作物杂志,2022, 第6期: 159–166 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2022.06.023

• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

秸秆膨化还田对水稻产量、品质及土壤养分的影响

秦猛1,2(), 崔士泽1, 何孝东3, 翟玲侠1,2, 陶博1, 王召君1, 赵海成1, 李红宇1, 郑桂萍1, 刘丽华1()   

  1. 1黑龙江八一农垦大学农学院,163319,黑龙江大庆
    2黑龙江省农业科学院克山分院,161000,黑龙江齐齐哈尔
    3黑龙江省双鸭山市八五三农场,155630,黑龙江双鸭山
  • 收稿日期:2021-08-13 修回日期:2021-09-07 出版日期:2022-12-15 发布日期:2022-12-21
  • 通讯作者: 刘丽华
  • 作者简介:秦猛,研究方向为水稻高产优质栽培,E-mail:1519815464@qq.com
  • 基金资助:
    黑龙江省自然科学基金委员会(C2018048);黑龙江八一农垦大学科研团队平台支持计划(TDJH201802);黑龙江八一农垦大学研究生创新科研项目

Effects of Straw Puffing Returning on Rice Yield, Quality and Soil Nutrients

Qin Meng1,2(), Cui Shize1, He Xiaodong3, Zhai Lingxia1,2, Tao Bo1, Wang Zhaojun1, Zhao Haicheng1, Li Hongyu1, Zheng Guiping1, Liu Lihua1()   

  1. 1Agricultural College, Heilongjiang Bayi Agricultural University, Daqing 163319, Heilongjiang, China
    2Keshan Branch of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Qiqihar 161000, Heilongjiang, China
    3853 Farm, Shuangyashan City, Heilongjiang Province, Shuangyashan 155630, Heilongjiang, China
  • Received:2021-08-13 Revised:2021-09-07 Online:2022-12-15 Published:2022-12-21
  • Contact: Liu Lihua

摘要:

为提高水稻栽培过程中秸秆资源的高效利用,将膨化技术与秸秆还田相结合,以水稻品种垦粳8号为试验材料,进行盆栽试验,探讨秸秆膨化和未膨化2种还田形态在25%、50%、75%和100%还田量下对水稻产量、品质及土壤养分的影响。结果表明,与秸秆不还田(CK)相比,分蘖期秸秆还田虽抑制了水稻叶面积、干物质积累量以及根系性状,但膨化还田抑制小于未膨化还田,膨化还田水稻齐穗期叶面积指数和干物质积累量均高于其他处理,灌浆期水稻叶面积指数和干物质积累量呈膨化还田>未膨化还田>CK的趋势;2种还田处理对水稻产量均有促进作用,穗数和结实率的增加是其增产的主要原因。同时,膨化还田增加了稻米的精米率、钙和铁含量,降低了垩白粒率、垩白度和蛋白质含量,提高了稻米的食味;2种还田方式均提高了土壤中有机质、全氮、碱解氮和速效钾含量,膨化还田和未膨化还田分别以100%和75%还田量提升效果最佳。总体来说,膨化还田对水稻前期生长抑制较小,有利于提高水稻后期产量、改善食味品质以及提高土壤养分含量。

关键词: 水稻, 膨化秸秆, 产量, 品质, 土壤养分

Abstract:

In order to improve the efficient utilization of straw resources in the process of rice cultivation, the puffing technology was combined with the straw returning to the field, and the rice variety Kenjing 8 was used as material to carry out a pot experiment. The effects of straw puffing and unpuffing two field returning forms at 25%, 50%, 75% and 100% on rice yield, quality and soil nutrients were discussed. The results showed that, compared with no returning straw (CK), the leaf area, dry matter accumulation and root traits of rice were suppressed at the tillering stage, but the puffing straw returning was less than the unpuffing straw returning. The leaf area index and dry matter accumulation of the puffing straw returning were higher than the other treatments at the full heading stage, and the leaf area index and dry matter accumulation at the filling stage showed the trend of puffing straw returning > unpuffing straw returning > CK. Both of the two returning treatments promoted the rice yield, and the increases of the number of panicles and seed-setting rate were the main reasons for the increase in yield. At the same time, the puffing straw returning increased the polished rice rate, Ca and Fe contents, and decreased the chalky grain rate, chalkiness and protein content, and it also increased rice taste. Both of the two returning treatments increased the organic matter, total nitrogen, alkali-hydrolyzable nitrogen and available potassium contents in the soil, and the best results were obtained with 100% and 75% of puffing straw returning and unpuffing straw returning, respectively. In generally, the puffing straw returning had less inhibition of rice growth at the early stage, and was beneficial to improving rice yield, taste quality and soil nutrient content at the later stage.

Key words: Rice, Puffing straw, Yield, Quality, Soil nutrient

表1

不同处理的秸秆还田方式与用量

处理
Treatment
还田方式
Methods of straw returning
秸秆用量(g/盆)
Straw consumption (g/pot)
CK 秸秆不还田 0
P1 25%膨化还田 90 (1875kg/hm2)
P2 50%膨化还田 180 (3750kg/hm2)
P3 75%膨化还田 270 (5625kg/hm2)
P4 100%膨化还田 360 (7500kg/hm2)
S1 25%未膨化还田 90 (1875kg/hm2)
S2 50%未膨化还田 180 (3750kg/hm2)
S3 75%未膨化还田 270 (5625kg/hm2)
S4 100%未膨化还田 360 (7500kg/hm2)

表2

不同秸秆还田处理水稻叶面积指数的比较 cm2/穴

处理
Treatment
分蘖期Tillering stage 齐穗期Full heading stage 灌浆期Filling stage
TLAI HLAI TLAI HLAI TLAI
CK 2.64±0.28a 4.90±0.47bc 6.53±0.44ab 3.70±0.38b 4.76±0.51a
P1 1.47±0.10b 5.81±0.55a 7.10±0.56a 3.82±0.32b 4.87±0.53a
P2 1.16±0.12bc 5.50±0.39ab 6.85±0.48ab 3.77±0.38b 4.76±0.08a
P3 1.21±0.28bc 5.30±0.47abc 6.62±0.61ab 4.06±0.24ab 5.12±0.64a
P4 1.20±0.08bc 3.93±0.30d 5.21±0.40c 3.72±0.35b 4.53±0.38a
S1 1.39±0.15bc 5.64±0.56ab 6.72±0.63ab 4.39±0.39a 5.31±0.53a
S2 1.19±0.34bc 5.24±0.55abc 6.61±0.63ab 3.83±0.29b 4.81±0.57a
S3 1.12±0.18c 4.91±0.41bc 6.41±0.37ab 3.67±0.37b 4.77±0.34a
S4 1.07±0.17c 4.54±0.50cd 6.03±0.52b 3.74±0.36b 5.02±0.39a

表3

不同秸秆还田处理水稻地上部干物质积累量的比较 g/穴

处理
Treatment
分蘖期
Tillering
stage
齐穗期
Full heading
stage
灌浆期
Filling
stage
成熟期
Mature
stage
CK 6.73±0.04a 31.31±0.38b 43.81±0.84c 59.36±2.89a
P1 3.12±0.06d 33.78±0.83a 49.43±2.57ab 60.66±3.45a
P2 3.55±0.08b 31.32±0.85b 46.85±2.63abc 58.31±3.48a
P3 2.85±0.09e 29.66±0.98c 48.55±3.00ab 60.40±0.56a
P4 3.03±0.03d 25.37±0.67e 48.55±2.13ab 58.37±3.28a
S1 3.33±0.06c 30.00±0.71c 50.55±3.51a 59.09±2.14a
S2 3.58±0.15b 30.30±0.44bc 43.33±1.08c 58.61±3.92a
S3 2.64±0.06f 29.32±0.51c 44.65±1.16c 60.86±2.48a
S4 2.88±0.10e 26.75±0.86d 45.43±2.35bc 60.45±2.37a

表4

不同秸秆还田处理水稻分蘖期根部性状的比较

处理
Treatment
根总长度(cm/穴)
Total root length (cm/hole)
根平均直径
Average root diameter (mm)
根总表面积(cm2/穴)
Total root surface area (cm2/hole)
根总体积(cm3/穴)
Total root volume (cm3/hole)
CK 2670.54±209.34a 1.19±0.05a 1166.70±286.54a 91.98±6.88a
P1 2503.86±299.77ab 1.06±0.01bc 976.78±143.72abc 58.34±6.99b
P2 2327.04±249.35abc 1.04±0.07c 912.22±172.14abc 57.82±5.97b
P3 2260.54±234.05bc 1.03±0.08c 820.40±129.51bcd 43.81±3.60cd
P4 2013.35±196.82c 1.01±0.07c 771.87±104.16cd 39.15±2.25d
S1 2569.00±243.19ab 1.13±0.05ab 1063.11±102.10ab 64.56±6.29b
S2 2290.84±232.00abc 1.08±0.01bc 850.08±244.83bcd 49.12±5.24c
S3 2234.08±263.29bc 1.03±0.03c 882.65±108.90bcd 48.05±3.65c
S4 1522.99±212.02d 1.02±0.02c 626.03±138.42d 37.65±2.03d

表5

不同秸秆还田处理水稻产量及其构成因素的比较

处理
Treatment
穗数
Number of panicles
穗粒数
Grains per panicle
结实率
Seed-setting rate (%)
千粒重
1000-grain weight (g)
产量(g/穴)
Yield (g/hole)
CK 12.33±0.58b 138.74±12.84a 90.75±3.52ab 22.12±0.81a 34.31±0.13a
P1 13.17±0.75ab 138.80±2.25a 94.10±2.07a 20.99±0.70ab 36.21±5.54a
P2 13.00±1.63b 134.03±13.09a 94.57±3.37a 21.01±0.63ab 34.50±5.03a
P3 12.83±0.75b 140.76±8.97a 93.18±2.93ab 21.15±0.56ab 35.48±1.18a
P4 12.67±0.52b 134.83±11.64a 93.22±0.99ab 22.10±0.87a 35.28±4.69a
S1 13.00±0.89b 138.60±12.81a 93.06±3.92ab 20.61±0.96ab 34.49±3.59a
S2 12.80±0.45b 138.86±5.64a 90.73±3.90ab 21.37±0.82ab 34.46±2.56a
S3 14.17±0.98a 130.88±13.52a 92.70±4.12ab 21.28±0.84b 36.59±4.89a
S4 13.00±0.00b 142.44±9.63a 89.42±2.52b 21.99±0.84a 36.37±2.27a

表6

不同秸秆还田处理稻米主要品质指标的比较

处理
Treatment
糙米率
Brown rice
rate (%)
精米率
Polished rice
rate (%)
整精米率
Head rice
rate (%)
垩白粒率
Chalky grain
rate (%)
垩白度
Chalkiness
(%)
蛋白质含量
Protein
content (%)
直链淀粉含量
Amylose
content (%)
食味评分
Taste
score
CK 81.94±0.47b 72.78±0.18e 64.22±0.78b 5.17±0.45d 2.93±0.25d 7.70±0.10bc 15.83±0.25ab 75.52±1.03a
P1 82.28±0.15ab 73.78±0.31bc 64.78±0.50b 6.42±0.68cd 3.63±0.35cd 7.80±0.10b 15.97±0.15a 76.36±1.15a
P2 82.42±0.09ab 74.60±0.20a 65.31±0.36b 8.15±1.08b 4.70±0.56b 7.53±0.06de 15.90±0.26a 76.97±0.79a
P3 82.14±0.31ab 74.03±0.40b 64.72±0.61b 7.08±0.33bc 4.12±0.16bc 7.70±0.00bc 15.63±0.15ab 76.31±0.12a
P4 82.15±0.25ab 73.88±0.41bc 65.17±1.16b 3.70±0.30e 2.05±0.13e 7.47±0.06e 15.82±0.12ab 76.73±0.50a
S1 82.44±0.06a 73.65±0.17bc 65.24±0.33b 8.12±0.19b 4.82±0.12b 8.07±0.06a 15.40±0.20b 75.58±0.58a
S2 82.22±0.17ab 73.43±0.13cd 65.11±0.10b 9.85±1.13a 5.68±0.68a 7.73±0.12bc 16.00±0.17a 75.75±0.70a
S3 82.00±0.25ab 72.93±0.24de 65.29±0.40b 9.83±1.28a 6.13±0.88a 7.63±0.06cd 15.70±0.46ab 76.26±1.31a
S4 82.33±0.20ab 73.47±0.39cd 66.38±0.54a 6.42±0.72cd 3.82±0.46c 7.40±0.10e 15.87±0.15a 76.71±0.31a

表7

不同秸秆还田处理稻米矿质元素含量的比较

处理
Treatment
Cu
(mg/kg)
Ca
(mg/kg)
Mg
(g/kg)
Fe
(mg/kg)
CK 0.97±0.13a 64.62±0.54de 0.99±0.01a 29.93±0.29e
P1 0.42±0.01h 65.58±0.63d 0.94±0.01b 35.15±0.45b
P2 0.54±0.01d 75.32±0.39bc 0.92±0.01c 33.78±0.24c
P3 0.56±0.00c 78.52±0.96a 0.81±0.01e 31.67±0.31d
P4 0.44±0.01g 76.27±1.36b 0.86±0.01d 32.08±0.17d
S1 0.82±0.00b 58.81±0.36g 0.98±0.01a 37.23±0.14a
S2 0.47±0.01e 63.37±0.87ef 0.95±0.01b 28.88±0.39f
S3 0.46±0.01f 62.68±0.67f 0.78±0.01f 28.40±0.20f
S4 0.41±0.00h 74.85±0.68c 0.77±0.01f 27.16±0.33g

表8

不同秸秆还田处理土壤养分含量的比较

处理
Treatment
有机质
Soil organic matter (g/kg)
全氮
Total N (mg/kg)
碱解氮
Alkali-hydrolyzable N (mg/kg)
有效磷
Available P (mg/kg)
速效钾
Available K (mg/kg)
CK 2.60±0.04d 1.27±0.01d 120.05±1.19f 30.95±0.38c 62.03±0.50h
P1 2.94±0.08a 1.35±0.03b 132.40±1.19d 35.57±0.34a 99.05±0.20d
P2 2.84±0.06abc 1.31±0.01c 136.17±0.59c 33.65±0.12b 94.08±0.68e
P3 2.92±0.02a 1.44±0.02a 145.78±1.57b 29.62±0.32d 122.22±1.27b
P4 2.86±0.04ab 1.43±0.03a 137.89±1.03c 29.98±0.29d 142.38±0.38a
S1 2.62±0.08d 1.30±0.04cd 130.68±2.06de 33.41±0.42b 81.90±0.95g
S2 2.76±0.08c 1.35±0.02b 127.94±2.59e 30.65±0.06c 88.10±1.53f
S3 2.84±0.04abc 1.42±0.01a 155.46±1.55a 27.54±0.32f 102.28±1.64c
S4 2.81±0.07bc 1.36±0.02b 130.00±2.14de 28.69±0.10e 94.90±0.61e
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