《表2 蔬菜产量、全球增温潜势(GWP)、温室气体强度(GHGI)与N2O-N排放系数变化》

《表2 蔬菜产量、全球增温潜势(GWP)、温室气体强度(GHGI)与N2O-N排放系数变化》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《生物炭与有机肥配施对菜地温室气体强度的影响》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
CK:对照;U:只施氮肥;M:氮肥与有机肥配施;UB:氮肥与生物炭配施;UMB:氮肥、有机肥与生物炭配施

在菜心与苋菜生长过程中(表2),UMB处理的产量均为最高,分别达15 059.3±218.4 kg/hm2与6 376.7±916.5 kg/hm2,CK处理的产量均为最低,分别为6 747.6±1 023.9 kg/hm2与898.9±268.8 kg/hm2.菜心生长期间,UMB处理显著高于CK、UM与UB处理,增加幅度分别为55.2%,50.6%与28.4%,此外,其产量虽比U处理高3 852.4 kg/hm2,但二者之间并无显著差异.苋菜生长期间,U、UM与UB间产量无显著差异,但三者分别比对照CK高80.0%、76.6%与80.7%.在对应的处理中,菜心、苋菜以及二者的总产量无表现出相同的变化趋势,但可以看出化学氮肥、有机氮肥与生物炭的混合施用显著提高了蔬菜产量.各处理间GWP与GHGI呈现相同的统计结果.CK的GWP最小,为251±50 kg/hm2.U与UM二者之间的GWP无统计差异,但均显著高于CK、UB与UMB,其中,U为UM与UMB处理的4.2与6.8倍,UM为先后两处理的3.5与5.6倍.尽管5个处理GHGI的统计分析结果与GWP相同,但参考了蔬菜产量后,UM的GHGI最高(0.46±0.11 kg/kg),比U处理高12.2%.CK、UB与UMB间未达显著水平,尤其是CK与UMB间差异最小,仅差0.01 kg/kg.排放系数是剔除了对照N2O排放的计算值,其中U和UM处理的排放系数最大,高达3.21%和2.50%,同时二者显著高于UB(0.49%)和UMB(0.37%)处理,充分表明施用生物炭能抑制N2O排放.