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沼液不同氮素水平对狼尾草产量、质量氮素利用率和土壤剖面硝态氮分布的影响
引用本文:黄秀声,黄勤楼,翁伯琦,冯德庆,陈钟佃,钟珍梅.沼液不同氮素水平对狼尾草产量、质量氮素利用率和土壤剖面硝态氮分布的影响[J].农业环境科学学报,2014,33(8):1652-1658.
作者姓名:黄秀声  黄勤楼  翁伯琦  冯德庆  陈钟佃  钟珍梅
作者单位:福建省农业科学院农业生态研究所, 福州  350013;福建省草业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省丘陵地区循环农业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省丘陵地区循环农业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省农业科学院畜牧兽医研究所, 福州 350013;福建省农业科学院农业生态研究所, 福州  350013;福建省草业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省丘陵地区循环农业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省农业科学院农业生态研究所, 福州  350013;福建省草业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省农业科学院农业生态研究所, 福州  350013;福建省草业工程技术研究中心, 福州  350013;福建省农业科学院农业生态研究所, 福州  350013;福建省丘陵地区循环农业工程技术研究中心, 福州  350013
基金项目:福建省科技计划项目(2013J01105);国家科技支撑项目(2012BAD14B15,2011BAD17B02);福建省发改委五新项目(闽发改投资[2012]931)
摘    要:采用田间试验,研究了不同氮素水平的沼液(设N0~N6共7个氮素水平,即每次浇灌折纯氮0、5、10、20、40、80、160kg·hm-2,每45d刈割周期浇灌3次)对"闽牧6号"狼尾草产量、质量、氮素利用效率和土壤剖面全氮及硝态氮含量的影响。结果表明,"闽牧6号"狼尾草3个刈割期和全年干草产量均随着沼液氮素浓度的增加而增加,其中N6处理全年干草总产量达27.51 t·hm-2,显著高于N0~N5处理(P0.05)。植株硝酸盐含量、全氮含量和牧草粗蛋白产量也随着沼液氮素水平的提高呈上升的趋势,牧草刈割期的硝酸盐含量为355.1~572.5 mg·kg-1,均低于牧草畜牧利用的有毒限量指标0.25%,牧草粗蛋白产量最高达2459 kg·hm-2(N6处理)。对全年牧草生产的氮素利用率、氮素生理利用率、粗蛋白生产效率、氮素农学生产效率、氮素偏生产力等5个氮素利用效率指标分析可知,随着沼液中氮素水平的提高,氮素利用效率逐渐降低。牧草地全氮含量和硝态氮含量随着沼液氮素水平的增加而增加,不同土层间(0~60cm)随着土层深度的增加而降低。土壤硝态氮含量的增加,表明高氮量的沼液可能增加土壤硝态氮淋失的风险。

关 键 词:沼液  狼尾草  氮素水平  氮利用率  硝态氮

Yield, Quality and N Utilization Efficiency of Pennisetum and Nitrate-N Distribution in Soil Profile as Influenced by Different N Levels of Biogas Slurry
HUANG Xiu-sheng,HUANG Qin-lou,WENG Bo-qi,FENG De-qing,CHEN Zhong-dian and ZHONG Zhen-mei.Yield, Quality and N Utilization Efficiency of Pennisetum and Nitrate-N Distribution in Soil Profile as Influenced by Different N Levels of Biogas Slurry[J].Journal of Agro-Environment Science( J. Agro-Environ. Sci.),2014,33(8):1652-1658.
Authors:HUANG Xiu-sheng  HUANG Qin-lou  WENG Bo-qi  FENG De-qing  CHEN Zhong-dian and ZHONG Zhen-mei
Institution:Agricultural Ecology Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Hilly Prataculture, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Recycling agriculture in Hilly Areas, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Recycling agriculture in Hilly Areas, Fuzhou 350013, China;Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013,China;Agricultural Ecology Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Hilly Prataculture, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Recycling agriculture in Hilly Areas, Fuzhou 350013, China;Agricultural Ecology Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Hilly Prataculture, Fuzhou 350013, China;Agricultural Ecology Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Hilly Prataculture, Fuzhou 350013, China;Agricultural Ecology Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350013, China;Fujian Engineering and Technology Research Center for Recycling agriculture in Hilly Areas, Fuzhou 350013, China
Abstract:
Keywords:biogas slurry  Pennisetum  nitrogen level  N utilization rate  nitrate-N
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