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文檔簡(jiǎn)介
1、本文在陜北山地微灌棗樹示范基地,以田間試驗(yàn)與理論分析相結(jié)合,研究了肥液入滲對(duì)涌泉根灌濕潤(rùn)體特征值的影響,并分析涌泉根灌各技術(shù)要素對(duì)水氮運(yùn)移及其分布特性;并研究了涌泉根灌灌水方式與不同覆蓋對(duì)棗樹土壤水分分布、地溫變化特征以及產(chǎn)量和水分利用效率的影響,主要取得了以下成果:
(l)涌泉根灌肥液入滲單位面積的累積入滲量可由Kostiakov模型進(jìn)行擬合,且模型精度較高。肥液入滲形成的濕潤(rùn)體形狀近似為橢球體,濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離與時(shí)間符合冪函
2、數(shù)關(guān)系。流量和肥液濃度對(duì)涌泉根灌肥液入滲能力有較大的影響,相同肥液濃度條件下,流量越大、肥液濃度越大,入滲能力越強(qiáng);流量越大、入滲肥液濃度越大,濕潤(rùn)體的形狀越窄而深;灌水量越大,濕潤(rùn)體形狀越寬而深。涌泉根灌肥液入滲濕潤(rùn)體含水量的變化受流量、灌水量與肥液濃度的影響。相同土層深度處,土壤含水量隨流量、灌水量與肥液濃度的增加而增加,且隨著水分再分布時(shí)間的增長(zhǎng),均表現(xiàn)為表層低、中層高、底層低的分布特征。
(2)N03-_N與水分運(yùn)動(dòng)規(guī)
3、律較為相似,含量隨分布時(shí)間的延長(zhǎng)而降低;NH;’-N含量在表層較高,水分運(yùn)動(dòng)對(duì)NH。+-N含量的分布及運(yùn)移并不顯著。NO。一N與NH,+-N含墨受流量、灌水量與肥液濃度影響,相同土層深度處,NO。--N與NH4+-N的含量均隨流量、灌水量與肥液濃度的增大而增大。
(3) ETo在棗樹整個(gè)生育期內(nèi)的變化趨勢(shì)為先增大后減小,ETo受日最高溫度與日最低相對(duì)濕度影響更為顯著,且各生育期內(nèi)對(duì)溫度敏感性大小規(guī)律表現(xiàn)為:果實(shí)膨大期>開花坐果
4、期>果實(shí)成熟期>萌芽展葉期。相同灌水次數(shù)時(shí)棗樹耗水量隨灌水定額的增大而增大,且在果實(shí)膨大期達(dá)到最大值。棗樹作物系數(shù)先增大后減小,在果食膨大期達(dá)到最大值。
(4)涌泉根灌灌水條件下土層深度方向含水量隨灌水定額的增大而增大,并在60-80cm范圍達(dá)到最大,灌水定額越小,水分脅迫程度越高,各土層深度間含水量的差異越明顯,對(duì)土壤水分的影響在土層深度30-60cm范圍可以得到較好的表征。棗吊前期生長(zhǎng)受溫度影響較大,灌水定額越大,棗吊生長(zhǎng)
5、受抑制程度越高,隨著氣溫回升,灌水定額越大,土壤積蓄的水分越能滿足棗樹生殖生長(zhǎng)的需求,棗吊相對(duì)增長(zhǎng)率越大;灌水次數(shù)對(duì)棗吊生長(zhǎng)的影響并不顯著。灌水次數(shù)相同,灌水定額越大,棗樹耗水強(qiáng)度越大,產(chǎn)量越高,而WUE與WUEi越低;與CK相比,灌水定額135m3/hm2、105m3/hm2與75m3/hm2的耗水強(qiáng)度分別提高了0.72、0.51和0.43mm/d;產(chǎn)量分別提高了40%、33.53%和28.34%;與灌水定額75 m3/hm2相比,1
6、05 m3/hm2和135 m3/hm2的WUEi分別降低了15.48%和21.43;灌水定額相同,隨灌水次數(shù)的增加,棗樹產(chǎn)量越高,WUE與WUEi均越低;與CK相比,2次灌水與1次灌水的產(chǎn)量分別提高了3.35%和0.65%。2次灌水較1次灌水,WUE降低了12.78%,WUEi降低了22%,產(chǎn)量提高2.68%。
(5)日間地溫變化可用正弦函數(shù)進(jìn)行擬合,地膜覆蓋下地溫變化劇烈,秸稈覆蓋相對(duì)平緩;各覆蓋處理對(duì)日平均地溫的影響為:
7、地膜覆蓋>秸稈覆蓋>CK。涌泉根灌灌水后各處理土壤含水量大小關(guān)系依次為秸稈覆蓋>地膜覆蓋>CK;在各層分布表現(xiàn)為表層低、中層高、底層低的規(guī)律;各土層間變異系數(shù)的大小為:秸稈覆蓋<地膜覆蓋
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