胡鐵民,欒元利,王增麗
(武威市中心灌溉試驗站,甘肅 武威 733000)
根據(jù)農(nóng)作物各生育階段的需水情況對灌水次數(shù)、灌溉時間與灌溉定額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,是在節(jié)水前提下達(dá)到相對較高產(chǎn)量的一種農(nóng)業(yè)節(jié)水模式,也是改善農(nóng)田小氣候的重要措施之一。
自20世紀(jì)90年代初以來,全國玉米雜交制種基地逐漸西移,河西灌區(qū)成為60多個玉米高產(chǎn)品種的制種基地[1,2]。截止2010年,甘肅省已發(fā)展制種玉米面積10萬hm2。其中在石羊河流域中武威市、金昌市達(dá)到3.33萬hm2,總產(chǎn)超過2.08億kg,制種玉米已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收的主要途徑之一。
Abrisqueta[3]研究結(jié)果表明,作物生育期連續(xù)進(jìn)行小定額灌溉,將顯著影響作物根系生長過程,且不合理的灌溉制度將影響制種玉米的生長發(fā)育過程和干物質(zhì)的累積量[4]。也有研究結(jié)果表明,在玉米抽穗期~灌漿期進(jìn)行適度水分虧缺不會影響作物產(chǎn)量[5-7]。
基于此,本文在前人工作的基礎(chǔ)上,針對西北旱區(qū)氣候特征、農(nóng)田生產(chǎn)條件,對制種玉米需水量及需水規(guī)律進(jìn)行田間試驗,研究覆膜畦灌條件下制種玉米需水規(guī)律及優(yōu)化灌溉制度,為當(dāng)?shù)刂品N玉米農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動提供技術(shù)指導(dǎo)和理論依據(jù)。
該研究在甘肅省武威市中心灌溉試驗站進(jìn)行,地理位置東經(jīng)102°50′50″,北緯37°52′20″,海拔1 581 m,屬典型內(nèi)陸性干旱荒漠生態(tài)區(qū)。年均降水量164.4 mm,年均蒸發(fā)量為2 000 mm,平均土壤密度為1.54 g/cm3,土壤質(zhì)地為灰鈣質(zhì)粉質(zhì)壤土,田間持水率為32%(體積含水量)。
供試制種玉米為鄭單958,于2012年4月24日種植,9月26日收獲,全生育期155 d。父母本種植比例1∶7。覆膜后采用玉米穴播機(jī)進(jìn)行播種,播種量30 kg/hm2,株距為22 cm,行距為40 cm。基肥采用一次性緩釋專用肥(其中純N為375 kg/hm2,P2O5為180 kg/hm2)。灌溉水源來自試驗站內(nèi),采用井灌方式進(jìn)行灌溉。
試驗采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計,共6個處理,生育期不灌水作為對照(CK)處理,各處理重復(fù)3次,共21個小區(qū),各小區(qū)面積為30 m2(5 m×6 m)。試驗處理設(shè)置如表1所示。
表1 不同處理灌水定額設(shè)置表 m3/hm2Tab.1 Irrigation quota of different treatments
(1)土壤含水量:采用土鉆取土烘干法測定土壤深度為0~100 cm的土壤含水量,分[0,20],(20,40),(40,60],(60,80],(80,100] cm 5層進(jìn)行測定,在生育期每隔15 d測定1次,灌水前后,降雨前后加測,測點(diǎn)布置在行間。
(2)作物耗水量:采用農(nóng)田土壤水量平衡公式進(jìn)行耗水量計算。灌水量采用水表進(jìn)行計量。由于該試驗田地下水埋深在40 m以下,可視地下水補(bǔ)給量為0 mm,降水入滲深度不超過1 m,可視深層滲漏為0 mm。作物生長所需水分主要由灌溉水和降雨供應(yīng)。因此,水量平衡方程可簡化為:
ET=P+I-ΔW
(1)
式中:ET為作物生育期耗水量,mm;P為生育期降水量,mm;I為生育期內(nèi)灌溉量,mm;ΔW為作物生育期土壤蓄水變化量,mm。
(3)產(chǎn)量:作物成熟后,各小區(qū)取10株進(jìn)行考種??挤N指標(biāo)包括穗長、禿尖長、穗粗、百粒質(zhì)量。測產(chǎn)采取小區(qū)單打單收方法測定。
(4)耗水強(qiáng)度、模比系數(shù)及水分利用效率按照下列公式計算。
WCRi=WTi/di
(2)
Rwi=WTi/WT
(3)
WUE=Y/WT
(4)
式中:WCRi為耗水強(qiáng)度,mm/d;WTi為階段耗水量,mm;di為作物階段生長天數(shù),d;i=1,2,…,n;n為劃分的作物生育階段數(shù);Rwi為耗水模比系數(shù),%;WT為作物生育期耗水量,mm;WUE為水分利用效率,kg/(hm2·mm);Y為經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量,kg/hm2。
試驗采用SPSS 15.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,利用Duncan新復(fù)極差法進(jìn)行顯著性檢驗(P<0.05)。
不同處理制種玉米生育期0~100 cm土壤含水量動態(tài)變化見圖1。由圖1可知,各處理在苗期土壤含水量變化情況基本一致,變化幅度介于17.05%~19.21%;在拔節(jié)期,各處理0~100 cm土壤含水量急劇降低。其中,T2、CK土壤含水量降幅較大,分別降至12.20%和11.23%。其他處理由于具有相同的灌水定額,土壤含水量基本一致,水分含量變化范圍介于14.23%~16.01%。隨著作物生育進(jìn)程的發(fā)展,在抽穗期,由于氣溫升高,作物蒸發(fā)蒸騰量加大,耗水量增加,各處理土壤含水量急劇下降(CK除外),土壤含水量介于10.78%~12.94%。對照CK由于在制種玉米全生育期無灌水處理加之降雨量偏低,土壤水分含量降至9.25%。在灌漿期,各處理土壤水分逐漸升高,但增幅不大。分析原因為制種玉米穗部營養(yǎng)物質(zhì)累積過程引起的較大需水與連續(xù)降雨(7月21日-8月5日降雨4次,有效降雨量46.9 mm)消除了處理間差異有關(guān)。
將各處理制種玉米生育階段耗水量ETi、耗水模比系數(shù)Rwi列于表2。由表2可知,各處理制種玉米階段耗水量變化規(guī)律基本相同,呈“高-低-高”的變化趨勢。各處理苗期階段耗水量介于157.19~173.63 mm,耗水模比系數(shù)28.28%~52.20%。與其他生育階段相比,苗期具有較高的階段耗水量和耗水模比系數(shù),分析原因與苗期周期較長,植株生長較矮,棵間蒸發(fā)較大有關(guān)。隨著植株進(jìn)一步生長,到拔節(jié)期,植株葉面積指數(shù)達(dá)到峰值,棵間無效蒸發(fā)降低,植株耗水形式主要來源于葉面的蒸騰作用。到抽雄期各處理耗水量逐漸降低,到灌漿期耗水量到達(dá)最低值。其中,處理T6峰值、最低值較其他處理相比明顯偏低,土壤持續(xù)干旱缺水形成的疊加效應(yīng)明顯。在灌漿期,階段耗水量、耗水模比系數(shù)較前期提高,作物耗水量明顯增加,這與作物穗部籽粒營養(yǎng)物質(zhì)累積速度加快有關(guān)[8]。
表2 不同水分處理制種玉米階段耗水情況及模比系數(shù)Tab.2 Evaluation indexes of stages water consumption for different treatments
圖1 各處理生育期0~100 cm土壤含水量動態(tài)變化Fig.1 Variation of soil water content for different treatments in seed maize period
將制種玉米生育期耗水強(qiáng)度繪于圖2。由圖2可知,制種玉米生育期耗水強(qiáng)度呈“低-高-低”的變化趨勢,峰值主要出現(xiàn)在抽穗期。其中,T4、T3、T2處理耗水強(qiáng)度分別為5.02、4.59、4.56 mm/d。之后耗水強(qiáng)度逐漸下降,到灌漿期到達(dá)谷值。在成熟期,各處理耗水強(qiáng)度介于1.53~3.94 mm/d,大小依次為T1>T3>T2>T4>T5>T6>CK。對照CK在制種玉米整個生育期內(nèi),耗水強(qiáng)度均顯著低于其他處理。結(jié)合表3分析結(jié)果可知,盡管在苗期各處理均表現(xiàn)出較高的階段耗水量,但因苗期周期長,氣溫相對較低等因素,各處理苗期耗水強(qiáng)度較其他生育階段較低。
圖2 各處理制種玉米不同生育期耗水強(qiáng)度變化Fig.2 Variation of soil water content for different treatments in seed maize period
制種玉米生育期耗水量、產(chǎn)量及WUE關(guān)系分析見圖3和圖4。由圖3和圖4可知,相同灌溉定額,不同灌水次數(shù)影響制種玉米生育期耗水量。T1處理產(chǎn)量與T4處理產(chǎn)量無明顯差異,耗水量為595.91 mm。WUE為1.38 kg/m3低于T4處理(1.71 kg/m3),表明T1處理是以較大耗水量為代價換來的產(chǎn)量。T5處理制種玉米產(chǎn)量最高,對應(yīng)灌水次數(shù)為3次,灌水時間分別為苗期、拔節(jié)期和灌漿期,滿足了制種玉米各生育階段對水分的需求。灌水次數(shù)過少和過多都不利于制種玉米生長發(fā)育,供水過少或不灌水,制種玉米植株遭受水分脅迫而不能正常生長,也會導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
圖3 各處理制種玉米產(chǎn)量、耗水量關(guān)系分析Fig.3 Relationship analysis of yield and water consumption of seed maize
圖4 各處理制種玉米WUE、耗水量關(guān)系分析Fig.4 Relationship analysis of WUE and water consumption of seed maize
由圖3和圖4還可知,制種玉米全生育期耗水量與產(chǎn)量、耗水量與WUE均呈二次拋物線關(guān)系,耗水量與WUE、產(chǎn)量二者呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.827 3和0.570 9,對二者的擬合關(guān)系建立的回歸方程進(jìn)行求解,函數(shù)具有極值,對應(yīng)高產(chǎn)的耗水量為562.18 mm,處理T1與之接近。但從各處理耗水量與WUE分析可知,各處理WUE介于1.22~1.86 kg/m3。灌溉定額為的2 700 m3/hm2的處理(T5)水分利用效率WUE最高,為1.86 kg/m3。
試驗結(jié)果表明,在西北旱區(qū),制種玉米在拔節(jié)期~抽雄期、灌漿期~成熟期分別進(jìn)行1次控水處理對作物產(chǎn)量影響不大,依靠自然降雨或僅在拔節(jié)期、灌漿期進(jìn)行2次灌水處理不能滿足作物對水分的需求,作物減產(chǎn)幅度明顯。結(jié)合研究結(jié)果,本年度T5 處理所對應(yīng)的灌溉制度最優(yōu)。
將制種玉米產(chǎn)量、耗水量及產(chǎn)量特征值進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果見表3。由表3可知,制種玉米產(chǎn)量與耗水量呈顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)達(dá)0.82。耗水量與行粒數(shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)達(dá)0.87。表明在一定范圍內(nèi),作物耗水量的增加能有效提高作物產(chǎn)量特征。此外,產(chǎn)量與穗行數(shù)、行粒數(shù)特質(zhì)因子均呈正相關(guān)關(guān)系;與千粒重、畝株數(shù)均呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,表明,作物千粒重、畝株數(shù)過大反而會降低作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。
表3 不同處理制種玉米產(chǎn)量、耗水量及產(chǎn)量特征值相關(guān)性分析Tab.3 Evaluation indexes of seed maize's yields for different treatments
注:*,**分別表示P<0.05,P<0.01水平顯著相關(guān)。
(1)覆膜栽培方式是西北旱區(qū)傳統(tǒng)的保墑措施[9-12]。灌溉水源依靠自然降水不能滿足制種玉米生長需要。若在玉米苗期、拔節(jié)期,以及開花期、灌漿期出現(xiàn)連續(xù)干旱情況會導(dǎo)致玉米嚴(yán)重減產(chǎn)[13-15]。本研究結(jié)果表明,制種玉米生育期內(nèi)進(jìn)行充分灌溉,能顯著提高0~50 cm土壤水分含量。在需水關(guān)鍵期(抽雄期、灌漿期)進(jìn)行灌水處理,能顯著提高作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。
(2)本研究結(jié)果表明,制種玉米需水規(guī)律呈“低-高-低”趨勢,制種玉米耗水強(qiáng)度峰值介于1.65~5.02 mm/d。不同處理制種玉米耗水強(qiáng)度峰值出現(xiàn)在不同時間段,這與灌水次數(shù)影響制種玉米生育進(jìn)程有關(guān)。
(3)覆膜畦灌條件下,制種玉米生育期產(chǎn)量、耗水量及WUE呈二次拋物線關(guān)系,對函數(shù)求解均存在極值,這與宇宙[8]的研究結(jié)果相一致。此外,作物耗水量與產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)關(guān)系(R2=0.82)。產(chǎn)量與穗行數(shù)、行粒數(shù)特質(zhì)因子均呈正相關(guān)關(guān)系。
(4)在西北旱區(qū)覆膜畦灌條件下,制種玉米在拔節(jié)期、抽雄期、灌漿期進(jìn)行3次灌水,灌水定額為900 m3/hm2,灌溉定額為2 700 m3/hm2的灌溉制度最優(yōu),具體實施灌溉因降水情況而定。
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