中国三大粮食作物农田活性氮损失与氮肥利用率的定量分析

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作者
王桂良
机构
[1] 中国农业大学
关键词
主要粮食作物; 活性氮损失; 经验模型; 生态优化施氮量; 氮肥利用率;
D O I
暂无
年度学位
2014
学位类型
博士
摘要
探索协调农学、经济和环境友好的农业可持续发展道路,对保障粮食和资源环境安全具有重要意义。但是当前缺乏对区域尺度农田活性氮损失与氮肥利用率定量化研究。本文在文献数据的收集结合多年多点田间试验结果的基础上,明确我国三大粮食作物区域活性氮损失特征和影响因素,以及建立活性氮损失的估算模型,最后了解区域农田氮肥利用率情况及其影响因素。取得的主要结果如下: 1.全国主要粮食作物农田N淋洗损失最大,N2O排放损失最小。N淋洗(水稻包括径流)损失量和损失率分别为27.2kg N ha-1和12.6%,NH3挥发损失量和损失率分别平均为20.7kg N ha-1和11.2%,N20排放损失量和损失率平均为1.86kg N ha-1和1.0%。 2.活性氮损失区域间差异显著。N2O排放损失途径中:南方冬小麦损失较大,损失量和损失率分别为3.46kg N ha-1和1.92%。N淋洗(水稻包括径流)损失途径中:长江流域单季稻、华北冬小麦和夏玉米的损失较大,损失量分别为16.8、34.1和58.3kg N ha-1,损失率分别为4.5%、15.6%和124.9%。NH3挥发途径损失中:华南晚稻、南方冬小麦和华北夏玉米较大,损失量分别为54.9、13.1和15.0kg N ha-1、损失率分别为35.2%、9.2%和8.5%。 3.小麦和玉米中,N20排放和N淋洗损失随着施氮量和氮盈余的增加都呈现指数上升的趋势,NH3挥发随施氮量增加呈直线上升关系。在估算N20排放和N淋洗过程中,基于施氮量估算的活性氮损失比基于氮盈余估算的结果偏高,特别在产量和效率较高水平下,两者差异更大。因此用氮盈余模型估算N20排放和N淋洗损失,用施氮量估算NH3挥发量较为合理。小麦和玉米中表明,基于根层氮素实时监控的优化施氮措施比农民习惯的施氮量分别低60%和39%,产量分别高5%和6%,氮肥利用率分别高146%和98%,同时分别减少单位籽粒活性氮损失量80%和45%。 4.农学优化施氮量指获得最高产量时的施氮量;经济优化施氮量指获得经济效益最高时的施氮量;生态优化施氮量指综合考虑了经济和环境成本,当净效益最高时的施氮量。河南小麦生态优化施氮量为201kg N ha-1,相对于经济优化施氮量(225kg N ha-1),单位籽粒活性氮损失降低了15%,而产量没有显著性变化。玉米中,比较经济优化施氮量237kg N ha-1,生态优化施氮量平均为185kg N ha-1,单位籽粒活性氮损失降低了27%,产量没有显著性变化。生态优化施氮量随着增产量的增加而增加。 5.近20年来,我国水稻,小麦和玉米氮肥利用率呈现先下降后上升的趋势。1990-1999,2000-2005,2006-2010年段平均氮肥利用率分别为35%,27%和34%。其中水稻3个年代段平均氮肥利用率分别为37%,28%和37%;小麦分别为34%,28%和35%;玉米分别为35%,26%和30%。水稻中以北方单季稻氮肥利用率最高为40%;南方冬小麦最高为38%;玉米以东北春玉米氮肥利用率最高为32%。
引用
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共 170 条
[41]
京郊地区小麦、玉米两茬间氮、磷、钾肥的合理施用.[J].孙政才;陈国平;汪学才;张文诗;刘永贵;周长宝.华北农学报.1993, 04
[42]
Efficient Management of Nitrogen Fertilizers for Flooded Rice in Relation to Nitrogen Transformations in Flooded Soils [J].
ZHU ZHAOLIANGLMCP Institute of Soil Science Academia Sinica POBox Nanjing China .
Pedosphere, 1992, (02) :97-114
[43]
中国黄土高原的形成过程与整治对策 [J].
朱显漠 ;
任美锷 .
中国历史地理论丛, 1991, (04) :1-14
[44]
应用~(15)N研究土壤-植物系统中氮素淋失动态.[J].张福珠;熊先哲;戴同顺;韩淑华.环境科学.1984, 01
[45]
Nonlinear response of N<sub>2</sub>O flux to incremental fertilizer addition in a continuous maize ( Zea mays L.) cropping system.[J].Claire P. McSwiney;G. Philip Robertson.Global Change Biology.2005, 10
[46]
Long-term application of organic manure and nitrogen fertilizer on N2O emissions, soil quality and crop production in a sandy loam soil [J].
Meng, L ;
Ding, WX ;
Cai, ZC .
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2005, 37 (11) :2037-2045
[47]
Enhancing Nitrogen Use Efficiency in Crop Plants.[J].N.K. Fageria;V.C. Baligar.Advances in Agronomy.2005,
[48]
Efficiency of Fertilizer Nitrogen in Cereal Production: Retrospects and Prospects.[J].Jagdish K. Ladha;Himanshu Pathak;Timothy J. Krupnik;J. Six;Chris van Kessel.Advances in Agronomy.2005,
[49]
Nitrogen deposition in agroecosystems in the Beijing area.[J].Xuejun Liu;Xiaotang Ju;Ying Zhang;Chune He;Jenny Kopsch;Zhang Fusuo.Agriculture; Ecosystems and Environment.2005, 1
[50]
A short-term investigation of trace gas emissions following tillage and no-tillage of agroforestry residues in western Kenya.[J].E.M. Baggs;J. Chebii;J.K. Ndufa.Soil & Tillage Research.2005, 1