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Mitigation strategies for nitrous oxide emissions based on fertilization management of irrigated crops in a mediterranean climate = Estrategias de mitigación de óxidos de nitrógeno basadas en el manejo de la fertilización en cultivos de regadío bajo clima mediterráneo

机译:基于地中海气候下灌溉作物的施肥管理的一氧化二氮减排策略=地中海气候下基于灌溉作物的施肥管理的一氧化氮减排策略

摘要

RESUMEN Los suelos agrícolas son importantes emisores a la atmósfera de óxido nitroso (N2O) y óxido nítrico (NO). Por ello, en los últimos años se está haciendo un importante esfuerzo investigador a nivel internacional para encontrar las condiciones y las prácticas agrícolas que favorezcan su reducción. A pesar de esto, son muy pocos los estudios realizados en suelos de zonas mediterráneas. En este trabajo se ha tratado de profundizar en los mecanismos que originan estas emisiones (nitrificación y desnitrificación), estudiando específicamente la influencia en estos procesos, y consecuentemente en las emisiones de N2O y NO, del tipo y composición del fertilizante (orgánico ó mineral), del C orgánico añadido o residual del propio suelo y de los sistemas de riego (por goteo o a surco). Para conseguirlo, se han llevado a cabo cuatro experimentos, 2 ensayos de campo y 2 ensayos de laboratorio. Cada uno de ellos se resume a continuación. En una primera fase, se estudiaron las emisiones de N2O, NO y las pérdidas totales por desnitrificación (zona 0-10 cm) en un suelo cultivado con patata (Solanum tuberosum) en regadío, utilizando fertilizantes orgánicos con diferentes fracciones de C soluble y amonio como: purín de cerdo incorporado en el suelo con y sin inhibidor de la nitrificación, la diciandiamida; fracción digerida del purín de cerdo; la fracción sólida del purín de cerdo compostada y un compost de residuos sólidos urbanos mezclados con urea. La dosis de N aplicada fue de 175 kg N ha-1 y las emisiones fueron comparadas con un fertilizante mineral, la urea y con un control, que no llevaban ningún tipo de fertilización nitrogenada. Las pérdidas totales por desnitrificación estuvieron altamente correlacionadas con las fracciones de carbohidratos solubles, el C y N soluble añadido. Tanto el N como el C orgánico soluble afectaron a la relación N2O / N2, observándose que los fertilizantes orgánicos diminuyeron esta relación en comparación con uno mineral ó con el propio Control. Las emisiones de N2O y NO producidas por nitrificación fueron mayores para la urea (7.31 kg N2O-N ha-1 y 0.24 kg NO-N ha-1) que para los fertilizantes orgánicos. La fracción digerida del purin mitigó en un 48% las emisiones totales de N2O y en un 33% las perdidas por desnitrificación en comparación a las perdidas presentadas por el purin sin tratar, pero no influyó en las emisiones de NO. El compost de purín comparado con el purin sin tratar, incrementó en un 40% las perdidas de N2O y en un 55% las de NO pero redujo en un 34% las perdidas por desnitrificación. El DCD fue efectivo bajo condiciones de nitrificación reduciendo las en un 83% y 77% las emisiones de N2O y NO respectivamente. Aunque MSW + U presentó una relación C:N mayor y produjo mayores perdidas por desnitrificación (33.3 kg N ha-1), las emisiones de N2O y NO fueron menores a las presentadas por U y CP. En este trabajo se ha demostrado que los fertilizantes orgánicos son una herramienta útil para mitigar las emisiones de contaminantes atmosféricos como el N2O y el NO en comparación con la urea en suelos irrigados de zonas mediterráneas. En una segunda fase se evaluó el efecto del carbono soluble en las emisiones de N2O y NO, aplicado junto con un fertilizante mineral (sulfato amónico) a diferentes dosis (200 y 50 kg N ha-1) en dos suelos diferentes; un suelo de cultivo de la zona centro de España (pH=7.5, 0.8 %C) y un suelo de pastoreo de Escocia (pH=5.5, 3.5 %C). El experimento fue realizado en condiciones de laboratorio y bajo diferentes contenidos de humedad (90% y 40% WFPS). A altas condiciones de humedad (90% WFPS), las emisiones totales de N2O aumentaron en 250.7 y 8.1 ng N2O-N g-1 en comparación con el Control a alta y baja dosis de N añadido respectivamente para el suelo Español y en 472.2 ng N2O-N g-1 para el suelo Escocés solo para alta dosis de N añadido. Las emisiones de NO solamente aumentaron significativamente en el suelo Español, cuando el N mineral fue aplicado en alta dosis con y sin glucosa y en ambas condiciones de humedad. La aplicación de glucosa junto con N mineral a alta dosis redujo las emisiones totales de N2O y NO en un 94% y un 55% en el suelo Español y en un 46% y un 66% en el suelo Escocés respectivamente. Estas diferencias pueden ser explicadas por las diferentes propiedades que presentaba cada tipo de suelo (pH, contenido en N mineral y C orgánico soluble). El mecanismo principal de producción de NO y N2O en el suelo con bajo contenido en materia orgánica (suelo Español) podría haber sido vía desnitrificación por nitrificadores, mientras que para el suelo rico en materia orgánica (suelo Escocés) habría sido debido a un equilibrio entre la nitrificación y la desnitrificación. Para completar las investigaciones realizadas en torno al papel que juega el C en los suelos agrícolas, la tercera fase de este trabajo consistió en un ensayo de laboratorio dónde se evaluó el efecto que el C residual de un suelo pobre en materia orgánica de una región con clima árido (Mali; África), tuvo en los pulsos de óxidos de N producidos tras el aporte de agua y agua con fertilizante. En el ensayo de laboratorio, llevado a cabo en Edimburgo, se utilizaron muestras de suelo procedentes de parcelas experimentales que habían sido fertilizadas 6 meses antes en Mali. Las parcelas recibieron en su momento una combinación de fertilizantes orgánicos y minerales: estiércol con y sin urea, urea sola y control (sin estiércol ni urea). Cuando los suelos secos se humedecieron con agua en el laboratorio, se produjeron pulsos de N2O y CO2 coincidiendo con un 68% WFPS. Se observaron también pulsos de NO, pero a una WFPS inferior a 60%. Posteriormente, y tras la adición de una disolución de urea simulando una fertilización ureica y una evento de lluvia, los suelos que habían sido fertilizados 6 meses antes con estiércol y urea presentaron menores emisiones totales de N2O (1.2 ng N2O-N g-1 suelo) y NO (43.9 ng NO-N g-1 suelo) comparadas con las parcelas que solamente recibieron urea (5.6 ng N2O-N g-1 suelo y 260.3 ng NO-N g-1 suelo). Estos datos sugieren que existe un efecto residual del estiércol que contribuye a reducir las emisiones de los contaminantes atmosféricos N2O y NO en suelos con poca material orgánica. Con el fin de desarrollar estrategias para paliar las emisiones de los óxidos de N desde suelos agrícolas, la cuarta fase de este trabajo ha intentado remarcar la importancia que tiene una buena elección del sistema de riego. Para ello se desarrolló un experimento de campo analizando las emisiones de N2O y NO durante un cultivo de melón bajo dos sistemas de riego diferentes, riego a surco y riego por goteo. Los tratamientos fueron tres; purín digerido a modo de fertilizante orgánico, sulfato amónico como mineral, ambos aplicados a una dosis de 175 kg N ha-1 y un control sin fertilización nitrogenada. En las parcelas fertilizadas, el riego por goteo redujo un 70% y 33% del total de N2O y NO emitido en el tratamiento mineral (sulfato amónico) con respecto al riego a surco, mientras que para el orgánico (purín digerido) fue solo un 28% en N2O. Esto fue probablemente debido a la menor cantidad de agua aplicada y a la diferente distribución de agua en el riego por goteo. Las zonas secas de las parcelas control en el riego por goteo emitieron cantidades similares de N2O que las zonas húmedas (0.45 kg N2O-N ha-1). Sin embargo, las parcelas fertilizadas emitieron cantidades superiores tanto en las áreas secas como en las húmedas (0.95 y 0.92 kg N2O-N ha-1 para sulfato amónico y purín digerido respectivamente en zonas secas y 0.70 y 1.35 kg N2O-N ha-1 para los mismos tratamientos en zonas húmedas). Los pulsos de los óxidos de N emitidos a través del riego por goteo fueron promovidos en parte por los frecuentes incrementos de volumen de suelo mojado después de las adiciones de agua. La nitrificación fue la fuente más importante de emisión de N2O en el riego por goteo, mientras que la desnitrificación lo fue en el riego a surco. La adición de NH4+ y el uso del riego por goteo aumentó la relación N2O/N2 de los gases producidos por la desnitrificación. Sin embargo, el fertilizante orgánico mostró de nuevo un efecto positivo sobre las emisiones disminuyendo la relación N2O/N2 con respecto al fertilizante mineral incluso en ambos sistemas de riego (0.24 y 1.60 para el purín digerido y sulfato amónico en riego a surco, y 0.75 y 2.50, para los mismos tratamientos en riego por goteo). La cantidad de C orgánico soluble en el suelo generalmente disminuyó con la adición de NH4+ aunque esa disminución fue un poco menor en el caso del fertilizante orgánico. Este trabajo ha demostrado que el riego por goteo, en comparación con el riego a surco, es un método que no solo se puede usar para reducir agua, sino también para mitigar emisiones de óxidos de N. udAbstract Nowadays, there is a large interest to reduce atmospheric pollutants such as nitrous oxides from agricultural soils. However, little is known about it in soils from Mediterranean and tropical countries. This study investigates the influence of different factors on nitrous and nitric oxide (N2O and NO) emissions and therefore the processes which produce these gases, nitrification and denitrification. The factors studied were: type and composition of fertilizer (organic or mineral); added or residual organic C and irrigation system (drip or furrow irrigation). In order to achieve it, the experimental part of this work has been carried out in 4 phases, 2 field experiments (described in chapters 3 and 6) and 2 laboratory experiments (described in chapters 4 and 5). In the first phase, the emission of N2O, NO and denitrification losses from an irrigated soil amended with organic fertilizers with different soluble organic carbon fractions and ammonium contents were studied in a field study covering the growing season of potato (Solanum tuberosum). The field experiment was located at ‘El Encin’ Field Station, near Madrid. Untreated pig slurry with and without the nitrification inhibitor dicyandiamide, digested thin fraction of pig slurry, composted solid fraction of pig slurry and composted municipal solid waste mixed with urea were applied at a rate of 175 kg available N ha-1, and emissions were compared with those from urea and a control treatment without any added N fertilizer. The cumulative denitrification losses correlated significantly with the soluble carbohydrates, dissolved N and total C added. Added dissolved organic C and dissolved N affected the N2O/N2 ratio, and alower ratio was observed for organic fertilizers than from urea or unfertilised controls. The proportion of N2O produced from nitrification was higher from urea than from organic fertilizers. Accumulated N2O losses during the growing season ranged from 3.69 to 7.31 kg N2O-N ha-1 for control and urea, respectively, whereas NO losses ranged from 0.005 to 0.24 kg NO-N ha-1, respectively. Digested thin fraction of pig slurry compared to untreated pig slurry mitigated the total N2O emission by 48% and the denitrification rate by 33%, but did not influence NO emissions. Composted pig slurry compared to untreated pig slurry increased the N2O emission by 40% and NO emission by 55% but reduced the denitrification losses (34%). Dicyandiamide partially inhibited nitrification rates and reduced N2O and NO emissions from pig slurry by at least 83% and 77%, respectively. Municipal solid waste mixed with urea , with a C:N ratio higher than that of the composted pig slurry, produced the largest denitrification losses (33.3 kg N ha-1), although N2O and NO emissions were lower than for the urea and pig slurry treatments. This work has shown that for an irrigated clay loam soil additions of treated organic fertilizers can mitigate the emissions of NO and N2O in comparison with urea. In the second phase the effect of soluble organic C on N2O and NO emissions from the El Encín soil was studied in detail under controlled laboratory conditions. Soluble organic carbon (glucose) was added together with a mineral fertilizer (ammonium sulphate) at two different N rates (200 and 50 kg N ha-1) under different moisture contents, at a water filled pore space (WFPS) of 90% and 40%. In addition the importance of soil type in influencing trace gas fluxes was studied by repeating the laboratory study using a contrasting soil from Scotland. The Scottish soil was agrassland soil (pH 5.5, 3.5% C), the Spanish soil was a semiarid arable soil (pH=7.5, 0.8 %C). Under wet conditions (90% WFPS), at high and low rates of N additions, cumulative N2O emissions increased by 250.7 and 8.1 ng N2O-N g-1 in comparison to the control, respectively from the Spanish soil and by 472.2 and 2.1 ng N2O-N g-1, respectively from the Scottish soil. NO emissions only significantly increased from the Spanish soil at the high N application rate with and without glucose addition and at both 40% and 90% WFPS. In both soils additions of glucose together with the high N application rate (200 kg N ha-1) reduced cumulative N2O and NO emissions by 94% and 55% from the Spanish soil, and by 46% and 66% from the Scottish soil, respectively. These differences can be explained by differences in soil properties, including pH, soil mineral N and total and dissolved organic carbon content. It is speculated that nitrifier denitrification was the main source of NO and N2O in the C-poor Spanish soil, and coupled nitrification-denitrification in the C-rich Scottish soil. To complete the research on the influence of carbon on trace gas emissions from agricultural soil, the third phase of this work consisted of a laboratory experiment using a low carbon soil (0.18% organic matter) from another arid region, Mali, Africa. In this study the residual effect of the C on the N oxides emission produced after application of water or water plus urea was investigated. The soil samples were collected by CEH Edinburgh and the laboratory experiment was carried out at Edinburgh. Six months before collection, these fields had received a combination of manure, no manure, urea or no urea. When soils were rewetted with water, pulses of N2O and CO2 peaked at a WFPS of 68% and pulses of NO only appeared when the WFPS was less than 60%. The second rainfall event, with the addition of urea, increased NO emissions by one order of magnitude, compared to first rainfall event (water only). The plots that six months prior to this study had received manure and urea had smaller total emissions of N2O (1.2 ng N2O-N g-1 soil) and NO (43.9 ng NO-N g-1 soil) compared to plots previously receiving urea only (5.6 ng N2O-N g-1 soil and 260.3 ng NO-N g-1 soil). These data suggest that the residual effect of manure can reduce emissions of the atmospheric pollutants NO and N2O in carbon poor soils. In order to develop strategies to reduce N oxide emissions, the fourth phase of this work was designed to show the importance of a good system irrigation selection. A field experiment was carried out to compare the influence of different irrigation systems: furrow-irrigation or drip-irrigation, on N2O and NO emissions from a soil during the melon crop season at El Encín field station, near Madrid. Two fertilizer treatments were evaluated for each irrigation regime: ammonium sulphate and anaerobic pig slurry, as a mineral and organic N fertilizer respectively, at a rate of 175 kg N ha-1. Additionally there was a control treatment without any N fertilizer. On plots where N fertilizers were applied, drip irrigation reduced total N2O and NO emissions (by 70% and 33% respectively for ammonium sulphate) and 28% only for N2O for anaerobic pig slurry with respect to values for furrow irrigation. This was probably due to the smaller amount of water applied and the different soil wetting pattern associated with drip-irrigation. Dry areas of the drip-irrigated plots emitted a similar amount of N2O to the wet areas (0.45 kg N2O-N ha-1) in the control and greater quantities in the N treatment (0.95 and 0.92 kg N2O-N ha-1 for ammonium sulphate and anaerobic pig slurry respectively for dry areas and 0.70 and 1.35 kg N2O-N ha-1 for the same treatments for wet areas).We suggest that the N oxide pulses observed throughout the irrigation period on drip-irrigation plots could have been the result of frequent increases in the soil wetting volume after the addition of water. Under drip-irrigation, nitrification was an important source of N2O, whereas denitrification was the most important source under furrow-irrigation. The addition of NH4+ and the use of drip-irrigation enhanced the N2O/N2 ratio of gases produced through denitrification. However, the addition of organic fertilizer showed again a positive effect reducing N2O/N2 ratio compare with mineral treatment, even under both irrigation systems (0.24 and 1.60 for anaerobic pig slurry and ammonium sulphate under furrow-irrigation, and 0.75 and 2.50, for the same treatments under drip-irrigation). The quantity of dissolved organic C in the soil generally decreased with addition of NH4+ although this decrease was a bit lower from organic fertilizer. This work showed that, in comparison with furrow irrigation, drip irrigation is a method that can be used to save water and mitigate NO and N2O emissions.
机译:小结农业土壤是向大气排放一氧化二氮(N2O)和一氧化氮(NO)的重要排放源。因此,近年来,国际上进行了大量研究以寻找有利于其减少的条件和农业实践。尽管如此,很少在地中海地区的土壤上进行过研究。在这项工作中,尝试研究了产生这些排放(硝化和反硝化)的机理,特别研究了肥料(有机或矿物)的类型和成分对这些过程的影响,进而研究了对N2O和NO排放的影响。从土壤本身和灌溉系统(滴灌或犁沟)中添加或残留的有机碳。为此,已进行了四个实验,2个现场测试和2个实验室测试。他们每个人总结如下。在第一阶段中,研究了使用不同比例的可溶性碳和氨的有机肥料,研究了马铃薯(Solanum tuberosum)灌溉土壤中N2O,NO的排放以及由于反硝化作用(0-10厘米)造成的总损失。如:将猪粪浆掺入和不掺入硝化抑制剂双氰胺的土壤中;猪粪的消化部分;堆肥猪粪的固体部分和城市固体废物与尿素混合的堆肥。氮素施用量为175 kg N ha-1,并将其排放量与矿物肥料,尿素和对照进行比较,后者没有进行任何类型的氮肥施肥。总反硝化损失与可溶性碳水化合物组分,添加的可溶性碳和氮高度相关。可溶性有机氮和碳都会影响N2O / N2的比例,观察到与矿物或对照相比,有机肥料会降低该比例。尿素(7.31千克N2O-N ha-1和0.24千克NO-N ha-1)的硝化作用产生的N2O和NO排放高于有机肥料。与未经处理的嘌呤造成的损失相比,消化的嘌呤部分将总N2O排放减少了48%,反硝化损失减少了33%,但它不会影响NO排放。与未处理的浆液相比,该浆液堆肥的N2O损失增加了40%,NO损失增加了55%,但通过反硝化作用将损失减少了34%。 DCD在硝化条件下有效,分别减少了83%和77%的N2O和NO排放。尽管MSW + U的C:N比更高,并且由于反硝化而产生更大的损失(33.3 kg N ha-1),但N2O和NO的排放量低于U和CP的排放量。在这项工作中,与地中海地区灌溉土壤中的尿素相比,有机肥料已被证明是减轻大气污染物(如N2O和NO)排放的有用工具。在第二阶段中,评估了可溶性碳对N2O和NO排放的影响,并与两种不同土壤中不同剂量(200和50 kg N ha-1)的矿物肥料(硫酸铵)一起施用;来自西班牙中部地区的耕作土壤(pH = 7.5,0.8%C)和来自苏格兰的放牧土壤(pH = 5.5,3.5%C)。该实验是在实验室条件和不同湿度(90%和40%WFPS)下进行的。在高湿度条件下(90%WFPS),与对照相比,分别向西班牙土壤添加高剂量和低剂量的N2以及分别增加472.2 ng的N2O-N g-1相比,N2O的总排放量增加了250.7和8.1 ng N2O-N g-1仅在苏格兰土壤中高剂量添加N。当在有和没有葡萄糖的情况下以及在两种湿度条件下都以高剂量施用矿物质N时,NO排放仅在西班牙土壤中显着增加。葡萄糖与高剂量矿质氮的结合在西班牙土壤中分别减少了94%和55%的N2O和NO总排放量,在苏格兰土壤中分别减少了46%和66%的总氮排放量。这些差异可以通过每种类型的土壤的不同特性(pH值,矿物质N的含量和可溶性有机碳)来解释。有机质含量低的土壤(西班牙土壤)中NO和N2O产生的主要机理可能是通过硝化器的反硝化作用产生的,而有机质含量高的土壤(苏格兰土壤)则可能是由于两者之间的平衡所致。硝化和反硝化。为了完成有关碳在农业土壤中的作用的研究,,这项工作的第三阶段包括实验室测试,评估了干旱气候地区(马里;非洲)有机土壤中的贫瘠土壤中的残留碳对产生的N氧化物脉动的影响。加水和加肥料后的水。在爱丁堡进行的实验室试验中,使用了六个月前在马里施肥的实验田的土壤样品。当时的地块接受了有机肥料和矿物肥料的组合:带或不带尿素的肥料,单独的尿素和对照(不带肥料或尿素)。在实验室中用水润湿干燥土壤时,产生的N2O和CO2脉冲与68%WFPS一致。还观察到NO脉冲,但WFPS低于60%。随后,在添加模拟尿素施肥和降雨事件的尿素溶液之后,在6个月前用肥料和尿素施肥的土壤呈现出较低的N2O总排放量(1.2 ng N2O-N g-1土壤)和NO(43.9 ng NO-N g-1土壤)与仅接受尿素(5.6 ng N2O-N g-1土壤和260.3 ng NO-N g-1土壤)的地块相比。这些数据表明,肥料的残留效应有助于减少有机物质很少的土壤中大气污染物N2O和NO的排放。为了制定减轻农业土壤中氮氧化物排放量的策略,这项工作的第四阶段试图强调灌溉系统选择的重要性。为此,开展了一项田间试验,分析了在两种不同的灌溉系统(行灌和滴灌)下甜瓜作物中N2O和NO的排放。治疗是三;作为有机肥料消化的稀浆,作为矿物质的硫酸铵,均以175 kg N ha-1的剂量施药,而对照施肥时不施氮。在施肥地中,相对于沟灌,滴灌减少了矿物处理(硫酸铵)中排放的N2O和NO总量的70%和33%,而对于有机(消化的泥浆)而言,滴灌仅减少了其中的一氧化二氮和一氧化氮。 N2O中占28%。这可能是由于滴灌中的水量较少和水分配不同所致。滴灌中控制区的干燥区域排放的N2O量与潮湿区域相似(0.45 kg N2O-N ha-1)。但是,在干旱和潮湿地区,施肥地块的排放量更高(硫酸铵和消化液的N2O-N ha-1分别为0.95和0.92 kg,而N2O-N ha-1为0.75和1.35 kg在潮湿区域进行相同的处理)。通过滴灌喷出的N氧化物的脉冲在一定程度上促进了添加水后湿土体积的频繁增加。硝化作用是滴灌中最重要的N2O排放源,而反硝化作用是行式灌溉。 NH4 +的添加和滴灌的使用增加了反硝化产生的气体的N2O / N2比。但是,有机肥料再次显示出对排放的积极影响,即使在两个灌溉系统中(相对于连续灌溉的消化液和硫酸铵消化的泥浆为0.24和1.60,还是0.75),相对于矿物肥料而言,N2O / N2比率仍降低和2.50(对于相同的滴灌处理)。土壤中可溶性有机碳的含量通常随着NH4 +的添加而减少,尽管在有机肥的情况下,这种减少量略有减少。这项工作表明,与沟灌相比,滴灌是一种不仅可以减少水源,而且还可以减少氮的方法。udAbstract如今,排放量很大。减少来自农业土壤的大气污染物,例如一氧化二氮。但是,在地中海和热带国家的土壤中对此知之甚少。这项研究调查了不同因素对一氧化二氮和一氧化氮(N2O和NO)排放的影响,并因此研究了产生这些气体,硝化和反硝化的过程。研究的因素是:肥料的类型和组成(有机或矿物);添加或残留的有机碳和灌溉系统(滴灌或沟灌)。为了实现这一目标,这项工作的实验部分分四个阶段,2个现场实验(在第3和6章中介绍)和2个实验室实验(在第4和5章中介绍)进行。在第一阶段,N2O的排放,在覆盖马铃薯(Solanum tuberosum)生长季节的田间研究中,对灌溉土壤中的NO和反硝化损失进行了研究,其中灌溉土壤中添加了不同可溶性有机碳含量和铵含量的有机肥料。现场实验位于马德里附近的“ El Encin”现场站。使用和不使用硝化抑制剂双氰胺的未处理猪粪,消化后的稀猪粪,猪粪的堆肥固形物和尿素混合的城市生活垃圾堆肥,施用量为175 kg N ha-1,并对排放进行比较加上尿素和不加任​​何氮肥的对照处理。累积的反硝化损失与可溶性碳水化合物,可溶性氮和添加的总碳显着相关。添加溶解的有机碳和溶解的氮会影响N2O / N2的比例,与尿素或未施肥的对照相比,有机肥料的比例更低。硝化产生的N2O的比例比尿素要高,而有机肥料则更高。生长季节中,对照和尿素的累积N2O损失范围为3.69至7.31 kg N2O-N ha-1,而NO损失范围分别为0.005至0.24 kg NO-N ha-1。与未处理的猪粪相比,稀的猪粪消化部分使总N2O排放减少了48%,反硝化率减少了33%,但不影响NO排放。与未处理的猪粪相比,堆肥的猪粪可使N2O排放增加40%,NO排放增加55%,但减少了反硝化损失(34%)。双氰胺部分抑制了硝化速率,并使猪粪中的N2O和NO排放分别降低了至少83%和77%。尽管N2O和NO排放量低于尿素和猪粪浆,但城市固体废物与尿素混合后,C:N比高于堆肥的猪粪浆的C:N比产生最大的反硝化损失(33.3 kg N ha-1)。治疗。这项工作表明,对于灌溉壤土,与尿素相比,添加经过处理的有机肥料可以减轻NO和N2O的排放。在第二阶段,在受控的实验室条件下,详细研究了可溶性有机碳对ElEncín土壤中N2O和NO排放的影响。在不同的水分含量下,以90%的充水孔隙空间(WFPS)和两种不同的氮比(200和50 kg N ha-1)将可溶性有机碳(葡萄糖)与矿物肥料(硫酸铵)一起添加。 40%。另外,通过使用来自苏格兰的对比土壤重复实验室研究,研究了土壤类型在影响痕量气体通量中的重要性。苏格兰土壤是草场土壤(pH 5.5,3.5%C),西班牙土壤是半干旱耕地(pH = 7.5,0.8%C)。在潮湿条件下(WFPS为90%),在高和低的N添加量下,与对照相比,N2O累积排放量分别比西班牙土壤增加了250.7和8.1 ng N2O-N g-1,分别增加了472.2和2.1 ng。 N2O-N g-1分别来自苏格兰土壤。在添加和不添加葡萄糖的情况下,高氮施用量以及40%和90%的WFPS下,西班牙土壤中的NO排放仅显着增加。在这两种土壤中,添加葡萄糖以及高氮肥施用量(200 kg N ha-1)减少了西班牙土壤中的累积N2O和NO排放量,分别为94%和55%,以及苏格兰土壤的46%和66%,分别。这些差异可以通过土壤性质的差异来解释,包括pH值,土壤矿质N以及总有机碳和溶解有机碳的含量。据推测,硝化氮的反硝化是贫碳西班牙土壤中NO和N2O的主要来源,并且是富碳苏格兰土壤中硝化-反硝化的耦合作用。为了完成碳对农业土壤中微量气体排放影响的研究,这项工作的第三阶段包括使用来自另一个干旱地区非洲马里的低碳土壤(有机物含量为0.18%)的实验室实验。在这项研究中,研究了碳对施用水或水加尿素后产生的氮氧化物排放的残留影响。 CEH爱丁堡收集了土壤样品,并在爱丁堡进行了实验室实验。在收集前六个月,这些田地已接受了粪肥,无粪肥,尿素或尿素的组合。当用水重新润湿土壤时,N2O和CO2脉冲在WFPS达到68%时达到峰值,而NO脉冲仅在WFPS小于60%时出现。第二次降雨事件,加上尿素的加入,使NO排放量增加了一个数量级。,与第一个降雨事件(仅限水)相比。与之前接受尿素的地块相比,研究前六个月接受粪肥和尿素的地块的N2O(1.2 ng N2O-N g-1土壤)和NO(43.9 ng NO-N g-1土壤)的总排放量较小。仅(5.6 ng N2O-N g-1土壤和260.3 ng NO-N g-1土壤)。这些数据表明,肥料的残留效应可以减少贫碳土壤中大气污染物NO和N2O的排放。为了制定减少氮氧化物排放量的策略,这项工作的第四阶段旨在显示选择良好的系统灌溉的重要性。在马德里附近的ElEncín田间站进行了田间试验,以比较不同灌溉系统(犁沟灌溉或滴灌)对甜瓜作物季节土壤中N2O和NO排放的影响。对于每种灌溉方式,评估了两种肥料处理方式:硫酸铵和厌氧猪粪便,分别作为矿物肥料和有机氮肥,施用量为175 kg N ha-1。另外,有没有任何氮肥的对照处理。在施用氮肥的地块上,相对于沟灌而言,滴灌减少了总的N2O和NO排放量(硫酸铵分别减少了70%和33%),仅N2O减少了28%。这可能是由于施用的水量较少以及与滴灌相关的不同土壤润湿方式。在对照中,滴灌区的干区排放的N2O与湿区(0.45 kg N2O-N ha-1)相似,而在N处理中排放的N2O量较大(N2O为0.95和0.92 kg N2O-N ha-1)。干旱地区分别使用硫酸铵和厌氧猪粪浆,潮湿地区进行相同处理时分别使用0.70和1.35 kg N2O-N ha-1)。我们建议在整个灌溉期间在滴灌区观察到的N氧化物脉冲可能是加水后土壤润湿量频繁增加的结果。在滴灌条件下,硝化作用是N2O的重要来源,而在沟灌条件下,反硝化作用是最重要的来源。 NH4 +的添加和滴灌的使用提高了反硝化产生的气体的N2O / N2比。然而,即使在两种灌溉系统下(厌氧猪粪和硫酸铵在沟灌条件下,分别为0.24和1.60,在沟灌条件下为0.75和2.50),添加有机肥料也显示出与矿物处理相比降低N2O / N2比的积极作用。滴灌时的相同处理)。土壤中溶解的有机碳量通常随着添加NH4 +而减少,尽管这种减少量比有机肥料要低一些。这项工作表明,与沟灌相比,滴灌是一种可用于节水并减少NO和N2O排放的方法。

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    Sánchez Martín Laura;

  • 作者单位
  • 年度 2008
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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