畦灌不同施肥模式对冬小麦—夏玉米田间水氮时空分布的影响
发布时间:2021-12-02 18:45
水肥一体化被誉为现代农业的“一号技术”,目前主要应用于微灌和喷灌。而在我国目前地面灌仍占绝对主导地位,突破地面灌条件下的水肥一体化技术对我国现代农业发展具有重要意义。本文以黄淮海地区冬小麦-夏玉米轮作模式为研究对象,通过研究畦灌条件下灌水技术参数和施肥方式对田间水氮时空分布的影响,探寻能够提高田间水氮利用率的适宜灌水施肥技术参数,为畦灌灌水技术方案优化,以及畦灌水肥一体化技术的生产应用提供依据。通过田间试验研究与分析,主要结论如下:1.在不同畦灌施肥方式、不同施肥时机和不同入畦流量下作物有效根系层土壤平均含水率沿畦长方向的空间变异性和空间分布均匀性没有显著性差异,对土壤硝态氮空间分布的影响则较为明显。2.在相同的入畦流量下,液施各个处理下土壤硝态氮的空间分布变异程度小于传统施肥(撒施),且液施各个处理下土壤硝态氮沿畦长方向的分布均匀性也优于传统施肥。3.灌水后2 d土壤水分空间分布差异明显小于硝态氮,适当增大入畦流量有助于改善沿畦长方向土壤水分空间分布均匀性。4.灌水后2 d不同处理间作物有效根系层土壤硝态氮和土壤水分的存储效率(土壤有效根系层土壤硝态氮或土壤水分占01
【文章来源】:中国农业科学院北京市
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
畦灌施肥示意图
图 3.4 夏玉米大喇叭口期灌后典型畦田平均土壤含水率变异系数变化图.4 Variation diagram of variable coefficient of average soil water content in typical furrowirrigation during the bell stage of summer maize麦灌水试验土壤水分空间分布情况研究麦生长的返青期和扬花期分别进行灌水试验,在进行灌水试验前先进行量下水流推进至畦尾的时间。经过预试验可知,在 2、4、6 L/(s·m)三种间分别为 60、40 和 25 min 左右,返青期冬小麦有效根系层是 0~40 cm(梁 86 mm;扬花期有效根系层是 0~60 cm(梁艳萍,2009),实际灌水量 1水分在各个土层空间分布状况及变异性 2 d 和灌水后 2 d 分别在各个试验处理各测点取样,各测点到畦首距离分0 m。用 Surfer11 作出了沿畦长方向畦田内不同深度处土壤含水率分布剖说明了冬小麦返青期灌水前 2 d 及灌水后 2 d 不同施肥灌溉处理下 0~1积含水率沿畦长空间分布状况;冬小麦返青期有效根系层土壤体积含水
且灌后 10 d 各处理空间变异系数 Cv 值依次是 0.09、0.0根系层内土壤含水率沿畦长方向空间分布变异情况呈现为弱变异性。在灌水结束后一段时间内,受土壤水分运动、冬小麦根系吸收以及土,在冬小麦有效根系层土壤水分出现了重新分布,使其空间分布变异度不大。灌水后沿畦长方向土壤体积含水率空间分布变异情况能保持图 3.11 冬小麦返青期灌后典型畦田平均土壤含水率变异系数变化图riation diagram of variable coefficient of average soil water content in typical furroweirrigation during the greening period of winter wheat
【参考文献】:
期刊论文
[1]畦灌不同施肥模式对夏玉米田间水氮分布的影响[J]. 陈新国,张寄阳,申孝军,高阳,刘小飞,吴晓磊,龚雪文. 水土保持学报. 2016(05)
[2]基于WinSRFR软件的河套灌区水平畦田规格的优化[J]. 白寅祯,魏占民,张健,高红艳,魏子涵. 排灌机械工程学报. 2016(09)
[3]基于WinSRFR的畦灌灌水技术参数的多目标模糊优化[J]. 雷国庆,樊贵盛. 灌溉排水学报. 2016(08)
[4]基于WinSRFR模拟灌溉农田土壤入渗参数年变化规律[J]. 蔡焕杰,徐家屯,王健,陈新明,朱大炯,谢菲. 农业工程学报. 2016(02)
[5]畦灌关口时间优化改善灌水质量分析[J]. 白美健,李益农,涂书芳,刘群昌. 农业工程学报. 2016(02)
[6]基于HYDRUS?2D的田间土壤水盐运移过程研究[J]. 徐存东,聂俊坤,刘辉,连海东,翟星. 节水灌溉. 2015(09)
[7]基于HYDRUS-2D的地下滴灌下水分运移数值模拟研究[J]. 潘红霞,付恒阳,贺屹. 灌溉排水学报. 2015(03)
[8]水肥一体化发展现状与展望[J]. 高祥照,杜森,钟永红,吴勇,张赓. 中国农业信息. 2015(04)
[9]波涌灌溉土壤水氮分布的田间试验研究[J]. 孙秀路,黄修桥,李金山,韩启彪,陈震,姚欣. 灌溉排水学报. 2015(01)
[10]我国节水灌溉施肥装置研究现状[J]. 韩启彪,冯绍元,黄修桥,李金山,孙浩,李浩. 节水灌溉. 2014(12)
博士论文
[1]畦沟灌溉水流运动模型与数值模拟研究[D]. 聂卫波.西北农林科技大学 2009
硕士论文
[1]畦灌灌水质量评价及其灌水技术参数优化[D]. 朱大炯.西北农林科技大学 2015
[2]灌区农田水氮运移机理及其数值模拟研究[D]. 魏茅.长安大学 2014
[3]施氮量和灌溉量对小麦/玉米间作土壤硝态氮含量的影响[D]. 孙景玲.甘肃农业大学 2009
本文编号:3528981
【文章来源】:中国农业科学院北京市
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
畦灌施肥示意图
图 3.4 夏玉米大喇叭口期灌后典型畦田平均土壤含水率变异系数变化图.4 Variation diagram of variable coefficient of average soil water content in typical furrowirrigation during the bell stage of summer maize麦灌水试验土壤水分空间分布情况研究麦生长的返青期和扬花期分别进行灌水试验,在进行灌水试验前先进行量下水流推进至畦尾的时间。经过预试验可知,在 2、4、6 L/(s·m)三种间分别为 60、40 和 25 min 左右,返青期冬小麦有效根系层是 0~40 cm(梁 86 mm;扬花期有效根系层是 0~60 cm(梁艳萍,2009),实际灌水量 1水分在各个土层空间分布状况及变异性 2 d 和灌水后 2 d 分别在各个试验处理各测点取样,各测点到畦首距离分0 m。用 Surfer11 作出了沿畦长方向畦田内不同深度处土壤含水率分布剖说明了冬小麦返青期灌水前 2 d 及灌水后 2 d 不同施肥灌溉处理下 0~1积含水率沿畦长空间分布状况;冬小麦返青期有效根系层土壤体积含水
且灌后 10 d 各处理空间变异系数 Cv 值依次是 0.09、0.0根系层内土壤含水率沿畦长方向空间分布变异情况呈现为弱变异性。在灌水结束后一段时间内,受土壤水分运动、冬小麦根系吸收以及土,在冬小麦有效根系层土壤水分出现了重新分布,使其空间分布变异度不大。灌水后沿畦长方向土壤体积含水率空间分布变异情况能保持图 3.11 冬小麦返青期灌后典型畦田平均土壤含水率变异系数变化图riation diagram of variable coefficient of average soil water content in typical furroweirrigation during the greening period of winter wheat
【参考文献】:
期刊论文
[1]畦灌不同施肥模式对夏玉米田间水氮分布的影响[J]. 陈新国,张寄阳,申孝军,高阳,刘小飞,吴晓磊,龚雪文. 水土保持学报. 2016(05)
[2]基于WinSRFR软件的河套灌区水平畦田规格的优化[J]. 白寅祯,魏占民,张健,高红艳,魏子涵. 排灌机械工程学报. 2016(09)
[3]基于WinSRFR的畦灌灌水技术参数的多目标模糊优化[J]. 雷国庆,樊贵盛. 灌溉排水学报. 2016(08)
[4]基于WinSRFR模拟灌溉农田土壤入渗参数年变化规律[J]. 蔡焕杰,徐家屯,王健,陈新明,朱大炯,谢菲. 农业工程学报. 2016(02)
[5]畦灌关口时间优化改善灌水质量分析[J]. 白美健,李益农,涂书芳,刘群昌. 农业工程学报. 2016(02)
[6]基于HYDRUS?2D的田间土壤水盐运移过程研究[J]. 徐存东,聂俊坤,刘辉,连海东,翟星. 节水灌溉. 2015(09)
[7]基于HYDRUS-2D的地下滴灌下水分运移数值模拟研究[J]. 潘红霞,付恒阳,贺屹. 灌溉排水学报. 2015(03)
[8]水肥一体化发展现状与展望[J]. 高祥照,杜森,钟永红,吴勇,张赓. 中国农业信息. 2015(04)
[9]波涌灌溉土壤水氮分布的田间试验研究[J]. 孙秀路,黄修桥,李金山,韩启彪,陈震,姚欣. 灌溉排水学报. 2015(01)
[10]我国节水灌溉施肥装置研究现状[J]. 韩启彪,冯绍元,黄修桥,李金山,孙浩,李浩. 节水灌溉. 2014(12)
博士论文
[1]畦沟灌溉水流运动模型与数值模拟研究[D]. 聂卫波.西北农林科技大学 2009
硕士论文
[1]畦灌灌水质量评价及其灌水技术参数优化[D]. 朱大炯.西北农林科技大学 2015
[2]灌区农田水氮运移机理及其数值模拟研究[D]. 魏茅.长安大学 2014
[3]施氮量和灌溉量对小麦/玉米间作土壤硝态氮含量的影响[D]. 孙景玲.甘肃农业大学 2009
本文编号:3528981
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