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塑料薄膜滴灌带在沙地葡萄节水中的应用研究

时间:2019-12-21 18:43:14  来源:  作者:  浏览量: 0
简介: 试验地机械组成以细沙为主,上层比下层物理性沙粒低而物理性粘粒高,土壤水分物理常数见表1凋萎系数通过盆栽试验获得,临时凋萎含水量为0.0247cm3/cm3,凋萎系数为0.0241cm3/cm3,此

试验地机械组成以细沙为主,上层比下层物理性沙粒低而物理性粘粒高,土壤水分物理常数见表1凋萎系数通过盆栽试验获得,临时凋萎含水量为0.0247cm3/cm3,凋萎系数为0.0241cm3/cm3,此时土壤吸力为12.2kPa这类沙土风干土含水量因空气湿度而异,体积含水量在0.35%~0.64之间。

  滴灌带采用北京大兴县绿元公司生产的塑料薄膜式滴灌带,滴灌带宽2 5cm,滴孔间距20cm每行葡萄顺行靠近根茎部铺放一条滴灌带,滴灌带与支管之间用细管相连,支管与主管相连,用电机供水在葡萄行间距葡萄50cm,125cm处各埋设一根中子管甩于监测水分动态,测定深度为中子仪标定公式基金项目:国家“九五”科技攻关项目部分研究内容;中国科学院禹城综合试验站基金资助cm以上土层含水率Q=1.0524n+0.0044,20cm以下土层含水率Q=表1沙地葡萄园土壤水分物理常数土壤孔隙度(毛管上升高度(an)吸湿系数of番昏卜卜价、体积比(饱和含水率临时凋萎含水量凋萎系数重量比(体积比(2结果与分析21滴灌水量测定°滴孔出水量在不同的压力下有不同的值,也就是1)说,在总干出水量一定的情况下,灌溉面积不同,滴孔出水量不同根据我们的试验,在薄膜带饱胀情况下出水2量平均为4.3mm/(孔。h)3 22滴灌中水分入渗情况水分入渗过程分为渗吸和再分布两个阶段。这些过4(>程是由基质势和重力势剃度引起的是不同滴灌时50间的土壤水分含量变化,可以看出,滴灌1h时,垂直湿润锋达到35cm,滴灌2h时,垂直湿润锋达到55cm土壤剖面含水量的增加,可由t时内土壤含水量剖面和初70始的含水量剖面之差计算出:(9-⑴1.滴灌前滴灌1h时,测定计算的土壤贮水量见表2,但由于3.滴灌2hDripirrigation2h水分的非均匀分布性,其补充到土壤中的水分随着远离行内距树30cm处土壤含水率变化滴灌带而减少。滴灌停止后,水分继续向下入渗,同时地表也在蒸发地下5 cm处的水分随时间变化如所示,在滴灌1h停止后,经过24h时,其含水量已接近于滴灌前,因此,为了减少蒸发,地表覆盖是必要的。

  水分在垂直入渗的同时,又在水平入渗,垂直入渗速度大于水平入渗,即垂直湿润锋大于水平湿润锋利用水平土柱入渗法测得的沙土湿润锋如表3在薄膜滴灌带滴灌条件下的水平湿润锋1h时为28cm,2h时为45cm对葡萄进行全根法调查表明,其最大根表2滴灌带不同位置处土壤贮水量(mm)增加值Table深度(cm)DepLh滴头处表3水平土柱入法测得的沙土湿润锋项目hem实测值幅28m,最大根深1.4m,根系主要集中在深度20cm~60cm广度65cm范围之内,占总根量的9(%以上试验结果表明,滴灌2h时水平入渗和垂直入渗可到根系主要分布范围,能及时供给葡萄水分。

  23灌水时期及灌水量灌水时期及灌水量应根据葡萄在一年中各个物候期对水分的要求、气候特点和土壤水分的变化规律等确定。根据水量平衡法研究得出,葡萄耗水系数为0.12mm/g,年耗水量为644.5mm,春季(3月~5月)耗水量为1265mm,夏季(6月~ 2月)为31.5mm夏季耗水量最大,占全年耗水总量的53. 3%,冬季耗水量最小,只占耗水总量的4.9%,春秋季相近,秋季高于春季4月初撤除防寒土、葡萄萌芽生长开始后耗水量增加,每日耗水量平均达1.比埋土防寒期的0.5mm/d多1.0mm,根据当地气象资料分析,这一时期恰好是旱季,不论是干旱、正常还是湿涝年均需灌水补充,即萌芽水5月份开始,需水量继续增加,6月份耗水量最大为4.2mm/d,这一时期为幼果膨大期,降水稀少时,需补充膨大水7月、8月份降雨量大,高温高湿,耗水量相对6月份较小,不需人工补水,相反,这一时期应注意排水冬季虽然耗水量小,但降水很少,为了增加土壤热容量,减少地温变幅,保证葡萄安全越冬,需灌溉封冻水,这样有利于来年开花、坐果和果树健壮生长1祖中以下午4时为好31这样可以减少地表蒸蒸发水分利用效24省水效应薄膜滴灌带与沟灌相比,可省水70.8%(表4),沟灌次数越多,浪费水资源越多。在干旱年份沟灌要在5月和7月各增加1次灌水,可增加水量190mm,而薄膜滴灌带灌溉只需在同期增加3次~ 4次即可,灌水成本可大大下降。

  25葡萄生长发育状况采用塑料薄膜滴灌带,大大节省了人力物力,常规灌溉正常年要3次,即萌芽水、幼果膨大水和封冻水,且不能及时满足葡萄生长发育的水分要求,并造成大量水分流失和肥料淋失1湿涝年(1990)Humidyear;2正常年(1991)Normalyear;降水与葡萄耗水量年分布曲线薄膜式滴灌带,根据葡萄的水分亏缺状况及时补水,提高了水分利用效率通过薄膜式滴灌带补水管理的葡萄园Fig.果穗重比对照提高16. 2%,果粒增重2.1g,提高14.9%,含糖量增加1.5%,比沟灌提高10%产量明显提高,滴灌区单产17250kg/hm2,对照区单产150825kg/hm2,提高14.4%.滴灌提高了水分、养分利用率,降低了无用营养生长,树体无徒长现象,生物量调查结果见表6,可以看出,单株鲜重相差1.84kg,这主要是徒长的新梢,风干重差异不大表4正常年薄膜式滴灌带灌水统计月份合计滴灌次数(次)Times水量(m沟灌次数(次)Ti水量(m表5薄膜式滴灌带补水对葡萄果实的影响类别果穗重(g)果粒重(g)含糖量滴灌带滴灌沟灌。滴―滴灌区葡萄整个生长期生长正常,叶色嫩绿沟灌区葡萄在缺水不能及时补给ttp:/A时,新梢生长量小,在灌溉后又出现旺长另外,在萌芽期沟灌后,降低了地温,萌芽期延长3d,在幼果膨大期沟灌后,落果现象重于滴灌区,滴灌区比对照减少落果9.表6薄膜式滴灌带补水对葡萄生物量的影响类别Type鲜重(kg)风干重(kg)3结论与讨论塑料薄膜滴灌带用于葡萄园节水灌溉,安装简单,省工省力,节水补水作用明显滴灌比沟灌省水70.8%,葡萄单产提高14.4%,含糖量增加1.由于滴灌水分集中在土壤上层,地表强烈蒸发会损失大量水分,因此实行地表覆盖,不仅可以阻止水分蒸发,而且防止薄膜带日晒老化,延长滴灌带使用寿命。

  分析半湿润地区降水量和葡萄需水量,根据葡萄物候期,适时提高土壤含水量,适时降低土壤含水量,有利于葡萄生长发育,提高果实品质如果将全年多余降水收集起来,供葡萄缺水时滴灌补水,除干旱年外,可以满足葡萄的需水要求

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