伍 佳,王 忍,呂廣動,隆斌慶,楊飛翔,陳慧娜,黃 璜
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)學(xué)院,湖南 長沙 410128)
隨著中國農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)水平的不斷提高,中國秸稈總產(chǎn)量總體上呈不斷增長之勢,據(jù)統(tǒng)計中國目前已經(jīng)成為世界上秸稈年產(chǎn)量最高的國家之一,但秸稈利用率不足50%[1]。日益增長的秸稈產(chǎn)量慢慢轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的廢棄物,大部分傳統(tǒng)農(nóng)民為了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的方便,將日益堆積的秸稈采用就地焚燒的方式,不僅浪費了良好的可再生資源,而且造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染[2]。中國就秸稈利用問題,開展了長期的全方位研究,引導(dǎo)將秸稈資源投入到生產(chǎn)過程中。研究表明,秸稈作為土壤養(yǎng)分的物質(zhì)載體[3],含有大量的N、P、K等必需元素、微量元素和有機(jī)質(zhì),在提高土壤肥力、增加作物產(chǎn)量等方面發(fā)揮著重要的作用[4],所以秸稈還田對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和改善環(huán)境都具有重大意義[5]。
關(guān)于秸稈還田的方式有多種分類,其產(chǎn)生的具體作用也各不相同,中國在不同秸稈還田方式所產(chǎn)生的影響上作了深入的研究,目前主要有秸稈完全覆蓋還田、秸稈粉碎還田和秸稈過腹還田[6]。何佐儂[7]通過試驗表明,秸稈還田經(jīng)過腐化分解出一部分的磷、鉀,并可以代替部分化學(xué)養(yǎng)分。水稻秸稈還田前期對水稻生長有一定的抑制作用,但在水稻中后期對水稻分蘗數(shù)、干物質(zhì)積累等生長指標(biāo)有著積極的影響[8]。王德建等[9]通過稻麥秸稈全量還田研究認(rèn)為秸稈還田可以增加土壤養(yǎng)分。近年來,生物炭還田引起了廣泛關(guān)注,鄭悅[10]提出,生物炭多孔隙度,增加了土壤體表面積,降低了土壤容重,因此增加了土壤持水性,另外生物炭還田有效提高了有機(jī)碳含量,大大提升了水稻產(chǎn)量。秸稈還田技術(shù)的不斷成熟正逐漸改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性,但秸稈還田方式不當(dāng)會產(chǎn)生土壤碳氮比例失調(diào)、病蟲害加重等嚴(yán)重問題。
為了探究不同秸稈還田方式對水稻產(chǎn)量及土壤養(yǎng)分的影響,本研究通過設(shè)置不同的秸稈還田方式(秸稈不還田、秸稈直接還田、秸稈粉碎還田和秸稈炭化還田),測定水稻產(chǎn)量、土壤有機(jī)質(zhì)、全鉀、全氮、全磷、速效鉀、速效磷和堿解氮含量,并分析不同秸稈還田方式下水稻產(chǎn)量與土壤養(yǎng)分間的相關(guān)性。以期為合理利用秸稈還田、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、增加經(jīng)濟(jì)效益提供理論依據(jù)。
本研究時間2017年6-11月,試驗區(qū)位于湖南省瀏陽市北盛鎮(zhèn)烏龍社區(qū)爐堂組科研基地(113°25′26″E,28°17′13.8″N,亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候,年平均氣溫16~18 ℃,≥10 ℃的有效積溫5 000~5 500 ℃,無霜期260~320 d,年降水量1 200~1 500 mm),土壤類型為第四紀(jì)紅色黏土發(fā)育的紅黃泥土,前茬作物為水稻。試驗前采用隨機(jī)多點取樣法采集0~20 cm耕層土壤,在濕潤條件下除去沙礫石塊和植物殘體,并測定土壤理化性質(zhì)。其中,有機(jī)質(zhì)測定采用重鉻酸鉀容量法(外加熱法),全氮、磷和鉀測定采用連續(xù)流動分析儀法,速效磷測定采用 NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法,速效鉀含量采用 NH4Ac 浸提-火焰光度法,堿解氮測定采用用堿解蒸餾法。土壤基礎(chǔ)理化性質(zhì)如下:有機(jī)質(zhì)33.51 g/kg,全氮1.52 g/kg,全磷0.94 g/kg,全鉀12.68 g/kg,堿解氮含量130.12 g/kg,速效磷30.78 g/kg,速效鉀134.71 g/kg。
供試水稻品種為早稻品種中早39,由湖南農(nóng)豐種業(yè)有限公司提供,全生育期平均為112.2 d。
試驗設(shè)4個處理:①秸稈不還田(BR);②秸稈直接還田(ZR),③秸稈粉碎還田(FR),④秸稈炭化還田(CR,稻殼在高溫缺氧通過裂解產(chǎn)生的具有強(qiáng)穩(wěn)定性且富含碳素的固態(tài)顆粒物)。每個處理3個小區(qū),每小區(qū)面積100 m2,共12個小區(qū)。采用寬窄行插秧,規(guī)格為14 cm×26 cm,每穴4苗。按照高產(chǎn)栽培要求進(jìn)行施肥,氮肥純N為150 kg/hm2,N∶ P2O5∶K2O比例為1.0∶0.5∶0.8。其中,磷肥在施基肥時一次性施入,氮肥和鉀肥按基肥∶分蘗期追肥∶孕穗期追肥=5∶4∶1施入。
在水稻種植前(7月5日)、孕穗期(9月18日)和成熟期(10月28日)進(jìn)行采樣分析,取樣時每個小區(qū)取3次重復(fù)。土壤樣品用S形5點采樣法采集0~20 cm的耕層土壤,充分混勻后放入4 ℃冰箱備用。
試驗數(shù)據(jù)的錄入采用Microsoft Excel 2016,統(tǒng)計分析采用SPSS 22.0軟件,不同處理顯著性檢驗采用單因素方差分析(One-way ANOVA),用最小顯著差法(LSD)分析組間差異,圖表制作采用Origin 9.0。
如圖1所示,不同秸稈還田方式對水稻產(chǎn)量的影響有所差異,整體表現(xiàn)為CR>FR>ZR>BR,其中,CR處理實際產(chǎn)量達(dá)到了6 900 kg/hm2,增產(chǎn)效果最為顯著。相比較CK處理,CR和FR處理水稻產(chǎn)量均顯著增加,分別提高了8.35%和5.21%(P<0.05),ZR處理增加2.71%,但影響不顯著(P>0.05)。CR處理水稻產(chǎn)量較FR和ZR分別增加了3.16%和5.64%,差異顯著(P<0.05)。
不同小寫字母表示差異顯著。圖2-8同。 Different lowercases indicate significant difference.The same as Fig.2-8.
2.2.1 不同秸稈還田方式對土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響 土壤有機(jī)質(zhì)對不同秸稈還田方式的響應(yīng)見圖2,不同秸稈還田處理土壤有機(jī)質(zhì)含量在水稻種植前、孕穗期和成熟期整體呈先下降再回升的趨勢。土壤有機(jī)質(zhì)含量在3個時期均為CR>FR>ZR>BR。在水稻種植前和孕穗期,相較于BR處理,CR和FR有機(jī)質(zhì)含量顯著增加,分別提升了16.59%~19.53%,10.48%~12.53%(P<0.05);在成熟期CR有機(jī)質(zhì)含量達(dá)到了24.72 g/kg,顯著高于FR、ZR和BR,較FR、ZR和BR分別高出9.19%,10.46%,19.53%。
圖2 不同秸稈還田方式對土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響Fig.2 Effects of different straw returning methods on soil organic matter content
2.2.2 不同秸稈還田方式對土壤全氮含量的影響 圖3表明,CR、FR和ZR處理土壤全氮含量在水稻種植前、孕穗期和成熟期呈逐漸下降的趨勢,BR處理呈先下降后略有回升的趨勢,且CR、FR和ZR處理在各個時期都顯著高于BR處理,土壤全氮含量分別提高了14.21%~29.86%,10.22%~24.31%,7.61%~21.35%(P<0.05)。
在水稻種植前和孕穗期,土壤全氮含量均表現(xiàn)為CR>FR>ZR>BR,且CR與FR、ZR、BR相比,差異顯著。在成熟期,土壤全氮含量大小為FR>CR>ZR>BR,其中FR、CR處理較BR分別高出20.83%和19.12%,ZR處理較BR高出9.65%,均達(dá)到顯著差異(P<0.05)。
圖3 不同秸稈還田方式對土壤全氮含量的影響Fig.3 Effects of different straw returning methods on the content of total nitrogen in soil
2.2.3 不同秸稈還田方式對土壤全磷含量的影響 圖4表明,不同秸稈還田方式在水稻種植前、孕穗期和成熟期全磷含量總體呈先下降再回升的趨勢,且各時期土壤全磷含量表現(xiàn)為CR>FR>ZR>BR,CR、FR處理均顯著高于BR處理,分別提升了6.82%~19.71%,6.33%~11.96%,2.66%~8.43%(P<0.05),ZR較BR高出2.66%~8.43%。
在水稻種植前,CR、FR、ZR處理顯著高于BR處理,但CR、FR、ZR處理間差異不顯著;在孕穗期和成熟期,土壤全磷含量在成熟期大小均為CR>FR>ZR>BR,且CR、FR處理與BR差異顯著,成熟期較BR分別高出15.51%和6.33%。
圖4 不同秸稈還田方式對土壤全磷含量的影響Fig.4 Effects of different straw returning methods on the content of total phosphorus in soil
2.2.4 不同秸稈還田方式對土壤全鉀含量的影響 圖5表明,CR、FR處理在水稻種植前、孕穗期和成熟期全鉀含量均顯著高于ZR、BR處理,在水稻種植前,CR、FR、ZR和BR處理全鉀含量呈階梯狀顯著下降(P<0.05);在孕穗期、成熟期,CR、FR處理的土壤全鉀含量顯著高于ZR和BR處理,而ZR、BR處理間無顯著差異。在成熟期,CR、FR處理較BR處理全鉀含量分別增加了14.75%和16.51%。土壤全鉀含量在成熟期大小為CR>FR>ZR>BR。
圖5 不同秸稈還田方式對土壤全鉀含量的影響Fig.5 Effects of different straw returning methods on the content of total potassium in soil
2.2.5 不同秸稈還田方式對土壤速效磷含量的影響 圖6表明,土壤速效磷含量整體呈先下降再回升的趨勢。在水稻種植前和成熟期,速效磷含量CR>FR>ZR>BR,CR、FR處理與ZR、BR處理差異顯著(P<0.05)。在水稻孕穗期,速效磷含量FR>CR>ZR>BR。成熟期CR、FR處理較BR處理速效磷含量增加了64.85%,67.62%。
圖6 不同秸稈還田方式對土壤速效磷含量的影響Fig.6 Effects of straw returning on the content of available phosphorus in soil
2.2.6 不同秸稈還田方式對土壤速效鉀含量的影響 圖7表明,土壤速效鉀含量總體呈下降的趨勢。但保持CR>FR>ZR>BR的規(guī)律,表明與BR處理相比,秸稈還田對土壤速效鉀含量有著更好的影響。成熟期土壤速效鉀含量CR顯著高于FR、ZR、BR處理,分別高出10.67%,18.57%,24.37%(P<0.05),說明CR處理更有利于土壤速效鉀的提升。
圖7 不同秸稈還田方式對土壤速效鉀含量的影響Fig.7 Effects of different straw returning methods on the content of available potassium in soil
2.2.7 不同秸稈還田方式對土壤堿解氮含量的影響 圖8表明,土壤堿解氮含量的變化隨著生育期的變化逐漸減少。在水稻種植前,F(xiàn)R>CR>ZR>BR;在水稻孕穗期,CR>FR>ZR>BR, CR、FR 顯著高于ZR、BR處理(P<0.05);在水稻成熟期,CR>FR>BR>ZR,CR、FR顯著高于ZR、BR處理,F(xiàn)R、CR較BR堿解氮含量分別增加了20.02%,24.32%。
圖8 不同秸稈還田方式對土壤堿解氮含量的影響Fig.8 Effects of different straw returning methods on the content of alkali-hydrolyzed nitrogen in soil
由表1可知,不同土壤養(yǎng)分與水稻產(chǎn)量之間都存在極顯著相關(guān)的關(guān)系,其中有機(jī)質(zhì)含量指標(biāo)最高。這表明,有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷、全鉀、堿解氮、速效磷和速效鉀含量的多少都會影響到水稻產(chǎn)量的高低,而不同秸稈腐化過程中產(chǎn)生的土壤養(yǎng)分含量的差異導(dǎo)致了不同秸稈還田方式對水稻產(chǎn)量產(chǎn)生的不同影響。
表1 水稻產(chǎn)量與土壤養(yǎng)分性狀之間的相關(guān)性Tab.1 Correlation between rice yield and soil nutrient characters mg/kg
注:*和**分別表示在P<0.05和P<0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。
Note:*and**were significantly correlated atP<0.05 andP<0.01 levels(bilateral).
秸稈還田對水稻產(chǎn)量的影響主要在于秸稈還田是否擁有與化學(xué)肥料同等的營養(yǎng)作用。丁奇[11]與眾多前人研究表明,水稻秸稈不僅可以替代化學(xué)肥料,而且能夠大大增加水稻產(chǎn)量,原因在于秸稈還田不僅伴隨著NPK養(yǎng)分的帶入,而且增加了大量的有機(jī)質(zhì)含量,穩(wěn)定了土壤結(jié)構(gòu),減少了雨水沖擊對土壤營養(yǎng)元素的流失,從而促進(jìn)水稻分蘗、增加單位面積有效穗和提高干物質(zhì)質(zhì)量,以此增加水稻產(chǎn)量。同時,王會斌等[12]通過控制秸稈還田量試驗表明,不管秸稈還田量是全量還是半量,水稻產(chǎn)量均有所提升。劉曉霞等[13]通過連續(xù)4 a的秸稈還田試驗提出,秸稈還田不僅僅是提高水稻產(chǎn)量和穩(wěn)固土壤養(yǎng)分的有效途徑,而且隨著年限的增長秸稈還田對提高水稻產(chǎn)量和提升耕地質(zhì)量的效果會越來越顯著,在劉曉霞等[13]的連續(xù)4 a試驗表明,水稻增產(chǎn)率由0.6%提高到3.2%。本試驗在等肥的前提下經(jīng)過不同秸稈還田方式處理研究得出了相似的結(jié)論。秸稈直接還田、秸稈粉碎還田和秸稈炭化還田產(chǎn)量均高于秸稈不還田。并且秸稈炭化還田效果最佳,產(chǎn)生這一結(jié)果的原因是生物炭原料最接近于化學(xué)肥料可被土壤直接吸收,秸稈粉碎還田與直接還田使用的秸稈需一定時間的腐解轉(zhuǎn)化為可被土壤吸收的養(yǎng)分,腐解程度和腐解速率直接關(guān)系到水稻的生長,本試驗秸稈粉碎還田效果略高于秸稈直接還田,這與范呈根[14]研究結(jié)果一致。
水稻產(chǎn)量與土壤養(yǎng)分性狀之間的關(guān)系極為密切,大量研究表明,秸稈還田后因為大量微生物快速繁殖提高了有機(jī)態(tài)養(yǎng)分的分解釋放,顯著提高了土壤有機(jī)質(zhì)含量,而且隨著時間越長,效果更為顯著[15-16]。鄒清祺等[17]在不同秸稈還田方式對土壤有機(jī)質(zhì)及速效養(yǎng)分影響的試驗表明,秸稈粉碎還田相較于秸稈直接還田土壤有機(jī)質(zhì)的積累更明顯。土壤有機(jī)質(zhì)含量較高,蓄水保水能力越好,更有利于水稻植株生長,從而增加了水稻產(chǎn)量。本試驗研究結(jié)果與此結(jié)論一致,有機(jī)質(zhì)含量趨勢與水稻產(chǎn)量趨勢一致,這也部分解釋了本試驗炭化還田(CK)有機(jī)質(zhì)含量最為豐富,產(chǎn)量最高的原因。
秸稈含有水稻生長所必需的氮、磷和鉀等營養(yǎng)元素,能有效改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力。季陸鷹等[18]研究表明,秸稈還田后相對于秸稈不還田全氮和堿解氮含量均有所提高。氮含量對水稻莖葉生長有一定的促進(jìn)作用,隨著氮含量的增加,水稻最高分蘗數(shù)、株高和穗長也隨之增加,從而導(dǎo)致水稻產(chǎn)量的增長[19]。本試驗秸稈還田全氮含量均高于秸稈不還田,與此結(jié)論一致,而秸稈直接還田(ZK)堿解氮含量在成熟期低于秸稈不還田,原因可能在于,秸稈直接還田量大,腐解程度低。鉀含量是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中作物產(chǎn)量和質(zhì)量的重要影響因素,目前農(nóng)業(yè)強(qiáng)度大和復(fù)種指數(shù)高,導(dǎo)致土壤缺鉀嚴(yán)重[20]。秸稈還田在一定程度上緩解了全鉀和速效鉀含量下降的趨勢,從而影響到作物產(chǎn)量,這與前人研究結(jié)論基本一致[21-22]。其中炭化還田(CK)使全鉀、速效鉀含量提高效果最為明顯。秸稈還田對土壤磷含量的影響結(jié)果不一。一部分研究表明秸稈還田能有效提高土壤有效磷含量[23-24];另一部分研究表明,秸稈還田對土壤有效磷含量沒有顯著影響,但對土壤全磷含量有一定的影響[25]。本研究結(jié)果表明,秸稈還田有利于全磷和速效磷含量的提升,炭化還田(CK)效果最優(yōu)。綜合來看在不同秸稈還田方式處理中,炭化還田對土壤養(yǎng)分的積累最為明顯,這與眾多前人研究一致[26-27],生物炭能夠作為改良劑提高庫存碳和土壤肥力,增加土壤有機(jī)質(zhì)和提高土壤對營養(yǎng)元素氮、磷、鉀的吸附作用。從而能夠加快土壤養(yǎng)分循環(huán)和土壤微生物活性,間接影響水稻產(chǎn)量。因此,分析不同秸稈還田方式對水稻產(chǎn)量和土壤養(yǎng)分的影響可以得出,炭化還田(CK)值得推廣。
不同秸稈還田方式對水稻產(chǎn)量及土壤養(yǎng)分有顯著影響。短期內(nèi)(1 a)CR處理和FR處理顯著提升了水稻產(chǎn)量和作物生長所需的土壤養(yǎng)分;研究還發(fā)現(xiàn),CR處理產(chǎn)量最高,較FR處理產(chǎn)量提高了3.16%,較ZR和BR處理產(chǎn)量分別提高了5.64%和8.35%;同時,CR處理在成熟期土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、磷、鉀、速效磷、速效鉀和堿解氮含量分別高出了BR處理19.53%,19.12%,15.51%,16.51%,67.62%,24.37%,24.32%。綜合分析,秸稈炭化還田是短期內(nèi)提高水稻產(chǎn)量和土壤肥力的最佳選擇,關(guān)于長期的最理想選擇還需要在田間試驗開展長久的、深入的研究。