
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,622 |
تعداد مقالات | 71,534 |
تعداد مشاهده مقاله | 126,862,474 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 99,905,178 |
بررسی تأثیر بیوچار و هیدروچار (باگاس نیشکر) بر عملکرد، بهرهوری آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
مقاله 17، دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 753-761 اصل مقاله (850.44 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2019.280248.668184 | ||
نویسندگان | ||
مریم کاظمی زاده1؛ عبدعلی ناصری* 2؛ عبدالرحیم هوشمند3؛ منا گلابی4؛ موسی مسکرباشی5 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
2استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران | ||
3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران | ||
4استادیار آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
5استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
چکیده | ||
در جهان امروزی نیاز به سیستم کشاورزی پایداری که در آن منابع زیستمحیطی مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال هیچ آسیبی به محیطزیست وارد نسازد، بسیار حیاتی است. هدرروی نیتروژن از مهمترین مشکلات کشاورزی متراکم و پر تولید است. کاربرد منابع آلی موجب کاهش مصرف نهادههای شیمیایی و تحقق اهداف کشاورزی پایدار میشود. کاربرد مواد اصلاحکننده نظیر بیوچار و هیدروچار در ایجاد شرایط بهینه رشد و افزایش عملکرد گیاه و کاهش آب مصرفی و همچنین کاهش آبشویی نیترات نقش بهسزایی میتواند ایفا کند. در تحقیق حاضر تأثیر بیوچار و هیدروچار حاصل از باگاس نیشکر بر عملکرد محصول و بهرهوری آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت تحت دو سطح آبیاری کامل و کمآبیاری (بهاندازه 30 درصد) و دو سطح کوددهی 200 و 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن برای هر کدام از منابع اوره، بیوچار و هیدروچار بررسی شد. افزودن بیوچار و هیدروچار به خاک موجب افزایش عملکرد محصول، و بهرهوری آب و کاهش میزان زهآب خروجی و آبشویی نیتروژن از خاک شد. بیوچار در مقایسه با هیدروچار بهدلیل تخلخل بالا و سطح ویژه بیشتر نقش مؤثرتری بر هریک از پارامترهای فوق داشت. با کاربرد بیوچار و هیدروچار در شرایط مطلوب رطوبتی در مقایسه با کاربرد اوره میزان زهآب خروجی بهترتیب 2/9 و 1/3 درصد کاهش داشت و میزان کاهش آبشویی نیتروژن نیز بهترتیب برابر 2/6 و 4/3 درصد بود. بنابراین استفاده از بیوچار و هیدروچار میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش اثرات منفی کشاورزی مطرح باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
بیوچار؛ هیدروچار؛ آبشویی نیتروژن؛ بهرهوری مصرف آب | ||
مراجع | ||
Abbaspoor, F., Asghari, H.R., Rezvani Moghadam, P., Abbas Dokht, H., and Shabahang, J. (2018). Biochar and fertilizer effects on some soil properties and yield and quality characteristics of (Nigella sativa L) under water shortage. Water Research in Agriculture. 32(3), 441-457. (In Farsi) Agegnehu, G., Bass, A. M., Nelson, P. N., and Bird, M. I. (2016). Benefits of biochar, compost and biochar–compost for soil quality, maize yield and greenhouse gas emissions in a tropical agricultural soil. Science of the Total Environment. 543, 295-306. Basso, B., and Ritchie, J. T. (2005). Impact of compost, manure and inorganic fertilizer on nitrate leaching and yield for a 6-year maize–alfalfa rotation in Michigan. Agriculture, Ecosystems & Environment. 108(4), 329-341. Bento, L. R., Castro, A. J. R., Moreira, A. B., Ferreira, O. P., Bisinoti, M. C., and Melo, C. A. (2019). Release of nutrients and organic carbon in different soil types from hydrochar obtained using sugarcane bagasse and vinasse. Geoderma. 334, 24-32. Divband Hafshejani, L., Naseri, A., Hooshmand, A., Abbasi, F., and Soltani, Mohammadi. A. (2015). Effect of sugarcane bagasse biochar application on chemical properties a sandy loam soil. Journal of Irrigation Sciences and Engineering. 40(1), 63-72. (In Farsi) Fang, J., Gao, B., Chen, J., and Zimmerman, A. R. (2015). Hydrochars derived from plant biomass under various conditions: Characterization and potential applications and impacts. Chemical Engineering Journal. 267, 253-259. Gavili, E., Mousavi, A. A., and Kamgar, A. A. (2016). Effect of cow manure and moisture stress on growth characteristics and water use efficiency spinach in greenhouse conditions. Water Research in Agriculture. 30(2), 243-259. (In Farsi) Ghorbani, M., Asadi, H., and Abrishamkesh, S. (2015). Impact biochar of rice crust on nitrate leaching in a clay soil. The Iranian Journal of Soil Research. 29(4), 427-434. (In Farsi) Inal, A., Gunes, A., Sahin, O. Z. G. E., Taskin, M. B., and Kaya, E. C. (2015). Impacts of biochar and processed poultry manure, applied to a calcareous soil, on the growth of bean and maize. Soil Use and Management. 31(1), 106-113. Khademi, A., Fekri, M., Naseri, A., and Mahmoodabadi, M. (2018). The effect of different pistachio wastes biochar application on some fertility properties of a loam soil. Iranian Journal of Soil and Water Research. 50(1), 231-246. (In Farsi) Knowles, O. A., Robinson, B. H., Contangelo, A., and Clucas, L. (2011). Biochar for the mitigation of nitrate leaching from soil amended with biosolids. Science of the Total Environment. 409(17), 3206-3210. Kumar, K., and Goh, K.M. (2000). Crop residue and management practice: effects on soil quality, soil nitrogen dynamics, crop yield, and nitrogen recovery. Advances of Agronomy. 68: 197-319. Li, J. H., Lv, G. H., Bai, W. B., Liu, Q., Zhang, Y. C., and Song, J. Q. (2016). Modification and use of biochar from wheat straw (Triticum aestivum L.) for nitrate and phosphate removal from water. Desalination and Water Treatment. 57(10), 4681-4693. Li, Y., Tsend, N., Li, T., Liu, H., Yang, R., Gai, X., ... and Shan, S. (2019). Microwave assisted hydrothermal preparation of rice straw hydrochars for adsorption of organics and heavy metals. Bioresource Technology. 273, 136-143. Major, J., Lehmann, J., Rondon, M., and Goodale, C. (2010). Fate of soil‐applied black carbon: downward migration, leaching and soil respiration. Global Change Biology. 16(4), 1366-1379. Mojaddam, M., and Modhej, A. (2012). Effect of nitrogen levels on water use efficiency, yield and yield components of corn grain in optimum conditions and drought stress. Iranian Journal of Field Crops Research. 10 (3), 546-554. (In Farsi) Mosaddeghi, M. R., Sinegani, A. S., Farhangi, M. B., Mahboubi, A. A., and Unc, A. (2010). Saturated and unsaturated transport of cow manure-borne Escherichia coli through in situ clay loam lysimeters. Agriculture, ecosystems & environment. 137(1-2), 163-171. Nikravesh, I., Boroomandnasab, S., Naseri, A., and Mohamadi, A. S. (2018). Investigating the effect of wheat straw biochar and hydrochar on physical properties of a Sandy Loam soil. Journal of Water and Soil. 32(2), 387-397. (In Farsi) Oikeh, S. O., Kling, J. G., and Okoruwa, A. E. (1998). Nitrogen fertilizer management effects on maize grain quality in the West African moist savanna. Crop Science. 38(4), 1056-1161. Röhrdanz, M., Rebling, T., Ohlert, J., Jasper, J., Greve, T., Buchwald, R. and Wark, M. (2016). Hydrothermal carbonization of biomass from landscape management–Influence of process parameters on soil properties of hydrochars. Journal of environmental managemen. 173, 72-78. Santibáñez, C., Ginocchio, R., and Varnero, M. T. (2007). Evaluation of nitrate leaching from mine tailings amended with biosolids under Mediterranean type climate conditions. Soil Biology and Biochemistry. 39(6), 1333-1340. Shokri, S., Hooshmand, A., and Ghorbani, M. (2016). Estimate of evaporation pan coefficient to calculate reference plant evapotranspiration in Ahvaz region. Journal of Irrigation Sciences and Engineering. 40(1), 1-12. (In Farsi) Sinclair, T. R., Bennett, J. M., and Muchow, R. C. (1990). Relative sensitivity of grain yield and biomass accumulation to drought in field-grown maize. Crop Science. 30(3), 690-693. Uhart, S. A., and Andrade, F. H. (1995). Nitrogen deficiency in maize: II. Carbon-nitrogen interaction effects on kernel number and grain yield. Crop Science. 35(5), 1384-1389. Zhang, A. P., Liu, R. L., Gao, J., Zhang, Q. W., Xiao, J. N., Chen, Z., ... and Yang, L. Z. (2014). Effects of biochar on nitrogen losses and rice yield in anthropogenic-alluvial soil irrigated with Yellow river water. Journal of Agro-Environment Science. 33(12), 2395-2403. Zhang, Z., Zhu, Z., Shen, B., and Liu, L. (2019). Insights into biochar and hydrochar production and applications: A review. Energy.171, 581-598. Zhi-Ming, Q. I., Shao-Yuan, F. E. N. G., and Helmers, M. J. (2012). Modeling cadmium transport in neutral and alkaline soil columns at various depths. Pedosphere. 22(3), 273-282. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,290 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 746 |