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        塔里木盆地西北緣區(qū)密植核桃的滴灌水肥適宜用量

        2020-08-04 14:25:42付秋萍趙經(jīng)華馬英杰
        水土保持通報(bào) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:灌溉水硝態(tài)水肥

        付秋萍, 趙經(jīng)華, 馬 亮, 馬英杰

        (新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 水利與土木工程學(xué)院, 新疆 烏魯木齊 830052)

        核桃由于其豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值深受?chē)?guó)內(nèi)外消費(fèi)者喜愛(ài)。中國(guó)核桃種植面積及產(chǎn)量均居世界第一位,其中新疆是核桃的主產(chǎn)區(qū)之一[1]。新疆南疆塔里木盆地西北緣區(qū)以其廣闊的地域和良好的光熱條件等優(yōu)勢(shì)成為了核桃種植的優(yōu)勢(shì)地區(qū)。截止2018年底,該地區(qū)核桃種植面積已達(dá)3.78×105hm2,年產(chǎn)量達(dá)8.09×105t[2]。種植核桃已成為該地區(qū)促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民可持續(xù)增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),核桃種植面積逐年增加,并逐步往矮密種植模式發(fā)展。

        新疆由于水資源極度匱乏,且降雨稀少、蒸發(fā)強(qiáng)烈,微灌技術(shù)得到長(zhǎng)足發(fā)展。新疆核桃微灌灌溉模式和灌溉制度研究已逐步完善,通過(guò)對(duì)比分析漫灌、溝灌、低壓軟管灌、涌泉灌、滴灌以及微噴灌對(duì)核桃生長(zhǎng)、產(chǎn)量以及品質(zhì)的影響,得出滴灌灌溉方式節(jié)水、增產(chǎn)、提質(zhì)效果均優(yōu)于其他灌水方式,并確定了適宜的核桃滴灌灌溉制度[3-5]。滴灌水肥一體化技術(shù)能夠根據(jù)作物需求,通過(guò)滴灌管網(wǎng)適時(shí)適量的將水肥施入作物根部,使水肥均勻分布于根區(qū)土壤,達(dá)到局部集中灌水和施肥效果,大幅度提高肥料利用率。農(nóng)業(yè)部亦將滴灌水肥一體化作為現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的“一號(hào)技術(shù)”。國(guó)內(nèi)外學(xué)者就滴灌條件下作物水肥耦合已開(kāi)展了許多研究,結(jié)果表明滴灌條件下合理的灌溉施肥能顯著提高作物產(chǎn)量、水肥利用率,改善產(chǎn)品品質(zhì)[6-8]。新疆就滴灌水肥耦合也開(kāi)展了許多研究,但大多集中在棉花、小麥和玉米等作物上,對(duì)核桃水肥研究較少,大多基于地面灌時(shí)的施肥模式,肥料施用量偏大且結(jié)果不一,且多為水或肥單因素影響分析[9-12]。部分的水肥耦合研究也僅分析了試驗(yàn)處理[13],但所謂的適宜灌溉與施肥有可能在所設(shè)處理之外。目前,求解作物最優(yōu)水肥耦合大多采用多元回歸方程,建立以水肥投入為自變量,以作物產(chǎn)量、品質(zhì)、水肥利用率等指標(biāo)為目標(biāo)的數(shù)學(xué)模型,通過(guò)求解方程目標(biāo)極大值獲得最優(yōu)水肥配比[14-16]。其次,滴灌條件下水肥耦合研究主要集中在核桃的生長(zhǎng)、產(chǎn)量及品質(zhì)的分析上,對(duì)土壤剖面養(yǎng)分情況研究較少。

        針對(duì)上述問(wèn)題,本研究以核桃產(chǎn)量、水肥利用效率為目標(biāo),利用滴灌水肥一體化技術(shù),研究南疆核桃不同水肥處理對(duì)土壤硝態(tài)氮含量及核桃產(chǎn)量、品質(zhì)及水肥利用效率的影響,建立水肥投入量與核桃產(chǎn)量及灌溉水利用率的數(shù)學(xué)模型,探討以產(chǎn)量和灌溉水利用率為目標(biāo)的最佳水肥管理策略,以期為南疆核桃滴灌水肥一體化技術(shù)提供依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)地概況

        試驗(yàn)于2016年4—9月在新疆阿克蘇地區(qū)紅旗坡新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)林果實(shí)驗(yàn)基地(41°30′N(xiāo),80°34′E)開(kāi)展。試驗(yàn)區(qū)地處新疆天山南麓中段,塔里木盆地的西北緣,海拔1 130 m左右,為典型的溫帶大陸性干旱氣候。降水稀少,多年平均降水量68.4 mm,多年平均蒸發(fā)量2 000 mm左右(見(jiàn)圖1);日照充足,多年平均日照時(shí)數(shù)2 910 h,年平均氣溫11.2 ℃,全年無(wú)霜期212 d,是新疆優(yōu)質(zhì)的果品重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)。2016年4月至9月試驗(yàn)期間的氣象情況見(jiàn)圖1。試驗(yàn)區(qū)地下水埋深6 m以下。0—60 cm土層土壤質(zhì)地為粉砂壤土,容重1.4 g/cm3左右。0—60 cm土層基礎(chǔ)土壤理化性質(zhì)為:全氮0.343 g/kg,全磷0.41 g/kg,全鉀18.898 g/kg,速效氮48.6 mg/kg,速效磷5.2 mg/kg,速效鉀155 mg/kg;土壤PH值8.01,有機(jī)質(zhì)含量7.145 g/kg。

        圖1 2016年新疆阿克蘇地區(qū)核桃生育期試驗(yàn)站氣象要素

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)及過(guò)程

        試驗(yàn)供試核桃樹(shù)為9 a齡“溫185”,株行距2 m×3 m。核桃生育期具有明顯的生長(zhǎng)階段性,根據(jù)已有研究[5]及實(shí)際觀測(cè),把核桃生長(zhǎng)期劃分為6個(gè)階段:萌芽期(3月底至4月14日)、開(kāi)花結(jié)果期(0415—0509)、果實(shí)膨大期(0510—0603)、硬核期(0604—0705)、油脂轉(zhuǎn)化期(0706—0831)和成熟期(0901—0930)。核桃生育期需灌水及施肥,其中灌溉方式為滴灌,滴頭間距50 cm,滴頭流量3.75 L/h,一行兩管分別布設(shè)于核桃樹(shù)兩側(cè)距樹(shù)50 cm處。試驗(yàn)所用的氮、磷、鉀肥分別為尿素(N≥46%)、磷酸一銨(N≥12.2%,P2O5≥60.5%)和鉀寶(K2O≥44%)。肥料均隨水滴施,過(guò)程為先滴水30 min后打開(kāi)充分溶解好的施肥罐,保證在灌水結(jié)束前30 min完成肥料滴施。每個(gè)試驗(yàn)小區(qū)均有獨(dú)立的施肥罐和水表,精確控制水肥量。田間管理同當(dāng)?shù)睾颂覉@。

        試驗(yàn)設(shè)置灌水量和施肥量2因素3水平完全處理,每處理3次重復(fù),共27個(gè)小區(qū),按核桃樹(shù)行隨機(jī)排列。灌水處理:滴灌灌水定額分別為22.5,30,37.5 mm,全生育期共為375,435,495 mm,記為W1,W2和W3。肥料處理:生育期尿素和磷酸一銨按1∶1.25比例施入,施入量分別為當(dāng)?shù)厥┓仕降?.5倍(2 250 kg/hm2)、當(dāng)?shù)厥┓仕?4 500 kg/hm2)和當(dāng)?shù)厥┓仕降?倍(9 000 kg/hm2),用F1,F(xiàn)2和F3表示。具體試驗(yàn)方案見(jiàn)表1。鉀肥不設(shè)梯度,滴施時(shí)間與磷酸一銨一致,每次均為666.7 kg/hm2,4次共2 666.8 kg/hm2。核桃園每年均有冬、春灌,灌水定額分別為120,75 mm,灌水方式采用地面灌。

        表1 塔里木盆地西北緣區(qū)核桃樹(shù)滴灌灌水與施肥試驗(yàn)方案

        1.3 測(cè)定項(xiàng)目及方法

        (1) 土壤養(yǎng)分。分別于各小區(qū)核桃樹(shù)開(kāi)花結(jié)果期、果實(shí)膨大期、硬核期、油脂轉(zhuǎn)化期及成熟期,于施肥前一天打鉆取土,每20 cm一層,深度60 cm。采樣點(diǎn)為核桃樹(shù)任一側(cè)滴灌帶上距樹(shù)最近的滴頭灌水區(qū)域中,垂直于滴灌帶并朝著遠(yuǎn)離樹(shù)的方向上距滴頭20 cm的位置(即距核桃樹(shù)70 cm左右)。每個(gè)處理取3棵樹(shù),共3次重復(fù)。采用1 mol/L KCL浸提(水土比10∶1)-AA3流動(dòng)注射分析儀測(cè)定土壤硝態(tài)氮含量[17]。

        (2) 產(chǎn)量及品質(zhì)測(cè)定。從核桃坐果起,選取3棵樹(shù),每棵樹(shù)選取3個(gè)核桃并做標(biāo)記,采用0.01 mm的游標(biāo)卡尺測(cè)定核桃果實(shí)縱橫徑,根據(jù)橢球公式計(jì)算體積。每5 d測(cè)定一次至核桃大小不再變化為止。核桃成熟后按小區(qū)收獲,每小區(qū)選取3棵樹(shù)測(cè)產(chǎn),記錄每棵樹(shù)核桃個(gè)數(shù)后脫青皮,測(cè)定空殼率,隨機(jī)選取100顆核桃果實(shí)稱(chēng)重測(cè)得核桃質(zhì)量,換算為1 hm2產(chǎn)量。收獲后各處理核桃仁送往農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(烏魯木齊,南昌路43號(hào))測(cè)定核桃營(yíng)養(yǎng)品質(zhì),其中粗脂肪含量采用壓力膜法測(cè)定,總蛋白質(zhì)含量采用凱氏定氮法測(cè)定。

        1.4 核桃灌溉水利用效率與偏肥料生產(chǎn)率計(jì)算

        (1) 灌溉水利用效率IWUE。

        IWUE=Y/I

        (1)

        式中:IWUE為核桃水分利用率〔kg/(hm2·mm)〕;Y為不同氮肥處理下核桃產(chǎn)量(kg/hm2);I為灌水量(mm)。

        (2) 肥料偏生產(chǎn)力PFP

        肥料偏生產(chǎn)力PFP采用下式計(jì)算:

        PFP=Y/F

        (2)

        式中:PFP為肥料偏生產(chǎn)力(kg/kg);F為施肥量(kg/hm2)。

        1.5 數(shù)據(jù)處理

        使用Microsoft Excel 2016對(duì)數(shù)據(jù)處理與計(jì)算;應(yīng)用DPS 7.5統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行雙因素方差分析和Duncan新復(fù)極差法進(jìn)行不同處理差異顯著性分析[18];Sigmaplot 12.0作圖[19]。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 滴灌水肥處理對(duì)核桃土壤硝態(tài)氮的影響

        滴灌下核桃根系對(duì)水肥的吸收區(qū)域主要為0—60 cm土層[13],因此選取0—60 cm土層硝態(tài)氮進(jìn)行分析。核桃生育期不同水肥處理0—60 cm土層土壤硝態(tài)氮含量方差分析見(jiàn)表2。由表2可以看出,灌水或施肥單因素對(duì)核桃硬核期、油脂轉(zhuǎn)化期及成熟期硝態(tài)氮含量的影響均達(dá)到極顯著水平(p<0.01);在果實(shí)膨大期,施肥單因素對(duì)土壤硝態(tài)氮含量影響達(dá)極顯著水平(p<0.01),而灌水的影響無(wú)顯著性差異;在開(kāi)花結(jié)果期,因?yàn)檫€未開(kāi)始水肥處理梯度試驗(yàn),因此土壤硝態(tài)氮含量無(wú)顯著性差異;全生育期水肥交互效應(yīng)對(duì)土壤硝態(tài)氮含量的影響無(wú)顯著性差異。在整個(gè)生育期,整體上W2,W3處理與W1處理土壤硝態(tài)氮存在顯著性差異,而W2與W3之間基本無(wú)顯著性差異;3種施肥水平對(duì)土壤硝態(tài)氮的影響幾乎均達(dá)顯著性水平。

        表2 0-60 cm土層土壤硝態(tài)氮含量方差分析

        在同一灌水水平下,隨著生育期的推進(jìn),土壤硝態(tài)氮逐漸降低,灌水量越高,硝態(tài)氮量降低的越多,說(shuō)明了灌水對(duì)核桃吸收氮肥的促進(jìn)作用;在同一施肥水平下,F(xiàn)1和F2水平下硝態(tài)氮含量亦隨著生育期的推進(jìn)而降低,而F3水平下硝態(tài)氮含量有增加趨勢(shì),說(shuō)明F3處理施肥水平造成了土壤硝態(tài)氮的累積,該處理肥料投入量過(guò)大;核桃在硬核期和油脂轉(zhuǎn)化期土壤硝態(tài)氮下降速度較其他生育期快,說(shuō)明這兩個(gè)生育期為核桃需肥關(guān)鍵期,需保證氮肥的充分供應(yīng)。

        2.2 滴灌水肥處理對(duì)核桃品質(zhì)的影響

        滴灌條件下不同水肥處理對(duì)核桃品質(zhì)的影響見(jiàn)表3。通過(guò)兩因素方差分析發(fā)現(xiàn),灌水對(duì)核桃的外形品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的影響均達(dá)到極顯著水平(p<0.01);施肥對(duì)核桃體積、出仁率和脂肪的影響達(dá)到極顯著水平(p<0.01),對(duì)單果重和蛋白質(zhì)存在顯著性影響(p<0.05);水肥的交互作用只對(duì)核桃體積達(dá)極顯著影響(p<0.01),而對(duì)其他核桃品質(zhì)的影響無(wú)顯著性差異。W1和W2處理除單果重?zé)o顯著性差異,其他品質(zhì)均差異顯著,而W2和W3正好與此相反。說(shuō)明核桃品質(zhì)隨著灌水量的增加而提高,當(dāng)灌水量達(dá)到W2后再增加,核桃品質(zhì)無(wú)顯著提高,甚至有降低的趨勢(shì)。F1和F2處理核桃品質(zhì)均有顯著性差異,F(xiàn)2和F3處理下只有單果重和出仁率有顯著性差異,且數(shù)值相差不大,而F2處理下的蛋白質(zhì)、脂肪以及單果重?cái)?shù)值均大于或等于F3水平,說(shuō)明核桃品質(zhì)隨著施氮量的增加先提高而后不變或者下降。由此可以推斷,在本試驗(yàn)處理?xiàng)l件下,W2F2處理下核桃品質(zhì)最優(yōu)。

        表3 不同水肥處理核桃品質(zhì)方差分析

        2.3 滴灌水肥處理對(duì)核桃產(chǎn)量及水肥利用效率的影響

        不同水肥處理對(duì)核桃產(chǎn)量及水肥利用率影響的方差分析如表4所示,其中灌水或施肥均對(duì)核桃產(chǎn)量Y,灌溉水利用率IWUE和肥料偏生產(chǎn)力PFP的影響達(dá)極顯著水平(p<0.01),水肥交互效應(yīng)對(duì)產(chǎn)量Y和PFP有極顯著影響(p<0.01),對(duì)灌溉水利用率IWUE有顯著影響(p<0.05)。W2和W3處理下核桃產(chǎn)量無(wú)顯著性差異,均與W1處理差異顯著;PFP和產(chǎn)量有相同的趨勢(shì);灌溉水利用率IWUE在3種灌水處理下均差異顯著,且W2的IWUE值最高,該處理下產(chǎn)量值亦最高。施肥處理對(duì)產(chǎn)量,灌溉水利用率IWUE和PFP的影響均有顯著性差異。相對(duì)F1,F(xiàn)2和F3處理下核桃產(chǎn)量分別提高了17.3%,20.1%,灌溉水利用率分別提高了17.2%,20.0%,而氮肥偏生產(chǎn)力分別降低了41.3%,70.0%。3種灌水處理下W2水平最優(yōu);而對(duì)氮肥處理而言,雖F3與F2處理下產(chǎn)量,灌溉水利用率IWUE和PFP均差異顯著,然從數(shù)值上看,F(xiàn)3產(chǎn)量和灌溉水利用率相對(duì)于F2處理只分別提高了2.42%和2.56%,而氮肥偏生產(chǎn)力卻下降了49.1%,而前面業(yè)已分析F3處理造成了土壤硝態(tài)氮累積。因此,從節(jié)約和環(huán)保的角度考慮,F(xiàn)2施肥處理相對(duì)優(yōu)于F3。

        表4 不同水肥處理水平下產(chǎn)量、灌溉水利用率IWUE和肥料偏生產(chǎn)力PFP方差分析

        2.4 滴灌核桃適宜水肥用量分析

        以水肥投入量為自變量,以核桃產(chǎn)量,灌溉水利用率IWUE和肥料偏生產(chǎn)力PFP為目標(biāo),分別建立了二元二次回歸方程,列于表5。經(jīng)回歸分析可以看出,水肥投入對(duì)產(chǎn)量和PFP的影響達(dá)到了極顯著水平(p<0.01),對(duì)灌溉水利用率IWUE的影響達(dá)到了顯著水平(p<0.05),決定系數(shù)均在0.95以上。表明二元二次方程能很好的描述水肥投入與產(chǎn)量、IWUE和PFP的關(guān)系。進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)量、IWUE和PFP與水肥投入回歸方程驗(yàn)證,對(duì)建立的核桃產(chǎn)量、IWUE和PFP與水肥關(guān)系的二元二次方程求解,對(duì)模型模擬值與實(shí)測(cè)值進(jìn)行相關(guān)性分析,具體見(jiàn)圖2。預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值的比較選用標(biāo)準(zhǔn)均方誤差NRMSE和決定系數(shù)R2評(píng)價(jià)。研究表明,NRMSE<10%時(shí)模擬結(jié)果為優(yōu),10%≤NRMSE<20%時(shí)模擬結(jié)果良好[20]。從圖2可以看出,產(chǎn)量、IWUE和PFP與水肥的回歸模型NRMSE均小于10%,決定系數(shù)R2均在0.97以上,模型模擬值與實(shí)測(cè)值線性相關(guān)達(dá)極顯著水平。因此,建立的數(shù)學(xué)模型對(duì)南疆核桃產(chǎn)量、IWUE和PFP有很高的準(zhǔn)確性,可作為該區(qū)核桃水肥投入的依據(jù)。

        圖2 核桃產(chǎn)量、灌溉水利用率IWUE和肥料偏生產(chǎn)力PFP實(shí)測(cè)值與模擬值相關(guān)性

        從表5回歸方程可以看出,肥料偏生產(chǎn)力回歸模型中,肥料的一次項(xiàng)及水肥交互項(xiàng)系數(shù)均為負(fù)值,說(shuō)明肥料投入對(duì)PFP為負(fù)效應(yīng)。產(chǎn)量,IWUE回歸數(shù)學(xué)模型中的一次項(xiàng)均為正值,表明水肥投入對(duì)產(chǎn)量和IWUE均有明顯的正效應(yīng),水肥交互項(xiàng)系數(shù)亦為正值,說(shuō)明水肥投入對(duì)產(chǎn)量和IWUE存在互相促進(jìn)作用;而水肥二次項(xiàng)系數(shù)均為負(fù)值,說(shuō)明產(chǎn)量和IWUE與水肥投入量的關(guān)系均為開(kāi)口向下的拋物面,表明過(guò)多的水肥投入會(huì)造成核桃減產(chǎn),灌溉水利用率下降。

        表5 水肥投入與產(chǎn)量,灌溉水利用率IWUE和肥料偏生產(chǎn)力PFP的回歸模型

        回歸模型反映核桃產(chǎn)量和灌溉水利用率符合報(bào)酬遞減率。產(chǎn)量和IWUE模型分別對(duì)水肥求導(dǎo)并令其為零,可分別得出最高產(chǎn)量和最大灌溉水利用率時(shí)的水肥投入量以及最高產(chǎn)量和最大灌溉水利用率的值,詳見(jiàn)表6。由此可得,在該地區(qū)如追求最高產(chǎn)量,投入滴灌灌水量為469 mm,施肥量為7 168 kg/hm2。如追求灌溉水利用率,滴灌灌水量應(yīng)為439 mm,施肥量7 074 kg/hm2。

        表6 核桃最高產(chǎn)量和最大灌溉水利用率IWUE時(shí)水肥投入量

        3 討 論

        近幾年,隨著塔里木盆地西北緣區(qū)林果基地的建設(shè),滴灌已在核桃園得到普遍推行。然而,不合理的肥料施入量,造成核桃樹(shù)徒長(zhǎng)枝多,果實(shí)貪青晚熟、空殼率高,產(chǎn)量及品質(zhì)下降,嚴(yán)重制約著當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。本文鑒于此,在前人研究的基礎(chǔ)上,開(kāi)展了當(dāng)?shù)啬壳爸魍频拿苤卜N植模式下滴灌核桃水肥耦合研究,分析了不同水肥處理對(duì)核桃產(chǎn)量、品質(zhì)及水肥利用率的影響,通過(guò)建立灌水量和施肥量與核桃產(chǎn)量及灌溉水利用率的二元回歸數(shù)學(xué)模型,確定了適宜的水肥投入量,以期為當(dāng)?shù)孛苤埠颂覉@的水肥管理提供參考。

        核桃的產(chǎn)量與品質(zhì)是決定果農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益的首要指標(biāo),提高產(chǎn)量與品質(zhì)是實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效的基礎(chǔ)。土壤水分狀況和施肥量直接影響作物的生長(zhǎng)和產(chǎn)量,灌溉施肥是保障土壤水肥狀況的關(guān)鍵[21]。然而大量的研究證明,水肥投入并不是越多越好,而是存在閾值,低于該閾值,增加水肥投入量具有增產(chǎn)效果;高于閾值,則會(huì)造成作物旺長(zhǎng)、產(chǎn)量下降[16,22]。只有協(xié)調(diào)好水肥用量,才能達(dá)到高產(chǎn)高效,提高作物品質(zhì)。研究表明,過(guò)量施氮除阻礙作物產(chǎn)量的形成,降低水肥利用效率外,還可能引起土壤硝態(tài)氮累積而淋洗至地下水、增加溫室氣體N2O的排放等一系列環(huán)境問(wèn)題[23-24]。本研究中也取得了類(lèi)似的結(jié)果,滴灌條件下,增加灌溉和施肥可以提高核桃產(chǎn)量、品質(zhì)和水肥利用效率,然而當(dāng)水肥增加到一定量時(shí),產(chǎn)量和品質(zhì)增加幅度很小甚至降低,水肥利用效率明顯降低。且F3處理施肥量明顯造成了土壤硝態(tài)氮的累積,增加污染環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)。

        水肥耦合對(duì)作物產(chǎn)量、品質(zhì)和水肥利用率的影響符合報(bào)酬遞減率,大多為開(kāi)口向下的拋物面。許多學(xué)者為了尋找最大產(chǎn)量、水肥利用率等目標(biāo),建立了以水肥投入為自變量的二元二次回歸數(shù)學(xué)模型,由此可以計(jì)算出最適宜的水肥投入量,王振華等[16]建立了紅棗產(chǎn)量、品質(zhì)與水肥的二元回歸模型,確定了新疆南疆沙區(qū)成齡紅棗的水肥適宜用量;吳立峰等[25]以棉花產(chǎn)量、收益和水分利用效率為目標(biāo)的水肥二元二次回歸方程,給出了多重目標(biāo)下的棉花水肥投入?yún)^(qū)間。本試驗(yàn)條件下,滴灌核桃水肥投入量與核桃指標(biāo)亦符合該規(guī)律,建立了水肥投入與核桃產(chǎn)量、灌溉水利用率回歸模型,確定了該地區(qū)密植核桃模式下滴灌核桃適宜的水肥投入量。但由于本試驗(yàn)只進(jìn)行了一年,結(jié)果的可靠性有待進(jìn)一步驗(yàn)證。

        4 結(jié) 論

        (1) 核桃在硬核期和油脂轉(zhuǎn)化期對(duì)肥料的需求高于其他生育期,這兩個(gè)生育期為核桃需肥關(guān)鍵期,需保證肥料的充分供應(yīng)。F3水平的施肥量過(guò)高,造成了土壤硝態(tài)氮的累積。

        (2) 本試驗(yàn)條件下,W2和W3對(duì)滴灌核桃品質(zhì)、產(chǎn)量和肥料偏生產(chǎn)力的影響上無(wú)顯著性差異,與W1差異顯著,W2處理灌水量較為適宜;除F2,F(xiàn)3對(duì)滴灌核桃體積、營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的影響無(wú)顯著性差異外,施肥處理對(duì)核桃出仁率、產(chǎn)量和水肥利用效率有顯著影響。但由于F3施肥量造成了土壤硝態(tài)氮的累積,從節(jié)約能源和環(huán)境污染的角度考慮,不建議F3施肥量。綜合各指標(biāo)分析可得出,合理的施肥量應(yīng)介于F2與F3之間。

        (3) 綜合水肥處理對(duì)滴灌核桃土壤硝態(tài)氮、產(chǎn)量及水肥利用效率分析,本試驗(yàn)條件下,最優(yōu)水肥處理為W2F2,即全生育期(包括冬春灌)滴灌灌溉定額435 mm,施肥量4 500 kg/hm2,其中尿素2 000 kg/hm2,磷酸一銨2 500 kg/hm2;建立了水肥投入量與產(chǎn)量及灌溉水利用效率的二元二次回歸模型,并得出該地區(qū)滴灌核桃全生育期適宜的灌溉定額為439~469 mm(包括冬春灌),適宜的施肥量為7 074~7 168 kg/hm2,即需滴施尿素3 144~3 186 kg/hm2,磷酸一銨3 930~3 982 kg/hm2。

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