王仁华+朱成东
摘要微力特有机物料腐熟剂应用效果研究结果表明,微力特有机物料秸秆腐熟剂能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显。
关键词微力特;有机物料腐熟剂;秸秆还田;应用效果
中图分类号S141.4文献标识码A文章编号 1007-5739(2014)11-0234-02
微力特有机物料秸秆腐熟剂是江苏天象生物科技有限公司生产,为验证该产品在金湖县麦稻轮作条件下小麦秸秆全量还田的使用效果,特进行本试验,现将试验结果总结如下。
1材料与方法
1.1试验概况
试验田选择在银集镇天堂村3组,由于交通便利而易于观察并便于管理,且具有代表性,田块方正、田面平整、肥力基本均匀、排灌方便、种植水平与当地生产水平相当。试验田远离村庄、公路。小区间筑埂相隔,试验点田块地力中等。参试腐熟剂为微力特有机物料腐熟剂(江苏天象生物科技有限公司)。试验点水稻品种为当地主推品种皖稻153。
1.2试验设计
试验设3个处理,分别为:无秸秆还田(A)、全量秸秆还田(B)、腐熟剂+全量秸秆还田(C),重复3次,每个小区面积36 m2。腐熟剂的用量为30 kg/hm2。
1.3试验实施
每个处理的秸秆量基本相同,秸秆还田方式为当地主推方式—机械化全量还田。即在小麦收获后,将小麦秸秆及腐熟剂、肥料均匀撒施后,用大型机械将小麦秸秆翻入土中,然后放水泡田[1-2]。施肥按测土配方施肥要求进行。基肥:施45%复混肥(15-15-15)375 kg/hm2、碳铵225 kg/hm2。追肥:返青肥施尿素150 kg/hm2,穗肥施45%复合肥187.5 kg/hm2。灌溉、除草、防病治虫等其他田间管理措施均按高产栽培要求进行,各处理田间农艺措施一致。6月19日施肥旋田,6月20日人工移栽,6月26日追施返青分蘖肥和除草剂,8月7日追施穗肥。7月20日防治二化螟、纹枯病,8月2日防治纹枯病、稻纵卷叶螟、稻飞虱,8月12日防治稻纵卷叶螟、稻曲病、稻飞虱,8月19日防治稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻飞虱[3-5]。
1.4观察与测定
1.4.1土壤理化性状测定。试验前采集供试田块0~20 cm耕层土壤样品,对其理化性状分析。
1.4.2秸秆腐熟情况测定。定期测定秸秆腐熟程度。秸秆腐熟剂使用后10、20、30 d和成熟期对秸秆外观和腐解程度进行调查[6-7],并调查水稻苗情动态、生育进程、病虫发生、倒伏等情况。
1.4.3测产与实产。收获前进行田间测产,每小区采集5株样品,进行室内经济性状考察。水稻收获后,各小区单打单收,计算产量。
2结果与分析
2.1秸秆腐熟剂对小麦秸秆的腐熟效果
从试验点的考察情况看:使用腐熟剂的处理秸秆颜色、气味、软化程度3个方面考察变化较明显,施用秸秆腐熟剂后10 d秸秆基本被软化(不施秸秆腐熟剂秸秆稍硬),10~20 d未施腐熟剂秸秆颜色由微黄色变为黑黄色,气味由霉味变为酸臭味,在施用秸秆腐熟剂10~20 d秸秆颜色变化由褐黄色变为黑褐色,气味由霉味变为臭味;施腐熟剂20 d后秸秆开始腐烂,颜色由黑褐色变为黑色,气味由腐烂味变为烂泥味,秸秆全量还田施用秸秆腐熟剂的处理小区(处理C),与秸秆全量还田不施腐熟剂的处理小区(处理B)相比,施用秸秆腐熟剂均能显著加快秸秆软化腐烂(表1)。施用微力特有机物料腐熟剂后秸秆失重率测定结果见表2。
2.2秸秆腐熟剂对水稻生物学性状的影响
从调查情况可以看出,在水稻栽插后10 d,施用腐熟剂对水稻株高及茎蘖数的影响不大。在水稻栽插后20 d,施用腐熟剂产品的处理,株高及单株茎蘖数略有增加,在水稻栽插后30 d,与处理A、B相比,秸秆腐熟剂处理的水稻株高及单株茎蘖数均有一定增加(表3)。
2.3秸秆腐熟剂对土壤理化性状的影响
对土壤理化性状进行测定,分析施用腐熟剂对土壤理化性状的影响,其结果见表4。
2.4秸秆腐熟剂对水稻产量的影响
根据成熟期田间考查秸秆还田处理均比无秸秆还田处理产量高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,比无秸秆还田处理平均增产799.5 kg/hm2,增产率达9.1%,比秸秆全量还田平均增产298.5 kg/hm2,增产率3.2%;秸秆全量还田处理比无秸秆还田处理平均增产501.0 kg/hm2,增产率5.7%。从穗粒结构看施用秸秆还田处理的有效穗数、每穗总粒数、结实率、千粒重均比无秸秆还田处理高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,这是因为施用秸秆还田的土壤造成对水稻中后期养分供给的增加以及水稻根系生长土壤环境的改善,从而促进了有效穗数、穗粒数增加和结实率、千粒重的提高增加了产量(表5)。对各处理产量进行方差分析,处理间差异达极显著水平(表6),经新复极差测验,秸秆全量还田区、秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理区、与无秸秆还田对照区达极显著水平,秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理与秸秆全量还田区处理间达显著水平(表5)。水稻田施用秸秆腐熟剂进行小麦秸秆全量还田具有相当理想的增产效果。
2.5施用秸秆腐熟剂的经济效益分析
对处理C产投比进行计算:施用秸秆腐熟剂的平均产出=增产稻谷×稻谷价格=298.5 kg/hm2×2.7元/kg=805.95元/hm2;平均投入=腐熟剂用量×腐熟剂价格=30 kg/hm2×6.5元/kg=195元/hm2;产投比=805.95∶195.00=4.1∶1.0。
3结论
试验结果表明,通过应用秸秆腐熟剂对水稻株高、单株茎蘖数均有一定影响,分蘖前期影响不大,后期影响较大,各项均有所增加。在稻麦轮作区,在水稻栽插前对小麦秸秆实施全量还田配施秸秆腐熟剂,能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显[8-9]。因此,推广施用秸秆腐熟剂是加快秸秆腐熟转化,增加土壤有机质,提高耕地质量的一项有效措施。
4参考文献
[1] 莫福圣,秦绣勤,潘新华,等.水稻秸秆还田应用腐熟剂试验示范效果研究[J].现代农业科技,2014(8):171-172,174.
[2] 邓国英.不同秸秆腐熟剂对水稻产量的影响[J].作物研究,2013(3):249-251,254.
[3] 覃芳花,卢森香,潘明权,等.不同秸秆腐熟剂筛选试验[J].广东农业科学,2013(19):60-62.
[4] 覃杏芬,梁红,张永龙,等.五种秸秆腐熟剂应用效果比较试验[J].吉林农业,2011(6):98-99.
[5] 段亚冰,陈洋洋,康业斌.F1菌株对玉米秸秆木质素和纤维素降解能力的研究[J].河南农业科学,2009(4):30-33.
[6] 张传辉,杨四军,顾克军,等.秸秆还田对小麦碳氮转运和产量形成的影响[J].华北农学报,2013(6):214-219.
[7] 高翔.江苏省农作物秸秆综合利用技术分析[J].江西农业学报,2010(12):130-133,140.
[8] 杨文兵,胡正梅,杨长斌,等.不同秸秆腐熟剂在湖北省晚稻上的应用效果试验[J].现代农业科技,2008(12):190-192,194.
[9] 王建光,常志州,黄红英,等.秸秆腐熟剂对土壤微生物及养分的影响[J].农业环境科学学报,2010(3):161-168.
摘要微力特有机物料腐熟剂应用效果研究结果表明,微力特有机物料秸秆腐熟剂能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显。
关键词微力特;有机物料腐熟剂;秸秆还田;应用效果
中图分类号S141.4文献标识码A文章编号 1007-5739(2014)11-0234-02
微力特有机物料秸秆腐熟剂是江苏天象生物科技有限公司生产,为验证该产品在金湖县麦稻轮作条件下小麦秸秆全量还田的使用效果,特进行本试验,现将试验结果总结如下。
1材料与方法
1.1试验概况
试验田选择在银集镇天堂村3组,由于交通便利而易于观察并便于管理,且具有代表性,田块方正、田面平整、肥力基本均匀、排灌方便、种植水平与当地生产水平相当。试验田远离村庄、公路。小区间筑埂相隔,试验点田块地力中等。参试腐熟剂为微力特有机物料腐熟剂(江苏天象生物科技有限公司)。试验点水稻品种为当地主推品种皖稻153。
1.2试验设计
试验设3个处理,分别为:无秸秆还田(A)、全量秸秆还田(B)、腐熟剂+全量秸秆还田(C),重复3次,每个小区面积36 m2。腐熟剂的用量为30 kg/hm2。
1.3试验实施
每个处理的秸秆量基本相同,秸秆还田方式为当地主推方式—机械化全量还田。即在小麦收获后,将小麦秸秆及腐熟剂、肥料均匀撒施后,用大型机械将小麦秸秆翻入土中,然后放水泡田[1-2]。施肥按测土配方施肥要求进行。基肥:施45%复混肥(15-15-15)375 kg/hm2、碳铵225 kg/hm2。追肥:返青肥施尿素150 kg/hm2,穗肥施45%复合肥187.5 kg/hm2。灌溉、除草、防病治虫等其他田间管理措施均按高产栽培要求进行,各处理田间农艺措施一致。6月19日施肥旋田,6月20日人工移栽,6月26日追施返青分蘖肥和除草剂,8月7日追施穗肥。7月20日防治二化螟、纹枯病,8月2日防治纹枯病、稻纵卷叶螟、稻飞虱,8月12日防治稻纵卷叶螟、稻曲病、稻飞虱,8月19日防治稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻飞虱[3-5]。
1.4观察与测定
1.4.1土壤理化性状测定。试验前采集供试田块0~20 cm耕层土壤样品,对其理化性状分析。
1.4.2秸秆腐熟情况测定。定期测定秸秆腐熟程度。秸秆腐熟剂使用后10、20、30 d和成熟期对秸秆外观和腐解程度进行调查[6-7],并调查水稻苗情动态、生育进程、病虫发生、倒伏等情况。
1.4.3测产与实产。收获前进行田间测产,每小区采集5株样品,进行室内经济性状考察。水稻收获后,各小区单打单收,计算产量。
2结果与分析
2.1秸秆腐熟剂对小麦秸秆的腐熟效果
从试验点的考察情况看:使用腐熟剂的处理秸秆颜色、气味、软化程度3个方面考察变化较明显,施用秸秆腐熟剂后10 d秸秆基本被软化(不施秸秆腐熟剂秸秆稍硬),10~20 d未施腐熟剂秸秆颜色由微黄色变为黑黄色,气味由霉味变为酸臭味,在施用秸秆腐熟剂10~20 d秸秆颜色变化由褐黄色变为黑褐色,气味由霉味变为臭味;施腐熟剂20 d后秸秆开始腐烂,颜色由黑褐色变为黑色,气味由腐烂味变为烂泥味,秸秆全量还田施用秸秆腐熟剂的处理小区(处理C),与秸秆全量还田不施腐熟剂的处理小区(处理B)相比,施用秸秆腐熟剂均能显著加快秸秆软化腐烂(表1)。施用微力特有机物料腐熟剂后秸秆失重率测定结果见表2。
2.2秸秆腐熟剂对水稻生物学性状的影响
从调查情况可以看出,在水稻栽插后10 d,施用腐熟剂对水稻株高及茎蘖数的影响不大。在水稻栽插后20 d,施用腐熟剂产品的处理,株高及单株茎蘖数略有增加,在水稻栽插后30 d,与处理A、B相比,秸秆腐熟剂处理的水稻株高及单株茎蘖数均有一定增加(表3)。
2.3秸秆腐熟剂对土壤理化性状的影响
对土壤理化性状进行测定,分析施用腐熟剂对土壤理化性状的影响,其结果见表4。
2.4秸秆腐熟剂对水稻产量的影响
根据成熟期田间考查秸秆还田处理均比无秸秆还田处理产量高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,比无秸秆还田处理平均增产799.5 kg/hm2,增产率达9.1%,比秸秆全量还田平均增产298.5 kg/hm2,增产率3.2%;秸秆全量还田处理比无秸秆还田处理平均增产501.0 kg/hm2,增产率5.7%。从穗粒结构看施用秸秆还田处理的有效穗数、每穗总粒数、结实率、千粒重均比无秸秆还田处理高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,这是因为施用秸秆还田的土壤造成对水稻中后期养分供给的增加以及水稻根系生长土壤环境的改善,从而促进了有效穗数、穗粒数增加和结实率、千粒重的提高增加了产量(表5)。对各处理产量进行方差分析,处理间差异达极显著水平(表6),经新复极差测验,秸秆全量还田区、秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理区、与无秸秆还田对照区达极显著水平,秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理与秸秆全量还田区处理间达显著水平(表5)。水稻田施用秸秆腐熟剂进行小麦秸秆全量还田具有相当理想的增产效果。
2.5施用秸秆腐熟剂的经济效益分析
对处理C产投比进行计算:施用秸秆腐熟剂的平均产出=增产稻谷×稻谷价格=298.5 kg/hm2×2.7元/kg=805.95元/hm2;平均投入=腐熟剂用量×腐熟剂价格=30 kg/hm2×6.5元/kg=195元/hm2;产投比=805.95∶195.00=4.1∶1.0。
3结论
试验结果表明,通过应用秸秆腐熟剂对水稻株高、单株茎蘖数均有一定影响,分蘖前期影响不大,后期影响较大,各项均有所增加。在稻麦轮作区,在水稻栽插前对小麦秸秆实施全量还田配施秸秆腐熟剂,能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显[8-9]。因此,推广施用秸秆腐熟剂是加快秸秆腐熟转化,增加土壤有机质,提高耕地质量的一项有效措施。
4参考文献
[1] 莫福圣,秦绣勤,潘新华,等.水稻秸秆还田应用腐熟剂试验示范效果研究[J].现代农业科技,2014(8):171-172,174.
[2] 邓国英.不同秸秆腐熟剂对水稻产量的影响[J].作物研究,2013(3):249-251,254.
[3] 覃芳花,卢森香,潘明权,等.不同秸秆腐熟剂筛选试验[J].广东农业科学,2013(19):60-62.
[4] 覃杏芬,梁红,张永龙,等.五种秸秆腐熟剂应用效果比较试验[J].吉林农业,2011(6):98-99.
[5] 段亚冰,陈洋洋,康业斌.F1菌株对玉米秸秆木质素和纤维素降解能力的研究[J].河南农业科学,2009(4):30-33.
[6] 张传辉,杨四军,顾克军,等.秸秆还田对小麦碳氮转运和产量形成的影响[J].华北农学报,2013(6):214-219.
[7] 高翔.江苏省农作物秸秆综合利用技术分析[J].江西农业学报,2010(12):130-133,140.
[8] 杨文兵,胡正梅,杨长斌,等.不同秸秆腐熟剂在湖北省晚稻上的应用效果试验[J].现代农业科技,2008(12):190-192,194.
[9] 王建光,常志州,黄红英,等.秸秆腐熟剂对土壤微生物及养分的影响[J].农业环境科学学报,2010(3):161-168.
摘要微力特有机物料腐熟剂应用效果研究结果表明,微力特有机物料秸秆腐熟剂能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显。
关键词微力特;有机物料腐熟剂;秸秆还田;应用效果
中图分类号S141.4文献标识码A文章编号 1007-5739(2014)11-0234-02
微力特有机物料秸秆腐熟剂是江苏天象生物科技有限公司生产,为验证该产品在金湖县麦稻轮作条件下小麦秸秆全量还田的使用效果,特进行本试验,现将试验结果总结如下。
1材料与方法
1.1试验概况
试验田选择在银集镇天堂村3组,由于交通便利而易于观察并便于管理,且具有代表性,田块方正、田面平整、肥力基本均匀、排灌方便、种植水平与当地生产水平相当。试验田远离村庄、公路。小区间筑埂相隔,试验点田块地力中等。参试腐熟剂为微力特有机物料腐熟剂(江苏天象生物科技有限公司)。试验点水稻品种为当地主推品种皖稻153。
1.2试验设计
试验设3个处理,分别为:无秸秆还田(A)、全量秸秆还田(B)、腐熟剂+全量秸秆还田(C),重复3次,每个小区面积36 m2。腐熟剂的用量为30 kg/hm2。
1.3试验实施
每个处理的秸秆量基本相同,秸秆还田方式为当地主推方式—机械化全量还田。即在小麦收获后,将小麦秸秆及腐熟剂、肥料均匀撒施后,用大型机械将小麦秸秆翻入土中,然后放水泡田[1-2]。施肥按测土配方施肥要求进行。基肥:施45%复混肥(15-15-15)375 kg/hm2、碳铵225 kg/hm2。追肥:返青肥施尿素150 kg/hm2,穗肥施45%复合肥187.5 kg/hm2。灌溉、除草、防病治虫等其他田间管理措施均按高产栽培要求进行,各处理田间农艺措施一致。6月19日施肥旋田,6月20日人工移栽,6月26日追施返青分蘖肥和除草剂,8月7日追施穗肥。7月20日防治二化螟、纹枯病,8月2日防治纹枯病、稻纵卷叶螟、稻飞虱,8月12日防治稻纵卷叶螟、稻曲病、稻飞虱,8月19日防治稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻飞虱[3-5]。
1.4观察与测定
1.4.1土壤理化性状测定。试验前采集供试田块0~20 cm耕层土壤样品,对其理化性状分析。
1.4.2秸秆腐熟情况测定。定期测定秸秆腐熟程度。秸秆腐熟剂使用后10、20、30 d和成熟期对秸秆外观和腐解程度进行调查[6-7],并调查水稻苗情动态、生育进程、病虫发生、倒伏等情况。
1.4.3测产与实产。收获前进行田间测产,每小区采集5株样品,进行室内经济性状考察。水稻收获后,各小区单打单收,计算产量。
2结果与分析
2.1秸秆腐熟剂对小麦秸秆的腐熟效果
从试验点的考察情况看:使用腐熟剂的处理秸秆颜色、气味、软化程度3个方面考察变化较明显,施用秸秆腐熟剂后10 d秸秆基本被软化(不施秸秆腐熟剂秸秆稍硬),10~20 d未施腐熟剂秸秆颜色由微黄色变为黑黄色,气味由霉味变为酸臭味,在施用秸秆腐熟剂10~20 d秸秆颜色变化由褐黄色变为黑褐色,气味由霉味变为臭味;施腐熟剂20 d后秸秆开始腐烂,颜色由黑褐色变为黑色,气味由腐烂味变为烂泥味,秸秆全量还田施用秸秆腐熟剂的处理小区(处理C),与秸秆全量还田不施腐熟剂的处理小区(处理B)相比,施用秸秆腐熟剂均能显著加快秸秆软化腐烂(表1)。施用微力特有机物料腐熟剂后秸秆失重率测定结果见表2。
2.2秸秆腐熟剂对水稻生物学性状的影响
从调查情况可以看出,在水稻栽插后10 d,施用腐熟剂对水稻株高及茎蘖数的影响不大。在水稻栽插后20 d,施用腐熟剂产品的处理,株高及单株茎蘖数略有增加,在水稻栽插后30 d,与处理A、B相比,秸秆腐熟剂处理的水稻株高及单株茎蘖数均有一定增加(表3)。
2.3秸秆腐熟剂对土壤理化性状的影响
对土壤理化性状进行测定,分析施用腐熟剂对土壤理化性状的影响,其结果见表4。
2.4秸秆腐熟剂对水稻产量的影响
根据成熟期田间考查秸秆还田处理均比无秸秆还田处理产量高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,比无秸秆还田处理平均增产799.5 kg/hm2,增产率达9.1%,比秸秆全量还田平均增产298.5 kg/hm2,增产率3.2%;秸秆全量还田处理比无秸秆还田处理平均增产501.0 kg/hm2,增产率5.7%。从穗粒结构看施用秸秆还田处理的有效穗数、每穗总粒数、结实率、千粒重均比无秸秆还田处理高,以秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理产量最高,这是因为施用秸秆还田的土壤造成对水稻中后期养分供给的增加以及水稻根系生长土壤环境的改善,从而促进了有效穗数、穗粒数增加和结实率、千粒重的提高增加了产量(表5)。对各处理产量进行方差分析,处理间差异达极显著水平(表6),经新复极差测验,秸秆全量还田区、秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理区、与无秸秆还田对照区达极显著水平,秸秆全量还田+微力特有机物料腐熟剂处理与秸秆全量还田区处理间达显著水平(表5)。水稻田施用秸秆腐熟剂进行小麦秸秆全量还田具有相当理想的增产效果。
2.5施用秸秆腐熟剂的经济效益分析
对处理C产投比进行计算:施用秸秆腐熟剂的平均产出=增产稻谷×稻谷价格=298.5 kg/hm2×2.7元/kg=805.95元/hm2;平均投入=腐熟剂用量×腐熟剂价格=30 kg/hm2×6.5元/kg=195元/hm2;产投比=805.95∶195.00=4.1∶1.0。
3结论
试验结果表明,通过应用秸秆腐熟剂对水稻株高、单株茎蘖数均有一定影响,分蘖前期影响不大,后期影响较大,各项均有所增加。在稻麦轮作区,在水稻栽插前对小麦秸秆实施全量还田配施秸秆腐熟剂,能显著加快小麦秸秆软化腐熟,提升土壤有机质含量,改善土壤理化性状,促进水稻健壮生长,增产增效明显[8-9]。因此,推广施用秸秆腐熟剂是加快秸秆腐熟转化,增加土壤有机质,提高耕地质量的一项有效措施。
4参考文献
[1] 莫福圣,秦绣勤,潘新华,等.水稻秸秆还田应用腐熟剂试验示范效果研究[J].现代农业科技,2014(8):171-172,174.
[2] 邓国英.不同秸秆腐熟剂对水稻产量的影响[J].作物研究,2013(3):249-251,254.
[3] 覃芳花,卢森香,潘明权,等.不同秸秆腐熟剂筛选试验[J].广东农业科学,2013(19):60-62.
[4] 覃杏芬,梁红,张永龙,等.五种秸秆腐熟剂应用效果比较试验[J].吉林农业,2011(6):98-99.
[5] 段亚冰,陈洋洋,康业斌.F1菌株对玉米秸秆木质素和纤维素降解能力的研究[J].河南农业科学,2009(4):30-33.
[6] 张传辉,杨四军,顾克军,等.秸秆还田对小麦碳氮转运和产量形成的影响[J].华北农学报,2013(6):214-219.
[7] 高翔.江苏省农作物秸秆综合利用技术分析[J].江西农业学报,2010(12):130-133,140.
[8] 杨文兵,胡正梅,杨长斌,等.不同秸秆腐熟剂在湖北省晚稻上的应用效果试验[J].现代农业科技,2008(12):190-192,194.
[9] 王建光,常志州,黄红英,等.秸秆腐熟剂对土壤微生物及养分的影响[J].农业环境科学学报,2010(3):161-168.