吳廣野 孫秀英
摘要:為提高肥料利用率和減少溫室氣體排放,以水稻為供試作物,采用對比試驗的方法,研究緩控釋氮肥對土壤中CO2排放的影響。研究結(jié)果表明,緩控釋肥能夠滿足水稻整個生育期的氮肥需求,提高作物產(chǎn)量,降低水田CO2的排放量。
關(guān)鍵詞:緩控釋肥;CO2;試驗;水稻;排放量
中圖分類號:S143.155? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1674-1161(2020)04-0018-02
在水稻生長過程中使用緩控肥,能夠緩解重施氮肥、肥料浪費和施肥不平衡等問題,滿足水稻生長期的養(yǎng)分需求,提高水稻的產(chǎn)量和質(zhì)量。但增施肥料會使土壤呼吸量增加,其中氮肥是稻田溫室氣體排放的主要影響因素。近年來,溫室氣體CO2,CH4,N2O,NH3排放帶來的生態(tài)環(huán)境問題日益突出,且以CO2的影響較為顯著,約占總量的55%~60%。為此,采用對比試驗的方法,研究緩控釋氮肥對土壤排放溫室氣體CO2的影響,為科學(xué)應(yīng)用新型緩釋化肥和減少溫室氣體排放提供數(shù)據(jù)支持。
1 材料與方法
1.1 供試材料
供試材料為水稻,品種是金粳優(yōu)11(港優(yōu)3)。緩控釋肥為中國農(nóng)科院自制的包膜氮肥,含氮量為44%。
1.2 試驗地概況
試驗田位于遼寧省瓦房店市三臺子村,插秧前的水稻田基本肥力見表1。
1.3 試驗設(shè)計
試驗共設(shè)置4個處理,分別為:全生育期不施氮肥(CK);氮肥采用常規(guī)的尿素(N1);氮肥采用綬控釋肥聚醚聚氨酯包膜尿素(N2);氮肥采用緩控釋肥60%+普通尿素40%(N3)。
所有處理施用等量的氮磷鉀肥(CK處理無氮肥),均于插秧時一次性施入。每個處理3次重復(fù),行距33 cm,穴距20 cm,每穴2~3秧。
1.4 測定方法
采用靜態(tài)暗箱-氣相色譜法測定CO2排放。采樣箱和底座由不銹鋼板制成,箱體尺寸為50 cm×50 cm× 50 cm,生育中期水稻株高增加后使用2個采樣箱。箱體表面依次用2~3 cm厚的海綿和鋁箔玻纖布粘好,側(cè)面打孔放置溫度計和采氣用的硅膠管。采樣箱內(nèi)部安裝風(fēng)扇,保證箱內(nèi)空氣流分布均勻。底座規(guī)格為50 cm×50 cm×20 cm,下端埋入土壤中,地表僅留U型凹槽。
水稻移栽前將采樣底座插入土層,每個小區(qū)埋一個底座并穩(wěn)定7 d后,選擇晴朗天氣(上午9︰00—11︰00)取樣,于施肥后的1,3,5,7 d連續(xù)采樣,之后每7 d采集2次氣體,共采集2周,累計采樣8次。采樣時,通過向底座凹槽注水密封,然后扣上采樣箱,用50 mL注射器每隔7 min采集一次氣體樣品,分別為0,7,14,21,28 min,同時記錄箱體內(nèi)的溫度。
1.5 數(shù)據(jù)處理
使用氣相色譜儀測定氣體樣品中的CO2含量。CO2排放通量采用直線回歸法計算,并用線性插值法估算累積排放量。氣體排放通量的計算公式為:
F=ρ×(V/A)×(ΔC/ΔT)×273/(273+θ)? ? ? ?(1)
式中:F為氣體通量,mg/(m2·h);ρ為標準狀態(tài)下的氣體密度,g/cm3;V為靜態(tài)箱實際體積,cm3;A為箱內(nèi)土壤表面積,m2;ΔC/ΔT為單位時間靜態(tài)箱內(nèi)的氣體濃度變化率,mg/(m2·h);θ為采樣箱內(nèi)的平均溫度,℃。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同處理對CO2排放通量的影響
在水稻生育的苗期,分別在水稻施肥后的第1,3,5,7,10,14,17,21 d采集氣體,不同處理的CO2排放通量如圖1所示。
從圖1中可以看出:在施肥后的第14 d,處理N1,N2,N3的CO2排放通量達到最高值,而處理CK的CO2排放通量最高值延后3 d左右,在第17 d達到最高值;施肥后7 d,各處理的CO2排放通量降到最低值,此后因苗期生長發(fā)育而呼吸比較旺盛,CO2的排放通量又逐漸升高;在水稻施肥后的苗期,各處理CO2排放通量大小順序為:N3>N2>N1>CK。
2.2 不同處理對CO2累積排放量的影響
在水稻的整個苗期,CO2累積排放量的測定結(jié)果如圖2所示。
從圖2中可以看出:在水稻生育苗期,處理N1的CO2的累積排放量最高,為259 g/m3,而處理N3最低,僅為150 g/m3;N2的CO2累積排放量與處理CK接近,分別為212 g/m3和215 g/m3,低于處理N1而高于處理N3。
3 結(jié)論
試驗研究結(jié)果表明:在水稻田的生育苗期,由于不同處理的施肥種類不同,CO2的排放累積量也不同。在水稻生長發(fā)育的初期,因為普通氮肥(尿素)釋放的較快,所以生長發(fā)育較快,呼吸也最旺盛,因此CO2的排放通量也最高。而緩控釋的處理N2和N3由于前期氮肥釋放較少,所以CO2的排放通量低于普通氮肥(尿素)的施肥處理。這表明緩控釋肥是根據(jù)水稻生長發(fā)育的需求釋放氮肥,不僅能夠滿足作物生長發(fā)育需求,而且能夠降低水田溫室氣體CO2排放,改善農(nóng)田的生態(tài)環(huán)境。
參與文獻
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