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水肥氣耦合滴灌提高溫室番茄土壤通氣性和水氮利用

發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 08:18
  【目的】探索溫室作物水肥氣耦合滴灌下?lián)綒饬、灌水量和施氮量適宜組合方案,為提高水氮利用效率提供理論依據(jù)!痉椒ā吭O(shè)置施氮量(低氮和常氮)、摻氣量(常規(guī)滴灌和曝氣滴灌)和灌水量(低水量和高水量)3因素2水平隨機(jī)區(qū)組試驗(yàn),以地下滴灌為供水方式,通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)土壤水分飽和度、氧氣擴(kuò)散速率(ODR)、氧化還原電位(Eh)、礦質(zhì)氮量及作物水氮利用等指標(biāo),研究了水肥氣耦合滴灌對(duì)溫室番茄土壤通氣性及水氮利用的影響!窘Y(jié)果】與常規(guī)滴灌相比,高水量條件下曝氣處理的土壤水分飽和度有所降低,ODR和Eh顯著提高。灌水量、施氮量和摻氣量影響土壤礦質(zhì)氮量,曝氣滴灌下土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮量較常規(guī)滴灌平均降低21.4%和15.5%(P<0.05),高水量處理土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮量較低水量處理平均降低22.7%和14.7%(P<0.05),常氮處理土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮量較低氮處理平均增加29.0%和17.8%(P<0.05)。高水量和常氮條件下番茄灌溉水利用效率較低水量、低氮處理平均降低6.7%和增加40.9%(P<0.05),高水量和常氮條件下番茄氮素吸收利用效率較低水量、低氮處理平均增加13.6%... 

【文章來(lái)源】:灌溉排水學(xué)報(bào). 2020,39(03)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)

【部分圖文】:

水肥氣耦合滴灌提高溫室番茄土壤通氣性和水氮利用


不同處理土壤水分飽和度的變化動(dòng)態(tài)

土壤圖,土壤,動(dòng)態(tài),番茄


產(chǎn)量和地下部干質(zhì)量是反映作物物質(zhì)積累的重要指標(biāo),根系最大長(zhǎng)度可在一定程度上反映根系的延伸區(qū)域。表5結(jié)果表明,單因素作用中,曝氣處理可提高番茄產(chǎn)量,較相應(yīng)常規(guī)滴灌平均增幅22.9%(P<0.05);高水量處理提高了番茄產(chǎn)量,較相應(yīng)低水量處理平均增幅41.2%(P<0.05);常氮處理提高了番茄產(chǎn)量,較相應(yīng)低氮處理增加35.2%、45.0%、38.9%和44.4%(P<0.05),平均增幅40.9%。曝氣處理促進(jìn)了地下部干物質(zhì)積累,較相應(yīng)常規(guī)滴灌處理平均提高14.9%(P<0.05);高水量處理地下部干質(zhì)量較相應(yīng)低水量處理平均提高17.2%(P<0.05);與低氮處理相比,常氮處理地下部干質(zhì)量平均提高40.2%(P<0.05)。曝氣處理提高番茄最大根長(zhǎng),較相應(yīng)常規(guī)滴灌處理平均提高31.3%(P<0.05);高水量處理番茄最大根長(zhǎng)較相應(yīng)低水量處理平均提高28.8%(P<0.05);與低氮處理相比,常氮處理促進(jìn)番茄最大根長(zhǎng),平均增幅13.2%。圖3 不同處理土壤礦質(zhì)氮變化動(dòng)態(tài)

土壤圖,土壤,動(dòng)態(tài),根系活力


不同處理土壤礦質(zhì)氮變化動(dòng)態(tài)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]紫茄生長(zhǎng)及養(yǎng)分利用對(duì)增氧地下滴灌的響應(yīng)研究[J]. 雷宏軍,王露陽(yáng),潘紅衛(wèi),胡世國(guó).  灌溉排水學(xué)報(bào). 2019(03)
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[5]不同施肥量對(duì)陜北日光溫室番茄生長(zhǎng)、產(chǎn)量和土壤硝態(tài)氮的影響[J]. 邢金金,邢英英,王秀康,王延峰,李秀秀,聶佳斌.  灌溉排水學(xué)報(bào). 2018(06)
[6]加氣灌溉改善干旱區(qū)葡萄根際土壤化學(xué)特性及細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)[J]. 趙豐云,楊湘,董明明,蔣宇,于坤,郁松林.  農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2017(22)
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[10]水肥耦合對(duì)蘋果幼樹產(chǎn)量、品質(zhì)和水肥利用的效應(yīng)[J]. 周罕覓,張富倉(cāng),Roger Kjelgren,吳立峰,范軍亮,向友珍.  農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào). 2015(12)



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