段俊 裴峰 付剑
摘 要 我国西北部分地区属于干旱半干旱地区,这些地区热量资源丰富,但降水资源有限,这也使得生长在该地区的树木在长期发育过程中逐渐与地区环境相适应,形成了较强的耐旱能力。相对于西部与北部地区而言,南方地区降水量较大,但春季仍然存在干旱现象。春季是树木的生长期和休眠期,同时也是造林工程最佳移植期,如果该时期树木缺乏水分,将会导致根系发育不完整,从而降低树木的成活率,影响造林工程整体效果。基于此,针对树木抗旱性进行分析,并在此基础上深入研究抗旱造林技术。
关键词 树木;抗旱性;抗旱造林
中图分类号:S728.2 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.03.060
植树造林工程是我国生态建设中的重要组成部分,对改善生态环境、提高人们生活质量有积极作用。但是,随着社会经济飞速发展,我国生态环境不断恶化,干旱及土地荒漠化问题日益严重,自然条件方面存在的问题也为造林工程带来了巨大挑战,由于苗木在生长过程中无法得到充足水资源,其成活率逐渐降低。为了进一步推动植树造林工程的发展进程,需要深入研究抗旱造林技术,通过提高树木抗旱性能,解决恶劣环境为植树造林工程带来的各种难题。
1 树木抗旱性及结构分析
1.1 树木抗旱性
树木是植树造林工程中的关键组成部分,其成活率和生长情况直接影响造林工程整体效果,抗旱性作为影响树木生长态势的关键因素,自然成为植树造林阶段需要重点考虑问题。尤其针对干旱少雨地区,只有保证树木具备一定的抗旱能力,才能够有效提高其成活率。1)树木在生长过程中,主要通过叶片蒸发水分,所以在选择树种时,通常会结合叶片分析树木抗旱性能[1],叶片水分蒸发越少,树木持水的能力就越强,其抗旱性能就越高。结合以往植树造林经验分析,部分树木在生长过程中,受周围环境因素影响,其叶片也会逐渐随环境干燥程度进化,以此来适应生长环境。由此可见,在植树造林过程中,需要优先选择本土树木品种,有效提高其成活率和自然灾害抵御能力,从根源上减少病虫害侵蚀。2)树木在生长发育阶段,主要依靠根系吸收水分,所以在植树造林过程中需要对树木根系进行深入研究,通常根系越长,越能吸收土壤深层的水分。3)树木抗旱能力与光合作用也有密不可分的关系,光照条件越充足,水分蒸发速度就越快,所以在植树造林过程中,需要在满足树木生长需求的同时减少蒸腾时间,促进其更好地适应干旱环境。
1.2 树木抗旱结构
抗旱性直接影响树木生长状况,此外环境、温度、土壤条件等因素也会影响树木的生长状况。因此,在植树造林过程中,相关部门需要在确定抗旱性树种基础上,结合其生长需求做好全面规划工作,提前预测树木生长过程中可能存在的问题,并采取防范措施处理[2]。与此同时,相关部门还要结合工作经验以及相关资料深入研究树木抗旱结构。
树木在生长过程中,如果长时间缺少水分,其呼吸作用速率会逐渐减弱,叶片面积随之缩小,从而使更多的水分维持在树体中,使树木逐渐适应生存环境。在研究树木形态结构时发现,树木叶片密度越小,抗旱能力就越强。如果叶片厚度较大或者栅栏组织发达,说明树木抗旱性较强,所以光能效率能够提高树木抗旱性的重要因素,树木的不同部位结构特点不尽相同,对每个部位进行深入分析,都可能对其抗旱性有更深的了解。
2 抗旱造林技术类型分析
2.1 雨水抗旱造林技术
雨水抗旱造林主要是结合自然条件,将雨水科学分配,使雨水形成合流,而后做好管理工作。在降雨量较少的情况下,如果采用雨水造林方式,能够有效提高与水资源利用率,从而保证林区土壤和环境的湿润度,促进树木健康生长。该技术适用于降雨量较少的区域,通过合理分配雨水和科学管理雨水形成的河流,有利于为树木提供充足水资源。与此同时,这种管理方式简便,对提高树木质量有积极作用,也是目前较为常见的一种抗旱造林技术,可以在提高造林水平的同时降低成本[3]。
2.2 固体水种植抗旱造林技术
固体水种植抗旱造林技术是一种较为先进的抗旱造林技术,主要是通过科学技术对水资源进行固化处理,使水资源形成一种不流动、不易蒸发和不易溶化的固态水。固态水是在普通水资源基础上通过固化处理产生的,所以其本质依然是水资源,在实际应用过程中,固态水与土壤结合并溶解,会继续为树木提供水源。由此可见,在干旱造林工程中,采用固体水种植技术,能够有效提高树木生长质量。
2.3 容器育苗抗旱造林技术
干旱地区土壤条件较差,不仅缺乏水资源,肥力也严重缺乏,导致树木在生长发育过程中根系發育不健康,轻则影响生长质量,重则造成树木死亡。因此,为了培育适应干旱环境生长的树种,需要采用容器育苗技术,该技术的优势在于容器能够为苗木提供所需水分及养分,保证幼苗健康成长。在幼苗移植时,为了保证苗木能够更好地适应生长环境,需要破坏容器底袋,使苗木根系扎根于干旱环境中,如此可以加快苗木生长速度[4]。
3 抗旱造林技术关键点
3.1 科学选择树种
选择树种是干旱造林工程的第一步,在选择过程中,需要结合地区环境条件、树种生长需求等多种因素进行综合分析。一旦选择的树种不能适应干旱环境,将会降低造林工程树种成活率,严重影响造林工程质量。因此,相关部门在选择树种时,需要充分做到因地制宜,优先选择本土树种,这样不仅能够更好、更快地适应干旱环境,还可以提高树种自然灾害抵御能力,有利于从根源上减少病虫害侵蚀。
3.2 翻整土地
翻整土地是植树造林工程的重要环节,有利于改善土壤条件,提供土壤蓄水性和保水性,同时能够增加土壤肥力。尤其对于干旱地区造林工程而言,翻整土地对提高树木成活率有积极作用,通常相关部门需要在抗旱造林前的一个季度做好土地翻整工作,从而为树木营造良好的生存环境。
3.3 起苗
起苗工作直接影响树木生长情况。通常情况下,起苗工作需要在阴雨天气或早上展开,尽可能避免阳光较强的中午[5],有效减少树木水分蒸发率。另外,在起苗过程中,工作人员需要保证苗木根系的完整性。如果苗木高度过高,则需要进行修剪,通常高度低于80 cm即可。起苗完毕后,需要及时用塑料膜对根系扎紧,避免水分蒸發。
3.4 施加抗旱剂和保湿剂
随着我国经济的飞速发展,科学技术水平也在不断提高,各种植物保湿剂和抗旱剂应运而生,并且在实际应用过程中取得了良好效果,如保水剂、根宝、旱地龙等。因此,旱地造林工程在条件允许的情况下,也可以采用抗旱剂或保湿剂方式,提高树木抗旱水平。结合实验分析可以看出,树木移栽后的一个月,对其根部喷洒旱地龙和保水剂,经过一段时间观察其根系,可以发现使用抗旱剂和保湿剂的树木根系,与没使用的树木根系相比,使用后的树木根系密度较大、长度较长,并且成活率高达75%,而没有使用保水剂和抗旱剂的树木成活率仅为42%[6]。由此可见,在抗旱造林工程中,相关部门可以采用抗旱剂和保水剂提高树木抗旱能力,虽然会在一定程度上增加工程建设成本,但是造林工程所发挥的生态效益和经济效益远远超出成本支出。
4 结语
随着社会经济飞速发展,我国生态环境日益恶化,水土流失、土地荒漠化等问题越来越严重,而这些自然灾害也在一定程度上制约了植树造林工程的顺利展开。树木作为植树造林工程中的重要组成部分,其生长具有周期性特点,期间需要消耗大量水分和养分,而在干旱半干旱地区,水资源和降水量极其有限,导致树木根系发育不健全,严重影响了树木成活率。针对这一问题,从树木抗旱性进行分析,结合其抗旱结构提出相关抗旱造林技术,希望能够为造林工程顺利展开奠定基础。
参考文献:
[1] 冯耿萍.树木抗旱性及抗旱造林技术的分析[J].花卉,2018,12(02):200-201.
[2] 牛犇.树木抗旱性及抗旱造林技术的思考[J].花卉,2017,32(20):126-127.
[3] 李金龙.针对树木抗旱性及抗旱造林技术的运用[J].农民致富之友,2016,17(11):267.
[4] 张黎黎.树木抗旱性及抗旱造林技术研究综述[J].农业与技术,2016,36(02):229.
[5] 喻国胜.树木抗旱性及抗旱造林技术运用探究[J].农家致富顾问,2018(22):72.
[6] 张兴根.关于树木抗旱性及抗旱造林技术的研究[J].科技传播,2013(18):124-120.
(责任编辑:刘 昀)