不同微润灌模式对土壤水-盐-氮迁移的影响及水氮高效利用研究

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微润灌溉是近年来在地下滴灌模式基础上研发出的一种新型高效节水灌溉方式,具备灌水利用效率高、能够改良土壤盐渍化程度等优点。面对河套灌区轻度盐渍化土壤的灌溉技术需求,微润灌溉正是解决该地区条件下土壤盐渍化问题的主要手段。现阶段微润灌溉的研究局限于室内及温室大棚等理想试验条件下,而忽略了大田复杂试验环境的研究,尤其是对埋深与灌水定额等参数的研究。因此,本研究针对河套灌区轻渍化盐碱地,在微润灌溉条件下,探究了不同埋深以及灌水定额对向日葵生长和产量的影响,深入研究了土壤中水肥盐运移规律,并在室内试验中进一步研究了土壤物理特性以及压力水头对水分入渗的影响,有以下初步成果:(1)建立了累积入渗量与时间和容重,时间与压力水头的统计模型,模拟精度较高。(2)在水分处理为同一水平时,微润带埋深20cm处理的向日葵株高,茎粗,干物质,根长密度,根体积密度,根表面积密度均大于微润带埋深10cm。在微润带埋深一定时,向日葵地上,地下各生育指标随灌水量的增加而增加。(3)结合微润灌水分、盐分的分布的特征,在微润带埋深处土壤含水率高,且灌溉定额越多,土壤含水率越高,土壤盐分越低。微润带埋深20cm的处理生育期在10—60cm含水率变异系数较小,土壤水分分布更为均匀,且0—60cm 土壤含盐量显著低于埋深1Ocm的微润灌处理。盐分积累随着微润带埋深增加而减小。(4)在灌水量相同情况下,微润带埋深为10cm处理土壤中NO3--N,NH1+-N容易向10-20cm上层运移,微润带埋深为20cm的NO3--N,NH4+-N容易向20-30cm 土层运移。在0-30cm 土层中NO3--N累积量是30-60cm 土层内XO3--N累积量的3倍左右。(5)在相同埋深下,产量及产量构成因子随着灌溉水量的增多呈逐渐递增的趋势。2015年和2016年充分灌溉的T1处理分别比轻度水分亏缺T2,重度水分亏缺T3,重度水分亏缺 T4 处理显著提高 12.50%,23.93%,24.77%和 7.59%,23.13%,28.30%。在灌溉定额相同的情况下,微润带埋深为20cm与10cm的处理产量相比具有增加趋势,且差异显著。(6)综合来看,推荐河套地区种植向日葵农田的微润带布置埋深为20cm,进行充分灌水结合秋浇的向日葵种植模式。
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