秸秆全量还田模式对稻麦轮作体系土壤肥力的影响

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秸秆富含碳、氮、磷、钾以及中、微量元素等营养元素,是重要可再生有机资源。目前秸秆还田对稻麦轮作土壤肥力的影响硏究多集中在耕层土壤,而忽视了对土壤剖面养分的研究。此外,有关秸秆还田土壤中微量元素和土壤酶活性的平衡关系也较少。本研究利用定位试验,设置小麦和水稻秸秆均不还田(CK)、水稻季小麦秸秆还田(Wr)、小麦季水稻秸秆还田(Rw)、小麦秸秆还田+水稻秸秆还田(RwWr)四个全量还田模式,于不同生育时期测定耕层、剖面(0-100cm)土壤pH、EC、有机质、大量元素、中微量元素、土壤酶活性,稻麦产量,硏究秸秆全量还田模式对稻麦轮作体系土壤肥力的影响,以期为合理利用秸秆资源,调节土壤养分,提高作物产量,提供科学依据。主要研究结果如下:1、秸秆全量还田对稻麦不同生育期耕层(0-5cm、5-10cm、10-20cm)土壤养分含量有明显影响。秸秆还田降低了稻麦耕层土壤pH值,提高了土壤有机质、碱解氮、速效钾、速效磷含量,以RwWr处理增加幅度最大。各处理土壤pH值随着土层深度的增加而增加,土壤有机质、碱解氮、速效钾、速效磷含量则随着土层深度的增加而减少。在稻麦生长的四个生育时期中,各处理土壤pH值先降低再升高,抽穗期最低,成熟期最高,与土壤速效钾含量趋势一致。土壤碱解氮含量总体变化没有明显规律。2、对于0-100cm稻麦剖面土分析结果表明,秸秆还田处理较不还田对照降低了土壤pH;提高了土壤有机质、速效磷、速效钾、碱解氮、水溶性钙镁、有效铁、锰、铜、锌的含量;各处理土壤有机质、碱解氮、铵态氮、硝态氮、速效钾均随着土层深度增加而减少;土壤速效磷含量先增加再减少。对于水稻土而言,各处理土壤pH随土层深度的增加而逐渐增加;有效铁、有效锰、有效铜、有效锌的含量均随着土壤深度增加而减少;对于小麦土而言,各处理土壤pH均随土层深度的增加而逐渐降低,各处理土壤有效铁、锰、铜、锌含量均表现为先增加再降低。综合来看RwWr处理提升土壤养分效果最好。3、秸秆还田处理对耕层土壤酶活性产生了显著影响,与CK相比,秸秆还田各处理均提高了土壤中性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性,增加幅度分别17.76%-28.57%、11.90%-15.53%、9.94%-19.72%、1.69%-12.69%。土壤中性磷酸酶活性表现为RwWr>Wr>Rw>CK。土壤脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性表现为RwWr>Rw>Wr>CK。RwWr处理即两季秸秆均还田处理在四种土壤酶活性中增加幅度最大,且与CK相比均呈显著差异(P<0.05)。4、与CK相比,秸秆还田处理提高了稻麦产量,增幅分别为7.96%-12.54%,2.06%-10.01%。从水稻产量构成因素分析,秸秆还田处理后水稻的总颖花量、单位面积穗数和每穗粒数有所增加,其中以RwWr处理增幅总颖花量最大。从小麦产量构成因素分析,秸秆还田处理增加小麦的每穗粒数、千粒重,其中以RwWr处理增幅最大,而Wr处理单位面积穗数增幅显著高于Rw和RwWr处理。综上所述,秸秆全量还田模式不仅可以提高稻麦轮作体系土壤耕作层养分含量和土壤酶活性,还可以增加中下部土层土壤养分含量,最终体现在增加作物产量上,稻麦轮作中Wr处理对小麦增产效果最显著,但与RwWr处理相比差别不显著,RwWr处理对水稻增产效果最显著,且与Wr处理差异显著。因此为提高土壤肥力和实现持续、高产、高效作物生产,建议在稻麦轮作体系中采用RwWr处理即两季秸秆均还田。
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