在设施栽培中,设施内的土壤盐分速测仪有何变化趋势,为什么

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COMPARISON IN CHEMICAL PROPERTIES BETWEEN SOILS OF PROTECTED AND OPEN FIELDS IN YUXI CITY
针对玉溪市设施栽培中存在的土壤盐分富集及养分不平衡问题,采用对比分析方法,将设施栽培土壤与露地栽培土壤配对,采集剖面土样和耕作层混合土样进行化学性状测试分析研究.结果表明,玉溪市设施栽培土壤pH值显著降低,盐分浓度、有机质、有效态N、P、K、S、Cu、Zn、Fe及交换态Mg显著提高,而交换Ca和有效Mn提高不明显;设施栽培土壤养分富集主要在0~10cm土层,且集中在0~2cm的表土层,其中以EC值、有效S、有效K及有效Mn在0~2cm表土层的相对富集量最多.
YANG Shao-cong[1]
LV Yan-ling[1]
DUAN Yong-hua[1]
Rao Min[1]
LI Zhu-ying[2]
云南省玉溪市农科所,云南玉溪,653100
云南省玉溪农业职业技术学院,云南玉溪,653100
& ISTICPKU
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&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)木醋液在设施蔬菜栽培上的应用
我国设施栽培历史悠久,但现代设施栽培起步较晚。改革开放以来,我国大规模地引进国外大型连栋温室及配套栽培技术,设施农业也以超时令、反季节的设施园艺作物生产为主得到迅猛发展。到2000年,我国以蔬菜栽培为主的设施园艺面积已达210万hm2,在世界上位居第一。2007年全国蔬菜播种面积2.79亿亩,其中设施蔬菜面积达到5000万亩,产量5.99亿吨,人均占有量450多公斤。&&
但是设施栽培改变了土壤的生态环境,其温度、湿度、光照、小气候等都发生了很大的变化,土壤经常处于高温、高湿、高蒸发、无雨水淋溶的环境中。管理不当,容易发生土壤障碍问题,严重影响设施蔬菜栽培的可持续发展。&
1.设施栽培的障碍因子&
设施土壤有机质和氮素的含量与组成会直接影响到蔬菜的产量与品质。从土壤物理、化学和生物学指标来看,设施农业中的土壤障碍问题主要表现在以下五个方面。&
1.1土壤板结酸化&
设施栽培管理精细,踏踩镇压频繁,土壤结构破坏严重,几乎所有设施栽培技术条件下的土壤都存在土壤板结问题。同时,由于作物复种指数高,肥料用量大,导致土壤有机质含量下降,缓冲性能降低,土壤酸化问题严重。据南京农业大学资环学院测定,普通塑料大棚在常规管理条件下连续栽培5年后,土壤容重上升幅度达8.6%,pH值下降幅度达1.7。&
1.2土壤养分失衡&
设施栽培条件下,复种指数高,产出量大,需要吸收和消耗的养分多,施肥量大。据山东、黑龙江、宁夏等地的调查结果表明,设施土壤耕层土壤有机质、全N、碱解N、速效P、有效Cu、Fe、Mn含量均高于相邻粮田,主要原因是大量施肥所致。而有效Ca、Mg、Si、B表现亏缺,有效K和Zn有增有减。随着耕种年限的增加,K和中微量元素处于亏缺状态。由于设施栽培以果、菜为主,对K和Ca等的需求量大,而农民习惯施肥是重施N肥和P肥,轻视K肥、Ca肥和微量元素肥料,造成土壤养分种类不平衡,某些累积而某些亏缺,导致作物生理缺素和抗逆性降低,病虫害时有发生。若长期种植单一作物,会造成某些土壤养分过度消耗,导致土壤养分极不均衡和连作障碍,作物极易发生生理病害。&&
1.3土壤次生盐渍化&
在设施栽培条件下,由于速效性有机肥(如粪尿肥)和化肥用量大,设施棚室内温度高,蒸发量大,雨水淋溶作用少,随着栽培年限的增加,耕层土壤盐分积累严重,常引起不同程度的次生盐渍化。这种次生盐渍化的程度与不同设施条件有关。对于全年性覆盖的玻璃温室和塑料温室,土壤终年处于积盐过程,次生盐化发生早且盐害严重。据报道,玻璃和塑料温室耕层土壤(0~25cm)盐分分别为露地的11.8倍和4倍,硝酸根含量则更高,分别为露地的16.5倍和5.9倍,一般种植2~3年即出现盐害。硝酸根是温室土壤盐渍化过程中增加最多的组分,其含量与盐分含量呈正相关,表明硝酸根的积累是引起土壤次生盐化的原因之一,也是造成设施蔬菜生理障碍的主要土壤因子。
1.4土壤中自毒产物积累加剧&
设施栽培中,作物根系分泌有毒物质和残枝落叶分解过程中产生的自毒物质,降低了栽培作物的根系活性,抑制了根系生长。据浙江大学俞景权教授的研究报道,黄瓜连作后根系分泌苯丙烯酸和苯甲酸类的酚酸化合物积累过量,根系脱氢酶、ATP酶和硝酸还原酶活性急剧下降,根系失活,重者导致根系死亡。
1.5土壤微生物区系失衡&
土壤微生物总量、活性和有益微生物数量多少是判断土壤活性的重要指标。由于土壤次生盐渍化,自毒物质的积累,抑制了土壤微生物生长,使得设施栽培土壤中微生物总量减少。同时,随着连作次数增多,土壤微生物区系由低肥的“细菌型”向高肥的“真菌型”发展,病原菌增加,寄生型长蠕孢菌大量滋生,作物病害严重。南京农业大学微生物系的研究结果表明:在第一年的大棚土壤中,优势真菌为腐生型真菌,它们是土壤中纤维素、木质素的分解菌;5年后,土壤中的优势真菌转为寄生型,病源性长蠕孢、交链孢等霉菌增加,同时,硝化-反硝化细菌也明显增多,土壤亚硝酸盐积累增多。
2.设施蔬菜施肥管理
2.1合理轮作,改善栽培制度&
不同作物间进行合理轮作是防止连作障碍的最佳措施。首先,根据不同蔬菜的科属类型、根系深浅、吸肥特点及分泌物的酸碱性等特性,制定合理的蔬菜轮作制度,实行有计划地轮作换茬,能有效防止连作障碍的发生。例如黄瓜-番茄-菜豆-菜花轮作等,既能吸收土壤中不同的养分,又可通过换茬减轻土传病害的发生,提高单位面积产量和品质。连作同一作物或同缘作物会使特定的病原菌繁殖,轮作之后可以断绝病原菌的营养源,减轻病害的发生。其次,改变栽培时期,错过发病期进行种植。&
2.2双层暗管排水洗盐&
世界各国的科研成果和生产实践证明,排水是防治土壤盐渍化最有效的措施。根据次生盐渍土0~5cm&和5~25cm&两土层盐分比较集中而25~50cm土层含盐低、变化小的特点,埋设双层波纹有孔塑料暗管:浅层暗管管顶距土面30cm,平均间距为1.5cm,位置恰在每畦的畦底中央,灌水洗盐时耕层内积聚的过多盐分随水流排出;深层暗管管顶距土面60cm、间距为6cm,随水下渗的部分盐分则由它排走,不使盐分积于底层。埋设双层暗管,采取垂直排水的洗盐方法,具有脱盐率高、脱盐土层深和耗水少等优点。这一措施从1987年开始在生产上推广应用,新建温室时,洗盐装置作为配套设施一起建造,投资约占温室总造价的3%左右。&
2.3增施有机物料&
在设施农业栽培中,增施有机物料主要有4个方面的作用:①改善土壤结构。有机物料分解过程中的中间产物含有许多多糖类物质,能将土壤中矿颗粒聚集为团聚体,不易分解的粗纤维可以改变土壤中无机胶合物(如无定形铁、铝、硅)的活度,从而疏松土壤。②减轻土壤盐分表积。一般情况下,大棚连作5年以上,土壤电导率就达露地的2~10倍,绝对值可达0.5~3.75ms/
cm。通过增施稻草等有机物料,当季(5个月后)土壤电导率就可降低25.5%,一年后可降低39.7%。③增加土壤有效养分。设施栽培条件下,有机物料分解利用率较高。据测定,氮和磷约达30%,钾达90%。此外,施用有机物料还能加速土壤中难溶养分的分解,增加有效养分含量。增施有机物料,操作简单,费用低廉,有机物料大多可以就地取材,因而得以广泛应用。&
利用家畜堆肥加菜园土制作适合不同种类、不同品种、不同栽培类型蔬菜栽培用营养土,有效降低化肥用量,减轻环境负荷。同时,为提高堆肥质量,对各种堆肥成份、含量等进行了标定,以便合理利用。实践证明,用有机肥生产蔬菜成本低、品质好,且有利于生态平衡。为充分发挥肥效,减少土壤养分蓄积,现在研究树脂包被化学合成肥料及缓释肥的有效成份,养分释放速率、肥料粒径等性状,以使大面积应用于蔬菜生产实际。选择应用与不同蔬菜作物养分吸收特性相匹配的肥效调节型肥料,以减少养分淋失,挥发损耗,提高肥效。同时减少追肥次数,达到省工、省力、减轻环境负荷的目的。
2.4配肥基质替代&
配肥基质是利用泥炭、蛭石和植物皮壳等作为载体配料,并在其中添加适宜配比营养元素的一种人造土。配肥基质具有自然土壤的一切有利因素,容重仅为自然土壤的二分之一左右,而代换量、持水性和耐肥能力却比普通土壤高一倍有余,它的缓冲能力强,pH值也较稳定,能适应于各种植物生长。特别是温室大棚土壤的连作障碍,可通过配肥基质替代表土的方法得到根除。由于配肥基质是一种商品化材料,因此对其配料要求必须符合下列条件:①资源丰富,价格合理,不含对作物生长有害的成分;②容重较小,既能固定根系,又适于长途运输;③持水量大,毛细管与非毛细管孔隙比例适宜;④阳离子代换量(CEC)大,保肥性能好。基质的配料有很多种,通常可分为有机基质配料、无机基质配料和有机-无机复合基质配料。常用的有机基质配料为:砻糠、锯木屑、泥炭(草炭)、椰子壳、甘蔗渣、畜禽排泄物等;无机基质配料为:蛭石、珍珠岩、煤渣、岩棉、粗砂等;有机-无机复合基质配料是前两者按一定比例混合而成。基质选料时应考虑适宜的酸度、阳离子交换量、电导率、容重、孔隙度以及稳定性。基质中养分含量很低,必须外加营养液,而营养液的各种成分和含量应根据不同作物来确定。
2.5选用抗性品种和使用生物制剂&
国内外已选育出很多对一些病虫害(如凋萎病、黄萎病、黑腐病、根结线虫等)具有抗性的蔬菜品种,根据条件可选择引用。但需注意即使是抗性品种,也不能保证完全不发病。对于有盐渍化现象的土壤,可选择耐盐能力较强的蔬菜(如菠菜,芹菜,韭菜,茄子,番茄,莴苣等)种植。&
2.6木酢液的应用&
木酢液是木材及其加工剩余物干馏、炭化产生的烟气经冷凝、冷却,并分离气体和焦油后得到的具有烟熏(香)味,含有机酸、酚类、酮类、醛类、醇类及杂环类等数百种有机成分,除去沉淀焦油、轻油及可视悬浮物后得到的红棕色或橙黄色澄清液体为精制木酢液。具有强烈的渗透力、增效、催化功能、抗菌力等功能。&
木酢液对土壤进行消毒,解除连作障碍,用来处理种子可以增强生长期的活力,增进结果期的生育和活动力,可以提高水果的糖度,进而着色效果非常明显。具体用法是用50~100倍竹/木酢液灌溉土壤,能起到很好的效果。防除病虫害时的浓度随作物品种和使用时期而不同,但比起作为促进作物生长使用时的浓度要高,一般施用20~200倍稀释液,分数次喷于土壤和叶面。用200倍稀释液喷于叶面时对叶瞒、蚜虫等的驱除有效。施于作物根部,对驱除线虫有效。&
2.7土壤消毒&
随着设施栽培生产的发展,特别是连作后,土壤有害微生物和病虫害增多,多种土传病危害突出,已成为限制设施农业发展的重要因素,采用土壤消毒(灭菌)方法可消除或减轻危害。具体方法有:①药剂法:可用福尔马林拌土或用硫磺粉熏蒸杀菌,也可用药液喷浇或拌药土沟施、穴施处理土壤。此种方法持续时间短,成本较高,其防治效果不十分理想。②高温法:高温季节,灌水后高温闷棚,有条件的也可采取给土壤通热蒸汽杀虫灭菌,可大大减轻菌核病、枯萎病、软腐病、根结线虫、红蜘蛛及多种杂草的危害。③低温冷冻法:冬季严寒,北方不能利用的保护地,可撤膜后深翻土壤,冻死病虫及虫卵。④日光法:夏季闲茬时期,深翻土壤,撤掉棚膜,利用阳光紫外线高温消毒杀菌。此种方法防治土传病害,效果良好。处理后的土壤应特别注意防止有害病虫的再传入。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。蚌埠地区设施土壤盐分累积特征研究--《中国土壤学会第十一届全国会员代表大会暨第七届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会论文集(中)》2008年
蚌埠地区设施土壤盐分累积特征研究
【摘要】:通过测定土壤剖面各层次中的盐分总量和 Na~+、K~+、NH_4~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)、NO_3~-、H_2PO_4~-、Cl~-、SO_4~(2-)、HCO_3~- 等离子的含量,对蚌埠市怀远和固镇两地不同年限设施土壤的盐分累积特征进行了研究。结果表明,大棚内土壤表层的盐分总量是露地土壤相同层次的2.4~5.7倍,盐分主要聚积在0~15 cm 土层中,尤其是0~5 cm 层次中; 随着大棚使用年限的延长,盐分总量有增加趋势;除 Na~+和 HCO_3~-外,NH_4~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)、NO_3~-、H_2PO_4~-、SO_4~(2-)在大棚表层土壤中都有明显的累积,尤以 Ca~(2+)和 NO_3~-累积严重。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:S626【正文快照】:
设施(大栩或温室)栽培的特点是采用人工措施改变局部生态环境,充分利用光能和热能,对提高蔬菜产 t和调剂上市品种起到了重要作用。这种土地集约利用方式,不仅丰富了城乡居民的菜篮子,也极大地提高 了农民的收人。这使设施农业在近年来成为我国农业的重要组成部分,在许多
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在设施栽培中,自然淋洗少、温度高、蒸发快等原因,土壤次生盐渍化较快,造成盐分累积在土壤表层,导致土壤盐分的积累。
一、产生原因
1.浇水次数频繁。温室内温度高于露地,通透性...
在设施栽培中,自然淋洗少、温度高、蒸发快等原因,土壤次生盐渍化较快,造成盐分累积在土壤表层,导致土壤盐分的积累。
一、产生原因
1.浇水次数频繁。温室内温度高于露地,通透性较差,水分蒸发量小,使汽化不断上升,盐分不能渗透到土壤深层,随水分蒸发带到表层。
2.化肥施用量过大。一般温室蔬菜的种植茬数多,施肥量是露地栽培的几倍。大量的施入化肥及叶面肥和未腐熟的人畜粪,致使未被吸收的硫化物、硫酸盐、有机盐和无机盐在土壤耕层中积累下来,造成大棚内土壤板结、盐浓度增加。
3.盐分受大棚膜限制,不能随雨水流失或淋溶到土壤深层中去,随着栽培年限的增加,土壤盐渍也日趋严重。温室蔬菜浅耕栽培也使盐分向土壤表层集中。
二、防治措施
1.合理施用有机肥。增施商品有机肥和有机复合肥,有机肥料含残留的副成份很少,即使连续多年使用也不会引起土壤次生盐渍化。使用有机肥既能阻断上升的毛细管水,又能在分解过程中消耗表土中的氮素,有利于控制盐害。第二就是要做到平衡施肥,要根据所种植的蔬菜品种的需肥特性,肥料利用率进行计划施肥,并采取少量多次的使用方法,防止一次用肥过多。另外,每亩每季要施用经过充分腐熟后的优质农家肥,即可保证蔬菜大棚土壤疏松度和通透性,增强蔬菜根系吸收养分和水分的能力,又可保证大棚土壤的肥力。
2.排水除盐、以水化盐。危害严重的大棚,可采取灌水洗盐的方法。即棚内灌水5cm左右,浸泡几天后排除,可反复2-3次进行,能达到较理想的效果。但棚室灌水洗盐只适宜在换茬时和秋后净地后操作。
3.轮换种植。不同类蔬菜的耐盐能力各不相同,根据实际情况种植有利于降低盐害,以避免不必要的损失。另外,将棚室表土挖深50厘米进行换土,效果也很好。
4 .推广滴灌技术和棚内有机物覆盖,降低土壤的水分蒸发,缓解土壤盐渍化的过程。
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