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整理不同磷肥对黄瓜的影响研究

gei黄瓜和番茄温室土壤Olsen-P阈值研究

张彦才1,李若楠1,王丽英1,翟彩霞1,李巧云1,陈丽莉1,武雪萍*2,吴会军2

(1河北省农林科学院农业资源环境研究所,河北,石家庄050051;

2中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京100081)

介绍

磷是植物生长发育所必需的大量营养元素之一,主要因为其在能量代谢、糖分代谢、酶促反应和光合作用等过程中起着至关重要的作用,并且是核酸、植素和卵磷脂的重要组成成分,在很大程度上决定了作物的产量和品质(LynchandBeebe,1995)。

植物根构型对磷吸收起着重要作用。

同时在众多种类的根分泌物中,质子、有机酸和酸性磷酸酶被普遍认为以直接或间接的方式影响土壤磷的有效性,与植物吸收磷的效率有关。

磷酸酶是土壤中最活跃的酶类之一,在土壤磷素循环中起重要作用。

植物根系及其残体、土壤动物及其遗骸和为生物所分泌的磷酸酶是其主要来源。

磷肥的当季利用率只有10~25%。

其施入土壤的磷肥很快转化为Ca2-P、Ca8-P、Al-P、Fe-P等形态无机磷。

长期大量施用磷肥不仅使0~20cm耕层土壤磷素大量积累,20~40cm土层磷素均有不同程度的增加。

在中国,无论是在大田还是种植蔬菜的温室,因为不断增加的磷肥施用量,导致磷素在土壤中过分积累。

鲁如坤对中国南方广东、福建农田土壤磷素调查发现,由于这一地区施肥历史较长(近40年),大部分土壤特别是水稻土都可能出现磷素的积累情况。

在对中国北方种植蔬菜的温室调查发现,随着日光温室棚龄增加,土壤中N、P不断积累。

北京郊区种植3~13年的蔬菜保护地上土壤全磷含量高达816.2~2921.4mg/kg,平均为1711.4mg/kg。

土壤磷素组成以无机磷(Pi)为主,其含量占土壤全磷的76.6%~91.7%,平均为83.5%。

土壤Olsen-P的含量为23·0~372·1mg/kg,平均为170·9mg/kg,占土壤全磷的2·8%~17·1%。

大量施入磷肥使土壤Olsen-P占土壤全磷的比率显著增加。

大量施用磷肥,不仅加重了农民的负担,这也给环境造成压力。

近年来,随着农田磷水平的增加,农田非点源磷对水体污染的威胁逐渐凸显。

对于那些用于农业生产的土壤而言,常常有高含量的磷素残留,因为磷素常以难容的形态出现并且会在土壤中残留很长时间(JoanneC.Gilbertetal.,2003)。

在土壤中过分积累的磷会加重地表径流形式磷素的损失,从而造成淡水富营养化(AnderN.Sharpleyetal.,2001)。

因此化学修复和植物提取被用来减少土壤磷素的积累以及磷素的流失(NileshC.Sharmaetal.,2006)。

一般的施肥原则是补充不足的养分达到增产效果。

根据目前的磷肥施用及土壤Olsen-P积累状况,我们提出建立新的施磷肥原则:

即在土壤磷素积累到某种程度(如施磷无效)后,如何施磷肥的问题。

我们认为在施磷肥无效的情况下,施磷的原则不再是为了增产而应是为了把土壤有效磷水平保持在某一合理的水平上。

土壤Olsen-P是表征土壤供磷能力、确定磷肥用量和农田磷环境风险的重要指标。

在这篇文章中,我们研究如下三方面的问题:

(i)调查河北省146个温室大棚土壤Olsen-P(Oslen-P)和土壤PH值,土壤电导率之间的关系;(ii)不同磷肥施用量对于蔬菜产量和品质的影响;(iii)对于土壤Olsen-P严重积累的番茄和黄瓜温室,土壤Olsen-P临界值研究。

结果与讨论

调查试验

依据陈伦寿等人对菜园土壤Olsen-P含量分级——分别为严重缺乏组(土壤Olsen-P含量<30),缺乏组(30≤土壤Olsen-P含量<60),适量组(60≤土壤Olsen-P含量<90)和过量组(土壤Olsen-P含量≥90),将我们的土壤Olsen-P结果分为4部分,结果见表4。

结果显示在河北省98个种植番茄的温室土壤Olsen-P含量在14.75~674.93mg/kg,有72.45%的温室土壤Olsen-P含量超过90mg/kg过量积累。

48个种植黄瓜的温室土壤Olsen-P含量范围在27.56~536.00mg/kg,有77.08%的温室土壤Olsen-P过量积累。

分析土壤Olsen-P含量高于90mg/kg的温室Olsen-P平均值可见,土壤Olsen-P过量积累的现象在种植黄瓜的温室表现的更为严重。

这可能与黄瓜对P的忍耐值高有关。

表4土壤调查结果

SAP/温室数

项目

温室土壤Olsen-P(mg/kg)

番茄

黄瓜

<30

Max

21.14

——

Min

14.75

——

Ave

17.94

27.56

Std

4.52

——

30~60

Max

59.68

58.05

Min

33.14

42.38

Ave

46.74

50.55

Std

9.51

8.42

60~90

Max

80.45

87.59

Min

61.70

64.72

ave

71.68

75.88

std

9.51

8.86

>90

max

674.93

536.00

min

92.14

91.46

ave

185.62

247.92

std

92.08

117.45

土壤Olsen-P含量与土壤电导率/全盐之间的关系

土壤全盐和电导率常被用作表示土壤盐渍化程度的重要指标。

在被调查的98个种植番茄的温室土壤电导率在44.55~758.54us/cm25℃,平均值为166.44us/cm25℃。

48个种植黄瓜的温室土壤电导率在55.88~1142.91us/cm25℃,平均值为317.02。

根据多数蔬菜对盐分的忍耐临界值(文献?

)400us/cm25℃,有9.18%的番茄温室和22.92%的黄瓜温室土壤电导率超过该值;有1.02%的番茄温室和16.67%的黄瓜温室土壤电导率超过生理盐害临界值600us/cm25℃。

图1为土壤Olsen-P与电导率的相关分析。

从图中可见无论是黄瓜温室还是番茄温室,土壤电导率值与土壤Olsen-P含量之间均极显著正相关。

这说明温室土壤盐渍化程度较高,这可能源于农民过量的磷肥料投入。

而这种现象在种植黄瓜的温室表现的更加明显。

根据我们的电导率与全盐的相关性。

Olsen+P与全盐的关系。

图1土壤Olsen-P与电导率之间的关系图

*代表在0.05显著度水平上的相关性.**代表在0.01显著度水平上的相关性,下同。

土壤Olsen-P含量与土壤PH值之间的关系

土壤次生盐渍化普遍引起土壤pH下降,使土壤酸化,从而影响作物的生长。

98个番茄温室土壤PH范围在6.86~8.43之间,平均值在7.74;48个黄瓜温室土壤PH在6.43~8.40之间,平均值7.61。

图2为土壤Olsen-P与土壤PH的相关性。

从图中可见土壤PH和0-20cm土壤Olsen-P含量之间极显著负相关。

说明随着土壤Olsen-P含量的增加,土壤有酸化、退化的趋势。

图2土壤Olsen-P与土壤PH的相关性

土壤Olsen-P含量与有机质含量的关系

从土壤调查结果看98个番茄温室土壤有机质范围在0.83~6.02之间,平均值为1.97%;48个黄瓜温室土壤有机质范围在0.60~8.17%,平均值为2.31%。

从图3土壤Olsen-P与有机质含量的相关性发现,土壤有机质含量与土壤Olsen-P含量显著正相关。

这与其他人的结果一致。

这可能是因为有机质不仅丰富了土壤磷库,增加了磷的解吸,减少了磷的固定,提高土壤微生物转化有机磷的强度和碱性磷酸化酶的活性,从而提高土壤磷的有效性。

图3土壤Olsen-P与有机质含量的相关性

土壤Olsen-P含量与种植年限的关系

①主体是人类;被调查98个番茄温室种植年限在1~15年,平均种植年限为5.64年;48个黄瓜温室种植年限在1~16年,平均种植年限为6.54年。

图4为土壤Olsen-P与种植年限的相关性。

从中可见土壤Olsen-P含量和种植年限之间的呈显著正相关,这暗示了随着种植年限的增加,磷素在土壤耕层不断积累。

图图4土壤Olsen-P与种植年限的相关性

(四)环境价值评价方法田间试验

产量

番茄

图5显示了在不同磷肥施用量下番茄的产量差异。

在T1温室中,随着磷肥施用量的增加,番茄的产量下降,P0处理番茄产量最高为6.6042×104kg/ha,显著高于P800和P1000处理。

这说明T1温室土壤速效磷水平已经超过了番茄生理耐受临界值,不施磷肥,单施有机肥、氮肥和钾肥即可维持产量。

分析T2温室番茄产量结果发现,随着磷肥施用量的增加,番茄产量先升高后降低;其中P500处理产量最高,为9.0849×104kg/ha,显著高于P0和P1000处理。

比较T1和T2温室番茄产量发现,T2温室各处理番茄产量均高于T1温室。

(5)污染防止措施能否达到要求。

专项规划工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发有关的专项规划。

环境影响报告书图5各施用磷肥处理番茄产量

黄瓜

图6显示在不同磷肥施用量下黄瓜产量及其构成。

在C1温室中,P800处理黄瓜产量和果数最多,分别为22.3049×104kg/ha和134.1050×104/ha,P300处理黄瓜单果重最高为170.60g,但各处理均为达到显著差异。

在C2温室中,也为P800处理黄瓜产量和果数最多,分别为23.3764×104kg/ha和124.2504×104/ha,但各处理均未达到显著差异;P0处理黄瓜单果重最高为204.12g。

比较C1和C2温室黄瓜产量发现,C2各处理黄瓜产量均高于C1,且其主要是通过增加单果重来增加黄瓜的产量的。

安全预评价方法可分为定性评价方法和定量评价方法。

比较番茄和黄瓜的产量数据发现:

番茄比黄瓜对不同磷肥施用量反应更加敏感。

这可能是因为黄瓜是一种潜在的磷素富集植物。

在高磷含量的土壤中,其器官生物量有明显积累。

(NileshC.Sharmaetal.,2007)

(3)介绍评价对象的选址、总图布置、水文情况、地质条件、工业园区规划、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、产品(中间产品)、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等概况。

3.政府部门规章图6各施用磷肥处理黄瓜产量

品质

番茄

表5显示在不同磷肥施用量下番茄品质的差异。

番茄Vc含量,番茄红素,可滴定酸,可溶性糖和硝酸盐含量受各处理显著影响。

在T1温室中,P1000处理Vc含量、可溶性糖含量最高,而可滴定酸、硝酸盐含量最低,因此品质最好。

这与产量结果相背离。

在T2温室中,P500处理Vc含量、番茄红素和可溶性糖含量最高,但是其可滴定酸、硝酸盐含量也是最高的;而P0处理可滴定酸含量是最低的,P1000处理硝酸盐含量最低。

表5不同磷肥施用量对番茄产量与品质的影响

温室代号

处理

Vc含量

(mg/100g)

规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定;规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定,并抄送国务院环境保护主管部门备案。

番茄红素含量(mg/100g)

每名环境影响评价工程师申请登记的类别不得超过2个。

可滴定酸含量(%)

在评估经济效益不能直接估算的自然资源方面,机会成本法是一种很有用的评价技术。

机会成本法特别适用于对自然保护区或具有唯一性特征的自然资源的开发项目的评估。

可溶性糖含量(%)

硝酸盐含量

(mg/kg)

T1

A0

4.39c

1.12b

2.63a

15.65ab

193.68a

A1

6.39ab

1.43b

2.24ab

15.54b

180.62a

A2

4.81bc

2.67a

2.31ab

16.57ab

182.35a

A3

8.05a

1.51b

1.91b

16.82a

119.96b

T2

B0

7.51c

1.26b

1.67b

10.85b

141.00ab

B1

12.90a

1.70a

2.19a

14.89a

174.31a

B2

9.28b

1.64a

1.84b

13.50a

153.20ab

B3

8.20bc

1.06b

1.85b

14.89a

115.01b

比较这些平均数,在每一列中不同的子母表示在005水平上有显著差异。

黄瓜

表6显示不同磷肥施用量对黄瓜品质的影响。

在C1温室中,P500处理Vc含量、可溶性糖含量最高,而P0处理硝酸盐含量最低。

在C2温室中,也为P500处理Vc含量最高,P300处理可溶性糖含量最高,而P1000处理硝酸盐含量最低。

比较番茄和黄瓜品质数据发现:

无论番茄还是黄瓜,P500处理果实中Vc含量最高,而P1000处理硝酸盐含量最低。

表6不同磷肥用量对黄瓜产量和品质的影响

温室编号

处理号

VC含量

(mg/100g)

可溶性糖(%)

硝酸盐

(mg/kg)

C1

C0

4.18ab

6.53ab

139.23a

C1

4.47a

6.44ab

148.88a

C2

4.52a

8.13a

140.33a

C3

3.73b

7.41ab

161.66a

C4

4.01ab

5.955b

144.72a

C2

D0

7.44abc

10.00a

150.12a

D1

7.88ab

12.00a

134.98a

D2

8.56a

10.02a

152.89a

D3

6.74bc

10.23a

151.61a

D4

6.12c

11.66a

119.00a

比较这些平均数,在每一列中不同的子母表示在005水平上有显著差异。

施磷肥量与土壤Olsen-P

番茄

图7显示在幼苗移栽后15天、80天(盛果期)土壤Olsen-P含量和施磷量之间的关系。

无论是在幼苗移栽后15天还是在拉秧期,土壤Olsen-P含量随着施用磷肥量的增加而增加。

在移栽后15天和结果末期T1温室土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间相关性r值分别为0.9051和0.9786。

这两个时期T2温室土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间相关性r值分别0.9181和0.8687(使用的是两次重复数据作的相关性)。

但是比较T1和T2两个温室发现T1土壤速效磷含量高于T2。

图7在幼苗移栽15天后和80天(盛果期)土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间的关系。

黄瓜

图8显示在幼苗移栽后15天、50天、140天和235天(盛瓜前期、盛瓜中期和拉秧期)土壤Olsen-P含量和施磷量之间的关系。

无论是在什么时期,土壤Olsen-P含量随着施用磷肥量的增加而增加。

在幼苗移栽后15天、50天、140天和235天(盛瓜前期、盛瓜中期和拉秧期)C1温室土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间相关性r值为0.9386,0.8290,0.5853,0.8426。

该四个时期C2温室土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间相关性r值为0.9064,0.9230,0.8759,0.7610(使用的是两次重复数据作的相关性,并非平均数)。

比较C1和C2两个温室土壤速效磷发现C1温室各处理随着时间推移,土壤Oslen-P含量变化大,而C2温室变化小。

图8在幼苗移栽15天后、50天、140天和235天(盛瓜前期、盛瓜中期和拉秧期)土壤Olsen-P含量与磷肥施用量之间的关系。

土壤电导率与Olsen-P之间的关系

图9将T1和T2温室番茄移栽后15天和80天(盛果期)土壤速效磷含量与电导率(所有数据非平均数)作相关分析发现两者之间遵循对数关系,且达到极显著水平。

将C1和C2温室黄瓜移栽后15天、50天、140天和235天(盛瓜前期、盛瓜中期和拉秧期)土壤速效磷含量与电导率(所有数据非平均数)作相关分析发现两者之间也遵循对数关系,亦达到极显著水平。

图9土壤Olsen-P含量与电导率之间的关系。

土壤Olsen-P阈值的确定可以用品质的数据电导率与产量找临界值

番茄

黄瓜

结论

参考引文

AndrewN.Sharpley,RichardW.McDowell,PeterJ.A.Kleinman,2001.Phosphoruslossfromlandtowater:

integratingagriculturalandenvironmentalmanagement.PlantSoil.237,287-307.

B.Colomb,P.Debaeke,C.Jouany,J.M.Nolot,2006.Phosphorusmanagementinlowinputstocklesscroppingsystems:

CropandsoilresponsestocontrastingPregimesina36-yearexperimentinsouthernFrance.EurJAgron.26,154-165.

JoanneC.Gilbert,DavidJ.G.Gowing,PeterLoveland,2003.Chemicalameliorationofhighphosphorusavailabilityinsoiltoaidtherestorationofspecies-richgrassland.EcolEng.9,297-304.

NileshC.Sharma,DanielL.Starnes,ShivendraV.Sahi,2007.Phytoextractionofexcesssoilphosphorus.EnvirPollu.146,120-127.

 

Supplementaldata:

表1番茄大棚土壤调查结果

SAP/温室数

项目

Olsen-P(mg/kg)

电导率(us/cm)25℃

有机质含量(%)

PH

年限

<30

2/98

max

21.14

234.93

1.51

8.12

3.00

min

14.75

68.57

1.50

7.81

3.00

ave

17.94

151.75

1.50

7.97

3.00

std

4.52

117.63

0.01

0.22

0.00

30~60

12/98

max

59.68

406.37

3.46

8.43

13.00

min

33.14

77.96

0.83

7.19

1.00

ave

46.74

150.58

1.60

7.81

3.58

std

9.51

87.21

0.62

0.32

3.26

60~90

13/98

max

80.45

275.83

2.14

8.35

10.00

min

61.70

44.55

0.95

7.39

1.00

ave

71.68

116.03

1.53

7.93

4.54

std

9.51

87.21

0.62

0.32

3.26

>90

71/98

max

674.93

758.54

6.02

8.26

15.00

min

92.14

51.98

1.04

6.86

1.00

ave

185.62

178.76

2.12

7.69

6.27

std

92.08

134.78

0.90

0.35

3.55

表2黄瓜大棚土壤调查结果

SAP/温室数

项目

Olsen-P(mg/kg)

电导率(us/cm)25℃

有机质含量(%)

PH

年限

<30

1/48

max

——

——

——

——

——

min

——

——

——

——

——

ave

27.56

273.03

1.53

7.90

1.00

std

——

——

——

——

——

30-60

4/48

max

58.05

609.55

1.37

8.33

10.00

min

42.38

55.88

0.60

7.35

1.00

ave

50.55

252.43

0.86

7.66

5.00

std

8.42

252.22

0.35

0.46

4.24

60-90

6/48

max

87.59

269.38

5.00

7.99

13.00

min

64.72

79.20

1.20

7.61

1.00

ave

75.88

206.65

2.28

7.85

5.33

std

8.86

69.53

1.39

0.14

4.46

>90

37/48

max

536.00

1142.91

8.17

8.40

16.00

min

91.46

71.78

1.03

6.43

1.00

ave

247.92

343.08

2.49

7.56

7.05

std

117.45

262.17

1.21

0.41

4.27

图1施磷量与土壤Olsen-P之间的相关性

 

[7]KingeryW.L.,C.W.Wood,D.P.Delaney,J.C.Willians,andG.L.Mullins.Impactoflong-termlandapplicationofbroilerlitteronenviromentallyrelatedsoilproperties.J.Environ.Qual.,1994,23:

139-147.

 

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