宜宾市土壤钾素的空间变异特征及影响因素研究

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土壤是由自然条件及人为作用等成土因素共同作用形成,因此在空间尺度上表现为非均质体,具有高度的空间异质性。土壤属性的空间异质性一直是国内外研究的重点,但大多集中在中小尺度,而对于大尺度,特别是整个地区的研究较少。本文以宜宾市为研究对象,通过分析土壤钾素空间变异特征,研究其影响因素及其作用机理,在此基础上提出提高钾肥利用率和优化钾素管理的措施,试图为优化区域农业生产布局,特别是钾素全面、合理的管理以及保护生态环境提供参考。本文在分析宜宾市1982年土壤普查资料的基础上,结合宜宾市土壤污染状况调查,采样网格法于2007-2008年采集土壤样品190个,然后采用径向基函数(RBF)神经网络进行空间插值,得到研究区土壤钾素空间变异特征及其影响因素。研究结果如下:1、研究区土壤钾素空间分布(1)全钾:研究区2008年全钾平均含量介于13.86-23.89 g·kg-1之间,大多数处于第Ⅲ级的中等水平,和1982年水平基本无差异。高值区(>21.58 g·kg-1)集中分布在宜宾县南部、高县西南部、筠连县西北部以及南溪县东北部和江安县长江以北的地区,而低值区(<17.51 g.kg-1)主要有两个片区:屏山县西南部以及筠连县南部和珙县南部交界处。总体分布趋势是从西南部和东北部向研究区中部、北部、南部递减。(2)速效钾:研究区2008年速效钾平均含量介于42.45-100.09mg. kg-1之间,大多数处于第Ⅲ级的中等水平,与1982年水平基本无差异,但>150mg.kg-1(比较丰富)的面积减少。高值区(>85.00mg.kg-1)只集中分布在兴文县东部地区,低值区(<50mg.kg-1)主要有三个片区:屏山县西南部;珙县中部南部、筠连县东部、兴文县西部结合部;宜宾县东北部、翠屏区中部北部、江安县北部交界处。总体分布趋势是从东南部向研究区南部、北部递减。(3)有效钾:研究区有效钾平均含量介于42.61-239.83mg. kg-1之间。<120mg.kg-1的土壤面积占研究区总面积的60%以上,表明研究区大多数土壤存在缺钾现象。高值区(>180.00mg.kg-1)只集中分布在东部地区,包括江安县、兴文县的东部。而低值区(<100mg. kg-1)集中分布在研究区的南部,包括筠连县、高县东部、长宁县、兴文县的西部、翠屏区南部以及整个珙县。此外,在屏山县西南部还有零星分布。总体分布趋势是从西部向研究区的东部递减。(4)缓效钾:研究区缓效钾平均含量介于313.20-1260.42mg. kg-1之间,含量<700mg. kg-1的土壤面积占研究区总面积的70%以上,表明研究区大多数土壤存在钾素供应能力不高的现象。高值区(>900.00mg.kg-1只集中分布在兴文县的东部以及江安县东南部的一小块地方,而低值区(<500mg.kg-1)集中分布在研究区的南部,包括筠连县东部、珙县南部大部分地区、兴文县西南部。此外,在屏山县西南部还有零星分布。总体分布趋势是从西部向研究区的东部递减。2、成土母质、土壤颗粒组成、土壤有机质、土壤类型、地形地貌、土地利用类型对钾素含量及空间变异均有一定影响。(1)成土母质:全钾含量依次为二叠系岩层风化物>三叠系砂页岩灰岩风化物>侏罗系砂页岩风化物>第四系沉积物>白垩系砂泥岩风化物;速效钾依次为二叠系岩层风化物>侏罗系砂页岩风化物>三叠系砂页岩灰岩风化物>白垩系砂泥岩风化物>第四系沉积物;侏罗系砂页岩风化物发育的土壤有效钾含量最高,后面依次是二叠系岩层风化物、白垩系砂泥岩风化物、三叠系砂页岩灰岩风化物,第四系沉积物发育的土壤有效钾含量最低;缓效钾中以侏罗系砂页岩风化物发育的土壤含量最高,然后是二叠系岩层风化物、三叠系砂页岩灰岩风化物、白垩系砂泥岩风化物、第四系沉积物,其中二叠系岩层风化物、三叠系砂页岩灰岩风化物、白垩系砂泥岩风化物发育的土壤缓效钾含量差异不大。(2)土壤颗粒组成:土壤砂粒含量与土壤全钾含量呈极显著负相关,与速效钾含量呈显著负相关,与有效钾含量无相关性,而与缓效钾呈极显著负相关;土壤粉粒含量与土壤全钾含量呈极显著正相关,与速效钾含量呈显著正相关,与有效钾含量无相关性,而与缓效钾呈极显著正相关;土壤粘粒含量与土壤全钾含量呈显著正相关,与速效钾含量呈显著正相关,与有效钾含量无相关性,而与缓效钾呈显著正相关。(3)土壤有机质:土壤有机质与全钾之间无显著的相关性(n=190,r=0.062,r0.05=0.138,r<r0.05),与速效钾之间无显著的相关性(n=190,r=0.022,r0.05=0.138,r<r0.05),与有效钾之间亦无显著的相关性(n=190,r=0.030,r0.05=0.138,r<r0.05),而与缓效钾之间相关程度不大(n=190,r=0.113,r0.05=0.138,r<r0.05)。(4)土壤类型:全钾含量依次为黄壤性土>黄色石灰土>石灰性紫色土>潴育型水稻土>中性紫色土>淹育型水稻土>酸性紫色土>黄壤;速效钾含量依次为:石灰性紫色土>中性紫色土>黄色石灰土>潴育型水稻土>黄壤性土>淹育型水稻土>黄壤>酸性紫色土;有效钾含量依次为:石灰性紫色土>中性紫色土>潴育型水稻土>黄色石灰土>黄壤性土>淹育型水稻土>黄壤>酸性紫色土;缓效钾含量依次为:石灰性紫色土>中性紫色土>潴育型水稻土>黄色石灰土>淹育型水稻土>黄壤>黄壤性土>酸性紫色土。速效钾、有效钾、缓效钾含量的变化趋势基本一致。(5)地形地貌:全钾含量依次为河流阶地>浅丘区>中高丘区>低中山区;速效钾含量依次为河流阶地、浅丘区>中高丘区>低中山区;有效钾含量依次为浅丘区>河流阶地>中高丘区>低中山区;缓效钾的变化趋势和有效钾一样,浅丘区>河流阶地>中高丘区>低中山区。位于300-500m之间的土壤全钾平均含量最高,其次为>500m,200-300m最低;而位于200-300m范围的土壤速效钾含量最高,然后依次是>500m、300-500m;有效钾含量的增减趋势与速效钾一样,依次为200-300m、>500m、300-500m;位于300-500m之间的土壤缓效钾含量最高,然后是200-300m、>500m。(6)土地利用类型:林地土壤全钾平均含量高于水田和旱地,为20.38 g·kg-1,旱地20.26g·kg-1,水田20.14g·kg-1,速效钾含量以旱地土壤最高,其次是水田、林地。有效钾和缓效钾的含量变化均与速效钾一致,依次为旱地>水田>林地。
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