贵州主要高产稻田区水稻施肥效应

2012-02-20 05:21范成五秦松杨桂兰黄姚英杨昌元
山西农业科学 2012年9期
关键词:钾量成穗率氮量

范成五,秦松,杨桂兰,黄姚英,杨昌元

(1.贵州省土壤肥料研究所,贵州 贵阳 550006;2.贵州省黔东南州农业科学研究所,贵州 凯里 556000)

有研究表明,在贵州,高钾、中钾处理与低钾、不施钾处理对水稻产量影响差异极显著,高钾与中钾处理无显著差异[1]。本试验通过对超高产、高产条件下贵州主要稻田水稻需肥的主要影响元素氮、钾和锌对水稻产量和经济性状的效应研究,摸清贵州高产条件下主要稻田区水稻种植的合理施肥量,初步提出适合贵州省高产稻田的施肥关键技术,为贵州超高产、高产稻田区实现大面积高产奠定基础。

1 材料和方法

1.1 供试土壤

1.1.1 供试土壤基础养分情况 试验前取试验田土壤样品,分析土壤基础养分(表1)。

表1 3个试验地区稻田土壤的基础养分情况

1.1.2 供试地区概况 黔东南州天柱县高酿镇隆寨村,海拔680m,肥力中上等,土质为沙壤土。当地高产试验平均产量达11250 kg/hm2。

贵州省遵义市遵义县三合镇潘家湾,海拔950m,肥力水平中上等,土质为紫泥田。当地高产试验平均产量达12090 kg/hm2。

黔东南州黄平县旧州镇草绿坪村,海拔为680m,肥力中等,土质为潮沙泥。当地高产试验平均产量达11955 kg/hm2。

1.2 供试品种

供试水稻品种有黔优88、示范种1号和中优608。

1.3 试验设计

试验设施氮量、施钾量与施锌量3因素3水平正交试验,设A为3个施氮量水平,即施氮(纯氮)量分别为 255(A1),300(A2),345(A3)kg/hm2;设B为3个施钾量水平,即施钾量分别为180(B1),240(B2),300(B3)kg/hm2;设 C 为 3 个施锌量水平,即施锌(硫酸锌)量分别为 9(C1),15(C2),21(C3)kg/hm2(表2)。小区面积15 m2,3次重复。共计27个小区,各处理小区以包膜埂隔开。

不同试验处理组合如表2所示。

表2 试验处理

2 结果与分析

2.1 施肥量与产量的关系

从表3可以看出,3个地区的平均产量水平最高为处理3。单田最高产量为天柱县处理3,为13522 .50kg/hm2,远远超过周维佳等[2]研究得出的超高产产量12000 ~12750 kg/hm2的标准[2];与最低产量遵义试验区的处理7相比,每公顷高出2749 .05 kg,高出25.52%。3个试验地区平均产量最高为天柱县,达12998 .25 kg/hm2;处理平均最高产量为处理3,达到12585 .90kg/hm2。

表3 3个地区试验田的产量结果 kg/hm2

采用极差分析法(Analysis of range)对试验田平均产量数据进行分析,结果列于表4。

表4 试验田平均产量数据极差分析结果

由表4可知,确定提高产量最优化试验方案为处理3,即最适宜因素水平搭配为A1B3C3组合。在处理3同氮水平下,施钾量从180kg/hm2增加到300kg/hm2,产量从12156 .75 kg/hm2增加到12585 .90kg/hm2,说明施钾对产量有一定的贡献作用[3]。

由表4还可知,A,B,C三列中,最大极差值为1876 .65,即A列极差最大;其次为施锌量,极差为621.45;然后是施钾量,极差为432.45。说明在氮肥、钾肥和锌肥3种类型的肥料中,氮肥对稻田水稻产量影响最大。其次为锌肥和钾肥。

从表 4还可以看出,T1A=36956 .40>T2A=36771 .30>T3A=35079 .75,A1=255 kg/hm2,A2=300kg/hm2,A3=345 kg/hm2。说明本试验中,随着施肥量的增加,产量呈现下降的趋势。而T1B=36053 .85<T2B=36267 .30<T3B=36486 .30,B1=180kg/hm2,B2=240kg/hm2,B3=300kg/hm2。说明施钾量和水稻产量呈正相关关系。A1B1,A2B2水平下水稻产量高于A3B3,说明水稻高产栽培中,适宜的施氮量情况下,氮、钾吸收率提高,产量较高;而过量施氮则会阻碍钾的吸收[4]。

试验同氮水平下,施锌量与产量呈正相关,这与王晓波等[5]研究施锌量对吉林省中部地区水稻生育的影响结果相同。在施锌量C1和C2水平下,随着施氮量的增加,平均产量也随之提高。其中,在A1水平下表现最为明显,C3比C1每公顷产量增加429.15 kg,提高了3.53%。在A2水平下,产量增加215.70kg/hm2,提高了1.77%。在施锌量C3水平下,随着施氮量的增加,平均产量出现了平缓略有下滑的趋势。产量和施锌量的关系为:y=-1.5503x2+9.9386 x+805.38,R2=0.6883 ,随着施氮量的增加,施锌量对产量的影响逐渐减小。

2.2 施肥量与经济性状的关系

从表5可以看出,不同施肥处理对水稻千粒质量、成穗率和结实率有不同程度的影响。主要表现在施氮量,在施氮量为A1~A3水平上,施钾量和施锌量对水稻经济性状影响不明显。

表5 各处理主要经济性状情况

2.2.1 成穗率 3个地区的高产稻田施肥量与成穗率关系略有不同。在遵义县成穗率最高出现在施氮量A1水平,即处理2,为67.54%;平均成穗率最高仍为A1水平,为65.26%,随着施氮水平提高,成穗率降低。黄平县成穗率最高出现在施氮量A2水平,即处理5,为66.10%;平均成穗率最高仍为A2水平,达65.43%。天柱县成穗率最高出现在施氮量A2水平,即处理 4,为74.30%,其也是3个试验区的最高成穗率;平均成穗率最高仍为A2水平,达73.33%,为3个试验区最高水平。总体来说,随着施氮量的增加,成穗率呈下降趋势[6],施钾量和施锌量对成穗率影响不明显(表5)。

2.2.2 结实率 施肥量对结实率的影响也主要体现在施氮量上,随着施氮量的增加,结实率降低,这与张祥明等[7]研究不同氮肥用量对晚稻生长的影响与产量效应的结论相同。其中,在遵义县和黄平县结实率最高均出现在施氮量A1水平,分别为90.08%和89.30%;天柱县出现在施氮量A2水平,为88.50%。施钾量和施锌量对结实率影响不明显(表5)。

2.2.3 千粒质量 随着肥料施用量的不同,相同地区稻田不同处理的千粒质量变化较小,未达显著水平。也有试验表明,施肥量对千粒质量影响不大[8]。但是千粒质量仍偏重于施氮量在A1和A2水平,3个试验区最高千粒质量出现在黄平县,即处理 6,为 32.30g(表 4)。

3 小结

试验结果表明,在贵州主要高产稻田区,施氮量控制在A1水平,各地水稻主要经济性状表现较好,产量较高,其为较适宜的贵州超高产稻田区的水稻氮肥用量。施钾量控制在B2~B3水平,植株经济性状较好,从产量趋势上看,仍有一定的上升空间,B3水平应为较合理用量。

施锌量和产量呈正相关,合理用氮的条件下,可进行进一步优化。有研究表明,在施锌量超过21 kg/hm2时,水稻产量结构性能均降低[9]。

氮素是影响水稻生长与产量的最主要限制因子之一,盲目增加氮肥用量,不仅不能增加产量,还可能导致生产成本增加,产生农业面源污染,使生态环境恶化,合理施氮可减少环境风险。

在本试验中,氮、钾、锌3元素对水稻产量的影响依次为氮>锌>钾,说明锌对水稻产量有重要影响。作为1次试验的结果,是否锌的重要性超过钾,还需要进一步探讨。微肥对水稻生产有着非常重要的作用,如李卫国[10]在硅肥对水稻产量及其构成因素的影响研究中发现,硅肥的施用对水稻产量的形成有极显著的促进作用。有研究表明,在Cd污染条件下,硅能够显著提高水稻幼苗地上部和根系的生物量[11]。在以后的水稻生产中,需要提高对锌、硅等微肥的认识。

本试验只是选用贵州主要高产稻田区的其中3个地区,并不能代表贵州全部高产稻田,只能找出其中一部分共性问题,为贵州水稻大面积超高产生产提供参考。

[1]陆引罡,周焱.贵州中海拔地区水稻高产中的钾素效应研究[J].西南农业大学学报,2003,25(4):360-362.

[2]周维佳,刘远坤,黄宗洪,等.水稻超高产栽培技术规范[J].贵州农业科学,2005,33(3):78-79.

[3]才硕,潘晓华,吴建富,等.施钾量对超高产早稻品种产量和稻米品质的影响[J].江西农业学报,2011(5):1-5,9.

[4]陈晓波.施N量对超级稻Ⅱ优明86水稻产量形成与氮、磷、钾吸收的影响[J].宜春学院学报,2010,32(8):87-88,129.

[5]王晓波,宋凤斌,张磊,等.施锌量对吉林省中部地区水稻生育的影响[J].吉林农业大学学报,2004,26(6):591-595.

[6]刘怀珍,黄庆,陆秀明,等.施氮量和插植密度对超级杂交晚稻天优 998 产量的影响[J].杂交水稻,2010(1):44-47.

[7]张祥明,程生龙.不同氮肥用量对晚稻生长的影响与产量效应[J].安徽农业科学,2006,34(17):4355-4356.

[8]凌启鸿,张洪程,丁艳锋,等.水稻精确定量栽培理论与技术[M].北京:中国农业出版社,2007.

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[10]李卫国.硅肥对水稻产量及其构成因素的影响 [J].山西农业科学,2002,30(4):42-44.

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