[发明专利]一种减少滴灌烟田N2 在审
申请号: | 202011432343.7 | 申请日: | 2020-12-09 |
公开(公告)号: | CN112470653A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 马二登;徐照丽;李军营;童文杰;邓小鹏 | 申请(专利权)人: | 云南省烟草农业科学研究院 |
主分类号: | A01C21/00 | 分类号: | A01C21/00 |
代理公司: | 昆明知道专利事务所(特殊普通合伙企业) 53116 | 代理人: | 姜开侠;姜开远 |
地址: | 650021*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 减少 滴灌 base sub | ||
本发明公开了一种减少滴灌烟田N2O排放的水肥一体化方法,包括如下步骤:1)第一次滴灌施肥:烟株移栽后7‑14天,滴灌施入水溶肥的总用量的15%‑25%,控制水溶肥的浓度为0.2%‑0.4%进行滴灌;2)第二次滴灌施肥:烟株移栽后28‑35天,滴灌施入水溶肥的总用量的40%‑50%,控制水溶肥的浓度为0.4%‑0.6%进行滴灌;3)第三次滴灌施肥:烟株移栽后42‑49天,滴灌施入水溶肥的总用量的30%‑40%,控制水溶肥的浓度为0.6%‑0.8%进行滴灌。本发明能有效提高烤烟氮素利用率,显著减少烟田N2O排放量。促进烤烟对养分的吸收,增加烟株生物量,有利于提高烟叶产量和品质,提高烟叶经济效益,还可减少养分残留造成的环境风险。
技术领域
本发明属于烤烟栽培技术领域,具体涉及一种减少滴灌烟田N2O排放的水肥一体化方法。
背景技术
氧化亚氮(N2O)是仅次于 CO2和 CH4的重要温室气体,其浓度的增加
不仅加剧了全球温室效应,而且导致臭氧层的破坏与地面紫外线辐射增强。农业是大气N2O 最主要的排放源,排放量占人为排放总量的80%。农业N2O 排放主要来自于土壤,氮肥的大量施用则是农田土壤成为大气N2O 第一大人为源的主要原因。据调查,全球范围内因施用化学氮肥(尿素、硝态氮肥等)导致的农业土壤直接排放N2O达36%。
为减少上述因施肥导致的农田土壤N2O的大量排放,相关学者在施肥技术优化方面开展了一系列研究,通过优化肥料用量、改变肥料种类和调整肥料施用方式等施肥技术的优化调整,可以在一定程度上减少农田N2O 排放。在实际农业生产中,作物的肥料用量和肥料种类往往是既定的。因此,调整优化肥料施用方式是农田N2O 减排相对可行的途径和手段。
与传统施肥方式相比,水肥一体化能显著提高水肥利用效率,增加作物产量,节省能量消耗。随着应用成本的降低,水肥一体化必将逐渐替代传统施肥方式,成为我国农业生产中重要的肥料管理模式。本发明旨在通过优化调整施肥方式,提供一种在不影响烟叶的产量和品质基础上减少滴灌烟田N2O排放的水肥一体化方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种减少滴灌烟田N2O排放的水肥一体化方法。
本发明的目的是这样实现的,于烟株移栽后,分三次滴灌水溶肥,包括如下步骤:
1)第一次滴灌施肥:烟株移栽后7-14天,滴灌施入水溶肥的总用量的15%-25%,控制水溶肥的浓度为0.2%-0.4%进行滴灌;
2)第二次滴灌施肥:烟株移栽后28-35天,滴灌施入水溶肥的总用量的40%-50%,控制水溶肥的浓度为0.4%-0.6%进行滴灌;
3)第三次滴灌施肥:烟株移栽后42-49天,滴灌施入水溶肥的总用量的30%-40%,控制水溶肥的浓度为0.6%-0.8%进行滴灌。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明方法是在烤烟移栽后,采用滴灌的方式分三次施加不同浓度的大量元素水溶肥,与传统方法相比,大大减少了化肥及农家肥的投入以及施肥次数,实现了降低烟田N2O的排放;
2、本发明滴灌施肥时滴头距离烟株生长位置8-12cm,属于根区施肥,可促进烟株根系对肥料养分的吸收利用,将烤烟氮素利用率提高60%左右,进而促进了烟叶中烟碱的合成,增加烟株生物量,提高烟叶经济效益;还能减少土壤中的氮素残留:减少因土壤氮素残留造成的N2O大量排放以及降低养分残留造成的环境风险。
具体实施方式
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