郭紹杰,吳新宏,李 銘,蘇學(xué)德,李鵬程
(1.新疆農(nóng)墾科學(xué)院 林園研究所,新疆 石河子 832000;2.新疆兵團四師62團,新疆 伊寧 835000)
水分和養(yǎng)分既是影響旱地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要脅迫因子,也是一對聯(lián)因互補、互相作用的因子,它們既有自己特殊的作用,又互相牽制、互相制約,影響著彼此效果的發(fā)揮[1]。在影響葡萄生長的諸多因子中,水、肥兩因子起著決定性作用,而且只有養(yǎng)分和水分最容易人為調(diào)控。不同養(yǎng)分在葡萄產(chǎn)量和品質(zhì)形成中有不同的作用[2],施肥量越高,葡萄產(chǎn)量也就越高,但其糖度不一定高,著色不一定好[3]。灌溉量和灌溉方式對葡萄產(chǎn)量品質(zhì)形成均有影響,灌水量太大葡萄品質(zhì)不好。滴灌有利于葡萄產(chǎn)量和品質(zhì)的提高。關(guān)于水分和養(yǎng)分對葡萄產(chǎn)量、品質(zhì)影響的研究已有一些報道[4],但關(guān)于水肥耦合效應(yīng)的研究鮮見報道。本文中針對干旱區(qū)滴灌葡萄管理中注重氮肥施用[5-6],輕視氮磷鉀的配合施用,造成樹體營養(yǎng)不平衡,對產(chǎn)量、品質(zhì)影響較大的問題[7],以及不能準(zhǔn)確掌握生育期施肥量和灌水量,影響產(chǎn)量效益等問題,側(cè)重研究水肥配合施用對葡萄產(chǎn)量和品質(zhì)的影響,旨在為提升克瑞森葡萄管理技術(shù)提供參考。
試驗點設(shè)在新疆博樂市南郊八十六團,屬大陸性干旱荒漠氣候,日照時間長,晝夜溫差大。春季氣溫冷暖多變,夏季高溫,氣候炎熱,伴有干熱風(fēng),秋季氣爽,冬季長而寒冷,年均氣溫5.6 ℃,年均降水181 mm,年平均蒸發(fā)量1 562.4 mm。極端最高氣溫44 ℃,極端最低氣溫-36 ℃。年平均日照時長2 815.8 h,≥10 ℃的積溫3 587.9 ℃,無霜期187 d。光、熱、水等要素配合良好,適宜種植葡萄等農(nóng)作物。試驗地系沙質(zhì)壤土,pH值為8.2~9.0,地下水位1 m以下,排灌條件良好。地勢平坦。0~40 cm深度平均土壤有機質(zhì)含量9.0 mg/kg,水解性氮含量26.0 mg/kg,有效磷含量5.7 mg/kg,速效鉀含量108.0 mg/kg。
試驗設(shè)2因素3水平,灌水3個水平,施肥3個水平(N、P、K),1個對照,總共10個處理(見表1)。毎小區(qū)設(shè)為10株,株行距為1.0 m×3.5 m。
秋施基肥統(tǒng)一施果樹專用肥:7 500 kg/hm2。追肥在3個時期進(jìn)行:開花前、開花后幼果開始生長期和漿果著色初期。開花前期滴灌施入46%的尿素145.8 kg/hm2,開花后幼果開始生長期滴灌施入46%的尿素194.4 kg/hm2、磷二胺肥617.4 kg/hm2、鉀肥257.7 kg/hm2(鉀肥分2次施用),果實迅速膨大期滴灌施入磷肥695.25 kg/hm2,鉀肥289.95 kg/hm2(鉀肥分3次施用)。全生育期共滴水13次,每次灌水量300~375 m3/hm2。萌芽及新梢生長期滴水4次(萌芽前、萌芽后、開花前)。漿果生長期每隔10~15 d滴水1次,共6次,漿果成熟期2次,冬灌1次。
表1 水肥耦合試驗設(shè)計Table 1 Design of water and fertilizer coupling experiment
1.2.1 測定方法
葡萄成熟采摘時,調(diào)查分析克瑞森葡萄果實形狀,包括果實縱徑、橫徑、含糖量等果實性狀和產(chǎn)量。 選擇葡萄樹蔓中部的果實,取樣后立即用游標(biāo)卡尺、測糖儀測定葡萄的果實性狀含量,重復(fù)5次,取平均值。
1.2.2 數(shù)據(jù)處理
試驗數(shù)據(jù)用Excel 2003和DPS 7.55等軟件進(jìn)行制圖,用Origin8.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計分析。
試驗結(jié)果表明,克瑞森葡萄成熟期,平均含糖量為21.75%,在成熟采收前達(dá)到最高值,為25.80%。這表明葡萄成熟時含糖量達(dá)到頂峰。田間調(diào)查分析結(jié)果表明,克瑞森葡萄果實糖分形成期集中在8月中旬~9月下旬,主要表現(xiàn)在:酸度持續(xù)下降,糖分積累加速,維持在一個較高的增長速度,達(dá)到成熟采收的含糖量標(biāo)準(zhǔn)后,含糖量就會保持基本不變,維持在一個較高的水平上[8];不同處理的含糖量之間沒有顯著性差異,回歸分析結(jié)果顯示其相關(guān)系數(shù)小于0.5,說明不同處理對葡萄的含糖量沒有明顯影響。
通過對克瑞森無核葡萄滴灌水肥耦合試驗數(shù)據(jù)的采集分析,在6 000 m3/hm2灌溉量條件下不同施肥量相關(guān)性分析和模型擬合,得出施肥與產(chǎn)量關(guān)系的模型:Y=1 030.812 69-24.659 12X+2.003 18X2,相關(guān)系數(shù)R=0.985 3,Y表示葡萄產(chǎn)量,X表示不同水平的施肥量,兩者之間相關(guān)性差異極顯著(見圖1)。由圖1可知,處理Ⅳ表現(xiàn)突出,即在灌溉量為6 000 m3/hm2條件下,隨著施肥量不斷增加,產(chǎn)量提高,到420 kg/hm2施肥量時,產(chǎn)量開始有下降趨勢,此時是水分利用率最佳點,擬合的模型也表現(xiàn)出此特點。
進(jìn)行了葡萄產(chǎn)量與灌溉量之間的相關(guān)性分析,直線模型擬合的效果不理想,相關(guān)系數(shù)沒有達(dá)到顯著水平,拋物線型擬合的效果較為理想,相關(guān)系數(shù)為R=0.999 99,達(dá)到了極顯著水平,模型為:Y=-27 488.379 01+141.480 21X-0.171 42X2,Y表示葡萄產(chǎn)量,X表示灌溉量(見圖2)。由圖2可知,處理Ⅵ表現(xiàn)突出,即灌溉量6 000 m3/hm2是葡萄滴灌灌溉的最佳值。同時施肥量420 kg/hm2也是滴灌葡萄水分利用率最高點,在施肥量不變的情況下,灌溉量變化對產(chǎn)量的影響程度較大。
圖1 6000 m3/hm2條件下不同肥料水平相關(guān)性Fig.1 The correlation of different fertilizer leavel under 6000 m3/hm2 conditions
圖2 產(chǎn)量與灌溉量之間的相關(guān)性Fig.2 The correlation between yield and irrigation quantity
在施肥量為330 kg/hm2的條件下,隨著灌溉量不斷增加,產(chǎn)量提高[9],到6 000 m3/hm2灌溉量時,產(chǎn)量開始有下降趨勢,擬合的模型也表現(xiàn)出此特點。
進(jìn)行葡萄產(chǎn)量與施肥量之間的相關(guān)性分析,直線模型擬合的效果不理想,相關(guān)系數(shù)沒有達(dá)到顯著性,而拋物線模型擬合的效果較為理想,相關(guān)性達(dá)到了極顯著水平,模型為:Y=1 030.840 77-16.643 16X+1.495 18X2,R=0.978 73,Y表示葡萄產(chǎn)量,X表示施肥量(見圖3)。由圖3可知,處理Ⅴ表現(xiàn)突出,即施肥量為375 kg/hm2是葡萄滴灌施肥的最佳值,同時灌溉量為6 000 m3/hm2也是滴灌葡萄肥料利用的最佳點。
圖3 肥料與產(chǎn)量之間的相關(guān)性Fig.3 The correlation between fertilizer and yield
對水肥耦合試驗中各處理葡萄品質(zhì)性狀進(jìn)行F檢驗和T檢驗以及回歸分析和統(tǒng)計分析得知,各處理之間的可溶性固形物含量和果實硬度沒有顯著性差異;回歸分析其相關(guān)系數(shù)小于0.5,說明水肥耦合試驗對葡萄的品質(zhì)沒有顯著影響[10]。
克瑞森葡萄滴灌水肥耦合試驗結(jié)果表明,水肥耦合與產(chǎn)量之間的關(guān)系可建立二元二次回歸模型Y=-1 504.180 6+4.270X1+54.862X2-1.036X1X2+X12+X22。式中,X1表示灌溉量,單位為m3/hm2;X2表示肥料用量,單位為kg/hm2;Y表示產(chǎn)量,單位為kg/hm2;回歸系數(shù)為R=0.975,決定系數(shù)為R2=0.951。因此,滴灌葡萄產(chǎn)量形成是由灌溉量和施肥量2個重要因素決定的,滴灌葡萄產(chǎn)量也與不同品種、氣候、地力、化控和田間管理有一定的關(guān)系,所以要將各個影響因素進(jìn)行綜合調(diào)控,才能達(dá)到增產(chǎn)和高產(chǎn)的目的。如干旱因素造成土壤水分蒸發(fā)、損失比較快,而養(yǎng)分必須依賴水分的幫助才能被葡萄吸收,所以干旱區(qū)水往往是制約葡萄生長的因素。滴灌雖然能隨時補充水分,但灌水量的大小和持續(xù)時間必須掌握好,使水分能濕潤足夠深的土層,保證養(yǎng)分能運輸?shù)狡咸迅?。同時在滴灌葡萄管理中更應(yīng)考慮土壤肥力對肥料效益的發(fā)揮的影響和肥料養(yǎng)分的特性。氮素在土壤中的易損失性使得必須在氮肥用量較高時水肥協(xié)同才能發(fā)揮效應(yīng),磷素在土壤中的難移動性和易固定性使得在管理中需要較大量的水才能發(fā)揮水磷協(xié)同效應(yīng),鉀素在土壤中含量高所以高水高鉀才能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)[11]。因此,水肥的協(xié)同管理必須因地制宜。由于本研究中試驗地受環(huán)境影響,有關(guān)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果還有待進(jìn)一步深入研究并接受實踐的檢驗。
在水和肥配合的情況下,在一定的施肥水平下,增加灌溉量可以提高葡萄的產(chǎn)量。低灌溉量的條件下,增施肥料并不能提高葡萄的產(chǎn)量。高水高肥可以顯著提高葡萄的產(chǎn)量。在高灌溉量的條件下,水分促進(jìn)了葡萄植株對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收,從而增加了葡萄的產(chǎn)量。在灌水量不足的情況下,水分限制了葡萄植株對營養(yǎng)的吸收,增施肥料并不能達(dá)到提高葡萄產(chǎn)量的目的。說明灌溉量是通過影響植株對養(yǎng)分的吸收間接影響到葡萄產(chǎn)量。
水肥因素對葡萄產(chǎn)量的形成貢獻(xiàn)不同,各因素按影響由高到低排列依次是:磷肥、氮肥、灌水、鉀肥,實際上其影響與試驗區(qū)的土壤肥力條件、地下水位等有關(guān)。從3種肥料與灌水之間的耦合作用對葡萄產(chǎn)量的影響可看出,水肥之間的耦合效應(yīng)只有在一定范圍內(nèi)表現(xiàn)為協(xié)同效應(yīng)。
施肥量420 kg/hm2,灌溉量6 000 m3/hm2處理的葡萄產(chǎn)量較好;施肥量375 kg/hm2,灌溉量6 000 m3/hm2處理具有較高的產(chǎn)量和水分利用效率。綜上所述,中等澆水量(6 000 m3/hm2)和高施肥量(375、420 kg/hm2)的處理是比較理想的水肥組合。
參考文獻(xiàn):
[1] 王智琦,馬忠明,張立勤.水肥耦合對作物生長的影響研究綜述[J].甘肅農(nóng)業(yè)科技,2011,(5):44-47.
[2] 楊立峰,馮春葉.紅地球葡萄精細(xì)配方施肥技術(shù)研究[J].種業(yè)導(dǎo)刊,2008,(6):34-35.
[3] 王 銳,孫 權(quán),張曉娟,等.合理灌溉施肥對賀蘭山東麓初果期釀酒葡萄的影響研究[J].節(jié)水灌溉,2012,(6):9-11,16.
[4] 孫 霞,柴仲平,蔣平安.水肥耦合在我國果樹上的應(yīng)用現(xiàn)狀及展望[J].現(xiàn)代園藝,2010,(5):23-25.
[5] 關(guān)軍鋒,李廣敏.干旱條件下施肥效應(yīng)及其作用機理[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報,2002,10(1):59-61.
[6] 李淑玲,何尚仁,楊建國,等.葡萄營養(yǎng)與施肥[J].北方園藝,2000,(3):19-20.
[7] 李敬川,劉 俊,武亞敬,等.不同施肥技術(shù)對土壤、葡萄生長和果實品質(zhì)的影響[J].經(jīng)濟林研究,2010,28(3):34-39.
[8] 蘇學(xué)德,李 銘,郭紹杰,等.施肥處理對戈壁地滴灌“克瑞森”無核葡萄葉營養(yǎng)元素及產(chǎn)量的分析[J].北方園藝,2011,(18):12-14.
[9] 郁萬文,曹福亮,謝友超.氮磷鉀配施對白果產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2013,33(3):9-15.
[10] 秦 偉,郭藝鵬,陳波浪,等.不同NPK 配比施肥處理對新疆紅富士蘋果糖分積累的影響[J].經(jīng)濟林研究, 2012, 30(4):43-46.
[11] 彭福田,姜遠(yuǎn)茂.不同產(chǎn)量水平蘋果園氮磷鉀營養(yǎng)特點研究[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,39(2):361-367.