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施用有机物料对尿素氨挥发影响的研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1718388 上传时间:2018-08-19 格式:DOC 页数:39 大小:71.72KB
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1、环境工程专业毕业论文 精品论文 施用有机物料对尿素氨挥发影响的研究关键词:有机物料 土壤尿素氨 玉米秸秆 水稻秸秆 大豆秸秆摘要:本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素

2、做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK 在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。

3、 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实

4、验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。正文内容本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨

5、气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK 在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d

6、)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为

7、 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水

8、稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 3

9、5gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉

10、林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的

11、施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(g

12、t;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素

13、氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨

14、挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一

15、定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下

16、,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上

17、升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg

18、/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的

19、关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在

20、培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,

21、之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是

22、有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK

23、;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施

24、用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理

25、和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)

26、时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影

27、响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和

28、大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率

29、始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:

30、Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.972、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。本实验选用了吉林农业大学试验田黑土,研究了有机物料施用量对土壤尿素氨挥发的影响,还研究了在不同温度和不同有机物料条件下,尿素氨挥发的速率、总量与有机物料施用量与温度之间的关系。结果如下: 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,玉米秸秆处理、水稻秸秆处理和大豆秸秆处理都表现出相同的变化规律:玉米秸秆处理和大豆秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加氨气挥发总量增加

31、,水稻秸秆处理随着秸秆处理施用量的增加其氨挥发总量呈 V 字型变化。 无论有机物料做底肥尿素做基肥,还是有机物料做底肥尿素做追肥,其氨气挥发总量是大豆秸秆处理gt;玉米秸秆处理gt;水稻秸秆处理。 有机物料与尿素同时做基肥时,有机物料的施用在培养初期提高了氨挥发速率但是在培养中后期又使氨挥发速率降低,CK在培养初期氨挥发速率很大,呈直线上升,施入有机物料的氨挥发速率在培养初期迅速上升但是在培养中后期明显小于 CK,其挥发总量也明显小于 CK;有机物料做底肥尿素做追肥(有机物料先施,尿素后施)时,在培养初期、中期和后期,加入有机物料后氨挥发速率始终高于 CK,其挥发总量明显大于 CK。同时当有机

32、物料做底肥,尿素做追肥时,其氨气挥发总量明显大于有机物料做底肥,尿素做基肥时的氨挥发总量。 相同有机物料施用量下,培育初期(1-4d)各温度处理氨气挥发速率都较高,相对值大小表现为 35gt;30gt;25gt;20,随培育时间延长(gt;4d)氨气挥发速率降低并趋于平稳。相同温度条件一定有机物料施用量的条件(1500kg/h2500kg/h)下培育初期(1-4d)各处理氨气挥发速率较高,之后逐渐降低,当趋于某一值时,相对值大小随有机物料施用量增加而增加。温度和有机物料对土壤中尿素氨气挥发影响达到显著水平,而且两者交互作用显著,满足指数函数:Y=(a+bW)e(kT),相关系数分别(r20.9

33、72、0.981)显著,即随温度和有机物料施用量升高出尽氨气挥发量增加。综上得出结论,在实验设计范围内温度 20,水稻秸秆的施用量为 2000kg/h时,氨气挥发量最小。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛

34、枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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