李宁 唐启勇
摘 要:为了研究不同滴灌灌水量对哈密成龄大枣生长的影响,在灌水次数相同的情况下,设置了5个灌水处理,观测了全生育期内大枣的生长指标(新稍长度、新稍茎粗等)。结果表明,在一定的范围内,各个生长指标都随着灌水的增加而增加。综合考虑在本试验条件下,滴灌哈密大枣的灌溉定额为720~780 mm较为适宜。
关键词:滴灌;灌水量;大枣
中图分类号:S275.6 文献标志码:A 论文编号:2013-0364
Abstract: To study the influence of different amount of drip irrigation on the growth of Hami mature jujube, 5 irrigation treatments were set in the same irrigation times, the new little length and the new little stem diameter of jujube were observed in its growth period. The results showed that: within a certain range, the growth indexes were increased with increasing irrigation. Considering 720-780 mm was more appropriate under the test conditions, drip irrigation the Hami grape irrigation quota.
Key words: Drip Irrigation; Irrigation Amount; Jujube
0 引言
滴灌技术因具有节水增产,提高肥效,适用性强,易于实现自动化控制等优点而在中国棉花、玉米、小麦、瓜果灌溉上得到了大面积的推广与应用[1-6]。目前,国内学者关于滴灌技术在枣树上应用方面也做了大量研究,并取得了很多成果[7-11]。吴普特等[7]通过不同灌水量处理的田间试验,初步确定了适合陕北山地红枣的灌水量,并提出了坡地低压滴灌工程设计理论;蒋岑等[11]采用目前最常用的滴灌、涌泉灌、微喷灌3种微灌技术进行田间试验,从产量、品质、生理性状、根系分布及土壤水分状况分析表明,微喷是成龄红枣最适宜的微灌技术形式,其次为滴灌,与地面灌相比,均能增产10%以上,减少灌溉定额40%以上;冯广平[12]等也做了相关研究,均表明在荒漠地区对果树进行滴灌不仅节水显著,对果树产量、品质的提高及土壤物理化学性质的改善也有一定的影响。这些研究结果表明:采用滴灌技术进行枣树灌溉,不仅节水增产,而且也有利于树体本身对矿物质元素的吸收。除此之外,薛世柱等[13-16]对滴灌技术在打瓜、番茄等特色瓜果上的应用做了大量研究工作,表明在特色瓜果上应用滴灌技术具有节水、增产、省肥等效果。因此,笔者通过大田试验,以成龄大枣为研究对象,研究了不同滴灌灌水量对成龄大枣的生长的影响,以期为大田成龄大枣合理灌溉技术的应用提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验时间、地点
本试验于2012年4—9月在哈密市红星一场园林二场进行,所处地理位置在93°32'10.09"E,42°49'11.23"N,距哈密市约18 km,海拔高程960 m左右,属典型大陆干旱气候,年平均降水量仅30 mm,年平均蒸发量高达3300 mm,年平均相对湿度41%,年均日照时间达3360 h,年平均气温9.9℃,>10℃的积温为4260℃,年平均风速2.8 m/s,最大冻土深度1.26 m,无霜期182天。试验区内地下水埋深10 m以下,0~ 100 cm内土壤平均容重为1.50 g/cm3,田间持水率16%(质量含水率)。
1.2 试验材料
试验品种为哈密大枣,树龄13年,当地种植模式为行距5 m,株距2 m,每公顷株数1140株。
1.3 试验方法
1.3.1 试验设计 滴灌带采用新疆大禹节水有限公司生产的单翼迷宫式滴灌带,滴灌带内径为16 mm,壁厚0.18 mm,滴孔间距300 mm,滴管带布置间距为60 cm(1行2管),滴头设计流量3.0 L/h。
试验设置5个水分处理:灌溉定额分别为840 mm(W1)、720 mm(W2)、660 mm(W3)、900 mm(W4)、 780 mm(W5),全生育期灌水13次,用水表控制灌水量。具体试验处理,见表1。
土壤水分采用USA CPN 503DR.9型中子土壤水分仪结合取土烘干法进行观测,测定深度0~100 cm,每20 cm为1个测试点,每隔5天监测1次水分,灌前灌后及降雨后加测,降雨量由自动气象站记录;在每个处理标记3棵枣树,在每棵树上标记3根枝条,定时观测大枣的生长指标(新稍长度、新稍茎粗、叶片等)。
1.3.2 统计分析 采用SPSS 18.0软件进行数据统计分析,采用Excel 2003软件绘图。
2 结果与分析
不同滴灌灌水量对大枣的生长发育有一定的影响,主要表现在对其新稍长度、新稍茎粗等的影响。
2.1 不同灌水量对大枣新稍生长的影响
不同灌水量对大枣新稍生长影响的试验结果,见图1。在新稍生长初期,各处理之间新稍长度随着灌水量的不同存在差异,处理W1和W2明显有1个加速生长的过程,后期处理W1新稍生长速度优于其他处理,其他3个处理新稍生长是1个缓慢减小的过程。处理W1全生育期灌水840 mm,新稍生长都比较快,这说明水分在一定程度上能够促进新稍生长,后期随着营养生长的开始,新稍生长减缓。
2.2 不同灌水量对大枣稍茎粗的影响
图2为大枣新稍茎粗在不同处理下的生长变化,反映了其与灌水量之间的关系。在新稍生长初期,茎粗的生长速率基本随灌水量的增加而增加,灌水量较少的W2处理在前期茎粗增加速率最为迅速。在大枣进入花期后,为了营养生长,新稍茎粗不再随着灌水增加而增加,直到停止生长。
2.3 不同灌水量对大枣叶片生长的影响
由图3可知,各处理叶片的生长随着灌水的增加是减小增大再减小的过程。叶片的生长趋势在各处理基本一致,都是前期生长速度较快,后期减缓。W2处理下的果穗生长优于其他处理,而灌水量最大的W4处理和中间灌水量处理W5叶片生长变化的幅度较大。
通过分析各灌水处理对大枣各个生长指标的影响,综合各指标生长变化的幅度,可初步设定哈密滴灌大枣的灌水量在720~780 mm较为适宜。
3 结论与讨论
通过1年的滴灌大枣大田试验研究,初步得出不同灌水量对滴灌哈密大枣生长的影响。经过分析可知,大枣的新稍长度、新稍茎粗和叶片的生长变化都是在一定范围内随着灌水量增加而增加,中等灌水量条件下葡萄的生长达到最好。因此,在本试验条件下,综合考虑滴灌哈密大枣在全生育期内灌溉定额在720~780 mm左右较为适宜。
1年的试验数据具有一定的局限性,在后续的试验研究中,可以更加细化试验方案,从而找出更加适合滴灌哈密大枣的灌溉定额,从而达到节水增产的目的。
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