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相似文献
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1.
科技文摘     
《中国园艺文摘》2013,(2):195-200
济南地区日光温室土壤养分的分布状况和累积规律 对济南地区不同种植年限日光温室内外及不同蔬菜作物的土壤养分差异和频数分布进行比较,分析了日光温室土壤养分随种植年限的累积特征,并对不同蔬菜温室土壤养分与种植年限进行曲线拟合,研究了引起土壤盐渍化和酸化的原因。结果表明:济南地区日光温室土壤碱解氮、速效磷、速效钾、有机质、电导率显著高于棚外土壤,增幅分别为135.3%、475.2%、290.1%、97.7%、188.7%,pH值较棚外土壤降低0.31;各土壤养分的频数分布曲线均呈正态分布。  相似文献   

2.
在日光温室内采用对比试验研究了施用生物磷钾肥对芹菜生长和土壤养分含量的影响。结果表明:施用生物磷钾肥促进了芹菜的生长,其中茎粗增加12.9%,产量提高19.9%,氮、磷、钾养分吸收量分别增加14.6%、44.3%和22.5%;施用生物磷钾肥,土壤速效磷和速效钾含量均有不同程度的提高,其中速效磷含量增幅为17.7%~117.6%,速效钾含量增幅为16.1%~36.4%。  相似文献   

3.
为明确化肥减量配施生物有机肥对大棚连作草莓土壤养分、酶活性,以及草莓产量、品质的影响,解决因过量施用化肥导致连作障碍的问题。以连作3年大棚草莓为试材,探究氮、磷、钾均衡减量配施生物有机肥对大棚连作草莓的影响。结果表明,适当比例化肥减量配施生物有机肥,能够减少氮、磷、钾施用量,降低土壤中过量累积的养分,增加土壤有机质且使养分趋于平衡,提升土壤酶活性,提高土壤肥料利用率及草莓产量、品质,大棚连作草莓土壤养分富集失衡,化肥减量配施生物有机肥改善效果明显。综合评定,40%化肥+60%有机肥处理(尿素270 kg/hm^(2)、过磷酸钙360 kg/hm^(2)、硫酸钾180 kg/hm^(2)、生物有机肥4500 kg/hm^(2))综合效果最好。  相似文献   

4.
腐植酸钾对黄冠梨土壤肥力的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究腐植酸钾对黄冠梨土壤中腐植质、氮、磷、钾含量的影响.结果表明:腐植酸钾显著提高土壤腐植质含量和速效氮、磷、钾含量,对土壤中全量养分影响不大.腐植酸钾具有改良土壤,增加肥效作用.  相似文献   

5.
沈阳近郊耕地土壤养分状况分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以沈阳近郊耕地土壤为研究对象,对土壤养分状况(主要是土壤有机质和速效氮、磷、钾养分)进行了分析和研究,摸清了沈阳近郊耕地土壤养分的变化与丰缺状况.总的趋势是:土壤有机质稍有提高,碱解氮略有下降,而有效磷大幅增加,速效钾却显著降低.从丰缺指标上看,有机质和碱解氮含量大部分处于中等水平,绝大多数土壤速效磷含量丰富,但速效钾含量缺乏.  相似文献   

6.
研究是在多数日光温室采土化验的基础上进行的.温室土壤养分的动态变化较大,这种动态变化受施肥和种植作物的影响.农户习惯在每个生长周期施有机肥(干鸡粪)3.0 t/hm2;化肥以尿素、二铵为主,钾肥施用量偏低.不同种类蔬菜的单位产量养分吸收量不同,而且在所吸收的氮、磷、钾三要素中以钾最多,平均5.49 mg/kg,磷素吸收量最少,平均1.78mg/kg,氮素吸收量平均4.25 mg/kg.一个生长周期中,土壤碱解氮的动态变化受施肥的影响较小,看不出有什么规律,而土壤速效磷和速效钾受施肥的影响较明显.农民每季P2O5施用350 kg/hm2,土壤速效磷土测值增加8~13.5 mg/kg;而K2O施用150 kg/hm2,土壤速效钾土测值下降6~12.4 mg/kg.平衡施肥使P2O5施用量减少50~175 kg/hm2,N 减少100 kg/hm2,增加K2O施用量100~150 kg/hm2,蔬菜增产5 500~11 200 kg/hm2,效益十分可观.  相似文献   

7.
胡明 《北方园艺》2012,(20):152-155
以1982年全国土壤普查材料为背景值,对2010年关中灌区农田土壤养分状况做了系统研究,分析了白水县土壤养分的变异趋势。结果表明:关中灌区土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷含量均比1982年土壤普查时有很大程度的提高,速效钾整体呈现出下降趋势。当地农业用地土壤养分的提高与化肥投入量和秸秆还田等现代化农业耕作方式有关。  相似文献   

8.
不同年限日光温室菜田土壤磷素状况研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以沈阳郊区日光温室土壤为研究对象,研究了不同使用年限日光温室土壤全磷和速效磷在土壤剖面上的垂直分布特征.结果表明:日光温室土壤中全磷、速效磷主要积累在0~30 cm 耕层土壤,其含量随土层深度的增加逐渐减少,在0~80 cm土层中全磷与速效磷的相关性达到显著水平,各土层土壤全磷含量与温室使用年限的相关性达到了显著水平,速效磷与温室使用年限的相关性在0~30 cm土层达到极显著水平,在30~40 cm土层为显著水平,而在40~80 cm 土层不显著.日光温室土壤磷素含量,特别是速效磷含量远高于一般菜园土壤,并随温室使用年限的增加而提高.在生产上应注意控制磷素化肥的使用量.  相似文献   

9.
莴苣测土配方施肥试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验结果表明,不施氮肥、不施磷肥、不施钾肥均会影响作物产量,不施磷肥对作物产量影响不大;磷肥与钾肥增产作用相差不大,在增产作用中氮肥〉钾肥〉磷肥。缺磷区和缺钾区相对产量和土壤有效磷、速效钾测定值分析结果与施木田编著的《园艺植物营养与施肥技术》的“蔬菜土壤养分分级标准”中土壤有效磷、速效钾分级标准无差异;缺氮区相对产量和碱解氮测定值分析结果与施木田编著的《园艺植物营养与施肥技术》的“蔬菜土壤养分分级标准”土壤碱解氮分级标准有较大差异。因此,蔬菜土壤养分分级标准中土壤碱解氮丰缺指标有待进一步研究探讨。肥料利用率分析结果认为该试验区在近年来化肥年使用量普遍较高的状况下,特别是磷、钾肥普遍过量使用,且土壤有效磷、速效钾含量高的状况下,氮、磷、钾肥利用率较低,磷、钾肥利用率更低,有下降趋势。  相似文献   

10.
作物秸秆中含有大量的营养物质,如蛋白质含量约5%、纤维素含量30%左右,还有一定量的钾、钙、磷等矿物质。设施蔬菜使用作物秸秆肥主要有以下好处:1)增加土壤有机质。据调查,日光温室内施用的有机肥主要为含速效性养分多且分解快的鸡粪、猪粪等,此类肥料含木质素、纤维素较少,主要供给土壤速效养分,尤其是速效氮及速效磷,但是却不能促使土壤形成更多的腐殖质,连年使用极易造成土壤贫瘠。  相似文献   

11.
平衡施肥对宁夏银川日光温室番茄产量的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
试验采用四元二次回归通用旋转组合设计,在测土分析的基础上,研究了有机肥、氮肥、磷肥、钾肥对宁夏银川郊县二代节能日光温室番茄产量的影响效应,建立了产量与有机肥、氮肥、磷肥、钾肥4因子的肥料试验模型,并采用降雏法对所建立的数学模型进行分析,确定其最佳施肥量.试验结果表明,供试土壤供肥特点为低氮、高磷、高钾,且因以往施肥量大而排水不畅,土壤表现为轻度盐渍化特征;番茄的产量对有机肥、氮肥、磷肥、钾肥作用的反应为氮肥>钾肥>有机肥>磷肥;番茄达到理论最高产量122.97 t/hm2时,4种肥料的施肥量组合方案为:有机肥(M)7 500 kg/hm2,N 867.6 kg/hm2,P2O5 60 kg/hm2,K2O 405 kg/hm2;而番茄产量稳定达到115.26 t/hm2以上,且有利于土壤可持续利用,4种肥料的适宜施用量为:有机肥15 000 kg/hm2,N 850 kg/hm2,P2O5 300 kg/hm2,K2O 400 kg/hm2,N:P2O5:K2O的比例为8.5:3:4.  相似文献   

12.
于荣  孙文春 《北方园艺》2010,(13):38-40
研究不同施磷量对黄瓜产量和经济效益的影响。结果表明:在银川平原的温室土壤中,磷肥对温室黄瓜的增产有一定的作用,但施量过大,则增产作用反而不明显,当667 m2施纯磷达到31 kg时可实现产量最大化,而当667 m2施纯磷量达到15 kg时,边际产量和投入产出比达到最优。  相似文献   

13.
为了探索配方施肥对番茄产量、品质的影响,及番茄整个生育期氮、磷、钾吸收规律,在延庆区春大棚进行了番茄配方施肥试验。结果表明:氮、磷、钾肥667 m~2施用量分别为12.40、5.28、16.68 kg时,可获得最高产量(13 535 kg),且品质较优。不同施肥处理在番茄整个生育期对干物质积累和氮的养分吸收值差异不大,优化施肥处理的磷、钾养分吸收值明显高于传统和空白处理。番茄对氮、磷、钾的吸收值都较高,且贯穿于整个生育期;从吸收总量看,吸氮最多,钾次之,磷最少。  相似文献   

14.
陆静 《蔬菜》2021,(5):23-27
为了研究温室茄子氮、磷、钾素最大利润施用量,为茄子合理施肥和安全生产提供参考,在甘肃省张掖市甘州区党寨镇温室内,采用田间小区试验方法,进行了温室茄子氮、磷、钾素最大利润施用量研究。结果表明:随着氮、磷、钾素施用量梯度的增大,茄子产量逐渐增加,边际产量、边际产值和边际利润均呈递减趋势,其中边际利润最终出现负值。根据最大利润施用量计算公式求得茄子氮、磷、钾素最大利润施用量分别为0.62、0.41、0.29 t/hm~2,进而得出最大利润施用量的理论产量分别为95.58、96.04、95.35 t/hm~2。  相似文献   

15.
张乐森 《长江蔬菜》2011,(22):64-66
对滨州市冬暖式蔬菜大棚土壤养分供需状况和施肥情况进行调查分析.结果表明,全市大棚蔬菜土壤特别是新建大棚土壤有机质含量偏低,且氮、磷、钾肥施用不协调,针对这些问题,提出了大棚蔬菜应重施有机肥,少施化肥,配合施用氮、磷、钾肥,少施铵态氮肥,有针对性地施钙、镁肥及其他液态肥.  相似文献   

16.
不同施肥处理对西瓜产量与品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过采用“3414”施肥方案,研究了不同氮、磷、钾配施对西瓜产量和品质的影响,试验结果表明,在开封市金明区地力条件下,西瓜667 m2最佳施肥量分别为:N 22.08 kg、P2O512.97 kg、K2O 13.58 kg,最高产量为2974.998 kg,氮、磷、钾比例为1∶0.59∶0.62。  相似文献   

17.
 长期单施有机肥可以提高土壤肥力,生物产量不高,经济产量明显高于对照,如果不增施氮索化肥,产量的提高就会受到限制;经过长期有机肥与氮素化肥施用与栽培,土壤中的钾素已经亏缺,钾肥与氮肥配施,增产效果明显;试验中配施磷肥基本上未见增产作用,在土壤有效磷充足条件下,过多施用磷肥可能会造成减产;依据长期试验观察与分析,提出“养分一产量的1/3空间规律”,并提出增施氮、磷、钾肥的有效性标准;土壤肥力较高或高产时,土壤养分利用经济;需肥量参数具有较大幅度的变化,应按照土壤肥力以及产量目标来合理调整并确定这个重要参数。  相似文献   

18.
时功涛 《蔬菜》2024,(3):43-47
为明确平衡施肥对辣椒生长的影响和增产增收的效果,构建辣椒高产优质的生产技术体系和促进农业产业绿色、高效、可持续性发展,于2023年2—8月开展田间施肥试验,共设置不施肥(CK)、缺氮施肥(PK)、缺磷施肥(NK)、缺钾施肥(NP)和氮磷钾平衡施肥(NPK)5个处理,探究不同施肥处理对辣椒生长、产量和品质的影响。结果表明:氮磷钾平衡施肥有助于促进辣椒株高和茎粗的生长,与对照相比较,氮磷钾平衡施肥处理辣椒的株高和茎粗分别显著增加21.31%和26.54%;不同施肥处理辣椒产量在28 157.39~33 520.05 kg/hm2,均极显著高于对照,氮磷钾平衡施肥处理产量最高,较对照增加17341.82kg/hm2,增产率为107.19%;氮磷钾平衡施肥还能极显著提升盛果期辣椒品质指标,辣椒VC含量、游离氨基酸含量和可溶性总糖含量较对照分别提高66.67%、39.28%和43.82%;氮肥和钾肥对于辣椒产量和品质提升的贡献高于磷肥。氮磷钾平衡施肥(尿素、过磷酸钙、氯化钾用量分别为782.61、2 416.67、193.55 kg/hm2<...  相似文献   

19.
氮磷钾配施对丹参生长和药用成分的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以"川丹参1号"为试材,采用氮、磷、钾三因素四水平正交实验设计,研究在底肥中施入不同比例氮磷钾对丹参各部位生物量和主要药用成分的影响,以期找出适宜丹参生长的最佳氮磷钾配施比例。结果表明:氮肥能增加丹参根条数以及根鲜质量,但过量的施用氮肥会抑制丹参酮类的积累;磷肥对株高存在抑制作用;钾肥对根长生长存在抑制作用。综合产量和品质因素考虑,在该试验条件下,以N3P2K2效果最好,在大田应用中,尿素、过磷酸钙、硫酸钾施肥参数分别为495、1260、300 kg·hm-2。  相似文献   

20.
高山甘蓝京丰一号“3414”肥效初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周富忠 《长江蔬菜》2014,(10):54-58
以京丰一号结球甘蓝为试料,在湖北利川海拔1 645 m产区开展"3414"肥效试验,研究不同肥料配比对甘蓝产量的影响。试验结果表明,试验地的基础肥力甘蓝产量为3 790 kg/667 m2,相对产量为66.50%,氮磷钾配合施用能显著提高甘蓝产量,每667 m2的N、P2O5、K2O用量分别15.0,4.8,8.5 kg,单产为5 699 kg/667 m2,缺氮、缺磷、缺钾的相对产量分别为73.73%、92.42%、82.33%;施氮量与产量的曲线关系为y=4 119.7+166.75x-5.195 6x2(R2=0.884 7*),施磷量与产量的曲线关系为y=5 156.6-13.312x+11.936x2(R2=0.411 8),施钾量与产量的曲线关系为y=4 640.9+183.05x-9.010 4x2(R2=0.909 8*);氮磷与产量的曲线关系为YNP=6 344.76-18.46N-537.81P-3.97N2+17.27P2+32.07NP(R2=0.832 4*),氮钾与产量的曲线关系为YNK=4 577.34+64.02N-32.40K-3.64N2-1.80K2+7.41NK(R2=0.983 2*),磷钾与产量的曲线关系为YPK=4 353.66+11.79P+132.42K+12.16P2-4.46K2-3.16PK(R2=0.736 7*);氮磷钾与产量的曲线关系为YNPK=3 815.6+63.8N-113P+234.7K-5N2+7.6P2-5.9K2+19.8NP-0.34NK-20.8PK。  相似文献   

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