有机肥替代化肥对设施番茄产量、品质及土壤性状的影响
2023-09-13赵成雷于建郭新送朱福军梁茂荣陈兰强杨保国丁方军申洋马学文
赵成雷于建郭新送朱福军梁茂荣陈兰强杨保国丁方军申洋马学文
(1. 山东农大肥业科技股份有限公司/农业农村部腐植酸类肥料重点实验室,山东泰安 271000;2. 菏泽市定陶区农业技术推广中心,山东菏泽 274000;3. 诸城市农业农村局,山东诸城 261000)
蔬菜是我国仅次于粮食的第二大农作物,是消费量最大的农产品,全国蔬菜产量超7.2 亿吨,其中设施蔬菜产量占全国蔬菜总产量的35%,为我国蔬菜生产做出了突出贡献[1-2]。 山东省是蔬菜种植强省,其生产规模化水平位居全国前列,2019年种植面积为146.4 万公顷,总产量超过1亿吨,占全国蔬菜产量的13%以上[2-3]。 蔬菜生产中单施化肥、少施有机肥、水肥投入过量等不合理的现象依然严重,如山东寿光每年氮肥施用量约3 200 kg/hm2[4],造成了土壤酸化、板结、盐渍化问题,同时常年连续生产扰动土壤环境,导致有机质分解,降低了土壤有机质含量[5],使得土壤肥力降低、质量下降,影响作物生长,导致蔬菜产量和品质下降[6-7]。 大量研究表明,有机肥替代化肥能够改善土壤质量,协调平衡作物养分供应,对作物产量和品质具有积极影响[8-10]。
本研究通过分析不同比例有机肥替代化肥对设施番茄产量、品质及土壤性状的影响,以探求能够协调设施番茄产量和品质形成、改善土壤质量的合理施肥方法和用量,为设施番茄绿色可持续高质量发展提供合理的施肥方案及参考依据。
1 材料与方法
1.1 供试材料
试验于2021年1—5月在山东省菏泽市定陶区黄店镇黄东村设施大棚进行。 耕层土壤基础理化性状:有机质含量21.54 g/kg、碱解氮118.14 mg/kg、有效磷81. 84 mg/kg、 速效钾132. 06 mg/kg,pH 值7.84。
供试番茄品种为粉娜918。 试验用肥料为腐植酸复合肥(17-17-17S)、有机肥(有机质60%,N-P-K 总养分为3%+6%+1%=10%)、水溶肥1(N-P-K=20-20-20)、水溶肥2(N-P-K=13-7-40),均由山东农大肥业科技股份有限公司提供。
1.2 试验设计及方法
试验采用随机区组设计,共设置7个处理(表1),重复3 次。 小区面积为38.5 m2,每小区6行。 番茄移植栽种前2 天进行整地施肥,腐植酸复合肥和有机肥作为基肥一次性施入。 各处理追肥一致。 番茄于2021年1月5日移植栽种,株距30 cm,行距65 cm,种植密度51 300 株/hm2。 于2021年1月20日冲施水溶肥1(20-20-20)150 kg/hm2,每隔15 天随水冲施1 次,共冲施3 次;于3月10日冲施水溶肥2(13-7-40)150 kg/hm2,每隔15 天随水冲施1 次至生长周期结束。 于4月15日开始采摘,至5月28日收获完毕。 各处理其他田间管理保持一致。
表1 试验处理方案kg/hm2
1.3 测定指标及方法
1.3.1 产量指标测定每小区随机选择3个点,每点连续调查10 株,统计番茄单株坐果数,计算平均单株坐果数;随机采收50个成熟转色商品果称重,计算平均单果重;产量计算公式:产量=株数×单株结果数×果重×0.9(缩值系数)。
1.3.2 品质指标测定番茄可溶性糖含量采用3,5-二硝基水杨酸法测定,可滴定酸采用氢氧化钠滴定法测定,VC 采用2,6-二氯酚靛酚滴定法测定,可溶性固形物含量采用手持折射仪测定,含水率采用烘干法测定。
1.3.3 土壤指标测定有机质含量采用重铬酸钾容量法测定,碱解氮采用凯氏定氮法测定,有效磷采用碳酸氢钠浸提钼锑抗比色法测定,速效钾采用醋酸铵浸提火焰光度法测定,pH 值采用pH计测定,微生物数量测定采用平板计数法。
1.4 数据处理与分析
采用Microsoft Excel 2019 软件进行数据整理与作图,使用SPSS 软件进行方差分析和显著性检验。
2 结果与分析
2.1 不同比例有机肥替代化肥对番茄产量的影响
由表2 可知,不同比例有机肥替代化肥对番茄单株坐果数和单果重均无显著影响。 CK 单株坐果数最多,为16.62个,有机肥替代化肥各处理降低单株坐果数0.12%~7.10%。 T3 处理单果重最大,为0.206 kg,T4 处理单果重最低,为0.174 kg。 除T4 处理外,各有机肥替代化肥处理番茄单果重较CK 均有不同程度提高,增幅为2.14%~10.16%。
表2 不同比例有机肥替代化肥对番茄产量及其构成的影响
由表2 看出,各处理番茄产量为121 110 ~147 600 kg/hm2。 T4 处理产量显著低于其他处理,其他各处理较CK 均有一定程度提高,但无显著差异。 T1、T2、T3、T5、T6 处理较CK 分别提高0.94%、0.59%、5.17%、4.13%和2.76%,T3 处理增产效果最好。
2.2 不同比例有机肥替代化肥对番茄果实品质的影响
不同比例有机肥替代化肥对番茄品质的影响不同(表3)。 有机肥替代比例达25%及以上处理(T3 ~T6)番茄可溶性糖含量均高于CK,增幅为5.81%~11.61%,但未达差异显著水平,其中T3、T6 处理可溶性糖含量较高,较CK 分别提高11.00%、11.61%;各有机肥替代处理番茄可溶性固形物含量均高于CK,T1 处理增加最多,增幅为9.17%, T3~T6 处理增幅为1.39%~7.50%;除T2处理外,各有机肥替代比例处理番茄VC 含量均有提高,T5 处理最高,与CK 差异显著,T3 ~T6 处理较CK 增加5.38%~12.05%,但有机肥替代比例达到100%时,VC 含量会有小幅度下降;各有机肥替代处理番茄固酸比均高于CK,T1 增幅最大,为12.98%,T3~T6 处理增加0.29%~7.18%;与CK相比,有机肥替代比例对番茄含水率、可滴定酸含量无显著影响。
表3 不同比例有机肥替代化肥对番茄品质的影响
2.3 不同处理番茄果实品质综合评价分析
对番茄产量、可溶性糖含量、含水率、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、固酸比6个指标进行主成分分析(表4)。 根据主成分载荷矩阵和特征值计算主成分特征向量,表达式如下:
表4 主成分特征值、贡献率、累计贡献率及特征向量
式中:Y1、Y2分别代表第1、2 主成分;X1~X6分别代表番茄产量、可溶性糖含量、含水率、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、固酸比。
根据各主成分特征值、贡献率,结合方程Y1、Y2构建番茄品质综合评价模型,将贡献率作为分配系数,得到方程:Y =0.35X1+0.18X2+0.01X3+0.28X4-0.36X5+0.58X6。
图1 显示番茄果实品质综合评价得分结果,各处理表现为T3>T6>T5>CK>T4>T2>T1。 其中T3、T6 和T5 为正值,T3 综合评价指数最高,为1.147。
图1 各处理主成分综合评价得分
2.4 不同比例有机肥替代化肥对土壤理化指标及微生物数量的影响
由表5 看出,有机肥替代化肥对土壤碱解氮、有效磷、有机质含量、真菌和放线菌数量均未造成显著影响。 各处理土壤碱解氮含量在116.59 ~135.38 mg/kg 之间,T1 处理最高,T2 处理最低;除T1 外,其他有机肥替代处理土壤速效钾含量较CK 均有提高,提高幅度为153.09%~495.80%,其中T3 ~T6 处理提高399.26%~495.80%;各有机肥替代处理土壤有机质含量较CK 提高5.63%~30.65%,但差异均未达到显著水平,其中T3 ~T6处理提高8.47%~30.65%;有机肥替代处理降低土壤pH 值,较CK 低0.01~0.62个单位,其中T3、T4、T5 处理与CK 差异显著。
表5 不同比例有机肥替代化肥对土壤理化指标及微生物数量的影响
各处理土壤细菌数量在(0.13 ~0.43)亿个/g之间,除T1 处理外,其他有机肥替代处理的细菌数量均高于CK,T3~T6 处理提高0 ~207.14%,T3处理细菌数量最高;真菌数量在(2.83 ~6.53)万个/g 之间,除T2 处理外,其他有机肥替代处理的真菌数量均高于CK,但差异均未达到显著水平,T3~T6 处理提高5.11%~45.11%。 各处理土壤放线菌数量均无显著差异。
3 讨论与结论
有机肥营养元素齐全,养分具有缓释性,有机肥替代部分化肥,能够不同程度地提高作物产量和品质,最优替代量及作用效果受施肥量、土壤肥力、作物种类等多重因素的影响[11]。 张国龙等[12]的研究表明,有机肥替代50%化学养分时对茄子产量提升和品质改善效果最佳,可显著增产33%,可溶性糖含量增加63%,硝酸盐含量降低35%。 江波等[13]的研究表明,相较于全量化肥,有机肥替代处理的辣椒产量增加2.3%~13.1%,维生素C 和还原糖含量分别提高4.4%~11.5%和23.9%~63.5%,有机氮替代50%时的效果最佳。郑福丽等[14]的研究表明,有机肥氮替代比例在10%~30%范围,番茄产量随着替代比例的增加而提高。 本研究表明,相较于CK,有机肥替代化肥降低番茄坐果数;除T4 处理外,其他有机肥替代处理均增加单果重和产量,单果重增幅为2.14%~10.16%,产量增幅为0.59%~5.17%。 T3 处理产量最高,为147 600 kg/hm2。 相较于CK,低比例有机肥替代处理番茄可溶性糖(T1、T2)、VC 含量(T2)降低;T3~T6 处理番茄可溶性糖、VC 含量均有不同程度增加,可溶性糖含量增幅为5.81%~11.61%,VC 含量增幅为5.38%~12.05%;有机肥替代处理的固酸比均高于CK,较CK 提高0.29%~12.98%。 通过对番茄产量和品质指标进行主成分分析,T3 处理综合评价指数最高。
有机肥替代化肥能够改善土壤质量,协调平衡土壤养分供应,促进作物养分吸收,是实现作物优质高产的重要技术途径[15-17]。 本研究表明,有机肥替代化肥一定程度上能够增加土壤速效钾、有机质含量,降低土壤pH 值,增加土壤细菌和真菌生物量,对土壤碱解氮、有效磷含量和放线菌数量未产生显著影响。 相较于CK,T3 处理土壤速效钾含量提高495.80%,有机质含量提高30.65%,pH 值降低0.62个单位,细菌数量增加207.14%,真菌数量增加5.11%,T3 处理具有良好的改善土壤理化状况、提高土壤肥力、增加土壤微生物数量的作用。
综上所述,25%的有机肥替代比例为协调设施番茄增产、提质、改善土壤的最优替代比例。