《表2 祁阳县主要农作物籽粒秸秆的养分含量[21-25]》
面积指常年播种面积,即2009年到2013年5年播种面积的平均值。“-”表示从文献中查找不到该数据数值,在氢离子产生量计算时,不予计算。各种作物的秸秆产量已将秸秆还田部分的秸秆数量扣除
农田氮转化过程包括氨挥发、硝化作用、反硝化、淋洗和农作物根系吸收等。农作物的吸氮量则采用籽粒和秸秆的产量分别乘以籽粒和秸秆氮的养分浓度(表2)计算得到。氨挥发、反硝化和淋洗这3个氮转化过程是利用CUI等[19-20]建立旱地农田和水田的施氮量(Nrate)与氮损失途径间的经验模型计算得到祁阳主要农作物种植体系的氮输出通量(表3)。祁阳县氮沉降的总量为47.6 kg·hm-2·a-1[9],铵态氮含量是硝态氮的3.5倍[28],因此,祁阳作为一个县级区域,无论是农田还是林地使用同一套沉降量参数,铵态氮沉降量为37.1kg·hm-2·a-1,硝态氮沉降量为10.5 kg·hm-2·a-1。
图表编号 | XD0048700900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.16 |
作者 | 周海燕、徐明岗、蔡泽江、文石林、吴红慧 |
绘制单位 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、耕地培育技术国家工程实验室、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、耕地培育技术国家工程实验室、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、耕地培育技术国家工程实验室、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、耕地培育技术国家工程实验室、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、耕地培育技术国家工程实验室 |
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