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在拉各斯州Ikorodu,利用科拉豆荚壳生产西特尔法利亚,黄豆和红苋菜

EA Makinde1,伊平莫罗蒂2,去吧Iremiren2和LS Ayeni3.

1拉各斯州立大学植物系

2尼日利亚可可研究所,伊达尤雷,伊巴丹。PMB 5244

3.阿德耶米教育学院农业科学系,尼日利亚翁多市PMB 520

*通讯作者:
LS Ayeni
阿德耶米教育学院农业科学系,尼日利亚翁多市PMB 520
电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:2012年12月27日接受日期:2013年2月8日

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摘要

在尼日利亚拉各斯市进行了田间试验,评价了可拉垫壳、尿素及其组合对3种叶菜(Telfaria、Corchorus olitorius和Amaranthus cruentus)的影响。以可拉豆荚壳(KPH) +尿素(氮含量比4:1)和可拉豆荚壳(KPH)单独施氮0(对照)、80 (KPH1)、120 (KPH2)和160kg N/ha (KPH3)。处理按随机完全区组设计,每组重复3次。在蔬菜上不同施肥量的施用结果表明,对于黄颡鱼和黄颡鱼来说,以80kg N/ha (KPH1+尿素)的KPH +尿素最适,而黄颡鱼的产量以160kg N/ha (KPH3 +尿素)最适。由此可见,各处理水平下所有蔬菜的产量表现均较对照显著(p< 0.05)最佳,以添加外氮源KPH降低C: N比效果最好。在最优速率下,Telfaria、C.olitorius和A.cruentus的产量分别为14.8、17.4和1.5 t ha-1。

关键字

产量,土壤养分,有机肥,有机矿肥,尿素肥

简介

肥料对尼日利亚作物生产的重要性怎么强调都不为过。这是因为拉各斯州土壤固有的低肥力和低有机质含量,在任何时候都不能免除这些营养物质和有机质添加到土壤中用于经济作物生产。

拉各斯州城市和城郊地区的菜农严重依赖使用矿物肥料来改善其农场的肥力状况。多年来,由于市场上普遍没有矿物肥料,以及随之而来的少数可用袋子的禁止成本,农民无法负担足够的营养补充剂来满足他们的农场需求。在大多数情况下,所施肥料的比例不符合土壤的要求。这些做法的结果是作物产量低,随后农民收入较低。

拉各斯州很少比例的农民习惯于通过家禽粪便施用有机肥料。这种肥料的施用不是根据每公顷规定的推荐量。还观察到,肥料在施用于农场之前没有得到适当的固化。用量大、养护不当,长期使用会造成地下水污染,成为环境危险源。为了解决这些困难,并能不时获得良好的作物产量,CERUD和CRIN合作引进了KOLA POD外壳(KPH),单独使用和与尿素组合使用作为营养肥料材料的替代来源,以满足农民农场作物(叶菜)的营养需求。通过研究发现,KPH适宜于[2][3][4]的耕地作物生产。它是非常丰富的[5]和环保。在伊科罗度附近的村庄和尼日利亚西南部附近的州很容易找到它们。

由于拉各斯州土壤特殊的酸性土壤条件,在Imota经Ikorodu进行了一项农场适应性研究,以调查适合Telfaria、c.olitorius和a .cruentus生产的配方KPH肥料的适当比例。这些是该地区农民生产的著名和常见的蔬菜。

材料与方法

收集新鲜科拉豆荚壳(KPH),晾干,碾磨通过2mm筛。取代表性样本。将部分KPH与氮含量为4:1的尿素混合,得到KPH基有机无机肥料。将该配方肥与普通KPH肥的生长和产量进行了比较Telfaria, C.olitorius而且A.cruentus在尼日利亚西南部伊科罗度的伊莫塔。

Imota的实验地点距离城镇图书馆约500米,在前往Igbokuta的路上。该场地分为21个6.5米高的垄沟,分三次重复,为三种蔬菜共留出63条垄沟,即为三行三种作物各留出7条垄沟。的Telfaria和C.olitorius播种量为2kg ha-1沿山脊间隔30厘米左右钻孔。的Telfaria每隔1米在垄上单行种植,每穴2粒,株数2万粒/公顷。在0-30cm深度采集土壤样品,分析力学和养分含量。

每棵蔬菜分别施用7种肥料处理,具体如下:

1.公里/小时0=控制(无KPH应用)

2.公里/小时1= KPH作为唯一的N来源,在80kg ha-1

3.公里/小时1+尿素= KPH,尿素作为氮素来源,面积为80kg ha-1

4.公里/小时2= KPH作为氮的唯一来源,120公斤公顷-1

5.公里/小时2+尿素= KPH和尿素作为氮素来源120kg ha-1

6.公里/小时3.= KPH为唯一N来源,160kg ha-1

7.公里/小时3.+尿素= KPH,尿素作为氮源160kg ha-1

每种处理分别应用于对应的每个脊。对于这两个Telfaria和C. olitorius肥料处理是在钻孔种子行之间钻孔。为Telfaria时,每株林分钻施化肥,并以环形方式施用。种植后2周和6周分别进行两次除草。在短时间干旱期间,每周浇水两次。植株高度、周长、叶片数和叶面积的数据收集超过12周Telfaria和C.olitorius,而这是超过16周的微软目前/咏叹调。从第4周开始收集产量,累计到第11周Tef/aria和C.olitorius从8- 16周的特尔法里亚。

统计分析

对收集数据的平均值进行比较,并使用方差分析对结果进行统计分析。采用Duncam多重距离检验来确定显著性程度

结果

力学分析表明,研究区土壤质地为砂壤土。粉土+粘土含量为168gm kg-1表1).这表明,土壤保持足够水分的能力较低,无法抵御短时间的降雨,从而使作物生长达到最佳状态。土壤中氮(N)、钾(K)含量较低,低于作物良好生长性能所需的标准值[6]。磷、钙、镁含量适中,作物性能较好。土壤呈酸性(pH = 5.51),有机质含量低。因此,这表明在任何时候都需要外部供应营养物质和有机物质,以实现可持续的良好土壤结构和最佳作物产量

botanical-sciences-Physico-chemical-properties

表1:土壤和可拉豆荚壳的理化性质

可乐果壳(KPH)

KPH含有合理量的植物养分和碳,有利于改善土壤化学和物理条件。Telf'aria, Cochorus和Amaranthus都是高钾作物[7]。与NPK (15:15: IS)或其他无机肥料相比,KPH对K、Ca、Mg含量合理,是一种较好的蔬菜生产肥料。高碳含量是改善土壤有机质水平低的一个额外优势,并作为缓冲材料来检查土壤的酸性状况。然而,KPH的低氮含量表明,需要外部氮供应来减少KPH的量,以满足作物对氮的需求。此外,这还有助于降低KPH的碳氮比,以实现快速矿化。当它被用于像蔬菜这样妊娠期短的可耕种作物时,尤其如此。

与对照组比较,KPH1公里/小时,2+尿素,公里3.和公里3.+尿素显著提高株高(p < 0.05)。

除PKH外,各处理均显著增加周长(p< 0.05)3.+尿素)枝数、叶数(KPH除外)1和公里3.+尿素)叶面积和产量Telfaria表2).

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表2:KPH及尿素改性KPH对玉米生长性能和产量的影响Telfaria

株高值表示KPH值2+尿素的最高值为149.3cm。

总体趋势为KPH3.+尿素> KPH2+尿素> KPH1>公里3.>公里2> KPHo > KPH I +尿素。

表3结果表明,除KPH2+尿素处理显著提高了株高、周长、枝数、叶数(除KPH外)(p < 0.05)2+尿素),叶面积和产量c . olitorius与对照组相比。植株周长值以KPH最好3..KPH紧随其后1对照组(KPHo)最少。趋势是KPH3.>公里1>公里2+尿素> KPH1+尿素> KPH2>公里3.+尿素> KPHo。产生的分支数量以KPH为序3.+尿素> KPH2+尿素> KPH1>公里3.>公里1 +尿素= KPH2> KPHo。这说明KPH +尿素处理水平越高,Telfaria产生的枝条数量越多。

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表3:KPH及尿素改性KPH对玉米生长和产量的影响c . olitorius。

叶片数为KPH2+尿素的最高值为98.6。KPH紧随其后2+尿素,对照组最低。单株叶面积与叶片数的变化趋势不一致。叶面积最高值为8012.24cm2是用KPH记录的吗2+尿素,对照组最低。表现顺序为KPH2尿素>公里3.>公里3.+尿素> KPH1>公里1+尿素> KPH2> KPHo。累积产量以KPH最高3.值为1.58 kg m-2或15.8 t ha-1.KPH紧随其后1+尿素和KPH2+尿素,价值1.48kgm-2(l4.8t公顷-1)和1.47 kg m-2(l4.7t公顷-1分别)。KPHo (1.03kg m-2或10.3 t ha-1).

表3的增长表现c . olitorius和累积收益率值。株高以KPH最高1+尿素,对照组最少。总体趋势是KPH1+尿素> KPH2>公里1>公里3.+尿素> KPH3.>公里2+尿素> KPH0。然而,在较高的KPH施用量下的降低值可能是由于在建立的3周内注意到羚羊在田间的侵扰。

植株周长值表明,KPH2最高值为11.5mm,总体趋势为KPH2>公里1=公里1+尿素> KPH) +尿素> KPH2+尿素> KPH3.> KPHo。产生的分支数量给出了趋势KPH2>公里3.+尿素> KPH] +尿素> KPH2尿素> KPH) > KPH1> KPHo。叶片数以KPH最高2其值为158片叶子,最小KPH3.有46片叶子。植株-1叶面积显示KPH112168厘米2给予最高的价值。紧随其后的是KPH1+尿素。黄颡鱼在KPH条件下产量最高1+尿素,值1.74kg m-2或17.4 t ha-1.紧随其后的是KPH2最少在KPHo。总体趋势是KPH1+尿素> KPH2>公里1>公里3.+尿素> KPH2+尿素> KPH3.> KPHo。

与对照相比,各处理均显著提高了株高、周长、分枝数、叶片数(除KPH外)(P> 0.05)1和公里2),叶片数(KPH除外)2+尿素),叶面积和产量苋属cruentus。

尾豆生长参数和产量的数值见表4.株高值指示KPH3.)最高为94.3cm,对照组最低(KPHo)。一般情况下,株高值与KPH施用量呈线性正相关。随着KPH水平的增加,其高度也随之增加答:cruentus.趋势是KPH3.>公里3.+尿素> KPH2+尿素> KPH2>公里1+尿素> KPH1> KPHo

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表4:KPH及尿素改性KPH对玉米生长和产量的影响苋属cruentus

尾豆生长参数和产量的数值见表4.株高值指示KPH3.)最高为94.3cm,对照组最低(KPHo)。一般情况下,株高值与KPH施用量呈线性正相关。随着KPH水平的增加,其高度也随之增加答:cruentus.趋势是KPH3.>公里3.+尿素> KPH2+尿素> KPH2>公里1+尿素> KPH1> KPHo。

植株周长以KPH最好3.并按照KPH的顺序进行1+尿素= KPH3.+尿素> KPH2+尿素> KPH1>公里2> KPHo。分枝株数有KPH的趋势3.>公里2>公里3.>公里1+尿素= KPHo > KPH3.+尿素> KPH2+尿素。与相应的KPH水平相比,KPH与尿素联合使用减少了分枝数量。叶数以KPH最高1+尿素,其次是KPH1值分别为65和63。KPH时单株叶面积最高1其次是KPH1+尿素。趋势是KPH1>公里1尿素>公里3.>公里3.+尿素> KPH2+尿素> KPHo。分枝数也有相似的变化趋势,KPH和尿素组合的叶面积也有相似的变化趋势。的累计收益率答:cruentus在KPH最高3.+尿素,至少在KPHo。随着KPH施用量的增加,各指标均呈上升趋势。株高呈线性变化趋势。苋属cruentusKPH与尿素在各施用水平下均有较好的产量(表4).

讨论

从所有考虑的生长参数来看,没有一种肥料处理在蔬菜类型上具有一致的优越处理价值效应。所有施肥均显著优于对照。与对照相比,土壤需要养分供给才能获得最佳作物生长性能[4]。土壤养分,特别是氮、钾含量远远低于适宜蔬菜生产的临界值。

在作物产量方面,结果普遍表明,所有试验作物施肥后的产量均优于对照。在不加肥[8]的情况下,土壤固有的低肥力条件导致了控制水平的低产量潜力。这进一步证明了需要外部养分供应来提升土壤养分状况。对于Telfaria, KPH +尿素处理总体上优于单独使用KPH。虽然在KPH有更好的表现3./公里3.+尿素,KPH性能更好3./公里3.+尿素可能是由于所观察到的害虫攻击植物处理的基础和所需的肥料材料的成本,KPH1+尿素(80kgN/ha),累计产量为1.48 kg m-2或14.8公顷-1与KPH相比,特尔法利亚是最佳选择吗3.(160 kgn公顷-1),累积产量为1.58kg株-1或15.8 tha-1

c . olitorius,性能趋势表明,较低用量的化肥使用效果较好(表3).施用KPH +尿素(80kg/N/ha),产量最高为1.74kg m-2或l7.4t ha-1是最佳的和建议的。对于黄颡鱼,在较高的KPH施用量下,产量表现始终较好(表4).这与…的高要求是一致的答:cruentus钾[4][7],KPH值高(表1).因此,这表明答:cruentus在较高的KPH用量下生产效果更好。KPH时的产率3.+尿素(160 kgN ha-1) 1.15kg m-2or11.5t哈-1是较低速率和混合水平下产量的两倍多(表4).KPH下的屈服值较低3.,植物不容易获得这些物质。这可能是由于KPH固有的高碳氮比(表1).这一缺陷可以通过在KPH时添加尿素来纠正3.+尿素混合物。

结论

在各产量水平上,以外源补氮降低C:N比的效果最好。为Telfaria而且c . olitorius,使用KPH1+尿素(80kg N ha-1),而KPH3.+尿素最适合答:cruentus在伊莫塔生产。每种作物的产量值都在NIHORT给出的范围内。然而,答:cruentus如果在拉各斯州Ikorodu地区采用新的肥料技术,害虫管理将会更好

确认

作者非常感谢拉各斯国家农村发展中心(CERUD)和尼日利亚可可研究所(CRIN)的董事/首席执行官的财政支持和允许出版本著作。

参考文献

全球科技峰会