不同栽植密度下大枣人工林土壤肥力研究

2019-06-12 03:57于震
防护林科技 2019年5期
关键词:全钾毛管林间

于震

(国有阜新蒙古族自治县大巴林场,辽宁 阜新 123114)

阜新蒙古族自治县位于辽宁省西部地区,当地政府非常重视人工造林工作。为了改善生态环境及林业经济的发展,阜蒙县造林树种应该选择具有抗旱能力强、经济效益高的树种,既起到了保持水土的作用,又能实现农户的增收致富。大枣在我国栽培历史近千年,抗旱能力强,适合在阜新等北方干旱地区种植,在阜新地区发展大枣栽培具有很好的发展前景[1]。为了探索阜蒙县大枣栽培中不同的造林密度对土壤理化性质的影响,特设置了5种造林密度,比较各密度下大枣林间土壤中肥力的变化情况。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于阜蒙县境内,枣园周围地形主要为低山、丘陵,平均海拔380 m左右。气候为北温带大陆性季风气候,四季分明,有效积温高,年日照时数平均在2 860 h以上,年均气温8 ℃左右,昼夜温差大,比较适合大枣的栽培。

1.2 试验材料

试验选择的大枣品种为大平顶枣。此外,还需要自封袋、环刀、有机肥等。

1.3 试验设计

2014年4月选择规格基本一致、平均苗高70 cm、直径8 mm左右的1年生大枣幼苗进行造林试验,设置600、750、900、1 050、1 200 株·hm-25个不同的造林密度。各密度处理667 m2,重复3次,随机区组排列[2]。

1.4 试验方法

试验造林田间管理均保持一致。造林前一年的秋季,对地块进行整地,施入充分腐熟的有机肥60~75 t·hm-2作为底肥。造林后结合土壤耕翻施入尿素225~300 kg·hm-2作为追肥。每年收获大枣后进行深翻土壤,扩盘,施入充分腐熟的有机肥、油渣、过磷酸钙等,为枣树的越冬做好营养准备。此外,大枣园内还统一开展修剪、保花保果、病虫害防治等措施[3,4]。

1.5 调查内容及方法

常规抚育管理4年,2018年10月底对各密度大枣林地土壤进行理化性状的测定。具体方法为在各密度枣林的每个小区内随机选择5个地点垂直取0~20、20~40 cm土层的土壤,每个点取土样质量为500 g,带回实验室进行容重、土壤透气度等物理性质以及全氮、全磷、全钾等化学性质的测量,每个处理共15个样品,取平均值,比较各密度处理下大枣林间土壤物化性质变化情况。

2 结果与分析

2.1 大枣不同造林密度对林间土壤物理性质的影响

各种密度大枣林地土壤中容重、透气度、毛管孔隙度3个物理指标的测量结果见表1。由表1可以看出,在不同的栽植密度下,随着大枣的生长,土壤的结构会随之产生一些变化,整体来说,在较低的栽植密度下,土壤中的容重较小,透气度、毛管孔隙度越大,随着林分密度的增加,土壤中的容重逐渐增加,透气度、毛管孔隙度相应的有所降低。0~20 cm土层中,栽植密度为600株·hm-2的处理容重最小、土壤透气度最大、毛管孔隙度最大,分别为0.893 g·cm-3、29.73%、53.61%,比移栽密度为1 200株·hm-2的处理分别小20.27%、增加28.65%、增加14.38%;0~40 cm土层中,各理化指标表现出与0~20 cm土层同样的变化趋势,以密度为600株·hm-2的处理容重最小、土壤透气度最大、毛管孔隙度最大。分析其原因可能是密度较低的情况下,大枣林内郁闭时间晚,林下植被种类多样,土壤中众多根系的延伸有助于良好土壤结构的形成。

表1 各栽植密度处理下大枣林间土壤物理性质的变化

2.2 大枣不同造林密度对林间土壤化学性质的影响

土壤化学性质指标可以反映出土壤的肥力水平。各密度大枣林间土壤中有机质、全氮等化学性质的测量结果见表2。由表2可以看出,土壤中的有机质、全磷、全钾随着栽植密度的增加表现出逐渐降低的趋势,全氮随着密度的增加表现出先增加再减少的趋势。整体来说,栽植密度越小,蓄水保肥的效果越好。0~20 cm土层中,栽植密度600株·hm-2时土壤有机质、全磷、全钾含量均最高,比栽植密度最大的1 200株·hm-2分别增加69.96%、13.58%、45.52%;20~40 cm土层中,栽植密度600株·hm-2与0~20 cm土层变化趋势一致。土壤中全氮的含量以900株·hm-2密度为最高,0~20、20~40 cm土层中分别为1.53、1.20 g·kg-1,低于或者高于900株·hm-2的密度,全氮含量均有所降低。

表2 大枣各栽植密度林间土壤化学性质的变化分析

3 结论

大枣栽植密度越大,土壤中的容重越高,透气度、毛管孔隙度有所降低,600株·hm-2的栽植密度处理下容重最小、土壤透气度最大、毛管孔隙度最大,土壤结构良好;随着栽植密度的增加,土壤中的有机质、全磷、全钾表现出逐渐降低的趋势,全氮表现出先增加再减少的趋势,造林密度为600株·hm-2时有机质、全磷、全钾含量均为最高,900株·hm-2密度全氮含量最高。全氮含量先增加后减少趋势的原因可能大枣根系分布有固氮作用的根瘤菌,因此土壤中全氮含量的变化趋势与其他养分含量不一致。

猜你喜欢
全钾毛管林间
作 品:风景写生
——林间
林间游戏场
圆柱式滴头内镶及外包对滴灌毛管水力特性影响的模拟研究
高阶煤煤岩毛管压力曲线新数学模型及关键参数
毛管入口流量估算方法与验证
微波消解-火焰光度法测定植物中全钾
餐桌上的生命2——从林间到厨房
土壤全磷全钾同时测定方法研究
青松林间革命人——听歌剧《星星之火》有感
Φ55mm系列毛管工艺优化研究