趙 剛 ,樊廷錄 ,李尚中 ,張建軍 ,黨 翼 ,王 磊
(1.甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院旱地農(nóng)業(yè)研究所,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省水土資源高效利用重點實驗室,甘肅 蘭州 730070;3.甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,甘肅 蘭州 730070)
隴東黃土旱塬區(qū)是中國蘋果的優(yōu)生區(qū)之一,但該區(qū)30 a平均降水量僅為503 mm,有限且分散的雨水可被強烈的果樹蒸騰作用快速消耗,從而無法滿足蘋果樹生長期的持續(xù)高強度耗水,干旱問題導(dǎo)致果園生產(chǎn)力降低與果樹衰敗速度加快[1-2]。土壤深層干燥化是旱塬區(qū)一種特殊的水文現(xiàn)象,持續(xù)干燥化最終導(dǎo)致土壤干層形成。有研究表明,土地利用方式為蘋果園時可明顯提高土壤表層入滲速率,減少地表徑流,但仍無法減緩生物利用性干層[3]。近年來,一些學(xué)者通過優(yōu)化灌溉方式、補灌策略等對降低土壤水分蒸散措施進行了研究,探討了如何降低果園耗水與提高果園水分利用率的問題[4-6]。但這些研究均側(cè)重于土壤貯水量與含水量分布方面,而對土壤深層干燥化程度的研究未見報道。我們通過連續(xù)8 a在黃土旱塬區(qū)進行較大樹齡果樹的定位觀測,對深層立體化集雨入滲技術(shù)改善果園產(chǎn)量與果實品質(zhì)進行分析,旨在為水資源匱乏及果園深層土壤干燥化的隴東黃土旱塬區(qū)蘋果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
定位試驗于2009—2017年連續(xù)8 a在位于甘肅省東部隴東地區(qū)鎮(zhèn)原縣上肖鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)部西北旱作營養(yǎng)與施肥科學(xué)觀測實驗站進行。試驗區(qū)屬北方典型的半濕潤偏旱農(nóng)業(yè)區(qū)。試驗地海拔1 254 m,近30年年均降水量503 mm,年平均溫度8.3℃,無霜期165 d,土壤為土層深厚的黑壚土。該區(qū)年降水量500~600 mm,干燥度1.5左右,屬穩(wěn)定單向缺水農(nóng)業(yè)區(qū)。據(jù)測定,降水量的10%~15%形成徑流流失,60%~65%的無效蒸發(fā),僅有25%~30%被作物利用,而且60%的降水多集中在7—9月。隴東旱塬地區(qū)年平均日照時數(shù)為2 300~2 500 h,日照百分率達50%~55%,太陽年輻射量為525~567 kJ/cm2。
指示蘋果品種為長富2號,樹齡為20年生,株行距為3 m×4 m。供試肥料為尿素(含N 46%,甘肅劉家峽化學(xué)工業(yè)集團生產(chǎn))、磷酸二銨(含N 18%、P2O548%,臨沂中魯大化肥業(yè)有限公司生產(chǎn))、氯化鉀(含K2O 62%,西安藍宇化工原料有限公司生產(chǎn))。
定位試驗所選試驗樹體生長健壯,樹勢整齊一致,樹姿開張,樹相整齊。試驗共設(shè)3個處理,即常規(guī)果園管理方式處理(CK)。處理方法是在冬季或者次年春季進行果園修剪,春季旋耕整地,保持果園地面水平,便于降水入滲。6月中下旬除草1次,施肥時期為秋季果實采收后,施肥方式采用傳統(tǒng)的條施法,即在離樹干80 cm處挖深寬長為20 cm×20 cm×200 cm的穴,施肥量為優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥75~90 kg/株,氮磷鉀施入質(zhì)量比例為N∶P2O5∶K2O=1∶1∶1,化肥施量為1.5 kg/株。黑色寬膜覆蓋集雨保墑處理(BF)。處理方法是分別在離主樹干5 cm兩側(cè)覆寬120 cm的黑色地膜,覆膜時以樹干為中心,將樹冠兩側(cè)向外圍延伸100 cm,做成向主樹干外側(cè)傾斜的斜面,覆蓋黑色地膜,與地面貼緊壓實,便于集水。肥料使用量同對照,采用溝施,順地膜覆蓋邊緣挖深20 cm施入肥料后覆土,覆膜時間在春季即4月20日左右。黑色寬膜覆蓋+集雨立體入滲處理(BF+R)。處理方法是果實采摘后,在離主樹干80 cm樹盤處,挖50 cm×50 cm×40 cm的大穴3個,每穴中埋設(shè)30 cm×30 cm的有蓋入滲桶,入滲桶下部四周打上直徑為0.5 cm的小孔,孔間距約為5 cm,約40個/桶,作為集雨微灌。在果樹樹冠下400 cm×300 cm處做成淺盤狀,即樹干兩側(cè)各延伸200 cm和150 cm,做成外高向內(nèi)逐漸傾斜,便于降水流入入滲桶,將其分為3等分,分別埋設(shè)3個入滲桶,然后用寬120 cm黑色地膜將樹盤全部覆蓋,便于降水集水及保墑防止雜草。施肥量與埋設(shè)入滲桶及覆膜時間與處理BF相同。每處理5株樹,單株重復(fù)。
于每年10月中旬果實成熟后,按處理分別對每株果樹從東南西北4個方位隨機采收樣果12個,混合后稱其質(zhì)量,計入單株產(chǎn)量,隨后帶回實驗室于7 d內(nèi)完成果實品質(zhì)的測定。可溶性糖含量采用蒽酮比色法測定,可測定酸含量采用氫氧化鈉滴定法測定,Vc含量采用2,6-二氯酚靛酚滴定法測定,可溶性固形物含量使用泉州光學(xué)儀器廠生產(chǎn)的WYT-4型糖量計測定,果實硬度采用GY-1型硬度儀測定,果實縱徑與橫徑采用游標卡尺測量[7]。根據(jù)果實縱、橫徑比值計算果型指數(shù)(V/H)。同時收獲剩余果實并稱重,統(tǒng)計單株產(chǎn)量。
試驗數(shù)據(jù)采用Excel 2013與SPSS22.0軟件進行處理和分析[8-9]。
連續(xù)8 a的觀察結(jié)果(表1)表明,不同集雨處理的蘋果平均單株產(chǎn)量較對照提高12.6%~17.2%。其中以BF+R處理的單株產(chǎn)量最高,達到43.7 kg,較對照增產(chǎn)17.2%,說明黑色寬膜覆蓋+深層立體化集雨處理可顯著提高蘋果平均單株產(chǎn)量。BF處理的蘋果平均單株產(chǎn)量次之,為42.0 kg,較對照增產(chǎn)12.6%,說明黑色寬膜覆蓋集雨保墑處理可提高蘋果平均單株產(chǎn)量,但差異不顯著。BF處理和BF+R處理平均單果質(zhì)量均顯著高于對照,分別較對照提高9.7%、13.2%。
表1 不同集雨處理對蘋果平均單株產(chǎn)量的影響①
由圖1-a可以看出,BF處理和BF+R處理的果實硬度均低于對照,其中BF+R處理為9.38 kg/cm2,較對照低4.9%,與對照差異顯著;BF處理果實硬度較對照低0.9%,與對照差異不顯著。
由圖1-b可以看出,2個集雨處理的果實含水量均高于對照,從高到低依次為BF+R、BF、CK,且3個處理間均表現(xiàn)出顯著差異。與對照相比,BF+R處理和BF處理果實含水量分別較對照高出3.4百分點和2.2百分點。
由圖1-c可以看出,BF處理、BF+R處理的可溶性固形物含量均高于對照,BF+R處理可溶性固形物含量達15.34%,較對照增加7.2%,與對照差異顯著;而BR處理僅比對照高3.0%,與對照無顯著性差異。
圖1 不同集雨處理對蘋果果實平均品質(zhì)的影響(圖中數(shù)據(jù)為2009—2017年平均值)
從圖1-d、圖1-e、圖1-f可以看出,3個處理的有機酸含量、可滴定酸含量以及總糖含量的變化趨勢一致,均為BF+R>BF>CK,3個處理間表現(xiàn)出顯著性差異。其中,BF+R處理有機酸含量、可滴定酸含量以及總糖含量分別較對照高34.1%、182.1%、28.9%;BF處理有機酸含量、可滴定酸含量以及總糖含量則分別較對照高20.9%、100.6%、11.3%。
蘋果樹冠層較大,為高耗水多年生植物,其果實于生長期間需要充足水分,只有滿足果實生長所需水量果實品質(zhì)才能正常形成。但果實生長期黃土旱塬土壤水分虧缺增加,致使土壤深層有效持水減少,干燥化程度因蘋果樹齡增長而加重[10],嚴重影響果園產(chǎn)量與果實品質(zhì)。地膜覆蓋可降低土壤容重,增加土壤孔隙度,擴大土壤對水分保蓄能力,從而提高蘋果果實單果質(zhì)量[11-12]。本試驗對果實平均單果質(zhì)量與單株產(chǎn)量的結(jié)果分析表明,黑色寬膜覆蓋集雨保墑處理(BF處理)與黑色寬膜覆蓋+深層立體化集雨處理(BF+R處理)均能顯著提高平均單果質(zhì)量,深層立體化集雨處理(BF+R處理)則使單株產(chǎn)量得到顯著提高。這2個處理通過覆膜措施有效改善了土壤微環(huán)境,使根層以下土壤含水量提高,進而緩解干旱季節(jié)由于缺水而造成的干旱脅迫,而立體集雨措施則能更好地使水分進入土壤深層,使果樹深層根系吸收水分。
在果實品質(zhì)方面,黑色寬膜覆蓋+深層立體化集雨處理(BF+R處理)各品質(zhì)指標與對照相比均表現(xiàn)出顯著差異,其中果實硬度低于對照,果實含水量、可溶性固形物含量、有機酸含量、可滴定酸含量及總糖含量均是高于對照的。這與張坤等[13]對果園地面覆蓋的研究結(jié)果相一致。趙長增等[14]對果園覆蓋條件下的果實可溶性固形物含量進行了研究,發(fā)現(xiàn)覆蓋技術(shù)可顯著提高果實可溶性固形物含量,這也與本研究相同。眾多相關(guān)研究表明不同覆蓋集雨保墑措施對果實品質(zhì)的影響呈正效應(yīng)[8-11],這與研究結(jié)果也一致。我們研究提出的集雨立體入滲保墑技術(shù),能有效減少土壤無效蒸發(fā),將收集到的地表降水用于土壤深層灌溉,實現(xiàn)降水跨季節(jié)利用,從而緩解果園土壤深層干燥化。