提高氮肥利用率问题朱兆良课件.ppt
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1、提高氮肥利用率问题提高氮肥利用率问题朱兆良朱兆良 , 20132013年年1010月月1010日日基本情况基本情况农田土壤普遍缺氮,施用氮肥是保障我国粮食农田土壤普遍缺氮,施用氮肥是保障我国粮食安全和农产品供应的关键措施安全和农产品供应的关键措施人多地少,必须力争高产更高产人多地少,必须力争高产更高产化肥(包括氮肥)发挥了重大作用,也出现了化肥(包括氮肥)发挥了重大作用,也出现了环境问题环境问题提高氮肥利用率和增产效果,降低损失和对环提高氮肥利用率和增产效果,降低损失和对环境的负面影响是当务之急,也是一个世界性的境的负面影响是当务之急,也是一个世界性的问题问题n1970年代以来,化肥N(包括氮
2、肥和复合肥中N)的施用量快速增加,对保障粮食安全发挥了重要作用n约在1998年以后二者的波动大化肥氮施用量与粮食产量的关系化肥氮施用量与粮食产量的关系 19491998年的年的 50年中,年中,粮食总产化肥粮食总产化肥 N 总总施用量施用量 线性相关系数线性相关系数 r=0.977(n=50,P0.01)回归系数回归系数 b=14.5粮食总产化肥氮施用量:高度相关,但粮食总产化肥氮施用量:高度相关,但回归系数逐年降低回归系数逐年降低二、我国的氮素环境污染二、我国的氮素环境污染1 1、地表水体污染日益严重、地表水体污染日益严重 1980-1989年,年,长江、黄河和珠江长江、黄河和珠江输出的溶解
3、态无机输出的溶解态无机氮氮97.5万吨万吨/年年 (Duan&Zhang,2000,Nutrient Cycling in Agro-ecosystems,57(1)13-22)近海水体赤潮近海水体赤潮频发频发,2004年全海域共发现赤潮年全海域共发现赤潮96次,次,累计发生面积累计发生面积26630平方公里。平方公里。(国家环保总局国家环保总局,2004,中国环,中国环境状况公报摘要)境状况公报摘要)湖泊富营养化湖泊富营养化迅速上升迅速上升。2000年,全国年,全国 131 个湖泊个湖泊中,中,51富营养化富营养化 (范成新等,(范成新等,2010,CCICED 中国农业面源污染中国农业面源
4、污染控制对策,控制对策,p72)例如:例如:北方北方5 5省省2020个县个县800800份地下水样中,份地下水样中,45%45%超过欧盟标准,超过欧盟标准,20%20%超过中国二类饮用水标准,超过中国二类饮用水标准,(巨晓棠等,(巨晓棠等,20102010,主要农田生态系统氮素行为与氮肥高效利用的基础研究,主要农田生态系统氮素行为与氮肥高效利用的基础研究,p56p56)环渤海地区(环渤海地区(7 7省市)地下水体硝酸盐氮含量总体状况:省市)地下水体硝酸盐氮含量总体状况:20052005年调查结果,年调查结果,11391139个地下水样品,个地下水样品,NONO3 3-N N 的平均含量为的平
5、均含量为11.9 mg/L11.9 mg/L,其中约,其中约34.134.1超过世界卫生组织的饮用水标准超过世界卫生组织的饮用水标准(10mg/L)(10mg/L),以菜地的超标率为最高,以菜地的超标率为最高(赵同科等,(赵同科等,20072007,环渤海七省,环渤海七省(市市)地下水硝酸盐含量调查。农业环境科学学报,地下水硝酸盐含量调查。农业环境科学学报,26(2)26(2):779-783779-783)2、地下水硝态氮含量升高、地下水硝态氮含量升高3 3、N N2 2O O的排放国际注目的排放国际注目据据IPCCIPCC估计,化肥氮的估计,化肥氮的N N2 2O O排放系数:旱地为排放系
6、数:旱地为1 1,水田,水田0.30.3。我国是世界上最大的氮肥消费国,我国是世界上最大的氮肥消费国,N N2 2O O的排放国际注目的排放国际注目亚洲地区农田N2O排放强度4 4、大气湿沉降氮量增高、大气湿沉降氮量增高 -农田的环境来源氮量增加农田的环境来源氮量增加湿沉降湿沉降N(kgN/ha.yr)N(kgN/ha.yr)年度年度太湖地区太湖地区华北平原华北平原2003-052003-052626272719801980年代,国内部分结果:年代,国内部分结果:9 919.5kgN/ha.yr19.5kgN/ha.yr(朱兆良,(朱兆良,19921992)加之地表水含氮量的增高,当前,太湖地
7、区稻麦两季加之地表水含氮量的增高,当前,太湖地区稻麦两季中,由干湿沉降和灌溉水带入的氮量已多达中,由干湿沉降和灌溉水带入的氮量已多达89kgN/ha89kgN/ha,成为成为农田自然供氮量中重要的组成部分农田自然供氮量中重要的组成部分(邢光熹,(邢光熹,20102010)。)。作物作物N N径流径流淋洗淋洗固持固持固定固定残留残留损失损失氨挥发氨挥发硝化硝化-反硝化反硝化作物吸收作物吸收化肥化肥N分为分为3个部分:作物吸收,土壤中残留,损失个部分:作物吸收,土壤中残留,损失 三、我国农田中化肥氮去向的定量评估三、我国农田中化肥氮去向的定量评估1 1、当季作物利用率、当季作物利用率差减法差减法:
8、(:(施氮区作物地上部分施氮区作物地上部分N N 无氮区作物地上部分无氮区作物地上部分N)/N)/施施N N量量)%,%,评价农学效应的依据评价农学效应的依据 19901990年以前国内年以前国内784784个田间小区试验数据统计个田间小区试验数据统计结果结果当季作物(水稻、小麦、大麦、元麦)的氮肥当季作物(水稻、小麦、大麦、元麦)的氮肥表观利用率表观利用率 平均:平均:282841%41%据此估计全国农业生产中氮肥表观利用率:据此估计全国农业生产中氮肥表观利用率:303035%35%,高产地区,高产地区 30%30%近年来氮肥利用率的研究结果近年来氮肥利用率的研究结果作物作物农学效率农学效率
9、(kg/kg N)氮肥利用率氮肥利用率(%)水稻水稻10.428.2小麦小麦 8.028.3玉米玉米 9.826.1 近些年在全国粮食主产区进行的近些年在全国粮食主产区进行的13331333个田间试验结果个田间试验结果(张福锁等(张福锁等,2008,2008)闫湘闫湘,2008,2008(博士论文):氮肥当季利用率:(博士论文):氮肥当季利用率:小麦小麦43.843.8,水稻和玉米,水稻和玉米3030左右左右 全球不同谷类作物系统中氮肥的当季表观利全球不同谷类作物系统中氮肥的当季表观利用率(籽实用率(籽实+秸秆):秸秆):47%47%如果该系统的氮素含量已处于稳恒态,则其如果该系统的氮素含量已
10、处于稳恒态,则其余的余的 53%53%可以视为损失率。可以视为损失率。与此结果相比,我国氮肥的利用率偏低,损与此结果相比,我国氮肥的利用率偏低,损失率相近;近年来,我国农业氮素平衡中氮的盈失率相近;近年来,我国农业氮素平衡中氮的盈余量不断增多,土壤含氮量尚未达稳恒态余量不断增多,土壤含氮量尚未达稳恒态我国农田中氮肥利用率与世界的比较我国农田中氮肥利用率与世界的比较 1515N N田间微区试验田间微区试验中的残留中的残留:15153535,但不是净,但不是净残留残留 长期过量施用氮肥长期过量施用氮肥,土壤中矿质,土壤中矿质N、特别是旱作、特别是旱作土壤中土壤中NO3-N明显积累明显积累 例如,华
11、北农田土壤例如,华北农田土壤0-90cm0-90cm土层中土层中NONO3 3-N-N 积累量(积累量(kg kg N/haN/ha):):小麦播前:变幅小麦播前:变幅 2121 987987,平均:,平均:198(n=535)198(n=535)玉米播前:变幅玉米播前:变幅 2525 663663,平均:,平均:184(n=589)184(n=589)2 2、氮肥去向、氮肥去向土壤中残留土壤中残留(陈新平,(陈新平,2007)3 3、氮肥去向、氮肥去向氨挥发氨挥发田间微气象学法测定结果:我国几个主要农作区的田间观测:我国几个主要农作区的田间观测:氨挥发氨挥发损失损失约约占施占施N N量的量的
12、 1 14040(尿素和碳铵)(尿素和碳铵)在有利于氨挥发条件下,其量可占氮肥总损失的在有利于氨挥发条件下,其量可占氮肥总损失的 7070,成为主要损失途径,成为主要损失途径 加权平均,初步估计氨挥发约为施氮量的加权平均,初步估计氨挥发约为施氮量的 1111氨挥发的最近估算结果氨挥发的最近估算结果 Yan et al.,Global Change Biology,2003,9:1080-1096n尿素:水田尿素:水田23.5%23.5%;旱地;旱地13.7%13.7%n碳铵:水田碳铵:水田34.5%34.5%;旱地;旱地20.5%20.5%n加权平均:加权平均:17.6%17.6%Y S Zh
13、ang et al.,J of Environmental Management,2011,92:480493 2005 2005年中国氮肥的氨挥发:年中国氮肥的氨挥发:13.2%13.2%硝化过程中产生微量硝化过程中产生微量N N2 2O O,主要是环境意义,主要是环境意义,从农学效应从农学效应来看,主要是反硝化引起的氮素损失来看,主要是反硝化引起的氮素损失 无满意的测定方法;阻碍了田间定量研究无满意的测定方法;阻碍了田间定量研究 表观法:即差减法(表观法:即差减法(1515N N微区试验中的气态总损失微区试验中的气态总损失%氨氨挥发挥发%)误差大误差大 表观硝化表观硝化-反硝化损失:平均反
14、硝化损失:平均 34%34%,其中,其中 N N2 2O-N O-N 为为 1.1%1.1%,其余为,其余为N N2 2(无环境影响)(无环境影响)4 4、氮肥去向、氮肥去向:硝化硝化-反硝化损失反硝化损失NH4+NO3-N2硝化作用反硝化作用N2ON2O 国内观测结果(国内观测结果(19901990年以前):淋失量约占施年以前):淋失量约占施N N量的量的 1 119%19%全国化肥全国化肥N的淋失量:暂定的淋失量:暂定 2 (未包括土壤(未包括土壤N、有机肥、有机肥N的淋失量)的淋失量)依据依据:(1 1)有较大面积的干旱、半干旱地区)有较大面积的干旱、半干旱地区 (2 2)全国有效灌溉面
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