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基于1:5万土壤数据库的太湖地区水稻土全氮含量动态变化研究

发布时间:2021-12-31 23:38
  准确评估农田土壤全氮含量变化是有效制定农业管理措施的基础。选择太湖地区37个县(市、区)2.32 M hm2水稻土为研究对象,以1982年第二次土壤普查的1 096个和2000年"973"项目的 1 393个表层样点建立1︰5万高精度土壤数据库为基础,定量化该地区近20年来水稻土全氮含量的动态变化。结果表明:1982—2000年太湖地区水稻土全氮含量上升了0.21 g·kg–1,氮素富集效应明显。其中,脱潜型水稻土全氮含量上升最多,增幅达17.0%,而潜育型水稻土有所下降,降幅为26.2%。从不同土区来看,低山丘陵土区全氮含量上升最多,增幅达31.8%,而太湖平原土区变化幅度最小,增幅仅为9.8%。从不同行政区来看,安吉县、长兴县、川沙县、闵行区、余杭县和崇明县全氮含量增长幅度均超过40%,而吴县、青浦县、嘉善县和丹阳县均有所下降。总体来看,太湖地区水稻土全氮含量空间动态变化差异很大,今后根据不同土壤类型、土区和行政区氮素富集程度适当减少氮肥施用量,以防止氮素流失造成的水体富营养化风险是十分必要的。 

【文章来源】:土壤学报. 2019,56(06)北大核心CSCD

【文章页数】:12 页

【部分图文】:

基于1:5万土壤数据库的太湖地区水稻土全氮含量动态变化研究


1982—2000年太湖地区氮肥和农家肥施用量的年际变化

太湖,地理位置,水稻土


经过长期的耕作施肥,太湖地区形成了以水稻土为主的土壤类型,面积达到2.32 M hm2,占整个研究区土壤总面积的66%[12]。该地区水稻土可划分为6个亚类(潴育型水稻土、淹育型水稻土、漂洗型水稻土、渗育型水稻土、潜育型水稻土和脱潜型水稻土)和4个土区(低山丘陵土区、太湖平原土区、冲积平原土区和低洼圩田土区)(图1)。成土母质为黄土、冲积土和湖泊沉积物等为主。作物管理方式以水稻和冬小麦轮作为主,水稻于6月种植,10月收获,小麦于11月种植,次年5月收割[11]。1.2 数据来源

分布图,水稻土,太湖,样点


土壤属性数据库包括水稻土样点的位置描述、理化性质和肥力因子,如土壤类型名称、土层深度、剖面地点、全氮、有机质、全磷和全钾含量等,其中,土壤全氮采用重铬酸钾、硫酸硝化-蒸馏法测定(凯氏定氮法)。1982年表层样点数据来自于太湖地区37个县(市、区)在《中国土种志》、《省级土种志》、《地市级土种志》和《县级土种志》中所记录的水稻土剖面资料,共计1 096个(图2)。2000年表层样点数据来自于土壤质量演变与持续利用“973”项目,共计1 393个(图2)。空间数据和属性数据采用Shi等[14]提出的“PKB(Pedological Knowledge Based Method)”法[15-17]连接。(2)气象和施肥数据。气象数据来源于太湖地区13个国家气象站数据资料,包括1982—2000年逐日降雨量、最高和最低气温[18]。农作物管理数据来源于以县(市、区)为统计单元的农村统计年鉴,包括1982—2000年37个县(市、区)水稻土年均氮肥和农家肥施用量[19]。气象数据和施肥数据均以县(市、区)为最小统计单元连接到水稻土数据库中。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3561200

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