聶勝委,張巧萍,潘秀燕,王建超,鄭 念,許紀(jì)東,張玉亭,陳朝霞
(1. 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所,河南 鄭州 450002;2. 遂平縣農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗(yàn)站,河南 遂平 463100;3. 寶豐縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,河南 寶豐 467400;4. 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,河南 商水 466100)
研究表明,有機(jī)無機(jī)肥配合施用,能降低耕層容重,增強(qiáng)土壤微生物活性[4],提高土壤有機(jī)碳含量[5]和小麥產(chǎn)量[6],增強(qiáng)穩(wěn)產(chǎn)性[7]。有機(jī)肥還田,土壤有機(jī)碳組分[8]和腐植酸態(tài)碳含量[9]增加,甲烷氧化速率[10]和氨化細(xì)菌活性[11]提高。氮磷鉀肥配施有機(jī)肥的培肥作用優(yōu)于化肥配施等養(yǎng)分含量的秸稈[12],土壤氨排放系數(shù)較低[13],有機(jī)氮含量提高,供氮能力增強(qiáng)[14],土壤速效鉀、緩效鉀含量提高,供鉀能力提升[15]。有機(jī)肥替代方面,商品有機(jī)肥替代氮、磷和鉀肥(替代比例分別為11.3%、13.7%、58.8%)能顯著提高土壤有機(jī)碳、全氮含量,對小麥產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成(穗數(shù)、穗粒數(shù)及千粒質(zhì)量)影響不顯著[16];施用雞糞有機(jī)肥替代部分化肥能節(jié)省投入,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)[17],豬糞有機(jī)肥替代20%化肥能提高土壤的養(yǎng)分含量和產(chǎn)量,提高酶活性[18];牛糞有機(jī)肥替代75%氮肥能夠減少土壤硝態(tài)氮?dú)埩?,提高氮利用率,?shí)現(xiàn)小麥季增產(chǎn)增效[19];有機(jī)肥與無機(jī)肥配合施用,以有機(jī)肥替代20%化肥時(shí)小麥產(chǎn)量最佳[20]。
將牛糞、秸稈進(jìn)行腐熟堆漚制作有機(jī)肥實(shí)現(xiàn)就近還田是解決副產(chǎn)物的有效途徑,河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所廢棄物資源化利用團(tuán)隊(duì)前期研究得出,小麥、玉米兩季施用牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥能提高小麥-玉米輪作當(dāng)季產(chǎn)量和效益[21-22],節(jié)省化肥投入量,但是替代后土壤耕層(0~20 cm)養(yǎng)分及養(yǎng)分總量增減變化尚不明確。鑒于此,研究牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥對小麥-玉米輪作系統(tǒng)土壤全量養(yǎng)分的影響,為實(shí)現(xiàn)廢棄物資源化利用和種-養(yǎng)循環(huán)生產(chǎn)提供參考。
試驗(yàn)于2018—2020 年在遂平縣農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗(yàn)站(33°15'N、113°98'E)進(jìn)行,該地氣候溫和,雨量充沛,光照充足,四季分明,亞熱帶向暖溫帶過渡性氣候特征較明顯。年平均氣溫、日照、降水量、無霜期分別為15.1 ℃、2 126 h、927 mm、226 d。土壤類型為砂姜黑土,重壤偏黏,土地肥沃,基礎(chǔ)土樣有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷、速效鉀含量分別為11.60 g/kg、10.62 mg/kg、339.62 mg/kg、108.15 mg/kg。試驗(yàn)選用的牛糞、秸稈經(jīng)好氧發(fā)酵堆肥腐熟后,有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷、速效鉀含量分別為318.42 g/kg、18.46 mg/kg、27.33 mg/kg、203.51 mg/kg,全氮、全磷、全鉀含量分別為168.02、75.16、468.06 mg/kg,堆肥pH 值為7.62。
試驗(yàn)為完全隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),小麥、玉米種植季,牛糞秸稈好氧發(fā)酵堆肥的施用量分別為6 000(M1-20%F)、9 000(M2-20%F)kg/hm2共2個(gè)水平,以施氮磷鉀化肥為對照(CK-F)。小區(qū)面積為144 m2,每個(gè)處理重復(fù)3次。種植模式為小麥-玉米輪作,當(dāng)季作物收獲后,秸稈均全量粉碎還田。
(1)小麥季,CK-F 處理的氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)肥用量分別為165、82.5、82.5 kg/hm2;替代處理M1-20%F、M2-20%F 的 氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)肥用量分別為132、66、66 kg/hm2。小麥季播種前,用滅茬粉碎機(jī)整地1遍,然后在各小區(qū)施入相應(yīng)量的氮磷鉀化肥,用豪豐牌1GLS-210(7)型立式旋耕機(jī)旋耕1 遍[旋耕深度為(30±5)cm],再用瑞宸1GQN-150 旋耕機(jī)旋耕1 遍(旋耕深度為5~12 cm),劃線播種。各處理70%的氮肥和全部的磷、鉀肥在整地時(shí)作基肥一次施入,其中替代20%全量化肥處理對應(yīng)的牛糞秸稈腐熟堆肥在整地時(shí)均勻撒施于小區(qū)田間后進(jìn)行整地;在小麥拔節(jié)期施入剩余30%的氮肥。小麥品種為遂選101(2018—2019 年)、洛麥26(2019—2020 年),機(jī)播,播量150 kg/hm2,行距20 cm,分別于2018、2019 年10 月下旬播種,次年(2019、2020 年)6 月初收獲,各處理其他田間管理相同。
(2)玉米季,CK-F 處理的氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)肥用量分別為188、94、94 kg/hm2,替代處理M1-20%F、M2-20%F 的氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)肥施用量分別為150.4、75.2、75.2 kg/hm2。將上茬小麥季所用各小區(qū)用滅茬粉碎機(jī)整地1 遍,分別于2019、2020 年6 月中旬鐵茬機(jī)播樓播種,玉米品種為鄭單1002,等行距種植,行距60 cm,株距25 cm,密度60 000 株/hm2,于當(dāng)年9 月底收獲。玉米季總氮的60%作底肥,其余40%作追肥。玉米苗期,底施氮肥、全部磷鉀肥在播種出苗后(3~5 葉期)各小區(qū)開溝施入,替代處理對應(yīng)的牛糞秸稈腐熟堆肥均勻撒施于小區(qū)田間;玉米喇叭口期,剩余40%的氮肥作追肥。整個(gè)生育期田間管理保持一致。
心脈通膠囊對麻醉Beagle犬血流動力學(xué)的影響 … ……………………………… 李 謙,等(4):406
小麥第1 季播種期(2018 年10 月)、小麥第1 季成熟期、玉米第1 季播種期(2019 年6 月)、玉米第1季成熟期、小麥第2 季播種期(2019 年10 月)、小麥第2 季成熟期、玉米第2 季播種期(2020 年6 月)、玉米第2 季成熟期(2020 年10 月),按照五點(diǎn)取樣法用土鉆取每個(gè)小區(qū)耕層0~20 cm 土壤樣品,分析測定有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷、全鉀養(yǎng)分含量。小麥成熟期,每個(gè)小區(qū)實(shí)收4 m2測產(chǎn);玉米成熟期,各處理實(shí)收2行測產(chǎn)。
數(shù)據(jù)用SPSS 25.0、Excel 2007等軟件進(jìn)行整理、做圖,用LSD法進(jìn)行顯著性分析。
由圖1A 可以看出,輪作第1 年,小麥季堆肥替代20%全量化肥,M1-20%F、M2-20%F 小麥產(chǎn)量比CK-F 分 別 增 加50.0、1 349.0 kg/hm2,分 別 增 產(chǎn)0.52%、13.90%,各處理間差異不顯著;替代處理之間,小麥產(chǎn)量M2-20%F>M1-20%F。下茬玉米季,連續(xù)替代20%全量化肥后,M1-20%F、M2-20%F 玉米產(chǎn)量比CK-F 分別增加820.2、2 336.8 kg/hm2,分別增產(chǎn)17.65%、50.28%,其中M2-20%F 與CK-F 差異達(dá)顯著水平;替代處理之間,玉米產(chǎn)量M2-20%F>M1-20%F(圖1B)。
輪作第2 年,M1-20%F、M2-20%F 與CK-F 比小麥產(chǎn)量稍有下降,分別減產(chǎn)1.67%、5.26%,但各處理間差異均未達(dá)到顯著水平(圖1A)。下茬玉米季連續(xù)替代20%全量化肥后,與CK-F(10 856.3 kg/hm2)相比,M1-20%F(9 773.7 kg/hm2)處理玉米產(chǎn)量略有下降,M2-20%F(11 748.0 kg/hm2)增產(chǎn)8.21%;替代處理之間,玉米產(chǎn)量M2-20%F>M1-20%F(圖1B)。
圖1 牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥后作物產(chǎn)量Fig.1 Grain yields under compost consisting of cattle manure and wheat straw instead of 20%chemical fertilizer
2.2.1 全氮含量變化 由表1 可以看出,小麥第1季成熟期各處理耕層土壤全氮含量與播種時(shí)比均下降,替代處理M1-20%F(0.850 g/kg)、M2-20%F(0.850 g/kg)均顯著高于CK-F(0.710 g/kg);下茬玉米成熟期,替代處理耕層土壤全氮含量均高于對照,但處理間差異均不顯著,表現(xiàn)為M2-20%F>M1-20%F>CK-F(表2)。
小麥第2 季成熟期,M1-20%F、M2-20%F 耕層土壤全氮含量分別為0.983、0.910 g/kg,均高于CK-F(0.840 g/kg),但各處理間差異不顯著(表1)。下茬玉米成熟期,M1-20%F、M2-20%F 土壤全氮含量分別為0.953、1.053 g/kg,均高于CK-F 的0.923 g/kg(表2)。
2.2.2 全磷含量變化 與CK-F(0.724 g/kg)比,小麥第1 季成熟期,M1-20%F、M2-20%F 處理的耕層土壤全磷含量均升高,分別為0.769、0.858 g/kg,其中M2-20%F 顯著升高(表1)。下茬玉米成熟期,替代處理的土壤全磷含量均高于對照,且
M1-20%F(0.938 g/kg)>M2-20%F(0.759 g/kg)>CK-F(0.744 g/kg),其中M1-20%F 顯著高于其他處理(表2)。
小麥第2 季成熟期,替代處理全磷含量均高于對照,但處理間差異不顯著,且M2-20%F>M1-20%F>CK-F(表1)。下茬玉米季與小麥季相似,替代處理均高于對照,處理間差異均不顯著,且表現(xiàn)為M2-20%F>M1-20%F>CK-F(表2)。
2.2.3 全鉀含量變化 小麥第1季成熟期,M1-20%F、M2-20%F處理耕層土壤全鉀含量較對照均有提高,但處理間差異不顯著;與播種時(shí)比,替代處理土壤全鉀含量均有大幅度增加(表1)。下茬玉米成熟期,所有處理間耕層土壤全鉀含量差異均不顯著(表2)。
小麥第2 季成熟期,M1-20%F、M2-20%F 耕層土壤全鉀含量與CK-F相比持平或增高(表1);下茬玉米成熟期,M1-20%F、M2-20%F 處理耕層土壤全鉀含量均略高于CK-F(表2)。
2.2.4 有機(jī)質(zhì)含量變化 與CK-F(13.863 g/kg)相比,小麥第1 季成熟期,M1-20%F(15.982 g/kg)、M2-20%F(16.178 g/kg)處理耕層土壤有機(jī)質(zhì)含量均增加;所有處理耕層土壤有機(jī)質(zhì)含量與播種時(shí)比均有提升(表1)。下茬玉米成熟期,由表2 可以看出,替代處理均高于對照,且表現(xiàn)為M1-20%F(16.161 g/kg)>M2-20%F(15.286 g/kg)>CK-F(14.533 g/kg)。
表1 牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥后小麥季土壤全量養(yǎng)分比較Tab.1 Soil total nutrients content under compost consisting of cattle manure and wheat straw instead of 20%chemical fertilizer during wheat growing season
表2 牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥后玉米季土壤全量養(yǎng)分比較Tab.2 Soil total nutrients content under compost consisting of cattle manure and wheat straw instead of 20%chemical fertilizer during corn growing season
小麥第2 季成熟期,土壤有機(jī)質(zhì)含量表現(xiàn)為CK-F>M2-20%F>M1-20%F,處 理 間 差 異 不 顯 著(表1);玉米第2季成熟期,M1-20%F(20.502 g/kg)>M2-20%F(18.923 g/kg)>CK-F(17.131 g/kg),且M1-20%F顯著高于對照(表2)。
2.3.1 全氮含量增減 在作物生長季研究播種開始與成熟收獲結(jié)束時(shí)耕層養(yǎng)分含量的變化,可以從側(cè)面判斷出養(yǎng)分的供給狀況。由圖2A 可以看出,小麥第1 季,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 土壤全氮含量減少量分別為0.467、0.058、0.058 t/hm2,替代處理低于單施化肥處理;玉米第1 季,CK-F 處理耕層土壤全氮含量增加0.146 t/hm2,M2-20%F 持平,M1-20%F 則減少0.038 t/hm2。小麥-玉米輪作第1年,各處理耕層土壤全氮含量較輪作開始時(shí)均減少,其中替代處理減少量低于對照,減少量依次為CK-F(0.321 t/hm2)>M1-20%F(0.096 t/hm2)>M2-20%F(0.058 t/hm2)。
圖2 牛糞秸稈堆肥替代20%全量化肥后耕層土壤養(yǎng)分含量增減變化Fig.2 Increase or decrease of soil total nutrient content under compost consisting of cattle manure and wheat straw instead of 20%chemical fertilizer
小麥第2 季,各處理耕層全氮含量均有增加,M1-20%F(0.426 t/hm2)增加量最大,其次分別為CK-F(0.234 t/hm2)、M2-20%F(0.175 t/hm2);玉米第2 季,CK-F、M2-20%F 增加量分別為0.242、0.417 t/hm2,M1-20%F 處 理 則 減 少0.088 t/hm2。輪 作 第2年,各處理玉米成熟期耕層土壤全氮含量較小麥第2 季播種時(shí)均增加,M2-20%F(0.593 t/hm2)增加量 最 大,其 次 為CK-F(0.476 t/hm2)、M1-20%F(0.339 t/hm2)。
2.3.2 全磷含量增減 由圖2B 可知,小麥第1 季,替代處理耕層土壤全磷含量增加量均高于單施化肥 處 理,M2-20%F(1.283 t/hm2)>M1-20%F(1.023 t/hm2)>CK-F(0.891 t/hm2)。玉米第1 季,CK-F、M1-20%F 分別增加0.058、0.493 t/hm2,替代處理M2-20%F 則減少0.289 t/hm2。輪作第1 年,各處理玉米季成熟期耕層土壤全磷含量較小麥播種時(shí)均增加,其中替代處理增加量均高于單施化肥處理,表現(xiàn)為M1-20%F(1.516 t/hm2)>M2-20%F(0.994 t/hm2)>CK-F(0.950 t/hm2)。
小麥第2季,各處理耕層土壤全磷含量均減少,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 分別減少0.809、1.358、0.794 t/hm2;玉米第2 季,所有處理耕層土壤全磷含量均增加,替代處理增加量高于單施化肥處理,M2-20%F(1.293 t/hm2)>M1-20%F(1.279 t/hm2)>CK-F(1.258 t/hm2)。輪作第2年,玉米成熟期耕層土壤全磷含量與小麥第2 季播種時(shí)相比,CK-F、M2-20%F分別增加0.450、0.499 t/hm2,M1-20%F 處理則減少0.079 t/hm2。
2.3.3 全鉀含量增減 由圖2C 可以看出,小麥第1季成熟期,所有處理耕層土壤全鉀含量均增加,替代處理M1-20%F(28.490 t/hm2)、M2-20%F(28.242 t/hm2)增加量高于CK-F(27.731 t/hm2);玉米第1 季成熟期,與各處理該季播種時(shí)相比,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 處理分別增加1.530、1.203、0.695 t/hm2,替代處理增加量低于對照。輪作第1年,玉米成熟期耕層土壤全鉀含量較小麥播種時(shí)均增加,M1-20%F(29.693 t/hm2)增加量最大,CK-F(29.261 t/hm2)次之,M2-20%F(28.937 t/hm2)略少。
小麥第2 季成熟期,各處理耕層土壤全鉀含量均 減 少,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 分 別 減 少5.185、5.617、2.622 t/hm2。玉米第2 季成熟期,與各處理該季播種時(shí)耕層土壤全鉀含量相比,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 分別增加6.216、7.316、5.290 t/hm2。輪作第2 年,玉米成熟期耕層土壤全鉀含量與該輪作季小麥播種時(shí)相比,替代處理的增加量較高,增 加 量 為M2-20%F(2.668 t/hm2)>M1-20%F(1.699 t/hm2)>CK-F(1.031 t/hm2)。CK-F、M1-20%F、M2-20%F 處理2 a 全鉀累計(jì)分別增加30.292、31.392、31.605 t/hm2,替代處理累計(jì)增加量均高于單施化肥處理。
2.3.4 有機(jī)質(zhì)含量增減 由圖2D 可以看出耕層土壤有機(jī)質(zhì)含量的變化。與各處理當(dāng)季播種時(shí)相比,小麥第1 季成熟期,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 分別增加6.598、12.787、13.371 t/hm2,替代處理增加量是單施化肥處理的2 倍左右。玉米第1 季成熟期,CK-F、M1-20%F 分 別 增 加1.956、0.526 t/hm2,M2-20%F 則減少2.598 t/hm2。輪作第1 年,替代處理增加量高于單施化肥處理,表現(xiàn)為M1-20%F>M2-20%F>CK-F,M1-20%F、M2-20%F 分別比單施化肥處理(CK-F)增加4.759、2.219 t/hm2。
小麥第2 季成熟期,替代處理耕層有機(jī)質(zhì)減少量高于單施化肥處理,CK-F、M1-20%F、M2-20%F分別減少3.795、9.809、6.189 t/hm2;玉米第2 季成熟期,耕層土壤有機(jī)質(zhì)含量均增加,替代處理增加幅度高于對照,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 有機(jī)質(zhì)含量分別增加11.386、22.480、16.787 t/hm2。輪作第2年,各處理耕層土壤有機(jī)質(zhì)含量均增加,M1-20%F>M2-20%F>CK-F,其中M1-20%F、M2-20%F比CK-F分 別 增 加5.079、3.007 t/hm2。CK-F、M1-20%F、M2-20%F處理2 a有機(jī)質(zhì)含量累計(jì)分別增加16.145、25.983、21.371 t/hm2,替代處理累計(jì)增加量均高于單施化肥處理。
有機(jī)無機(jī)肥配施提升總有機(jī)質(zhì)及活性有機(jī)質(zhì)效果突出[23],化肥配施牛糞后大于0.250 mm 團(tuán)聚體百分含量顯著提高,土壤結(jié)構(gòu)改善明顯[24];土壤磷有效性[25]、鉀有效性均得到提升[26]。在有機(jī)肥替代比例相同情況下,有機(jī)肥(豬糞)替代20%化肥能增加小麥產(chǎn)量,此時(shí)氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)施用量分別為112.5、112.5、112.5 kg/hm2[18];商品化的有機(jī)肥與無機(jī)肥配合施用以有機(jī)肥替代20%化肥時(shí)小麥產(chǎn)量最佳,此時(shí)氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)施用量分別為217.8、150.0、108.0 kg/hm2[20]。上述替代研究均只有1 a 時(shí)間,而本替代研究持續(xù)了小麥、玉米2 a 4 季作物,研究更深入。本研究中,小麥、玉米兩季替代20%全量化肥,第1 年(2018—2019)均增產(chǎn),M1-20%F、M2-20%F 在小麥季分別增產(chǎn)0.52%、13.90%,在玉米季分別增產(chǎn)17.65%、50.28%。輪作第2 年(2019—2020)連續(xù)替代20%全量化肥,小麥產(chǎn)量均略有下降,但差異不顯著;M1-20%F 處理玉米產(chǎn)量略有下降,M2-20%F 則增產(chǎn)8.21%,但差異同樣均不顯著。說明在6 000 kg/hm2有機(jī)肥施用量時(shí),連續(xù)替代可能存在養(yǎng)分供應(yīng)不足的問題;但在9 000 kg/hm2有機(jī)肥施用量時(shí),表現(xiàn)出整體上增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的效果。綜上,結(jié)合替代技術(shù)的連續(xù)性及作物產(chǎn)量表現(xiàn),施用牛糞秸稈堆肥9 000 kg/hm2替代20%全量化肥能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)肥和穩(wěn)產(chǎn)。
本研究中,氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)施用量小麥季分別為165、82.5、82.5 kg/hm2,玉米季分別為188、94、94 kg/hm2。就小麥季來說,氮肥施用量介于前述2 個(gè)替代研究之間,考慮到有機(jī)肥養(yǎng)分含量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際特點(diǎn),采用替代全量20%化肥時(shí),小麥-玉米輪作第1年,各處理耕層土壤全氮含量均減少,但是替代處理減少量較小,均低于對照;第2年則均增加。全磷含量在第1 年均增加,替代處理增加量高于對照;第2 年,CK-F、M2-20%F 分別增加0.450、0.499 t/hm2,M1-20%F 處 理 則 減 少0.079 t/hm2。全鉀和有機(jī)質(zhì)含量均增加,替代處理累計(jì)增加量均高于單施化肥處理。這與已有研究結(jié)論接近,結(jié)合產(chǎn)量,說明在養(yǎng)分的總供給上,本研究的小麥、玉米施肥量和替代比例是適宜的;而且在小麥-玉米輪作區(qū),小麥、玉米兩季實(shí)行有機(jī)肥替代20%全量化肥可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)與節(jié)肥。
本研究得出,替代處理小麥、玉米兩季耕層(0~20 cm)土壤全氮、全磷含量均高于單施化肥處理,其中玉米成熟期M2-20%F 增加趨勢顯著;土壤全鉀含量有增加趨勢;土壤有機(jī)質(zhì)含量較單施化肥處理在小麥第1 季略增,第2 季則下降,在玉米季則增加。
與各處理當(dāng)季播種時(shí)耕層養(yǎng)分含量比,所有處理耕層土壤全氮含量小麥第1 季減少,第2 季增加;玉米季,替代處理整體上第1 季減少,第2 季增加。土壤全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)含量小麥第1 季增加,第2季則均減少;玉米第2季均增加,替代處理的全磷、有機(jī)質(zhì)增加量高于對照。小麥-玉米輪作第1年,各處理耕層土壤全氮含量較輪作系統(tǒng)小麥季播種均減少,其中替代處理減少量較小,CK-F(0.321 t/hm2)>M1-20%F(0.096 t/hm2)>M2-20%F(0.058 t/hm2);第2 年 均 增 加,M2-20%F(0.593 t/hm2)>CK-F(0.476 t/hm2)>M1-20%F(0.339 t/hm2)。全磷含量在輪作第1年增加,替代處理增加量高于對照,M1-20%F(1.516 t/hm2)>M2-20%F(0.994 t/hm2)>CK-F(0.950 t/hm2);第2 年,CK-F、M2-20%F 分別增 加0.450、0.499 t/hm2,M1-20%F 處 理 則 減 少0.079 t/hm2。全鉀和有機(jī)質(zhì)含量均增加,CK-F、M1-20%F、M2-20%F 處 理2 a 累 計(jì) 分 別 增 加30.292、31.392、31.605 t/hm2和16.145、25.983、21.371 t/hm2,替代處理累計(jì)增加量均高于單施化肥處理。
總之,在小麥-玉米輪作區(qū),小麥、玉米兩季實(shí)行牛糞秸稈有機(jī)肥替代20%全量化肥能夠保證土壤養(yǎng)分的有效供給,實(shí)現(xiàn)兩季節(jié)肥和穩(wěn)產(chǎn)。