43.铁肥有哪些主要特性?使用中应注意什么?
铁是农作物生长过程需要量较多的一种微量元素。植物体含铁量一般为 干重的 0.3%。它是植物进行光合作用必不可少的元素,当植物缺铁时叶绿 素不能合成,发生失绿病。植物有氧呼吸中,不可缺少的细胞色素氧化酶、 过氧化氢酶、过氧化物酶等都是含铁酸,因此铁还参与作物体的呼吸作用。 近年来研究发现,组成固氮酶的两个组分都含有铁,这说明铁在生物固氮中 也起着重要作用。
铁在作物体内是最不易移动的元素之一,如作物缺铁,首先是嫩叶缺绿,
而老叶仍正常。缺绿叶片开始时叶肉变黄,叶脉仍绿,之后叶片变白,叶脉 变黄,叶片两侧中部或叶尖会出现焦褐斑等坏死组织,直至最后叶片脱落。 铁肥适用于各种作物,如大豆、高粱、甜菜、菠菜、番茄、苹果、桃树
等都需铁肥较多,而且是对铁肥反映较敏感的作物。
用作铁肥的主要有:硫酸亚铁(FeSO4·7H2O),它为绿色结晶体,俗称绿
矾,含铁 19%左右;硫酸亚铁铵[(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O],含铁量 14%
左右。 铁肥的使用方法主要是用作基肥或根外追肥。
铁肥作基肥时,可将硫酸亚铁溶液喷洒在有机肥上,拌均匀后施入土壤 中,对于果树而言,则可在周围挖沟进行环施或条施。
铁肥用于作物的根外追肥时,可用 0.75%~1%的硫酸亚铁溶液,对作 物进行喷施;也可对果树采取根部注射法,最好在春季果树萌芽时进行。
由于硫酸亚铁在石灰性土壤中迅速转化成难溶化合物而固定,所以通常 要与有机肥混合施用。
44.有机肥料有哪些主要特性?使用中应注意什么?
有机肥料又称农家肥,是农村中就地取材、就地积制而成的自然肥料。
它们大多是动植物残体、人畜排泄物、生活垃圾等,经过微生物分解转化堆 腐而成。具有肥源广、成本低、肥效长、施后保持增产增收等特点。
有机肥料是一种完全肥料,它不仅含有许多大量元素和微量元素,而且 还含有一些植物生长所需的激素(如维生素、生长刺激素、胡敏酸等)和多种 有益土壤的微生物。由于有机肥料中含有较多的有机物、腐植质,所以它是 培肥地力、改良土壤的好肥料,而且能促进土壤团粒结构的形成,增强土壤 的保肥保水能力,改善土壤的水分和空气条件,提高土壤对酸碱物质的缓冲 能力,促进土壤中有益微生物的活动和增殖,从而能全面改善土壤的多种物 理、化学、生物性状,为作物生长发育创造良好的环境。
有机肥料适合于各种作物和各种土壤,特别是在盐碱地和低洼瘠薄地上 连年大量施用有机肥,能收到明显的增产效果。
有机肥料一般做基肥用,常用方法有两种:①全面撒施。优点是便于机 械化作业,有利于改良土壤,对种植密植作物十分有益,但前提是有机肥量 大;②集中施用、条施或穴施。优点是肥料集中,增产幅度大,但不利于改 良土壤,适合于有机肥料施用量低的地方。
在有机肥施用时,必须大力提倡有机肥与化肥配合或混合施用。这样可
以收到缓急相济,互促肥效之利,还会收到逐步提高土壤肥力之益,是合理 施肥的一项重要措施。
45.绿肥有哪些主要特性?使用中应注意什么?
绿肥是指被用作肥料的绿色植物体,它含有氮、磷、钾等多种植物养分 和有机质,它们的共同特点是属偏氮有机肥料,是农业生产中一项非常重要 的有机肥源。大力发展绿肥,不仅可明显地改良中低产田,提高土壤的肥力; 而且可缓解化学肥料供不应求的矛盾;还可有效地促进农牧业的综合发展。 通常又把专作绿肥栽培的作物称之为绿肥作物,有豆科和非豆科之分, 且多为豆科或十字花科植物。有机质含量一般在 12%~15%左右,含氮量在
0.3%~0.6%之间。若按亩产鲜植物体 1500 公斤计算,则含有机质 225 公斤,
氮素约 4.5~9 公斤。另外,固氮量约为 3~6 公斤,相当于 15~30 公斤硫酸 铵。
绿肥作物根系很发达,具很强的吸收利用土壤中难溶性矿质养分的能
力,通过绿肥的吸收和利用功能,可将土壤中不易为其它作物吸收利用的养 分集中起来,等绿肥翻耕腐解后,大部分养分又会重新以有效形态留在耕层。 此外,绿肥作物的茎叶茂盛,能较好地覆盖地面,还具有良好的固沙护坡、 减少肥水流失等功能。
绿肥种类较多,栽培方法也各不相同,但施用方式基本类似,主要是直 接翻耕、沤制。绿肥绝大多数用作基肥,经过沤制的绿肥也可作追肥。
绿肥的施用量可依据作物种类和品种,土壤肥瘦和质地以及绿肥的种 类、成分而定。在有其它肥料配合的条件下(特别是磷肥和钾肥),一般可亩 施绿肥 1000~1500 公斤。
绿肥在使用中应注意: (1)要掌握绿肥的分解特点。对稍难分解的绿肥,作基肥时应适当配合施
用些速效氮肥。 (2)稻田施用绿肥要防止毒害作用。主要途径是控制绿肥的施用量,而且
时间上要掌握在压青后两三天灌水,以增加土壤空气,加速绿肥分解,并要 适当配合施用些速效氮和石灰。
(3)配合施用的速效氮不宜用硫酸铵。
46.微生物肥料有哪些主要特性?使用中应注意什么?
微生物肥料是人们利用土壤中有益微生物制成的肥料,包括细菌肥料和 抗生菌肥料,如根瘤菌、固氮菌剂、磷细菌剂、复合菌剂、抗生菌剂等。它 的性质与其他肥料不同,本身并不含有营养元素。主要是以微生物生命活动 的产物来改善植物的营养条件,刺激植物的生长,或抑制有害病菌在土壤中 的活动,以充分发挥土壤潜在肥力的作用,从而获得农作物的增产效果。可 见,微生物肥料本身是一种辅助肥料,它不能代替其它肥料。
施用这种肥料可更好地发挥有机肥和化肥的作用。如根瘤菌和固氮菌, 在适当条件下,可以固定空气中的氮素,提高豆科作物的产量。磷钾细菌能 将土壤中作物难以利用的,或利用率低的有机、无机磷化合物或矿物态的钾 化合物,转变为作物可以利用的磷、钾养分,从而改善作物的磷、钾营养条 件。
微生物肥料适用于各种作物和各类土壤,其肥效的高低取决于土壤条件
是否有益于微生物的大量繁殖。通常情况下,为了促进有益微生物的繁殖, 调整作物与微生物之间的关系,施用微生物肥料必须与有机肥和无机肥配合 施用,以此来改善作物的营养条件,充分发挥微生物肥料的增产效果。
微生物肥料可做基肥,更适宜作种肥。作基肥时应与优质有机肥混合均
匀,开沟施或穴施。作种肥时有两种选择,一是可在拌种时将微生物肥料加 一定比例的清水,调成糊状,将种子拌入。二是可将肥料喷在种子上,但一 定要喷拌均匀。此外,微生物肥料也可用于沾秧根移栽。
使用时应注意:
(1)微生物肥料不要直接与碳铵、石灰氮、过磷酸钙和农药等混合使用, 以免杀伤有益菌。
(2)微生物肥料最好用在土壤肥沃、水分充足、通气性能好的中性或微碱
性土壤上。
47.复混肥料有哪些主要特性?使用中应注意什么?
所谓复混肥料,就是按照使用部门要求提供的氮磷钾配比,将几种单质 肥料或一些复合肥料,通过机械混合而制成的肥料。它与复合肥料最主要的 区别在于:整个制造过程中,无化学反应发生。
复混肥最大的特点:①可根据不同的土壤条件,不同作物生长发育所需 的营养成分,配制成不同的氮、磷、钾比例。做到缺什么补什么;②能比较 均衡地供应作物所需的各种养分,充分发挥各种营养元素的作用,提高化肥 的利用率,避免由于长期施用单一肥料而引起的土壤营养失调;③克服了复 合肥料固有的养分比例固定,很难适合各种不同土壤、不同作物和不同生长 发育期对营养物需求不同的缺点。
早在 70 年代,复混肥料就已在欧美各国广泛使用。近年,我国复混肥料 的发展也很快,农民使用复混肥料的积极性也越来越高。通过广泛地施用复 混肥料,不仅有利于改造我国较大比重的中低产田,而且可不断地提高肥料 的利用率,还可节约能源,降低农业生产的成本。可见,施用复混肥料,有 非常明显的积极作用。
复混肥料适用于各类土壤和各种农作物,施用方法可根据需要,采用基 施或追施。
使用中主要应注意:要根据土壤的供肥情况和作物的需肥特性,确定复 混肥料中氮、磷、钾的配合比例,做到缺什么补什么,缺多少补多少。
48.如何依据不同品种氮肥的特点,充分提高氮肥使用的效益?
氮肥按其化学性质和成分主要分为四大类:铵态氮肥、硝态氮肥、酰氨 态氮肥和长效氮肥。为提高使用效益,应分别根据各自特点区别对待:
(1)铵态氮肥。主要包括碳酸氢铵、硫酸铵和氯化铵。此类氮肥的共性是 肥效快,但易挥发损失,因此在施用时要深施入土,严禁在地表撒施。碳铵 宜作底肥和追肥,尤适于稻田追肥,不易做种肥或施在秧田里。硫酸铵可用 作基肥、追肥和种肥,作种肥时一般亩用量 5 公斤,掺 5~10 倍腐熟有机肥 或肥土一起施用在种子下方,拌种时应注意种子和肥料必须是干燥的,随拌 匀随播种。氯化铵可作基肥和追肥,不能作种肥和秧田施肥,由于含有氯离 子,长期施用会使土壤变酸,因此在南方酸性土壤上应注意配合施用石灰和 有机肥料。此外,对某些“忌氯作物”,如烟草、甜菜、甘蔗、马铃薯、葡 萄、柑桔等不宜使用,否则会降低品质。氯化铵适宜在水田和水浇地施用, 在旱地、盐碱地、排水不良的低洼地施用后,会造成 Cl-在耕作层的累积从 而影响种子的发芽或幼苗的生长,因此可选用其它氮肥。
(2)硝态氮肥。主要指硝酸铵。它含氮量高,易被作物吸收利用,最适宜
作追肥施用。但在多雨地区、砂质土壤以及水稻田,硝态氮因不能被土壤粘 粒吸附,淋失比较严重,且在水用施用还会因反硝化造成氮的损失,故一般 宜在北方干旱地区作追肥。近年来,一些地方曾在黄瓜、番茄等蔬菜作物上 试用过另一类硝态氮肥——硝酸钙,作物增产明显。一般用作追肥,既补充 氮素又为作物补钙。
(3)酰胺态氮肥。常用的是尿素,其氮素含量为固体氮肥之最,达 46%。
由于尿素在土壤中要经过微生物的作用转化为碳酸铵后才能被作物吸收利 用,故肥效比铵态氮肥和硝态氮肥慢,施用时期一般要提前 3~5 天。尿素常 用作追肥和根外喷施,不宜用作种肥和在秧田使用。水田作追肥时要先排水, 再结合除草耘田深施,施后二三天内不要灌水。旱田作追肥时,应深施覆土, 防止氮素挥发。作根外追肥一般采用尿素水溶液叶面喷施,禾本科作物尿素 喷施浓度为 1.5%~2.0%,叶菜作物为 1.0%左右,果菜作物为 0.3%左右, 果树以 0.5%为宜。同时注意根外喷施的尿素要采用国家大型氮肥企业生产 的优质产品,因小尿素厂的尿素中缩二脲含量易超标,会对作物造成毒害。 (4)长效氮肥。主要应用的有涂层尿素和长效碳铵。涂层尿素是在普通尿 素颗粒表面喷涂了一种含有微量元素的胶状物质,能有效延缓尿素在土壤中 的溶解和转化,从而减少氮素损失,延长养分供应期,提高氮素利用率。尤 其适宜于旱地作物和生长期长、中后期不易追肥的作物,作追肥时要比正常
时期提前 5 天左右。长效碳铵是在普通碳铵中加入了双氰胺,它能抑制碳铵 在土壤中的硝化作用,减少氮素流失,延长肥效期。一般适宜于在春播和夏 播作物上作底肥施用。这两种长效氮肥一般可比普通氮肥提高肥料利用率
6~8 个百分点,作物增产幅度在 10%左右,具有广阔的推广前景。
49.如何依据不同品种磷肥的特点,充分提高磷肥使用的效益?
磷肥按有效磷的溶解性可分为三类:①水溶性磷肥,包括过磷酸钙、重 过磷酸钙;②弱酸溶性磷肥,主要是钙镁磷肥;③难溶性磷肥,主要指磷矿 粉。要充分提高磷肥的使用效益,应遵循“减少水溶性磷肥的固定,增加非 水溶性磷肥的溶解”。
水溶性磷肥常用的有过磷酸钙和重过磷酸钙,俗称为普钙和三料,其有
效磷含量(P2O5)分别为 12%和 40%左右,且多为水溶性。该类磷肥通常用作
基肥和种肥。由于施入土壤后有效磷易被土壤固定,因此在施用时要相对集 中施用,尽可能减少与土壤的接触面,生产中一般提倡集中与分层相结合施 用,即将约 1/3 的磷肥在种植时作种肥施用,施用于土壤表层 3 厘米深处,
2/3 在耕翻时犁入根系密集的底层。目前有的工厂将过磷酸钙制成粒径为 3~
5 毫米的颗粒磷肥,既减少与土壤的接触面,减少固定,又便于施用。为降 低土壤对磷的固定,提高其有效性,还可以将磷肥与有机肥堆沤后混合施用。 在酸性土壤上,还应配合使用石灰,以提高土壤的 pH 值,降低固定磷的铁、 铝的活性,以便提高磷肥肥效。一般石灰应先于磷肥数天施入。此外,由于 该类磷肥中含有作物必需的钙、硫等营养成分,所以在花生、大豆等喜钙、 硫的作物上施用,肥效更加明显。
弱酸溶性磷肥常用的是钙镁磷肥,含磷量 14%~19%,不溶于水,但可
在柠檬酸等弱酸中溶解,供给作物吸收利用。其肥效虽不如过磷酸钙快,但 后效较长。它以施用在红壤、黄壤等酸性土壤最适宜,在石灰性土壤上施用, 效果往往低于过磷酸钙。同时该类肥作基肥深施效果最好,应配合施用有机 肥,增强其有效性。
难溶性磷肥也称为酸溶性磷肥。常用的为磷矿粉。在酸性环境和作物根
系分泌酸的作用下,能被作物吸收利用。其肥效迟缓,可持续数年。为提高 其有效性,应首先在吸收磷能力强的豆科、油料作物及养麦、萝卜上及多年 生果树和经济林木上。在南方酸性土壤上宜施用磷矿粉。一般磷矿粉只能用 作基肥,且应与酸性肥料或生理酸性肥料如过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵、氯 化钾等混合施用,以借助肥料的游离酸或生理酸增强磷矿粉的溶解,促进作 物对它的吸收利用。
50.如何依据不同品种钾肥的特点,充分提高钾肥使用的效益?
钾肥主要包括氯化钾、硫酸钾、草木灰三个品种。
氯化钾含 K2O 在 60%左右,可用作基肥、追肥,但因含有氯离子而不能
用作种肥。对忌氯作物如甘薯、马铃薯、烟草、甘蔗、甜菜、柑桔、茶树的 品质有不良影响,也不宜施用。在中、酸性土壤上注意与有机肥、磷矿粉配 合施用,既防止土壤酸化,又能提高磷的有效性。
硫酸钾中有效钾的含量在 50%左右。除可作基肥、追肥外,还可以用作
种肥和根外追肥。作种肥 1 亩地用量为 2 公斤左右,根外追肥时以 2%~3% 的溶度为宜。基本上适宜于各种作物,但因其价格较氯化钾高出许多,所以 除忌氯作物外,一般可用氯化钾替代。
草木灰是植物燃烧后的残灰,以向日葵杆灰、棉壳灰、麦秆灰含钾最多, 一般在 13%~35%。其中钾的形态主要是碳酸钾,为碱性肥料,可用作基肥、 追肥、种肥,但需注意不能与氨态氮肥、腐熟的有机肥混合使用,以免造成 氨的挥发损失。
51.如何充分发挥复合肥的优势?
复合肥料是指通过化学反应合成的含有氮、磷、钾两种或两种以上营养 的肥料,其养分含量及比例一般固定。常见的主要有以下四种:磷酸一铵、 磷酸二铵、硝酸磷肥、磷酸二氨钾。
复合肥料与单元肥料相比,有许多优势,主要表现在以下几个方面: (1)养分含量高。不仅复合肥的总养分含量较高,而且营养元素的种类也
比较多,一般在二元以上,所以增产效果通常要优于单质肥料。 (2)副成分少。一般不含任何无用的副成分,对作物土壤无毒害作用。 (3)理化性状好,养分释放均匀,肥效稳而长,且便于施用。一般多为颗
粒状,吸湿性小,便于贮存、运输。
缺点主要是养分比例固定,不能完全满足各种作物对养分比例的不同需 要,如磷酸铵以供磷为主,供氮能力不足。大多数复合肥只作基肥或种肥施 用,除磷酸二氢钾外,一般作物追肥多采用氮肥,追施复合肥不仅肥效慢, 且可能造成其它养分的浪费。
针对其上述特点,在施用复合肥料时首先要根据土壤各种养分丰缺状
况,有针对性地选择土壤所缺元素含量高的复合肥。如土壤缺磷时一般选用 磷酸二铵、磷酸一铵做为首选肥料。其次是合理配施单质肥料,以弥补复合 肥中某种元素的含量之不足。如在既缺磷又缺氮的土壤上施用磷酸二铵或磷 酸一铵时,还要根据需求混合施用一部分氮肥;对于缺钾土壤则应补施钾肥, 以充分满足作物需要,并发挥各元素之间的交互作用。
52.如何充分发挥复混肥的优势?
复混肥料是指氮磷肥或氮磷钾肥以物理方法掺混而成的混合肥料,一般 二元复混肥养分总含量不低于 20%,三元复混肥养分总含量不低于 25%,某 一单质养分含量不低于 5%。其主要特点是加工简便、养分含量及比例可以 依据不同土壤、作物的特殊需求加以灵活调整。该类肥料是当今世界及我国 肥料发展的一个重要方向。为提高其施用效益,应注意以下几个方面的问题: (1)选择的复混肥要有针对性,即针对某种土壤肥力条件及特定作物品种 而配制,这样,所施用的复混肥才能充分满足作物对所缺乏的养分的需求。
有条件的最好在施肥前先化验土壤,参照化验结果再选择适宜的复混肥。 (2)注意配施有机肥或微肥。尽管复混肥养分配比比较合理,但其养分并
不齐全,常常缺少微量元素,因此,配合施用有机肥或微肥有利于协调作物 全面营养,且培肥地力。
(3)农民在施用商品复混肥时不要被其“××作物专用”等迷惑,要根据
其养分及自己土壤养分尽可能配合施用有机肥或补施肥料中所缺乏的其他营 养成分。
53.如何发挥微肥的独特作用?
微肥是指含有微量元素的肥料。所谓微量元素,是相对于 N、P、K 等大 量元素而言,作物对其需要量很少,但在作物体内参与大多数生理活动,具 有很强的专一性,是作物正常生长发育所不可缺少的和不可相互代替的肥 料。目前应用最多的微量元素有锌、钼、硼、锰、铁、铜。
作物缺乏任何一种微量元素时,生长发育就受到抑制,导致减产和品质 下降,严重的甚至绝收。反之,施用过多,又会引起作物中毒,影响作物产 量和质量。由此可见,含有微量元素的微肥的作用不可被氮、磷、钾肥所替 代,且微肥施用不当,就会限制其它肥料效益的发挥。为提高其它化肥的使 用效益,就必须适地、适作物、适量施用微肥,即依据土壤微量元素丰缺、 作物需求及敏感性,采用合理施用方法施用微肥,特别要注意因缺补施,不 可盲目滥用。
缺锌主要发生在石灰性土壤,如北方的潮土、褐土、砂姜黑土等,一般 用土壤有效锌含量衡量土壤锌的丰缺,当土壤有效锌含量低于 0.5 毫克/千克 时,视为土壤缺锌,应补施锌肥。此外,玉米、水稻、棉花、亚麻、甜菜、 大豆等对锌也比较敏感,施用锌肥增产效果明显。常用的为硫酸锌。
我国缺硼土壤大致可分为两个区域,一个是南方酸性红壤区,另一个是
黄土高原和黄河冲积物发育的各种土壤。从土壤有效硼含量看,低于 0.5 毫 克/千克则视为土壤缺硼,应补施硼肥。在对硼敏感的豆科、十字花科作物(油 菜、花生)及棉花、果树(苹果、葡萄、梨)等作物上,施用硼肥增产明显。常 用的为硼砂和硼酸。
我国缺的区包括北方的黄潮土和黄土发育的土壤及南方的酸性土壤,当
土壤有效的含量低于 0.1 毫克/千克时,应施用钥肥,且应优先用于豆科作 物。常用的为钼酸铵。
缺锰往往发生在石灰性土壤上,当土壤有效锰低于 5.0 毫克/千克时,施
用锰肥增产可达 10%以上。谷类作物如小麦、玉米等,施用锰肥效果较好。 常用的为硫酸锰。
我国缺铁土壤广泛分布于黄河流域以北,一般在土壤有效铁小于 10 毫克
/千克时,施铁有不同的增产效果,对铁敏感的作物主要有多年生果树,如苹 果、梨、桃。常用的铁肥为硫酸亚铁和鳌合态铁。
铜在我国施用较少,当土壤有效铜低于 0.2 毫克/千克时,建议施用铜 肥,目前小麦、水稻上铜肥效果较明显。常用的为硫酸铜。
54.如何施用底肥效果更好?
底肥是施肥中最基本的一个环节,对作物生长发育尤其是苗期和作物生 长前期至关重要,施用底肥一般要从四个方面考虑:即底肥的种类、数量、 肥料品种及施用的深度。
从种类上看,有机肥(包括农家肥、厩肥、绿肥和饼肥)最适宜作底肥施 用,此外氮、磷、钾和微肥也皆适合作底肥。
要确定底肥施用数量尤其是化肥施用量,必须考虑土壤肥力高低,在有 机质低于 1.2%的土壤应施用 3 立方米/亩以上的有机肥。当土壤中速效氮、 磷、钾及微量元素低于作物施肥有效临界值时,就应首先选择底施这些肥料, 尤其是作物在前期需要较多的磷肥。
各种肥料作底肥的具体用量可参照当地多年田间肥效试验结果及目标产 量等综合因素确定,一般高肥力土壤上氮肥总用量的 30%左右底施,中、低 肥力土壤则有 50%~70%的氮肥作为底肥,而磷、钾肥及微肥尽可能一次全 部底施。
从肥料品种上看,氮肥中的碳铵,磷肥中的普钙、二铵、钙镁磷肥、三 料,钾肥中氯化钾、硫酸钾、草木灰,微肥中的锌肥、锰肥等,都适宜作底 肥。
从深度方面讲,一般底肥应施到整个耕层之内,即 15~20 厘米的深度。 对于有机肥、氮肥、钾肥、微肥,可以混合后均匀地撒在地表,随即耕翻入 土,做到肥料与全耕层土壤均匀混合,以利于作物不同根系层对养分的吸收 利用。磷肥由于移动性差,且施入土壤后易被固定而失去有效性,故在底施 时应分上下两层施用,即下层施至 15~20 厘米的深度,上层施至 5 厘米左右 的深度。上层主要满足作物苗期对磷的需求,下层供应作物生长中、后期的 磷素营养。
55.怎样追肥效果更好?
追肥的目的是及时满足作物对养分的需求,其时期通常选择在作物营养 的最大效率期,即作物吸收某种养分最多的时期,该时期作物吸收的养分能 发挥出最大的生产潜力。玉米的喇叭口至抽雄初期、冬小麦的拔节至抽穗期、 棉花的盛花至始铃期、油菜的始花期皆为追施氮肥的最佳时期。对于水稻而 言,氮肥的追施时期要随时根据植株长势、叶片颜色调整,不可一概而论。 对于底肥磷钾施用不足的地块,磷钾肥应尽早追施,一般在苗期进行。 微肥的追施多在作物叶片或植株发育到中期时进行叶面喷施。对于涂层尿素
肥效缓慢的氮肥,追施时期要比其它速效肥料提早 5 天左右。
由于氮肥易挥发,所以追施应施到 6~9 厘米的深度,即 作物根系的密集 层,以便于被作物吸收利用和被土壤吸附,提高肥效。
追施的主要方式有穴施或沟施,注意施用位置离开主茎 5 厘米左右。如
需追施磷钾肥,其施用深度应在 5 厘米以下;若与氮肥同时追施,则以氮肥 的施用深度为宜。
56.不同品种的氮肥,怎样选择施用深度?
氮肥不论是何种形态,不论是施于旱地还是水田,也不论是作追肥还是 作基肥,都应深施,以提高氮肥的利用率。根据中国农科院土肥所试验结果, 碳铵深施可提高利用率 31.2%,尿素深施可提高利用率 9.5%~12.7%,硫铵 深施可提高利用率 18.9%~25.5%。
在墒情较差的土壤上,一般追施到 8~10 厘米,在墒情较好的土壤或水 田中,追施深度一般为 5 厘米左右。
在作物苗期追施,由于其根系较浅,施用度可掌握在 5 厘米左右;作物
中后期追肥时或给玉米等深根作物中后期追肥时,可适当深施到 8~10 厘 米,以供作物充分吸收利用。
氮肥作基肥时,一般都要施到耕层的深度,即 15~20 厘米。
57.不同品种的磷、钾肥,如何选择施用深度?
不同品种的磷肥,在施用深度上的差别主要取决于施用方式的差异,如 过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥,一般只用作基肥施用,且为减少土壤对 磷的固定,并有效地提供给作物吸收,通常选择分层施用的方法,上层为 5 厘米左右,下层为 15~20 厘米。
磷酸一铵、磷酸二铵既适合作基肥,又适合作种肥或追肥,作基肥时施 用深度同上;作种肥时,施用深度一般在 3 厘米左右;作追肥时,施用深度
在 5~8 厘米左右。 不同品种的钾肥,在合理施用深度上通常没有明显的差异。作基肥时,
深施 15~20 厘米;作追肥时,深施 8~10 厘米。
58.不同浓度的化肥如何搭配?
由于化肥浓度不同,所含的主要成分和副成分差别也就较大,如过磷酸 钙有效磷含量为 12%左右,作为副成分的 Ca-SO4 含量高达 40%左右,除提 供作物磷营养外,还可以供给 S、Ca 等营养,因此适合作基肥施用。磷酸铵 中磷的含量较高,适宜作种肥或追肥,这样,高、低浓度的磷肥搭配使用, 效果就会较好。
氮肥中低浓度的碳铵适合作基肥,其肥效期较长;高浓度的尿素则适合 作种肥、追肥或根外喷施。这两种肥料如此搭配,往往会取得较为理想的效 果。
化学钾肥由于钾的含量较接近,除在忌氯作物上有差别外,对于其它作
物而言,硫酸钾与氯化钾可以相互替代使用。
59.不同品种的化肥如何搭配?
作物对各种营养元素的吸收是按一定比例有规律吸收的,各种营养元素 都有特定的作用,不能代替,但能互相促进。
不同品种的化肥在配合施用时首先应选择土壤中该营养同时缺乏的元素 搭配使用,如经土壤测试 N、P 都缺乏,施用化肥时将氮肥、磷肥搭配效果就 会较好;如果土壤中除 N、P 缺乏外,K 也不足,则将氮肥、磷肥、钾肥搭配 使用效益最佳;如果微量元素也缺乏,还应搭配相应的微肥。
其次要考虑营养元素之间的相互促进作用。如施用氮肥能促进作物对磷 的吸收,施用钾肥既能提高磷肥的肥效,又能促进作物对氮的吸收利用。氮、 磷、钾肥配合施用,还可以起到连应效果,大大提高肥料的使用率。
60.如何正确施用氮肥?
(1)根据各种氮肥特性加以区别对待。碳酸氢铵和氨水易挥发跑氨,宜作
基肥深施;硝态氮肥在土壤中移动性强,肥效快,是旱田的良好追肥;一般 水用追肥可用铵态氮肥或尿素。有些肥料对种子有毒害,如尿素、碳酸氢铵、 氨水、石灰氮等,不宜做种肥;硫铵等尽管可作种肥,但用量不宜过多,并 且肥料与种子间最好有土壤隔离。在雨量偏少的干旱地区,硝态氮肥的淋失 问题不突出,因此以施用硝态氮肥较合适,在多雨地区或降雨季节,以施用 氨态氮肥和尿素较好。
(2)要将氮肥深施。氮肥深施可以减少肥料的直接挥发、随水流失、硝化 脱氮等方面的损失。深层施肥还有利于根系发育,使根系深扎,扩大营养面 积。
(3)合理配施其它肥料。氮肥与有机肥配合施用对夺取作物高产、稳产, 降低成本,具有重要作用,这样做不仅可以满足作物对养分的全面需要,而 且能培肥地力。氮肥与磷肥配合施用,可提高氮磷两种养分的利用效果,尤 其在土壤肥力较低的土壤上,氮磷肥配合施用效果更好。在有效钾不足的土 壤中,氮肥与钾肥配合使用,也能提高氮肥的效果。
(4)根据作物的目标产量及土壤供氮能力确定氮肥的合理用量,并且合理 掌握底、追比例及施用时期,这要因具体作物而定,并与灌溉、耕作等农艺 措施相结合。
61.如何正确施用磷肥?
(1)根据土壤供磷能力,掌握合理的磷肥用量。土壤速效磷的含量是决定 磷肥肥效的主要因素,一般土壤速效磷小于 5 毫克/千克时,为严重缺磷,氮 磷肥施用比例应为 1∶1 左右。速效磷在 5~10 毫克/千克时,为中度缺磷, 氮磷肥施用比例在 1∶0.5 左右。当速磷为 10~15 毫克/千克时,为轻度缺磷, 可以少施或隔年施用磷肥。当速效磷大于 15 毫克/千克时,视为暂不缺磷, 可以暂不施用磷肥。
(2)掌握磷肥在作物轮作中的合理分配。水田轮作时,如稻稻连作,在较
缺磷的水田,早、晚稻磷肥的分配比例以 2∶1 为宜;在不太缺磷的水田,磷 肥可全部施在早稻上。在水旱稻轮作时,磷肥应首先施于旱作。在旱地轮作 时,由于冬、秋季温度低,土壤磷素释放少,而夏季温度高,土壤磷素释放 多,故磷肥应重点用于秋播作物上。如小麦、玉米轮作时,磷肥主要投入在 小麦上作基肥,玉米利用其后效。豆科作物与粮食作物轮作时,磷肥重施于 豆科作物上,以促进其固氮作用,达到以磷增氮的目的。
(3)注意施用方法。磷肥施入土壤后易被土壤固定,且磷肥在土壤中的移 动性差,这些都是导致磷肥当季利用率低的原因。为提高其肥效,旱地可用 开沟条施、刨窝穴施;水田可用沾秧根、塞秧蔸等集中施用的方法。同时注 意在基施时上下分层施用,以满足作物苗期和中后期对磷的需求。
(4)配合施用有机肥、氮肥、钾肥等。与有机肥堆沤后再施用,能显著地 提高磷肥的肥效。但与氮肥、钾肥等配合施用时,应掌握合理的配比,具体 比例要根据对土壤中 N、P、K 等的化验结果及作物的种类确定。
62.如何正确施用钾肥?
要掌握钾肥的正确施用方法,应注意以下四个方面:
(1)因土施用。由于目前钾肥资源紧缺,钾肥应首先投放在土壤严重缺钾 的区域。一般土壤速效钾低于 80 毫克/千克时,钾肥效果明显,要增施钾肥; 土壤速效钾在 80~120 毫克/千克时,暂不施钾。从土壤质地看,沙质土速效 钾含量往往较低,应增施钾肥;粘质土速钾含量往往较高,可少施或不施。 (2)因作物施用。钾肥对禾谷类作物主要是提高产量,对经济作物则能改 善品质,如提高果实含糖量、降低酸度等,因此应根据农业生产对产品性状 的要求及其用途决定钾肥的合理施用。此外,由于不同作物需钾量不同及根 系的吸钾能力不同,作物对钾肥的反应程度也有差异,从多年钾肥应用的结 果看,水稻、玉米、棉花、甘薯、油料作物上,钾肥的增产效果最好,可达
到 11.7%~43.3%,小麦等其它作物则次之。 (3)注意轮作施钾。在稻稻轮作中,因早稻施有机肥多,晚稻一般不施有
机肥,故钾肥应施在晚稻上。在冬小麦、夏玉米轮作中,钾肥应优先用在玉 米上。
(4)注意钾肥品种之间的合理搭配。对烟草、糖用作物、果树上,应选用 硫酸钾为好,因氯化钾中 Cl-对产品的品质有不良影响。对于纤维作物,氯 化钾则比较适宜。由于硫酸钾成本偏高,在高效经济作物上,可以选用硫酸 钾;而对于一般的大田作物而言,则宜用较便宜的氯化钾。
63.如何正确施用复合肥?
复合肥由于其养分含量及比例固定,所以不适合千变万化的土壤条件, 也不适合不同作物对养分的特殊需求。为提高其使用效益,就应注意合理搭 配其它单质肥料,以弥补其养分含量和比例上的缺陷。如在 N、P 都十分缺乏 的土壤上,磷酸一铵或磷酸二铵因磷高氮低,就不能适应施肥中高氮、高磷 的要求,应配合施用一定量的氮肥;如果土壤缺钾,还要配合施钾。
由于复合肥中其它有益元素含量较少,如磷酸一铵、磷酸二铵中 Ca、Mg、
S 等中量元素的含量远远低于普钙中的含量,所以对于中量元素 Ca、Mg、S 敏感的作物,如油菜、花生、大豆、大白菜等,最好用其它肥料替代复合肥。 在北方农业生产中就出现了大白菜上施用磷酸二铵效果不如施用等养分普钙 和尿素效果好的现象。
一般来讲,复合肥的最大优势是做种肥,其效果优于其它单质肥料,用
磷铵等复合肥作种肥,再配合单质化肥作基肥、追肥,其效果往往比较好。
64.如何掌握微肥的正确施用方法?
微肥尽管用量少,但其作用与 N、P、K 肥在某种意义上讲,又是同等重 要的。如果土壤缺乏某种微量元素而施肥中又没能补施该种微肥,则会造成 作物的病害甚至减产、绝收。因此,要正确地施用磷肥。
(1)要选择在缺乏微量元素的地块上施用微肥,这样施用的增产效果最明 显。
(2)选择对微素反应敏感的作物上施用,如玉米、水稻对锌最敏感,油菜、 棉花、果树对硼最敏感,大豆、花生对钼最敏感,苹果、梨对铁最敏感,有 针对性地施用,会收到良好的效果。
(3)严格掌握用量。如硼砂作基肥时,每亩施用 0.5~0.75 公斤为宜,超
过 0.75 公斤则增产效果明显下降,严重时,还会造成对作物的毒害。 (4)掌握合理的施用方法。多数微肥既可用作基肥、拌种,又可用于中后
期叶面喷施,从多年生产实践看,凡可以作基施的微肥,基施效果往往优于 拌种或喷施,且肥效期长,一般可供下茬作物需求,故而目前推荐微肥作基 肥用,既简便易行,又增产明显。但硫酸亚铁一般不直接作基施,多为叶面 喷施。其它微肥基施的亩用量为:硫酸锌 1~2 公斤、硼砂 0.5~0.75 公斤、 钼酸铵 50~100 克、硫酸锰 1~2 公斤、硫酸铜 1~1.5 公斤,施用时,将微 肥拌 5 公斤左右干细土混合均匀,然后撒于地表,耕翻入土。也可以条施或
穴施。
三、根据土壤特点合理施肥
65.提高化肥使用效益为什么需要懂得土壤知识?
在多数人的想象中,好象土壤中施入的化肥越多,产量就会越高。实际 上这是片面的,有时甚至是错误的。土壤,就象人一样,需要多种营养;而 且各种养分之间还必须符合一定的比例,这样才能生产出更多的粮食或其他 农作物。受木桶原理的制约,仅施入一种化肥,或者说土壤中缺少的是某种 养分,而你大量施入的是另一种养分的肥料,勿庸置疑,这样施肥的结果不 但不会增产,反而会降低产量。因此,要想最经济地施用化肥,必须懂得一 定的土壤知识。
在土壤的形成过程中,由于自然、气候等因素的影响,形成了多种多样 的土壤类型,分布在地球的不同角落,如南方的红土,东北的黑土,西北的 黄土。有的土壤“肥”点(即养分多点),有的土壤“瘦”点(即养分少点), 而且不同土壤中,各种养分的比例不同,这种自然形成的土壤肥力,是农业 生产的基础。随着科学技术的进步,科学家们早已认识了土壤肥力的分布、 变化发展规律,并且,研究出多种肥料,来调整土壤中各种养分的比例,增 加土壤中各种养分的含量,从而达到以最少的投入,获得最大的增产效果。
66.什么是酸性土壤、碱性土壤和中性土壤?如何根据其特点合理使 用化肥?
土壤的酸碱性是土壤的基本特性,也是影响土壤肥力的重要因素之一。 土壤酸碱性主要取决于土壤中酸碱物质的多少。酸性物质来源于二氧化碳溶 于水形成的碳酸和有机质分解产生的有机酸,以及氧化作用产生的无机酸, 还有施肥加入的酸性物质;碱性物质主要来源于土壤中的碳酸钠、碳酸氢钠、 碳酸钙等盐类。
土壤酸碱性对土壤肥力和作物生长有非常明显的影响,具体表现在以下
几个方面: (1)土壤酸碱性影响土壤养分的有效性。土壤中磷的有效性明显受酸碱性
的影响,在 pH 值超过 7.5 或低于 6 时,磷酸和钙或铁、铝形成迟效态,使有
效性降低。钙、镁和钾在酸性土壤中易代换也易淋失。钙、镁在强碱性土壤 中溶解度低,有效性降低。硼、锰、铜等微量元素,在碱性土壤中有效性大 大降低,而钼在强酸性土壤中与游离铁、铝生成的沉淀,降低有效性。
(2)土壤酸碱性影响土壤结构。强酸土壤和强碱性土壤中 H+和 Na+较多, 缺少 Ca2+,难以形成良好的土壤结构,不利于作物生长。
(3)土壤酸碱性影响土壤微生物的活动。土壤微生物一般最适宜的 pH 值
是 6.5~7.5 之间的中性范围。过酸或过碱都严重地抑制土壤微生物的活动, 从而影响氮素及其他养分的转化和供应。
(4)土壤酸碱性影响各种作物的生长发育。一般作物在中性或近中性土壤 生长最适宜。甜菜、紫苜蓿、红三叶不适宜酸性土;茶叶要求强酸性和酸性 土,中性土壤不适宜生长。
(5)土壤过酸或过碱都会产生对作物有毒害的物质。土壤过酸容易产生游 离态的 Al3+和有机酸,直接危害作物。碱性土壤中可溶盐分达一定数量后,
会直接影响作物的发芽和正常生长。含碳酸钠较多的碱化土壤,对作物更有 毒害作用。
我国农业生产中所依赖的土壤,绝大部分呈中性、微酸性和微碱性反应,
pH 值多在 5.5~8.5 之间。由于我国南北方气候的差异,南方湿润多雨,土 壤多呈酸性,北方干旱少雨,土壤多呈碱性。
在酸性土壤中,可溶性磷易与铁、铝化合,形成磷酸铁、铝而降低有效 性。土壤中的交换性钾、钙、镁等易被氢离子置换出来,一旦遇到雨水,就 会流失掉。酸性土壤也往往缺硫和钼。对酸性土壤应增施石灰,中和土壤酸 度,以消除铝的毒害,并可提高养分的有效性。酸性土壤宜施用氨水、碳铵、 钙镁磷肥等碱性肥料。
在碱性土壤中,尤其是石灰性土壤,可溶性磷易与钙结合,生成难溶性 磷钙盐类,降低磷的有效性。还有,在石灰性土壤上,硼、锰、钼、锌、铁 的有效性大大降低,作物常常感到这些营养元素不足。因此,在石灰性土壤 上施用过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等酸性和生理酸性肥料较好。但在盐碱土 上不宜施用氯化铵肥料。在施肥技术上铵态氮肥应深施覆土,防止氨的挥发 损失,磷肥可集中施用或与厩肥、堆肥混合使用,以减少磷的固定。
67.如何根据砖红壤土的特点合理使用化肥?
砖红壤主要分布在海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾省最南部。这些 地区冬季少雨多雾,夏季多雨,具有高温多雨、干湿季节变化较明显的季风 气候特点。这意味着需要综合考虑不同季节气候条件变化的具体特点,合理 地施用化肥。
砖红壤土土层深厚、土壤粘重、酸性强,是我国发展热带生物资源的重
要基地,同时也是橡胶的主要产区,并可种植咖啡、可可、香蕉、菠萝、油 桐、剑麻、胡椒等热带经济作物,农作物可一年三熟。值得注意的是,部分 砖红壤土的开发利用中还有“刀耕火种”现象,以致引起水土流失和肥力退 化,这种粗放垦植方法急需改正。应有计划地合理垦殖,并进行多种经营。 在橡胶幼树林行间,可种植云南大叶茶、金鸡纳、可可、肉桂、三七等短期 热作,这是充分利用热带土壤资源的重要途径。这种特点决定了必须依据酸 性土壤的特点,合理地使用化肥,以便充分发挥砖红壤土的生产潜力和增产 优势。
68.如何根据赤红壤土的特点合理使用化肥?
赤红壤过去称为砖红壤性红壤,是砖红壤与红壤之间的过渡类型。主要 分布在我国南亚热带地区,即滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南 部,以及台湾省的中南部。
赤红壤地区的生物气候特点是,气温较砖红壤地区低,全年雨量分配比 较均匀,干湿季节变化不很明显。为此季节间不同气候变化对合理使用化肥 的要求不像砖红壤土那样明显。
赤红壤富铝化作用弱于砖红壤,土体红色,常见的有铁锰结核和网纹层, 全剖面呈较强的酸性反应。这意味着也要依据酸性土壤的特点正确而有效地 施用化肥。与此同时,赤红壤土合理使用化肥中还必须考虑这样一个基本事
实:其有机质和全氮含量因植被和耕作的不同而有很大的变化,但一般都不 很高,磷的含量也低。
赤红壤除了能种中亚热带经济林木和果树如油茶、茶叶、柑桔等外,还 能种热带果木,如木瓜、芒果、菠萝、香蕉、洋桃、荔枝等。木棉也能生长。 有的山地,八角树满山葱茏,别具特色。云南的赤红壤上还有栽植经济植物 紫胶树和重要药材三七等。橡胶树和咖啡等热带经济植物只能在局部向阳静 风环境的赤红壤上生长。这种土壤与作物之间的相互适应性,也为依据作物 特性,合理使用化肥提供了较好的参考依据。
69.如何根据红壤土的特点合理使用化肥?
红壤土在我国的分布范围也较为广阔,大体包括湖南、江西、浙江三省 的大部分,云南、广西、广东、福建、台湾五省区的北部,以及湖北、安徽、 贵州三省的南部。
红壤土的地形条件一般为低山丘陵,但在云南为高原。成土母质在低丘 陵多为第四纪红色粘土,高丘陵和低山多为千枚岩、花岗岩、砂页岩等。
红壤土的富铝化作用与生物积累作用,与赤红壤和砖红壤比相对较弱, 但仍以均匀的红色为其主要特征。一般包括三个主要发生土层:①腐殖质表 土:在覆盖良好的森林植被下,厚度约 20~30 厘米,暗棕色,有机质含量可
达 4%~6%。但大部红壤地区自然植被受到破坏,表土层的厚度只 10 余厘
米,有机质含量约 1%~2%。②均质红土层:一般厚度为 0.5~2 米,呈均 匀的红色或棕红色,紧实,粘重,呈块状结构。③母质层:包括红色风化壳 和各种岩石的风化物。
红壤土全部剖面呈酸性反应,pH 值 4.5~6.0。交换性酸较高,并含有大
量的活性铝;盐基饱和度多在 30%以下。勿庸置疑,要想在红壤土上合理使 用化肥,必须依据酸性土壤的特点科学施肥。
红壤土合理使用化肥还必须考虑它与作物方面的适应性。红壤土是我国
水热条件好而又面积大的重要的土壤资源,不仅能种粮、棉、油、糖、烟等 农作物和经济作物,而且是亚热带经济林木、果树的重要产地,可农林结合, 因地制宜发展杉木、毛竹、茶叶、油茶、油桐、桑树、漆树、柑桔、枇杷等。 有的红壤由于利用不当,水土流失比较严重,而且养分含量低。据此可知, 不同作物对红壤土上的合理施肥提出了不同的要求,这意味着需要具体参照 作物与施肥部分,才能实现红壤土上的合理施肥。此外,红壤土的合理施肥 中还应与水土保持措施和培肥措施结合起来,只有这样,才能提高土壤肥力, 真正实现红壤土上的合理施肥目标。
70.如何根据黄壤土的特点合理使用化肥?
黄壤分布于中亚热带及以南地区的低中山中上部,土壤酸度一般较红壤 低。由于黄壤中的游离氧化铁遭受水化,因此土壤颜色呈黄色。黄壤在发展 林业、药材和茶叶等方面有重要意义。这类土壤的合理施肥中,必须同时考 虑酸度较低土壤的施肥特点以及林业、药材、茶叶等作物的需肥特点。
71.如何根据黄棕壤土的特点合理使用化肥?
黄棕壤是我国北亚热带的地带性土壤,是红壤、黄壤向棕壤、褐土的过
渡类型,碳酸钙已充分淋洗,土壤呈酸性反应,盐基不饱和,粘粒淋淀明显。 黄棕壤象棕壤一样具有棕色的心土层,粘化率大于 1.2,有时形成粘盘,棱 块至块状结构,表面被覆大量铁锰胶膜或有铁锰结核;同时,黄棕壤又有弱 富铝化过程。这类土合理施肥的关键在于依据酸性土壤的特点科学地安排化 肥使用的数量及其品种结构。
72.如何根据紫色土的特点合理使用化肥?
紫色土分布于秦岭、淮河以南的非积钙土壤地区,其中以四川盆地分布 最为集中。紫色土发育于紫色砂页岩,全剖面无明显发生层分异,土壤颜色 和理化性质反映出强烈的母质影响。紫色砂页岩极易风化,富含磷、钾,这 是紫色土合理使用化肥必须考虑的特点。
73.如何根据水稻土的特点合理使用化肥?
水稻土分布很广,南起海南岛,北至黑龙江,东起台湾,西到新疆,即 使是西藏的高原河谷也有水稻土分布,但秦岭淮河以南为水稻土主要分布 区。
受人为灌溉影响的氧化还原过程,以及耕作施肥影响的腐殖质累积与分
解、复盐基与盐基淋溶、粘粒的积累与淋失等过程的综合作用,水稻土有其 特殊的铁锰活化过程和熟化过程。这是水稻土合理使用化肥必须考虑的第一 个方面。
水稻土因分布范围很广,土壤质地、酸碱度、石灰反应和盐基饱和度等
基本性质的差异很大,但较之起源土壤而言,水稻土的盐基饱和度较高,酸 碱度更接近于中性,其肥力要高于起源土壤。而依据中性土壤的特点合理使 用化肥是水稻土合理施肥中所需考虑的第二个方面。
对水稻土本身而言,肥沃水稻土所占比例并不很高,而低产水稻土估计
要占 1/3 左右,改土培肥是水稻土利用中的根本性问题。另外,与其他多数 土类不同的是,水稻土土类内部的肥力性质差异很大,根据土壤性质合理安 排各项农业生产措施,对水稻来说尤为重要。这也是水稻土合理使用化肥所 需考虑的第三个方面。
74.如何根据褐土的特点合理使用化肥?
褐土是暖温带半湿润地区干旱森林下的地带性土壤,华北地区的山地丘 陵和山前平原是其主要分布区,由于开发历史悠久,目前森林少见,多为农 田或灌丛草原。褐土的典型特征是具有褐色的粘化心土层,粘化率大于 1.2, 通常认为是以残积粘化为主而形成,但同时也存在淋溶粘化的因素。为此, 这类土壤中使用化肥时,必须考虑山地、丘陵等土层及土壤养分相对瘠薄的 基本情况,然后才能实现合理施用的目标。
褐土剖面中碳酸钙含量差异较大,从全剖面具石灰反应到整个剖面不具 石灰反应等各种情况并存,这是该类土合理施肥中所面临的较复杂的因素。
但另一共性却对合理使用化肥较为有利,且在一定程度上减少了上述复杂 性,这就是褐土的土壤酸碱度均为中性至微碱性,盐基饱和度 80%以上。这 意味着可充分依据中性或微碱性土壤对合理使用化肥的要求,实现褐土的合 理施肥。
此外,褐土区位于我国中部,是重要的农业区,大力提高褐土的生产力 具有重要意义。在褐土的施肥过程中,要充分注意在山前地区的褐土上发展 灌溉和精耕细作,山丘地区的褐土恢复植被、控制水土流失与合理使用化肥 有机地结合起来,以便实现褐土的有效开发利用。
75.如何根据潮土特点合理使用化肥?
潮土是我国最主要的农业土壤类型之一。也是半水成土纲的重要土壤类 型。半水成土的地下水位较高,地下水可沿毛细管上升到达地表,其成土过 程,主要受地下水升降而产生的周期性氧化还原过程和一定程度的腐殖质累 积过程的影响。这种腐殖质累积过程,在自然状态下,主要受该类土上生长 的中生类杂草草甸植被的影响,开垦后则主要受栽培作物和人为耕作施肥的 影响。可见,化肥施用是否合理直接影响到潮土的成土过程,并会影响到潮 土的生产能力、肥沃程度以及未来的开发利用价值。
潮土广泛分布于我国湿润与半湿润地区的冲积平原和沟谷阶地,是我国
耕地的最主要组成部分。绝大多数潮土都发育在河流冲积物上,地势低平, 地下水埋深 1~3 米左右,水分条件较好。潮土因受河流冲积影响,不仅在平 面分布上土壤质地变异很大,而且常在一个剖面中也形成各种质地夹层。实 践经验告诉我们:“无水难种,无肥难长”,这意味着肥、水的有机结合是 农业生产获得更好经济效益的必要条件,而潮土水分条件较好的特点正好为 合理使用化肥提供了最好的基础保障。
我国地大物博,在潮土合理使用化肥的问题上,表现出明显的区域差异
特征。因潮土分布范围很广,石灰反应从无至强,各地差异很大;酸碱度以 中性为主,南方偏酸,北方偏碱,碱化潮土也可至强碱性;盐基饱和度通常
在 80%以上。这意味着不同地区合理施肥的依据明显不同,南方需要充分考
虑酸性土壤的特点合理使用化肥,北方则需要按照碱性土壤的要求合理施 肥,中部地带则需更多地考虑中性土壤的特点,选择适宜中性土壤的化肥, 才能真正实现化肥在潮土上的合理使用。
76.如何根据黑土特点合理使用化肥?
黑土主要分布于我国黑龙江与吉林两省中部的漫岗平原,干旱地区的垂 直带上也有存在。植被类型为草原化草甸,以杂类草群落为主,目前大多垦 为农田,为我国主要商品粮豆产区。
黑土土层深厚,有机质累积量很大,形成厚层黑色或灰黑色腐殖质层, 一般厚 30~70 厘米,甚至 100 厘米,向下呈舌状过渡,有较好的粒状或团粒 状结构,水稳性团聚体可达 70%~80%,土层疏松多孔。淀积层灰褐色,有 较多胶膜和明显的粘粒下移现象,无碳酸钙淀积。
上述这些特点,要求我们在使用化肥时,必须注意化肥与有机肥的良好 配合,要在黑土良好有机质积累的基础上,充分发挥有机质丰富的特点,按
作物和需肥规律,依据黑土本身的速效养分含量,合理地选择并搭配使用化 肥,目的是通过使用化肥充分而有效地挖掘黑土的生产潜力。
黑土全剖面质地粘重,微酸性,无石灰反应,下部土层偶见铁锰结核、 白色粉末和锈纹斑。
黑土是我国最好的农业土壤类型之一,开垦后通常有机质含量迅速下 降,但只要注意防止坡地水土流失和风蚀,处理好用养结合的关系,就可保 持和提高土壤肥力,保证持续高产。
77.如何根据农地中土壤氮的含量,节约、合理地使用氮肥?
全面改善生产条件和技术水平,按照等边际产量和等边际产值的原则分 配氮肥的数量,是合理使用氮肥、节约氮肥用量、提高化肥使用效益的一些 关键方面。
作物产量高低,是各项生产条件和耕作管理水平综合影响的结果。近年 来,不少地方,特别是高产地区反映,作物对氮肥的需要量,“胃口”愈来 愈大,实际上就是氮肥增产效益下降的一种表现。在氮肥用量增多的情况下, 改进农业技术措施,才能保持或提高肥料的增产效益。
依据等边际原理,合理选用氮肥的种类,合理分配氮肥的数量,是提高
化肥使用效益的又一途径。氮肥的种类很多,要注意对不同土壤和不同作物, 选用或分配适宜的氮肥。例如为减少氨的挥发,就要尽可能地将挥发性铵态 氮肥分配于水稻上使用,而将非挥发性铵态氮肥分配于旱作上。为减少淋失 或反硝化损失,就不应将含硝态的肥料用于水稻,尤其不要在水稻的生长前 期施用这种肥料。碱性氮肥宜用于酸性土壤,酸性氮肥宜用于碱性土壤,忌 氯作物则不宜施用氯化铵,等等。
同时还要提倡氮肥深施。作物根系具有向肥性,深施氮肥促进根系的发
育和下伸,也增强了作物对养分的吸收。同时可以减少各种原因引起的损失, 并可较为明显地提高当季作物对氮肥的作用率。
78.如何依据农地中土壤磷的含量,节约、合理地使用磷肥?
土壤有效磷的含量,对于施用磷肥的效果具有决定性影响。土壤有效磷 含量越高,磷肥的肥效就越低,因而磷肥应优先施用在有效磷缺乏的土壤上。 如果某种土壤有效磷的含量已经很高,就不需要再施磷了。
与氮肥的高效合理利用完全一致,依据不同作物、不同土壤的不同增产 潜力,严格地按照等边际产量原则或等边际产值原则进行有限数量磷肥资源 的分配,同样可实现合理使用磷肥,提高化肥使用效益的目标。
合理使用磷肥,节约磷肥的用量,还必须考虑磷肥和氮肥的配合比例。 对于同一有效磷含量的土壤而言,在低氮肥水平下,可能不算缺磷;但在高 氮肥水平下,由于作物对磷的需要量增加,就可能属于缺磷土壤了。在后一 种情况下,作物并没有表现出所谓缺磷的症状,但不施磷也会减产。对于磷 肥和钾肥的配合比例关系,以及磷肥和其它各种肥料之间的配合比例问题, 也存在与此完全类似的情形,在此从略。
为此,必须综合考虑土壤有效磷的含量以及施用在耕地中氮肥、钾肥及 其它肥料的数量以及与磷肥之间的配合比例关系,才能实现合理使用磷肥,
节约磷肥用量,提高磷肥使用效益的目标。
79.如何依据农地中土壤钾的含量,节约、合理地使用钾肥?
土壤速效性钾和缓效性钾含量的高低,是土壤供钾能力的主要标志。在 一般情况下,土壤速效性钾含量与钾肥反应的关系比较密切,因而速效钾含 量在一定程度上也能反映土壤钾素的供应能力。但在速效性钾水平较低的土 壤上,缓效性钾的供钾作用,又会明显地表现出来。如果速效钾含量低而缓 效钾含量高时,土壤的供钾能力并不一定低,施钾肥的效果往往不明显,只 有在速效钾和缓效钾都低的情况下,钾肥的肥效才比较明显。因此在土壤速 效钾含量低的情况下,通常需要同时测定缓效钾含量,来判断土壤供钾能力。 而在速效钾含量高的土壤中,单用速效钾的含量也能说明土壤的供钾能力。 土壤供钾能力,与土壤性质和利用状况有密切关系。粘土比砂土供钾强; 熟化程度高的土壤供钾强;施用有机肥也能显著增加速效钾的含量。钾肥应 配合氮、磷肥,首先使用在钾素供应能力弱的低产土壤,或有机肥料施用少
的田块上。 与氮肥、磷肥的高效合理利用非常类似的是,要实现有限钾肥资源的合
理利用,则必须依据不同作物、不同土壤的不同增产潜力,严格地按照等边
际产量原则或等边际产值原则进行钾肥资源的分配。这样做同样可以提高钾 肥使用的效益。
合理使用钾肥,节约钾肥的用量,还必须考虑与氮肥、磷肥等的配合比
例。如果出现氮肥、磷肥、钾肥,以至这三大肥料与其它肥料之间的配合比 例不合适的情况,就不可能实现对钾肥资源的合理利用,更不可能实现提高 钾肥使用效益的目标。这些都是合理利用钾肥,提高钾肥的生产效率和经济 效益的一些关键措施。
80.如何依据农地中土壤微量元素构成,节约、合理地使用微肥?
土壤中的微量元素有四种存在形态:①土壤中矿物态的微量元素,含于 土壤原生矿物和次生矿物的晶格中,作物不能吸收,只有经过很长时间的风 化过程,才可能转化为可吸收的状态。②土壤有机物质中所含的微量元素, 在有机质的矿质化作用中可以分解释放出来,分解之前作物也不能吸收。③ 以离子状态吸附在土壤胶体表面的交换性微量元素,能与土壤溶液中的离子 进行交换,作物可以吸收利用。④水溶性的微量元素,存在于土壤溶液中, 最易被作物吸收利用。
土壤中缺乏某些微量元素,通常并不是因为土壤中这些微量元素的总量 不足,而是因为它们的有效性低。不同形态微量元素的有效性相差很大,但 它们之间也是可以相互转化的。
影响这种转化的主要因素是土壤的酸碱度,其次是土壤的通气性和有机 质含量等。当 pH 值较高时,水溶性和交换性的硼、锰、锌、铁都会不同程度 地转化,固定成难溶的各种次生矿物,降低有效性。所以,在石灰性土壤中, 可能容易缺乏这些微量元素。然而,在微酸性至中性的土壤中,这些微量元 素的有效性却会比较高。但如土壤的 pH 值过低,铁、锰化合物的溶解度就会 增大,有时会导致可溶性铁、锰过多,并可能产生对作物的毒害。
在酸性土壤中,钼易与铁、铝、锰等的氧化物作用,固定成难溶的含钼 矿物,因而导致作物可能缺钼,如果在酸性土壤上增施石灰,则能提高钼的 有效性。
铜的有效性,也因土壤 pH 值的增加而降低。但主要的缺铜土壤是泥炭土 和洳泽土。因为铜能与腐殖质结合形成稳定的化合物,失去有效性。
此外,土壤的氧化还原状况对锰的有效性也有明显影响。当土壤的氧化 性能增强时,尤其在 pH 值较高的情况下,水溶性和交换性锰,就被氧化成难 溶的矿物态锰。
微量元素肥料主要有两大类:一类是含微量元素的各种矿渣或工业废 渣,如含锰矿渣、含铜矿渣、钼渣等,它们所含的微量元素不溶于水,而且 含量不稳定,一般用作基肥或种肥。另一类微量元素肥料,是化学工业制造 的,主要是含微量元素的各种盐类,它们都易溶于水,也是最常用的微量元 素肥料。
由于微量元素容易被土壤固定,所以用作基肥或种肥时,效果较小,一 般都用于根外喷施或浸种。
81.土壤养分氮有哪些转化特征?
土壤中氮素的转化和土壤有机质的转化密切相关。土壤有机质的矿质化 过程伴随着土壤有机态氮的无机化过程,此外,土壤氮素还存在不同无机态 氮之间的相互转化过程和土壤氮与大气中氮的交换过程。
土壤中不同形态氮素之间转化有:
(1)氨化作用。含在土壤有机物中的氮素,主要以氨基或亚氨基的形式存 在,要使这些氮素释放出来,首先要使氮有机物解体,然后再以氨基形态从 有机物分子上,以氨或铵形态脱出氮素。这一转化过程由一类叫氨化细菌的 微生物进行,而这种由含氮有机物经微生物分解产生氨的作用,称氨化作用。 (2)硝化作用。这是把氨态氮氧化为硝态氮的过程。一般认为,进行这一 作用的主要有两种微生物,即亚硝化杆菌和硝化细菌,前者能把土壤中的铵 氧化为亚硝酸,后者能把亚硝酸氧化为硝酸。硝化作用要求的主要条件是土 壤通气,中性到弱碱性反应和有充分的钙等矿质营养。土壤一经淹水,硝化 作用即停止。土壤 pH 值如超过 8.5,则亚硝化作用可继续进行而硝化作用很
弱,故这类土壤中会有一定量的亚硝酸盐积累。
(3)固氮作用。由各种生物把大气中的分子态氮固定成无机氮化物的作用 叫固氮作用。耕地土壤中进行的固氮作用,主要有豆科作物根瘤的共生固氮, 自生固氮细菌的非共生固氮及水面生物绿萍、蓝藻的共生固氮作用。在固氮 条件较有利的情况下,每亩豆科作物每年约可固氮 6~21 公斤。
(4)淋失作用。土壤中存在的和不断产生的无机氮都属水溶性,因而能随 水流失。在热带多雨地区,水田,沙性土壤及水土易流失地区,氮的淋失量 不可忽视。常常因此而影响土壤速效氮的供应,影响作物的生长。如某些滨 海盐砂土地区,当对水稻田大量施用土壤难以吸附的硝态氮肥或尿素时,淋 失现象即较严重,可达施入量的 20%~30%。淋失作用造成河水中无机氮的 增加,被认为是水体富营养化和环境污染的一个因素。
(5)挥发作用。土壤中存在的铵态氮,在一定条件下能以气态氨形式逐步 挥发至空气中,而由脱氮作用形成的氮气、氧化氮的损失途径也是挥发。在
大量应用挥发性氮肥的地区,其氮素损失主要由挥发引起,严重的可达施用 量的 1/3。
82.如何依据土壤养分氮的转化特征,提高氮肥与其它肥料配合的效 益?
(1)氮肥与有机肥配施。化学氮肥有助于降低有机肥中的碳氨比(C/N 比),进而促进其矿化。有机肥则可在分解过程中,吸收化学氮,减少氮肥的 损失。
氮肥与有机肥配施的方法很多,如在积制有机肥时即可加入一定量的化 肥(江苏南部有在草塘泥中加 1%左右的氨水或碳铵的),既可提高有机肥中 养分的含量,加速腐熟,又能减少化肥直接使用的副作用,减少损失。在施 用大量粗有机肥(腐熟差的有机肥)时,可配合一定量的速效氮肥和磷肥,以 提高有机肥早期的供肥强度。长期使用大量氮肥的土壤,则要定期补充高质 量的有机肥,以改善土壤的结构,保持养分的平衡。
对长期使用大量有机肥,土壤有机质含量又很高的农田,要注意补充足 够的速效氮肥,以便谋求作物的当季高产。
(2)氮肥与磷肥配施。氮、磷、钾是作物从土壤中吸收的三种主要营养元
素。由于磷肥易被土壤固定,移动性小,在土壤中以有效态存在的时间短, 因此氮磷配施的效果通常都较好。在对作物进行施肥的当时,即可按比例地 吸收氮磷养分,充分发挥其相互促进的作用。对缺钾土壤和需钾较多的作物 则须注意配施钾肥。
(3)不同品种氮肥之间的配施。我国当前和今后一段时期,挥发性氮肥碳
铵还会占有相当比例,这就需要把这些氮肥尽量作基肥施用,必要的追肥, 就可施用稳定性氮肥来实现。随着硝态氮肥比重的增加,也宜因土因作物将 其与氨态氮肥配合施用。(4)基肥和追肥相互配合施用。氮肥习惯上均作追肥 用。但试验证明,不论是水田,旱作,还是经济作物,把一部分氮肥作基肥 用,都可以充分发挥化肥先肥土、后肥苗的作用,可以大大减少其副作用和 提高其利用率。目前常用的铵态氮肥及尿素水解后生成的铵都能被土壤吸 附,不易流失,作基肥都能延长和提高肥效。
基肥和追肥的比例,因土壤、作物等具体条件而异。对肥地和生长期长
的作物,基肥的比例可少些,如 40%~60%;反之,基肥比例则可多些,如
80%甚至一次施用。
83.土壤养分磷有哪些转化特征?
土壤中存在着多种含磷化合物,能不断地相互转化。有的即时发生,如 施入水溶性磷肥后向低溶和难溶磷酸盐转化;有些则需要较长时间,如矿物 态磷的风化和转变成对作物有效的磷。
影响含磷化合物相互转化的土壤条件,主要是 pH 值、活性阳离子种类、 有机质含量及其组成、施用磷肥的种类和数量等。一般认为,土壤中不同类 型磷酸盐相互转化点的 pH 值是 6.5~7,低于此 pH 值,铁、铝占优势,以铁、 铝磷酸盐为主;高于此 pH 值,Ca 占优势,以钙磷酸盐为主。
磷肥行业中习惯上将可溶性磷酸盐向难溶盐的这种转化称作“退化”。
因为在磷肥生产工艺中,要将矿物态、难溶性磷酸盐转变成可溶盐,生产各 种对作物有效的磷肥,与此相反的则是促使磷肥进行无效的转化,因而被称 作退化。
土壤中除可溶性磷退化这一主要变化外,另一个主要变化方向是土壤中 的有机态磷、原生和次生难溶性磷酸盐向作物可吸收的有效态磷转化。这在 栽种作物的熟化程度高的高产土壤上尤其明显。
磷肥肥效表现的一个重要特点是被当季作物的利用率较低。不论盆栽或 大田试验结果均表明,使用水溶性磷肥普钙时,不同作物的当季利用率约在
7%~28%。此外还需注意的是:喜磷的豆科作物对磷肥的利用率较高,而水 稻等禾谷类作物对磷肥的利用率较低。
施入土壤中的磷肥,虽被当季作物吸收利用较少,但其余部分主要残留 在土壤中,形成磷肥的后效。如对一定作物连续系统地施用磷肥,则其后效 将叠加,使磷肥被当季作物利用的利用率随连续施肥年限的延长而明显增 大,有的甚至可高达 30%~40%,接近氮肥和钾肥的利用率。
土壤中有效磷含量与土壤全磷含量之间往往不呈现显著的正相关关系。 故土壤的供磷状况,不完全依赖于土壤中全磷的高低。需要以土壤有效磷含 量的测定结果来判断土壤磷素的供应水平。
土壤中有效磷含量还与土壤有机质含量有明显的相关性。此外,土壤反
应、土壤熟化程度和施肥等因素也能影响土壤磷的有效性。一般说来,有机 质含量高,且熟化程度也高,反应接近中性和施用多量有机肥料的土壤,有 效磷亦高,施磷肥效果则差。反之,磷肥的效果就会比较显著。因此,华南 的红壤、黄壤、咸酸田,华北平原的黄潮土、砂姜黑土,西北的风沙土、垆 土,东北的白浆土以及丘陵山区的冷浸田,滨海的盐土和新垦荒地或平整土 地后的生土都应是优先分配使用磷肥的对象。
84.如何依据土壤养分磷的转化特征,提高磷肥与其它肥料配合的效 益?
一般地讲,难溶性磷肥或弱酸溶性磷肥,主要分布于酸性土壤或强酸性 土壤。因为土壤中活性酸和潜性酸的存在,有利于非水溶性磷酸盐的溶解, 这样既可提高肥效,又可中和土壤酸性。有时弱酸溶性磷肥在酸性土壤上的 肥效,甚至能超过水溶性磷肥。但水溶性磷肥的适应性较广,各种土壤都适 用,一般情况下,以在中性和石灰性土壤上更为适宜。
磷肥和氮肥配合施用是提高施肥效果的重要措施之一。在中、下等肥力 的土壤上进行氮、磷肥配施,其增产幅度往往会更大。磷肥除需与氮肥配合 施用外,还要注意与钾肥和有机肥的配合施用;在酸性土壤和缺乏微量元素 的土壤中,还需增施石灰和微量元素肥料,才能更好地发挥磷肥的作用。
85.如何依据土壤养分钾的转化特征,促进钾肥与其它肥料的配合?
土壤中既存在自由态 K+向吸附态和固定态钾的转化,也存在由固定态钾 向自由态 K+的转化,从钾肥施用的角度看,后一转化过程显然更为重要。
具体地看,土壤养分钾的转化主要有以下几种:①矿物态钾的风化。含 钾矿物的风化是在一定条件下发生的缓慢的分解过程,是补充土壤中有效态
钾的基本来源。②交换性钾的吸附与交换。K+是土壤中较为活跃的一价阳离 子,它的重要行为之一是易被土壤胶体吸附,也易被其他阳离子交换而释放
出 K+。可交换出的 K+是土壤速效钾的基本组成部分。③土壤钾素的耗竭。钾 素耗竭是指在没有外来钾源补充情况下,土壤中对作物有效的钾不断地被作 物所吸收,或被连续提取,导致潜在的缓效态钾不断转化成有效钾素,使土 壤钾库中的钾量渐渐减少,形成耗竭。由于当季作物的吸钾量,主要取决于 土壤中速效钾的供应量,若土壤中速效钾的供应量低于作物的需要量,或由 于钾肥等钾素补充长期不足,多季作物连续吸钾,使土壤速效钾水平下降, 缓效钾不断转化释放,就会形成对潜在钾素释放的越来越多的依赖。因此, 土壤钾素耗竭的快慢或抗耗竭的能力,是不同土壤钾素供应能力的主要标 志。
随着施肥水平的提高,尤其是氮素施用量的增加,钾肥的效果也会相应 地提高。试验结果表明,在土壤供钾水平变化不大的条件下,随施肥量(主要 是氮素)的提高,钾肥的效应日益明显。钾肥的效应还与有机肥的施用水平, 特别是秸秆的还田量密切相关。这是由于农作物的收获部分(种子、果实)常 携出较少比例的钾,大部分由作物吸收入体内的钾留在秸秆中,如禾本科粮 食作物,其籽粒与秸秆中钾的比例约为 20%:80%。这些秸秆不论直接还田 还是经腐熟后以有机肥形态施用,都是补充土壤钾素的重要来源。因此,有 机肥施用量大,占的比例高,钾肥的效应常不明显;反之,如果长期缺乏有 机肥补充,土壤钾素消耗快,则钾肥的效应也会提高。
要提高钾肥的效应,还须注意合理的施用方法。如适当深施,干旱地区
施钾与灌水相结合等。同时必须注意的是,钾肥要充分发挥肥效,还必须要 有一定的土壤水分即湿润条件,并能与作物根系有较多的接触。因而,将钾 肥深施至作物根系的吸收层,依赖较稳定的土壤水分含量,保持 K+的活性, 减少因干湿交替引起的固定,增加吸收根系与 K+的接触,就能明显地提高钾 肥的肥效。
此外,不同土壤类型,不同的肥料品种搭配,以及不同的气候条件等,
都将直接影响钾肥的效果,均需在钾肥施用时予以全面考虑。
86.不同的土壤条件,如何进行对应的配方施肥,才能提高化肥使用 的效益?
试验结果表明,我国氮、磷、钾化肥的增产效果仍然是氮肥>磷肥>钾 肥。另据统计,每公斤氮肥增产稻谷 9.1 公斤,玉米 13.4 公斤,棉花 1.2 公斤,油菜子 4 公斤;每公斤磷肥有效成分增产稻谷 4.7 公斤,小麦 8.1 公 斤,玉米 9.7 公斤;每公斤钾肥有效成分增产稻谷 4.9 公斤,在广东、广西 达到 6.6 公斤,超过了磷肥肥效,而在北方的小麦、玉米上钾肥增产效果, 多数土壤尚不明显。
我国氮、磷、钾化肥的肥效现状与我国目前的土壤养分状况密切相关。 根据现有资料分析,我国农田土壤养分状况大体是:土壤普遍缺氮,大部缺 磷,局部缺钾。土壤中有机质和碱解氮的含量,除东北黑土区外,普遍较低。 全国约有半数以上的土壤,其有机质含量在0.5%~2.0%之间,碱解氮在10-4 以下,表明多数地区土壤氮素供应不足,这是我国几十年来施用氮肥普遍有 效的原因所在。
我国近 15 亿亩耕地中,缺磷和严重缺磷的土壤约有 10.9 亿亩,占总耕 地的 74%,其中严重缺磷土壤占总耕地的 40%。土壤速效磷含量分布状况大 体是北方低于南方,其中黄淮海平原是我国目前缺磷最严重的地区。
我国土壤缺钾面积约有 3.4 亿亩,主要分布于长江以南地区,尤以华南 地区分布最广,占该地区耕地总面积的 73%,其次为西南和长江中下游地 区。北方除局部地区外,目前尚不缺钾。
从我国土壤养分状况和化肥肥效看出,氮肥必须季季或年年施用。目前 北方以缺磷为主,要重视氮、磷肥配合;南方以缺钾为主,要重视氮、钾或 氮、磷、钾的配合。另外,近年来的研究结果还表明,同样 1 公斤化肥,投 放在中低产地区,比投放在高产地区可以多增产 4~5 公斤粮食,肥效提高 1 倍以上。因此,增加中、低产地区的投肥,即可在不增加投资情况下,大幅 度提高化肥的增产效益。
87.如何结合土壤的保肥性,提高化肥使用的效益?
土壤保肥性是指土壤吸收和保持作物所需养分的能力,它是土壤肥力的 一个很重要的特性。人们在生产过程中,发现地里施用粪尿后,随即盖土, 臭味就可以立即减轻或消失;浑浊的水通过土层可以变清;化肥施入土壤后, 并不完全随雨水或灌溉水流失,大部分仍能保留在土壤中等等。这些现象都 说明土壤具有吸收与保持某些物质的性能。这种性能称为土壤的吸收性能。 由于土壤具有吸收性能,所以它才具有保肥能力。
土壤的吸收性能是一项很重要的性质,它使得一部分养分能保存积蓄,
不致随水淋失。因此,在施肥时,要注意对土壤保肥性考察,注意肥效的持 续性,防止过度施用造成浪费。
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