长江中下游平原单季稻田氮素径流损失风险研究 ——以巢湖地区为例

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稻田氮素径流损失是农业面源污染主要来源之一,研究减少稻田氮素损失的方法、技术对发展低碳绿色生态环境友好型农业具有重要意义。长江中下游平原是中国单季稻主要生产区之一,巢湖地区处于长江中下游平原核心地带,该地区是长江中下游平原单季稻的典型代表区,研究其稻田氮素径流损失控制模式对降低长江中下游平原单季稻产生的农业面源污染具有一定的参考价值。本文以巢湖地区单季稻生产模式为基础,利用1957—2019年降水、温度等数据,基于两年盆栽试验结果,通过设定插秧区间(6月6日—6月25日)及肥期水深,建立SMNRL模型,模拟不同插秧日期和田面水水深稻田氮素径流模拟值,并通过调整施肥日期来选择最优的插秧日期和施肥日期,优选出能降低长江中下游平原气候区单季稻田氮素径流损失风险的生产模式与水深控制模式。主要结论如下:(1)降水是巢湖地区稻田产生氮素径流损失的最大不确定因素。巢湖地区1957—2019年稻季平均降水量占年平均降水量的51.3%,稻季是该地区全年降水的主要集中期;稻季降水量最低值为196.8 mm(1978年),最高值为1323.5 mm(1991年),最高值是最低值的6.7倍,稻季年际降水差异大;稻季极端降水平均占稻季降水量的38.6%,全年73.2%的极端降水都发生在稻季,稻季是该地区发生极端降水的高发期。(2)稻田田面水氮素浓度从施肥后第1天起呈指数趋势衰减,基肥期氮素浓度衰减期为9天,分蘖肥期为7天,穗肥期为3~7天。肥期内,相同水深下调整淹水天数对稻田田面水氮素浓度变化无明显影响,而调整水深对稻田田面水氮素浓度有明显影响。(3)控制水深比调整插秧日期对降低氮素径流损失更有效。水深相同,调控插秧日期对LW、MW、HW组合下稻田氮素径流模拟值分别能减少0.5,0.9,1.8 kg/hm~2,降低73.2%,50.5%,31.4%;插秧日期相同、水深不同,LW比HW水深组合氮素径流模拟值减少3.6~5.1 kg/hm~2,降低93.1%~95.1%。(4)基肥期和分蘖肥期是稻田氮素径流损失主要发生期,合理地调整基肥和分蘖肥施肥日期能有效降低稻田氮素流失。只调整施分蘖肥日期平均能降低29.0%的氮素径流模拟值,调整基肥和分蘖肥施肥日期平均能降低36.3%的氮素径流模拟值,表明最优插秧阶段为6月6日—6月15日,最优施基肥阶段为6月5日—6月9日、6月13日—6月14日,最优施分蘖肥为6月16日—6月20日、7月3日—7月4日。(5)水稻全生育期水深在3~10 cm产量最优,为718.9~802.5 g/m~2。全生育期高水深下水稻产量会显著降低,肥期内调整水深和淹水天数对产量无明显影响。综上,降低巢湖地区稻田氮素径流损失有效措施为:非肥期水深控制在3~10 cm,施肥期水深控制在3~5 cm,插秧日期选择6月6日—6月9日、6月13日—6月14日,施基肥日期为6月5日—6月14日,分蘖肥为6月16日—6月20日、7月3日—7月4日。
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