沙土地是我国重要的农业生产资源 ,尤其是种植花生等作物的主要土种。但由于沙地保水保肥性能差 ,不仅抬高了农产品生产成本 ,且易造成地下水污染 ,这对于我国加入 WTO以后沙区农业生产的持续发展极其不利。我国淡水资源严重不足 ,人均占有量仅世界人均的 1 /4,因此 ,大力推广节水节肥技术势在必行。为了提高水肥利用率 ,探索喷灌条件下沙土地速效养分的移动特性十分必要。为此 ,1 999年我们在黄河故道沙区进行了试验 ,以期为沙地科学水肥管理提供理论依据。1 试验条件和方法1 .1 试验条件试验于 1 999年 5月在位于黄河故道的新乡县关堤乡刘庄村沙地完成。根据土壤机械分析结果 ,按照国际土壤分类标准定性 ,试验土壤为沙地 ,0~ 30 cm土层 ,有机质含量为 3.78g/kg,土壤p H=8.5 ,总空隙度 40 .5 % ,土壤吸湿水 0 .8%。试验所采用的肥料是“红太阳”牌的三元复合肥 ,含 N1 5 % ,P2 O51 5 % ,K2 O1 5 %。1 .2 试验处理及方法试验采用与湿润土壤深度分别为 1 0 cm、2 0 cm、30 cm相应的三个喷灌量 ,即 8mm、1 5 mm、2 2 mm,喷灌量用雨量器测定。在每一级喷灌量选定 1 m2 ,均匀撒施三元复合肥 5 0 g,并在相邻处设置 1 m2 的空白区用于测定土壤养分基本量。各处理区灌水达到设定灌水量后 ,随即按 0~ 5 cm、5~1 0 cm、 1 0~ 1 5 cm、 1 5~ 2 0 cm、 2 0~ 2 5 cm、 2 5~30 cm分层取土样 ,室内风干待测 ,试验重复两次。1 .3 测定项目及方法分别测定每个处理各层风干土样的碱解氮、速效磷、速效钾含量。碱解氮含量用碱解扩散法测定 ;速效磷含量用碳酸氢钠浸提 -比色法测定 ;速效钾含量用醋酸铵溶液浸提 -火焰光度计法测定。2 结果与分析2 .1 不同灌溉量土壤速效养分移动情况试验结果看 ,在沙土地上 ,氮、磷、钾三种速效养分均随喷灌量增加和土壤湿度加深进行相应深度的移动 ,但三者移动量差异很大。钾移动量最大 ,氮次之 ,磷最小 (见表 1 )。2 .2 灌水深度与各土层养分分布比例关系2 .2 .1 灌水深度与各土层氮分布比例关系 从图 1可以看出不同灌水深度氮的分布状态。灌水量 8mm时 ,土壤湿润深度达 1 0 cm,氮大部分分布在 0~ 5 cm土层内 ,占 64.3% ;灌水量 1 5 mm时 ,土壤湿润深度 2 0 cm,氮大部分分布在 0~ 1 0 cm土层内 ,占 65 .1 % ;灌水量达 2 2 mm时 ,土壤湿润深度 30 cm,氮大部分分布在 0~ 2 0 cm土层内 ,占82 .3%。还可以看出 ,随着灌水量增大 ,各土层氮素分布渐趋均匀。表 1 不同灌水量各土层速效氮、磷、钾增量灌水量( mm)土层深度( cm)N( mg/kg)P2 O5( mg/kg)K2 O( mg/kg)80~ 5 5 7.2 0 39.861 2 0 .0 05~ 1 0 31 .70 7.2 1 73.0 01 50~ 5 34 .2 0 30 .6978.0 55~ 1 0 2 5 .0 0 1 1 .74 76.1 01 0~ 1 5 1 7.80 2 .2 3 2 7.0 01 5~ 2 0 1 3.90 1 .0 91 3.0 12 20~ 5 1 9.60 2 6.1 3 2 2 .985~ 1 0 2 4 .60 1 2 .5 1 4 3.0 21 0~ 1 5 1 5 .60 4 .94 5 3.0 51 5~ 2 0 1 4 .80 2 .0 84 7.952 0~ 2 5 8.5 0 0 .4 41 6.0 02 5~ 30 7.5 0 0 .2 91 0 .0 0图 1 不同灌水量条件下氮的分布状态2 .2 .2 灌水深度与各土层磷分布比例关系 从图 2可以看出不同灌水深度磷的分布状态。灌水量 8mm时 ,磷绝大部分分布在 0~ 5 cm土层内 ,占 84.7% ;灌水量 1 5 mm时 ,磷绝大部分分布在 0~ 1 0 cm土层内 ,占 92 .8% ,但大部分仍集中在 0~ 5 cm土层内 ,占 67.1 % ;灌水量达 2 2 mm时 ,磷大部分分布在 0~ 1 0 cm土层内 ,占 83.7%。随着灌水量增大 ,磷素向深层次土壤移动量极少。图 2 不同灌水量条件下磷的分布状态2 .2 .3 灌水深度与各土层钾分布比例关系 从图 3可以看出不同灌水深度钾的分布状态。灌水量 8mm时 ,钾大部分分布在 0~ 5 cm土层内 ,占62 .2 % ;灌水量 1 5 mm时 ,钾大部分分布在 0~1 0 cm土层内 ,占 79.4% ,0~ 5 cm和 5~ 1 0 cm土层内的钾量分布非常接近 ,分别为 40 .2 %和39.2 % ;灌水量达 2 2 mm时 ,钾大部分分布在 5~ 2 0 cm土层内 ,占 74.7%。还可以看出 ,随着灌水量增大 ,钾的分布重心向下快速移动。图 3 不同灌水量条件下钾的分布状况3 小结与讨论3.1 在沙土地上 ,氮、磷、钾三种速效养分 ,随着喷灌量增大和湿润深度增加作同步移动 ,但三者分布重心移动速度差异较大 ,钾最快 ,氮次之 ,磷最慢。3.2 氮、磷、钾三种速效养分随着湿润深度增加 ,三者集中分布层次将逐渐拉开 ,当沙土湿润深度1 0 cm时 ,三种养分集中在 0~ 5 cm土层内 ,分别占 64.3%、84.7%、62 .2 % ;当湿润深度达 2 0 cm时 ,氮、钾集中在 0~ 1 0 cm土层内 ,分别占 65 .1 %和 79. 4% ,磷仍集中在 0~ 5 cm 土层内 ,占67.1 % ;当湿润深度达 30 cm时 ,氮主要分布在 0~ 2 0 cm的土层内 ,占 82 .3% ,磷集中在 0~ 1 0 cm土层内 ,占 83.7% ,钾集中在 5~ 2 0 cm土层内 ,占74.7%。3.3 在沙土地上结合施肥进行喷灌时 ,建议根据不同植物和植物不同生育阶段的根系分布范围 ,以及施肥的种类来决定喷灌量 ,这将更有利于提高水肥的利用率喷灌条件下沙土地速效养分移动特性研究@王小龙$河南职技师院农学系!河南新乡453003喷灌;;沙地;;速效养分在黄河故道沙地进行喷灌施肥试验,探索速效氮、磷、钾移动特点。结果表明 :三者随灌水量和土壤湿润深度增加同步移动 ,但差异较大 ,钾分布重心移动距离最大 ,氮次之 ,磷最小。因此 ,在沙地结合施肥进行喷灌时 ,应根据不同植物及其不同生育阶段根系分布范围和相应施肥种类 ,来决定灌水量 ,以提高水肥利用率。<1> 杨丽娟,张玉龙.灌水方法对塑料大棚土壤-植株硝酸盐分配影响
.土壤通报,2000(4):63~65.
<2> 沈阳农学院.农田水利学.北京:农业出版社,1980.
<3> 林成谷.土壤学.北京:农业出版社,1983.幽闲孪?53003喷灌;;沙地;;速效养分在黄河故道沙地进行喷灌施肥试验 ,探索速效氮、磷、钾移动特点。结果表明 :三者随灌水量和土壤湿润深度增加同步移动 ,但差异较大 ,钾分布重心移动距离最大 ,氮次之 ,磷最小。因此 ,在沙地结合施肥进行喷灌时 ,应根据不同植物及其不同生育阶段根系分布范围和相应施肥种类 ,来决定灌水量 ,以提高水肥利用率。<1> 杨丽娟,张玉龙.灌水方法对塑料大棚土壤-植株硝酸盐分配影响.土壤通报,2000(4):63~65.
<2> 沈阳农学院.农田水利学.北京:农业出版社,1980.
<3> 林成谷.土壤学.北京:农业出版社,1983.
More abstracts about the 喷灌条件下沙土地速效养分移动特性研究