林业建设中松树育苗技术的优化措施

2024-05-21 00:46孙胜强
新农民 2024年11期
关键词:林业建设育苗技术松树

孙胜强

摘要:林业建设是我国生态保护工作中的核心一环,其成果对我国可持续发展改革有着举足轻重的影响。由于松树旺盛生命力和优秀的环境适应能力,使其成为我国林业建设工程的常用树种,在治理土地沙漠化、预防水土流失、增加湿地面积、维护生物多样性等方面都起到了巨大作用。因此,优化松树育苗技术可有效推动我国环境保护工作的开展。本文将松树育苗技术分为前期准备、科学播种、田间管理三个阶段,以此为基础对松树育苗技术的优化措施进行了分析,以供种植人员参考,为我国林业建设的发展提供理论支撑。

关键词:林业建设;松树;育苗技术

作为世界森林覆盖面积最大的树种,松树拥有抗寒能力强、对土地含水量和肥力要求低等优点,可在我国多数省份进行种植,是我国林业建设工作中的关键树种。然而,由于松树幼苗期抵抗力较差,易因地块土质较差、气温波动、病虫害影响等原因导致其发育不良。为确保松树育苗工作的顺利开展,种植人员需实时监控幼苗的实际生长情况,切实提升育苗水平,有针对性地采取相应育苗技术优化措施,为松树的茁壮成长打下坚实基础。

1 前期准备

1.1 种子选择及处理

在松树种子运输、贮藏的过程中,时常出现由于前期准备工作不足,导致种子出现受潮、变质、虫蛀等情况。因此,为确保播种工作的顺利进行,种植人员应从选种阶段开始严抓种子前期的准备工作。应先保证种子购买渠道的正规合法,避免为降低成本而购买三无产品。再对所购买的种子开展筛选,去除其中残缺、病变、发育不良的个体。随后对筛选合格的种子进行干燥处理和分类包装,保证其可以始终保持原有质量,降低种子变质概率[1]。

1.1.1 包装选择

为提升种子包装工作的严谨性,种植人员需综合考量种子品种、保存期限、贮藏方式、运输方法、种植地自然环境等因素,挑选适合的包装容器材质。当种子数量较大、保存期较短且所选贮藏区冷且干燥时,种植人员可选择多孔纸袋或针织袋作为种子包装容器;当种子品种稀有且数量较少时,为保证贮藏流程的安全性,所选包装容器需具有防湿、避光、隔绝有害气体、防虫、避鼠等特性。种植人员可挑选质量合格且防护性优秀的金乙烯袋或铝箔复合袋作为种子包装容器。除此之外,可在确定种子包装容器前,对预选的几种容器进行贮藏测试,通过随机拆封抽查各容器内种子的实际贮藏情况,确保其防护效果满足要求,保证种子运输工作的顺利开展。

1.1.2 种子保存

尽管合格的包装容器能够起到有效防虫、防鼠、防潮的作用,但往往不能隔绝高温、潮湿的外界环境对种子造成的负面影响。若所选种子贮藏区较为潮湿闷热,会极易发生种子变质发霉等情况。所以,在松树育苗工作开始之前,种植人员应选择低温干燥的场所对已包装完成的种子进行存放,同时,还需根据种子类别和特性分别保存,确保各类别种子的保存方式科学合理。还需在每个堆垛间规划出便于通行的通道,便于后期检查、运输工作开展的同时,增加贮藏区的空气流通度,保证种子可以始终处于低温干燥的最佳贮藏状态[2]。

1.2 地块整理

虽然松树拥有树木中首屈一指的环境适应能力,可在外界环境较差的地块中快速发育生长,但种植人员也需在育苗阶段通过严格的地块整治工作为其打好基础,确保松树的性状优良稳定。多数情况下,应选择排水条件合格、地势平坦、土壤肥力充足且土层深厚的地块开展种植工作,如进行过排干晾晒工作的稻田就较为适合作为松树的苗圃地。前茬为柳树、紫穗槐、杨树等针叶树种的地块亦为合适的选择。

在地块选择结束后,种植人员即可着手开展深翻整地工作。此步骤可有效疏松地块土壤,去除其中的杂质、碎石、杂草,为苗木提供适宜的生长环境。还应在深翻整地过程中合理施加底肥,增加地块土壤肥力。还可根据地块实际情况,适当施加农药,对地块土壤中病菌和害虫进行灭杀,减少病虫害暴发可能性。

1.3 营养土制备

为确保松树种子能够在营养充足的环境中发芽,种植人员须在地块整治工作结束后,配制營养丰富的营养土。一般来讲,营养土的材料主要包括火土灰、黄心土、菌根土等。种植人员还可在其中加入适量过磷酸钙作为营养补充剂。因为松树品种繁多,不同品种松树的生长习性相差较大,且种植地的气候、土质、温度等外界条件也会使松树的营养需求产生变化。所以,种植人员需根据实际种植情况调整营养土成分配比,保证松树在各个生长阶段都能吸收到充足的养分。待营养土制备工作结束后,须在专门区域对其进行堆沤处理,待充分堆沤后再将其装袋。种植人员应严格检查,确保每袋营养土密实度达标[3]。

1.4 播种量规划

尽管传统的松树育苗技术会对播种密度进行适当把控,但普遍采取估算的方式,不会计算具体数值,因此,难以精准地开展播种量规划工作,在一定程度上影响了松树的生长速度。为有效改善此类情况,种植人员可将精细化播种技术应用于松树育苗工作中,通过对种植地气候、地块土壤肥力、松树品种特性、种子品质与发芽率等因素的综合分析,合理应用新型软件技术计算目标地块的最佳播种量,为后续播种工作的开展打下坚实基础。

1.5 种衣剂应用

种衣剂一般是指农业生产中用于处理植物种子的农药,对其进行合理使用可有效提升松树育苗工作的质量。随着我国在种衣剂技术领域不断取得突破,种植人员已能够根据松树育苗的实际需求,通过有针对性地使用营养型、微胶囊型、抗逆境型、纳米型等不同类别的种衣剂,实现降低病虫害暴发可能性、提高松树种子发芽率的目标。如当种植人员想尽可能减少种植过程中种衣剂对地块造成的污染时,即可选择纳米种衣剂处理松树种子,其可将种子包衣的药效作用范围局限于较小区域中,有效避免污染扩散。若所选地块存在肥力不足的情况时,种植人员可先使用测土配方施肥技术充分检测地块实际土质。再根据检测结果统计地块实际缺少的营养成分,然后即可有针对性地选择营养型种衣剂,改善土壤熵值,增加松树发芽率,确保其健康生长。

2 科学播种措施

2.1 机械化播种

开展松树播种工作时,种植人员应充分了解种植地的实际地理情况。若所选地块位于低山丘陵缓坡地带或平原等地势相对平坦的环境内,可适当应用机械化播种技术,通过使用专业播种机来进行播种工作。此方法可在切实把控播种深度偏差的前提下,显著提升播种效率,促进种子发芽,避免播种工作出现延误等情况。

此外,因为精细化测算播种技术对松树种子播种量的精确度存在一定要求,所以种植人员在开展机械化播种作业前,需适当提高对播种量控制工作的重视,科学调整松树种子的实际播种量,确保其偏差未超出合理范围,达到有效利用精细化测算播种技术核心优势的目的。

2.2 温室育苗

虽然营林造林工作的最佳开展时间为春季,但由于外界因素影响使相关工作延后的现象时常发生。若种植人员选择传统育苗技术进行育苗工作,当育苗时间因故延误后,极易导致苗木出现萌芽、抽梢等现象,导致松树苗木移栽之后的成活率严重下降。为有效改善此类现象,种植人员可使用温室容器育苗技术,通过建立合格的专业温室大棚、设置轻基质容器的方法确保播种工作的按时进行。上述工作完成后,即可将松树种子播种于轻基质容器中,并在后续培育工作中采取相应维护措施,突破松树传统种植方法对造林时间的限制。

2.3 筛选种子

研究数据表明,影响松树种子发芽率的常见因素一般包括种植地气候、土质条件、种子品质等,其中,种子品质还可细分为种子大小、饱满度、含水量等。所以,在进行松树育苗工作的过程中,种植人员应合理提高对松树种子筛选工作的重视,为松树的健康生长打下良好基础。当种子大小相差较为明显时,应优先选择体型较大的种子进行种植,可有效提升松树后期苗高变异系数,改善苗干质量,提高茎根比。因此,在进行筛选时,须保证种子的平均体型达标,为苗木的移栽成活率提供有力保障。在完成种子筛选工作后,种植人员需合理把控种子发芽时长和质量的关系。一般来讲,种子发芽天数与其重量成反比,所以需尽可能挑选个体质量较高的种子,保证种植工作能按时完成。

3 田间管理措施

3.1 水肥管控

传统松树育苗技术虽能根据苗木的实际生长需求,合理调控地块水肥施用情况,但往往无法精确控制地块的施肥量和灌溉量,导致水资源及肥料的利用率较低,有时还会产生地块含水量太低或烧苗等现象。为彻底改善这一现状,种植人员可根据地块实际种植情况合理引进水肥一体化培育技术,通过专门的智能控制系统来精准调控灌溉量与施肥量,完成松树苗期的施肥灌溉工作一体化,有效提升相关工作推进效率。为实现此目标,种植人员需以物联网为基础,综合应用互联网、云计算、人工智能等先进技术,建立水肥智能一体化工作流程。还需对基础设施建设工作进行落实,可在地块旁搭建新型滴灌输送系统,并配备相应传感器。同时在手机中下载相应控制软件,以此实时连接云平台和手机APP,即可通过灵活调节灌溉频率、单次灌溉时长、灌溉水量、施肥量等参数的方式,远程控制灌溉、施肥等工作的开展情况[4]。

3.2 病虫害监测

在松树育苗时,多数会直接使用大田育苗的育苗策略,且地块面积通常较大,仅依靠人力难以有效开展病虫害监测工作,导致种植效率较低。所以,当种植人员发现病虫害现象时,其一般已造成较为严重危害。为避免此类情况的发生,有效提升松树育苗质量,可考虑引入有害生物智能监测技术。种植人员可通过在地块内安装有害生物智能实时监测系统的方式,实时监测地块内松树幼苗的生长情况。当监测到异常情况时,监测系统会第一时间播放预设警报,通知种植人员尽快前往地块处理。此系统可显著提升松树苗期病虫害的控制效率,最大程度地减轻病虫害影响。

使用有害生物实时监测技术时,种植人员需明确其实际应用原理,以便后续工作可以顺利进行。有害生物智能实时监测系统一般配有高清摄像头、无人机,种植人员需将其合理调整此类附属装置位置,确保其可获得最佳图像数据,为松树生长提供充分保护。在摄像头和無人机完成影像信息的收集后,会通过网络将其直接传至系统中。系统会通过内置图形工作站开始对所得影像信息进行处理和分析,将其与已有病虫害数据进行充分比对,判断地块内各植株是否存在感染病虫害的风险。当系统判定地块内出现病虫害暴发征兆后,会通过GPS定位技术确定受害苗木在地块中的实际位置。通过将其位置信息和警报一起发送至种植人员的移动终端,确保种植人员可以在病虫害暴发初期尽快采取相应措施,避免疫病的进一步蔓延[5]。

3.3 智能施药

在进行松树苗期病虫害防治工作时,种植人员需在发挥化学防治手段高效、快捷等优势的前提下,合理规避其污染、使用率低、抗药性等相关缺点。因此,种植人员需全面掌握高射程喷烟喷雾一体化技术、低量风送喷雾技术、生物农药喷洒技术、航空静电喷雾技术,并根据地块的实际种植情况使用相应技术,达到最佳的病虫害防治效果。如当发现地块内病菌或害虫已对化学药剂产生一定抗药性时,种植人员除采取传统的混合施用化学药剂等施药策略外,还可采用低量风送喷雾技术。可通过设置专用送风装置,有效增加药液穿透性,确保药剂施用均匀,显著降低化学药剂用量,从而实现推迟抗药性产生时间的目标。

种植人员还可通过使用对靶喷雾技术,切实改善化学药剂使用率过低的情况。通过分析松树实际患病情况,对主要遭受危害的部位,有针对性地喷洒药液,显著提升农药使用率。除此之外,由于常规农药有可能对种植地块及周边环境造成污染,对苗木的正常生长造成不利影响。种植人员可酌情使用生物农药喷洒技术,选择植物调节剂、信息素等无毒性的生物农药,在保证苗木快速发育的基础上,提升地块的环保效益。

3.4 造林移植

造林工作一般应在存有采伐痕迹或肥力较为充足的地块中开展。种植人员应于造林工作开始前,对地块进行合理划分。当播种工作结束后,松树幼苗一般要经过一百余天的生长才可满足造林工作基础条件。种植人员需实时监控此时期的苗木生长状况,当苗木的平均高度达到17 cm且基地径在0.25 cm左右时,即可着手起苗造林。在起苗后5 d内,需适当增加地块灌溉频率,避免苗木出现缺水干枯等情况。正式起苗后,须严格把控苗木分装工作,防止苗木受到损伤。栽植工作尽可能在起苗当日完成,若未完成,剩余苗木须合理储存于阴凉通风处。同时,栽植过程中还应控制所挖坑的深度,确保其深度要和容器袋顶部的深度相匹配,此方法可有效提升苗木移栽存活率。除此之外,还应对林地进行科学除草,防止杂草与松树幼苗争夺养分,除草频率应为半年一次。

4 结语

在松树育苗工作流程中,各个环节之间的关联都十分紧密。因其复杂性和系统性较强,所以当任一环节出现纰漏时,其产生的连锁反应都会极大地影响后期育苗成果。因此,为确保最佳的育苗效果,种植人员需严抓种子包装、播种量规划、机械化播种、温室育苗、有害生物监测、智能施药等主要育苗环节。并根据松树苗木的实际生长进度,在前期准备、播种、田间管理等流程中合理应用新型技术,最大程度提高幼苗成活率。

参考文献

[1] 魏伟,刘美艳,张丽红.松树育苗栽培要点和病虫害防治管理的研究[J].农家参谋,2022(9):138-140.

[2] 王礼明,凌洲,王小华.松树育苗及种植技术分析[J].农村经济与科技,2021,32(12):30-32.

[3] 王利娜,李治龙,谷忠厚.北方地区松树营林育苗技术及种植方法研究[J].农村经济与科技,2021,32(12):43-45.

[4] 曾敏.林业建设中松树育苗技术的创新探究[J].南方农业,2020,14(33):77-78.

[5] 郝英,常宏君.松树营林育苗技术及其种植方法研究[J].种子科技,2020,38(2):57+60.

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