 : 通过 3 1 回归最 优设 计原 理设 置 中稻肥 效试 验 , 究不 同土壤 类 型 中稻 的最佳 施肥 量。 果表 明, 土 44 研 结 在 壤 中有 效 养分 含 量丰 缺程 度 为 中N 中P 低 K 田块 上 开展肥 效 试验 ,4 处理 中以每6 7 、 、 的 1个 6 m施尿 素 2 . k 、 1 7 g 过钙 4 .k 、 1 7 g 氯化 钾 1 . k 的处理 ( 2产 量最 高, 6 6 8 g 6 7 N P K 6 6g NPK) 22 为 2 . k / 6 m, 、 、 施用 比例为 1 : : 0 但根据 当地 农业生 0 51 。 产 实际和施肥 经验 , 在此 地力条 件 下, 建议 “ 经后稻 ” 荐施肥 量分 别为尿 素2 k / 6m 、 推 2 g 6 7 过钙 4 k / 6 m、 0 g 6 7 氯化 钾
3414肥效试验
《现代农业科技》2009年第7期广西合浦县位于广西南端,是广西的农业大县之一,水田面积3.3万公顷,全县常年种植水稻4.7万公顷,其中杂交稻面积约占80%,有3.8万公顷。
近年来,合浦县种植杂交稻博Ⅱ优15面积较大,但成本高、效益低。
因此,2008年晚造,笔者在合浦县廉州镇廉西村进行了氮、磷、钾配施的“3414”田间肥效试验,比较不同施肥量对产量的影响,对施肥量和产量进行分析,从而建立氮、磷、钾高效的施肥数学模型,得出杂交稻博Ⅱ优15的最佳施肥量和最佳产量,引导农民进行科学施肥,实现节本增效。
1材料与方法1.1试验地概况供试水稻品种为杂交稻博Ⅱ优15,肥料选用碳酸氢铵(17%)、尿素(46%)、过磷酸钙(12%)、氯化钾(60%)。
1.2试验土壤试验选在合浦县廉州镇廉西村江口队一农户的责任田进行,面积1564m 2。
土壤类型为潴育性水稻土,质地为壤土,耕作层18cm ,土体无明显障碍层,地势平坦,肥力均匀,排灌方便。
该土壤pH 值为5.2,有机质20.0g/kg ,全氮9.7g/kg ,有效磷44.8mg/kg ,速效钾114.0mg/kg 。
1.3试验设计试验采用“3414”完全实施方案,“3414”是指氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。
4水平的含义:0水平指不施肥,2水平指当地最佳施肥量,1水平为2水平×0.5,3水平为2水平×1.5(该水平为过量施肥水平)。
其中2水平的氮为195.0kg/hm 2,五氧化二磷为75.0kg/hm 2,氧化钾为150.0kg/hm 2。
具体方案设计见表1。
该试验设3次重复,共42个小区,区组间随机排列。
各小区用田埂隔离,田埂用塑料薄膜包裹严密,四周设有1m 以上保护行。
每小区能单独排灌。
每小区长5m 、宽4m ,面积为20m 2。
1.4试验方法施肥分4个时期撒施:30%氮肥、全部磷肥、50%钾肥作为基肥在耙田时施入;40%氮肥、50%钾肥在分蘖初期施入;20%氮肥在幼穗分化初期施入;10%氮肥在齐穗期施入。
拓展“3414”肥料试验参数 优化测土施肥配方
*刘井山为土测值居中户。
4.2.3碳酸盐草甸土施肥单元缺磷试验结果 碳酸盐草甸土施肥单元缺磷试验结果见表6。
表6碳酸盐草甸土缺磷试验小区产量
*严志才为土测值居中户。
4.2.4碳酸盐草甸土施肥单元缺钾试验结果 碳酸盐草甸土施肥单元缺钾试验结果见表7。
表7碳酸盐草甸土缺钾试验小区产量
反映出该地块的养分动态变化信息,从而对这一点的施肥做出判断。但以此用来推断,整个施肥单 元则偏差较大。消除或减少偏差的唯一办法是在整个施肥单元设置20个以上的试验点,连续3~5 年才能对整个施肥单元作出施肥判断。这在生产实际中很难实现。为了解决这一难题,我们在多年 推广测土配方施肥的实践中发现,在同一测土施肥单元里,同一玉米品种100 kg籽实从土壤中吸收 的氮、磷、钾养分数量不因土测值的变化而变化;在同一施肥单元里土壤碱解氮含量与玉米产量相关 性很小,同一点的“3414”肥料试验,完全可以推断整个施肥单元的氮肥用量;在同一施肥单元里,磷 和钾的土测值与玉米产量均有不同程度的相关性。而且土壤中钾的测定值与玉米产量相关性好。 因此.我们可以根据“最小养分率”的原理选择磷或钾作为重点,在测土施肥单元里,以“3414”肥料试 验为核心,按照土测值的高、中、低分别设置多个单因子空白区、缺素区、全肥区辅助试验就可以得到 磷或钾的丰缺指标。因此,“3414”肥料参数试验点必须选择在测土施肥单元里的中等地力点上,即 土壤中磷、钾含量在中间值附近。通过不同土测值设置多点辅助试验在很大程度上消除了“341 4”肥 料试验在推断整个测土施肥单元施肥上的偏差和大面积生产上应用“3414”肥料试验的局限性,可直 观地根据土测值指导农民具体施肥。
7、5、6
kg,1/3的氮肥及全部的磷钾肥做底肥破垄夹肥一次施人;其余2/3氮肥在玉米大喇叭口期(约7
水稻“3414”肥效田间试验报告
水稻“3414”肥效田间试验报告摘要通过进行单季稻“3414”肥效试验,结果表明:用三元二次方程拟合的氮、磷、钾肥最佳施肥量分别为:纯N 223.35 kg/hm2、P2O5 51.0 kg/hm2、K2O 47.4 kg/hm2,最佳产量为8 540.8 kg/hm2。
结合三山区农业生产实际,氮、磷、钾肥推荐用量分别为N 229.5~270.0 kg/hm2、P2O5 52.5~67.5 kg/hm2、K2O 45.0~60.0 kg/hm2。
关键词单季稻;“3414”肥效试验;推荐施肥量;最佳施用量2009年,三山区承担了农业部“测土配方施肥项目”,为指导农民科学施肥,提高肥料利用率,增加经济效益,按照农业部“测土配方施肥项目的技术规范”和“安徽省‘3414’肥效田间试验总体方案”要求,芜湖市三山区农业综合服务中心在峨桥镇进行了“3414”单季稻肥效试验,以进一步研究三山区单季稻的最佳施肥量,为科学施肥提供依据。
具体试验内容总结如下。
1材料与方法1.1试验地概况试验安排在峨桥镇岳山村腰村组章文学农户田块,经度118°15′01.7″,纬度31°09′35.9″。
前茬为空闲田,土壤类型是潴育型水稻土,沙泥田土属沙泥田土种,地势平坦,土壤肥力均匀,试验前土壤养分测试结果为:有机质22.7 g/kg,全氮 1.54 g/kg,有效磷15.8 mg/kg,速效钾90.00 mg/kg,pH值6.53。
1.2供试材料供试单季晚稻品种为两优6326。
供试肥料为尿素(N 46%,产于安庆)、过磷酸钙(P2O5 12%,产于铜陵)、氯化钾(K2O 60%,产于俄罗斯)。
1.3试验设计试验采用“3414”最优回归设计,分别设氮、磷、钾3个因素,0、1、2、3 4个水平,共计14个处理,3次重复,随机区组排列,具体设计方案见表1。
小区面积为20.00 m2(2.5 m×8.0 m),各小区间设埂,埂面覆盖地膜,以防止串排串灌,四周设保护行。
肥料“3414”完全方案设计
肥料“3414”完全方案设计“3414”方案设计吸收了回归最优设计,是目前应用较为广泛的肥效田间试验方案。
“3414”是指氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。
4个水平的含义:0水平指不施肥,2水平指当地推荐施肥量,1水平=2水平×0.5,3水平=2水平×1.5(该水平为过量施肥水平)。
为便于汇总,同一作物、同一区域内施肥量要保持一致。
该方案除可应用14个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程的拟合以外,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程的拟合。
例如:进行氮、磷二元效应方程拟合时,可选用处理2~7、11、12,求得在以K2水平为基础的氮、磷二元二次效应方程等等。
此外,通过处理1可以获得基础地力产量,即空白区产量。
利用“3414”实施方案可以得出土壤养分丰缺指标。
方案中的处理1为空白对照(CK),处理6为全肥区(NPK),处理2、4、8为缺素区(即PK、NK和NP)。
收获后计算产量,用缺素区产量占全肥区产量百分数来表达土壤养分的丰缺情况。
相对产量低于50%的土壤养分为极低;相对产量50%~75%为低;75%~95%为中,大于95%为高,从而确定适用于某一区域、某种作物的土壤养分丰缺指标及对应的肥料施用数量。
对该区域其他田块,通过土壤养分测试,就可以了解土壤养分的丰缺状况,提出相应的推荐施肥量。
试验编号处理N P K1 N0PK0 0 02 N0P2K20 2 23 N1P2K21 2 24 N2PK22 0 25 N2P1K22 1 26 N2P2K22 2 27 N2P3K22 3 28 N2P2K2 2 09 N2P2K12 2 110 N2P2K32 2 311 N3P2K23 2 212 N1P1K21 1 213 N1P2K11 2 114 N2P1K12 1 1该方案可应用14个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程拟合,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程拟合。
晚稻“3414”肥效试验研究
晚稻“3414”肥效试验研究摘要晚稻“3414”肥效试验研究结果表明,当肥料用量为纯氮10.45 kg/666.67 m2、五氧化二磷3.06 kg/666.67 m2、氧化钾5.73 kg/666.67 m2,比例为1.00∶0.29∶0.55时,晚稻产量最高,为440.7 kg/666.67 m2;当肥料用量为纯氮9.42 kg/666.67 m2、五氧化二磷3.68 kg/666.67 m2、氧化钾4.83 kg/666.67 m2,比例为1.00∶0.39∶0.51时,晚稻种植效益最大,为983.9元/666.67 m2,产量为437.0 kg/666.67 m2;氮、钾肥对晚稻产量的影响大于磷肥。
关键词晚稻;“3414”肥效试验;产量;效益为了进一步研究湘阴县主要耕作土壤供肥能力、作物需肥规律和肥料增产效应,积累施肥参数,2010年在晚稻上开展了氮、磷、钾肥料效应试验研究[1-2]。
现将试验结果报告如下。
1材料与方法1.1试验地概况试验共设3个点,其中湘阴县城西镇兴隆村试验田,位于东经112°48′26″,北纬28°40′05″,面积800 m2,海拔35 m;湘阴县新泉镇魏家村试验田,位于东经112°42′16″,北纬28°40′43″,面积1 000 m2,海拔35 m;湘阴县岭北镇青泥村试验田,位于东经112°45′40″,北纬28°33′59,面积933 m2,海拔35.5 m。
各试验田土壤养分含量见表1。
1.2试验材料供试作物为常规晚稻,品种为湘晚籼12号。
供试肥料:尿素(N 46%)、钙镁磷肥(P2O5 12%)、氯化钾(K2O 60%);有机肥(腐熟猪粪尿)。
1.3试验设计试验采用“3414”最优回归设计,设氮、磷、钾3个因素,0、1、2、3等4个水平,共14个处理,再单设1个不施用任何肥料的处理,具体试验设计见表2。
3414试验数据处理及配方施肥简介(上)
2、利用EXCEL运算
以Microsoft Office2000为例
第一步:
数据准备
处理编号 1 2 3 4
施肥状况 N(kg/ha) P(kg/ha) K(kg/ha) 0 0 113 225 225 225 0 120 120 0 60 120 0 120 120 120 120 120
产量(kg/ha) 3627 3954 4386 4860 5042 5949
JOINT=*** 表示直线与平台交会的X轴坐标(优化肥料用量)
RSQ=**** 为R2
F=****** 为显著性检验的F值
PROBF=***** 为显著性检验结果是否显著
第六步:添加散点
第七步:添加趋势线
第八步:修饰图形
8
作物产量(t/ha)
6 4 2 0 0 100 200 300 400 肥料用量(kg/ha)
225
225 225 225 338 113 113 225
180
120 120 120 120 60 120 60
120
0 60 180 120 120 60 60
5550
5259 5367 5036 5223 4535 4617 4788
12
13
14
第二步:进行网络运算
第三步:分析结果的判读
第三步: 如果在你的计算机中安装了Microsoft Office并且正确注册了 OWC
(Office Web Component) 组件,仍然打不开土肥工具,请在网页工具中,IE 中的
安全级别设置为“中”、“中低”或“低”;具体步骤:工具 - Internet 选项 -
安全 - 调整 Internet安全级别
佳木斯地区生姜引种栽培试验与推广
Z a i p e i j i s h u佳木斯作为东北高寒地区,无霜期较短,这是生姜栽培产量的重要限制因素。
根据佳木斯地区种植业调整的需要,我们进行了寒地生姜引种栽培试验与推广。
通过引进生姜优良品种,进行对比试验和栽培试验,综合评价引进品种的适生性,并提出适合在我地发展的生姜品种;通过栽培试验,总结出了生姜栽培管理技术。
1 生姜不同栽培方法对产量影响根据我地实际,进行了生姜最佳种植方法和技术试验。
试验设计三个处理,两次重复。
三处理为:A平作(一般常规栽培);B深沟栽培(打深30cm,2宽25cm的沟,将姜种摆放于沟内覆土);C深窝栽培(用打窝器在土地上打深30cm,直径15cm的园柱型定植穴,将姜种植于定穴内覆土)。
通过试验,生姜深穴栽培单产1160kg/666.7m2,比常规栽培单产916kg/666.7m2增产26.6%,比深沟栽培单产1046kg/666.7m2增产10.9%;深沟栽培单产1046kg/666.7m2比常规栽培单产916kg/666.7m2增产14.2%。
2 生姜肥效试验肥料效应田间试验是获得生姜最佳施肥量,建立施肥指标体系的基本环节,是测土配方施肥项目的一项重要内容。
为了满足生姜对氮、磷、钾肥料的需求,降低生产成本,保护环境,获得高产、稳产等,特进行了生姜“3414”肥效试验。
生姜对钾素的需求量最多,其次是氮素,对磷素的需求最少。
生姜的产量与氮钾肥的用量在一定范围内呈显著的正相关,只有适宜的氮钾配比和用量才可以增加生姜的产量并且降低对环境的污染,通过田间试验,确定最佳氮磷钾施肥推荐用量为:纯氮330 kg/hm2、五氧化二磷113 kg/hm2、氧化钾412 kg/hm2。
3关键栽培要点3.1无毒种姜处理品种选择无毒山东莱芜片姜或肉姜。
选择姜块肥大、颜色鲜黄、有光泽、不干缩、未受冻、无病虫害的姜块作种姜。
将种姜放在细沙子上晾2—3d,剔除松软、发黑、紫色、瘪皱无光、凹槽的病姜,用40%福尔马林100倍液或高锰酸钾200倍液浸种10min进行消毒,然后用清水洗姜,放在草苫上晒干,再把种姜堆放到屋内或温室内上盖草苫放置5—7d。
东峰镇单季晚稻测土配方施肥“3414”肥效试验
东峰镇单季晚稻测土配方施肥“3414”肥效试验摘要东峰镇晚稻测土配方施肥“3414”肥效试验结果表明:在东峰镇灰黄泥田、灰泥田2种不同土壤条件下,肥料施用量氮12 kg/666.7m2、五氧化二磷4.8kg/666.7m2、氧化钾14.4kg/666.7m2,晚稻产量最高,分别达443.08kg/666.7m2和526.96kg/666.7m2。
关键词晚稻;3414试验;施肥量;福建建瓯;东峰镇福建省建瓯市东峰镇耕地面积70.05hm2,全镇种植晚稻面积41.25hm2。
通过田间调查发现,当地农户在种植晚稻过程中存在一些问题,如:施肥超量或不足,一些田块施肥超量严重,不仅导致肥料浪费,也带来严重的耕地污染隐患。
为解决这些问题,合理、有效地进行施肥,2008年6月在该镇进行晚稻“3414”田间肥效试验,研究合理的施肥量和施肥方法,以期为单季晚稻的科学施肥提供理论依据。
1 材料与方法1.1 供试材料供试水稻品种分别为二优3139、京福A,均作为晚稻栽培。
试验地选在福建省建瓯市东峰镇溪尾石坝村的2块水稻田。
试验地土壤类型分别为灰泥田和灰黄泥田。
供试土壤理化性质。
2种土壤有机质、碱解氮、全氮含量均较高,达到丰富级别;灰泥田有效磷含量中等,而灰黄泥田有效磷含量则达极丰富级别;灰泥田和灰黄泥田中速效钾含量均属于偏低级别,pH值分别为4.7、5.3,均属于偏酸性。
1.2 试验方法试验设计采用“3414”完全实施方案,共设14个处理,各处理小区采用完全随机排列。
小区面积:灰泥田为26.00m2,灰黄泥田为24.48m2。
灰泥田水稻播种期为6月16日,插秧期为7月26日,成熟期为11月3日;灰黄泥田水稻播种期为6月14日,插秧期为7月19日,成熟期为10月25日。
2块水稻田播种量均为22.5kg/hm2。
2 结果与分析2.1 缺素对水稻产量的影响处理2(N0P2K2)、处理4(N2P0K2)、处理8(N2P2K0)分别为缺氮、缺磷、缺钾的小区,其平均产量分别为处理6(N2P2K2)产量的85.61%、93.13%、92.10%,说明氮、钾肥缺失对水稻影响比磷要大一些。
大姜“3414”田间肥料试验研究
1 试验目的
确定安丘大姜的最大施肥量、最佳施肥量,建立新的 栽培模式下的安丘大姜施肥指导体系,提出合理施肥建 议,促进安丘大姜产业健康发展。
2 材料与方法
2.1 试验地概况 试验地点位于安丘市凌河镇山后屯 村,试验地为轻壤表均质洪积物淋溶褐土,地势平坦,肥 力均匀,水浇条件良好。试前取耕层土壤化验,结果如 下:有机质24.1‰、全N0.968%、速效氮165.6mg/kg、速效磷 124.8mg/kg、速效钾212.5mg/kg,pH值6.9。 2.2 供试材料 供试肥料:尿素、磷酸二铵、硫酸钾、磷酸 二氢钾、过磷酸钙。供供作物品种:安丘大姜。 2.3 试验设计 试验采用二次回归“3414”完全方案设 计,即氮、磷、钾3因素4水平,14个处理。4水平为:(1)0水 平,指不施肥;(2)2水平,指当地最佳施肥量;(3)1水平, 施肥量为2水平的0.5倍;(4)3水平,施肥量为2水平的1.5 倍。试验方案设计见表1。小区面积30m2,试验区四周设 保护行,各处理随机排列,不设重复。
表 2 大姜生育性状及产量结果
处理
株高 茎粗 苗数 苗重 小区产量 产量 (cm) (cm) (棵/株) (kg/株)(kg/30m2)(kg/hm2)
N0P0K0 59.6 0.832 10.2
0.49
164.7 54904.5
N0P2K2 74.5 0.976 10.9
0.53
200.7 66892.5
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70
处理
株高 茎粗 苗数 苗重 小区产量 产量 (cm) (cm) (棵/株) (kg/株)(kg/30m2)(kg/hm2)
N2P2K3 66.9 0.828 12.5
永康市单季晚稻施肥“3414”试验初报
永康市单季晚稻施肥“3414”试验初报陈远利;陈义【摘要】@@%2008-2009年在浙江省永康市古山镇开展的测土配方施肥“3414”单季晚稻田间小区试验,结果表明,施氮肥229.50kg·hm-2,磷肥22.5kg·hm-2,钾肥112.5kg·hm-2,水稻产量最高,当前制约永康古山镇单季晚稻产量水平的决定因素还是氮的投入量.从产量和投入回报率综合评价,以氮肥229.50kg·hm-2,磷肥22.5kg·hm-2,钾肥112.5kg·hm-2,和氮肥115.05kg·hm-2,磷肥45.0kg·hm-2,钾肥57.0kg·hm-2为最佳.施肥可以使单季稻增产,但不一定增效,不合理的施肥也会产生负效益.【期刊名称】《浙江农业科学》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】4页(P811-814)【关键词】单季晚稻;测土配方施肥;"3414"试验;肥料效应;永康【作者】陈远利;陈义【作者单位】浙江省永康市农技推广中心,浙江永康321300;浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,浙江杭州310021【正文语种】中文【中图分类】S511.4+1实行测土配方施肥不但能提高化肥利用率,获得稳产高产,还能改善农产品质量,是一项增产节肥、节支增收的技术措施。
有研究表明,推广测土配方施肥技术,可以提高化肥利用率5%~10%,增产率一般为10%~15%,高的可达20%[1-2]。
为明确永康单季晚稻的最佳施肥配方,进行了“3414”肥效试验。
1 材料与方法1.1 材料共进行了5 组试验,2008年进行3 组试验,2009年又实施了2 组试验;其中古山镇胡库下村应伟芳2008年负责2 组试验,施建仁2008-2009年各负责1 组试验,一村胡关兴2009年负责1 组试验。
试验土壤均为水稻土土类,潴育型亚类,老黄筋泥田土属,老黄筋泥田土种,各试验田基础地力状况见表1。
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生姜“3414”肥效试验
摘要通过生姜“3414”肥料效应试验,研究在紫色土条件下配施不同的氮、磷、钾肥对生姜产量的影响,并运用数学模型对结果进行统计分析。
结果表明:在试验条件下,施氮效果最好,钾肥次之,磷肥有一定增产增收效果。
通过一元二次肥料效应函数分析,结合当地生姜生产实际,确定最佳氮磷钾施肥推荐用量为:纯氮350 kg/hm2、五氧化二磷125 kg/hm2、氧化钾440 kg/hm2。
关键词生姜;“3414”试验;产量;经济效益;推荐施肥量
肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥量,建立施肥指标体系的基本环节,是测土配方施肥项目的一项重要内容[1-2]。
为了改变长期以来不合理的施肥习惯,满足生姜对氮、磷、钾肥料的需求,降低生产成本,保护环境,获得高产、稳产等,特进行了生姜“3414”肥效试验。
通过此试验,以确定阆中市生姜最佳施肥配方,为生姜配方施肥提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验概况
试验地为阆中市二龙镇新店子村。
供试田面积1 333.3 m2,土壤为紫色土,灌排设施配套。
试验地地力均匀,其土壤有机质、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾含量分别为26.33 g/kg、1.94 g/kg、128 mg/kg、56.3 mg/kg、136 mg/kg,pH值为6.36。
供试生姜为竹根姜。
供试肥料为尿素(含N 46.3%)、过磷酸钙(含P2O5 12%)、硫酸钾(含K2O 50%)。
1.2 试验设计
试验按照《测土配方施肥技术规范》(试行)中的“3414”方案实施。
“3414”是指在试验区设置氮、磷、钾3个因素,每个因素4个水平,0水平指不施肥,2水平指当地最佳施肥量的近似值,1水平=2水平×0.5,3水平=2水平×1.5(该水平为过量施肥水平)。
共计14个处理,具体试验设计及施肥量见表1。
试验采用随机排列,不设重复。
每小区面积20 m2,小区间隔离0.5 m,分带间隔离1.0 m,四周设保护行1.0 m,做到各小区完全独立。
60%的肥料作底肥,余下40%作追肥施入。
1.3 试验实施
生姜种植采用催芽打窝点播方式,栽插规格为33 cm×27 cm,每区栽15行,每行15窝。
于2012年4月8日播种,2012年10月22日收获。
补苗、除草、防治病虫害、排水、灌水、施肥等均按相关要求进行。
相同田间操作由专人在同一天内完成,并详细记载田间操作情况。
2 结果与分析
2.1 产量
由表2可知,各施肥小区较不施肥小区产量均有不同程度的增加,其中产量在45 t/hm2以上的有3个处理(2个氮2水平,1个氮3水平);37.5~45.0 t/hm2以上的有7个处理(4个氮2水平,3个氮1水平);34.5~37.0 t/hm2以上有2个处理(2个氮2水平);30.0~34.5 t/hm2以上有2个处理(1个不施肥区,1个无氮区)。
产量居第1位的是处理6即N2P2K2组合,为47.75 t/hm2;处理11即N3P2K2组合产量居第2位,为47.50 t/hm2,比处理6少250 kg/hm2;产量最低的是处理1即空白区,仅为31.902 t/hm2,只有处理6产量的66.81%。
以上分析表明,不施氮肥严重影响生姜产量;缺磷土壤栽种生姜,在氮钾养分得到满足的条件下适当增施磷肥对提高生姜产量有明显效果。
2.2 经济效益分析
不同施氮处理中,获得最高产量和最佳经济效益的都是中氮处理(施纯氮280 kg/hm2),3个施氮处理与不施氮处理相比,均显著增产,而中氮处理与低氮处理相比,增产达9.75 t/hm2;中氮处理与高氮处理相比,增产效果不显著,仅增产250 kg/hm2。
不同施磷处理中,生姜产量并非随施肥量的增加而无限制的增加,当施肥量超过一定范围后,生姜产量反而下降。
其中,施磷量(五氧化二磷)145.0 kg/hm2时的产量与经济效益最高,与不施磷相比,增产8.95 t/hm2,施磷量217.5 t/hm2导致生姜明显减产。
不同钾肥用量对生姜产量及经济效益的影响趋势与施氮影响趋势一致,与不施钾处理相比,中钾处理(氧化钾360 kg/hm2)的产量显著高于不施钾处理,增产11.15 t/hm2。
以上分析表明,施氮对生姜增产效果最明显,增产量最大,增加纯收入最高;其次为钾肥,施磷肥亦有一定的增产效果,但要适度,超过其临界值时反而会导致生姜减产。
2.3 肥料效应函数
2.3.1 氮、磷、钾3因素肥料效应分析。
运用“3414”田间试验数据分析软件,得出三元二次综合效应函数方程:
Y=31 827.814+0.241X1+166.138X2-20.236X3-0.038X12
-0.590X22-0.018X32-0.098X1X2+0.187X1X3-0.029X2X3
式中,Y为生姜折合产量,X1、X2、X3分别为氮、磷、钾的施肥量。
对回归方程进行检验(方程相关系数R=0.970,方程F=7.042>F0.05=6)达显著水平。
但回归方程中X3的一次项为负,不满足三元二次方程拟合条件[3],说明该方程不能如实地表达当地肥料与生姜产量的关系。
同时也表明,氮、磷、钾3种肥料对生姜产量的影响存在一定的抑制作用。
2.3.2 氮、磷、钾单因素肥料效应分析。
为了进一步确定氮、磷、钾单一肥
料对生姜产量的影响,利用试验中特定的处理进行一元二次模型拟合[4-6]。
在设定其他2种肥料在2水平时,生姜产量与氮、磷、钾单因素施用量间的关系可用一元二次方程较好的拟合,表明其产量随肥料用量的增加而增加。
当肥料用量超过一定水平后,产量却随肥料用量的增加而减少。
对氮、磷、钾的一元二次方程进行显著性检验,氮、钾的拟合方程决定系数达极显著水平,磷的拟合方程决定系数达显著水平(表3)。
2.4 最高施肥量与最佳施肥量的确定
利用一元二次方程求的以P2K2水平为基础的最高产量为48 540.7 kg/hm2,最高施氮(N)量为486.8 kg/hm2;最佳经济效益产量为48 533.5 kg/hm2,最佳施氮(N)量为476.6 kg/hm2。
以N2K2水平为基础,最高产量为45 966.8 kg/hm2,最高施磷(P2O5)量为109.5 kg/hm2;最佳经济效益产量为45 965.6 kg/hm2,最佳施磷(P2O5)量为108.2 kg/hm2。
以N2P2水平为基础,最高产量为46 993.3 kg/hm2,最高施钾(K2O)量为468.4 kg/hm2;最佳经济效益产量为46 971.4 kg/hm2,最佳施钾(K2O)量为447.3 kg/hm2。
3 结论
试验结果表明,以N2P2K2组合、N2P2K3组合和N3P2K2组合产量居前。
生姜施用氮肥的效果最好,钾肥次之,磷肥施用量要适度,过量施磷肥会导致生姜减产。
通过生姜肥效试验结果拟合出的肥料效应函数方程可知,氮、磷、钾3个因素对生姜产量的影响有一定抑制作用,在生姜的生产中,应注意调节3种肥料的施用量,增施有机肥,以使3种肥料对生姜产量起相互促进作用。
通过单因素肥料效应函数分析可得出,最佳施氮(N)量为476.6 kg/hm2,最佳产量为48 533.5 kg/hm2;最佳施磷(P2O5)量为108.2 kg/hm2,最佳产量为45 965.6 kg/hm2;最佳施钾(K2O)量为447.3 kg/hm2,最佳产量为46 971.4 kg/hm2。
结合当地农业生产实际,建议阆中市生姜氮、磷、钾肥施用量分别为350、125、440 kg/hm2,纯氮∶五氧二磷∶氧化钾=1.00∶0.36∶1.26。
4 参考文献
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[3] 王圣瑞,陈新平,高祥照,等.“3414”肥料试验模型拟合的探讨[J].植物营养与肥料学报,2002(4):6-9.
[4] 冯燕,张华,刘峰,等.莱芜生姜测土配方施肥指标体系研究[J].现代农业科技,2012(10):286.
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