生物炭和硝化抑制剂对麦玉两熟温室气体排放特征的研究

来源 :安徽农业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:achm207
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近年来由于N20、CH4和CO2等三种温室气体的年排放量逐渐增加,导致全球气候变暖等环境问题己经得到全球广泛关注,成为当今的研究热点。农田生态系统作为温室气体重要的排放源,其受人类活动的影响最大。本研究以江淮地区麦玉两熟作为研究对象,设置不施氮肥(CK)、传统施肥(T0)、尿素和生物炭配施(T1)、尿素和硝化抑制剂DMPP配施(T2)和叶面喷肥(T3)等5个处理,利用静态暗箱—气相色谱法检测麦玉两熟的周年温室气体排放规律,并计算温室气体排放总量,估算5种处理下的综合温室效应以及温室气体强度,主要结果和结论如下:除CK处理外,麦玉两熟的N2O周年排放呈现多峰状,且CK处理的N20周年排放速率平缓,没有出现峰值。小麦季T0、T1、T2和T3处理在追肥和下雨之后检测发现N2O的排放速率出现峰值,而基肥之后却没有出现峰值。在追肥后15 d内T0、T1、T2和T3处理的N2O排放总量占整个生育期的29.90%、36.88%、27.90%和29.88%;相比于T0处理,T1和T2处理的N2O排放总量降低了约25.09%和 46.07%,达到显著水平(P<0.05),而T3处理却增加了约1.50%。在玉米季,施入接肥和追肥后T0、T1、T2和T3处理均都出现峰值,T1、T2和T3处理的排放峰值分别比T0处理的排放峰值低 680.04 μg N·m-2·hr-1、755.33 μg N·m-2·hr-1、30.11μgN·m-2·hr-1和 260.12 μg N·m-2μhr-1、323.27μgN·m-2·hr-1、3.38 μg N·m-2·hr-1。且T1、T2 和 T3 处理比 T0处理的N2O排放总量分别低约64.01%、70.70%和9.87%,均达到显著水平(P<0.05)。观测期内,在2015年12月9日、12月15日和2016年7月18、7月23日未检测到CH4的排放,且整个生育期内未出现CH4吸收。麦玉两熟CH4的周年排放速率较低,小麦季CK、T0、T1、T2和T3处理的平均排放速率为0.26 mg C.m-2.hr-、0.34 mg C·m-2·hr-1、0.25 mg C·m-2·hr-1、0.36 mg C·m-2·hr-1和0.36 mg C·m-2·hr-1,玉米季的平均排放速率为0.59 mg C·m-2·hr-1、0.36 mgC·m-2·1hr-1、0.48 mgC·m-2·hr-1、0.42 mg C·m-2·hr-1和0.37 mg C·m-2·hr-1。在小麦季相比于T0处理,T1处理CH4排放总量减少了 25.92%,而T2和T3处理的CH4排放总量增加了5.16%和5.57%;玉米季T1、T2和T3处理均比TO处理的CH4排放总量增加了31.84%、16.69%和3.23%。5种处理下麦玉两熟的CO2排放趋势基本一致。小麦季CK、T0、T1、T2和T3处理CO2的排放速率在3月4日之前保持平缓,之后排放速率逐渐增加,到4月8日达到排放峰值,分别是 261.00 mg C·m-2·hr-1、297.86 mg C·m-2·hr-1、304.86 mg C·m-2·hr-1、254.02 mgC·m-2·hr-1和313.60 mg C·m-2·hr-1,随后逐渐降低,在越冬期间的CO2排放总量分别仅占整个生育期的11.47%、11.52%、9.56%、11.43%和11.53%。相比于T0处理,T1和T3的CO2排放总量增加了 5.05%和10.53%,T2处理CO2排放总量减少了5.18%。玉米季CK、T0、T1、T2和T3处理CO2的排放速率规律呈现先增加后降低的趋势,先后在8月7日和10日达到排放峰值,分别是307.00 mg C.m-2.hr-1、328.54 mg C·m2·hr-1、334.69 mg C.m-2·hr-1、281.42 mg C·m-2·hr-1和253.97 mg C.m-2·hr-1。相比于T0处理,T1、T2和T3处理的CO2排放总量降低了约13.36%、19.01%和5.35%,与T0处理间的差异均达到显著水平(P<0.05)。小麦季T1、T2和T3处理比T0处理产量增加了 9.8%、8.53%和12.43%;玉米季T1和T2处理比T0处理产量增加了 11.80%和15.17%,而T3处理却减少了 1.29%。试验结果表明添加生物炭和DMPP均提高了氮肥利用效率和氮偏生产力。添加生物炭处理不仅能够降低麦玉两熟综合温室效应和增加作物产量,相比于T0处理还能够改善土壤理化性质。麦玉轮作周年结束后,T1处理土壤pH值和有机质比T0处理增加了 0.39个单位和6.60 g·kg-1,均达到显著水平(P<0.05);相对于T0处理,全氮、全磷和全钾含量分别增加了 0.03 g.kg-1、0.01 g-kg-1和6.85 g·kg-1,土壤容重降低了 0.02 g·kg-1。
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