【摘 要】
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化肥过施和土壤养分累积引起的氮(N)磷(P)淋失是农业面源污染的重要形式。为了有效提高农业废弃物的资源化利用率和降低化肥施用量,保护地下水质,以湖南亚热带典型稻田土壤为研究对象,采用田间小区试验方法,研究了有机肥(M)与无机肥(F)不同配施比例对稻田NP淋失特征的影响。试验在等N量(180kgN·hm-2,42167kgP·hm-2)基础上,设置5个配比处理:T1(100%F),T2(85%F+1
【机 构】
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中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室
【出 处】
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农业环境与生态安全——第五届全国农业环境科学学术研讨会论文集
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化肥过施和土壤养分累积引起的氮(N)磷(P)淋失是农业面源污染的重要形式。为了有效提高农业废弃物的资源化利用率和降低化肥施用量,保护地下水质,以湖南亚热带典型稻田土壤为研究对象,采用田间小区试验方法,研究了有机肥(M)与无机肥(F)不同配施比例对稻田NP淋失特征的影响。试验在等N量(180kgN·hm-2,42167kgP·hm-2)基础上,设置5个配比处理:T1(100%F),T2(85%F+15%M),T3(70%F+30%M),T4(55%F+45%M),T5(40%F+60%M),定期采样观测100cm深度稻田渗漏水中溶解态NP浓度及其动态变化。采样频率为:插秧后第1个月时间间隔为5d,以后为间隔10d,测定指标包括:总氮(TN)、铵态氮(Nam)、硝态氮(Nni)、总磷(TP)、溶解态磷(SP)5个指标。试验结果表明:在整个晚稻生长期(7月21日—10月26日)内,渗漏水中NP含量的动态变化不尽一致,其中TN和Nam在孕穗期之前含量相对较高(>0.40mgN·L-1),之后明显降低(<0.40mgN·L-1);而TP和SP在整个生育期普遍较低(<0.03mgP·L-1)。试验期内渗漏水中TN浓度变化范围为0.612.24mg·L-1,平均为1.08mg·L-1,其中Nam平均浓度为0.59mg·L-1,为淋失TN的主要成分(占54.5%),并显著超出国家地下水V类水质标准(Nam0.5mgN·L-1),而Nni浓度很低(<0.02mg·L-1),表明稻田N淋失主要以Nam为主,并对浅层地下水水质产生显著影响。稻田渗漏水TP含量变化范围为0.0080.024mg·L-1,平均0.014mg·L-1,其中SP平均0.010mg·L-1,占TP的68.7%,表明在不同施肥条件下稻田土壤P的淋失强度均较低,渗漏水TP含量未超出水体富营养化的临界标准(0.05mgP·L-1)。不同处理间的比较结果表明,随着有机肥比例的增高,渗漏水TN与Nam含量有一定的增大趋势(统计差异不显著,P>0.05),但水稻产量则表现为先增大后降低的变化趋势(P<0.05),因此综合考虑施肥的增产与环境效应,研究区有机肥与无机肥的最佳配比为70%F+30%M。
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