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文檔簡介
1、土壤氮循環(huán)是陸地生態(tài)系統(tǒng)氮素循環(huán)的重要組成部分。土壤理化性質(zhì)和利用方式會影響到土壤礦化、硝化和反硝化作用過程,從而影響到土壤的供氮能力與溫室氣體排放。因此土壤氮素的礦化作用、硝化作用和反硝化作用過程、影響因素及其模擬、預測,歷來是土壤科學和環(huán)境科學關(guān)注的熱點問題。比較分析不同利用方式土壤的礦化、硝化和反硝化作用,準確定量模擬土壤氮素礦化過程,探討其影響機理,研究其預測方程,有助于分析土壤氮素轉(zhuǎn)化效率和預測土壤溫室氣體排放,對于提高土壤氮
2、素管理水平具有重要意義。
以亞熱帶典型紅壤區(qū)湖南省金井鎮(zhèn)小流域為研究對象,在研究比較五種不同利用方式(菜地、稻田、荒地、林地和茶園)土壤氮素狀況的基礎(chǔ)上,采用淹水培養(yǎng)法研究了不同利用方式土壤的礦化、硝化和反硝化作用特征及影響機理;并分別利用動力學模型擬合比較,通過多元回歸建立了土壤基本理化性質(zhì)與擬合參數(shù)的估算方程。
主要研究結(jié)果如下:
(1)采用連續(xù)淹水培養(yǎng)法研究了不同利用方式土壤氮素礦化特征。研究表明,不
3、同利用方式土壤的礦化氮累積量差異較大,稻田>菜地>荒地>林地>茶園,其中稻田土壤的礦化氮累積量最高(219.27 mg/kg),是其他利用方式土壤的2-6倍;且氮素快速礦化主要在培養(yǎng)前7天,之后逐漸平緩,并在28天趨于穩(wěn)定。應(yīng)用氮礦化模型對氮礦化作用進行了擬合。結(jié)果表明,單氮庫和雙氮庫模型均能較好擬合氮礦化作用,擬合效果差異不明顯。應(yīng)用兩種模型擬合的氮礦化勢都與土壤全氮、土壤微生物生物量碳、土壤微生物生物量氮、pH、堿解氮有顯著相關(guān)性;
4、僅利用土壤微生物生物量碳及pH兩變量就能較好地預測氮礦化勢,且土壤微生物生物量碳相對pH對氮素礦化動力學參數(shù)估算具有更關(guān)鍵作用。
(2)采用連續(xù)淹水培養(yǎng)法研究了不同利用方式土壤氮素硝化特征。研究表明,不同利用方式土壤硝化氮累積量差異顯著,菜地>茶園>荒地>稻田>林地,其中菜地土壤的硝化氮累積量最高,為其他利用方式的10-60倍;不同利用方式土壤的硝化速率大小與硝化氮累積量一致,菜田土壤最快,林地土壤最慢;且硝化氮前五天累積速率
5、緩慢,而后快速增長,可能由于土壤pH值較低的緣故,直到培養(yǎng)結(jié)束土壤硝化作用也未曾趨于平穩(wěn)。應(yīng)用零級動力學模型能很好的擬合土壤硝化氮累積速率,擬合的氮硝化氮累積速率與土壤微生物生物量磷、pH有顯著相關(guān)性;利用土壤微生物生物量磷及pH兩變量能較好地預測氮礦化勢和礦化速率常數(shù)。
(3)采用連續(xù)淹水培養(yǎng)法研究了不同利用方式土壤氮素反硝化特征。研究表明,不同利用方式土壤的反硝化氮累積量差異明顯,其大小依次為稻田土壤>菜地土壤>荒地土壤>
6、林地土壤>茶園土壤,其中稻田土壤的反硝化氮累積量最高(330.83mg/kg),是其他利用方式土壤的3-8倍;且氮素快速反硝化主要在培養(yǎng)前7天,之后逐漸平緩,并在28天趨于穩(wěn)定。應(yīng)用一級動力學模型能較好的擬合氮反硝化作用。應(yīng)用一級動力學模型擬合的氮反硝化勢與土壤全氮、有機質(zhì)、土壤微生物生物量碳、土壤微生物生物量氮、堿解氮有顯著相關(guān)性;氮反硝化速率常數(shù)與土壤微生物生物量磷有顯著相關(guān)性;僅利用土壤微生物生物量碳就能很好地預測氮反硝化勢,利用
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