氮主要是以NO3-形式遭淋失而流入水体。NO3-的淋失一般为2-100kgN/ha,在潮湿和半潮湿区以及灌溉农田可能很严重。McNeal等发现在灌溉地N肥被淋失的量为13-100%,一般平均25-50%。施肥量过大,植物吸收不了。淋失的可能性更大。研究证明植物生长是减少氮淋失的关键。Rennie用了10年时间对草地、小麦——休闲及连续休闲三种不同处理土壤剖面 流动情况作了比较,发现草地土壤中NO3-基本不向下移动;小麦——休闲地的3.6m图层中有500kg NO3—N/ha ▪年;连续休闲地的3.6m图层中有1082kg NO3—N/ha ▪年。对生态系统扰动(如烧菜、耕种、施肥、休闲等)常使NO3-淋失大为增加。 此外,土壤侵蚀和奔流也造成NO3--N流失。自然,作物收割从土壤中拿走不少氮素,右图列举美国印第安那州玉米地中氮素输入输出的具体数量估算。
一个全球系统氮的流动趋势可从表10-6的数据看到,进入陆地土壤的氮主要来源于生物固氮,没年为139 ×109kgN,但通过微生物的反硝化作用,几乎将这些固定的氮或更多一些的氮送回至大气中。另外从地球表面NH3的挥发量也是很大的,为113-244 ×109kgN,而通过降雨从大气沉降的N为121-279 ×109kgN,从而得到相应的补偿。因此从全球观点,陆地表面系统的氮似乎是平衡的。但从一块农业土壤,一片草原,一个森林,由于作物、牧草和林木被收获,这种平衡被人为的打破了,为了维持地球陆地的生产,必须尽可能采取合理的措施,保持着土壤氮素的平衡。
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