劉巧+李慧
摘 要:依據(jù)耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設(shè)要求,東??h建立了5個省級監(jiān)測點,通過設(shè)置長期無肥監(jiān)測小區(qū)、活動無肥監(jiān)測小區(qū)、測土配方施肥監(jiān)測小區(qū)、常規(guī)施肥監(jiān)測小區(qū)對耕地質(zhì)量進行長期動態(tài)監(jiān)測,目的是掌握土壤肥力變化趨勢,最終為主要農(nóng)作物的科學施肥提供技術(shù)支撐。
關(guān)鍵詞:耕地質(zhì)量;監(jiān)測;科學施肥
中圖分類號:S158 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20170932159
東??h土壤類型復雜,分6個土類,11個亞類,17個土屬,46個土種。目前縣域內(nèi)主要種植方式以稻麥連作為主,搭配種植蔬菜大棚、日光溫室,肥料運籌上農(nóng)民仍然習慣施用單一含量氮磷鉀復合肥(即每50kg復合肥中含純N-P2O5-K2O數(shù)量分別為:15-15-15),很少施用中量元素肥料、微量元素肥料和有機肥,施肥結(jié)構(gòu)不合理,肥料利用率偏低。
1 耕地質(zhì)量監(jiān)測
1.1 耕地質(zhì)量監(jiān)測點建點規(guī)范
1.1.1 建點原則
根據(jù)東??h耕地土壤分布狀況,結(jié)合本縣現(xiàn)有的技術(shù)力量,在境內(nèi)不同生態(tài)區(qū)域的地理位置、土壤類型、分布面積、耕作制度、管理水平,選擇最具有代表性的地塊作為監(jiān)測點。選定的地塊,要求種植模式具有代表性、面積0.1hm2以上。
1.1.2 建點要求
根據(jù)監(jiān)測目的不同,監(jiān)測點地塊設(shè)置不同的監(jiān)測小區(qū),旱地、水田的監(jiān)測小區(qū)面積66.7m2,周圍設(shè)置保護行、小區(qū)間用水泥磚砌墻隔離,墻高80cm,地下埋深50cm,露出地面30cm,防止串水串肥。
1.1.3 監(jiān)測點布局
監(jiān)測點建立在基本農(nóng)田上,分布在板土、腰黑淤土、下位砂姜黑土、少礫嶺砂土及白漿土5個主要土種上建立5個監(jiān)測點。監(jiān)測點覆蓋了小麥-水稻、小麥-玉米2種主要種植類型。
1.2 監(jiān)測內(nèi)容
主要監(jiān)測內(nèi)容為:作物種類、品種、產(chǎn)量水平、施肥水平、土壤理化性狀、土壤環(huán)境等數(shù)據(jù),目的是探索施肥水平、產(chǎn)量水平和肥料利用率等有關(guān)參數(shù)。每年秋季在監(jiān)測小區(qū)采集土壤樣品和植株樣品檢測化驗。
1.3 監(jiān)測單位
東??h土肥站負責各監(jiān)測點日常種植、管理以及樣品采集、數(shù)據(jù)匯總上報。監(jiān)測點土樣主要檢測土壤有機質(zhì)、土壤堿解氮、土壤有效磷、土壤速效鉀、pH值。各檢測項目分別采用以下檢測方法:土壤有機質(zhì),重鉻酸鉀滴定法[1];土壤堿解氮,堿解擴散法[1];土壤有效磷,碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法[1];土壤速效鉀,醋酸銨浸提-火焰光度計法[1]。
2 耕地質(zhì)量狀況與變化趨勢分析
2.1 耕地土壤肥力現(xiàn)狀與變化趨勢
在生產(chǎn)實踐中常常以土壤有機質(zhì)、土壤堿解氮、土壤有效磷、土壤速效鉀、土壤pH值等指標來表示土壤肥力變化狀況。
2.1.1 有機質(zhì)
從圖1可以看出,2012年土壤有機質(zhì)含量與1985年土壤有機質(zhì)含量相比增加5.37g/kg,2013年比2012年增加0.83g/kg,2014年東海縣耕層土壤有機質(zhì)含量為23.54g/kg,
比2013年的21.7g/kg增加1.84g/kg。從總體上看,雙店鎮(zhèn)、石湖鄉(xiāng)土壤有機質(zhì)含量均低于全縣平均水平;張灣鄉(xiāng)、平明鎮(zhèn)均高于全縣平均水平。土壤耕層有機質(zhì)富積比較明顯,這與作物產(chǎn)量不斷提高、秸稈還田工作力度不斷加大等使得投入到土壤中的有機物質(zhì)增加有關(guān)。有機質(zhì)含量雖然有所增加,但總體上看增幅不大,增速不快,尚不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展要求,必須進一步加強耕地質(zhì)量建設(shè),強化耕地保養(yǎng)措施,加大秸稈還田和商品有機肥補貼工作力度,增加農(nóng)田有機肥投入量,進一步提升土壤有機質(zhì)含量,為農(nóng)業(yè)可續(xù)發(fā)展提供保障。
2.1.2 堿解氮
從圖2看:2014年、2013年、2012年的土壤中堿解氮含量變化較小,平均含量均在96mg/kg左右,可能與近年來推廣測土配方施肥技術(shù)、控制氮肥用量有關(guān),但比1985年的88mg/kg增加了8mg/kg,增幅達9% 這與1985年以來氮肥用量不斷增長有關(guān)。
2.1.3 有效磷
從圖3看出,2012年土壤有效磷含量平均值與1985年的6.3mg/kg相比增加了10.83mg/kg,增加幅度為171.9%。2013年比2012年的17.13mg/kg平均增加了1.0mg/kg;2014年東??h耕層土壤有效磷平均含量為19.35mg/kg,比2013年的18.13mg/kg增加了1.22mg/kg,增加幅度達6.7%,土壤有效磷含量的增加說明近年來由于東海縣大力推廣測土配方施肥、平衡配套施肥技術(shù),施肥水平不斷提高,各種配方肥、復合肥和商品有機肥推廣應(yīng)用,加大了磷肥的施用量。2014年,東??h5個點都超過土壤缺磷臨界值(土壤缺磷臨界值:有效磷低于10mg/kg的),最高的已達20mg/kg以上。因此,東??h今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中要適當減少磷肥施用量和施用次數(shù),在小麥栽培上適量使用磷肥,在水稻生產(chǎn)上盡量少施,以降低施肥成本,節(jié)約資源,減少施肥農(nóng)業(yè)面源污染,保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。
2.1.4 速效鉀
從圖4看,2014年東??h耕層土壤速效鉀平均含量135mg/kg,比2013年的180.4mg/kg降低了45.2mg/kg;2013年比2012年的107.64mg/kg增加了72.76mg/kg。2012年與1985年相比土壤速效鉀含量有大幅下降,5個監(jiān)測點中有3個監(jiān)測點速效鉀含量大幅下降,有2個監(jiān)測點含量上升。這主要是1985年后很長一段時間內(nèi),有機肥施用大幅減少、不重視鉀肥合理施用所造成的。
2.1.5 pH值
酸堿度是土壤的重要化學性質(zhì)之一,對土壤養(yǎng)分供應(yīng)性能和有效性有重要影響。從圖5可以看出,2014年土壤pH值平均值比前幾年均有所降低,耕地土壤有所酸化現(xiàn)象。endprint
3 施肥情況與特點
3.1 施肥情況
通過對東??h200戶農(nóng)戶的調(diào)查了解,2014年東??h小麥施純N量平均為21kg/667m2,施P2O5量平均為4.7kg/667m2,施K2O量平均為6.8kg/667m2,小麥產(chǎn)量為401kg/667m2;水稻施純N量平均為20.5kg/667m2,施P2O5量平均為4.48kg/667m2,施K2O量平均為6.52kg/667m2,水稻產(chǎn)量為603kg/667m2;玉米施純N量平均為22kg/667m2,施P2O5量平均為5.67kg/667m2,施K2O量平均為6.53kg/667m2,玉米產(chǎn)量為296kg/667m2。從N素施用量看,小麥、水稻和玉米均有盈余,小麥盈余2kg/667m2,水稻盈余3.2kg/667m2,玉米盈余2.4kg/667m2,應(yīng)注意減少氮肥用量,減少氮肥可達2kg/667m2左右;從磷素用量看,小麥、水稻和玉米施磷量均比較合理,已有部分農(nóng)田出現(xiàn)少量過剩,可以在經(jīng)常施用復合肥或二銨的農(nóng)田上適當減少磷肥的施用量或頻率;從鉀素用量看,小麥、水稻和玉米施鉀量均嚴重虧缺,小麥鉀素虧缺5.33kg/667m2,水稻鉀素虧缺7kg/667m2,玉米鉀素虧缺6.47kg/667m2,施肥中應(yīng)增加鉀肥用量,特別是酸性土壤可繼續(xù)增施鉀5.33kg/667m2。從2014年度施肥統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,氮肥和磷肥與2013年度變化都不大,鉀肥施用量有所增加。小麥、水稻和玉米等大田作物有機肥施用量很少,秸稈還田數(shù)量增加緩慢,秸稈焚燒現(xiàn)象依然嚴重。
3.2 氮、磷、鉀養(yǎng)分投入比例情況
從調(diào)查結(jié)果看,農(nóng)戶施肥氮、磷、鉀養(yǎng)分投入比例小麥為1:0.25:0.32,水稻為1:0.23:0.35,與合理的三要素投放比例1:0.30:0.6~0.7仍有一定距離,還需要不斷增加鉀的投放比例,重點要在酸性土壤上大力提倡增施鉀肥,使之更適合作物正常生長發(fā)育的需要。2014年與2013年的肥料用量及結(jié)構(gòu)變化均不大。
3.3 施肥存在問題
有機肥與無機肥投入比例不平衡,化肥中氮磷鉀比例不平衡,不重視微量元素肥料的補充施用,沒有針對不同作物制定不同施肥配方,肥料利用率低下。前述問題影響到農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提高、農(nóng)民收入的增加。[2-6]
4 結(jié)論
4.1 土壤養(yǎng)分變化趨勢
從監(jiān)測結(jié)果來看,與1985年時相比,東??h土壤有機質(zhì)、土壤堿解氮含量均表現(xiàn)為上升趨勢;土壤有效磷上升明顯,這與施用高含量復混肥料有很大關(guān)系;土壤pH值有所下降,土壤有酸化趨勢,這與土壤大量施肥有高含量化肥而逐漸富積有關(guān)[7]。
4.2 化肥施用強度逐年減少
前幾年,東??h農(nóng)民習慣施肥每季化肥使用量高達40kg/667m2,其中氮肥折純25kg/667m2,磷肥折純達7.5kg/667m2,鉀肥折純7.5kg/667m2,造成氮磷鉀比例失調(diào)和化肥利用率降低。近年來,東海縣推廣測土配方施肥技術(shù)、水肥一體化技術(shù)及秸稈全量還田增施秸稈腐熟劑技術(shù),既節(jié)本增效,又環(huán)境友好。
5 東??h耕地質(zhì)量監(jiān)測的設(shè)想
5.1 開展耕地質(zhì)量專題調(diào)查,完成土壤監(jiān)測后續(xù)工作
針對發(fā)現(xiàn)的一些問題,查明問題的根本原因,有針對性地開展秸桿還田增施腐熟劑技術(shù)、有機肥與無機肥配合施用技術(shù)、配方肥施用技術(shù)以及中微量元素水溶肥沖施技術(shù)與中微量元素搭配沖施技術(shù),提升耕地質(zhì)量,減少土地污染,確保東??h農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
5.2 加大監(jiān)測范圍,確保監(jiān)測不留死角
在高效農(nóng)業(yè)和不同土種上開展監(jiān)測,提高監(jiān)測水平與效果,建立市、縣級監(jiān)測點,達到省、市、縣監(jiān)測點數(shù)量比例1:2:3 ,建立耕地土壤監(jiān)測信息管理系統(tǒng),形成全省耕地土壤監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),隨時掌握全縣土壤肥力及其環(huán)境質(zhì)量的變化狀況,及時提出切實可行的對策,正確指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
5.3 擴大檢測范圍,確保數(shù)據(jù)真實可用
對所有監(jiān)測點的土樣、植株、果實按時采集、風干、磨碎,正確標樣,及時送往有檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)對大量、中量元素進行檢測,適時梳理檢測結(jié)果,提出科學施肥指導意見。
參考文獻
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