暗排技术对设施连作土壤及切花菊品质改良效果研究【字数:7880】
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
引言1
1 材料与方法2
1.1 试验条件及材料2
1.2 试验设计2
1.3 测定项目及方法2
1.3.1 切花菊‘神马’根系活力测定2
1.3.2 切花菊品质测定2
1.3.3 各处理表层土壤取样2
1.3.4 表层土壤含水量测定3
1.3.5 表层土壤电导率测定3
1.3.6 表层土壤有机质测定3
1.3.7 表层土壤全盐量测定3
1.4 数据统计与分析3
2 试验结果与分析3
2.1 暗排技术对切花菊‘神马’根系活力的影响3
2.2 暗排技术对切花菊品质的影响3
2.3 暗排技术对表层土壤有机质的影响4
2.4 暗排技术对表层土壤速效养分的影响4
2.5 暗排技术对表层土壤含水量的影响6
2.6 暗排技术对表层土壤电导率(EC)的影响6
2.7 暗排技术对表层土壤盐分的影响7
3 讨论7
4 结论8
致谢9
参考文献9
暗排技术对设施连作土壤 *景先生毕设|www.jxszl.com +Q: @351916072@
及切花菊品质改良效果研究
引言
暗管排水技术遵循“盐随水来,盐随水去”的水盐运移原理,利用自然降水或者引水灌溉通过埋设一定深度的透水暗管将上层多余的水分排出田间,进而降低地下水位,使地下水位保持在临界深度[3];同时土壤中的盐分会溶于水中随着水下移到暗管中,进而随水分排出土体,抑制土壤返盐,从而达到淋盐洗盐、降低土壤含盐量的效果,从而减轻土壤次生盐渍化达到改良盐碱地的目的,所以暗管排水能起到排水、排盐、排涝、控制地下水位等多重作用[4]。有研究表明在盐渍土地区埋设暗管进行排水,可以显著降低土壤含盐量,提高土壤脱盐率,从而淡化表层地下水,为作物的生长创造良好的土壤环境。发展至现在,暗管排水排盐技术已被广泛应用于防治土壤盐碱化和浸渍化,特别是在地下水位浅的盐渍化区域[5]。
目前,暗管排水排盐技术的研究主要集中在改良土盐碱化土壤、暗管埋设下的水分转化与水盐运移规律、暗管新材质和滤料的研发、暗管埋设参数的确定、暗管埋设方式的改进等方面,然而对于温室大棚等设施应用暗排技术的研究报道较少[5,6]。本文在连续多年单一种植切花菊的连栋大棚内应用暗管排水排盐技术,通过研究不同暗管间距对切花菊‘神马’的生长及设施连作土壤的理化性质的影响,为切花菊的实际生产提供理论依据和技术支持,并且为暗排技术改良设施连作土壤提供新的参考。
1 材料与方法
1.1 试验条件及材料
试验于大学“中国菊花种质资源保存中心”实验基地的连栋塑料大棚中进行。该连栋大棚已经连续多年单一种植切花菊,土壤质量已严重下降。
试验用的切花菊‘神马’是由上海虹华园艺有限公司提供的插穗,扦插而成的长势一致的扦插生根苗。
1.2 试验设计
暗管采用直径为11cm的PVC打孔波纹管,孔径2cm。在2015年12月份用荷兰进口机械进行暗管埋设,使用砂作为滤料,开沟深度0.6m,制动埋管,暗管埋设间距分为2m、4m和6m三个间距。同时进行稻草还田(800kg/hm2),并将其作为配套措施。5个试验处理如下:无暗管和无配套措施(CK)、无暗管和有配套措施(CK1)、暗管埋设间距2m和有配套措施(B2)、暗管埋设间距4m和有配套措施(B4)、暗管埋设间距6m和有配套措施(B6)。
本试验各处理均在切花菊‘神马’种植条件下进行。每个试验处理设有3个重复小区,且用20cm隔离带对各试验小区进行隔离。各小区用长势一致的扦插生根苗于2017年8月17日定植,定植后各小区进行相同的水肥管理。扦插苗定植在经机械翻耕的种植垄上,垄高15cm,垄宽80cm,垄间行距为55cm。每个小区定植240株扦插苗,每行定植8株,行距10cm,株距10cm。
1.3 测定项目及方法
1.3.1 切花菊‘神马’根系活力测定 切花菊‘神马’的根系活力采用氯化三苯基四氮唑(TTC)还原法进行测定[7];
1.3.2 切花菊品质测定 在切花菊‘神马’的盛花期,从各处理三个重复小区中随机选择90株切花菊,测定切花菊的株高、茎粗、植株鲜重、植物干重、叶片含氮量、叶绿素含量、花径、舌状花数。叶片含氮量和叶绿素含量使用植物营养测定仪进行测定。测定切花菊品质的全部指标时,每个指标重复测定3次。
1.3.3 各处理表层土壤取样 切花菊采收前随机多点取样,采样深度均为015cm,土样混合均匀,经自然风干后磨碎,过1mm筛,进行相关指标的测定。
1.3.4 表层土壤含水量测定 表层土壤含水量使用便携式土壤水分仪测定。
1.3.5 表层土壤电导率测定 表层土壤电导率使用上海仪电雷磁DDS307型电导率仪测定。
1.3.6 表层土壤有机质测定 表层土壤有机质含量采用电热板加热—重铬酸钾容量法测定;碱解氮含量采用碱解扩散法测定;有效磷含量采用钼锑抗比色法测定;速效钾含量采用火焰光度法测定[8]。
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