氮肥的高效施用技术
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K e j i x i n y u a n为进一步优化适宜本地推广应用的氮肥减量绿色调优栽培技术,特于2020年在靖江市开展水稻氮肥减量绿色调优栽培技术试验示范。
结果表明:在氮肥减量10%的基础上,以7∶3及5∶5的氮肥运筹比例适宜本地推广品种南粳5055表现出较好的稳产、丰产性,可进一步扩大示范推广区域。
在我国的粮食增产技术中,氮肥贡献了55%多的力量。
然而,化肥的增产能力受报酬递减规律的控制,加上稻田氮肥长期过量投入,导致氮肥利用率低、种稻成本高、产量下降、土壤板结,病虫害严重,并引发环境污染等问题,进而使得水稻生产与资源环境的矛盾日益突出。
基于国家对粮食的刚性需求,我国正在大力开展化肥农药减施增效科技行动,减少氮肥用量的同时,必须保证不减少水稻产量,这对保障国家粮食安全和农业可持续发展具有重要意义。
目前,水稻减氮高产主要依靠栽培技术和肥料产品的改进,吴爱国、赵伟等将生产中应用的减氨技术划分为7种模式,如水稻叶龄诊断精准高效施肥、水稻康养种植、有机肥部分替代、控混肥一次施用、水稻侧深施肥、稻鸭共作、新型肥料应用等,且对模式应用效果和推广前景进行了评价。
氮肥对提高农作物的产量具有重要作用,但过量施氮不仅会影响作物产量和品质,还会对生态环境产生负面影响。
氮肥减量施用技术,是一种意在寻找作物氮养分需求和土壤氮养分供应之间平衡关系的施肥技术,在保证作物产量和品质的同时,提高肥料利用率,实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化,进而实现农业高产、高效、持续健康的发展。
氮肥减量施用技术已经被国内外广泛使用,并取得了一系列研究成果。
我国农民为追求高产而投入过量的氮肥,加上水稻特殊的生长环境,使得氮积累导致的负面生态效应大于作物的产量增益,因此,亟需减少稻田氮肥用量。
傅丽青等进行了不同肥力水平土壤上氮肥减量试验,结果表明,高肥区氮肥用量减少15%(195kg/hm2),与习惯施肥量相比,产量显著增加;中低肥区氮肥用量减少15%(181 kg/hm2),略有减产,但差异不显著。
棉花全程各种肥料的施肥技术棉花是我国重要的经济作物之一,其生长过程需要合理的施肥。
下面我们从棉花生长的不同阶段,介绍一下各种肥料的施用技术。
1. 基肥:在种植前,要进行一次充分的基肥施用。
一般建议在生长期最短的2-4月份进行施用。
基肥的施用一定要充分,全面,具体操作如下:
(1)有机肥施用
分褐壤区和红壤区,前者每亩施用2500-3000千克,后者每亩施用2000-2500千克。
(2)磷肥施用
每亩施用磷酸二铵50-60千克或过磷酸钙80千克左右,深度约在30-35厘米。
(3)钾肥施用
每亩施用氯化钾100-150千克,深度同样在30-35厘米。
2. 种子肥:在播种前,种植者也可以通过给种子施肥的方式来增强种子的生长能力。
具体操作如下:
(1)打粉剂
500克左右的追肥粉稀释在适量的水中,然后将种子充分湿润。
(2)浸种处理
在相应的肥料中,将种子浸泡3-4小时左右。
3. 追肥:
追肥是为了保证棉花的正常生长和高产而进行的补充施肥。
追肥
的时机是在文化期间的轮换和连作周期中。
(1)氮肥施用
在生长初期,要进行一次氮肥的追施,每亩施用尿素15-20千克,之后按每次15-20千克的量追施。
(2)磷钾肥施用
在生长中后期,应多多追施磷和钾肥,每亩分别施用过磷酸钙50-70千克和氯化钾50千克。
总之,棉花的全程施肥技术要重视基肥、种子肥和追肥之间的平衡,在施肥量上要因地制宜,合理运用化肥和有机肥等多种肥料方式,才能益发挥棉花生长的潜能,在提高产量的同时还具有巨大的经济效益。
寒地水稻前氮后移施肥新技术简介近年来,黑龙江省水稻单产和总产都有了很大的提高,但农民施肥中还存在着许多误区,这使得水稻生产中存在单产波动大,稻瘟病和倒伏严重、结实率低等问题。
产生这些问题的一个重要原因,就是氮肥用量过高,施氮时期不合理,氮、磷、钾比例失调。
大量的研究证明,在选用优良品种的前提下,施肥对水稻的增产作用最大,农户可调控的空间最大,但施肥不当造成的损失也最大。
澄清寒地水稻施肥中的误区,根据水稻需氮规律进行氮素营养调控,均衡施用各种营养元素,是我省水稻单产再上一个新台阶必须要解决的关键问题。
从2001年开始,我们在黑龙江省科技攻关项目、农业部“948”项目、国际水稻所合作项目和国家科技部农业科技成果转化资金项目的支持下,针对寒地水稻生产中施氮量偏高、稻瘟病和倒伏严重、结实率低、环境污染严重等问题开展研究,取得了一些很有价值的研究成果。
1、修正了寒地水稻100 kg籽粒吸氮量的参数,为确定适宜的氮肥用量奠定了理论基础以往采用100 kg籽粒吸氮量为1.7~2.1 kg的参数计算寒地水稻施氮量,我们多年多点的试验结果证明,寒地水稻产量在550~600 kg/亩时,100 kg稻谷的吸氮量为1.1~1.6 kg,平均为1.3 kg。
应用这一参数计算,要使寒地水稻产量达到600 kg/亩,每亩只需施用6~7 kg的氮素,较常规氮肥施用量减少30%。
2、首次发现,寒地水稻贪青晚熟是由于幼穗分化期前大量施氮造成的我们发现,正是由于寒地水稻传统施肥中前期氮量过多,造成水稻无效分蘖过多,营养生长期延长,致使水稻贪青晚熟。
而在氮肥总量适宜的基础上,减少基蘖肥氮量,增加穗肥的施氮量,不但不会造成贪青晚熟,反而能够使水稻提早成熟。
这一发现,为寒地水稻“前氮后移”提供了理论依据。
据此,我们改变了寒地水稻传统施肥中氮肥以基蘖肥为主(占90%以上)的方法,将基蘖肥减至60%~70%,穗肥增加到 30%~40%,形成了基蘖肥和穗肥比例为6.5∶3.5和7∶3的施肥模式。
麦田追施氮肥技术汇报人:日期:•氮肥作用与麦田需求•麦田追施氮肥原则与方法•麦田追施氮肥技术要点目录•麦田追施氮肥效果评估•麦田追施氮肥注意事项•麦田追施氮肥技术创新与展望01氮肥作用与麦田需求氮肥是植物生长所必需的营养元素之一,适量施用氮肥可以促进小麦分蘖,增加单位面积穗数。
促进分蘖提高产量改善品质氮肥能够提高小麦的千粒重和穗粒数,从而增加产量。
适量施用氮肥可以改善小麦的加工品质和营养品质,提高面粉蛋白质含量和湿面筋含量。
030201氮肥对麦田生长的影响麦田对氮肥的需求量因土壤肥力、品种特性、气候条件等因素而异。
一般来说,高产麦田氮肥施用量较高,低产麦田则相对较少。
麦田追施氮肥一般分为基肥和追肥两个时期。
基肥在播种前施用,追肥则在小麦生长过程中根据需要进行。
麦田氮肥需求量及时期施用时期需求量强筋小麦对氮肥的需求量相对较高,适量增施氮肥可以提高产量和改善品质。
强筋小麦弱筋小麦对氮肥的需求量相对较低,过量施用氮肥可能导致品质下降。
弱筋小麦对于有机质含量高的土壤,可以适量减少氮肥的施用量,避免浪费和环境污染。
有机质含量高的土壤对于缺氮土壤,需要增加氮肥的施用量,以满足小麦生长的需求。
缺氮土壤不同类型麦田氮肥需求差异02麦田追施氮肥原则与方法根据天气状况决定是否施肥,雨天或空气湿度大时不宜施肥,以免肥料流失。
看天施肥根据地力情况施肥,肥沃的土地适量减少氮肥施用量,贫瘠的土地则适量增加。
看地施肥根据麦苗的生长情况施肥,弱苗多施,壮苗少施,以促进麦苗均衡生长。
看苗施肥追施氮肥的基本原则麦田氮肥的施用方法深施覆土将氮肥深施于土壤中,然后覆盖一层土壤,以减少氮素的挥发和流失。
分次施肥根据麦苗的生长阶段和需肥规律,分次施用氮肥,以满足其生长需求。
配合浇水在施用氮肥后,及时浇水以促进氮素的溶解和吸收。
磷肥可以促进麦苗根系的生长,提高氮肥的利用率。
与磷肥配合使用钾肥可以增强麦苗的抗逆性,提高氮肥的增产效果。
与钾肥配合使用有机肥可以改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力,与氮肥配合使用可以提高产量和品质。
一、概述氮肥、磷肥和钾肥是农业生产中常用的三大主要肥料。
它们对植物生长发育起着重要作用,合理施用对于提高农作物产量和质量至关重要。
然而,由于施肥技术的不合理和滥施肥料,不仅造成了资源浪费和环境污染,也影响了土壤肥力的持续利用和生态环境的稳定。
论述氮肥、磷肥和钾肥的合理施用技术是十分必要和重要的。
二、氮肥的合理施用技术1. 根据农作物需求确定施肥量:根据不同农作物对氮肥的需求量,确定适宜的氮肥施用量。
应结合土壤类型、产量目标、气候条件等因素进行科学计算,避免因氮肥施用不足或过量而影响农作物的生长和发育。
2. 分时施肥:根据作物生长不同阶段对氮肥的需求量进行分时施肥,避免氮肥在作物生长期过早过量施用或施肥不及时,造成浪费和土壤污染。
3. 施用复合肥料:复合肥是氮肥、磷肥和钾肥的混合肥料,能够满足农作物生长发育不同阶段的养分需求,施用复合肥料有助于减少施肥次数和量,提高施肥效率。
4. 秸秆还田:及时将秸秆还田,有利于增加土壤的有机质含量,提高土壤肥力,减少对氮肥的依赖。
三、磷肥的合理施用技术1. 化学养分平衡施肥:磷肥是农作物生长发育不可缺少的元素,根据土壤养分情况和农作物需求,进行化学养分平衡施肥,避免磷肥施用过量或不足造成的浪费和土壤污染。
2. 根据土壤类型施肥:不同土壤类型对磷肥的吸收和利用能力不同,应根据土壤类型和磷肥的有效性选择适宜的磷肥品种和施肥方式,提高施肥效率。
3. 有机磷肥的利用:有机磷肥是一种天然有机肥料,含有丰富的磷元素,可以提高土壤肥力和改善土壤结构,合理利用有机磷肥对于减少对化学磷肥的依赖有着重要意义。
四、钾肥的合理施用技术1. 根据农作物生长期施肥:农作物对钾肥的需求量在不同生长期是不同的,应根据农作物的生长阶段和需求量进行科学合理的施肥,避免因过量或不足对农作物产量和质量造成影响。
2. 结合有机肥施用:有机肥含有丰富的钾元素,合理利用有机肥料可以提高土壤肥力和改善土壤环境,减少对钾肥的依赖,对于提高农作物产量和质量有着重要意义。
苹果园氮肥施用技术摘要氮肥是果树生长发育过程中必不可少的养分之一。
正确施用氮肥可以促进果树生长,增加产量,提高果实品质。
本文将介绍苹果园氮肥施用技术,包括合理的施肥时间、施肥量和施肥方式等方面,以期为果农提供帮助。
确定氮肥施用时间苹果树对氮肥的需求量在不同生长阶段是不同的,因此,果农需要在不同的时间段施用氮肥。
具体而言,果农可以根据以下五个生长发育阶段来确定氮肥施用时间:1.维持性生长期:苹果树在开花后的两个月内,称为维持性生长期。
这个阶段需要少量氮肥,以维持枝条和叶片的生长。
推荐的氮肥施用量约为每亩3-5千克。
2.蓓蕾期:蓓蕾期即为芽酿蕾到花开前,是营养积累的关键时期。
这个时期应该适量施肥,以供给苹果树所需的氮肥。
推荐的氮肥施用量约为每亩5-7千克。
3.花期:花期是果树生长发育中一个非常重要的时期,苹果树在此时需要大量的氮肥。
这个时期应该及时加大施肥量,以保证苹果树正常生长发育。
推荐的氮肥施用量约为每亩7-10千克。
4.果实膨大期:果实膨大期是果树生长发育中的一个关键时期,需要大量的氮肥。
果农可以在花谢后加大施肥量,以保证果实膨大正常。
推荐的氮肥施用量约为每亩10-12千克。
5.成熟期:成熟期苹果树生长发育已经接近尾声,果农可以在这个时期停止施肥。
确定氮肥施用量在确定氮肥施用量的时候,应该充分考虑苹果树所需的氮肥量,以及土壤中已有的氮肥含量。
果农可以通过土壤测试来确定土壤中的氮肥含量,以便制定合理的施肥计划。
一般而言,土壤中的氮肥供应量会影响果实生长发育和品质。
如果氮肥供应过多,会导致果实的品质下降,甚至会影响果实的成熟速度;如果氮肥供应过少,则会影响果实的生长和发育。
推荐的氮肥施用量约为每亩8-10千克。
如果土壤中的氮肥含量很高,则可以适量降低施肥量;如果土壤中的氮肥含量较低,则可以适量增加施肥量。
确定氮肥施用方式苹果园氮肥的施用方式有几种方法:根施、叶施、草施和灌施。
根施和叶施是最常见的方法,不过,草施和灌施也可以起到一定的效果。
Z h o n g f e i n o n g y a o随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的农业发展迈入全新的阶段,对于改善人民的生活条件以及提升我国的经济发展水平具有重要的意义。
在农业生产的过程中,施肥是比较重要的环节,其方法、用量往往会影响农产品的产量以及质量。
因此,本文就施肥方式及化肥用量对水稻产量和氮肥的利用效率的影响进行研究,为农业发展提供有效的建议以及参考。
农业是第一产业,是促进我国经济的发展以及技术水平提升的关键。
化肥是提升农业生产产量的重要物质,对于提升我国农作物的产量以及保证我国的粮食安全具有重要的意义。
我国的化肥使用量位居世界第一,但长期、不合理地施用化肥使得土壤酸化、土地结构失衡、耕地退化等生态环境问题愈演愈烈。
因此在进行农业生产的过程中,需要对化肥进行严格的控制,以促进我国农业的健康发展。
一、研究施肥方式以及化肥用量对水稻产量以及氮肥利用的效率的意义水稻是目前阶段我国主要种植的农作物之一,也是我国的战略储备粮食之一,对于农业而言水稻在其中占据着十分重要的地位。
但是,相关部门以及个人为了提升水稻的产量导致水稻的化肥尤其是氮肥的用量超过十亿标准,使得水稻的产量以及农产品的质量受到影响的同时导致严重的环境污染。
另外,随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的劳动力成本大幅度提升,因此在现阶段进行农业生产的时候需要建立精简的施肥方式。
另外,化肥在问世之后在我国的农业生产中占据着十分重要的地位,根据数据可知,化肥对于农作物的贡献率为40%~ 60%,但是我国化肥的不合理施用使得我国土地环境被大部分的化学物质污染,使得我国原有的土壤结构进行优化,以及内部的养分失衡,使得农业的绿色可持续发展受到了威胁,因此在现阶段必须对化肥与作物稳产之间的关系进行协调,减少化肥的投入,从而可以促进我国农业的健康发展。
水稻侧深施肥技术就是比较绿色环保的精简化肥施肥方式的技术,可以利用相应的机械设备在进行插秧的同时对肥料定位、定量进行均匀的施在秧苗的侧3cm、深5cm的土壤中,从而可以提升化肥的使用效率,减少化肥对于农业生产的影响,另外这种施肥方式可以有效的减少肥料和劳动力的成本,从而可以提升农业生产的生态效益、环境效益、经济效益。
化肥农药使用技术指南一、化肥使用技术。
(一)化肥的种类与特性。
1. 氮肥。
- 种类:氮肥主要包括铵态氮肥(如氯化铵、硫酸铵)、硝态氮肥(如硝酸铵)和酰胺态氮肥(如尿素)。
- 特性。
- 铵态氮肥易被土壤胶体吸附,不易流失,但在碱性环境中易挥发损失氨。
例如,氯化铵施用于碱性土壤时,其中的铵离子会与土壤中的氢氧根离子反应生成氨气逸出,降低肥效。
- 硝态氮肥易溶于水,移动性大,肥效快,但在土壤中易随水流失,且在嫌气条件下易反硝化脱氮。
硝酸铵施用于水田,由于水田处于嫌气还原状态,容易发生反硝化作用,使硝态氮转化为氮气而损失。
- 尿素是一种中性肥料,含氮量高(46%),但尿素施入土壤后不能被作物直接吸收,需要在脲酶的作用下转化为铵态氮后才能被吸收利用。
2. 磷肥。
- 种类:有水溶性磷肥(如过磷酸钙)、枸溶性磷肥(如钙镁磷肥)和难溶性磷肥(如磷矿粉)。
- 特性。
- 过磷酸钙能溶于水,肥效快,但在土壤中容易被固定。
其主要成分磷酸一钙与土壤中的钙、铁、铝等离子反应,形成难溶性的磷酸盐沉淀,从而降低磷的有效性。
- 钙镁磷肥不溶于水,但能溶于弱酸,在酸性土壤中肥效较好。
它除了能提供磷元素外,还能补充钙、镁等中量元素。
- 磷矿粉是难溶性磷肥,只适合在酸性土壤上施用,因为在酸性条件下,磷矿粉中的磷可以缓慢释放出来被作物吸收。
3. 钾肥。
- 种类:主要有氯化钾、硫酸钾等。
- 特性。
- 氯化钾价格相对较低,含钾量高(60%左右),但其中的氯离子对忌氯作物(如烟草、马铃薯等)有不良影响。
在这些作物上施用会影响其品质,如降低烟草的燃烧性、使马铃薯块茎淀粉含量降低等。
- 硫酸钾含钾量约为50%,适用于各种作物,尤其是对氯敏感的作物。
它还能提供硫元素,对改善作物品质有一定作用。
(二)化肥的合理施用方法。
1. 基肥。
- 基肥是在作物播种或定植前施入土壤的肥料,其目的是为作物生长发育提供长期、稳定的养分供应。
- 一般来说,有机肥和部分化肥(如磷肥)适合作为基肥施用。
水稻秸秆还田氮肥合理配施技术规程1 范围本标准规定了水稻秸秆还田氮肥合理配施技术的秸秆还田技术、施肥技术、生产档案等。
本标准适用于水稻秸秆还田条件下的氮肥施用。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 24675.6 保护性耕作秸秆粉碎还田机NY/T 496 肥料合理使用准则通则NY/T 498 水稻联合收割机作业质量NY/T 499 旋耕机作业质量NY/T 500 秸秆还田机作业质量NY/T 501 水田耕整机作业质量3 秸秆还田技术采用安装秸秆粉碎抛撒装置的联合收割机收获,作业质量应符合NY/T 498的规定,要求粉碎后的秸秆在田间分布均匀。
留茬过高、秸秆粉碎达不到要求时,应采用符合GB/T 24675.6要求的秸秆粉碎还田机进行秸秆粉碎作业,作业质量应符合NY/T 500的规定,粉碎后秸秆应均匀抛撒、严防积堆。
4 施肥技术4.1 秋施基肥4.1.1 翻耕施肥秋季土壤封冻前,在土壤含水量在25%~30%时,撒施纯氮(N)20kg/hm2,使用铧式犁将秸秆、根茬及氮肥翻埋于土壤中,深度18cm~22cm,翻耕作业质量应符合NY/T 501的规定。
肥料施用应符合NY/T496的规定,以下相同。
4.1.2 旋耕施肥不宜翻耕地块,在土壤含水量在15%~25%时,撒施纯氮(N)20 kg/hm2,采用旋耕机进行旋耕作业,将秸秆、根茬及氮肥旋埋于土壤中,旋耕深度15cm左右,作业质量应符合NY/T 499的规定。
4.2 春施基肥泡田前将纯氮(N)50kg~60kg/hm2、纯磷(P2O5)50kg~60kg/hm2、纯钾(K2O)25kg~35kg/hm2混拌后撒施田面,结合耙地,将肥料混入耕层7cm~10cm,然后泡田平整。
4.3 追肥4.3.1孽肥水稻返青后,撒施纯氮(N)25kg~30kg/hm2。
提高氮肥利用率以及肥效的途径
提高氮肥利用率以及肥效的途径有以下几种:
1. 合理施用:根据土壤条件、作物种类、生长阶段等因素,确定合适的氮肥用量、施肥时间和施肥方法。
例如,对于旱地作物,可以采用深施的方法,使氮肥深入土壤,减少挥发和淋失;对于水田作物,可以采用分期施肥的方法,避免一次性施肥过多导致氮素流失。
2. 配合其他肥料使用:氮肥与磷肥、钾肥等其他肥料配合使用,可以提高氮肥的利用率和肥效。
例如,在施用氮肥的同时,适量施用磷肥和钾肥,可以促进作物根系生长和养分吸收,提高氮肥的利用效率。
3. 选择适宜的氮肥品种:不同的氮肥品种具有不同的特性,如稳定性、溶解性、肥效期等。
选择适宜的氮肥品种,可以提高氮肥的利用率和肥效。
例如,稳定性氮肥不易挥发和淋失,可以在土壤中长期保持肥效,适合在旱地和水田作物上使用。
4. 改善土壤条件:土壤的酸碱度、通气性、水分状况等因素都会影响氮肥的利用率和肥效。
通过改善土壤条件,可以提高氮肥的利用率和肥效。
例如,通过施用石灰可以调节土壤酸碱度,增加土壤通气性,促进氮肥的分解和吸收。
5. 推广精准施肥技术:精准施肥技术是指根据土壤养分状况、作物需肥规律等因素,确定施肥量、施肥时间和施肥位置等参数,实现精准施肥。
通过推广精准施肥技术,可以提高氮肥的利用率和肥效,减少肥料浪费和环境污染。
以上是提高氮肥利用率以及肥效的途径,不同的措施可以结合使用,以达到更好的效果。
同时,还需要注意施肥的安全性和环保性,避免对土壤和环境造成不良影响。
氮肥的高效施用技术
氮肥在作物生产过程上由于对作物产量的调控能力最强,因此使用量最大、使用最频繁。
氮肥施入土壤后的转化比较复杂,涉及化学、生物化学等许多过程。
不同形态氮素的相互转化造成了肥料氮在土壤中较易发生挥发、逸散、流失,不仅造成经济上的损失,而且还可能污染大气和水体。
因此,氮肥的合理高效施用就愈显重要。
一、氮肥的合理分配
氮肥的合理分配主要依据土壤条件、作物氮素营养特性及氮肥本身的特性来确定。
1.土壤条件
土壤酸、碱性是选用氮肥的重要依据。
碱性土壤应选用酸性和生理酸性肥料。
这样有利于通过施肥改善作物生长的土壤环境,也有利于土壤中多种营养元素对作物有效性的提高。
盐碱土上应注意避免施用能大量增加土壤盐分的肥料,以免对作物生长造成不良影响。
在低洼、淹水等易出现强还原性的土壤上,不应分配硫酸铵等含硫肥料,以防止硫化氢等有害物质的生成,在水田中也不宜分配硝态氮肥,以防止氮随水流失或反硝化脱氮损失。
2.作物营养特性
不同作物种类对氮肥的需要数量是大不相同的。
一般来说,叶菜类尤其是绿叶菜类、桑、茶、水稻、小麦、高粱、玉米等作物需氮较多,应多分配氮肥。
而大豆、花生等豆科作物,由于有根瘤,可以进行共生固氮,只需在生长初期施用少量氮肥。
甘薯、马铃薯、甜菜、甘蔗等淀粉和糖类作物一般只在生长初期需要充足的氮素供应,形成适当大小的营养体,以增强光合作用,而在生长发育后期,氮素供应过多则会影响淀粉和糖分的积累,反而降低产量和品质。
同种作物的不同品种之间也存在着类似的差异。
耐肥品种,一般产量较高,需氮量也较大;耐瘠品种,需氮量较小,产量往往也较低。
二、氮肥施用量的确定
生产、科研实践证明:随着氮肥施用量的增加,氮肥的利用率和增产效果逐渐下降。
据统计,1993~1994年度我国平均每公顷农田消耗氮肥(以N计)高达
188kg,比同期世界平均消耗50.3kg的水平高出3.7倍。
在一些经济发达的地区,由于过量施用氮肥而造成的经济损失和环境质量破坏,已达到非常严重的地步,恢复和重建其良好生态系统将要付出极其沉重的代价。
从国外在一些地区主要粮食作物上进行的肥料田间试验结果来看,在配合磷、钾等其他元素肥料的基础上,每季作物的施氮量(以N计)大约在150kg/hm2,当然,具体施氮量应视各地具体情况而定。
三、提高氮肥利用率
氮素损失直接减少了土壤中作物可利用态氮量,降低氮肥的增产作用。
离开土壤中作物根系密集层的氮素以不同形态进入水体或大气,造成环境污染。
因此采用各种技术措施减少氮素损失,是农业氮素管理的中心任务之一。
为了减少氮素损失,应根据氮素在土壤中的主要理化、生化、农化行为,遵循如下原则。
严格控制氮肥的主要损失途径。
除少数渗漏性较强的砂性水田土壤外,一般在水稻生长期间化肥氮的淋洗损失并不多,田面水的径流损失也较易得到控制,减少氨挥发和硝化-反硝化损失应作为重点。
针对氨挥发,可采取各种措施降低施肥后田面水的pH及铵的浓度。
为了降低田面水的pH,可以采用添加杀藻剂的方法,以抑制日间田面水pH的上升。
减少田面水中铵的浓度最有效的措施是深施、分次施、选用缓释肥料,也可以采用无水层混施、“以水带氮”等。
除了这些措施之外,为了减少田面水氨的挥发,有人尝试在水表面进行覆膜处理。
由于铵态氮是氨挥发和硝化-反硝化作用的共同源,因此这两种损失机制之间有一定的内在联系。
在采取措施时,应考虑到能使氮素的总损失量降至最低。
由于铵态氮肥的深施还可以减缓土壤中硝化作用速率,也为减少硝态氮的淋洗损失以及反硝化脱氮损失创造了条件。
同样,在旱地上也应将氮肥分次施用,添加硝化抑制剂,采取适宜的水肥综合管理措施等来减少氮素的损失。
提高氮肥利用率的措施,除了平衡施肥、正确推荐氮肥施用量和施肥时期之外,还可以包括两类,一是采用更适宜的田间管理技术,二是在化学氮肥中添加特殊化学物质。
田间水肥综合管理也能起到类似于深施的作用,达到提高氮肥利用率的目的。
比较简单而有效的方法是利用施肥后的上水或灌溉将肥料带入土层至一定深度,使土壤表层所残留氮的浓度较低,从而减少氮素损失。
使用脲酶抑制剂是提高尿素肥料利用率的一个便捷措施。
脲酶抑制剂可以使尿素的水解速率有所减缓,使较多的尿素能以分子态扩散移动到土壤一定深度,从而减少表层土壤或田面水中铵态氮及氨态氮的浓度,减少氨挥发损失。
Bremner 等(1971)研究了100多种可作为脲酶抑制剂的化合物,认为氢醌类化合物是比较有效和实用的。
生产上试用较多的有O-苯基磷酰二胺(PPD)、N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT)、氢醌和硫脲等。
国内外有关脲酶抑制剂的研究证明,脲酶抑制剂在延缓尿素水解、减少氨挥发损失中的作用基本上是肯定的。
然而,对它们在减少氮素总损失方面的作用机理尚未被广泛证明,田间应用是否能增产,尚无定论。
分析一下不难看出,影响脲酶抑制剂增产作用的因素很多。
从脲酶抑制剂本身作用特性来看,一是其抑制效果短暂;二是不一定能减少氮素的总损失;三是可能对作物生长有不良的影响。
尤其是在土壤中氨挥发并不重要、氮素营养并不是作物生长的限制因子,以及土壤中尚存在脲酶之外的其他尿素水解机制等条件下,更加能削弱脲酶抑制剂对作物的增产作用。
国内对氢醌作为尿素的添加剂制成的“长效尿素”进行了研究和推广,结果表明施用氢醌对土壤和作物无毒害作用,并在小麦、玉米和水稻等作物上获得增产。
使用硝化抑制剂(又称氮肥增效剂)可以在一定程度上抑制硝化速率,减缓铵态氮向硝态氮的转化,从而减少氮素的反硝化损失和硝酸盐的淋溶损失,并可能减少果蔬等作物中硝酸盐的积累。
常见的硝化抑制剂有2-氯-6-三氯甲基吡啶(CP)、脒基硫脲(ASU)、1,2,4-三唑盐酸盐(ATC)和双氰胺(DCD)等。
近年来,国际上还发展了蜡包膜碳化钙(CCC)。
我国试验比较多的种类是CP与DCD,CP对减缓硝化作用有明显的效果,在非石灰性土壤上施用CP,其减少肥料氮损失的效果明显优于石灰性土壤。
这可能是由于施用硝化抑制剂后土壤中存留较多的铵而引起了氨挥发损失加重所致。
硝化抑制剂在提高氮肥增产效果中的作用也不够稳定,其原因与脲酶抑制剂有类似之处。
国内生产的长效碳铵,即是在碳铵中添加了DCD,加上肥料理化性状的改善,在农业生产中获得了较好的增产效果。
缓释肥料的使用在多数情况下也可以提高肥料中氮的利用率,这是由于缓释肥料的溶解速率较慢,不会引起强烈的挥发和流失作用,从而保证肥料中的氮被作物充分吸收利用。
国际网络试验研究了硫黄包膜尿素在水稻上的增产效果,在217个试验中,硫黄包膜尿素优于分次施用尿素的占39%,效果相当的占56%。
发展
喷灌、微灌、滴灌施肥(主要是氮肥)是提高氮肥利用率的最有效的方法,也是现代化农业中发展的方向。