[发明专利]适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法有效
申请号: | 201810882274.6 | 申请日: | 2018-08-06 |
公开(公告)号: | CN108990459B | 公开(公告)日: | 2022-01-28 |
发明(设计)人: | 马超;柴如山;叶新新;王擎运;庄睿花;朱远芃;蒋家昆;朱林;周静;郜红建 | 申请(专利权)人: | 安徽农业大学 |
主分类号: | A01B79/02 | 分类号: | A01B79/02 |
代理公司: | 北京化育知识产权代理有限公司 11833 | 代理人: | 尹均利 |
地址: | 230036 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 地区 麦秸 直接 还田 方法 | ||
本发明公开一种适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法,包括以下操作步骤:(1)秸秆粉碎直接还田;(2)基肥施用和C/N比调控;(3)腐秆剂施用和降解菌促定殖;(4)土壤旋翻和灌溉;(5)秧苗移栽、追肥和降解菌活性激发。本发明提供的适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法,秸秆还田促腐效果好,有利于土壤氮素累积和作物产量提升。
技术领域
本发明涉及秸秆还田领域,具体涉及一种适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法。
背景技术
农作物秸秆中含有大量的有机质和氮磷钾等农作物生长必需的营养元素,可通过微生物的腐殖化作用转化为优质的有机肥。大量研究结果表明:秸秆还田能够有效改善土壤理化性状、提高土壤肥力以及增加作物产量和化肥利用率;然而,也有报道指出,秸秆特别是禾本科作物秸秆还田当年,如果还田条件控制不当,腐解不彻底的秸秆会对作物生长造成不良影响,导致减产现象出现。
秸秆还田后主要是在土壤微生物作用下被逐渐分解的。由于微生物自身C/N比较低,因此对于进入土壤中的低C/N比底物往往会降解比较快,且能够提高土壤氮素矿化量以及微生物生物量;而对于高C/N比的底物则分解缓慢且容易引起土壤氮素固持,进而导致作物可利用氮素减少。大多数研究表明,当还田秸秆C/N比为25:1时,能够有效减少土壤微生物对氮素的固持,保障土壤氮素供给。鉴于大多数作物(尤其是禾本科作物)秸秆的C/N比都高于25:1,因此通常需在其还田后补施氮肥。然而,当前氮肥过量施用造成的环境问题已不容忽视,且我国政府已开始严格控制农田化肥投入量,因而如何通过氮肥运筹实现秸秆还田条件下的C/N比调控具有重要意义。
国内外农业科学工作者针对造成秸秆腐解缓慢的秸秆分子结构复杂、C/N比不平衡和单一微生物降解效果差等问题进行了研究,指出在秸秆腐解过程中添加富含能分泌纤维素酶、半纤维素酶和木质素酶的微生物菌剂,能够加快当季还田秸秆腐解进程、缩短腐解时间,使大量秸秆直接还田也不影响下茬作物的生长。但由于腐秆剂中的功能微生物是否能够成功定殖会受到土壤资源丰富度和土著微生物竞争强度等影响,定殖后的外源降解微生物的促腐作用是否显著取决于其是否可以补充或加强土著降解微生物的功能。例如,申请人前期在沿淮地区进行秸秆促腐还田研究时发现,同种供试腐秆剂在淮河南岸的霍邱地区能显著促腐,进而实现作物增产和土壤培肥的目标,但在淮河北岸的固镇地区增产和培肥作用甚微;不同种腐秆剂在淮河南岸的霍邱地区,一些能显著促腐,而另一些却不能。所以有必要进一步明确沿淮地区适用的秸秆促腐剂类型。
现有的腐秆剂施用方法是将其直接撒施到还田秸秆上。但由于腐秆剂中的功能菌自身存在一个适应土壤环境的过程,直接施入土壤中的秸秆降解菌通常存活率低、活性弱,导致其对还田秸秆的促腐效果差。综上,为提升沿淮地区稻茬麦秸的资源化利用率,促进该区域农业可持续发展,亟需进一步发展完善稻茬麦秸的直接还田促腐技术。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供的适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法,降解菌定殖率高,促腐效果好,能够有效促进秸秆养分释放、增加土壤速效养分和作物产量。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种适用于沿淮地区稻茬麦秸的直接还田促腐方法,包括以下操作步骤:
(1)秸秆粉碎直接还田:每年5月下旬至6月上旬,待沿淮地区小麦成熟后,使用带有切割装置的联合收割机进行收割,收割过程中将麦秸切碎至6~10cm,残茬高保持在5cm以下,当季收获的秸秆全部还田,对于成堆的小麦秸秆需使用农具将其摊开;
(2)基肥施用和C/N比调控:按当地测土配方施肥建议方案进行磷、钾肥施用,氮肥施用量需根据当季秸秆还田量调整,使还田秸秆与配施氮肥的总C/N比为15~25:1,确定用量后将三种化肥混合均匀撒施至还田麦秸上;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于安徽农业大学,未经安徽农业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810882274.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。