共和县农田土壤养分含量现状分析
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水稻土质量现状与可持续利用858农场第三管理区第十二作业站王安摘要土壤质量是土壤许多物理、化学和生物学性质,以及形成这些性质的一些重要过程的综合体,它在持续农业、人类健康及环境质量中占有愈来愈重要的地位。
水稻土是我国最重要的耕作土壤,其93%分布在长江以南的热带亚热带地区,它是在种植水稻或以植稻为主的耕作制下,土壤经常处于淹水还原、排水氧化、水耕黏闭,以及大量施用有机肥等频繁的人为管理措施影响下形成的。
基于其在粮食生产中的重要地位,相关研究受到长期重视,水稻土是我国重要的土地资源,也是面积最大、分布最广的耕地土壤类型。
我国的水稻种植面积3300多万公顷,占全国粮食作物种植面积的1/4,其产量约占全国粮食总产量的二分之一,占世界水稻总产量的39%然而随着人口增长和人民生活水平的提高,我国的粮食缺口依然较大。
同时随着人口增加、经济发展对土地资源的压力日益增大,耕地面积不断缩小,使得我国的粮食安全平稳增长面临严峻考验。
依靠科技创新来大幅度提高水稻单位面积产量是保证我国粮食安全的必然选择。
进行水稻土质量的研究,对了解我国主要水稻土的质量现状、障碍因子,促进了解水稻土形成过程中肥力的演变规律,充分发挥水稻土的增产潜力,可为制订科学合理的稻田土壤管理措施提供依据,最终保障粮食需求。
关键词:水稻土质量可持续第一章绪论、问题提出和研究意义水稻土是一种人工水成土,它的形成和发育受诸多因素的影响。
水稻土是我国重要的土壤资源,亚热带地区是我国水稻土分布较为集中的的地区,但由于目前不合理的施肥,例如长期施用过量的化肥、过度使用、不可抗拒的自然灾害等,导致土壤养分失衡和非均衡化过程的发生,稻田土壤质量呈现退化趋势,严重影响我国农业和环境的可持续发展。
因此作为农业技术员我觉得有必要利用已有知识总结归纳我国水稻土的现状及保护措施,以及可持续发展发面还需努力的方向,并向更多的人宣传这些知识,让更多的人了解我国水稻土的质量现状,并从长远角度考虑问题,自觉加入保护我国水稻土的大军,实现我国水稻产业的稳步增长,保证我国的粮食安全。
大通县耕地土壤养分分区管理与配方施肥效果摘要对小区域土壤进行合理施肥、对其养分进行精确化管理是耕地土壤养分管理中非常重要的新思路和新方法。
主要对耕地土壤养分分区管理与配方施肥技术及其效果进行了探讨。
关键词耕地土壤;养分;分区管理;配方施肥;效果;青海大通近几年来,青海省大通县农田的肥料使用情况、种植结构变化、作物品种的增加以及农村经营体制变革等越来越明显,导致耕地土壤养分发生显著性改变。
由于农民普遍缺乏相关的理论知识指导和技术能力支持,在农作物的施肥管理上,仅凭经验施肥、滥施等现象愈发严重,这就直接造成土壤养分比例不平衡、肥料存在大量损耗、无效成本增加等后果[1-3]。
可见,充分了解区域耕地土壤养分情况,科学施肥,对促进我国农业的可持续发展意义重大。
1 区域概况青海省大通县全县土地总面积3 090 km2,辖9镇11乡,总人口45.5万人,耕地面积4.53万hm2。
盐化潮土与潮土为主要土壤类型。
马铃薯、油菜为其经济作物,小麦是主要的粮食作物。
近年,大通地区经济发展速度加快,耕地土壤养分状况因施肥人为管理不善等原因出现了较大变化,以致土壤质量逐渐退化。
2 养分分区管理土壤养分管理分区指数一般以综合模型与指数来确定,加权组合分区指标的隶属度算出各分区单元的综合指数。
综合指数的大小能够将各区单元耕层土壤养分丰缺程度反映出来。
采用K-均质聚类进行分析,F统计量在三类时最大的为有机质、有效磷、有效锌等,四类最大的为pH值和速效钾。
对每种养分进行分单因素方差检验,发现最小为三类,其中有显著差异的养分有速效钾、有效磷以及有效锌和有效硼。
该结果说明,此时变化较大的为分区间,变化稍小的为分区内。
从应用推广的便利性和大通地区的实际情况考虑,大通地区耕地的养分管理区可以分为3个管理区。
土壤养分不同的变异系数在同一管理区中差别较大。
在几个主要指标中,全氮、有机质属于弱变异,变异系数较小;速效钾、有效磷可归为中等变异,变异系数相对较大。
共和县保护性耕作发展中的主要问题及对策一、共和县保护性耕作开展的基本情况及成效2003年共和县被青海省政府列为“环青海湖地区保护性耕作”项目县,当年完成项目任务0.5万亩,共和县保护性耕作技术推广步伐由此展开。
为做好保护性耕作项目工作,我县农机部门根据农业部制定的《保护性耕作技术实施要点(试行)》、《保护性耕作项目实施规范(试行)》、《保护性耕作实施效果监测规程(试行)》等技术文件和管理规范。
组织编写制作了《保护性耕作技术》培训教材、《保护性耕作技术规范》、《保护性耕作操作规程与机具操作规范》等资料。
充分利用电视、广播和报刊杂志,进行广泛的宣传报道;利用现场会、培训班等形式,对农民和基层技术骨干进行培训,提高了农民的认识程度。
截至2009年,我县保护性耕作实施面积达到3万亩,技术推广取得初步成果。
2005年《共和县保护性耕作技术》荣获农业部农牧渔“丰收计划”集体三等奖和个人三等奖。
成效:一是保护性耕作技术取得了良好的经济效益,以2009年为例,完成保护性耕作面积1万亩,亩均增收29元,节支22元,共计增收节支51万元。
二是坚持因地制宜、分类指导,走有共和特色的保护性耕作发展之路。
三是要坚持农机与农艺相结合,加强多项实用技术的集成攻关和配套应用。
四是坚持循序渐进,严格按照“试验—示范—推广”的步骤进行示范和推广。
遵循自然和经济规律,制定切实可行的实施方案,突出重点,因地制宜,循序渐进,分步实施。
五是科研开发和机具研制改制工作适当先行。
六是要充分发挥宣传引导和技术培训的作用。
有效地进行技术推广,让农民转变观念,进行广泛深入的宣传和科学耐心的引导。
二、共和县保护性耕作实施过程中存在的主要问题通过近多年的保护性耕作项目实施,深深感受到保护性耕作技术推广是一项长期而又艰巨的任务。
保护性耕作具有明显的环境友善和有利于农业可持续发展优势,但是在实施过程中暴露出的问题也越来越集中,如不及时解决和克服这些问题,就会影响保护性耕作的推广进程,1.保护性耕作项目资金以拉动为主,国家资金总量较少,而示范推广面积要求过大,对地方财政和农民投入要求也比较高。
耕地养分调查情况报告
根据耕地养分调查情况报告的数据分析结果显示,耕地养分状况较为丰富,但仍存在一些问题。
首先,针对氮、磷、钾等主要养分的含量,我们的调查数据显示整体水平较高,超过了耕作作物的要求。
特别是氮素含量较为丰富,为作物提供了充足的营养。
然而,也有部分土壤样本的含量偏低,需要重点关注和补充。
含量不足可能导致作物生长发育不良,降低产量和质量。
其次,针对土壤的有机质含量,调查结果显示整体水平较为理想。
有机质是土壤肥力的重要指标,对于保持土壤的结构和水分保持具有重要作用。
然而,仍然存在一些土壤样本有机质含量较低的情况,需要通过有机肥料的施用来提高土壤的有机质含量。
另外,调查还发现了一些土壤酸碱度不平衡的问题。
酸度过高或过低都会对作物的生长产生不良影响,甚至导致产量下降。
因此,合理调节土壤的酸碱度,使其处于适宜的范围内,将有助于提高农作物的产量和质量。
此外,调查还发现一些土壤中微量元素的缺乏情况。
微量元素在植物的生长和发育过程中起着至关重要的作用。
因此,及时补充土壤中缺乏的微量元素,是保障作物正常生长的重要措施之一。
综上所述,虽然整体耕地养分状况较好,但仍有一些问题需要
关注和解决。
具体来说,应重点关注氮、磷、钾等主要养分的含量不足情况,通过施肥措施进行补充;合理调节土壤酸碱度,提高有机质含量;并及时补充缺乏的微量元素。
通过这些措施的实施,将有助于提高耕地的肥力状况,为农作物生产提供更好的土壤环境。
农田土壤组分管理提升农作物产量农田土壤组分管理是现代农业生产中不可或缺的一环,它直接关系到农作物的生长发育和最终产量。
通过科学合理地调整和优化土壤组分,可以显著提升土壤肥力,改善作物根系生长环境,进而促进作物高产稳产。
以下是提升农作物产量的六点关键土壤组分管理策略:1. 土壤养分平衡管理土壤养分是作物生长的基础,主要包括氮、磷、钾等大量元素及钙、镁、硫等中量元素,以及铁、锰、锌、铜等微量元素。
通过土壤测试,了解土壤养分现状,根据作物需肥规律和土壤测试结果,制定合理的施肥计划,实现养分的精准供给,避免过量施肥导致的环境污染和资源浪费,同时提高肥料利用率,确保作物养分均衡,促进作物健康生长。
2. 有机质含量提升有机质是土壤活力的源泉,能显著改善土壤结构,增加土壤孔隙度,提高土壤保水保肥能力。
通过施用有机肥料(如堆肥、生物有机肥、绿肥等),不仅可以补充土壤有机质,还能活化土壤微生物,促进土壤中养分循环。
长期坚持有机物质的补充,可使土壤形成良好的团粒结构,有利于根系深入土壤,提高作物吸收水分和养分的能力。
3. 土壤pH值调节土壤pH值直接影响作物对养分的吸收利用。
大多数作物适宜的土壤pH范围为6.0-7.5之间。
过高或过低的pH值都会影响特定营养元素的有效性,如酸性土壤中磷和镁易被固定,碱性土壤中铁、锰、锌等微量元素有效性降低。
通过施用石灰质物质(如石灰)调整酸性土壤,或施用硫磺、硫酸亚铁调整碱性土壤,保持适宜的pH值,是提升作物产量的关键。
4. 土壤水分管理水分是作物生长的必要条件,合理的灌溉策略能够有效提高水分利用效率。
采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,根据作物需水量和土壤水分监测数据,实施精准灌溉,避免水分过度蒸发和深层渗漏,保持土壤适宜的含水量,既能满足作物生长需求,又能减少水资源浪费,防止土壤盐渍化和水土流失。
5. 土壤生物多样性的保护与促进土壤微生物、蚯蚓等生物体在土壤肥力维持和生态系统服务中扮演着重要角色。
共和盆地天然草地牧草产量影响因子的主成分分析摘要通过对青海省共和盆地天然草地牧草产量影响因子,即年降水量、≥0℃年积温、年平均温度、年日照时数、3~8月≥0℃积温、3~8月日照时数、3~8月均温、3~8月降水量等22年资料的主成分分析,结果表明:作为最主要综合指标的第一主成分中的≥0℃年积温、3~8月≥0℃积温、3~8月平均温度的影响,贡献率是59.167 98%;第二主成分中的年平均温度、年降水量和3~8月均温的作用,贡献率为25.515 48%;第三主成分中的年降水量、年日照时数、3~8月降水量、3~8月日照时数因素,贡献率为9.301 132%。
天然草地牧草产量的形成是众多自然因子综合作用下相协调的产物,其中热量因子是牧草生长的重要原因。
关键词牧草产量;影响因子;主成分分析;共和盆地中图分类号S812.1文献标识码A文章编号1007-5739(2008)01-0158-02共和盆地地处青海南山以南,包括共和、贵南、兴海河卡镇,是我国重点牧区之一环青海湖牧区的一部分,也是青海省畜牧业生产的主要基地和半细毛羊改良培育的重点地区之一。
草原植被类型为温性草原类,由于受自然条件的特殊性和全球气候变化大背景的影响,使原有的草地植被系统向着不利于人类生存发展的方向演化,草地生产力水平逐渐降低。
加之不合理利用,草场退化严重,产草量大幅度下降,草原生态环境明显恶化,已严重威胁到畜牧业生产的稳定、健康、持续发展。
为了深入探讨引起共和盆地草地生产力水平变迁的主要原因,研究项目应用主成分分析方法[1-3],对制约该地区草地生产力最主要的水、热、光因子与牧草产量的关系进行系统量化分析。
其目的是探寻主导制约因子,为合理保护利用草地资源,发展可持续性草地畜牧业生产提供参考依据。
1自然概况共和盆地位于青藏高原东北部,地理坐标为东径98°46′~101°22′,北纬35°27′~36°56′,在自然地带上属于高原温带半干旱草原和干旱荒漠草原的过渡生物气候亚带。
各省市年平均降雨量空间统计分析----基于R语言朱青国佳欣摘要:基于赣州市赣县2015年274份耕地土壤的土壤样本数据:有机质、土壤pH、全氮、有效磷、速效钾、坡度、高程7个样本指标和县域尺度土壤养分的合理采样数。
通过SPSS软件统计分析的方法,全氮、有机质两种养分呈现较强的空间相关性且为显著关系。
有机质、土壤PH其贡献率分别为26.346%和20.458%,累积贡献率将近50%;当聚类距离扩大到25时,274个样点被聚一类;通过GS+,ArcGIS软件进行样点有机质数据地统计分析可得,高斯模型有机质样点的空间相关性很强烈,但变程不是很大;通过普通克里金插值算法表示样本有机质的空间分布特征。
关键词:赣州市赣县;土壤养分;统计分析;普通克里金;Abstract :Based on 274 soil sampled data from Gan county of Ganzhou city in 2005.Including seven sample indexes: organic matter, PH of the soil,total nitrogen,available phosphorus,rapidly available potassium, slope and elevation. And reasonable samples with soil nutrient in the county range. By using statistic analysis method of the SPSS software , total nitrogen and organic matter present quite strong spatial correlation and obvious negative relationship . The contribution rate of organic matter and pH of the soil are 26.346% and 20.458%,the accumulative contribution rate is nearly 50%.When clustering distance extending to 25,274 samples are gathered to one form. By using GS+ and ArcGIS software conducting geostatistical analysis on the organic matter statistics, we can conclude : available phosphorus of Gaussian Model has strong spatial correlation, but the codomain is not large ; And the Ordinary Kriging interpolation algorithm can display the spatial distribution characteristics of the organic matter samples.Key words:Gan county of Ganzhou city; Soil nutrient; Statistical analysis; Ordinary Kriging;前言土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素,而土壤肥力则是土壤最重要的生态功能之一,实时掌握土壤养分的空间分布是管理好土壤养分和合理施肥的基础。
我国农田土壤质量存在的问题及提升建议摘要:我国人口众多,而耕地资源紧缺,人均耕地面积仅为世界平均水平的40%左右。
地少人多的国情,使我国的耕地常年处于高投入、高产出、超负荷利用的状态,农田土壤质量下降,农业稳产、增产、农业产品品质均受到一定程度的影响,土壤中累积的污染物会污染农田土壤、影响食品安全。
因此,做好农田土壤改良修复,全面提升我国耕地质量,已迫在眉睫。
关键词:农田土壤;质量;问题;措施1农田土壤污染成因的分析1.1农资使用不合理部分地区的耕地因为缺乏灌溉水资源,而选择污水灌溉农田,虽然污水灌溉起到了缓解灌溉水资源不足对农作物灌溉产生的影响,但同时也出现了土壤重金属积累量增加的情况,导致农田土壤出现了严重的重金属指标超标问题。
另外,农户在农作物种植过程中农资用品使用不合理,也在一定程度上加剧了农田土壤重金属污染。
1.2大气沉降影响大气沉降则指的是大气中的各种重金属污染物在沉降过程中转移至地面,从而对生态环境造成了严重的影响和污染。
根据相关调查发现,大气中的重金属物质主要是工业生产中的废气产生的,这些工业生产废气因为干湿沉降后,转移至地面与农田生态体系结合在一种,对农作物的健康生长埋下了隐患。
1.3固体废弃物堆积固体废物处理中常用的掩埋处理法是导致土壤重金属污染问题发生的主要原因。
由于工业固废废物中含有的有害物质对土壤土质造成了严重的腐蚀和破坏,是导致土壤出现重金属污染的重要因素之一。
如果直接采用掩埋处理方式不仅会破坏土壤环境,而且还会因为土壤中的微生物群落生存环境受到破坏,加剧了土壤重金属污染的程度。
比如,工业生产中产生的工业废渣,长期在地面堆积,不仅会导致土壤酸性发生改变,而且还会影响到周边动植物的健康生长。
目前,常用的固体废物处理方法主要有海洋处理和陆地掩埋处理等几种。
大量固体废物因为需要占用大量海洋水体面积,对海洋的生态系统循环与洋流循环造成了极大的影响,随着海洋生物资源与活动面积的不断减少,海洋生物的健康也受到了不同程度的影响。
共和县农田土壤养分含量现状分析
摘要2007年,通过测土配方施肥补助资金项目资助,对共和县地区 2.91万hm2的农耕地采集耕层0~20 cm的代表性土样890个,分析了土壤有机质、碱解氮、速效磷、速效钾和pH值,结果表明:土壤有机质、碱解氮、速效磷、速效钾属中度变异性,pH值呈弱变异性;土壤养分含量方面,土壤有机质、碱解氮、速效磷、速效钾含量处于中高水平的分别占63.04%、84.38%、62.55%、88.31%,处于低水平的分别占36.96%、15.62%、37.45%、11.69%,说明共和县地区土壤养分存在一定差异,应针对不同地区,采取不同的配方施肥方式。
关键词土壤养分;变异性;农田;配方施肥
共和县地处青藏高原东北角,北靠青海潮,南临黄河,东以日月山与东部农业区为界,西与柴达木毗连,东西长221.5 km,南北宽155.4 km,总面积17 252.27 km2,其中陆地面积14 640.73万km2,占总面积的84.86%。
地形由西北向东南倾斜,平均海拔3 200 m,属高原大陆性气候,四季不明,昼夜温差大,年平均气温为0.7~6.3 ℃,年降水量为250~420 mm,蒸发量为1 400~2 400 mm,无霜期平均88 d。
土壤养分是土壤供给作物生长必需的营养元素,是土壤肥力重要的物质基础。
通过GPS定位,2007年共和县农业技术推广中心在全县2.91万hm2农耕地上选择890个有代表性的土样点,采集0~20 cm耕层土样,同时调查记载采样地块、农户施肥基本情况,测定土壤速效磷、有机质、速效钾、碱解氮、pH 值,并用经典统计学方法分析。
1 土壤养分含量的统计学特征
变异系数反映离散程度,利用变异系数可以将土壤养分变异性分成3级:①强变异性:变异系数>100%;②中等变异性:变异系数在10%~100%;③弱变异性:变异系数<10%[1]。
土壤有机质能够提供各种养分,调解土壤中肥、水、热、气,改善土壤的化学、物理性质,是土壤肥力的重要指标之一[2]。
碱解氮主要以无机态氮形式存在,它在土壤中不稳定,随时间、季节、土壤条件的变化而变化。
磷是植物生长发育不可缺少的营养元素之一,它对作物高产及保持品种的优良特性有明显作用,但由于受土类、成土母质、耕作、施肥等因素影响,其含量在土壤中变幅较大[3-6]。
土壤钾含量比较丰富,但固态钾较多,为1%~3%,其不能被作物吸收,只有通过微生物分解转化或其他反应转为速效钾作物才能吸收。
土壤酸碱度对土壤肥力存在影响,是土壤化学性质指标之一[7]。
由表1可知,共和县农田土壤养分在一定范围内变化,不同元素养分的变异情况不相同。
土壤中有机质的变异系数是38.66%,碱解氮变异系数是35.25%,速效磷的变异系数是83.58%,速效钾的变异系数是44.04%,属中等变异性,这与共和县农业种埴模式及种植区域较为稳定有关,共和县每年种植油菜面积1万hm2以上,种植青稞面积在9 200 hm2左右,种植小麦3 000 hm2左右,其他
都是种植面积较小的蚕豆、豌豆、马铃薯等;pH值的变异系数是2.49%,属弱变异性,这与共和县地区土壤有稳定弱碱性有关。
农田土壤有机质变异系数不大,表明共和县农民种植时倒茬较好,农田有机质变异系数较低,大田富含有机质;农田土壤碱解氮变异系数相对较低,表明农民在种植中普遍施用尿素,且施肥水平大致相当;农田土壤速效磷变异系数较大,这是因为在青稞、油菜及小麦种植过程中农民偏施重施磷肥,而磷肥在土壤中移动性较弱,当季利用率低;土壤速效钾变异系数44.04%,符合当地农民施肥习惯及肥料化学性质,钾肥在土壤中移动性相对较大,同时受共和县地区土壤钾含量较丰富的影响,钾肥在土壤中残留较少,速效钾在土壤中分布较均匀。
2 土壤养分含量及分布状况
共和县地区土壤养分含量极不均匀,将第2次土壤普查养分分级作为标准,将其分为6个等级,具体如表2所示。
由表1、2可以看出:共和县土壤有机质平均含量为23.14 g/kg,最大值为75.03 g/kg,最小值为5.18 g/kg,63.04%土壤有机质含量处于中高水平;土壤碱解氮平均含量137.55 mg/kg,最大值为371 mg/kg,最小值为14 mg/kg,84.38%土壤碱解氮含量处于中高水平;土壤速效磷平均含量16.77 mg/kg,最大值为132 mg/kg,最小值为1 mg/kg,62.55%土壤速效磷含量处于中高水平;土壤速效钾平均含量177.18 mg/kg,最大值为569 mg/kg,最小值为45 mg/kg,土壤速效钾很丰富、丰富、中等的比例为88.31%。
共和县土壤有机质缺乏、很缺乏、极缺乏的比例为36.96%,碱解氮缺乏、很缺乏、极缺乏的比例为15.62%,速效磷缺乏、很缺乏、极缺乏的比例为37.45%,速效钾缺乏、很缺乏、极缺乏的比例为11.69%。
可见当地中高水平养分的农田土壤占大多数,这与共和县多年农业种植种类的区域分布及农民施肥习惯有关。
土壤养分含量高水平的农田集中在靠近青海湖和龙羊峡库区种植区域。
3 结论与建议
调查表明,共和县农田土壤养分总体处于中高水平,速效钾、碱解氮变异系数中等,速效磷和有机质变异较大,共和县土壤养分含量在空间分布上存在差异,呈不均匀状态。
为增加作物产量,提高农产品品质,降低肥料的损失量,根据共和县土壤养分含量分布特点,结合地区土壤肥力、作物需肥特点调整肥料用量、施肥结构。
建议共和县在青稞和小麦种植过程中多施磷肥(纯量)30~45 kg/hm2。
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