施氮量对太湖流域再生稻产量和温室气体排放的影响OA北大核心CSTPCD
为探索氮肥施用量对再生稻产量及温室气体排放(CH4和N2O)的影响以及太湖流域再生稻种植的最佳施氮量,本研究于2022年4-10月在江苏宜兴采用静态箱-气相色谱法观测CH4和N2O排放通量,试验设置3种再生季施氮量[FL1:75 kg(N)·hm^(-2);FL2:125 kg(N)·hm^(-2);FL3:175 kg(N)·hm^(-2)],头季均施240 kg(N)·hm^(-2),同时设置不施肥处理(FL0)作为对照,并在水稻收获时测定产量及其构成因子。试验结果显示,促芽肥造成的N2O排放峰值最大,且随施肥量的增加呈线性增加趋势,总量占整个生育期的10.0%~50.7%;两个稻季(头季+再生季)的N2O排放总量为1.30~8.69 kg(N)·hm^(-2),再生季排放量占6.94%-22.7%,再生季N2O排放系数为0.38%~1.71%。两季CH4排放总量为58.1~78.7 kg·hm^(-2),再生季占13.3%-23.8%,CH4排放总量随施氮量增加影响较小。两季水稻总产量为8.33~11.6 t·hm^(-2),再生季占34.0%~46.1%,FL2和FL3的再生季产量分别较FL1增加32.3%和17.4%,这与有效穗数分别增加27.2%和13.5%有关。两季温室气体排放强度为0.26~0.54 t(CO_(2)-eq)·t^(-1),FL3和FL2较FL1分别增加38.5%和10.3%。综上,再生季施氮量为125 kg·hm^(-2)时能获得高产且温室气体排放强度相对较低,是太湖流域蓄留再生稻值得推荐的氮肥施用量。
王潇洁;柳佳蓉;李若林;王世辰;马静;祝贞科;张广斌;徐华;
土壤与农业可持续发展国家重点实验室/中国科学院南京土壤研究所,南京210008 中国科学院大学,北京100049土壤与农业可持续发展国家重点实验室/中国科学院南京土壤研究所,南京210008宁波大学植物病毒学研究所/省部共建农产品质量安全危害因子与风险防控国家重点实验室,宁波315211
农业科学
太湖流域再生稻温室气体水稻产量氮施用量N_(2)O排放系数
《中国生态农业学报(中英文)》 2024 (012)
P.2045-2055 / 11
宁波市科技局重大科技任务攻关项目(2022Z168);国家自然科学基金项目(42177233,42277227)资助。
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