施肥指标体系

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1、施肥指标体系 倪治华 浙江省土肥站 ( 1, 2008 ) 测土配方施肥指标体系 施肥指标体系地位与作用 施肥指标体系概念与内涵 施肥指标体系建立 的基本方法 3414试验技术规范 田间试验数据统计与分析 相关项目工作技术路线 1. 测土配方施肥成果表达 通过 “ 政策引导和机制创新 ” , 建立 “ 政府主体、推广指导、科研支撑、企业参与和农民应用 ” 的国家科学施肥体系 。 通过 “ 成果转型 和科技创新 ” ,形成 “ 综合性、信息化 ” 的成果表达方式。 地位与作用 : 专家咨询系统 综合信息系统 耕地评价系统 分等定级 指导培肥 施肥建议卡直接打印 施肥分区与分区配方 空间数据库 属

2、性数据库 施肥指 标体系 成果表达 : 综合信息系统 空间数据库 属性数据库 农业污 染源调查数据等 耕地土宜性评价 地力保育与 中低产田分类改造 污染控制修复治理 与农产品质量安全管理 优势农产品 产业科学布局 耕地生产能力 与粮食安全预测、预警 测土配方施肥施肥指标体系 施肥指标体系地位与作用 施肥指标体系概念与内涵 施肥指标体系建立 的基本方法 3414试验技术规范 田间试验数据统计与分析 相关项目工作技术路线 概念 : 所有与决定 施肥量 、施肥时期、施肥方法 等有关的 作物参数、土壤参数、肥料参数和环境参数 等的总和。 施肥指标体系简单地说就是在 施肥参数 与 测定、指标值 之间建立

3、某种函数关系,是土壤测定与科学施肥的 纽带 。 概念与内涵 : 土壤养分 丰缺指标 作物施肥 指标体系 不同相对产量下 的土壤养分测定值 该土壤养分测定 值时的最佳施肥量 施肥指标体系针对某一特定作物: 土壤养分的丰缺,首先决定了施肥量的多少 概念与内涵 : 作用 : 施肥决策系统的 核心 基础 。 指标体系及其精确度是一个不断更新 ,逐步完善的过程 ! 粮食作物 经济与园艺作物 大量元素 大量与有机、中微量元素 单季控制 不同轮作制度下的合理运筹 常年指标校正与体系修正完善 测土配方施肥施肥指标体系 施肥指标体系地位与作用 施肥指标体系概念与内涵 施肥指标体系建立 的基本方法 3414试验技

4、术规范 田间试验数据统计与分析 相关项目工作技术路线 建立的基本方法 (可信度) 农户施肥情况调查 土壤养分与田间试验历史资料 专家经验 配方与田间校正试验 3414等即时田间小区试验 主要依据 : 养分管理策略 : 由于 N、 P、 境循环、对农作物产量的贡献及建立相应施肥模型的难易程度不同,因此,在生产实际和施肥指标体系建设中我们常常采用了不同的管理策略。 氮肥推荐策略 : 氮素资源来源的多源性 氮素转化的复杂性 氮素循环的多向性及其环境危害性 作物产量、品质对氮素反应的高敏感性 氮肥的优化管理 与实时监控 总量控制 分期调控 养分管理 策略 施肥原则和方法 特质 总量控制 输入输出平衡原

5、则 “ 氮素投入作物带走” (目标产量法) 分期调控 土壤无机氮测试诊断推荐基肥 50 40 30植株硝酸盐诊断施肥 植物光谱诊断追肥 土壤全 N、硝态 田间试验 在总量控制的前提下,注重科学确定施肥时期和施肥方法! 磷、钾肥推荐策略 : 施肥原则和方法 肥料磷、钾资源有限 土壤磷库总量大但有效性低 磷、钾肥易于耕层积累且后效明显 作物产量、品质对磷肥反应的敏感性相对较差 磷、钾肥的 实地恒量监控 基于土壤测试、 养分平衡和生物 有效性发挥的 施肥指标体系 养分管理 策略 特质 推荐量控制 以不成为实现目标产量的最小养分为前提,区域不同目标产量条件下的 “ 相对产量(丰缺指标)法” 目标 高产

6、、高效(经济)、环保 数据控制 3414田间试验 农户调查 除了函数推荐, 基于养分平衡,可按土壤养分丰缺状况: 土壤肥力 低 提高阶段,施肥量作物带走量 150 中、高 维持性施肥,施肥量作物带走 极高 降低环境风险,施肥量作物带走的 50%以下 采用恒量监控每 3中、微量元素 肥料推荐策略 : 主要贮存于土壤中 区域性地带性分布特征 作物品种、基因型差异明显 依赖于作物根系活化 中、微量元素肥料的因缺补缺 基于土壤测试 与生物活化的 丰缺指标体系 养分管理 策略 施肥原则和方法 特质 推荐量控制 根据 “ 丰缺临界值 ” 确定是否施肥 ? 数据控制 田间试验 土壤测试 生产调查 根据土壤养

7、分临界点配施,注重实际生产中作物异常生理现象的观察! 基础参数 : 目标产量 利用施肥区前 3年平均单产和年递增率为基础确定 : 目标产量 ( 公斤 /亩)( 1递增率) 前 3年平均单产(公斤 /亩) 一般粮食作物的递增率为 10% 15%为宜,露地蔬菜一般为 20%左右,设施蔬菜为 30%左右。 基础参数 : 作物需肥量 需通过对正常成熟的农作物全株养分的分析,测定各种作物百公斤经济产量所需养分量: 所需养分量(公斤) = 百公斤产量吸收量(公斤) 目标产量 /100 基础参数 : 土壤供肥量 不施肥(缺素)区作物所吸收的养分量作为土壤供肥量: 土壤供肥量 ( 公斤) = 百公斤产量吸收量

8、(公斤) 缺素区(空白田) 产量/100 或 土壤测定值 换算系数 *校正系数 校正系数 =缺素区产量 作物单位养分吸收量 /(土壤测定值 基础参数 : 肥料利用率 差减法计算 (以 : 肥料利用率( %) = 施肥区( 氮区( 氮肥肥料用量 含氮量 100% 施肥区( 吸 “ 3414”方案中处理 6的作物总吸氮量 缺氮区( 吸 “ 3414”方案中处理 2的作物总吸氮量 基础参数 : 肥料养分含量 包括无机肥料与有机肥料有效养分标明量 相对产量 ( %) 缺素区产量 /施肥区产量 100 重要环节 : 测定方法的筛选:如 土壤养分丰缺指标的建立 推荐施肥量的确定:采用肥料效应函数或其它方法

9、, 建立作物施肥指标体系。 是否有项目县考虑过自测、外送、准确性? 基本方法 : 土壤养分 丰缺指标的制订 重要说明 : 丰缺指标建立应注意同一生态类型、同一作物种类、同一种土壤类型。 从已有经验判断,要求试验个数在30少在 20个以上。 土壤养分丰缺指标体系是对应某种特定作物的。 不同作物同一相对产量指标 所对应地土壤养分含量不同 : 不同生态类型下同一相对产 量指标对应土壤养分含量不同 : 不同土壤类型对应指标有所差异 : 不同试验数量所得指标不同 : 基本方法 : 技术目标要求 A、多点 3414田间试验 20点以上,肥力覆盖低、中、高不同水平 B、参比标准为相对产量 缺素区产量 /施肥

10、区产量 100 C、制作土壤测定值与相对产量的回归曲线图 D、 根据预先设定指标值反求相应指标下土壤养分值 y = 2 1 . 1 3 1 L n ( x ) + 2 2 . 4 4 1 0 . 6 0 0 501020304050607080901001101200 10 20 30 40 50 60C o n t e n t o f s o i l a v a i l a b l e P ( m g / k g )P 油菜土壤磷 丰缺指标 相对产量为 60%、 75%和90%的土壤养分含量作为即极缺乏、严重缺乏和缺乏的临界值 土壤速效磷极缺乏、严重缺乏和缺乏的临界值分别为 6、 12 和

11、25 mg/菜土壤钾 丰缺指标 相对产量为 60%、 75%和90%的土壤养分含量作为即极缺乏、严重缺乏和缺乏的临界值 y = 1 8 . 1 7 6 L n ( x ) + 0 . 7 4 4 4 0 . 4 3 3 401020304050607080901001101200 50 100 150 200 250 300 350C o n t e n t o f s o i l a v a i l a b l e K ( m g / k g ) 土壤速效钾极缺乏、严重缺乏和缺乏的临界值分别为 26、 60 和 135 mg/K 0204060801001200 . 0 0 . 2 0 .

12、4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4 1 . 6土壤有效硼含量 ( m g / k g ) C o n t e n t o f s o i l a v a i l a b l e ) 根据不施硼处理产量占施硼处理的在 90%时的相对值,土壤速效硼临界值为 mg/十字交叉法 油菜土壤硼 丰缺指标 0204060801000 25 50 75 100 125 150 175 200 225土壤碱解氮含量m g / k 无论是土壤 有机质 、土壤全 均不能直接和独立地与相对产量或 此,采用相对产量法建立土壤养分丰缺指标,显得有些困难。 油菜土壤氮 丰缺指标 间(盆栽)试验或植株测定(非常规指标值)的办法来确定? 原因分析 : 土壤速效养分的不确定性,目前还没有一种更好的测定方法可以完全准确的区分土壤的速效 养分, 无法模拟作物根系活化与吸收养分的过程 。 化的复杂性,测定值不能反映整个生长季的动态变化,无法反映土壤养分的生物化学动态转化。 田间条件下有机氮的矿化受到实际的温度、水分条件影响。 部分土壤硝态氮对土壤供氮的贡献。 耕层以下土壤氮的贡献及环境来源氮的影响。 N 丰缺指标等级 : 部级规范分为 6个等级。即相对产量: 50%为 极低 ; 50% 60%为 低 , 60% 70%为 较低

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