2. วัสดุและวิธีการ
2.1 เว็บไซต์การทดลอง
เป็นนอนอยู่ในขอบด้านใต้ของทะเลสาบไทธรรมดาเว็บไซต์ในการทดสอบสนามที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Jingtang (31 ° 24 'n และ 119 ° 41'E) Yixing เทศบาลมณฑลเจียงซู, จีน ในขณะที่ข้าวได้รับการปลูกฝังมาเป็นเวลาหลายพันปีในพื้นที่ (Xu, 2001) ดินเป็นดินนาทั่วไปให้ผลผลิตสูงจัดเป็น hydroagric stagnic Anthrosol (Gong, 1999) และ entic Halpudept (ดินการสำรวจพนักงาน 1994 ) สภาพภูมิอากาศลมมรสุมเขตร้อนตระหนักในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีและตกตะกอนของ 15.7 ° C และ 1 177 มิลลิเมตร คุณสมบัติพื้นฐานของดินชั้นบน (0-15 ซม. ) ก่อนที่จะได้รับการทดลองในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของดินชั้นบน (0-15 ซม. ) และ biochar pH (H2O) SOC (กรัมต่อกิโลกรัม 1) รวม N ( กรัมต่อกิโลกรัม 1) ความหนาแน่นของกลุ่ม (g ซม. -3) ดิน (<2 ไมโครเมตรกรัมต่อกิโลกรัม 1) บริเวณพื้นผิว (m2 กรัม-1) ปริมาณเถ้า (%) 6.5 ดิน 23.5 1.8 1.01 390 / / Biochar 467 10.4 5.9 0.65 / 8.92 20.8 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณเถ้าใน biochar, 2.6% ของ K, 1% ของ Ca, 0.6% ของ Mg, 0.4% ของเฟและ 4.1% ของศรีเลือกตารางที่2.2 biochar แก้ไขBiochar ใช้สำหรับการทดลองได้รับการผลิตด้วยไพโรไลซิที่ทำจากฟางข้าวสาลีใน Sanli ใหม่พลังงาน บริษัท , เหอหนาน, จีน ข้อมูลการผลิตของ biochar ได้รับในรายละเอียดโดยแพนตอัล (2011) ในช่วงสั้น ๆ ฟางข้าวสาลีได้รับการเก็บรวบรวมโดยรถตัดแล้วส่งไปและอากาศแห้งในโรงงานผลิต ไพโรไลซิที่ทำจากฟางข้าวสาลีได้รับการดำเนินการในเตาเผาแนวตั้งที่ 350-550 ° C แปลง 35% ของชีวมวลเพื่อ biochar สำหรับการศึกษาสาขาที่มวล biochar เดิมในรูปแบบอนุภาคเป็นพื้นดินผ่านตะแกรง 2 มม. และผสมเพื่อให้ได้ความสอดคล้องเม็ดที่ดีที่จะผสมมากขึ้นเหมือนกันที่มีมวลดิน คุณสมบัติพื้นฐานของ biochar ได้รับในตารางที่ 1 2.3 ทดลอง2.3.1 biochar และการรักษาปฏิสนธิทดลองที่ได้รับการดำเนินการกับการแก้ไข biochar ในอัตรา 0, 10, 20 และ 40 ตันต่อเฮกตาร์-1 (C0, C1, C2 และ C3 ตามลำดับ) ในการปลูกข้าว หลังการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคมของปี 2009 biochar เป็นปรับปรุงดินกระจายบนพื้นผิวผสมกับดินโดยการเสาะหาไม้และไถที่ระดับความลึกกว่า 12 ซม. biochar ไม่ได้รับการแก้ไขในปีที่ผ่านมา พล็อตการรักษาแต่ละคน ม. 4 × 5 เมตรในพื้นที่และที่ดินที่ถูกจัดอยู่ในการออกแบบแบบ Randomized complete block แต่ละแปลงถูกแยกออกโดยแถวป้องกันที่ 0.8 เมตรกว้างแต่ละคนมีการชลประทานและการระบายน้ำออก การรักษาแต่ละคนได้ดำเนินการใน triplicates สำหรับการผลิตข้าวการจัดการฟาร์มแบบเดิมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับสองรอบข้าวปุ๋ยยูเรียที่ถูกนำมาใช้ที่ 300 กก. ฮ่า-1 สำหรับรอบข้าวแต่ละแห่งซึ่ง 40% เป็นปุ๋ยฐานก่อนที่จะปลูกอีก 40% ในขั้นตอนการแตกกอและที่เหลือ 20% ในขั้นตอนช่อ เพื่อความสมดุลของสารอาหารแคลเซียมและ biphosphate KCl ถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยฐานก่อนที่จะย้ายปลูกในอัตรา 125 กิโลกรัม P2O5 ฮ่า-1 และ 204 กิโลกรัม P2O5 ฮ่า-1, 125 กิโลกรัม K2O ฮ่า-1 และ 204 กิโลกรัม K2O ฮ่า-1 ตามลำดับในปี 2009 2010 และปีของการปลูกข้าวรอบ2.3.2 การเพาะปลูกข้าวและน้ำการจัดการระบบการปกครองข้าว (Oryza sativa L. พันธุ์.) พันธุ์ของชุด Wuyunjing ได้รับการปลูกฝังในการทดสอบสนามที่มี Wuyunjing 7 ในปี 2009 และ Wuyunjing 23 ในปี 2010 ตามลำดับ สายพันธุ์เหล่านี้เป็นพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกข้าวในท้องถิ่นและปลูกตามอัตภาพในพื้นที่โดยเกษตรกรในท้องถิ่น เมล็ดข้าวที่ถูกหว่านในเตียงเด็กสำหรับต้นกล้าที่ 15 พฤษภาคม 2009 แต่หว่านโดยตรงไปยังแปลงที่ 5 มิถุนายน, 2010, ตามลำดับในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น ข้าวที่เก็บเกี่ยวที่ 14 ตุลาคมปี 2009 และ 26 ตุลาคม 2010, ตามลำดับ สำหรับการผลิตข้าวระบอบการปกครองน้ำสนามได้รับการจัดการสำหรับสองรอบอย่างต่อเนื่องภายใต้น้ำท่วมสลับและวงจรการระบายน้ำของโหมด F-D-F-M (น้ำท่วมระบายน้ำ-reflooding-ชื้นในระหว่างการแตกกอ, panicling, องศาและสุกขั้นตอน ตามลำดับ) ยกเว้นสภาพชื้นก่อนที่จะแตกกอเวทีในรอบที่สองข้าว ในรายละเอียดการเกิดน้ำท่วมนาข้าวได้รับการรักษาจาก 10 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม, การระบายน้ำมาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะ reflooding 1 สิงหาคมจนถึง 17 กันยายนและตามมาด้วยการชลประทานเนื่องสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยวในปี 2009. ใน 2010, สภาพชื้นถูกเก็บไว้ จาก 5 มิถุนายน - 30 มิถุนายนและจากนั้นน้ำท่วมยังคงอยู่จนถึง 29 กรกฎาคมการระบายน้ำมาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะ reflooding จาก 8 สิงหาคมจนถึง 30 กันยายนและตามมาด้วยการชลประทานเนื่องสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยว2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการตรวจสอบโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกได้เหมือนกันตามที่อธิบายไว้ใน Zhang et al, (2010) ผลการดำเนินงานของการตรวจสอบการปล่อยก๊าซและการสุ่มตัวอย่างในสนามและการวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกในห้องทดลองถูกเก็บไว้คงที่ตลอดสองรอบข้าวเข้มข้นของ CO2, CH4 และ N2O ในกลุ่มตัวอย่างก๊าซวิเคราะห์พร้อมกับแก๊ส (Agilent 7890A) การติดตั้ง ไอออนไนซ์เครื่องตรวจจับเปลวไฟ (FID) และเครื่องตรวจจับอิเล็กตรอน (ECD) N2 ถูกใช้เป็นก๊าซผู้ให้บริการและมีส่วนผสมของก๊าซ Ar-CH4 เป็นก๊าซแต่งหน้าสำหรับการวิเคราะห์ ECD ของ CO2, CH4 และ N2O N2O ถูกแยกออกโดยสองคอลัมน์แตนเลส (1 คอลัมน์ที่มีความยาว 1 เมตรและ 2.2 มม. , คอลัมน์ 2 มีความยาว 3 เมตรและ 2.2 มม. ในเส้นผ่าศูนย์กลาง) ที่เต็มไปด้วย 80-100 ตาข่าย Porapack Q. N2O ถูกตรวจพบโดย ECD, ในขณะที่ CO2 และ CH4 ถูกตรวจพบโดย FID อุณหภูมิเตาอบถูกควบคุมที่ 55 ° C และอุณหภูมิของ ECD และ FID ที่ตั้งอยู่ที่ 330 ° C และ 200 ° C ตามลำดับ ฟลักซ์ได้รับการพิจารณาจากความชันของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการผสมกับสี่ตัวอย่างต่อเนื่องมาที่ 0, 10, 20, และ 30 นาทีหลังจากที่ปิดห้อง ชุดตัวอย่างถูกปฏิเสธจนกว่าพวกเขาจะให้ผลค่าการถดถอยเชิงเส้นของ r2 สูงกว่า 0.90 การปล่อยรวมของ CO2, CH4 และ N2O กว่า WRGS ถูกสะสมตามลำดับจากการปล่อยก๊าซเฉลี่ยในทุกสองช่วงของการวัดที่อยู่ใกล้เคียง (Zou et al,. 2005)
การแปล กรุณารอสักครู่..
