作物施肥原理与技术知识点上课讲义
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作物施肥原理与技术1、土壤有效养分校正系数与肥料养分利用率有何区别?⑴定义:肥料利用率是指当季作物从所施肥料中吸收的养分占施入肥料养分总量的百分数;土壤有效养分校正系数是指作物吸收的养分量占土壤有效养分测定值的比率。
⑵影响因素:肥料利用率是最易变动的参数,因作物种类、土壤肥力、气候条件和农艺措施而异,同一作物对同一种肥料的利用率在不同地方或年份相差甚多,因此施肥使必须测定当地的肥料利用率;虽然土壤有效养分的土测值是一个动态的变化值,但若乘以土壤养分利用率则可以反映土壤真实供应的养分量。
⑶数值大小:一般来讲,肥料利用率不会超过100%,而土壤有效养分校正系数由于受浸提状况和根系生长状况的影响,则有可能大于100%。
2、轮作制度下的施肥与单个作物的施肥有何异同?相同点:都是根据作物的计划产量、需要养分总量、土壤供应养分量计算出实际肥料补给养分量,从而实现作物高产、高效、优质的目的,服务于农业生产。
不同点:⑴对象:轮作施肥制度是指针对某个轮作周期而制定的施肥计划,包括不同茬口的肥料分配方案和作物施肥制度,而单个作物的施肥制度则是指针对某一作物的计划产量而确定的施肥技术。
⑵影响方面:轮作时要兼顾不同轮作类型的施肥对土壤理化性质的影响,在实现高产优质的前提下,尽量选择最优轮作类型;单个作物的施肥则只需考虑其本身对土壤和生态环境的影响,施肥时工序也较简单。
⑶施肥量的确定:轮作制下要根据不同茬口按照均衡增产、效益优化、用养结合、可持续发展的原则进行肥料的分配,并且要根据轮作周期内各种作物的计划产量和养分需求总量来推算肥料补给养分量;单个作物的施肥只需根据某种作物的计划产量、养分需要总量、土壤供应量来计算施肥量即可,无需再进行肥料的分配。
3、怎样进行保护地施肥?⑴存在问题:保护地作物过量施用化肥尤其是氮肥的大量投入造成氮、磷、钾比例严重失调以及施肥方法和品种选择不合理等问题,造成肥料利用率降低,保护地蔬菜则存在生理病害严重、重金属污染等问题。
作物施肥原理与技术重点作物施肥原理与技术第一章合理施肥的原则一、概念1 养分归还学说:○1随着作物的每次收获(包括籽粒和茎杆)必然从土壤中去走大量养分;○2如不正确地规还养分与土壤,地力必须会逐渐下降;○3要想恢复地力,就必须归还从土壤中取走的全部东西;○4为了增加产量就应该向土壤施加灰分元素(和氮元素)。
2最小养分律:植物为了生长发育需要吸收各种养分,但是决定植物产量的,却是土壤中那个相对含量最小的有效植物生长因素,产量也在一定限度内随着这个因素的增减而相对地变化,因而重视这个限制因素的存在,即使继续增加其他营养成分也难以再提高植物的产量。
3报酬递减律:从一定土地所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和资本量的增大而有所增加,但随着投入的单位劳动和资本的增加,报酬的增加却在逐渐减少。
二、1影响水体富营养化的营养元素:氮和磷。
2合理施肥的基本原理:○1养分归还学说②最小养分律③报酬递减律④因子综合作用律3合理施肥遵循的基本原则:○1平衡施肥○2首先满足最小养分○3肥料效益是指导施肥的又一基本原则。
○4合理施肥必须考虑作物增产的综合因素。
○5合理施肥必须从农业生态的大农业观点出发。
4如何理解最小养分律:○1决定作物产量的是土壤中某种对作物需要来讲相对含量最少而非绝对含量最少的养分。
○2最小养分不是固定不变的,而是随条件变化而变化的。
○3继续增加最小养分以外其他养分,不但难以提高作物产量而且还会降低施肥的经济效益。
第二章作物营养特性土壤养分与施肥一、概念1趋肥性:根系能迅速伸到土壤养分相对丰富的地方,以扩大吸收养分的范围,根系的这种特性称为趋肥性。
2植物营养的最大效率期:在植物生长阶段中所吸收的某种养分能发挥最大效能的时期3营养临界期:是指植物生长发育的某一时期,对某种养分要求的绝对数量不多,但很迫切,并且当养分供应不足或元素间数量不平衡时将对植物生长发育造成难以弥补的损失,这个时期叫植物营养的临界期。
作物施肥原理与技术知识点绪论1.施肥的效应:合理施肥产生的良好效应,不合理施肥引起的不良效应。
2.合理浇水产生的较好效应:①浇水的减产效应;②浇水能够改进土壤和提升土壤肥力;③浇水能够提升农产品品质;④浇水能够进一步增强植物净化空气的促进作用;⑤浇水能够有效地减低农业灾害。
3.不合理施肥引起的不良效应:肥料施用量的增加及由此带来的养分巨大挥发损失、流失,有害元素在土壤的积累会导致土壤质量下降;引起水体富营养化以及地下水污染;同时引起大气污染,还可以导致农产品污染以及减产,这些都将严重危害着人类的健康。
4.浇水科学研究内容:①作物营养与浇水理论研究;②浇水效应研究;③浇水技术研究。
5.浇水科学的研究方法:①调查研究;②统计数据研究;③试验研究;④化学分析研究。
6.试验研究包括田间试验和盆栽试验。
盆栽试验包括土培法、砂培法、水培以及灭菌培养法等。
第一章浇水的基本原理1.养分归还学说(theoryofnutritionreturns)李比希①随着作物的每次收获,必然要从土壤中带走一定量的养分,随着收获次数的增加,土壤养分含量会越来越少。
②若不及时地归还作物从土壤中失去的养分,不仅土壤肥力逐渐下降,而且产量也会越来越低。
③为了保持元素平衡和提高产量应向土壤施入肥料。
2.最轻养分学说(lawoftheminimunnutrition)李比希①土壤中相对含量最少的养分制约着作物产量的多寡。
②最轻养分可以随条件的发生改变而发生改变。
③只有补施最轻养分,就可以提高产量。
3.报酬递减率(lawofdiminishingreturns):从一定面积土地所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和投资数量的增加而增加,但达到一定限度后,随着投入的单位劳动和资本的增加而报酬的增加速度却逐渐递减。
4.因子综合作用律的基本内容:作物高产是影响作物生长发育的各种因子,如空气、温度、光照、养分、水分、品种以及耕作条件等你综合作用的结果,其中必然有一个起主导作用的限制因子,产量也在一定的程度上受该种限制因子的制约,产量常随这一因子克服而提高,只有各因子在最适状态产量才会最高。
作物施肥原理与技术知识点绪论1. 施肥的效应:合理施肥产生的良好效应,不合理施肥引起的不良效应。
2. 合理施肥产生的良好效应:①施肥的增产效应;②施肥能改良土壤和提高土壤肥力;③施肥能改善农产品品质;④施肥能增强植物净化空气的作用;⑤施肥能有效地减轻农业灾害。
3. 不合理施肥引起的不良效应:肥料施用量的增加及由此带来的养分巨大挥发损失、流失,有害元素在土壤的积累会导致土壤质量下降;引起水体富营养化以及地下水污染;同时引起大气污染,还可以导致农产品污染以及减产,这些都将严重危害着人类的健康。
4. 施肥科学研究内容:①作物营养与施肥理论研究;②施肥效应研究;③施肥技术研究。
5•施肥科学的研究方法:①调查研究;②统计研究;③试验研究;④化学分析研究。
6. 试验研究包括田间试验和盆栽试验。
盆栽试验包括土培法、砂培法、水培以及灭菌培养法等。
第一章施肥的基本原理1. 养分归还学说(theory of nutrition returns )李比希①随着作物的每次收获,必然要从土壤中带走一定量的养分,随着收获次数的增加,土壤养分含量会越来越少。
②若不及时地归还作物从土壤中失去的养分,不仅土壤肥力逐渐下降,而且产量也会越来越低。
③为了保持元素平衡和提高产量应向土壤施入肥料。
2. 最小养分学说(law of the minimun nutrition )李比希①土壤中相对含量最少的养分制约着作物产量的高低。
②最小养分会随条件的改变而改变。
③只有补施最小养分,才能提高产量。
3. 报酬递减率( law of diminishing returns ):从一定面积土地所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和投资数量的增加而增加,但达到一定限度后,随着投入的单位劳动和资本的增加而报酬的增加速度却逐渐递减。
4. 因子综合作用律的基本内容:作物高产是影响作物生长发育的各种因子,如空气、温度、光照、养分、水分、品种以及耕作条件等你综合作用的结果,其中必然有一个起主导作用的限制因子,产量也在一定的程度上受该种限制因子的制约,产量常随这一因子克服而提高,只有各因子在最适状态产量才会最高。
第二章施肥的基本原则1•施肥的目的:①为了营养作物,提高产量和改善品质;②为了改良和培肥土壤;③减少生态环境污染。
2. 培肥地力的可持续原则:①培肥地力是农业可持续发展的根本;②施肥是培肥地力的有效途径:1、有机肥在培肥地力中的作用。
□增强土壤生物活性,促进土壤养分的有效化,提高土壤有效养分的含量。
3. 有机肥的作用:①提高土壤有机质含量,协调土壤水、肥、气、热矛盾。
②增强土壤生物活性,促进土壤养分的有效化,提高土壤有效养分含量。
③增强土壤保肥、供肥的能力。
4. 协调营养平衡原则:①施肥是调控作物作物营养平衡的有效措施;②施肥是修复土壤营养平衡失调的基本手段。
5. 元素类型:大量:C、N、O、H、P、K 中量:Ca、Mg 、S 微量:Fe、Mn 、Zn、Cu 、B、Mo、Cl 有益:Co、Ni 、Se、Na、Si6. 施肥与作物产量:把每千克肥料养分所增加的作物经济产量千克数称为肥料的生产系数( productionindex ,PI )7•施肥与产量和品质的关系:①随着施肥量的增加,最佳产品品质出现在达到最高产量之前;②随着施肥量的增加,最佳产品品质出现在最高产量出现之后;③随着施肥量的增加,最佳产品品质和最高产量同步出现。
8. 肥料利用率( utilization rate ),也称肥料利用率( utilization coefficient )或肥料回收率( recovery rate )是指当季作物对肥料中某一种养分元素吸收利用的数量占施用该养分元素总量的百分数。
9. 不合理施肥导致生态环境的污染:①施肥引起的大气污染;②施肥引起的水体富营养化;③施肥引起的地下水污染;④施肥引起食品污染。
第三章养分平衡法1. 养分平衡施肥法( nutrition balance and fertilizer recommendation )是根据作物计划产量需肥量与土壤供肥量之差估算施肥量的方法,以“养分归还学说”为理论依据。
2. 地力差减法是根据作物目标产量与基础产量之差,求得实际目标产量所需肥料量的一种方法。
3. 几个参数的确定:①基础产量;②目标产量;③形成100Kg经济产量所需养分量;④肥料利用率;⑤肥料中有效养分含量。
4. 基础产量确定:①空白法;②田间试验法;③用单位肥料的增产量推算基础产量(报酬递减率、快捷、可变、粗放的特点)。
5•目标产量:目标产量是实际生产中预计达到的作物产量,即计划产量是确定施肥量最基本依据。
①以地定产法,是根据土壤的肥力水平确定目标产量的方法。
作物对土壤养分的依赖程度叫做依存率(rate ofden pe nde nee on soil n utrie nt )。
②以水定产法:每10mm 降水可左右农作物的产量称为水量效应指数。
降水量(mm )= 土壤水分(%)*3 o③前几年平均单产法:目标产量=(1+年递增率)*前3年平均单产。
6. 养分系数:形成100Kg 经济产量所需养分量目标产量所需养分含量=目标产量/100*100Kg 经济产量所需养分量土壤供肥量=基础产量/100*100Kg 经济产量所需养分量施肥补充分量=目标产量所需养分总量-土壤供肥量。
施肥补充养分量=(目标产量-基础产量)/100*100Kg 经济产量所需养分量。
7. 肥料利用率:当季作物从所施肥料中吸收的养分占施入肥料养分总量的百分数。
8. 肥料利用率的测定方法:①失踪法;②田间差减法肥料利用率=(施肥区农作物吸收的养分量-不施肥区农作物吸收的养分量)/ (肥料施用量*肥料养分含量)*100% o9•施肥量=(目标产量-基础产量)/100*100Kg 经济产量所需养分量/ (肥料中养分含量*肥料利用率)。
10. 果树:0-40em 大田作物:0-20em 施用量=(目标产量所需养分总量-土测值*2.25* 有效养分校正系数)/ (肥料中养分的含量*肥料利用率)11. 土壤有效养分校正系数是指作物吸收的养分量占土壤有效养分测定值的比率。
12. 土壤有效养分校正系数=无肥区每公顷农作物吸收的养分量/ (土壤有效养分测定值*2.25 )*100% o13. 土测值越大,有效养分校正系数越小,肥料利用率也越低;反之,土测值越小,有效养分校正系数越大,肥料利用率越高,有效养分校正系数与肥料利用率之间有同步馆续。
第四章营养诊断法1. 营养诊断施肥法(diagnosis of nutritions )是利用生物、化学或物理等测试技术,分析研究直接或间接影响作物正常生长发育的营养元素丰缺、协调与否,从而确定施肥方案的一种施肥技术手段。
诊断对象:土壤诊断(diag no sis of soil nu trie nts )和植株诊断(diag no sis of pla nt nu trie nts )。
诊断手段:形态诊断、化学诊断、施肥诊断和酶学诊断。
营养诊断的主要目的是通过营养诊断为科学施肥提供直接依据。
2. 营养诊断的主要依据:一是土壤营养状况;二是植株营养状况。
3. 土壤营养诊断主要依据土壤养分的强度因素(intensity faetor )和数量因素(quantity faetor )o5. 土壤养分供应的数量因素:与液相养分处于平衡状态的养分,可因液相养分被植物吸收或因其他原因减少时,很快进入溶液,这一养分的总量称为土壤养分供应的数量因素。
6. 植株营养诊断主要依据作物外部形态和植株体内的养分状况及其与作物生长、产量等的关系来判断作物的营养丰缺协调与否,作为确定追肥的依据。
7. 作物潜伏缺素期:植株体内的某种养分浓度少到足以引起减产的阶段。
8. 氮、磷、钾、镁属于移动性大的;铁、锰、锌、铜属移动性小的;硼和钙属难移动的。
9•土壤营养诊断的方法:①幼苗法(K值法):利用植株幼苗敏感期或敏感植物来反映土壤的营养状况。
例如,利用油菜幼苗测定土壤磷的供应状况,K=B/A*100% 式中:K 为土壤供磷程度;B 为缺磷时幼苗生物量;A 为完全养分时幼苗生物量。
②田间肥效试验法。
③微生物法。
④化学分析法。
10. 植株营养诊断的方法:一为形态诊断:①症状诊断;②长势、长相诊断。
二为化学诊断:①叶分析法:1、组织速测发;H、全量分析法。
②叶片营养诊断标准:1、临界值法;H、标准值法;川平衡指数法;W养分比值法。
三为DRIS 法。
四为相对产量法。
11. 植株养分临界浓度(critical level )是指当植株体内养分低于某浓度,作物的产量(或生产量)显著下降或出现缺乏症状时的浓度,有人也称这一浓度叫临界值(水平)等。
12. 相对产量=不施某养分平均产量/ 施足养分平均产量*100% 。
13. 其他诊断方法:①酶学诊断。
②施肥诊断:1、根外施肥诊断;□土壤施肥诊断;③物理化学诊断:1、离子选择性电极诊断;□电子探针诊断;川、显微结构诊断。
14. 酶学诊断(enzymology diagnosis )是利用作物体内酶活性或数量变化来判断作物营养丰缺的方法。
具有以下优点:①灵敏度高,有些元素在植株体内含量极微,常规测定比较困难,而酶测法则能解决这一问题;② 酶促反应与元素含量相关性好;③酶促反应的变化远远早于形态的变异,这一点尤其有利于早期诊断或潜在性缺乏的诊断。
④酶测法还可以应用于元素过量中毒的诊断,且表现出同样的特点。
第五章肥料效应函数法1•“S”形肥料效应曲线的特点:①在土壤供肥水平很低的情况下,增施单位肥料的增产量随施肥量的增加而增加,直至转向点为止。
②超过转向点后,增施单位量肥料的增产量随施肥量的增加而递减,因而,总产量按渐减率增加,直至最高产量点为止。
③在一定的生产条件下,作物有一最高产量,超过最高产量后,继续增施肥料,贝山总产量随施肥量的增加而递减,出现负效应,但是总产量的递减率可能小于到达最高产量的递增率。
④ 无限量的增施肥料可能使产量下降为零。
农业生产实践中,往往由于土壤中含有一定量的养分,使不施肥的生产水平超过转向点,掩盖了效应递增阶段,因而肥料效应曲线往往呈二次多项式、平方根多项式等曲线形式。
2. 肥料增产效应的3 个阶段:第一阶段:开始—平均增产量的最高点。
第二阶段:从平均产量的最高点至最高产量点。
第三阶段:从最高产量点以后为第三肥料效应阶段,此阶段边际产量为负值,总产量随施肥量的增加而减少,出现负效益。
3. 等产线:肥料效应曲面上产量相同的各点连线在地面上的垂直投影。
4. 脊线:等产线上斜率等于0 和无穷的各点连线。
5. 增施肥料的增产值与肥料成本相同,即边际产值等于边际成本( dy/dx=px/py ),边际利润R=0 ,此时增施肥料已不能增加施肥利润,单位面积的施肥利润达到最大值,此时的施肥量即为经济最佳施肥量。