Effect of Replanting Green Manure after Wheat on Soil Nutrients and Wheat Yield in Wheat Fields
[Objective] To study the optimal green manure replacement ratio of nitrogen fertilizer in northwest irrigation district, to investigate the soil nutrient content of green manure farmland replanted after wheat, changes in soil enzyme activity, combined with the yield of wheat, to study the optimal green manure replacement ratio of fertilizer in northwest irrigation district, and to provide a reference basis for local wheat cultivation. [Methods] The experiment included six treatments: no fertilization, local traditional fertilization, 85% nitrogen fertilizer N + 15% green manure N, 70% nitrogen fertilizer N + 30% green manure N, 55% nitrogen fertilizer N + 45% green manure N, and 40% nitrogen fertilizer N + 60% green manure N. From April to October 2023, the study focused on the soil organic matter, total nitrogen, total carbon, and nitrate nitrogen content, as well as the activity of urease and catalase enzymes. [Results] Organic matter, whole nitrogen, whole carbon and nitrate nitrogen contents in soil were increased to different degrees, green manure planting also increased the activities of urease and catalase in soil, and soil enzyme activities were highest in the 70 C + 30 G treatment, and combined with the average wheat yields of 2022 and 2023, the treatment 70 C + 30 G had the highest average yield of 4821 kg/hm 2. [Conclusion] In the wheat-post green manure cropping model of the northwest irrigation area, the treatment of 70% chemical fertilizer nitrogen + 30% green manure nitrogen yields the best results, achieving the highest soil enzyme activity and the best crop economy, thus reaching a win-win situation.
Replanting Green Manure after Wheat
绿色发展将是未来农业生产的主基调,1963年农业部组建了全国绿肥试验网应对全国绿肥生产需要
绿肥对土壤的改良作用主要体现在对土壤理化性状,以及土壤酶生物学方面的影响
本试验是基于甘肃省农业科学院武威实验站中麦后复种绿肥替代化肥最佳配比长期定位试验,以绿洲灌区麦田为研究对象,在等氮磷的条件下,监测2023年小麦绿肥毛叶苕子生育期土壤养分以及小麦产量的影响,从而探寻增加土壤养分的绿肥替代化肥最佳配比。
试验于2023年4月~2023年7月在甘肃省农业科学院武威绿洲农业试验站进行。实验站设在甘肃省武威市凉州区永昌镇白云村,当地海拔1504 m,年平均气温7.8℃,无霜期150天,平均降雨量222 mm,蒸发量2021 mm为温带大陆性干旱气候,土壤为典型的灌漠土。
本试验基于甘肃省农业科学院武威试验站绿肥化肥配施长期定位试验,对2023年麦后复种毛叶苕子全生育期进行土壤养分,土壤酶数据分析工作。麦后复种绿肥试验共有6个处理:不施肥(CK),当地传统施肥(100 C),85%化肥N + 15%绿肥N (85 C + 15 G),70%化肥N + 30%绿肥N (70 C + 30 G),55%化肥N + 45%绿肥N (55 C + 45 G),40%化肥N + 60%绿肥N (40 C + 60 G),3次重复,具体施肥量见(
编号 No. |
处理 Treatment |
化学N Chemical fertilizer N/(kg/hm2) |
P2O5 (kg/hm2) |
绿肥 Green manure/(kg/hm2) |
① |
空白CK |
0 |
0 |
0 |
② |
当地传统施肥 FFP100% |
225 |
150 |
0 |
③ |
85%化肥N + 15%绿肥N 85% fertilizer N + 15% green manure N |
191 |
146 |
1125 |
④ |
70%化肥N + 30%绿肥N 70% fertilizer N + 30% green manure N |
158 |
142 |
2250 |
⑤ |
55%化肥N + 45%绿肥N 55% fertilizer N + 45% green manure N |
124 |
138 |
3375 |
⑥ |
40%化肥N + 60%绿肥N 40% fertilizer N + 60% green manure N |
90 |
134 |
4500 |
小麦收获后每小区采集5点0~20 cm耕作层混合土样,作为1次重复,小区3个重复样品剔除石块及动植物残体等杂质后放在阴凉通风处自然风干再粉碎、过筛备测土壤养分。
1) 小麦籽粒及秸秆测定:收获后取小麦籽粒及秸秆样品测定碳氮含量。
2) 产量:小麦成熟期每小区随机取30株考种,脱粒称重,按14%籽粒含水量折合计算单位面积籽粒产量。
3) 土样测定:测定土壤有机质、全氮、全碳、铵态氮、硝态氮、脲酶、过氧化氢酶。
试验数据使用Microsoft Excel 2019整理分析,IBM SPSS Statistics 26软件进行方差分析,LSD法进行显著性检验(P < 0.05),利用Origin 2021软件中的“Paired Comparison Plot”包制作温室气体排放通量、温室气体累积排放量,不同施肥配比关系图。
2022年至2023年小麦产量整体有下降趋势(
处理No. Treatment |
产量Yield/(kg/hm2) |
||
2022年Year |
2023年Year |
||
1 |
CK |
2108.40 ± 163.71b |
2530.00 ± 340.27b |
2 |
100 C |
4915.96 ± 374.64a |
3307.33 ± 133.57ab |
3 |
85 C + 15 G |
5547.35 ± 220.51a |
4052.67 ± 387.73a |
4 |
70 C + 30 G |
5505.75 ± 258.00a |
4136.00 ± 534.51a |
5 |
55 C + 45 G |
5040.52 ± 286.38a |
3694.00 ± 45.03a |
6 |
40 C + 60 G |
4852.93 ± 144.57a |
3944.00 ± 219.39a |
注:图中不同小写字母表示不同处理间差异显著(P < 0.05)下同。
处理No.Treatment |
秸秆stalk |
籽粒seeds |
|||
有机碳 organic carbon |
全氮 total nitrogen |
有机碳 organic carbon |
全氮 total nitrogen |
||
1 |
CK |
356.5 ± 14.26b |
0.44 ± 0.03a |
370.07 ± 24.06a |
2.25 ± 0.05a |
2 |
100 C |
397.77 ± 20.81ab |
0.49 ± 0.05a |
379.53 ± 6.4a |
2.25 ± 0.01a |
3 |
85 C + 15 G |
387.2 ± 16.14ab |
0.53 ± 0.06a |
373.3 ± 11.21a |
2.14 ± 0.02a |
4 |
70 C + 30 G |
372.87 ± 9.75ab |
0.46 ± 0.02a |
387.07 ± 18.02a |
2.13 ± 0.01a |
5 |
55 C + 45 G |
413.8 ± 4.51a |
0.59 ± 0.05a |
371.3 ± 13.65a |
2.14 ± 0.02a |
6 |
40 C + 60 G |
382.27 ± 12.91ab |
0.5 ± 0.05a |
393.37 ± 16.29a |
2.12 ± 0.1a |
在2023年绿肥替代化肥不同处理下种植小麦秸秆籽粒养分(
麦后复种绿肥模式中长期施用绿肥替代化肥会对土壤全氮含量产生一定的影响(
麦后复种绿肥模式中长期施用绿肥替代化肥会对土壤有机质含量产生一定的影响(
麦后复种绿肥模式中长期施用绿肥替代化肥会对土壤全碳含量产生一定的影响(
在麦后复种绿肥模式中,小麦生育期绿肥替代化肥处理会提高土壤硝态氮的利用率(
在麦后复种绿肥模式中,小麦收获期各施肥处理土壤铵态氮含量与CK处理无明显差异(
在麦后复种绿肥模式中,通过小麦成熟期,绿肥盛花期土壤中脲酶活性发现添加肥料均能提升土壤中脲酶活性(
麦后复种绿肥对土壤过氧化氢酶有一定的影响(
2023年较2022年产量相比有下降趋势,这与长期定位实验田综合地力下降有关,与刘学彤
小麦收获后复种绿肥毛叶苕子后,无论有无毛叶苕子种植的土壤全氮,有机质,全碳含量均有提升,且有毛叶苕子种植处理的土壤中全氮,有机质,全碳含量高于无毛叶苕子种植。土壤有机质,全氮是土壤供肥能力的一项重要指标,而利用有机肥部分替代化肥是一种有效的提高土壤供肥能力的措施。田想
本试验中小麦成熟期绿肥配施化肥处理土壤硝态氮含量显著低于无绿肥配施处理的土壤,复种绿肥毛叶苕子后有毛叶苕子种植的土壤中硝态氮含量均有大幅度升高,无毛叶苕子种植的土壤中硝态氮含量反而会将低,而且土壤中铵态氮的差异无显著性,这与韩梅
农田土壤中生物酶的活性对土壤中氮素的循环和作物根系养分的供给有重要影响,土壤中脲酶的过氧化氢酶的活性对农田温室气体的排放密切相关。通过研究本试验中脲酶和过氧化氢酶活性中可得,在小麦成熟期,绿肥毛叶苕子替代化肥处理土壤的两种酶中,都呈现出先上升后下降的趋势,且两种酶在70 C + 30 G处理中活性最高,在绿肥毛叶苕子盛花期两种酶也呈现出先上升后下降的趋势,70 C + 30 G处理中活性最高,由此可得脲酶和过氧化氢酶在绿肥替代化肥量在一定的范围内有上升趋势,达到峰值后绿肥量再升高土壤中脲酶和过氧化氢酶的活性反而会有所降低,这与秦玮玺
本实验麦后复种绿肥对土壤中有机质、全氮、全碳和硝态氮含量均有不同程度增加,绿肥种植也能增加土壤中脲酶和过氧化氢酶的活性,70 C + 30 G处理中小麦成熟期,绿肥盛花期酶活性达到了最高,结合2022年2023年小麦平均产量,处理70 C + 30 G平均产量最高,为4821 kg/hm2,所以在西北灌区麦后复种绿肥这个模式中,搭配70%化肥氮 + 30%绿肥氮处理效果最佳,可同时土壤酶活性最高作物经济最好,达到双赢的目的。
国家现代农业产业技术体系项目(CARS-22);国家重点研发计划项目(2021YFD1700204)。
*通讯作者。