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活动简介:土壤肥力 关于行动

用粪便和农业堆肥修改土壤

如何评估证据?
  • 效力
    70%
  • 确定
    59%
  • 危害
    26%

来源国家

关键信息

生物多样性的丧失:三个当施用粪肥或堆肥时,英国和美国的控制,来自英国beplay体育提现最低金额和美国的复制研究发现,当施用家禽粪便时,施用肥料或堆肥更高的微生物呼吸。

侵蚀:一个来自印度的对照、随机、重复研究发现,与其他处理相结合施用粪肥可以降低土壤流失和水径流。

营养管理:四个beplay体育提现最低金额加拿大、西班牙、英国和美国的研究测量了各种肥料类型对土壤养分水平的影响。其中,三个随机、重复的研究(beplay体育提现最低金额两个研究发现,当施用农家肥或家禽粪便时,营养物质损失减少,氮水平升高。一个还发现,在冬季而不是秋季施用农家肥(而不是家禽肥或厩肥)时,营养损失更低。一个对照重复研究发现了更高的硝酸盐浸出。

土壤有机碳:四个beplay体育提现最低金额研究(包括三个对照、重复研究(beplay体育提现最低金额也是随机的)和a审查)来自印度,日本和英国在应用粪便时发现了较高的碳水平。

土壤有机物:一个在土耳其进行的对照、随机、重复研究发现,施用厩肥和堆肥时,土壤有机质含量更高,土壤聚集更大,对土壤物理性质有积极影响。两个beplay体育提现最低金额丹麦和德国的研究发现,粪便对有机物水平没有影响。

产量:四个对照、重复研究(包括beplay体育提现最低金额三个(也是随机的)来自印度、西班牙和土耳其的研究人员发现,当施用肥料或堆肥时,作物产量更高。一个研究发现,当肥料与覆盖作物结合使用时,产量更高。

土壤类型涵盖:粘壤土,细sandy-silty壤土,lo,肥沃的,砂壤土,砂质粘壤土,淤泥壤土,砂质粉砂壤土

关于关键消息

关键信息为我们发现的测试这种干预的研究提供了一个描述性指标。beplay体育提现最低金额

beplay体育提现最低金额研究不具有直接可比性或同等价值。在根据这些证据做出决定时,你应该考虑研究规模、研究设计、报告的指标和研究与你的情况的相关性等因素,而不是简单地计算支持某一特定解释的研究数量。beplay体育提现最低金额

支持个人研究的证据beplay体育提现最低金额

  1. 1990-1994年在英国的沙壤土上进行了一项对照、随机、重复的研究(Beckwith1998年)发现肉制粪肥较低的硝酸盐损失(分别从位点A和B和B分别来自肉肉(24kg N / HA)或浆料(56kg n / ha)处理。硝酸盐损失在11月至11月(23和12毫克A和B)的粪便申请之后最大,但在12月或1月份的申请(对于这两个地点不到0.5mg N / L)时,仍然很小。每个网站上有两种粪便治疗:网站A(Shropshire)接受猪/牛浆料和牛饲养场,以及网站B(诺丁汉郡)收到肉鸡(家禽)垃圾和养牛器。9月和1月间在9月和1月间在200kg n / ha o / ha overwinter offinter offint或冬天黑麦Secale Cereale.。所有治疗均在两个地方复制三次。图分别为12×4m和15×4m,分别为15×4m。

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  2. 一个控制;2000-2001年在美国(Motavalli等等。2003年)发现,随着畜禽粪便的增加(从4 mg N/kg到83 mg N/kg),土壤无机氮也增加。玉米Zea Mays.施肥中量(7,466 kg/ hm2)产量最高,其次是高量(7,339 kg/ hm2)、低量(6,437 kg/ hm2)和不施肥(4,464 kg/ hm2)。玉米种植在3.8 × 10.6 m的地块上。处理包括:深耕至30厘米深(也称为深松)和三层土壤压实(振动压路机进行0、2和4次)。春季在深耕和压实处理中分别施用0、6、11和18 Mg/ha的厩肥。所有处理均切2次至15厘米深。有四次重复。土壤采样深度为40cm。

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  3. 1998-2001年,在西班牙马德里的沙壤土上进行了一项对照重复试验(Díez2004年)发现,与对照(78 kg/ha)相比,过量猪浆(329 kg N/ha)、中等(215 kg N/ha)和低施肥量(173 kg N/ha)的土壤硝态氮淋失量最高。高施(6058公斤盐/公顷)土壤中的溶解盐高于中施(2019公斤盐/公顷)。玉米Zea Mays.与对照(9,363 kg / ha)相比,在高(11,961kg / ha),培养基(10,984kg / ha)和低施用(10,797kg / ha)下谷物产率较高。将四种浆料处理施用于玉米作物:对照(无施肥),次优/低(尿素),最佳/培养基(170,162和176公斤N / HA为1998,1999和2001),以及过多/高申请(未指定)。通过连接到油罐机的带散布器将浆料施加到土壤中,然后通过旋转掺入土壤中。有三个重复的9.9 x 11.1 m。大麦大麦芽在2000年种植,以避免用小麦过度重复,但该研究没有报道该年的结果。使用陶瓷杯在整个实验中进行33次进行土壤。

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  4. 2000-2002年,在印度的粘壤土上进行了一项对照、随机、重复试验(Ramesh和Chandrasekaran 2004年),发现禽粪处理下的土壤有机碳(6.6 g C/kg)比未施肥处理下的土壤有机碳(6.4 g C/kg)高4%。双季稻作(6.4 g C/kg)和厩肥(6.4 g C/kg)的土壤有机碳含量与未施肥地块相当。有5种水稻与田菁组合,分别为:休闲稻-水稻、田菁-水稻-水稻、田菁-水稻-田菁、田菁-水稻-田菁、田菁-水稻-田菁、田菁-水稻-田菁。每个组合分为4个施肥处理:对照(不施)、厩肥(12.5 t/ hm2)、畜禽粪(5 t/ hm2)和羊齿双季稻红萍混合动力车。每种作物组合有三次重复。地块大小未指明。每次水稻收获后取样土壤(深度未指定)。

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  5. 1981年至2002年在丹麦的沙壤土上进行的重复试验(Thomsen和Christensen 2004年)发现,猪粪浆对土壤碳氮水平没有影响。对大麦进行了4种秸秆管理处理大麦芽作物:除秸秆(对照:0 t/ha)、低(4 t/ha)、中(8 t/ha)和高(12 t/ha)。1981 ~ 1988年,采用35吨/公顷的猪浆液进行秸秆处理。之后,一个黑麦草多年生黑麦草种庄稼。地块的大小没有具体说明。在1999 - 2002年,小麦Triticum Aestivum.被播种到秸秆处理。每个处理分为21.25 m2图表和接收0,60,120或180kg n / ha。有三个重复。将土壤采样至20厘米深度。

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  6. 加拿大魁北克省沙壤土土壤的2003年随机复制实验(Jiao等等。2006)发现,堆肥粪肥30和45mg / ha / y的施用产生的大土壤聚集体(分别为35%和41%),而不是无机肥料应用。两种耕作系统有四种复制:常规(串联盘到10厘米的土壤深度,绒板犁20厘米)和无耕作。在这些中是玉米玉米,大豆大豆/玉米和玉米/大豆轮作(20 x 24 m的地块),然后在这四个施肥处理:无机肥料、30或45 Mg/ha/y的牛粪堆肥,以及两种肥料混合(在20 x 6 m的地块)。作物收获后采集土壤样本(至10厘米深)。测定了土壤碳、氮、磷和团聚体大小。

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  7. 2002 - 2004年在英国爱丁堡砂岩壤土的2002 - 2004年受控复制实验(琼斯等等。2006年)发现牛浆土壤总碳(32.3 kg C/m)较高3.),污水(36.5千克C / m3.)和家禽粪便(44.5千克C / m3.),对照为26.8 kg C/m3.)。矿物肥料下的土壤碳不高于对照。土壤微生物呼吸在家禽粪便下是最高的(10,748公斤Co2/公顷),其次是牛浆(9,835公斤一氧化碳2/公顷)及污水污泥(一氧化碳含量9,284公斤2/ha)处理,对照(5,636 kg CO .2/哈)。与家禽粪便相比,矿物肥料治疗呼吸较低。将六种肥料处理施加至12×6米的多年生黑麦草多年生黑麦草草原两年多。治疗是污水污泥,牛浆,家禽粪肥,尿素,硝酸铵(全部施用300kg / ha / y)和接受肥料的对照。治疗复制三次。通过测量封闭圆柱形腔室的二氧化碳水平,在放置在植被上的土壤表面上的闭合圆柱形室中的二氧化碳水平来确定土壤微生物呼吸。每年4月收集土壤样品至10至20厘米的深度。

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  8. 一项对120篇主要在日本对一系列土壤进行干预试验的论文(Komatsuzaki & Ohta 2007)发现,施用有机肥(和其他有机副产品)、覆盖作物管理和免耕措施可以增强土壤有机碳存储。平衡综合地增加土壤有机碳库,减少非二氧化碳排放,根据具体地点的建议控制土壤养分。没有指定复习方法。回顾的耕作制度包括:免耕、保护性耕作(表面残留)、常规耕作(模板犁、旋耕、圆盘)。研究的覆盖作物包括豆科和禾本科覆盖的混合:黑麦Secale Cereale.,毛叶苕子维亚维亚villosa.和红三叶草三叶草incarnatum

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  9. 2001 - 2005年在德国Villmar-Aumenau的筛选土壤中的一个实验(Möller2009)发现不同粪肥下的土壤碳或氮气的明显变化和覆盖作物管理。当施用前施用(70kg N / HA)之前,与未消化的粪便(61kg n / ha)相比,可用氮气增加。有两项试验。试验1有八个治疗方法:(1-2)三叶草/草ley;(3)小麦Triticum Aestivum.加上封面作物接受农家粪肥(FYM)作为浆料或流出物;(4)土豆Solanum Tuberosum.接收FYM和固体废水,或玉米Zea Mays.接受施厩肥;(5)黑麦Secale Cereale.加上覆盖作物加上FYM;(6)豌豆Pisum一加上覆盖作物;(7)拼写t . aestivumssp。spelta.加上封面作物加fym,和(8)小麦下面有三叶草/草ley plus fym和solid粪便。试验2包括:(1)三叶草/草ley;(2)土豆加固体污水;(3)冬小麦加液流水;(4)豌豆;(5)冬小麦加液流水;(6)春小麦加固体污水。在耕作之前施加所有修身护理。将五种土壤样品从每个曲线中取出至30cm深度并测量土壤氮和碳。

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  10. 1996年到2008年在土耳其粘土土壤土壤的受控,随机复制的实验(Celik等等。结果表明,与对照相比,施用有机肥、堆肥和接种菌根堆肥的土壤有机质含量分别提高了69%、32%和24%。矿物肥对有机质积累无显著影响。有机肥(0.05 mm)、菌根接种堆肥(0.11 mm)和堆肥(0.07 mm)处理的土壤团聚体最大。堆肥处理的土壤密度最低,为1.1 Mg/cm3.),对照(1.4 Mg/cm3.)。堆肥(1.06 MPa)和粪肥(1.17 MPa)处理的渗透阻力较低,矿肥(1.29 MPa)处理和对照(1.51 MPa)处理的渗透阻力最高。结合小麦Triticum Aestivum.和玉米Zea Mays.与对照(5,900 kg/ha)相比,矿物肥(13,720 kg/ha)产量最高,其次是粪肥(10,500 kg/ha)、堆肥(8,780 kg/ha)和菌根接种堆肥(7,630 kg/ha)。小麦-玉米轮作为5个10 × 20 m处理的3个重复:对照、矿物肥(300-60-150 kg N-P-K/ hm2)、粪肥(25 t/ hm2)、堆肥(草、小麦残茬和植物叶等混合,25 t/ hm2)和菌根血管球caledonium- 封闭堆肥(10 T / HA)。将土壤样品预测到2008年30厘米。

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  11. 2001 - 2011年在印度桑迪陶土院的受控,随机复制实验(Bhattacharyya等等。(2012年)发现,稻草+绿肥(施用)处理下土壤有机碳(含无机碳)增加34%,总碳(含无机碳)增加53%田菁属针尾部),对照(5.2 g/kg)。与对照(153 mg/kg)相比,农家肥加绿肥的微生物生物量(以碳量衡量)最高(250 mg/kg),其次是农家肥(233 mg/kg)。农家肥加绿肥处理水稻产量最高(3.51 t/ha),其次是稻草加绿肥(3.35 t/ha)、农家肥单独处理(3.25 t/ha)和绿肥单独处理(3.09 t/ha),而对照为1.93 t/ha。在插秧前20天对稻田进行处理栽培稻var。Geetanjali幼苗。处理包括:对照(不加修饰)、农家肥、绿肥、农家肥加绿肥、稻草加绿肥(均在秧苗移栽前20天纳入土壤)。有三次重复。试验开始和结束时分别在60cm深度取样。

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  12. 2007 - 2010年在印度的沙质淤泥 - 壤土上受控,随机复制的实验(Ghosh等等。2012年)发现较低的土壤损失(3.4吨/公顷)和径流(234毫米水),当有机灌条,覆盖和最小耕作被掌管用棕榈瘤绘制Cymbopogon马提尼与常规投入相比(分别为7.1 t/ha和428 mm),采用植被屏障。棕榈叶屏障处理也比圆锥处理更有效黍最大采用常规输入的屏障处理(5.2吨/公顷,356毫米)。玉米Zea Mays.与Panicum治疗相比,棕榈瘤的产率降低了13%,但比没有植被屏障高出43%。小麦Triticum Aestivum.相比于玉米地处理,棕榈叶的产量平均提高了73%,比没有植被屏障的处理提高了99%。目前还不清楚这些结果是由于有机改良剂、覆盖还是减少耕作造成的。玉米-小麦轮作3个处理的3个重复(100 × 20 m地块):无植被屏障,常规耕作、化肥和化学除草;Panicum屏障与常规输入;还有palmarosa屏障(用农家肥、蚯蚓堆肥(由蠕虫产生)、家禽粪便、少量耕作或杂草覆盖。

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  13. 2005 - 2009年在美国密歇根州壤土的受控复制实验(Nair&Ngouajio 2012)在多年生黑麦草下发现了更高的微生物生物量多年生黑麦草和堆肥(195 ~ 210 μg/g干土壤)比黑麦草下不堆肥,或黑麦草/紫菜野豌豆属漂白亚麻纤维卷含或不含堆肥(145-160 μg/g干土)。黑麦草-堆肥组合(282 μg二氧化碳/g干土壤)的土壤微生物呼吸最高,而黑麦草-紫云英组合(126 μg二氧化碳)的土壤微生物呼吸最高。番茄Lycopersicon esculentum黑麦草堆肥处理的产量(44 kg/ hm2)高于不堆肥处理的黑麦草/紫云英(22 kg/ hm2)。目前还不清楚这些影响是由于覆盖作物还是堆肥处理。在作物间播种两种覆盖作物处理:黑麦草和黑麦草与野豌豆。其中有两种堆肥处理:堆肥(25吨/公顷的牛奶堆肥,但在2009年减少到12.5吨/公顷)和不堆肥。有四次重复。在将番茄苗移植到7.6 x 0.6 m的床上之前,先将覆盖作物修剪好并放入土壤中。在生长季节,每个处理取4个15 cm深度的土壤样品。

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  14. 2009年对美国科罗拉多州植物土壤的控制,复制实验(Hurisso等等。2013年),发现高水平堆肥(239 μg C/g土壤,80.8 μg N/g土壤)和苜蓿的土壤微生物生物量较高紫花苜蓿牧草添加量为277 μg C/g土壤,90.9 μg N/g土壤,中等(158 μg C/g土壤,38 μg N/g土壤),低(144 μg C/g土壤,38 μg N/g土壤)或不添加(157 μg C/g土壤,29.3 μg N/g土壤)。试验设置4个处理的3个重复(3 × 12 m小区):低(22.4 Mg/ hm2)、中(33.6 Mg/ hm2)和高(44.8 Mg/ hm2)堆肥处理,苜蓿在草(包括果园草)混合物中间作Dactylis glomerata,草地雀麦草叶片biebersteinii和光滑的凤梨b . inermis)。研究人员在大约1.5年的时间里,在15厘米深的深度采集土壤样品,测量土壤微生物生物量(碳和氮水平)和累积土壤颗粒的大小。

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请列举:

陈建平,陈建平,陈建平,陈建平。土壤肥力与土壤肥力关系的研究进展[j] .土壤学报,2017,61(3):461 - 468。第613-634页载:W.J. Sutherland, L.V. Dicks, S.O. Petrovan & R.K. Smith(编著)什么在2020环保中起作用。开放图书出版商,剑桥,英国。

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