主要农作物吸收养分的数量和比例
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“3414”肥料田间试验的操作及结果分析探讨测土配方施肥最关键的一项技术环节是“3414”肥料田间试验。
目的是获取作物的最佳产量、最佳施肥量、土壤养分校正系数、土壤供肥能力、作物养分吸收量和肥料利用率等基本参数,构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方提供依据。
根据我区近两年国家测土配方施肥补贴项目的实施,发现存在很多问题,有必要进行细致的探讨。
1试验设计1.1“3414”完全实施方案“3414”是指氮、磷、钾3个因素,4个水平,14个处理组合成的试验。
0水平指不施肥,2水平指当地最佳施肥量,1水平=2水平×0.5,3水平=2水平×1.5。
1处理N0P0K0、2处理N0P2K2、3处理N1P2K2、4处理N2P0K2、5处理N2P1K2、6处理N2P2K2、7处理N2P3K2、8处理N22P2K0、9处理N2P2K1、10处理N2P2K3、11处理N3P2K2、12处理N1P2K2、13处理N1P2K1、14处理N2P1K1。
该方案可用14个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程的拟合,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程的拟合。
1.2试验设计的关键点试验设计的最关键点是2水平(指当地最佳施肥量)的确定。
若2水平确定的相对偏高,试验得出的最佳施肥量会内推。
若2水平确定的相对偏小,最佳施肥量会外推。
2水平确定必须由经验丰富的土肥专家根据当地的土壤、气候、施肥水平等因素来确定。
2试验实施2.1试验地选择试验地应选择地块平坦、整齐、不同肥力水平、均匀,具有代表性的地块。
坡地应选择坡度平缓,肥力差异较小的田块;试验地应避开道路、堆肥场所等特殊地块。
2.2试验作物品种和肥料品种选择选择当地主栽作物品种或拟推广品种。
肥料应选择氮磷钾单质品种,如尿素、三料过磷酸钙、硫酸钾等,磷酸二铵及其他二元或三元复合(混)肥不能做为试验用肥。
2.3试验地处理准备整地、设置保护行、试验地区划;小区单灌单排,避免串灌串排;试验前多点采集土壤样品,制备风干混合土样,进行土壤养分测试。
农作物吸收养分的数量和比例作物养分吸收量在有的资料中也称为作物养分需要量或消耗量,是指每生产100千克主产品(如籽粒、块茎、块根、果实等)作物吸收的养分千克数。
一般由地上部茎叶和籽粒产量,乘以其中的氮、磷、钾养分含量得出。
作物成熟后大部分氮、磷养分集中在籽粒中,而80%以上的钾集中在秸秆中。
地下部分(根)的数量和养分含量往往没有计算在内(甘薯等除外)。
养分的表示方法,氮均以元素氮(N)表示,而磷、钾则有不同。
在多数资料中,磷、钾以氧化物(P2O5和K2O)表示,而近年的资料中也有以元素磷、钾(P和K)表示的。
这一点要请读者注意,不同来源的资料,为了相互比较或平均,有时需要进行换算。
换算的系数为:作物吸收养分的数量因作物种类不同而不同。
同一种作物,不同品种间吸收养分也有差异。
养分的吸收量还受外界环境条件的影响,如土壤、施肥、灌溉等。
同一种作物同一种养分的吸收量,因外界条件不同,相差可达一倍以上。
形成100千克主产品吸收氮、磷、钾的大致数量(千克)从表中数据可以得出各类作物吸收氮磷钾养分的一些规律。
粮食作物每形成100千克籽粒吸收氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)的数量大致为3: 1: 3,氮、钾数量相近。
薯类、糖料作物在淀粉和糖的形成过程中钾有重要作用,为喜钾作物,钾的吸收量明显高于氮,为氮的1.5~2倍。
棉花、芝麻等纤维作物是合成大量碳水化合物的作物,需钾量也较高。
油料作物中,油菜需氮、钾量相近,需磷量较高,尤其是冬油菜对磷营养特别敏感。
大豆、花生是豆科作物,需要大量的氮可由根瘤供应三分之二左右,因而要注意磷、钾营养的供应。
烟、菜、桑的主产品同为叶片,但烟草吸钾量高,吸氮次之。
而茶叶和桑叶的需氮量高于钾和磷。
果树为多年生木本植物,吸收养分的情况比较复杂。
幼树期氮的供应,结果期钾、磷的供应都很重要。
蔬菜作物种类很多,叶菜类吸收氮、钾较多,茄果类、瓜类和根菜类吸钾量远超过吸氮量。
同时蔬菜一般吸钙量较高。
主要农作物测土配方施肥推荐施肥方案测土配方施肥是农作物种植中的重要环节,通过对土壤进行测试和分析,根据土壤的性质和作物对养分的需求量,科学合理地制定施肥方案,以提高农作物的产量和质量。
以下是一种常见的主要农作物的测土配方施肥推荐施肥方案。
1. 水稻:水稻对氮素需求较高,所以施肥方案可采用氮肥为主的配置。
推荐施肥方案为每亩施用化肥量为尿素25-30公斤,磷肥15-20公斤,钾肥10-15公斤。
在水稻生长初期,可以通过追施尿素来增加氮素的供应量,后期可适量追施饼肥或复合肥。
2. 小麦:小麦对氮磷钾需求较大,所以施肥方案可采用复合肥为主的配置。
推荐施肥方案为每亩施用化肥量为尿素20-25公斤,磷肥15-20公斤,钾肥10-15公斤。
在小麦拔节期和抽穗期,可适量追施饼肥或复合肥。
3. 玉米:玉米对氮素和磷素需求较高,所以施肥方案可采用氮磷复合肥为主的配置。
推荐施肥方案为每亩施用化肥量为尿素25-30公斤,磷肥20-25公斤,钾肥15-20公斤。
在玉米生长初期,可以通过追施尿素来增加氮素的供应量,后期可适量追施饼肥或复合肥。
4. 大豆:大豆对磷素需求较大,所以施肥方案可采用磷肥为主的配置。
推荐施肥方案为每亩施用化肥量为磷肥30-35公斤,氮肥20-25公斤,钾肥15-20公斤。
在大豆生长初期,可以通过追施尿素来增加氮素的供应量,后期可适量追施饼肥或复合肥。
在制定施肥方案时,还需考虑土壤性质、肥料的种类和使用方法、作物的生长期等因素。
同时,每年施肥方案都需要根据具体情况进行调整和优化,以保证农作物的健康生长和高产。
因此,建议农民在实施施肥方案时,可以根据自身的经验和实际情况进行适当的调整和改进。
这样才能更好地利用土地资源,提高农作物的产量和质量。
继续完善施肥方案可以从以下几个方面考虑:1. 土壤性质分析:根据土壤的酸碱度、有机质含量、养分含量等特性进行测试和分析。
不同的土壤类型对养分的保持和释放能力不同,因此施肥方案应根据土壤性质的不同进行调整。
主要作物单位产量养分吸收量
⒈一般大田作物包括相应的茎、叶等营养器官的养分数量;
⒉块根、块茎、果实均为鲜重,籽实为风干重;
⒊大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤菌固定空气中的氮素,从土壤中吸收的氮素仅占三分之一左右。
施肥量的确定可以分为养分平衡法、田间试验法,鉴于农资经销商的工作需要,我们只介绍养分平衡法的基本计算原理。
养分平衡法的基本概念是作物的养分吸收量等于土壤与肥料二者养分供应量之和。
肥料为作物提供的部分养分要通过施肥来进行。
但作物施肥量与肥料养分供应量并不完全相同。
因为投人农田的养分仅有一部分被当季作物吸收利用,考虑到肥料利用率因素,施肥量可通过下式推算:计划作物施肥量(kg)=(计划产量所需养分总量-土壤养分供应量)÷(肥料养分含量×肥料利用率(%)作物施肥量是指施用某一养分元素的量。
具体到化肥品种,实物化肥用量则要通过下式推算:计划作物施肥量(kg)=实物化肥用量(kg)×有效成分含量(%)
其中:
1.计划产量所需养分总(kg)=(计划产量/100)×每形成100kg产量所需养分数量(参照不同作物形成100kg经济产量所需养分大致数量表)。
计划产量则是当地作物3年平均产品产量再增加10%-15%。
2.土壤养分供应量(kg)=(无肥区产量/100)×每形成100kg产量所需养分数量
土壤供肥量一般通过土壤取样化验来估算。
在没有化验条件的情况下,也可通过不施肥时的产量(空白产量)来进行估算。
3.一般情况下,化肥的当季利用率为:氮肥30%-35%,磷肥20%-25%,钾肥25%-35%。
再来看肥料使用问题速查表,推荐大家收藏。
作物养分喜嗜大全喜氮作物:水稻、小麦、玉米、高粱等,它们对氮肥反应敏感。
这类作物生产1吨籽粒平均吸收纯氮21公斤,其中2/3生产籽粒,剩余部分生产茎叶和根系蛋白质。
喜磷作物:油菜、花生、大豆、蚕豆、荞麦等;这些作物施磷增产效果显著。
喜钾作物:甘蔗、甜菜、烟草、棉花、薯类作物、瓜果等;这些作物施用钾肥则能提高产量和改善品质。
豆科作物>薯类、甜菜、甘蔗、西瓜、果树>棉花、麻类、烟草>玉米>水稻、小麦。
喜钙植物:豆类和茄科作物需要较多的钙素。
喜镁作物:马铃薯、甜菜、黄瓜甘蔗、花生、芝麻、大豆、谷子、油菜、咖啡、橡胶树、草莓、茶叶树、梨树、柑橘、烟草、棉花、玉米、蔬菜水稻等。
喜硫作物:烟草、薯芋类、果类、甜菜、茶、豆科、十字花科、葱、蒜类等。
喜铁作物:大豆、花生、高粱、玉米、甜菜、马铃薯、菠菜、番茄、苹果、梨、桃、杨、柳等树木和某些牧草。
喜硼作物:油料作物:油菜、花生、大豆、芝麻、向日葵经济作物:烟草、花生、麻类、甜菜;果蔬类:辣椒、茄子、西红柿、土豆、瓜类、甘蔗、甘蓝,洋葱、萝卜、芹菜;果树类:柑橘,葡萄,苹果,芒果、木瓜、龙眼,荔枝,板栗,杨梅,柚子,菠萝、枣、梨;根用作物和块茎作物。
禾本科作物需硼较少,对缺硼不敏感。
喜铜作物:对铜敏感的作物有大麦、小麦、燕麦、莴苣、洋葱、菠菜、胡萝卜及果树等,尤其是小麦和水稻。
喜锰作物:豆科作物、小麦、马铃薯、洋葱、菠菜、苹果、草莓等,其次是大麦、甜菜、三叶草、芹菜、萝卜、西红柿等。
对锰敏感的农作物非常多,几乎包括了主要的粮、棉、油和糖用作物及果树蔬菜,尤其是谷类作物如小麦、玉米等。
喜锌作物:玉米、水稻、棉花、大豆、甜菜、番茄、药材、果树、西瓜、亚麻、柑橘、苹果、桃等。
喜钼作物:豆科作物、花生、黄豆、绿豆、油菜、花椰菜、棉花、甜菜、果树(柑橘)、蔬菜番茄、菠菜、紫云英等。
喜氯作物:水稻、高粱、谷子、棉花、麻类、菠菜等,对于它们可正常施用含氯化肥。
喜硅作物:水稻需硅较多(硅酸盐作用)。
经过中国农科院专家多年的时间论证农作物、果树、大棚、蔬菜每百公斤需要养分量一览表——由刘春侠专家提供按照此表进行表一、主要作物百公斤产量所吸收氮磷钾养分量注:大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤菌固定空气中的氮素,从土壤中吸取的氮仅占1/3左右;块根、茎根为鲜重,籽粒为风干重。
表二、肥料主要成分、性质、养分含量和当年利用率参考数据表农业要坚持科学发展观、坚持科学种田、坚持科学合理施肥、坚持科学管理才能达到增产增收的目的。
同是一棚菜,收入不等;同时一块地,粮食产量不一样;同是一个品种,品质品味不一样;同是一时间播种,收获时间不等。
农民朋友种地施肥不是多多为好,用高含量的肥不一定高产。
要根据作物所需而定,即省钱又高产,低投入、高效益才是目的。
表5-2 番茄推荐施肥量表中的低肥力是指全氮含量为0.07%~0.10%,有机质为1.0%一2.0%,碱解氮为60—80mg/kg,磷(P205》40~70mg/kg,钾(K20)70—100mg /kg;中肥力是指全氮含量为0.10%~0.13%,有机质为2.0%~3.0%,碱解氮为80—100mg/kg,磷(P205)70—100mg/kg,钾(K20):100~130mg /kg;高肥力是指全氮含量为0.13%~0.16%,有机质为3.0%一4.0%,碱解氮为100~120mg/kg,磷(P205)130~160mg/kg,钾(K20)130—160mg /kg。
不允许使用的肥料:在生产中不应使用城市垃圾、污泥、工业废渣和未经无害化处理的有机肥。
生物菌肥是以活的微生物pH值7为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。
我国土壤酸碱度情况,共分为五级,pH值6.5至7.5为中性土,若其值为7.5至8.5,则为碱性土;pH值大8.5为强碱性土。
若pH值为5.0至6.5,则为酸性土;pH值小于5.0为强酸性土,酸性肥料有哪些 ..?.化肥中硫酸亚铁,硫酸铜溶液,过磷酸钙.农家肥中鸡粪、羊粪蛋都是不错的酸性肥料。
中国农业生产中的养分平衡与需求研究一、概述农业是国民经济的基础,养分平衡与需求研究则是农业生产的重要环节。
随着人口增长、城市化进程加快以及农业结构的调整,中国农业生产面临着巨大的挑战。
如何在保障粮食产量稳定增长的同时,实现养分资源的合理利用与环境保护,已成为当前农业科研的热点问题。
本文旨在探讨中国农业生产中的养分平衡与需求,分析当前农业生产中养分管理存在的问题,并提出相应的解决策略,以期为农业生产提供科学依据,推动农业可持续发展。
本文将对中国农业生产中的养分需求进行深入分析。
通过收集全国各地区的农业生产数据,结合土壤、气候等因素,评估各地区农作物的养分需求。
同时,针对不同农作物,研究其在不同生长阶段对养分的吸收与利用规律,为合理施肥提供理论依据。
本文将探讨中国农业生产中的养分平衡问题。
针对当前农业生产中普遍存在的养分失衡现象,分析其原因,包括施肥方式不合理、有机肥投入不足、土壤退化等。
在此基础上,提出相应的养分平衡管理策略,如优化施肥结构、增加有机肥投入、推广测土配方施肥等,以实现养分资源的合理利用。
本文还将关注养分管理与环境保护的关系。
通过分析养分流失对水体、土壤等环境的影响,探讨如何在保障农业生产的同时,减少养分流失,保护生态环境。
这将有助于推动农业生产与生态环境保护的协调发展,实现农业可持续发展。
本文将对中国农业生产中的养分平衡与需求进行深入研究,为农业生产提供科学依据,推动农业可持续发展。
1. 背景介绍:中国农业发展的重要性及其在全球农业生产中的地位。
农业,作为中华文明的基石,自古以来就承载着养育亿万人民的重任。
在当今世界,中国农业的发展不仅关乎国内稳定与繁荣,更在全球农业生产中占据举足轻重的地位。
中国是世界上人口最多的国家,其农业的稳定生产直接关系到国家安全和民生福祉。
粮食、肉类、蔬菜和水果等生活必需品主要依赖农业生产,这意味着农业在中国的国民经济中具有不可替代的基础地位。
每年高达数亿吨的农产品产出,确保了国家的自给自足,为社会稳定和生产发展提供了坚实保障。
农作物生育期及需肥规律一、小麦(一)生育期1、播种期:播种日期,以月/日表示。
由于冬季气温由南向北依次降低,小麦播种期提早而成熟期推迟。
生育期自南向北逐渐延长。
2、出苗期:小麦第1片真叶露出地表2~3cm时为出苗,我省10月上中旬。
3、三叶期:田间50%以上的麦苗,主茎第3片叶伸出2cm左右的日期。
4、分蘖期:田间50%以上麦苗第1分蘖露出叶鞘2cm左右。
5、越冬期:我国北方冬麦区有明显的越冬期,长江以南无明显越冬期,但在越冬期间气温有回升,麦苗仍缓慢生长。
越冬期一般为12/20~2/10。
6、返青期:50%以上麦苗年后新长出的叶片(多为冬春交接叶)伸出叶鞘1-2cm,安徽省大约为2/10。
7、起身期:次年春季麦苗由匍匐状开始挺立,一般比拔节期早7~10d。
8、拔节期:全田50%以上植株茎部第一节间露出地面1.5~2.0cm时为拔节期。
安徽省一般为3/10左右。
9、孕穗期(挑旗期):全田50%茎蘖旗叶叶片全部抽出叶鞘并完全展开。
10、抽穗期:全田50%以上麦穗由叶鞘中露出穗长的1/2时。
安徽省为4/20左右。
11、开花期:全田50%以上麦穗中上部小花的内外颖张开,花丝伸长,花粉粒散出。
12、成熟期:包括乳熟期(15d左右)、蜡熟期(5~7d)和完熟期。
(二) 需肥规律小麦不同生育期对养分的吸收,一般是随着生育期的推进,植株干物质积累量增加,氮,磷,钾的绝对量增加,而单位干物质含有量渐趋减少。
不同生育期植株体内营养元素的含有量并不能直接反映小麦各生育期对营养元素的吸收量,为给小麦生产中合理施肥提供科学依据,还必须了解小麦各生育期对氮、磷、钾的吸收规律。
1、小麦从出苗经过分蘖到拔节,是苗期阶段。
适期播种的小麦从播种到出苗约5-6天,小麦在幼苗建成过程中从种子萌发、出苗到三叶期以前,生长消耗的物质主要依靠种子胚乳中贮存的养分。
从小麦第一片绿叶伸出芽鞘后,植株就由胚乳营养向独立营养过渡,根系就已经开始从土壤中吸取矿物质营养;由于苗期阶段植株生长量小,吸收养分的绝对量不大,直到麦苗起身前,体内积累的氮,磷、钾还不到小麦一生吸收总量的1/5;当第三片叶出现,小麦就彻底转向独立营养,一般由出苗到三叶期需12-15天。
农业生产与自然环境农业的自然环境包括生物环境和非生物环境两个方面。
生物环境是指农业生物周围的植被、杂草、昆虫、病害等因素,它们是农业生产的重要调节因素和制约因素。
非生物环境,主要是指光、温、水、气、土等条件,是农业生产必不可少的条件。
自然环境中所提供的物质和能源及各种信息,与人类社会劳动所提供的经济、技术方面的物质、能源和信息,是农业生物进行物质、能量转化的基础。
一、农业生产的基本条件农业生产的主要部门是种植业,种植业的对象是作物生产。
农业生产必须为作物的生长发育创造良好的生活条件。
作物生存的环境包括自然环境和栽培环境。
在环境中与生物体的生存、分布、生长发育及形态结构、生理功能等有密切关系的因子,称为生态因子;其中作物生命活动不可缺少的生态因子,包括光、温、水、养分和空气等,称为生活因子。
这些生活因子是农业生产的基本条件。
光是农业生产的基本条件之一。
植物干重的90%~95%是光合作用产物。
一切植物产品都是通过光合作用制造出来的。
光是绿色植物进行光合作用的必要条件:作物需要的光照主要来自于太阳光。
光照条件不仅影响作物的生长发育,而且还影响其产量与品质。
光是通过光谱成分(光度)、光照度(光量)和光照时间(日照长度)对作物产生影响的。
温度是作物必须的生活条件之一。
作物对温度的要求(包括气温、地温),实质上是对热量的要求。
地球表面的温度条件是变化的。
在空间上,它随海拔高度、纬度的变化而变化;在时间上,它随季节和昼夜的变化而变化。
此外,还有骤然出现的高温或低温,这对作物生长发育有极大的危害。
水分是作物生存极重要动生活因子,水分供应状况直接影响作物的生长与产量。
水是作物细胞原生质的重要组成成分,是光合作用的原料,也是作物体内许多生物化学反应的介质。
农谚说:“有收无收在于水,多收少收在于肥。
”这说明了水对农业生产的重要性。
养分(营养物质)对作物而言,犹如粮食对人类一样重要。
作物的生物学产量是净光合产物和根系吸收同化的营养物质之和。
主要农作物吸收养分的数量和比例作物养分吸收量在有的资料中也称为作物养分需要量或消耗量,是指每生产100千克主产品(如籽粒、块茎、块根、果实等)作物吸收的养分千克数。
一般由地上部茎叶和籽粒产量,乘以其中的氮、磷、钾养分含量得出。
作物成熟后大部分氮、磷养分集中在籽粒中,而80%以上的钾集中在秸秆中。
地下部分(根)的数量和养分含量往往没有计算在内(甘薯等除外)。
养分的表示方法,氮均以元素氮(N)表示,而磷、钾则有不同。
在多数资料中,磷、钾以氧化物(P2O5和K2O)表示,而近年的资料中也有以元素磷、钾(P和K)表示的。
这一点要请读者注意,不同来源的资料,为了相互比较或平均,有时需要进行换算。
换算的系数为:
P2O5x0.436=P
Px2.29=P2O5
K2Ox0.83=K
Kx1.20=K2O
作物吸收养分的数量因作物种类不同而不同。
同一种作物,不同品种间吸收养分也有差异。
养分的吸收量还受外界环境条件的影响,如土壤、施肥、灌溉等。
同一种作物同一种养分的吸收量,因外界条件不同,相差可达一倍以上。
形成100千克主产品吸收氮、磷、钾的大致数量(千克) 作物收获物氮(N)磷(P2O5)钾(K2O)
水稻籽粒(风干重)1.60~2.600.80~1.301.80~3.20 小麦籽粒(风干重)2.80~3.201.00~1.302.00~4.00 春玉米籽粒(风干重)3.50~4.001.20~1.404.50~5.50
夏玉米籽粒(风干重)2.50~2.701.10~1.403.20~3.80
甘薯薯块(鲜重)0.35~0.420.15~0.180.55~0.62
马铃薯薯块(鲜重)0.35~0.550.20~0.221.06~1.20 甘蔗茎(鲜重)1.60~2.300.80~1.502.00~2.70
甜菜块根(鲜重)0.40~0.450.14~0.160.55~0.60
棉花皮棉7.00~8.004.00~6.007.00~15.00
黄麻秆(风干重)1.50~2.500.65~0.953.80~4.80
油菜籽粒(风干重)6.80~7.802.40~2.605.50~7.00 大豆籽粒(风干重)5.00~5.551.50~1.802.00~2.50 花生荚果(风干重)4.00~6.400.90~1.102.00~3.40 烟草叶(干重)2.40~3.401.20~1.604.80~5.80
茶叶(鲜重)1.20~1.400.20~0.230.33~0.43
桑叶(鲜重)1.70~2.100.70~0.850.90~1.22
温州蜜柑果实(鲜重)0.600.110.40
桃(白凤)果实(鲜重)0.480.200.76
梨(20世纪)果实(鲜重)0.470.230.48
苹果(国光)果实(鲜重)0.300.080.32
葡萄(玫瑰香)果实(鲜重)0.600.300.72
大白菜叶球(鲜重)0.190.090.34
甘兰叶球(鲜重)0.300.100.22
菠菜叶(鲜重)0.250.080.53
芹菜茎叶(鲜重)0.200.090.39
番茄果实(鲜重)0.350.090.39
茄子果实(鲜重)0.320.090.45
甜椒果实(鲜重)0.520.110.64
黄瓜果实(鲜重)0.270.130.35
冬瓜果实(鲜重)0.140.050.21
架芸豆荚果(鲜重)1.000.220.59
大葱茎叶(鲜重)0.180.060.11
大蒜鳞茎(鲜重)0.510.130.18
胡萝卜根(鲜重)0.240.080.57
从表中数据可以得出各类作物吸收氮磷钾养分的一些规律。
粮食作物每形成100千克籽粒吸收氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)的数量大致为3: 1:
3,氮、钾数量相近。
薯类、糖料作物在淀粉和糖的形成过程中钾有重要作用,为喜钾作物,钾的吸收量明显高于氮,为氮的1.5~2倍。
棉花、芝麻等纤维作物是合成大量碳水化合物的作物,需钾量也较高。
油料作物中,油菜需氮、钾量相近,需磷量较高,尤其是冬油菜对磷营养特别敏感。
大豆、花生是豆科作物,需要大量的氮可由根瘤供应三分之二左右,因而要注意磷、钾营养的供应。
烟、菜、桑的主产品同为叶片,但烟草吸钾量高,吸氮次之。
而茶叶和桑叶的需氮量高于钾和磷。
果树为多年生木本植物,吸收养分的情况比较复杂。
幼树期氮的供应,结果期钾、磷的供应都很重要。
蔬菜作物种类很多,叶菜类吸收氮、钾较多,茄果类、瓜类和根菜类吸钾量远超过吸氮量。
同时蔬菜一般吸钙量较高。
以上的数据可作为合理施用氮、磷、钾化肥,尤其是化肥厂或配肥站配制作物专用肥时参考。
关于主要作物专用肥的配方,还应考虑土壤养分状况,将在以后逐一叙述。