孔海民,邵伟强,石庆胜,薛晨晨,陈一定*
(1.浙江省农业技术推广中心,浙江 杭州 310020; 2.浙江勿忘农种业科学研究院,浙江 杭州 311200;3.浙江大学 农业技术推广中心,浙江 杭州 310020)
腐殖酸型肥料是一类多功能肥料,它可增加化肥的有效性,特别是对磷有增效作用,并能刺激作物生长,促进作物种子萌发,提高种子出苗率,促进根系的生长,增强作物抗逆能力[1-3]。本文通过田间试验,研究含腐殖酸水溶肥在小黄瓜上的应用效果。
试验地点在萧山区,试验区域为垦造滩涂。为避免试验处理造成土壤环境差异影响下一季作物试验结果,秋季试验区域选在与春季试验条件基本一致的不重合区域实施。春季试验区域土壤养分含量:有机质11.0 g·kg-1,全氮0.48 g·kg-1,有效磷46 mg·kg-1,速效钾116 mg·kg-1,pH值8.66。秋季试验区域土壤养分含量:有机质10.4 g·kg-1,全氮0.74 g·kg-1,有效磷42 mg·kg-1,速效钾170 mg·kg-1,pH值8.32。
种植设施为具有滴灌和水肥一体化施肥设备的连栋大棚。水源为集雨池收集的自然降水,灌溉采用变频泵,铺设暗管,施肥采用以色列MixRite系列比例泵,田间管网系统采用支管直径3 cm、毛管直径0.3 mm的内镶式滴灌管。供试作物为黄瓜,品种为碧翠19。试验用有机肥是以猪粪为主要原料堆肥制成的商品有机肥,水溶肥为大量元素水溶肥高氮配方(25-13-18+Te,N 25%-P2O513%-K2O 18%+Te,下同)、高钾配方(16-12-30+Te),“奧捷”含腐殖酸水溶肥高氮配方(15-5-8+Te)、高钾配方(9-6-13+Te)。
试验采用全程水肥一体化方式管理,基肥每667 m2施用商品有机肥500 kg,其他养分根据黄瓜不同生长阶段养分需求规律,通过滴灌系统随水施入。共设2个处理:处理1,肥料使用不含腐殖酸的大量元素水溶肥料,呈固态,从黄瓜定植到第一档果坐果的营养生长期施用养分配比为25-13-18+Te的高氮配方2次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为6.1、7.7 kg),从第一档果坐果到开始采收施用养分配比为16-12-30+Te的高钾配方2次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为11.6、3.9 kg),从采收期开始到结束施用高钾配方4次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为23.2、17.4 kg);处理2,肥料使用“奧捷”含腐殖酸水溶肥,呈液态,从黄瓜定植到第一档果坐果的营养生长期施用养分配比为15-5-8+Te的高氮配方2次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为4.1、5.2 kg),从第一档果坐果到开始采收施用养分配比为9-6-13+Te的高钾配方2次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为8.4、2.6 kg),从采收期开始到结束施用高钾配方4次(春、秋季每667 m2施肥总量分别为16.8、12.6 kg)。处理1春、秋季施肥总量分别折合613.5、435.0 kg·hm-2,处理2春、秋季施肥总量分别折合439.5、306.0 kg·hm-2。
试验设施为连栋大棚,长45 m,宽35 m,整体田块平整,肥力均匀,内部分为5个大棚,每个大棚4条地,每条地面积为75 m2。试验选取连栋大棚中间地块进行试验,每2条为一个处理,分段设3次重复。小黄瓜采用穴盘育苗,一垄双行梅花形定植,定植后及时搭架绑蔓。其他管理措施相同。
生产过程跟踪记录各处理第一档果采收时间、植株生长情况等。每个处理随机抽取60株固定计产,记录每次采收时间、个数、产量。
肥料偏生产力(PFP),指单位投入的肥料所能生产的作物产量,即施肥后所获得的作物产量与肥料投入量的比值,单位为kg·kg-1。
春季小黄瓜3月15日定植,4月21日起开始采摘,至6月20日结束,采摘期60 d。1~4 d采摘计产一次,共采摘25次。采摘前期,2个处理累计产量差异不明显。5月22日进入采摘盛期,处理2较处理1产量明显增加。如:6月2日,处理1采摘量为10.09 t·hm-2,处理2采摘量为11.18 t·hm-2;6月10日,处理1采摘量为11.18 t·hm-2,处理2采摘量为14.09 t·hm-2。如图1所示,自5月22日起,处理2累计产量逐渐高于处理1,至6月21日采摘结束,处理2累计产量为111.09 t·hm-2,显著高于处理1的96.43 t·hm-2,产量增加15.2%。
图1 春季不同处理小黄瓜累计产量
秋季小黄瓜8月31日定植,9月22日开始采摘,至10月29日结束,共采摘17次。如图2所示,产量从采摘开始,处理2与处理1就有所差距。随着采摘次数增多,处理2累积产量显著高于处理1。处理1累计产量40.52 t·hm-2,处理2累计产量47.04 t·hm-2,较处理1增产16.1%。
图2 秋季不同处理小黄瓜累计产量
本研究中:小黄瓜春季施肥量(折纯,下同)处理2较处理1减少28%,但产量处理2较处理1增加15.2%,肥料偏生产力处理2显著高于处理1;小黄瓜秋季施肥量处理2较处理1减少30%,但产量处理2较处理1增加16.1%,处理2肥料偏生产力也显著高于处理1。由于受光照、温度等影响,秋季小黄瓜生长周期短,产量水平较春季低,肥料偏生产力秋季也低于春季(表1)。春秋两季的试验结果均显示,含腐殖酸水溶肥在小黄瓜上具有较好的增产增效作用。
表1 各处理施肥量与肥料偏生产力
杨玉红等[4]报道,腐殖酸肥料具有平衡土壤酸碱度、抗淋溶和减少氮素淋失的作用,同时腐殖酸肥料还能减少对环境的污染。凌爱芬[5]研究表明,施用腐殖酸能增强土壤的保水能力,降低土壤容重,提高土壤孔隙度,还能提高当季土壤中的速效养分含量,促进作物对养分的吸收,从而起到提质增产的效果。含腐殖酸水溶肥料对各种作物普遍具有提质增产的效果,但不同施用量和不同作物上的具体增产效果有所差别[6-9]。就笔者相关田间试验经验看:对于番茄等耐肥作物,腐殖酸水溶肥有一定的增产效果;对于黄瓜、叶菜等生长周期短、生长速度快的作物种类,腐殖酸水溶肥的增产效果
较强。本研究显示,在春、秋两季小黄瓜生产中,与应用纯化肥大量元素水溶肥料相比,应用含腐殖酸水溶肥料春季减少养分投入量28%,增产15.2%,秋季减少养分投入量30%,增产16.1%,增产增效作用显著。
受生产工艺和行业标准等的影响,大量元素水溶肥氮磷钾总养分含量均在50%以上,而含腐殖酸水溶肥(大量元素型)一般氮磷钾总养分含量在20%~30%,虽然含腐殖酸水溶肥肥效更高,但要满足作物养分需求,达到目标产量,需要施用较多的实物量。若单就氮磷钾的养分量来折算性价比的话,含腐殖酸水溶肥并不具有显著的价格优势,这是影响其应用的主要因素之一。
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