湯萬龍,張俊潔,付幫磊
(1.北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院,北京 100048;2.中國水利水電科學(xué)研究院,北京 100038)
蒸騰蒸發(fā)值(ET)包括作物蒸騰量和株間土壤蒸發(fā)量,是灌溉設(shè)計中的一項重要參數(shù)。研究采取何種田間灌溉技術(shù)與控制方法,以有利于降低灌溉過程中的ET損耗量,同時提高作物水分生產(chǎn)率,對于保障干旱缺水地區(qū)水資源與灌溉農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
在干旱、半干旱地區(qū),土壤質(zhì)地不均引起水分不均勻擴(kuò)散以及降水在時間上的分配不均,使作物的部分或整個根系在生長發(fā)育過程中經(jīng)常處于短暫或長期的水分虧缺情況下。許多研究發(fā)現(xiàn)[1]:土壤水分虧缺下根系能夠輸出一種根信號,這種“根信號”由根傳遞到葉片,使氣孔開度變小甚至關(guān)閉,蒸騰大幅度下降。但是這種適應(yīng)大多數(shù)是以犧牲作物的產(chǎn)量為前提。如果能設(shè)計一種灌水方式,始終控制一部分根系干燥,使植物的水分脅迫防衛(wèi)系統(tǒng)在長時間被觸發(fā),根源信號連續(xù)地供給作物葉片,以減小氣孔開度和降低蒸騰,而另一部分根系從土壤中吸收水分滿足作物生理需求,這將會在節(jié)水及提高作物產(chǎn)量方面作出貢獻(xiàn)。
作物根系分區(qū)交替灌溉是通過人為干預(yù),使根系活動層的土壤在水平或垂直剖面的某個區(qū)域干燥,作物根系始終有一部分生長在干燥或較為干燥的土壤區(qū)域中,限制該部分根系吸水。同時,為保證作物正常的生長功能,交替調(diào)整灌溉水在作物根系層分布,使水平或垂直剖面根系的干燥區(qū)域交替出現(xiàn)。有關(guān)研究表明,這種灌溉控制技術(shù)既能滿足植物水分需求又能控制其蒸騰耗水,是常規(guī)節(jié)水灌溉技術(shù)的新突破[2-4]。在玉米、小麥、果樹應(yīng)用此種灌溉技術(shù)的研究表明[5-7],采用交替灌溉技術(shù)達(dá)到了提高作物產(chǎn)量、品質(zhì)同時大量節(jié)水的目的。
灌溉發(fā)展至今,地表灌溉技術(shù)在國內(nèi)外推廣應(yīng)用已比較成熟。地下滴灌技術(shù)國外應(yīng)用較多,國內(nèi)還處于試驗研究階段,實際推廣應(yīng)用較少??到B忠等提出了適于果樹根系分區(qū)交替灌溉的四種應(yīng)用模式[2]:交替隔溝灌溉系統(tǒng)、移動式交替滴灌系統(tǒng)、環(huán)狀自動控制式交替滴灌系統(tǒng)和交替隔管滲灌系統(tǒng)。在國內(nèi),地表滴灌與地下滴灌相結(jié)合的分根交替灌溉模式少有研究。本文探討一種地下滴灌與地表滴灌相結(jié)合的根系分區(qū)交替灌溉模式。
同時沿作物種植方向單行直線鋪設(shè)地表滴灌帶(1,2,3)及地下滴灌帶(1’,2’,3’),見圖1。地表及地下滴灌帶單行直線布置可應(yīng)用于氣候較濕潤、作物需水量較小的地區(qū)。
這種布置方式將作物根系分為兩個干燥或濕潤區(qū)域,能實現(xiàn)作物上側(cè)根系與下側(cè)根系的交替灌溉。只灌溉上側(cè)根系時開啟所有地表滴灌帶1,2,3,……;只灌溉下側(cè)根系時開啟所有地下滴灌帶1’,2’,3’,……。
同時沿作物種植方向雙行直線鋪設(shè)地表滴灌帶(1,2,3,4,5,6)及地下滴灌帶(1’,2’,3’,4’,5’,6’),見圖2。氣候干燥,作物需水量大的地區(qū),地表及地下滴灌帶可采用雙行直線布置。
這種布置方式可以將作物根系分為四個干燥或濕潤區(qū)域,采用不同的組合方式實現(xiàn)四個根系區(qū)的交替灌溉。
(1)作物上部根系交替灌溉:交替開啟地表滴灌帶1,3,5,……與2,4,6,……;
(2)作物下部根系交替灌溉:交替開啟地下滴灌帶1’,3’,5’,……與2’,4’,6’,……;
(3)作物上部根系與下部根系交替灌溉,分為多種工況:
1)所有上部根系與所有下部根系的交替灌溉。灌溉所有上部根系,開啟所有地表滴灌帶1,2,3,4,5,……;灌溉所有下部根系,開啟所有地下滴灌帶1’,2’,3’,4’,5’,……;
2)部分上部根系與部分下部根系的交替灌溉。分為四種情況:
a.同時開啟地表滴灌帶1,3,5,……與地下滴灌帶1’,3’,5’,……;
b.同時開啟地表滴灌帶1,3,5,……與地下滴灌帶2’,4’,6’,……;
c.同時開啟地表滴灌帶2,4,6,……與地下滴灌帶1’,3’,5’,……;
d.同時開啟地表滴灌帶2,4,6,……與地下滴灌帶2’,4’,6’,……;
滴灌帶布置的其它類型還有地表滴灌帶雙行直線布置,地下滴灌帶單行直線布置;或地表滴灌帶單行直線布置,地下滴灌帶雙行直線布置等。
作物灌溉制度根據(jù)生育期灌水定額及灌溉周期確定,交替灌溉方式可根據(jù)灌溉制度及輪灌分組實施。分區(qū)交替灌溉控制可以通過閥門實施人工控制,也可以通過電磁閥、控制器等實行計算機(jī)自動化控制[8-9]。滴灌帶布置間距以及埋深可以根據(jù)不同土壤條件、不同作物根系深度、耕作要求等確定。對于不同作物應(yīng)有相應(yīng)的毛管埋深,并應(yīng)根據(jù)土壤導(dǎo)水性能加以設(shè)定[10]。
(1)針對不同區(qū)域,不同作物的灌溉,可采用地表及地下滴灌帶單行直線布置方式或雙行布置方式實現(xiàn)根系分區(qū)交替灌溉。但從滴灌帶用量、工程施工及運行管理、工程投資分析,對于固定式滴灌系統(tǒng),與在地表及地下均雙行鋪設(shè)滴灌帶或其異型的布置模式相比,在地表及地下均單行鋪設(shè)滴灌帶的布置模式易于在生產(chǎn)實際中推廣應(yīng)用,見表1分析。
表1 生產(chǎn)實際推廣應(yīng)用分析評價表
(2)地表滴灌帶可以設(shè)計為毛管移動式滴灌系統(tǒng),不僅能較好實現(xiàn)作物根系的分區(qū)交替灌溉,而且能節(jié)省滴灌帶用量,減少工程投資。
(3)相比一般滴灌系統(tǒng),根系分區(qū)交替灌溉方式進(jìn)一步降低了土壤濕潤比,減小無效蒸騰損失量,有利于提高灌溉水利用系數(shù),節(jié)水效果顯著。
(1)利用根系分區(qū)交替灌溉原理,探討了地表滴灌與地下滴灌相結(jié)合的根系分區(qū)交替灌溉模式。
(2)對于固定式滴灌系統(tǒng),相比在地表及地下均雙行鋪設(shè)滴灌帶或其異型,地表及地下均單行鋪設(shè)滴灌帶在生產(chǎn)實際中較易推廣。根系分區(qū)交替灌溉地表滴灌帶可以采用移動式滴灌系統(tǒng),以降低工程投資。
(3)地表及地下滴灌在國內(nèi)外都有不同程度的研究和應(yīng)用,針對不同作物,將兩者有機(jī)結(jié)合,實行根系分區(qū)交替灌溉能降低ET損耗,節(jié)約農(nóng)業(yè)用水,將是干旱缺水地區(qū)未來科學(xué)灌溉發(fā)展的一個方向。
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