楊宏偉,李思恩
(1.甘肅省水利廳石羊河流域水資源利用中心,甘肅武威 733000;2.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,北京 100083)
膜下滴灌是將地膜與滴灌技術(shù)有效的結(jié)合起來[1,2],充分利用了地膜減少蒸發(fā)、增溫保墑作用和滴灌定時(shí)定量供水、減少滲漏和蒸發(fā)作用,為作物生長提供良好的生長環(huán)境。膜下滴灌條件下灌水入滲能力和土壤毛細(xì)管作用較強(qiáng),有助于土壤鹽分向作物行間運(yùn)移轉(zhuǎn)換[3];劉建國等對(duì)膜下滴灌毛管配置對(duì)水分運(yùn)移及棉花增產(chǎn)效應(yīng)的影響研究表明,與常規(guī)溝畦灌相比,膜下滴灌節(jié)水35%~63%,增產(chǎn)籽棉1 200~1 500 kg∕hm2,增產(chǎn)18%~44%[4];J.E[5]等在美國水管理研究所進(jìn)行的番茄、棉花和甜玉米等作物為期15 年的膜下滴灌的研究結(jié)果表明,膜下滴灌可以顯著提高作物的產(chǎn)量和水分利用效率,高頻度的灌溉還可以減少深層滲漏量。Ayars[6]等研究了滴灌條件下,灌水間隔對(duì)棉花根區(qū)濕潤體含鹽量及作物產(chǎn)量的影響。結(jié)果表明,每天灌水土壤剖面含鹽量要比每隔一天灌水的低得多,但對(duì)棉花產(chǎn)量無明顯的影響。膜下滴灌灌溉條件下,棉花生育期灌水6 次,灌水定額為250 m3∕hm2的灌溉制度最優(yōu)[7],劉洪亮等對(duì)北疆棉區(qū)長期膜下滴灌棉田土壤鹽分時(shí)空變化與次生鹽漬化趨勢(shì)分析表明,長期膜下滴灌棉田,0~40 cm土壤鹽分年均積鹽達(dá)到0.36 g∕kg,鹽分表聚現(xiàn)象明顯[8]。李明思等對(duì)長期膜下滴灌農(nóng)田土壤鹽分時(shí)空變化研究表明,經(jīng)過13年的膜下滴灌,地頭裸表層土壤鹽分質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20 g∕kg,存在鹽分表聚現(xiàn)象[9]。李文昊研究表明新疆長期膜下滴灌棉田生育期開始前和結(jié)束后土壤中鹽分呈現(xiàn)顯著的淺集表聚分布特征[10]。
甘肅河西內(nèi)陸河流域氣候干旱,戈壁和沙漠是主體地貌類型,地下水位較高并礦化度較大,土壤鹽漬化問題十分嚴(yán)重[11]。棉花作為河西走廊主要經(jīng)濟(jì)作物,近年來當(dāng)?shù)卮罅Πl(fā)展高效節(jié)水灌溉技術(shù),特別是采用膜下滴灌水肥一體化方式進(jìn)行棉花灌溉,極大的提高了作物水分生產(chǎn)效率,但多年采用膜下滴灌水肥一體化灌溉,當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了棉花產(chǎn)量下降的情況。在當(dāng)?shù)爻R?guī)棉花種植實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,本文采用4年棉花種植大田定位試驗(yàn),分析研究膜下滴灌條件下多年棉花種植土壤水鹽動(dòng)態(tài)變化特征及產(chǎn)量,提出適時(shí)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)和灌溉方式的科學(xué)對(duì)策,對(duì)防止土壤鹽堿化,提高作物產(chǎn)量及種植經(jīng)濟(jì)效益,增加農(nóng)民收入,促進(jìn)當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有著重要現(xiàn)實(shí)意義。
試驗(yàn)在民勤縣灌溉試驗(yàn)站進(jìn)行,試驗(yàn)站海拔1 351 m,東經(jīng)103°05',北緯38°37'。地處民勤綠洲和騰格里沙漠交界處,為典型的沙漠綠洲氣候。多年平均氣溫為7.8 ℃,多年平均降水量110 mm,多年平均蒸發(fā)量2644 mm,無霜期150 d。平均土壤密度1.54 g∕cm3,田間持水量21.72%,土壤質(zhì)地為沙壤土,灌溉水礦化度1.20 g∕L,地下水埋深30 m 以下。風(fēng)大沙多,春季最大風(fēng)速38 m∕s,多為西北風(fēng)。
試驗(yàn)于2015 年開始,按照當(dāng)?shù)爻R?guī)棉花和葵花交替進(jìn)行分年度種植,棉花種植年份為2015 年、2017 年、2019 年、2021 年,其余年份為葵花種植,棉花采用膜下滴灌的方式灌溉,設(shè)置一個(gè)畦灌灌溉作為對(duì)照,分年度對(duì)棉花種植下土壤水鹽數(shù)據(jù)及產(chǎn)量數(shù)據(jù)定位采集。供試棉花品種為新陸早7 號(hào),棉花膜下滴灌采用一膜兩管四行方式,膜寬120 cm,株距18 cm,行距30 cm。試驗(yàn)設(shè)置6 個(gè)小區(qū),每小區(qū)10 m×50 m,棉花播前進(jìn)行一次春季儲(chǔ)水灌溉,灌水量為1 400 m3∕hm2,灌水設(shè)置如表1所示,施肥及農(nóng)藝措施參照當(dāng)?shù)亍?/p>
表1 各處理灌水定額及日期設(shè)置表 m3/hm2 Tab.1 Irrigation quota and date setting of treatment
(1)土壤水鹽含量測(cè)定。棉花各生育期灌水前第5天分層(0~10、10~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm)取樣一次,每小區(qū)設(shè)置3 個(gè)重復(fù)取樣點(diǎn),每個(gè)點(diǎn)用土鉆采集6 個(gè)樣,即滴頭下0 處、以滴灌帶鋪設(shè)方向水平距滴頭水平距離15、30 cm 處(計(jì)作-15 cm,-30 cm),垂直滴灌帶鋪設(shè)方向水平距滴頭水平距離10、20、30 cm 處(計(jì)作+10 cm,+20 cm,+30 cm)。采用烘干法測(cè)定土壤水分,利用ST1-3 型電導(dǎo)率儀測(cè)定電導(dǎo)率EC1:5(土水質(zhì)量比為1:5),根據(jù)以下公式計(jì)算土壤全鹽量:
式中:C為土壤全鹽量,g∕kg;EC1:5為土水比為1:5的土壤飽和浸提液的電導(dǎo)率,μS∕cm;S為某一深度內(nèi)土壤含鹽量,t∕hm2;θ為體積含水率,%;H為土層深度,m。
(2)作物耗水量測(cè)定。采用農(nóng)田土壤水量平衡公式進(jìn)行耗水量計(jì)算。灌水量采用水表進(jìn)行計(jì)量。由于該試驗(yàn)田地下水埋深在30 m以下,可視地下水補(bǔ)給量為0,灌水入滲深度不超過1 m,可視深層滲漏為0。作物生長所需水分主要由灌溉水和降雨供應(yīng)。因此,水量平衡方程可簡(jiǎn)化為:
式中:ET為作物生育期耗水量,mm;P為生育期降水量,mm;I為生育期內(nèi)灌溉量,mm;ΔW為作物生育期土壤蓄水變化量,mm。
土壤蓄水量按照下列公式計(jì)算:
式中:W為土壤蓄水量,mm;H為土層深度,cm;D為土壤體積質(zhì)量,g∕cm3;B為土壤質(zhì)量含水率,%。
(3)棉花產(chǎn)量及特征值測(cè)定。收獲時(shí)測(cè)定果枝數(shù)、鈴數(shù)、單鈴重、衣分、絨長、籽棉產(chǎn)量,測(cè)產(chǎn)采取小區(qū)單打單收方法測(cè)定。
(4)降雨量測(cè)定。由試驗(yàn)站內(nèi)自動(dòng)氣象站測(cè)定。
(5)數(shù)據(jù)處理與分析方法。利用SPSS16.0 對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析和顯著性檢驗(yàn),采用Excel 軟件對(duì)土壤水分分布制圖。
當(dāng)?shù)爻R?guī)膜下滴灌灌溉處理下,各年度棉花生育期土壤含水率動(dòng)態(tài)變化如圖1 所示。由圖1 可知,各年度棉花生育期土壤含水率動(dòng)態(tài)變化基本一致,土壤含水量介于7.89%~25.35%之間。2015 年,各生育期滴頭間土壤水分含量變化較滴灌帶間顯著,滴頭間土壤含水量介于7.89%~21.01%之間,滴灌帶間土壤含水量介于8.02%~20%之間。苗期滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量較其他生育期低,各年度0~60 cm 土層滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量變化較60~100 cm 土層顯著,說明膜下滴灌主要影響棉花耕作層土壤水分,灌水不會(huì)產(chǎn)生深層滲漏。0~100 cm 土層滴頭間及滴灌帶間土壤水分含量變化顯著性依次為:2021 年>2019年>2017 年>2015 年,各年份不同生育期滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量隨土壤深度的增加呈現(xiàn)“先增-后降-再增”的變化趨勢(shì),100 cm 土層處土壤水分含量最大為25.16%,40 cm 土層土壤水分含量變化顯著,土壤水分含量介于9.32%~23.05%。每年的棉花生育期灌水定額相同的條件下,隨著多年同一耕地種植同一作物,能增加土壤水分,特別是能增加耕作層以下土壤水分含量,改變土壤質(zhì)地組成。
圖1 膜下滴灌各年度棉花生育期土壤水分含量動(dòng)態(tài)變化Fig.1 Dynamic changes of soil moisture content during cotton growth period under drip irrigation under plastic film
2015年,滴頭間和滴灌帶間隨著生育增加,0~60 cm 土層土壤水分含量呈增加趨勢(shì),滴頭間開花期達(dá)到頂峰,滴灌帶間蕾期達(dá)到頂峰。80~100 cm 土壤水分穩(wěn)定在14.98%左右。2017 年滴頭間和滴灌帶間0~60 cm 土層土壤水分差異不顯著,數(shù)值在15.12%左右變化,60~100 cm 土層隨著生育期增加土壤水分含量呈增加趨勢(shì),苗期最低,吐絮期最高。2019 年苗期0~60 cm 土層滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量均低于其他生育期,苗期滴頭間土壤水分含量較蕾期、開花期、吐絮期分別低32%、26%、11%,苗期滴灌帶間土壤水分含量較蕾期、開花期、吐絮期分別低29%、15%、36%。60~100 cm 土層滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量變化基本一致。2021年0~60 cm土層滴頭間較滴灌帶間土壤水分含量差異不顯著,滴灌帶間土壤水分含量表現(xiàn)為吐絮期>蕾期>開花期>苗期,滴頭間土壤水分含量表現(xiàn)為蕾期、開花期、吐絮期基本一致,均高于苗期。
棉花苗期滴灌帶帶間和滴頭間各年度土壤不同深度鹽分含量如表2所示,播前春季儲(chǔ)水灌溉后,各年度土壤表層鹽分含量較棉花收獲后低,各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.56~1.03 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,棉花根層0~40 cm 土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率81%,出現(xiàn)在20~40 cm土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-4%至2%之間(負(fù)值表示減少)。棉花苗期滴頭間各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.57~1.02 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,棉花根層0~40 cm 土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率73%,出現(xiàn)在10~20 cm土層,而80~100 cm土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-2%~5%之間(負(fù)值表示減少)。苗期0~100 cm 土壤剖面滴灌帶帶間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加38%、29%、23%,滴頭間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015年增加35%、22%、9%,表明滴灌帶帶間鹽分含量增加較滴頭間顯著,分別高出3%、7%、14%。2015 年至2021 年苗期0~100 cm 土層滴灌帶帶間土壤鹽分含量均高于滴頭間,分別高1%、14%、12%、4%,說明隨著耕種年份增加,苗期土壤0~100 cm 剖面土層含鹽量呈增加趨勢(shì),滴灌帶帶間鹽分含量累積較滴頭間顯著,20~40 cm土層尤為顯著。
表2 苗期0~100 cm土層土壤鹽分年際變化Tab.2 interannual variation of soil salinity in 0~100 cm soil layer at seedling stage
棉花蕾期滴灌帶帶間和滴頭間各年度土壤不同深度鹽分含量如表3 所示,各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.52~0.95 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,棉花根層0~40 cm土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率38%,出現(xiàn)在10~20 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-2%~5%之間(負(fù)值表示減少)。棉花苗期滴頭間各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.51~0.91 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,棉花根層0~40 cm 土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率35%,出現(xiàn)在0~10 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在3%~6%之間。蕾期0~100 cm 土壤剖面滴灌帶帶間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加25%、15%、7%,滴頭間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加21%、10%、7%,表明滴灌帶帶間鹽分含量增加較滴頭間顯著,分別高出4%、5%、0。2015 年至2021年苗期0~100 cm 土層滴灌帶帶間土壤鹽分含量均高于滴頭間,分別對(duì)應(yīng)高4%、5%、9%、8%,說明隨著耕種年份增加,蕾期土壤0~100 cm 剖面土層含鹽量呈增加趨勢(shì),滴灌帶帶間鹽分含量累積較滴頭間顯著,20~40 cm 土層尤為顯著。
表3 蕾期0~100 cm土層土壤鹽分年際變化Tab.3 Interannual variation of soil salinity in 0~100 cm soil layer at bud stage
棉花開花期滴灌帶帶間和滴頭間各年度土壤不同深度鹽分含量如表4 所示,各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.52~1.18 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率74%,出現(xiàn)在20~40 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-4%~4%之間(負(fù)值表示減少)。棉花開花期滴頭間各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.52~0.83g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率59%,出現(xiàn)在40~60 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-4%~3%之間(負(fù)值表示減少)。開花期0~100 cm 土壤剖面滴灌帶帶間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加41%、27%、13%,滴頭間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加26%、15%、3%,表明滴灌帶帶間鹽分含量增加較滴頭間顯著,分別高出15%、12%、10%。2015-2021年開花期0~100 cm 土層滴灌帶帶間土壤鹽分含量均高于滴頭間,分別對(duì)應(yīng)高6%、16%、17%、18%,說明隨著耕種年份增加,開花期土壤0~100 cm 剖面土層含鹽量呈增加趨勢(shì),滴灌帶帶間鹽分含量累積較滴頭間顯著,40~60 cm 土層尤為顯著。
表4 開花期0~100 cm土層土壤鹽分年際變化Tab.4 Interannual variation of soil salinity in 0~100 cm soil layer at flowering stage
棉花吐絮期滴灌帶帶間和滴頭間各年度土壤不同深度鹽分含量如表5 所示,各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.49~0.95 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率67%,出現(xiàn)在40~60 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-3%~7%之間(負(fù)值表示減少)。棉花吐絮期滴頭間各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.52~0.83 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率41%,出現(xiàn)在40~60 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-2%~5%之間(負(fù)值表示減少)。吐絮期0~100 cm 土壤剖面滴灌帶帶間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加31%、20%、18%,滴頭間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加25%、11%、3%,表明滴灌帶帶間鹽分含量增加較滴頭間顯著,分別高出6%、9%、15%。2015 年至2021年吐絮期0~100 cm 土層滴灌帶帶間土壤鹽分含量均高于滴頭間,分別對(duì)應(yīng)高-5%、16%、9%、5%,說明隨著耕種年份增加,開花期土壤0~100 cm 剖面土層含鹽量呈增加趨勢(shì),滴灌帶帶間鹽分含量累積較滴頭間顯著,40~60 cm 土層尤為顯著。
表5 吐絮期0~100 cm土層土壤鹽分年際變化Tab.5 Interannual variation of soil salinity in 0~100 cm soil layer at boll opening stage
棉花收獲后滴灌帶帶間和滴頭間各年度土壤不同深度鹽分含量如表6 所示,各年度0~40 cm 土層土壤鹽分在0.88~1.63 g∕kg 區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率66%,出現(xiàn)在10~20 cm 土層,而60~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-1%~9%之間(負(fù)值表示減少)。棉花收獲后滴頭間各年度0~40 cm土層土壤鹽分在0.88~1.46 g∕kg區(qū)間變化,隨著耕種年份增加,0~60 cm 土層土壤鹽分呈顯著增加趨勢(shì),最大增加率65%,出現(xiàn)在10~20 cm 土層,而80~100 cm 土層土壤鹽分含量年際變化不顯著,年際增加率在-3%~4%之間(負(fù)值表示減少)。收獲后0~100 cm 土壤剖面滴灌帶帶間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加43%、19%、9%,滴頭間鹽分含量2021 年、2019 年、2017 年分別較2015 年增加43%、18%、9%,此時(shí)滴灌帶帶間鹽分含量增加率與滴頭間相當(dāng),鹽分主要累積在0~60 cm 土層。2015 年至2021 年吐絮期0~100 cm 土層滴灌帶帶間土壤鹽分含量均高于滴頭間,分別對(duì)應(yīng)高9%、10%、11%、10%,說明隨著耕種年份增加,收獲后土壤0~100 cm 剖面土層含鹽量呈增加趨勢(shì),滴灌帶帶間鹽分含量累積較滴頭間顯著,10~20 cm土層尤為顯著。
表6 棉花收獲后0~100 cm土層土壤鹽分年際變化Tab.6 Interannual variation of soil salinity in 0~100 cm soil layer after cotton harvest
各年度常規(guī)膜下滴灌灌溉處理下棉花產(chǎn)量及產(chǎn)量特征值如表7所示。隨耕種年份增加棉花的株高、鈴數(shù)、鈴重、衣分呈現(xiàn)減小的變化趨勢(shì),2021 年的株高、鈴數(shù)、鈴重、衣分較2015年分別減小16%、21%、14%、7%,2015年株高、鈴數(shù)、鈴重、衣分與2021 年其對(duì)應(yīng)值達(dá)顯著性差異水平(p<0.05),說明連續(xù)常規(guī)膜下滴灌灌溉耕種下棉花的株高、鈴數(shù)、鈴重、衣分值減小較大。各年度對(duì)應(yīng)籽棉產(chǎn)量結(jié)果表明,隨著耕種年份增加產(chǎn)量呈下降趨勢(shì),表現(xiàn)為2015 年>2017 年>2019 年>2021 年,2015 年產(chǎn)量較2017 年、2019 年、2021 年分別高2.1%、2.3%、8.1%,2015 年與2021 年的產(chǎn)量值達(dá)顯著性差異水平(p<0.05)。各年度棉花水分利用效率(WUE) 介于1.28~1.42 kg∕m3之間,在同一尺度膜下滴灌灌溉定額下水分利用效率(WUE)表現(xiàn)為:2015 年>2017 年>2019 年>2021年,2015 年較2017 年、2019 年、2021 年分別高2.1%、2.2%、6.3%,2015 年與2021 年的水分利用效率(WUE)值達(dá)顯著性差異水平(p<0.05)。
表7 棉花產(chǎn)量特征值及水分利用效率分析Tab.7 Analysis of cotton yield characteristics and water use efficiency
本試驗(yàn)是按照當(dāng)?shù)爻R?guī)倒茬種植作物進(jìn)行,定位監(jiān)測(cè)膜下滴灌條件下,棉花農(nóng)田土壤水鹽動(dòng)態(tài)變化特征、棉花產(chǎn)量及水分利用效率,而對(duì)葵花連續(xù)3 年的種植(2016 年、2018年、2020 年)土壤水鹽特征及葵花產(chǎn)量、水分利用效率尚未監(jiān)測(cè),在今后的試驗(yàn)研究中結(jié)合葵花種植,在更長系列膜下滴灌條件下,還需進(jìn)一步研究土壤水鹽動(dòng)態(tài)變化特征、作物產(chǎn)量及水分利用效率。
(1)棉花苗期滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量較其他生育期低,各年度0~60 cm 土層滴頭間和滴灌帶間土壤水分含量變化較60~100 cm 土層顯著,膜下滴灌主要影響棉花耕作層土壤水分,灌水不會(huì)產(chǎn)生深層滲漏。滴頭間土壤水分含量表現(xiàn)為蕾期、開花期、吐絮期基本一致,均高于苗期。
(2)棉花各生育期滴灌帶帶間鹽分和滴頭間鹽分含量隨著耕種年份增加而增加,生育期20~60 cm 土層內(nèi)滴灌帶帶間鹽分含量增加較滴頭間顯著,最大增加幅度出現(xiàn)在收獲后。2021 年0~100 cm 土層滴灌帶帶間鹽分含量較2015 年增加44%、滴頭間鹽分含量較2015 年增加42%。2021 年收獲后滴灌帶間0~100 cm 土層鹽分含量較2015 年增加82%,2021 年收獲后滴頭間0~40 cm土層鹽分含量較2015年增加117%。
(3)2021 年棉花產(chǎn)量及水分利用效率較2015 年降低均接近10%,同一農(nóng)田按照當(dāng)?shù)爻R?guī)種植模式連續(xù)在膜下滴灌灌溉處理下種植棉花,從第四茬種植棉花開始,棉花的籽棉產(chǎn)量及其水分利用效率(WUE)明顯降低,從土壤水鹽環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及高效利用水資源的角度出發(fā),建議同一耕地連續(xù)在膜下滴灌灌溉處理下,種植棉花從第四茬起進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,或進(jìn)行灌溉方式調(diào)整,采用畦灌、溝灌、管灌等,或同時(shí)進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)和灌溉方式調(diào)整,達(dá)到降低耕作層土壤鹽分含量,進(jìn)而為作物生長創(chuàng)造良好水鹽環(huán)境,提高作物產(chǎn)量。