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人工肥力:是耕作、施肥、灌溉、土壤改良等人为因素形成的土壤肥力。人工生育水平受多种因素影响。发达的土壤既有自然肥力,也有人工肥力,两者之间的关系是以自然肥力为基础,以人工肥力为主导。
有效肥力:由于环境条件和管理水平的限制,土壤肥力往往只得到部分展现。这部分肥力称为“有效肥力”,也称“经济肥力”,即在一定农业技术措施下反映土壤生产力的那部分肥力。
潜在肥力:未直接表现出来的那部分肥力称为“潜在肥力”,是指由于环境条件和科技水平等原因,不能被植物利用,但在一定生产条件下可以转化为有效肥力的那部分肥力。提高有效生育率
我们说,制约水果生产发展的瓶颈之一是投资严重不足,其中土壤肥力投资不足是最突出的方面。有果农说他每年都要施很多肥料,主要是氮磷钾含量充足的复合肥,但是为什么果园还是很难高产优质呢?
实际上,这些果农并没有意识到有效生育的重要性。投资更多并不意味着使用更多。当年果树能利用的肥力,当年就能转化为经济效益。
比如果园里的生理性疾病。缺铁时果树发生黄叶病,缺锌时果树发生小叶病。然而,黄叶病和小叶病不是发生在整个花园或整棵树上,而是经常在一个大树枝上非常明显。是不是同一块地唯一病枝对应的根土养分不足?实际上,是可利用的土壤肥力供应不足导致了部分元素缺乏症。
要提高有效肥力,必须考虑肥料的利用率。以三要素为例,目前的利用率相当低。共识是氮肥利用率30%-35%,磷肥利用率10%-15%,钾肥利用率40%-45%。然而,这些因素是相互对立的。过量施用磷肥会抑制氮肥的吸收和利用率。富士苹果需肥特点是:氮磷钾比例为1:0.5:1~1.2。也就是说,如果使用三种15%的复合肥,氮的利用率会因为磷过量而降低。
提高肥料利用率的方法有很多,其中最重要的是选择适合作物特性的肥料种类。对苹果树来说,氮钾肥是长效缓释肥,养分可以连续均匀供应,减少挥发和入渗损失,从而提高利用率。
开发潜在的生育能力
开发潜在肥力包括两个方面,一是释放土壤中固定的矿质养分,二是加快土壤中有机质的转化。
释放固定的矿质养分,需要改良土壤,减少化肥施用量,打破板结,多施含微生物的有机肥,使微生物在适宜的水、肥、气、热条件下成为良好的“矿工”,把不能用的养分变成有用的养分。如果说施肥是治疗土壤肥力下降的“药方”,那么生物有机肥就是中药,化肥就是西药。中医在治病的同时可以起到调理作用,可以强身健体,而西医在治病的同时也会有严重的副作用。
开发潜在肥力还在于提高有机肥的转化利用速度。有的果农大量施用原生态有机肥,果园效益没有得到快速提升,认为有机肥还是不如化肥。事实上,开发有机肥的潜在肥力需要很长时间。有句俗语:“瘦三年,肥三年不胖”,意思是有机肥的潜在肥力需要很多年才能释放出来。据科学研究,有机物进入土壤并完全转化为植物在自然条件下可以吸收利用的形态,需要1~100年以上的时间。要加快转化,必须增加土壤微生物的数量。土壤中的微生物种群越大,转化速度越快,潜在肥力发挥的越快。
总结以上两个方面,无论是释放固定的矿质养分还是加速有机肥的转化,都需要微生物的参与。
施用生物有机肥是开发土壤潜在肥力的主要手段。微生物在土壤物质和能量转化中起着重要作用,是物质循环生态链中不可替代的重要环节。
土壤的自然肥力是多少?
土壤是一种神奇的东西。它是如何形成的?
陆地上的岩石经过风化后,受到各种外力的淋滤、剥蚀和搬运,最后沉积在湖泊和海洋中,固化成各种沉积岩。经过长时间的地质作用,这些湖泊和海洋底部的沉积岩随着地壳运动重新隆起成陆相岩石,并再次经受风化作用。原生矿物分解为粘土矿物,产生可溶性物质,释放营养元素,为绿色植物的出现创造了条件。同时,风化过程中还会发生淋溶,使可利用的养分向下层土壤和外界迁移,具有促进土壤物质更新的作用。用一句话来概括,就是说岩石都是由各种矿物质组成的,土壤是由岩石演化而来的,土壤是各种矿物质的“集合体”。只要大自然还在运动,风化淋滤作用就不会消失,土壤释放矿质养分的能力也不会消失。所以,只要有土壤,就绝对不用担心土壤中的自然肥力会被用完的那一天。
土壤肥力来自两个方面。
土壤的自然肥力来自土壤本身和动植物的遗骸。
一般来说,如果有机质的风化、积累、分解和腐殖质合成较强,但吸收利用较少,土壤中保存的养分较多,肥力水平会逐渐提高;如果有机质的风化、积累、分解和腐殖质合成较弱,但吸收利用较多,土壤中保存的养分较少,肥力水平会逐渐降低。当两种效应均衡匹配时,土壤肥力发展处于动态平衡状态。
在决定肥力的因素中,风化极其缓慢,提高肥力的途径主要靠增加土壤有机质。
“生死轮回”为土壤增添了力量
土壤的自然肥力不仅来源于自然界中矿物质的进化,还来源于动植物的生死循环。
植物选择从土壤中吸收所需的可溶性养分,通过光合作用生长结果。而动植物死亡后返回的土壤,通过微生物的分解和合成,转化为植物可以吸收的可溶性养分和腐殖质,腐殖质慢慢矿化,也为植物提供养分。有机质的积累分解和腐殖质的合成促进了植物营养元素在土壤表层的富集和积累,也提高了土壤肥力。