氮淋失论文-徐大兵,赵书军,袁家富,彭成林,周剑雄

氮淋失论文-徐大兵,赵书军,袁家富,彭成林,周剑雄

导读:本文包含了氮淋失论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:氮,土壤,化肥,淋失

氮淋失论文文献综述

徐大兵,赵书军,袁家富,彭成林,周剑雄[1](2018)在《有机肥替代氮化肥对叶菜产量品质和土壤氮淋失的影响》一文中研究指出有机氮替代化肥氮是化肥减施的措施之一。2015和2016年2 a连续种植5季叶菜类蔬菜,研究有机氮替代化肥氮对叶菜产量、品质和土壤氮淋失的影响。结果表明:小白菜和生菜有机肥氮替代化肥氮的比例达到25%,而大白菜秧替代比例达到25%~50%时能够获得与常规施肥相当的叶菜产量。有机氮替代比例达到50%以上可以显着降低小白菜硝酸盐含量,仅100%施用有机肥氮才能显着降低生菜和大白菜秧硝酸盐含量,而在第5季有机氮替代化肥氮处理均提高了小白菜Vc含量。不同施肥处理对生菜游离氨基酸、可溶性糖和糖酸比的影响较小,高量有机肥氮替代化肥氮比例(50%~100%)对小青菜可溶性糖和糖酸比的影响主要在第一季,100%施用有机肥氮才能增加大白菜秧可溶性糖和总酸的含量。随着有机氮替代比例的增加,土壤中铵态氮和硝态氮含量逐渐降低,与单施化肥相比,有机肥氮替代化肥处理0~20cm土壤硝态氮和铵态氮减少了10.67%~16.11%和23.13%~69.03%,而>20~40cm土壤硝态氮和铵态氮减少了21.15%~60.77%和2.04%~10.20%。因此,对于叶菜类蔬菜而言,有机肥氮替代25%~50%化肥氮能够获得较好的产质量并减少硝态氮环境风险。(本文来源于《农业工程学报》期刊2018年S1期)

王甜,黄志霖,曾立雄,肖文发,宋文梅[2](2019)在《叁峡库区柑橘园施肥量对土壤氮淋失及残留量的影响》一文中研究指出本试验以叁峡库区秭归县生态站所在流域内的柑橘园土壤作为研究对象,通过0~20、0~40、0~60 cm深度的原状土柱淋溶试验对不同施肥量对柑橘园土壤中氮素淋失及残留量的影响进行研究.试验中设置4种施肥处理,为不施肥处理(CK)、低氮施肥处理(T1:250 kg·hm~(-2))、中氮施肥处理(T2:500 kg·hm~(-2))、高氮施肥处理(T3:750 kg·hm~(-2)).结果表明:①柑橘园土壤中氮素淋失的主要形态为硝态氮(NO_3~--N),占总氮(TN)淋失量的36. 93%~60. 07%,铵态氮(NH_4~+-N)的比例为4. 40%~5. 79%.土壤中NO_3~--N残留量占TN残留量的比例为11. 31‰~45. 66‰,NH_4~+-N残留量的比例为1. 05‰~2. 07‰;②相同深度的柑橘园土壤中,氮素的淋失量和残留量与施肥量呈显着正相关.不同施肥量下土壤中TN的淋失量和残留量分别为11. 35~30. 11 kg·hm~(-2)和0. 30~1. 86 g·kg~(-1).其中,NO_3~--N和NH_4~+-N的淋失量占TN淋失量的比例在T2处理下达到峰值,NO_3~--N和NH_4~+-N的残留量占TN残留量比例峰值分别出现在T1和T2处理;③相同施肥量下,土壤中氮素不同形态的淋失量和残留量受土壤深度影响的差异较大.施肥后,NO_3~--N淋失量和残留量的峰值分别出现在20cm和40 cm深度,NH_4~+-N淋失量和残留量的峰值主要出现在20 cm深度.从试验中的结果推论,0~40 cm土柱中的中氮处理更有利于肥料氮向无机态氮转化以供植物吸收并降低施肥后氮素淋失的风险.(本文来源于《环境科学》期刊2019年03期)

张冠华,胡甲均[3](2018)在《W-OH固化剂对土壤水渗漏及硝态氮淋失的影响》一文中研究指出采用盆栽试验结合天然降雨观测,研究了不同W-OH喷施浓度(1%、3%和5%)对作物(大豆、玉米和大蒜)地土壤水渗漏及硝态氮淋失的影响。结果表明:本试验条件下W-OH的保水作用受降雨量和作物类型影响;小雨和中雨条件下,玉米地土壤水渗漏量随W-OH施用浓度的增加呈先减小后增加,浓度为3%的处理渗漏量最低,保水效益明显;当降雨量达大雨及以上级别时,W-OH的保水作用与其喷施浓度成正比;W-OH对大豆和大蒜地的保水作用不受降雨量的影响,且其对二者土壤水渗漏量的影响规律相似,与对照(不喷施WOH)相比,各处理水分渗漏量随W-OH浓度增加而增加。在作物生长初期,W-OH的保肥作用与其施用浓度成正比,经历后续降雨渗流多次淋溶,保肥作用趋于稳定;玉米和大蒜地喷施中、高浓度(3%和5%)的WOH即可减少硝态氮淋失量,大豆地1%浓度的W-OH即可减少硝态氮淋失。(本文来源于《中国土壤与肥料》期刊2018年03期)

张家鹏[4](2018)在《丹江口库区覆膜表层土壤硝态氮淋失与影响因素模拟研究》一文中研究指出南水北调中线工程对于缓解我国华北地区淡水资源短缺的严峻形势具有非常重要的意义。丹江口水库作为全国重要饮用水源保护区及南水北调中线工程的水源地,在库区点源污染得到治理后,面源污染成为水源地水质的潜在威胁。由于丹江口库区面积较大,农田较多,水土流失与农业面源污染问题仍然较为突出。覆膜作为一种简便易行的耕作方式被广泛应用于库区农田,但其对农田面源污染的影响机制仍有待明确。本研究以丹江口库区五龙池小流域为例,设置无覆膜、覆膜两种处理,通过田间原位观测试验,探讨覆膜对于土壤温度、土壤水分、土壤硝态氮含量对土壤硝态氮淋失的影响,并通过数理统计分析,明确土壤硝态氮淋失各与影响因素相关关系、土壤硝态氮淋失与各影响因素进行单因素拟合以及双因素非线性模拟。主要研究结果如下:(1)玉米前叁个生长阶段,覆膜土壤硝态氮淋失量较无覆膜高1.7%。玉米各生长阶段,苗期覆膜降低了土壤硝态氮淋失量,但抽穗期、拔节期增加了硝态氮的淋失量。(2)覆膜0-10cm 土壤硝态氮较无覆膜高33.70%,10-20cm 土壤硝态氮较无覆膜高6.92%,20-30cm 土壤较无覆膜高23.57%,覆膜提高了土壤0-30cm硝态氮含量。在玉米不同生长阶段,覆膜降低了苗期0-20cm 土壤硝态氮含量,但提高了抽穗期、拔节期的土壤硝态氮含量。(3)玉米生长期内,覆膜提高了 0-30cm 土层的整体温度1.1℃左右,其中0-10cm 土层增温效果最为明显。在玉米各生长阶段,苗期覆膜增温幅度为1.8℃左右,可使玉米幼苗免受低温影响;随着玉米的生长,覆膜的增温效果逐渐下降,由于覆膜玉米长势较好,叶片遮挡较多太阳辐射,玉米生长后期部分土壤温度低于无覆膜。在苗期,覆膜可以明显提高0-30cm各层次土壤温度,并且在夜间保温效果较好,可以有效促进玉米幼苗的生长。(4)玉米生长期内,覆膜分别降低了 0-10cm、10-20cm 土壤储水量2.34mm、1.38mm,并增大了 0-10cm 土壤储水量的波动,但覆膜可以提高20-30cm 土壤储水量0.64mm及减小土壤储水量的大幅波动。通过对表层不同生长阶段土壤水分变化状况的分析,覆膜降低了苗期土壤储水量,但抽穗期、拔节期与无覆膜土壤差别不大。(5)通数理统计分析无覆膜、覆膜表层土壤11次土壤淋失量与各影响因素之间相关关系表明:前期降雨量、土壤水分及土壤温度与土壤硝态氮淋失量呈现显着的正相关,表明随着降雨量、土壤温度及土壤水分的升高,硝态氮淋失增加,且降低土壤硝态氮累积量。土壤硝态氮淋失与各影响因素单因素模拟结果表明:无覆膜土壤硝态氮淋失与前期降雨量、土壤硝态氮含量拟合程度较高;覆膜土壤硝态氮淋失则与土壤储水量以及土壤温度拟合程度较高。进一步对覆膜、无覆膜土壤硝态氮淋失进行双因素非线性模拟,拟合结果R2分别为0.910和0.817,拟合结果较好。(本文来源于《湖北大学》期刊2018-05-01)

李晓兰,兰翔,潘振鹏,孙冠利,谭启玲[5](2018)在《有机肥及DMPP对蔬菜生产及硝态氮淋失的影响》一文中研究指出研究在等氮条件下有机无机肥配施及添加硝化抑制剂DMPP(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)对蔬菜产量、品质及土壤硝态氮淋失的影响,旨在为蔬菜安全生产和地下水环境质量保护提供理论依据。采用大型原状土柱系统,连续种植3季蔬菜(蕹菜、苋菜和萝卜),以施有机肥的氮素量占总氮施用量的质量分数为依据,设置8个施肥处理:不施肥(CK)、纯化肥(CF)、30%有机肥+70%无机肥(30%OM)、50%有机肥+50%无机肥(50%OM)、70%有机肥+30%无机肥(70%OM)、纯化肥+DMPP(CF+DMPP)、30%有机肥+70%无机肥+DMPP(30%OM+DMPP)和50%有机肥+50%无机肥+DMPP(50%OM+DMPP)。结果表明:1)随有机肥施用比例增大,蔬菜产量呈下降趋势,但施用比例不高于50%时产量下降不显着;随有机肥施用比例增大土壤硝态氮淋失量及蔬菜硝酸盐均降低,50%OM处理土壤淋失液硝态氮平均浓度及淋失量较CF处理显着降低了29.29%和25.39%,氮肥表观利用率及表观淋失率分别为22.60%和8.82%。2)硝化抑制剂DMPP对蔬菜产量和硝酸盐含量的影响与蔬菜种类和种植季候密切相关,降低土壤硝态氮淋失的效果为CF+DMPP<30%OM+DMPP<50%OM+DMPP,但DMPP的抑制效果会随有机肥的比例增加而降低。50%OM+DMPP处理氮肥表观淋失率和表观利用率分别为4.70%和26.26%。3)试验期间,3季蔬菜水分输入(降雨和灌溉)分别为总水分输入量的49.82%(蕹菜季)、23.03%(苋菜季)和27.15%(萝卜季);水分淋失量为总淋失量的46.75%(蕹菜季)、19.66%(苋菜季)和33.59%(萝卜季);硝态氮淋失量为总淋失量的73.77%(蕹菜季)、2.31%(苋菜季)和23.92%(萝卜季)。研究表明,50%OM+DMPP处理,是保证蔬菜产量品质,同时有效降低土壤硝态氮淋失量的最优处理;降雨和施肥措施是影响土壤硝态氮淋失的重要因素,合理配施有机肥及添加DMPP并根据蔬菜生长需肥特性进行施肥能有效应对连续降雨造成的硝态氮大量淋失。(本文来源于《中国土壤与肥料》期刊2018年02期)

封保根,李美璇,李悦铭,王观竹,郭平[6](2017)在《冻融作用对含有黑炭土壤中硝态氮淋失的影响》一文中研究指出在对比分析添加和未添加黑炭以及冻融和未冻融处理土柱淋出液中硝态氮浓度差异基础上,考察研究了不同冻融条件(冻结温度、冻结时间和融化时间)和氮素形态与含有黑炭土壤中硝态氮淋出效果之间的关系。结果表明,黑炭提高了土壤固持硝态氮的能力,冻融降低土壤固持硝态氮的能力,促进了土柱中硝态氮的淋失。在添加KNO_3的土柱淋出液中硝态氮浓度最高,最大值达到96.80mg/L;而添加NH_4Cl的土柱淋出液中硝态氮浓度为最低。冻结温度为-5℃和-25℃处理土柱淋出液中硝态氮的浓度相近,而且均高于冻结温度为-15℃的硝态氮浓度。延长冻结时间和融化时间均会使淋出液中硝态氮的浓度增高。(本文来源于《林产工业》期刊2017年08期)

李陏玉[7](2017)在《不同农业种植方式对土壤中硝态氮淋失的影响》一文中研究指出氮肥使用可以有效提升土壤肥力,实现农作物产量的不断提升。然而氮肥的使用需要注重方式方法。目前,国内的农田氮元素流失严重,有效利用率不到30%,大大加大了农田的氮污染。尤其是暴雨或者是大田漫灌,氮元素一硝态氮的形式淋失到地下水网之中。土壤固定下的硝态氮比例不足一半。主要还是与目前国内农业种植结构有着一定的关系。农技人员需要进一步推广和完善当地农业种植结构,实现氮元素的高效利用,从而有效降低化肥的使用量。(本文来源于《农民致富之友》期刊2017年14期)

胡玮,邸青,刘吉振,张谊模,田时炳[8](2017)在《不同施肥方式对毕节烟田土壤硝态氮淋失的影响》一文中研究指出为探讨不同施肥方式对毕节烟田土壤硝态氮淋失的影响,通过盆栽试验,对6种肥料配比下土壤氮素养分淋失规律进行了研究。结果表明,有机肥与无机肥配合施用,能显着降低土壤渗滤液中可溶性总氮的含量,减少硝态氮的淋溶;同时,不施肥和不施无机氮肥处理土体内硝态氮含量与试验前相比有所降低,而有机无机肥配合施用的处理收获后土体内的硝态氮含量增加。在试验处理的氮素水平范围内,有机氮肥施用量与硝态氮淋失量之间具有明显的线性关系。(本文来源于《天津农业科学》期刊2017年01期)

王春燕[9](2017)在《济南市郊设施蔬菜氮肥施用及硝态氮淋失状况研究》一文中研究指出本实验以济南市城郊菜地为研究对象,对城郊菜地土壤-植物系统进行研究,系统地分析了济南市郊区设施蔬菜-土壤系统中氮素的输入输出状况,阐明了氮肥的施用对蔬菜产量及地下水的影响。本文对衡量济南市蔬菜种植对环境的污染状况及指导农业安全生产具有重要的意义。(本文来源于《中国果菜》期刊2017年02期)

李慧,白爱华[10](2017)在《不同农业种植方式对土壤中硝态氮淋失的影响》一文中研究指出在农业种植过程中,化学肥料的大量使用及不合理的田间管理,在一定程度上可致土壤氮元素含量不断累积,进而增加土壤淋溶风险和硝态氮污染程度。不同搭配方式的作物间作对光热资源的充分利用和作物产量有促进作用,同时在土壤养分充分利用过程中,可有效改善硝态氮对生态环境的影响。本文就不同种植方式对土壤硝态氮淋溶流失的影响因素进行分析探讨,并就此提出相应的措施,以促进农业种植的高效率发展。(本文来源于《吉林农业》期刊2017年02期)

氮淋失论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本试验以叁峡库区秭归县生态站所在流域内的柑橘园土壤作为研究对象,通过0~20、0~40、0~60 cm深度的原状土柱淋溶试验对不同施肥量对柑橘园土壤中氮素淋失及残留量的影响进行研究.试验中设置4种施肥处理,为不施肥处理(CK)、低氮施肥处理(T1:250 kg·hm~(-2))、中氮施肥处理(T2:500 kg·hm~(-2))、高氮施肥处理(T3:750 kg·hm~(-2)).结果表明:①柑橘园土壤中氮素淋失的主要形态为硝态氮(NO_3~--N),占总氮(TN)淋失量的36. 93%~60. 07%,铵态氮(NH_4~+-N)的比例为4. 40%~5. 79%.土壤中NO_3~--N残留量占TN残留量的比例为11. 31‰~45. 66‰,NH_4~+-N残留量的比例为1. 05‰~2. 07‰;②相同深度的柑橘园土壤中,氮素的淋失量和残留量与施肥量呈显着正相关.不同施肥量下土壤中TN的淋失量和残留量分别为11. 35~30. 11 kg·hm~(-2)和0. 30~1. 86 g·kg~(-1).其中,NO_3~--N和NH_4~+-N的淋失量占TN淋失量的比例在T2处理下达到峰值,NO_3~--N和NH_4~+-N的残留量占TN残留量比例峰值分别出现在T1和T2处理;③相同施肥量下,土壤中氮素不同形态的淋失量和残留量受土壤深度影响的差异较大.施肥后,NO_3~--N淋失量和残留量的峰值分别出现在20cm和40 cm深度,NH_4~+-N淋失量和残留量的峰值主要出现在20 cm深度.从试验中的结果推论,0~40 cm土柱中的中氮处理更有利于肥料氮向无机态氮转化以供植物吸收并降低施肥后氮素淋失的风险.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

氮淋失论文参考文献

[1].徐大兵,赵书军,袁家富,彭成林,周剑雄.有机肥替代氮化肥对叶菜产量品质和土壤氮淋失的影响[J].农业工程学报.2018

[2].王甜,黄志霖,曾立雄,肖文发,宋文梅.叁峡库区柑橘园施肥量对土壤氮淋失及残留量的影响[J].环境科学.2019

[3].张冠华,胡甲均.W-OH固化剂对土壤水渗漏及硝态氮淋失的影响[J].中国土壤与肥料.2018

[4].张家鹏.丹江口库区覆膜表层土壤硝态氮淋失与影响因素模拟研究[D].湖北大学.2018

[5].李晓兰,兰翔,潘振鹏,孙冠利,谭启玲.有机肥及DMPP对蔬菜生产及硝态氮淋失的影响[J].中国土壤与肥料.2018

[6].封保根,李美璇,李悦铭,王观竹,郭平.冻融作用对含有黑炭土壤中硝态氮淋失的影响[J].林产工业.2017

[7].李陏玉.不同农业种植方式对土壤中硝态氮淋失的影响[J].农民致富之友.2017

[8].胡玮,邸青,刘吉振,张谊模,田时炳.不同施肥方式对毕节烟田土壤硝态氮淋失的影响[J].天津农业科学.2017

[9].王春燕.济南市郊设施蔬菜氮肥施用及硝态氮淋失状况研究[J].中国果菜.2017

[10].李慧,白爱华.不同农业种植方式对土壤中硝态氮淋失的影响[J].吉林农业.2017

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