張薈薈,張學(xué)洲,蘭吉勇,朱 昊,阿斯婭·曼力克,張一弓,李學(xué)森,史 偉
(新疆畜牧科學(xué)院草業(yè)研究所,烏魯木齊 830000)
紫花苜蓿是一種優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗旱、適應(yīng)性強(qiáng)的多年生豆科牧草[1],具有的固氮、改土培肥、提高作物產(chǎn)量的作用。目前苜蓿的大面積種植,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)到深加工,已成為一種新興產(chǎn)業(yè),還可用于棉花、玉米、小麥輪作倒茬,增加土壤肥力,使棉花等農(nóng)作物生產(chǎn)更易達(dá)到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效。因此,苜蓿已成為我國(guó)實(shí)施農(nóng)業(yè)糧、經(jīng)、飼三元結(jié)構(gòu)調(diào)整,發(fā)展可持續(xù)農(nóng)業(yè)的首選飼料作物[2],對(duì)新疆農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展和一些優(yōu)良畜種的形成發(fā)揮著重要的作用。
苜蓿是一種高耗水作物,其水分生產(chǎn)率為1.25 kg/m3[3,4],在干旱、半干旱地區(qū)苜蓿草的生產(chǎn)過(guò)程中,灌溉是影響其生產(chǎn)力的關(guān)鍵因素之一,通過(guò)引入苜蓿地下滴灌節(jié)水技術(shù),實(shí)施精量化的灌溉管理制度,探討苜蓿草生產(chǎn)中水分的有效調(diào)控方法[8],對(duì)提高苜蓿草的產(chǎn)量,增加收益具有重要意義。地下滴灌是通過(guò)鋪設(shè)于地下的毛管把水滲入到作物根區(qū)土壤中,同時(shí)借助毛細(xì)管作用和重力作用將水分?jǐn)U散到根系層,供作物吸收利用的一種微灌技術(shù)[5]。大量研究結(jié)果表明,地下滴灌技術(shù)不僅有利于保持作物根層疏松通透,還能減少水分的蒸發(fā)損失,其節(jié)水增產(chǎn)效益明顯,自動(dòng)化程度高,可節(jié)省大量的勞力和能源[6]。Bosch DJ等[7]在美國(guó)夏威夷的試驗(yàn)結(jié)果也表明,地下滴灌苜蓿產(chǎn)量與噴灌的產(chǎn)量相似,但卻節(jié)省了大量的噴灌田間作業(yè)費(fèi)用,孟季蒙等[8]在呼圖壁種牛場(chǎng)的研究結(jié)果也證明了地下滴灌應(yīng)用于苜蓿種子生產(chǎn),能夠起到增產(chǎn)效果。因此在呼圖壁縣的干旱荒漠區(qū)研究紫花苜蓿地下滴灌種植技術(shù),對(duì)于新疆苜蓿節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣應(yīng)用具有極其重要的示范作用。
試驗(yàn)地位于新疆呼圖壁縣國(guó)家農(nóng)業(yè)部旱生牧草種子基地,地處N44°14′08.47″﹣E86°37′41.32,海拔高度616 m,年平均氣溫為6.7℃,1月和7月份的平均氣溫分別為-16.9℃和25.6℃,無(wú)霜期170 d,≥10℃積溫3 881℃,年平均降水量167 mm,年平均蒸發(fā)量為2 361.1 mm。土地開(kāi)發(fā)前的原生植被以琵琶柴、駝絨藜和一年生藜科植物為主。土壤類型為灰棕色荒漠土,有機(jī)質(zhì)含量為7.0 g/kg,全氮0.54 g/kg、全磷1.01 g/kg、全鉀2.1%;水解性氮含量為57.2mg/kg,有效磷含量為14.0 mg/kg,速效鉀含量為478 mg/kg,pH值8.8,全鹽量3.2 g/kg,土壤呈堿性,輕度鹽漬化,地勢(shì)較平坦。
參試材料為三得利紫花苜蓿品種,來(lái)自于新疆畜牧科學(xué)院草業(yè)所種子庫(kù),于2013年5月開(kāi)始實(shí)施苜蓿節(jié)水灌溉試驗(yàn),選取面積為3 m×5 m的平坦且肥力一致的地塊30塊,每個(gè)小區(qū)內(nèi)埋設(shè)3、4、5根滴灌管,鋪設(shè)間距分別為50 cm、70 cm、90 cm,埋藏深度為0 cm、10 cm、20 cm、30 cm各3個(gè)重復(fù),同時(shí)以微噴作為對(duì)照CK,每小區(qū)播種量50 g,不同組合見(jiàn)表1。
表1 不同滴灌管埋深及鋪設(shè)間距設(shè)計(jì)
分別于2014年6月7日、7月12日、8月26日和2015年6月5日、7月15日苜蓿初花期各刈割一次,共刈割5次,留茬高度8 cm左右,分別測(cè)定其株高、鮮草重量、分枝數(shù)和莖粗等。
數(shù)據(jù)運(yùn)算采用Excel軟件,方差分析和回歸分析采用DPS7.05數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)軟件。
表2為不同灌溉方式下苜蓿株高、莖粗、分枝數(shù)和莖葉比的變化情況,由方差分析結(jié)果可知,不同處理組合中8、9、12株高相對(duì)較高,基本上顯著高于其他處理,而處理組合13(噴灌)的株高最低,顯著低于處理組合8、9、12。莖粗的方差分析結(jié)果顯示,處理組合8的莖粗最大,為3.87 mm,基本上顯著高于其他處理,僅與處理組合2,9,12間的差異不顯著。處理組合11的分枝數(shù)最多,顯著高于其他處理,處理組合3的分枝數(shù)最少,除與處理組合12的差異不顯著,與其他處理間的差異性均達(dá)到顯著水平。不同滴灌管鋪設(shè)方式下處理組合3和6的莖葉比相對(duì)較高,顯著高于處理組合4,5,7,10和13(噴灌),但與其他處理組合間的差異不顯著。綜合分析結(jié)果表明,地埋式滴灌下的苜蓿的株高、莖粗、莖葉比基本上都較噴灌的數(shù)值高,這說(shuō)明地埋式滴灌對(duì)苜蓿的生長(zhǎng)影響較大。
表2 不同滴管鋪設(shè)方式下苜蓿各項(xiàng)生長(zhǎng)指標(biāo)的方差分析(mean±SD)
由地埋式滴灌的不同處理組合(1~12)分析結(jié)果可知,同一埋深水平不同滴管鋪設(shè)間距對(duì)苜蓿株高、莖葉比的影響順序?yàn)?0 cm>70 cm>90 cm,對(duì)苜蓿分枝數(shù)的影響順序?yàn)?0 cm>90 cm>50 cm,對(duì)莖粗影響無(wú)明顯規(guī)律。滴灌鋪設(shè)間距為50 cm時(shí),埋深20 cm對(duì)苜蓿株高的影響顯著高于0 cm和10 cm,與30 cm不顯著;間距為70 cm時(shí),埋深20 cm對(duì)株高影響顯著高于其他處理,0 cm的影響最小,顯著低于其他處理;間距為90 cm時(shí),埋深20 cm對(duì)苜蓿株高影響顯著高于其他處理水平,其他各處理間無(wú)顯著差異。同一行距不同埋深對(duì)苜蓿莖粗和莖葉比的影響均無(wú)顯著差異,對(duì)分枝數(shù)的影響無(wú)明顯變化規(guī)律。
表3為2014-2015年苜蓿鮮草產(chǎn)量,經(jīng)計(jì)算得出苜蓿的鮮草總產(chǎn)量,并與對(duì)照(噴灌)進(jìn)行比較。由不同滴管鋪設(shè)方式下苜蓿鮮草產(chǎn)量比較結(jié)果可以看出,處理組合8的產(chǎn)草量最高為138 734.03 kg/hm2,較對(duì)照高出34.20%,其次為處理組合9和12,分別為135 067.34 kg/hm2、134 250.67 kg/hm2,較對(duì)照高出32.42%和32%。除了處理組合10的苜蓿產(chǎn)量較對(duì)照低外,其余組合(地埋式滴灌)的苜蓿產(chǎn)草量均較對(duì)照(噴灌)高,這說(shuō)明地埋式滴灌可提高苜蓿的產(chǎn)草量,且增產(chǎn)幅度高于噴灌。
由表3還可看出,在地埋式滴灌中(組合1~12),同一埋深,不同滴管鋪設(shè)間距下苜蓿的增產(chǎn)幅度也不同,間距為50 cm和70 cm的苜蓿產(chǎn)草量差別不大,間距為90 cm的產(chǎn)草量明顯低于前兩種處理,這說(shuō)明隨著滴管鋪設(shè)間距的增加,灌水均勻度降低,致使苜蓿的產(chǎn)草量下降。因此,為了節(jié)約用水,降低成本,獲得較高收益,在實(shí)際種植過(guò)程中建議將滴管鋪設(shè)間距設(shè)置為70 cm。
表3 不同灌溉方式下苜蓿鮮草產(chǎn)量比較
基于地埋式滴灌的優(yōu)勢(shì),為了探索苜蓿最佳灌溉方式,將不同滴管埋深和鋪設(shè)間距(X1,X2)與苜蓿鮮草產(chǎn)量(Y)進(jìn)行回歸分析,得到滴管鋪設(shè)深度和間距效應(yīng)二元二次方程:
Y產(chǎn)量=23 952.88+2 522.658X1+3 299.52X2-30.72X12-26.00X22-26.59X1×X2
其回歸模型相關(guān)系數(shù)R=0.9588,F(xiàn)(y)=13.6619,顯著水平p-值=0.0031<0.01,表明回歸方程系數(shù)達(dá)到極顯著水平。經(jīng)計(jì)算,X1=17.459 cm,X2=54.5237 cm時(shí),可獲得理論最高產(chǎn)量135 925.45 kg/hm2。由此可以推斷出,滴管埋深為17.459 cm,鋪設(shè)間距為54.5237cm時(shí)苜蓿的產(chǎn)草量可達(dá)到最高值。
從不同滴管鋪設(shè)方式下苜蓿鮮草產(chǎn)量及生長(zhǎng)指標(biāo)的相關(guān)分析結(jié)果可以看出(表4),苜蓿的鮮草產(chǎn)量與間距呈極顯著負(fù)相關(guān)R=-0.84**,與株高呈顯著正相關(guān)R=0.55*,與莖粗和莖葉比呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.75**和0.85**,說(shuō)明滴管鋪設(shè)間距、株高、莖粗和莖葉比對(duì)苜蓿產(chǎn)草量具有直接的影響作用。莖葉比與間距呈極顯著負(fù)相關(guān)R=-0.83**,而與莖粗呈顯著正相關(guān)R=0.61*,說(shuō)明間距越大,苜蓿長(zhǎng)勢(shì)弱,莖葉比小,當(dāng)莖粗增加時(shí),莖所占比例增大,莖葉比升高。這與前述表2、表3分析相一致。
表4 不同滴管鋪設(shè)方式與2014年苜蓿鮮草產(chǎn)量及生長(zhǎng)指標(biāo)的相關(guān)分析
灌溉是干旱、半干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的根本,也是促進(jìn)苜蓿生長(zhǎng),提高產(chǎn)草量的關(guān)鍵[9-10],本研究結(jié)果顯示不同灌溉方式對(duì)苜蓿植株高度、莖粗、枝條數(shù)的影響不同,埋深10 cm、20 cm和30 cm的處理在滴灌鋪設(shè)間距50 cm的處理有利于植株高度、莖粗的生長(zhǎng),影響趨勢(shì)基本一致,這與夏玉慧等[11]的研究結(jié)果一致,在滴灌鋪設(shè)間距70 cm的處理有利于苜蓿分枝數(shù)的生長(zhǎng),增加了苜蓿的產(chǎn)草量。
不同灌溉方式下苜蓿鮮草產(chǎn)量分析結(jié)果表明,地埋式滴灌可提高苜蓿的產(chǎn)草量,且增產(chǎn)幅度高于噴灌,不同滴管鋪設(shè)方式下,埋深20 cm,間距70 cm時(shí)(組合8)產(chǎn)草量最高為138 734.03 kg/hm2,較噴灌高出34.20%,而吳文奇等[12]的研究結(jié)果顯示埋深30 cm,間距90 cm的處理下苜蓿經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量最高,與本研究有所不同,這可能主要是由于不同區(qū)域土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)不同造成的。不同滴管埋深和鋪設(shè)間距與苜蓿鮮草產(chǎn)量回歸分析結(jié)果則顯示滴管埋深為17.459 cm,鋪設(shè)間距為54.5237 cm時(shí),可獲得苜蓿理論最高產(chǎn)量135 925.45 kg/hm2,但為了降低成本,節(jié)約用水,在北疆荒漠區(qū)種植苜蓿時(shí),建議將滴管鋪設(shè)深度設(shè)置為20 cm,間距為70 cm,可獲得較高收益。
不同滴管鋪設(shè)方式下苜蓿的鮮草產(chǎn)量與鋪設(shè)間距呈極顯著負(fù)相關(guān),與株高呈顯著正相關(guān),與莖粗和莖葉比呈極顯著正相關(guān),說(shuō)明滴管鋪設(shè)間距、株高、莖粗和莖葉比對(duì)苜蓿產(chǎn)草量具有直接的影響作用。但由于本研究試驗(yàn)周期較短,方案設(shè)置簡(jiǎn)單,有很多技術(shù)性問(wèn)題還不能完全確定,有待進(jìn)一步開(kāi)展深入研究,獲得的初步結(jié)果可供同行參考。