梁梅英 粟世華 劉圣鋒 吳昌智 郭攀 趙海雄
摘要 2016—2019年對水稻開展不同灌溉方式的比較試驗,研究不同灌溉方式下的節(jié)水減排效果和水稻產(chǎn)量。結(jié)果表明:結(jié)合不同灌溉方式下灌水量、排水量、灌水次數(shù)、水分利用率以及水稻產(chǎn)量等指標(biāo),可知間歇灌溉應(yīng)用效果更好。間歇灌溉方式下早稻和晚稻的灌水量分別為(201.5±34.8)和(240.9±42.1)mm,水分生產(chǎn)率分別為1.35和1.38 kg/m3,產(chǎn)量分別為(6 189.0±373.5)和(6 409.0±682.5)kg/hm2。間歇灌溉結(jié)合70%化學(xué)肥料+30%菌肥的配比下,水稻產(chǎn)量更高。該研究結(jié)果可為水稻高效生產(chǎn)提供理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞 間歇灌溉;常規(guī)灌溉;薄淺濕曬灌溉;雨養(yǎng)灌溉;節(jié)水減排
中圖分類號 S-274? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A? 文章編號 0517-6611(2021)12-0212-04
doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.12.056
開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):
Analysis of Rice Yield and Water Saving and Emission Reduction Effects under Different Irrigation Methods
LIANG Mei ying1, SU Shi hua1, LIU Sheng feng2 et al
(1.Guilin Irrigation Experiment Center Station, Guilin, Guangxi 541105;2. College of Water Resources and Environmental Engineering, East China University of Technology, Nanchang,Jiangxi 330013)
Abstract From 2016 to 2019, the comparison experiment on rice under different irrigation methods was conducted, so as to investigate the effects of water saving, emission reduction and rice yield under different irrigation methods.The results showed that the application effect of intermittent irrigation was better in combination with indicators such as irrigation volume, drainage volume, irrigation frequency, water use efficiency, and rice yield under different irrigation methods. The irrigation volume of intermittent irrigation technology for early rice and late rice were (201.5±34.8) and (240.9±42.1)mm respectively, the water productivity was 1.35 and 1.38 kg/m3 respectively, the rice yield was (6 189.0±373.5) and (6 409.0±682.5) kg/hm2? respectively.Under the ratio of intermittent irrigation combined with 70% chemical fertilizer and 30% bacterial fertilizer, rice yield was higher. The study results could provide the theoretical basis for efficient rice production.
Key words Intermittent irrigation;Conventional irrigation;Thin shallow wet dry irrigation;Rain fed irrigation;Water saving and emission reduction
水稻是我國主要的糧食作物之一,在我國南方水稻種植面積占全國水稻種植總面積的78.9%[1]。水稻是一種喜水作物,整個生育過程需要消耗大量的水[2]。近年來,隨著城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,農(nóng)業(yè)供水量受到一定程度的削減,但水稻作為一種重要的糧食作物,研究水稻的節(jié)水減排灌溉顯得尤為重要。
目前,國內(nèi)外學(xué)者對水稻灌溉技術(shù)的關(guān)注持續(xù)不減。從20世紀(jì)六七十年代開始,我國水稻的灌溉方式逐步由深水灌溉向淺水灌溉過渡,出現(xiàn)了“薄、淺、濕、曬”、蓄雨型灌溉、間歇淹水灌溉、“半旱栽培”灌溉等模式[3-6]。筆者研究了常規(guī)灌溉、薄淺濕曬、間歇灌溉和雨養(yǎng)灌溉4種不同灌溉方式對水稻產(chǎn)量及節(jié)水減排效果的影響。
1 材料與方法
1.1 研究區(qū)概況
試驗于2016—2019年在桂林市農(nóng)田灌溉試驗中心站內(nèi)試驗場地進(jìn)行,其中2016—2018年對4種不同灌溉方式的節(jié)水減排進(jìn)行同步試驗,2019年對間歇灌溉進(jìn)行不同肥料配比試驗(早稻一般在4月22日至7月20日,晚稻一般在7月25日至10月28日)。該試驗場地(110°10′E,25°16′N)位于漓江流域內(nèi),屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,全年無霜期309 d,年均降水量1 926 mm,年平均氣溫19.0 ℃。試驗場地內(nèi)劃分12個試驗區(qū),每個區(qū)長15 m,寬5 m,面積75 m2,單向排列,田塊兩端均為水泥板明渠和明溝,灌排前后分開,測量田間水層深度并進(jìn)行對比,試驗過程中各試驗區(qū)農(nóng)藝措施完全一致,單收單核產(chǎn)量。
1.2 試驗方案
1.2.1 不同灌溉方式對比。
首先從節(jié)水減排及產(chǎn)量方面分析常規(guī)灌溉、薄淺濕曬、間歇灌溉和雨養(yǎng)灌溉的優(yōu)越性。這4種灌溉方式的生育期劃分及水層設(shè)計見表1。
1.2.2 間歇灌溉試驗方案。在水稻試驗不同灌溉方式篩選后,以間歇灌溉方式為例,進(jìn)一步研究其施肥類型和方法對水稻生長及產(chǎn)量的影響,試驗面積為75 m2,其中分基肥(375.0 kg/hm2)、分蘗肥(300.0 kg/hm2)和攻穗肥(375.0 kg/hm2)分3次施放,占比為5∶4∶5,水層設(shè)計與表1中的間歇灌溉相一致。間歇灌溉的施肥配比見表2。
1.3 測定方法
1.3.1 氣象數(shù)據(jù)。氣象數(shù)據(jù)由桂林市農(nóng)田灌溉試驗中心站內(nèi)小型氣象監(jiān)測站提供,包括氣溫、降水量、風(fēng)速等指標(biāo)。
1.3.2 試驗田灌水量和排水量。每天08:00對各試驗田水層深度進(jìn)行觀測,并根據(jù)各灌溉方式的要求進(jìn)行及時調(diào)控。
1.3.3 排水水質(zhì)。試驗期間,每隔5~7 d測定一次農(nóng)田排水總氮、總磷指標(biāo)(施肥期加密)。
1.3.4 土壤含氮量。土樣取樣時間:基肥施放前1 d第1次取樣以及基肥施放后第2天為第2次取樣,此后每間隔5 d取一次樣直至施放分蘗肥前停止;同樣,在分蘗肥施放的前一天取樣,在分蘗肥施放后第2天取樣,此后每10 d取一次樣至攻穗肥施放前停止;在攻穗肥施放前一天取一次樣,在攻穗肥施放后第2天取一次樣,此后每隔10 d取滿3次停止取樣。取樣采用蛇形布點法,每個試驗單元布設(shè)4個點,隨機(jī)布點。取樣深度為15 cm,土片厚度為1 cm,每片土樣約100 g,其測定方法參照《土壤質(zhì)量全氮的測定凱氏法》(HJ 717—2014)。
1.3.5 水稻含氮量。其取樣時間與取土樣時間一致,取樣水稻主干莖部分約2 cm2和水稻葉片部分約2 cm2。使用水稻氮素快速測定儀測定水稻植株的含氮量。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同灌溉方式試驗
2.1.1 節(jié)水減排分析。2016—2018年研究區(qū)早稻和晚稻的降水量分別為(833.7±338.2)和(389.4±269.8)mm,統(tǒng)計試驗期間不同灌溉方式下節(jié)水減排效果。由表3可知,4種灌溉方式下灌水量和排水量均受到降水的影響,早稻的降水量較大,總體上早稻排水量比晚稻大。在不同灌溉方式下,雨養(yǎng)灌溉所需的灌水量最少,其次為間歇灌溉;在總氮和總磷排放負(fù)荷量方面,早稻間歇灌溉下總氮、總磷排放負(fù)荷均最小,分別為(0.75±0.39)和(0.72±0.33) kg/hm2;晚稻間歇灌溉下總氮排放負(fù)荷最小,雨養(yǎng)灌溉下總磷排放負(fù)荷最小。在灌水次數(shù)方面,雨養(yǎng)灌溉最少,其次為間歇灌溉。
以早稻為例,相比于常規(guī)灌溉,薄淺濕曬、間歇灌溉和雨養(yǎng)灌溉的灌水量分別減少21.7%、36.9%和71.9%,灌水次數(shù)分別減少19.8%、36.6%和82.2%,排水量分別減少1.0%、4.2%和18.3%,總氮排放負(fù)荷分別減少21.6%、35.3%和17.2%,總磷排放負(fù)荷分別減少25.4%、42.9%和27.0%。由此可見,間歇灌溉在節(jié)水減排方面更具優(yōu)越性。
2.1.2 節(jié)水高產(chǎn)分析。在保證水稻產(chǎn)量的情況下,最大限度減少水資源使用量很有必要。2016—2018年4種不同灌溉方式下耗水量和產(chǎn)量見表4。
由表4可知,在相同灌溉方式下晚稻的產(chǎn)量優(yōu)于早稻。對于同一種水稻類型,間歇灌溉下水稻產(chǎn)量最高,薄淺濕曬次之,雨養(yǎng)灌溉下水稻產(chǎn)量最低。這是因為雨養(yǎng)灌溉主要依靠降水來補充田間水分,這樣可能會在水稻重要的需水時期出現(xiàn)缺水情況,如抽穗開花期缺水不僅會減弱光合作用,而且會降低植株體內(nèi)碳水化合物含量,影響籽粒形成。間歇灌溉和薄淺濕曬應(yīng)考慮到水稻各生育期需水情況以及人為控制灌溉量,這更有利于水稻生長。
對耗水量而言,早稻和晚稻在4種不同灌溉方式下的變化趨勢呈現(xiàn)一致性,常規(guī)灌溉下耗水量最大,薄淺濕曬次之,雨養(yǎng)灌溉下耗水量最小。雨養(yǎng)灌溉的耗水量最少,但其產(chǎn)量最低。常規(guī)灌溉耗水量最大,但其水稻產(chǎn)量低于薄淺濕曬和間歇灌溉。
水稻產(chǎn)量與水分生產(chǎn)率、降水利用率有一定的關(guān)系。4種灌溉方式的降水利用率和水分利用率如圖1所示。從圖1可以看出,在各水稻類型中間歇灌溉下的水稻水分生產(chǎn)率最高,早稻和晚稻分別為1.35和1.38 kg/m3。雨養(yǎng)灌溉下的灌溉水分生產(chǎn)率在各水稻類型中均最高,早稻和晚稻分別為6.26和3.09 kg/m3,這也許是因為該灌溉方式下稻田水分有時過于干旱,因此灌溉水分生產(chǎn)率較高。其次為間歇灌溉下的灌溉水分生產(chǎn)率,早稻和晚稻分別為3.07和2.66 kg/m3。降水利用率在不同水稻類型下呈現(xiàn)的變化趨勢一致,雨養(yǎng)灌溉下降水利用率最高,間歇灌溉次之,而常規(guī)灌溉下降水利用率最低。我國南方屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,有雨熱同期的特點,在主汛期是水稻主要生育期,提高降水利用率、減少稻田排水有利于減少稻田的氮磷排放、降低農(nóng)業(yè)面源污染的程度,也可起到防洪減排的作用[2,7]。
2.2 間歇灌溉不同施肥方式效果比較
對4種灌溉方式下節(jié)水減排效果及水稻產(chǎn)量進(jìn)行對比,不同水稻類型中間歇灌溉模式下水稻產(chǎn)量最高,薄淺濕曬次之,雨養(yǎng)灌溉模式下水稻產(chǎn)量最低;從灌水量、灌水次數(shù)、排水量及耗水量來看,常規(guī)灌溉模式下最高,薄淺濕曬次之,雨養(yǎng)灌溉最低。間歇灌溉下水稻產(chǎn)量遠(yuǎn)高于雨養(yǎng)灌溉,因此選擇間歇灌溉進(jìn)行不同施肥方式效果的對比試驗。經(jīng)過12次取樣檢測,不同肥料下土壤含氮量和水稻含氮量見圖2。
土壤中含氮量通常是衡量土壤氮素基礎(chǔ)肥力的一個重要指標(biāo)。由圖2(a)可知,F(xiàn)3配比下,土壤含氮量總體最高,其次為F2。各肥料配比下,在第6次取樣(分蘗中前期)時土壤含氮量達(dá)到最高,F(xiàn)3、F2、F1、F5和F4分別為3.05、3.03、2.91、2.79和2.59 g/kg,此后土壤含氮量逐漸降低并趨于穩(wěn)定,說明水稻在不斷吸收土壤中的氮素。
水稻植株含氮量對水稻生長具有重要作用,特別是在分蘗期,其含氮量對植株分蘗十分關(guān)鍵[8]。同時,水稻植株中含氮量的測定對于氮肥的精確施用及提高氮肥利用效率具有重要意義[9-11]。由圖2(b)可知,水稻植株含氮量呈遞減趨勢,在F3配比下水稻含氮量相對于其他肥料配比較高,在第12次取樣(黃熟期)時不同肥料下的水稻含氮量均達(dá)到最低。
各肥料配比下水稻產(chǎn)量如圖3所示。在肥料配比F3下水稻產(chǎn)量最高,達(dá)到14 758.85 kg/hm2;其次為F2,水稻產(chǎn)量為13 165.11 kg/hm2;在F4肥料配比下水稻產(chǎn)量最低,為9 642.81 kg/hm2。
3 討論與結(jié)論
3.1 討論
該研究結(jié)果表明間歇灌溉能夠保證水稻產(chǎn)量,起到節(jié)水減排作用,減少排水量、灌水量和灌水次數(shù),提高水分生產(chǎn)率和降水利用效率[12-13]。吳漢等[14]對間歇灌溉進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)與常規(guī)灌溉相比排水量減少了7.50%~43.94%,灌水量減少了31.00%~43.94%,灌水次數(shù)也有所減少,水分生產(chǎn)率提高了43.02%~98.74%。趙宏亮等[15]研究表明間歇灌溉有利于提高水稻產(chǎn)量以及水分利用效率,同時間歇灌溉也有利于土壤對氮素的保持,防止肥力流失,進(jìn)而提高產(chǎn)量以及防止農(nóng)業(yè)面源污染[16]。該研究結(jié)果與前人研究基本一致。
該試驗還研究了不同灌溉方式下的總氮、總磷排放負(fù)荷。早稻間歇灌溉下總氮、總磷排放負(fù)荷最小,分別為(0.75±0.39)和(0.72±0.33)kg/hm2。晚稻間歇灌溉下總氮排放量負(fù)荷最小。雨養(yǎng)灌溉下總磷排放量負(fù)荷最小,其次為間歇灌溉。這主要是因為間歇灌溉提高了降水利用率,增加了降水的停留時間,減少了稻田排水量,實現(xiàn)了減少排水水體中氮磷排放量的目標(biāo)[13]。
3.2 結(jié)論
(1)與常規(guī)灌溉相比,早晚稻采用薄淺濕曬、間歇灌溉和雨養(yǎng)灌溉均能有效減少灌水量、排水量和灌水次數(shù)。以早稻為例,與常規(guī)灌溉相比,間歇灌溉、薄淺濕曬和雨養(yǎng)灌溉灌水
量分別減少21.7%、36.9%和71.9%,灌水次數(shù)分別減少19.8%、36.6%、82.2%,排水量分別減少1.0%、4.2%和18.3%,總氮排放負(fù)荷分別減少21.6%、35.3%和17.2%,總磷排放負(fù)荷分別減少25.4%、42.9%和27.0%,加上考慮到間歇灌溉下水稻產(chǎn)量最高、雨養(yǎng)灌溉最低,因此間歇灌溉在不同水稻類型下節(jié)水減排效果較好,且產(chǎn)量較高,具有良好的應(yīng)用價值。
(2)在間歇灌溉施肥配比中,F(xiàn)3施肥配比下水稻產(chǎn)量最高,較F5施肥配比下的水稻產(chǎn)量提高了28.6%。
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