《表5 栖霞市苹果园磷素平衡状况》

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《栖霞市苹果园氮磷养分平衡及环境风险评价》


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基于前文氮磷养分各项参数(肥料输入量、灌溉摄入量、大气沉降量、枝条携出量、果实携出量、气态损失量)的折算结果,汇总得到栖霞市苹果园不同途径氮磷养分的输入量、输出量及盈余量(表4和表5)。从氮素平衡来看(表4),肥料是苹果园氮素输入的主要途径,占输入总量的89.32%,虽然仅为黄土高原苹果优势产区氮素投入的46.90%[7],却是国外苹果种植发达的国家果园氮肥推荐施肥量2.73~3.63倍[9-12]。果实及枝条分别带走的氮素占输入总量的24.34%、3.12%,考虑到叶片吸收和果树自身的净吸收量,氮肥利用率已较全国平均水平(25%)有提高,但同国外苹果种植发达的产区40%的利用率相比仍有一定差距[15]。肥料气态损失的氮素占输入总量的6.49%(NH3和N2O分别占比6.18%、0.31%),与在农田生态系统损失率9%~42%相比较低[46]。果园氮素盈余率高达66.04%(402.97 kg/hm2),盈余的氮素一部分会随着灌溉、降水的作用产生淋溶或径流,进入周围地表水及地下水,其余的将不断累积在土壤中,造成一系列环境问题。但若将追肥时所用复合肥更换为水溶肥,则追肥施用量能降低35.85%,可有效的减少氮肥投入量,提高肥料利用率,进而减少因气态损失、土壤残留、地表径流等其他途径所造成的氮素损失。