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冀东平原保护地土壤酸化次生盐渍化的现状防治措施

主题:土壤盐碱化 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-21

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土壤盐渍化论文范文

土壤盐碱化论文

目录

  1. 1. 研究区域与方法
  2. 1.1 研究区域
  3. 1.2 采样分析
  4. 2. 调查结果与分析
  5. 2.1 保护地土壤次生盐渍化调查结果分析
  6. 2.2 保护地土壤酸化调查结果分析
  7. 3. 保护地土壤次生盐渍化及酸化的防治措施
  8. 3.1 防止土壤次生盐渍化的措施
  9. 3.2 防止菜地土壤酸化的措施
  10. 4. 结论
  11. 5. 参考文献
  12. 土壤盐碱化:健康土壤山东行之聊城篇教你看懂大棚盐渍化

(河北省唐山市滦南县农牧局,河北滦南 063500)

摘 要 土壤次生盐渍化和酸化是我国保护地栽培生产中的一个重要限制因子.通过对冀东平原保护地土壤次生盐渍化及酸化演变过程进行初步研究,论述了保护地土壤次生盐渍化及酸化的成因,指出土壤环境封闭、大量盲目施肥、不合理灌溉是导致保护地土壤次生盐渍化及酸化的主要原因.提出通过测土配方施肥、增施有机肥、合理灌溉和改良土壤等措施,可以使保护地水肥资源相协调.调节土壤生态环境是防止次生盐渍化和酸化的有效途径.

关键词 土壤酸化;次生盐渍化;测土配方施肥;防治措施

中图分类号 S153.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2011)06-0309-02

The Current Situation and Control Measures on Acidification and Secondary Salinization of Protected Soil in Jidong Plain

Yang Xue-zhong Li Xue-wen

(Luannan Agricultural Bureau of Tangshan in Hebei Province,Luannan Hebei 063500)

Abstract Soil secondary salinization and acidification is an important limiting factor for protecting cultivation in China.The causes of the protected soil secondary salinization and acidification were discussed based on the preliminary study on the evolution process of the protected soil secondary salinization and acidification.This paper pointed out that closed soil environment,large blind irrational fertilization and unreasonable irrigation were main reasons to cause secondary salinization and acidification in protected soil.It indicated that soil testing and formulated fertilization,increased application of organic fertilizer,reasonable irrigation and improving soil conditions could integrate the water with fertilizer resources.So regulating soil eco-environment is the effective way to prevent secondary salinization and acidification.

Key words soil soil acidification;secondary salinization;soil testing and formulated fertilization;control measures

保护地栽培是玻璃温室、塑料大棚、日光温室等设施栽培的总称.近年来,保护地栽培在唐山市各县区得到了大面积的推广应用,并在蔬菜和其他重要经济作物的反季节和跨地区种植中起到了重要作用,也对农民增收和社会经济发展做出了重大贡献.然而由于保护地栽培中的水、肥、气、热等因子的特殊性,与露地栽培具有明显的差异,加上复种指数高、水肥管理不当、管理技术滞后等因素,导致土壤次生盐渍化、酸化、养分不均衡、土壤板结、土壤酸化等诸多生产问题的产生[1-2].其中土壤次生盐渍化和酸化最为突出,它不仅直接危害作物正常生长,也影响作物的产量和品质,易引发其他相关生产问题.因此,了解保护地土壤次生盐渍化和酸化的具体成因和防治措施,对指导合理生产、实现保护地农业可持续发展有十分重要的现实意义.

1. 研究区域与方法

1.1 研究区域

研究区域为唐山市滦南县及周边区域,位于东经118°8′8″~118°53′,北纬39°~39°39′.该区域地貌为典型的冀东平原,属于暖温带半湿润季风型大陆性气候,年平均降水量为650 mm,常年平均温度11.1 ℃,无霜期181 d,年均日照时数达2 554.7 h.土壤类型为潮土,成土母质为第四纪沉积物.保护地种植制度以尖椒—甘蓝一年两熟制为主.

1.2 采样分析

2006年蔬菜收获后,对区域内保护地蔬菜按棚龄进行取样调查,棚龄为2~15年,每类棚龄分别取土壤样品并记录样品的经纬度坐标.采用“x法”,采样深度0~25 cm,均匀随机采取15~20个采样点样品,充分混匀后,采用四分法留取1 kg;将混合样品于室内风干,测定全盐含量、pH值;样品分析方法为质量法、电位法.

2. 调查结果与分析

对保护地土壤样点进行测定和分析,其土壤养分状况及物理性状如表1、2所示.

2.1 保护地土壤次生盐渍化调查结果分析

冀东保护地次生盐渍化发生的区域集中分布在老菜区,全盐平均含量为0.108%,为轻度盐化地区,面积1 100 hm2.该区域种植蔬菜品种大部分为黄瓜、西红柿、芹菜.一般情况下,施用鸡粪、猪粪各37.5 t/hm2、尿素750 kg/hm2、磷酸二铵1 500 kg/hm2、复合肥(N、P、K各15%)1 500 kg/hm2、钾肥600 kg/hm2,产量水平在97.5 t/hm2左右.土壤全氮平均为1.545 g/kg,有机质平均为21.501 g/kg,速效磷平均为210.47 mg/kg,速效钾平均为492.45 mg/kg,速效磷、速效钾含量严重超标(表1).分析菜地土壤次生盐渍化产生的原因:一是灌排不配套,排水受阻.只灌不排,会造成地下水位上升,导致土壤积盐.二是耕翻次数少,耕层不深.这样起不到混土降盐作用,盐分在表层大量聚积.三是化肥过量投入.这是次生盐渍化的主要原因.由于养分的富积导致土壤全盐量增高.

2.2 保护地土壤酸化调查结果分析

菜地土壤pH值在5.5~6.5之间的弱酸化区域面积为1 897 hm2,pH值范围5.64~6.46的菜地,分布于司各庄、安各庄镇的设施菜及姚王庄、宋道口镇的老菜区.该区土壤交换性钙、镁总量平均为87.00 mmol/kg,比pH值大于6.5的钙、镁平均总量(115.99 mmol/kg)低.有效锰平均含量为19.96 mg/kg,远远高于pH大于6.5区域有效锰(7.55 mmol/kg)的平均值.菜地土壤pH值小于5.5的强酸化区域面积为1 897 hm2,pH值范围在4.03~5.43之间的菜地,主要分布于种菜历史较长的老设施菜区.该区域交换性钙、镁总含量平均为83.98 mmol/kg,是菜地土壤中含量最低,有效锰平均含量为21.47 mg/kg,在菜地土壤中含量最高(表1).

由此可以看出,土壤碱基离子的减少,导致土壤pH值降低,使土壤锰离子活性增加,有效锰含量提高.分析保护地土壤酸化产生的原因:一是设施菜地土壤水分含量高,淋溶作用强,使钙、镁等碱基离子淋失,致使土壤酸化.二是蔬菜产量高,从土壤中吸收了过多的碱基元素,导致土壤中钙、镁消耗过度,而没有及时补充,使土壤酸化.三是大量酸性肥料的施用,使土壤耕层积酸.四是由于作物根酸的累积.五是施肥观念的影响.高浓度氮、磷、钾肥投入比例过大,而中、微量元素投入很少,甚至不投入,造成土壤养分失调,使土壤胶粒中的钙、镁碱基元素很容易被氢离子置换.

3. 保护地土壤次生盐渍化及酸化的防治措施

3.1 防止土壤次生盐渍化的措施

3.1.1 测土配方施肥.即根据土壤养分状况、供肥能力以及作物对养分的需要进行定量施肥的一种科学施肥方法.实行测土配方施肥,既可以保证目标产量所需的养分供给,又不至于在土壤中残留过多的盐分物质,可在一定程度上维持土壤养分的平衡和肥力的基本稳定[3].根据土壤养分(尤其是氮素状况)、不同蔬菜作物需肥规律及目标产量,制订最佳施肥方案,改进施肥技术,减少化肥施用量,是提高蔬菜产量和品质、降低土壤硝态氮积累量、预防土壤次生盐渍化和提高化肥利用率的主要措施.若施肥过量,容易引起土壤养分失调,尤其是氮、磷、钾比例不当.因此,氮、磷、钾肥配合施用,充分发挥其交互作用,可减少生理病害;特别是减少氮、磷肥的施用,提高钾肥的投入,可提高蔬菜品质[4].实际生产中,对高肥力菜地或在施用高量氮肥时,常施以较高量的钾肥,以平衡作物营养,同时还可以在一定程度上抑制作物对氮的过量吸收,进而有助于减少蔬菜硝酸盐积累和抑制病害的侵袭和蔓延.

3.1.2 增施有机肥.施用有机肥后,土壤有机质含量和微团聚体数量增加,容重降低,总孔隙增加,入渗速度得到改善,从而使土壤易于脱盐.有机肥的施用也能增加有机胶体和腐殖质数量,增加土壤胶体对盐分的吸附能力,降低盐分在土壤中的活性.半腐熟有机肥不断消耗耕层和表土盐分中的氮源,并能吸收部分盐分和阻断部分毛管水流,有抑制盐分积累的作用.

3.1.3 换客土.通过换客土,可以排除积盐土层而代之以不积盐的土壤,使盐分浓度下降.根据土壤盐渍化程度,需要排除的土层深度为5~10 cm .

3.1.4 合理灌溉.要根据作物不同生育时期对养分和水分的需求,进行适时适量的灌溉.根据王学军[5]研究,以硝酸根为主的土壤次生盐渍化,每次灌水应浇足浇透,将表土积聚的盐分稀释淋溶,供作物根系吸收;若以硫酸根和氯离子为主,则可以利用滴灌特有的排盐特性,将有害离子排到根群外,避免直接危害蔬菜根系.付时丰等[6]研究表明,渗灌和滴灌能提高土壤温度,这在气温低的条件下非常有利于番茄根系的生长发育.地温高,有利于提高土壤微生物活动和酶活性,使养分分解速度加快,促进根系对水分、养分的吸收和转运.杨丽娟等[7]认为,采用渗灌和滴灌,在比沟灌减少灌溉用水量1/2、减少1次追肥的情况下,仍能获得高于沟灌的经济产量,渗灌和滴灌能节水和提高肥料利用率,即渗灌和滴灌比沟灌能适当地减少施肥量,以降低土壤中残留的盐分,并减少不必要的肥料浪费.

3.2 防止菜地土壤酸化的措施

3.2.1 增施有机肥料.大量有机肥料的投入,不仅可增加土壤有机质的含量,提高土壤对酸化的缓冲能力,使土壤pH值升高,而且在设施菜地中,有机肥料分解利用率高,增加了土壤有效养分,改善土壤结构,并能促进土壤有益微生物的生长,抑制蔬菜病害的发生[8-9].

3.2.2 改变施肥方式.蔬菜对氮、磷、钾的吸收比例一般为1∶0.3∶1.03.因此,应提倡测土配方施肥,特别注重中、微量元素的投入.大力推广有机无机复合肥,使养分协调,抑制土壤酸化,尽量减少酸性肥料的施用.

3.2.3 施用生石灰改良土壤.将生石灰施入土壤,可中和酸性,提高土壤pH值,直接改变土壤的酸化状况,并且能为蔬菜地补充大量的钙.施用方法:将生石灰粉碎,过细筛,于播种或定植、播种前,将生石灰和有机肥分别撒施于田块,通过耕耙使生石灰和有机肥与土壤充分混匀.施用量:pH值小于5.0,用生石灰3 t/hm2;pH值在5.0~5.5之间,用生石灰1 950 kg/hm2;pH值在5.5~5.9之间,用生石灰975 kg/hm2;pH值在6.0~6.5之间,用生石灰450 kg/hm2.

4. 结论

保护地栽培农业是依靠科技进步形成的高新技术产业,是当今世界各国用以提供多样化新鲜农产品的重要技术手段.但由于保护地特殊的土壤生态环境和生产特点,容易导致土壤次生盐渍化(土壤全盐含量达到0.1%时约需7年时间,酸化时间更短),并引起土壤性质恶化、栽培作物产量和质量降低等一系列问题.因此,应用现代农业科学技术,多角度、全方位地研究保护地土壤生态环境的变化及其规律,从施肥和土壤管理等方面采取措施,建立科学的水、肥调控和综合管理技术体系,协调人与自然的关系,从而实现保护地农业生产优质、高产、高效和土壤可持续利用目标.

土壤盐碱化:健康土壤山东行之聊城篇教你看懂大棚盐渍化

5. 参考文献

[1] 张俊侠,孙德平,司友斌.设施土壤蔬菜栽培的障碍因子研究[J].安徽农学通报,2001,7(4):52-54.

[2] 石学根,徐建国,张林,等.大棚温州蜜柑越冬栽培中棚内外温度的比较[J].中国南方果树,2005,34 (1):9-11.

[5] 王学军.日光温室土壤次生盐渍化分析[J].北方园艺,1998(S1):12-13.

[3] 童有为,陈淡飞.温室土壤次生盐渍化的形成和治理措施的研究进展[J].山东农业大学学报,2001,32(4):535-538.

[4] 张玉龙,张继宁,张恒明,等.保护地蔬菜栽培不同灌水方法对表层土壤盐分含量的影响[J].灌溉排水学报,2003,22(1):41-44.

[6] 付时丰,李中,杨丽娟,等.保护地栽培条件下灌水方法对土壤温度的影响[J].灌溉排水学报,2006,25(1):67-70.

[7] 杨丽娟,张玉龙,李晓安,等.灌水方法对塑料大棚土壤—植株硝酸盐分配影响[J].土壤通报,2000,31(2):63.

[8] 姚玉霞,王越,赵月玲,等.玉米精确施肥专家系统在玉米生产中的应用[J].农业网络信息,2007(9):24-27.

[9] 马光恕,廉华.设施内环境要素的变化规律及对蔬菜生长发育的影响[J].黑龙江八一农垦大学学报,2002,14(3):16-20.

总结:本论文可用于土壤盐渍化论文范文参考下载,土壤盐渍化相关论文写作参考研究。

土壤盐碱化引用文献:

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