秸秆还田替代化肥对黄土旱塬小麦产量及水肥利用的影响

来源 :水土保持学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhu872007990
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为研究不同秸秆还田量替代部分化肥后对黄土高原冬小麦产量、水肥利用效率和硝态氮积累特征的影响。于2018—2021年在晋南黄土旱塬冬小麦种植区,设置秸秆不还田(S0)、秸秆半量还田(S1/2)、秸秆全量还田(S1)、秸秆2倍量还田(S2)4个还田量处理,研究不同秸秆还田量替代化肥对冬小麦产量形成、水肥利用效率及土壤硝态氮残留的影响。结果表明:在黄土旱塬麦区,秸秆还田替代8.3%~31.9%N和15.7%~63.2%P2O5的基础上,冬小麦产量总体随秸秆还田量增加而增加,且在降水丰沛年份,增加秸秆还田量可产生更大的产量效应。3年试验总体表明,S2处理冬小麦平均产量分别较S0、S1/2和S1处理分别高17.5%(P<0.05),10.4%(P<0.05),4.3%。连续3年秸秆还田均提高了冬小麦穗数,S2处理冬小麦平均单位面积穗数分别较S0、S1/2和S1处理高17.1%(P<0.05),12.3%(P<0.05),3.6%,不同处理间穗粒数和千粒重差异不显著。播前2m土壤贮水量总体随着还田量的增加而增加,试验期间S2处理平均贮水量较S0提高8.3%(P<0.05)。冬小麦生育期耗水量也表现为随着还田量的增加而增加,S2处理平均耗水量较S0处理增加了10.0%(P<0.05)。不同处理间水分生产效率差异不显著,平均为14.9kg/(hm2·mm)。在秸秆还田替代部分化肥基础上,旱塬冬小麦肥料利用效率随着秸秆还田量的增加而增加,其中,S2处理平均氮肥偏生产力(PFPN)、氮肥农学效率(AEN)、氮肥当季回收率(REN)和磷肥偏生产力(PFPP)较S0处理分别提高66.4%,155.8%,113.5%,105.2%。连续3年秸秆不还田使0—2m土壤硝态氮残留量较2018年播前提高100.6%,并随水向下淋溶在深层土壤中累积,而秸秆还田处理2 m土层硝态氮累积量均低于2018年播前,S2处理2m土壤硝态氮残留量最低,为244.8kg/hm2。综合考虑,晋南黄土旱塬麦区,在秸秆还田替代8.3%~31.9%N和15.7%~63.2%P2O5基地上,可增加播前土壤底墒,降低肥料残留,并提高肥料利用效率,进而提高冬小麦产量,其中,以2倍秸秆还田量(平均为7477kg/hm2)产生的产量和水肥效应最佳。研究结果可为推进旱作麦区面源污染防控和冬小麦高产高效绿色生产提供理论依据。
其他文献
相位恢复指的是从已知的傅里叶变换或者其他线性变换的幅值信号中恢复原始信号的过程。相关算法已经成为许多现代计算成像系统的重要组成部分,例如无透镜成像和通过散射介质成像等。在实际应用中,用于相位恢复的测量数据极易受到噪声的干扰,这就导致了重建图像时容易受到不良的影响,因此研究具有鲁棒性的相位恢复算法具有十分重要的现实意义。该文主要围绕具有鲁棒性的相位恢复算法进行研究,具体研究内容如下:首先,该文在基于
随着工业化进程的飞速前进,社会生产力不断提高的同时,大气污染、水污染以及传统能源枯竭等问题日益突出。因此光伏发电系统、新能源汽车系统等清洁能源系统的探索研究越来越受到学者们的青睐。然而光伏发电容易受环境影响产生宽范围的输出电压进而影响直流母线电压;电动汽车蓄电池充电过程中同样存在宽范围的电压变化。基于宽范围电压变化的问题,本文提出一种宽增益范围组合型DC-DC谐振变换器,以实现高效率、宽电压增益的
针对西北地区采用黄土为填料的高填方多级边坡缺少可靠度分析的现状,以某黄土高填方多级边坡为背景,在考虑黄土填料参数分布不确定性的前提下,建立不同坡率、不同平台宽度分析模型,并采用蒙特卡洛模拟方法对该边坡进行可靠度分析,得到高填方多级边坡的可靠度影响规律。结果表明,坡率在1∶0.5~1∶1.0间、平台宽度在0.5~1.5 m间时,改变坡率大小与平台宽度会对高填方多级边坡的可靠度产生较大影响。研究成果可
随着化石能源的枯竭,通过电力电子变换器并网的光伏等分布式电源在电网中的渗透率不断提高,导致电网呈现出低惯量低阻尼特性,传统控制方法不足以支撑电力系统的安全稳定运行。虚拟同步发电机技术(Virtual Synchronous Generator,VSG)在这种背景下应运而生,其通过模拟同步发电机的外特性,使分布式电源也能呈现出惯量和阻尼特性。传统VSG控制方法主要针对控制效果进行研究,忽略了直流侧分
期刊
各种规格的太阳能电池板是通过镀锡焊带将一定数量的单元电池片串焊而成的,太阳能电池硅片的轻薄化发展增加了电池片焊接的技术难度和产品成本。应用非接触感应钎焊技术不仅有效降低传统接触式焊接引起电池片隐裂风险,而且具有高效、节能等优点,是太阳能电池片焊装设备技术升级的优选方向。本文针对以太阳能电池片感应焊接应用为背景的高频逆变电源开展了研究与设计。为使逆变器输出额定功率需要进行阻抗匹配设计,针对串联谐振变
能源和环境问题是人类关心的热点问题,现今人类面临着能源危机和环境污染,发展可再生能源和改变能源结构是解决问题的关键,光伏发电随着科技提高和经济发展而慢慢崛起成如今普遍使用的有效发电方式。作为可再生能源和公共电网的关键枢纽,并网逆变器在实现高效电能转化方面有不可替代的作用,所以研究并网逆变器的高性能控制策略具有重要意义。文中针对三相电压型并网逆变器的常用的直接功率控制方式进行了研究,首先建立了并网逆
微电网孤岛运行的稳定性是发挥分布式发电优势的重要保障,为此本文先建立了微电网分层控制的架构,详细分析了每层控制的经典模型与其在微电网系统中发挥的作用。得出传统下垂控制的局限性,其产生的误差安排在二次控制中进行补偿。还针对电压控制和无功功率分配这两者之间存在的固有冲突进行了分析,避免了控制目的选择上的误区。当负载发生扰动变化时,如果VSG(Virtual Synchronous Generator,
发展具有高能量密度的正极材料是当前电池研究的重点方向。硫基正极材料作为电池的电极因具有超高的理论能量密度受到了研究者的广泛关注,由于硫基材料作为电池的电极具有导电性差、循环过程中产生的多硫化物易溶解穿梭,并且作为电极材料在充放电过程中产生体积膨胀等关键问题,导致硫电极比容量差、倍率性能低、循环寿命差,限制了其商业化应用。硒与硫具有相似的化学性质,而且导电性更好,将其作为正极材料可以提供与硫电极相当
期刊