导读:本文包含了氮素损失论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:氮素,堆肥,损失,基辅,微生物,土壤,含量。
氮素损失论文文献综述
聂二旗,郑国砥,高定,刘晓燕[1](2019)在《适量通风显着降低鸡粪好氧堆肥过程中氮素损失》一文中研究指出【目的】研究不同通风量对鸡粪好氧堆肥过程中温度、含水率、种子发芽指数(GI)及氮素形态转化的影响,以期在达到鸡粪无害化要求的前提下,为减少鸡粪好氧堆肥过程中的氮素损失、提高堆肥成品品质、优化通风曝气工艺参数和节省能耗提供参考。【方法】试验在山东某有机肥厂好氧堆肥车间开展,以鸡粪和稻壳为原料,按照1∶1(质量比)混合均匀之后作为堆肥初始物料。在间歇性强制通风和翻抛条件下,设置低、中、高3个通风水平,即通风量依次为0.1、0.2和0.3 m3/(m3·min),好氧堆肥周期为28天。通过现场定期采样,测定温度、全氮、NH4+-N、NO3–-N、pH、含水率和发芽指数等指标,研究不同堆肥阶段各指标的变化和氮素形态的转化。【结果】在整个好氧堆肥周期内,堆体温度呈现先升高后降低的趋势,低、中和高通风量的最高温度分别达到68.3℃、71.8℃和68.6℃,高温(≥50℃)持续时间均超过12天,达到了畜禽粪便无害化卫生要求;含水率逐渐下降,各通风量处理分别由最初的63.2%、62.1%和64.5%降低到32.4%、30.1%和29.2%;pH先升高后降低,至好氧堆肥结束时,各通风处理的pH均处于7.5~8.0之间;种子发芽指数(GI)均大于80%,说明经过28天的好氧堆肥后,叁个通风处理条件下的鸡粪堆肥成品均达到了腐熟度要求。NH4+-N含量均呈现先增长后逐渐降低的趋势;NO3–-N含量呈现明显的增加趋势;总氮(TN)含量在整个好氧堆肥周期内整体上呈现先降低后增加的趋势;经过28天的好氧堆肥结束之后,低、中、高通风处理的氮素损失率分别为19.8%、20.2%和29.6%,低通风量与中通风量之间差异不显着,高通风量显着高于低通风量和中通风量(P≤0.05)。【结论】在鸡粪进行好氧堆肥过程中,通风量为0.1、0.2和0.3 m3/(m3·min)下,堆肥成品均能达到腐熟度和无害化要求,其中采用中通风量0.2 m3/(m3·min)时的氮素损失较少,且种子发芽指数较高。综合以上指标及实际工厂化运行过程的影响因素,在鸡粪好氧堆肥过程中建议采用的通风量为0.2 m3/(m3·min)。(本文来源于《植物营养与肥料学报》期刊2019年10期)
王昂,戴丹超,马旭洲,牟群,于永清[2](2019)在《北方稻蟹共作对水体氮素淋溶损失的影响》一文中研究指出为探索稻蟹共作系统水体氮(N)素的淋溶损失,在辽宁省盘锦市开展田间试验。试验采用二因素裂区设计,以养蟹为主因素,施N肥为副因素,设置4个处理,即单作稻不施N肥(R0M),稻蟹共作不施N肥(R0C),单作稻施N肥(施N量为160 kg/hm~2,R1M)和稻蟹共作施N肥(160 kg/hm~2, R1C)。结果表明:铵态氮(NH_4~+-N)是田面水中N素存在的主要形态,占田面水中总N(total nitrogen, TN)含量的50.8%;硝态氮(NO_3~--N)是淋溶水N素的主要形态,占TN淋溶量的58.5%。施肥可以显着提高土壤微生物量N(microbial biomass nitrogen, MBN)含量、田面水N素和淋溶水N素含量(P<0.05)。养蟹稻田的土壤MBN含量较单作稻田提高了17.7%。养蟹可以显着降低淋溶水NO_3~--N含量(P<0.05),但是对田面水N素、淋溶水铵态氮(NH_4~+-N)和可溶性有机氮(dissolved organic nitrogen, DON)含量影响较小。淋溶水NO_3~--N含量与田面水NO_3~--N含量呈线性正相关(P<0.01),淋溶水DON含量与土壤MBN含量呈线性负相关(P<0.01)。R1M和R1C处理的TN淋溶量分别占当季施肥量的7.6%和6.3%,N淋溶不是肥料中N素损失的主要途径。在施肥条件下,养蟹降低了15.0%的TN淋溶量(P<0.05),而在不施肥条件下,降低了7.2%的TN淋溶量(P>0.05)。说明稻蟹共作模式可以有效地降低稻田肥料N素的淋溶损失。(本文来源于《浙江大学学报(农业与生命科学版)》期刊2019年03期)
佟鑫,王珊珊,张丽娟,郭艳杰,陈盟[3](2019)在《不同施氮模式对设施茄子产量、品质及氮素气态损失的影响》一文中研究指出以河北省永清县设施茄子为研究对象,通过田间原位方法,设置不施氮(T0)、传统施氮(CK,纯氮557.70 kg hm-)2、优化施氮1(T1,传统施氮量水平下减少20%)、优化施氮1+NP(T2,NP为硝化抑制剂)和优化施氮2(T3,传统施氮量水平下减少30%)5个处理,研究不同施氮模式对设施茄子产量、果实品质及氮素气态损失(N_2O、NH)3的影响。结果表明,T0处理茄子产量为6.39 t hm~(-2),显着低于CK、T1和T2,但与T3差异不显着;T1和T2的茄子产量分别为11.01 t hm-2和11.89 t hm~(-2),与CK差异不显着,但产量呈现增加趋势;品质指标均未呈现显着差异;各处理N_2O的排放速率均在施肥后1-2天出现高峰,基肥的排放高峰高于追肥,且随施氮量的减少而降低;除T0外,T2处理土壤N_2O-N累积排放量最低,为2.82 kg hm~(-2);T0、CK、T1、T2和T3的土壤NH3-N挥发损失量分别为2.15、8.25、6.92、7.96、6.47 kg hm~(-2);CK、T1、T2和T3处理的氮素利用率分别为23.54%、25.57%、29.14和20.63%,未达显着水平。因此,在传统生产中减氮20%,并添加NP的施氮模式,既能稳产保质,又能降低N_2O排放,对设施农田的减排增效与生态环境改善起到积极作用。(本文来源于《土壤通报》期刊2019年03期)
易博[4](2019)在《稻田土壤厌氧氨氧化协同铁还原为途径的气态氮素损失过程及其机理的研究》一文中研究指出土壤中厌氧氨氧化协同铁还原过程,被称为铁氨氧化反应(Feammox),是厌氧条件下土壤氮素去除的新途径。施肥作为一种重要的农艺措施,其对铁氨氧化过程的影响及作用机制亟待研究。本研究在以南方长期施肥的稻田土壤为研究对象,进行室内土壤泥浆化培养试验,采用15N同位素标记结合定量PCR的方法,表征铁氨氧化反应速率及微生物的响应,并以生物质炭为载体,对驱动该反应的深层“电子传递体”调控机制进行探究。本研究从铁氨氧化反应速率表征入手,揭示微观层面各要素的贡献,最后进行微生物驱动的调控机制验证,完成了“施肥导致铁氨氧化速率差异”这一科学问题“现象-原因-本质”的探索,为理解施肥条件下稻田土壤氮循环过程提供理论依据和数据支撑。研究概述如下:(1)通过田间不同施肥土壤样本的高通量测序,得出长期施肥过程能够显着提高土壤中铁氨氧化功能微生物和铁还原相关微生物丰度,表明施肥后土壤中可能存在极大的铁氨氧化潜势。(2)进行室内土壤培养试验,量化四种不同施肥土壤中铁氨氧化反应速率强弱,探究相关微生物群落组成和分布,预测其对稻田生态系统氮损失贡献率,结果表明不施肥土壤中经由铁氨氧化过程的氮素损失量为3.64 kgN ha-1 year-1,而在施肥土壤中这一损失量高达15.97-24.91 kgN ha-1 year1,功能微生物酸微菌科A6和有机质输入触发的“电子传递体”机制是导致其差异的主要原因。(3)以生物质炭为载体,在不同铁源存在的情况下,验证以上土培试验过程中“电子传递体”机制对反应的影响,“微生物-电子穿梭体-铁氧化物”主导的电子传递体系,能构建微生物及其受体之间电子传递的闭环,是调控铁氨氧化反应过程的内在驱动机制。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-06-01)
王海候,何胥,陶玥玥,金梅娟,陆长婴[5](2019)在《炭基辅料对羊粪好氧堆肥中氮素损失的影响》一文中研究指出养殖废弃物(羊粪)的堆肥化处置是现代"草-羊-田"农牧循环生产的重要环节,为探讨羊粪高温好氧堆肥中氮素损失的有效控制技术,研制了一种炭基辅料,与羊粪和稻草混合后进行了34 d的堆肥试验。试验设置2个处理:羊粪与稻草高温好氧堆肥(CK)、CK基础上添加质量比15%的炭基辅料(CA)。监测了堆肥体的温度、NH_3挥发速率、N_2O排放通量、各形态氮素含量等参数变化情况,分析了炭基辅料对羊粪堆肥过程中氮素转化及损失的影响。结果表明,与CK处理相比,添加炭基辅料促进了堆肥后第1~7 d堆肥温度快速上升,对堆肥后第8~34 d的堆温影响较小;堆肥34 d后,CK、CA处理的NH_3挥发累积量分别为368.38、175.63 mg·kg-1,N_2O排放累积量分别为50.38、88.94 mg·kg-1,CA处理的NH_3挥发累积量显着小于CK处理(P<0.05),而2个处理之间的N_2O排放累积量差异性不显着(P>0.05),羊粪堆肥过程中NH_3挥发是氮素损失的主要途径;CK、CA处理的氮素损失率分别为50.49%、32.63%,添加炭基辅料显着降低了羊粪堆肥体的氮素损失率(P<0.05),炭基辅料应用于羊粪有机肥生产,氮素损失率可减少35.37%。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年04期)
王长军,李凤霞,纪立东[6](2019)在《不同物理吸附剂对氮素损失及发酵物料品质的影响》一文中研究指出为了探明不同物理吸附剂对氮素损失及发酵物料品质的影响,以鸡粪为发酵母料,稻草、玉米秸秆、沸石、木屑生物质炭为物理吸附剂,设置了对照(不添加物理吸附剂)、稻草+沸石(处理①)、稻草+木屑生物质炭(处理②)、秸秆+沸石(处理③)、秸秆+木屑生物质炭(处理④)5个处理,进行了发酵试验。结果表明,发酵结束时,秸秆+沸石处理的全氮含量为最高,达到15.14 g/kg;稻草+木屑生物质炭处理的铵态氮含量为最高,较对照提高了18.9%;秸秆+沸石处理的有机质、全量氮、全量磷等均为最高,且都高于或等于对照,其中有机质较对照提高了10.5%;速效磷与速效钾含量最高的均是秸秆+沸石处理,分别较对照增加了23.6%和40.3%。从氮素保持和发酵物料品质两者综合来看,秸秆+沸石优于其他处理。(本文来源于《宁夏农林科技》期刊2019年04期)
梁斌,唐玉海,王群艳,李飞,李俊良[7](2019)在《滴灌和施用秸秆降低日光温室番茄地氮素淋溶损失》一文中研究指出以一年两季设施番茄为对象,利用渗漏池收集渗漏液,研究了设施菜地不同灌溉模式(滴灌、漫灌)和施用有机物料(单施鸡粪M、鸡粪配施玉米秸秆M+C、鸡粪配施小麦秸秆M+W)对土壤矿质态氮、可溶性有机氮淋溶损失的影响。结果表明,日光温室栽培条件下,氮素的淋溶损失主要发生于秋冬季,滴灌和漫灌模式下,该季可溶性总氮淋失量占全年淋失量的56.8%和71.1%。漫灌模式下,冬春季和秋冬季可溶性总氮淋失量分别为114.3和281.1kg/hm~2,占单季氮投入量的12.5%和29.3%。与漫灌相比,滴灌使全年番茄产量和氮素吸收量分别显着提高15.6%和21.4%,氮素利用率(氮素吸收量/氮素投入量)显着提高47.5%,同时使全年矿质态氮(铵态氮+硝态氮)和可溶性有机氮淋失量分别降低68.6和47.4 kg/hm~2,降幅分别为33.1%和39.6%。与单施鸡粪相比,鸡粪配施秸秆(玉米或小麦)对番茄产量无影响,但显着降低灌溉水渗漏量和氮素淋溶损失量,使全年灌溉水渗漏损失量平均降低24.3%,全年矿质态氮和可溶性有机氮淋失量分别平均降低26.6%和33.7%。综上,可溶性有机氮在氮素淋溶损失中不可忽视,滴灌模式通过降低渗漏液中氮的浓度,配施秸秆通过减少灌溉水的渗漏损失,进而降低可溶性氮的淋溶损失。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年07期)
汤英,董金龙,王嫒华,李汛,段增强[8](2019)在《一次性施用草酰胺对水稻产量、氮肥利用率、氨挥发和氮素渗漏损失的影响》一文中研究指出通过连续2年的田间试验,比较一次性施用草酰胺与分次施用的尿素对稻谷产量、氮肥利用率以及稻田氨挥发和渗漏的影响。结果表明,(1)一次性施用草酰胺的籽粒产量较分次施用尿素有一定的增幅,但未达显着水平;(2)一次性施用草酰胺可显着提高水稻籽粒的氮素吸收量,2013年显着提高氮肥利用率;(3)2013年草酰胺、尿素处理的氨挥发损失量占施氮总量的比例分别为26.4%、42.8%,而2014年则为5%、11%;(4)2013、2014年水稻试验中,一次性施用的草酰胺与分次施用的尿素相比,分别减少了11.6%、34.2%的总氮渗漏损失。综上所述,一次性施用的草酰胺可以在保证产量水平的条件下,减少稻田氨挥发和渗漏损失,改善水稻植株氮素营养状况并提高氮肥利用率。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2019年05期)
刘标,尹红梅,刘慧知[9](2019)在《添加外源菌剂对病死猪堆肥中油脂含量和氮素损失的影响》一文中研究指出为了解添加外源菌剂对病死猪堆肥过程中油脂含量和氮素损失的影响,以病死猪尸体、锯木屑为堆肥基质,分别设置了不加外源菌剂(CK)、添加自主研制的菌剂1(T_1)、添加市售菌剂2(T_2)3个处理,进行为期30 d的堆肥发酵试验,研究堆肥过程中堆肥的基本理化性质、各种氮素形态、油脂含量和种子发芽指数(GI)等参数变化。结果表明,外源菌剂添加对堆肥温度无显着影响,各堆体的高温持续时间均能满足堆肥无害化的要求;堆肥结束时,添加菌剂的T_1和T_2组的有机质含量、硝态氮含量显着高于对照组(CK);添加菌剂1能够降低堆肥的pH值和油脂含量,增加堆肥的铵态氮、全氮含量;堆肥结束时,菌剂1添加组(T_1)的GI达到127.3%,显着高于CK、T_2组。由枯草芽孢杆菌、纳豆芽孢杆菌、木霉菌组合而成的微生物菌剂能显着降低堆肥的油脂含量,较少氮素损失,促进了病死猪堆肥的腐熟,具有广阔的应用前景。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2019年03期)
张英鹏,李洪杰,刘兆辉,孙明,孙翠平[10](2019)在《农田减氮调控施肥对华北潮土区小麦-玉米轮作体系氮素损失的影响》一文中研究指出针对华北平原麦玉轮作区氮肥用量大、氮损失及土壤氮素累积严重的问题,探索不同减氮调控施肥措施对作物产量、氮损失及土壤无机氮累积的影响.通过(2016—2017年)设置两年大田试验,以农民施肥为对照,研究控释肥处理、微生物肥处理及配施硝化抑制剂处理减少氮用量后对小麦、玉米产量和地上部吸氮量、氮损失及土壤无机氮含量的影响.结果表明:2016年微生物肥处理的小麦产量显着低于控释肥处理和硝化抑制剂处理,与农民施肥处理无显着性差异;且小麦和周年作物地上部吸氮量都显着降低.2017年各处理间作物产量和吸氮量无显着性差异.3种减氮调控施肥处理均能保持和改善耕层土壤肥力;且微生物肥处理随种植时间延长对土壤碱解氮、速效钾和有机质含量均有提升.随种植时间延长无机氮累积严重,微生物肥处理和添加硝化抑制剂处理均可降低40~100 cm土壤剖面的无机氮含量,而控释肥处理可提高0~40 cm土层无机氮含量.氮损失中氨挥发>淋溶量>N_2O排放>径流,径流损失可忽略不计,其中以农民施肥处理氮损失最大,微生物肥处理可显着降低氨挥发损失量,但淋溶量较大.综上所述,减量施氮条件下,控释肥处理和添加硝化抑制剂处理可保证作物产量及地上部吸氮量,微生物肥处理随种植年限的延长可保证作物产量和吸氮量.微生物肥和添加硝化抑制剂处理可降低40~100 cm土层无机氮含量,控释肥处理对削减无机氮量效果不明显;几种减氮调控措施均可降低氮损失,但微生物肥处理需调整措施来降低氮的淋溶量.(本文来源于《应用生态学报》期刊2019年04期)
氮素损失论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为探索稻蟹共作系统水体氮(N)素的淋溶损失,在辽宁省盘锦市开展田间试验。试验采用二因素裂区设计,以养蟹为主因素,施N肥为副因素,设置4个处理,即单作稻不施N肥(R0M),稻蟹共作不施N肥(R0C),单作稻施N肥(施N量为160 kg/hm~2,R1M)和稻蟹共作施N肥(160 kg/hm~2, R1C)。结果表明:铵态氮(NH_4~+-N)是田面水中N素存在的主要形态,占田面水中总N(total nitrogen, TN)含量的50.8%;硝态氮(NO_3~--N)是淋溶水N素的主要形态,占TN淋溶量的58.5%。施肥可以显着提高土壤微生物量N(microbial biomass nitrogen, MBN)含量、田面水N素和淋溶水N素含量(P<0.05)。养蟹稻田的土壤MBN含量较单作稻田提高了17.7%。养蟹可以显着降低淋溶水NO_3~--N含量(P<0.05),但是对田面水N素、淋溶水铵态氮(NH_4~+-N)和可溶性有机氮(dissolved organic nitrogen, DON)含量影响较小。淋溶水NO_3~--N含量与田面水NO_3~--N含量呈线性正相关(P<0.01),淋溶水DON含量与土壤MBN含量呈线性负相关(P<0.01)。R1M和R1C处理的TN淋溶量分别占当季施肥量的7.6%和6.3%,N淋溶不是肥料中N素损失的主要途径。在施肥条件下,养蟹降低了15.0%的TN淋溶量(P<0.05),而在不施肥条件下,降低了7.2%的TN淋溶量(P>0.05)。说明稻蟹共作模式可以有效地降低稻田肥料N素的淋溶损失。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
氮素损失论文参考文献
[1].聂二旗,郑国砥,高定,刘晓燕.适量通风显着降低鸡粪好氧堆肥过程中氮素损失[J].植物营养与肥料学报.2019
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