《表1 不同施氮和添加硝化抑制剂处理下苜蓿草地N2O累计排放量、排放系数和苜蓿产量》

《表1 不同施氮和添加硝化抑制剂处理下苜蓿草地N2O累计排放量、排放系数和苜蓿产量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《施氮及添加硝化抑制剂对苜蓿草地N_2O排放的影响》


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N0、N50、N100、N150处理分别表示施氮0 kg(N)·hm–2、50 kg(N)·hm-2、100 kg(N)·hm–2和150 kg(N)·hm–2;N150+DCD处理表示施氮150kg(N)·hm–2、添加硝化抑制剂双氰胺。同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。N0,N50,N100 and N150 are treatments of application

由表1可知,不同处理下第1茬和第2茬苜蓿产量的变幅分别为4 282.1~6 841.5 kg·hm-2和2 930.8~3 774.6 kg·hm-2,各处理之间无显著差异(除第1茬N50显著高于N150+DCD,P<0.05),施氮并不能引起苜蓿产量的显著增加。苜蓿N2O累计排放量随施氮梯度的增加而呈现增加趋势,占施氮总量比例(N2O排放系数)的-0.015%~0.031%。与N150处理相比,添加硝化抑制剂DCD后,N150+DCD处理的N2O累计排放量显著降低61.6%(P<0.05),可见添加硝化抑制剂能够明显抑制N2O排放。不同施氮处理下,N2O排放系数基本维持在0.03左右。此外,N50、N100、N150和N150+DCD处理苜蓿单位产量N2O排放量分别是N0处理的1.2倍、1.7倍、1.9倍和0.9倍,随施氮量增加而增加,且与N150处理相比,添加DCD能够降低52%苜蓿单位产量N2O排放量(P<0.05)。