减少温室气体强度,使用控制释放尿素和常见尿素混合物,在夏季玉米系统中结合合适的玉米品种
Mengjin Ma1, Yongchao Wang2, Huan Li1
1College of Agronomy, Collaborative Innovation Center of Henan Grain Crops, Henan Agricultural University, Zhengzhou, Henan 450046, China.
The Science of the total environment
|February 7, 2024
概括
混合控制释放尿素与常见尿素优化夏季玉米的生产. 这种方法提高了使用效率,增加了谷物产量,减少了温室气体排放,平衡了可持续农业的经济和环境效益.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 农业学是一种农业学.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 密集型农业系统经常使用普通尿素,但它在使用效率和环境影响方面存在局限性.
- 与常见尿素混合的控制释放尿素 (CRU) 对夏季玉米提供了潜在的好处,但对于经济和环境表现的最佳混合物尚未完全理解.
- 了解不同玉米品种不同CRU-urea混合物之间的权衡对可持续农业实践至关重要.
研究的目的:
- 研究不同比例的控制释放尿素 (CRU) 和常见尿素对夏季玉米产量的影响.
- 评估这些混合肥料对氧化 (N2O) 排放,产量尺度的N2O排放以及温室气体强度 (GHGI) 的影响.
- 为了确定不同玉米品种不同混合肥料处理的净生态系统经济效益 (NEEB).
主要方法:
- 在北中国平原进行了一项为期两年的实地实验,使用四种肥处理 (N180U,N180C1,N180C2,N180C) 以180公斤Nha-1的速度进行.
- 两种玉米品种JNK728 (黄成熟) 和ZD958 (绿成熟) 在这些处理下种植.
- 测量包括谷物产量,N2O排放量,产量规模的N2O排放量,GHGI和NEEB.
主要成果:
- 混合处理N180C1和N180C2分别实现了JNK728 (9.4-11.5t ha-1) 和ZD958 (9.0-11.0t ha-1) 的最高谷物产量.
- 与所有尿素 (N180U) 相比,N180C1减少了GHGI的24.8-25.9%,并增加了NEEB的33.1-33.4%,对于JNK728.
- 对于ZD958,N180C2将GHGI降低了16.9-28.8%,并将NEEB增加了27.2-48.1%.
结论:
- 针对特定的玉米品种量身定制的混合肥的一次性应用有效地将温室气体强度 (GHGI) 降至最低.
- 优化的CRU-urea混合物最大化了生态系统净经济效益 (NEEB),证明了平衡作物产量和使用效率的成功策略.
- 这种方法为北中国平原的夏季玉米生产系统提供了可持续的解决方案,改善了经济和环境的结果.
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