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        不同水保措施下紅壤坡耕地淺層土壤水分含量對降雨的響應(yīng)

        2020-08-25 08:38:28鄭太輝湯崇軍徐銘澤蔡袁海陳曉安
        水土保持研究 2020年5期
        關(guān)鍵詞:措施

        鄭太輝,湯崇軍,徐銘澤,蔡袁海,陳曉安

        (1.江西省水土保持科學(xué)研究院,南昌 330029;2.江西省土壤侵蝕與防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南昌 330029)

        坡耕地(Slope farmland )是紅壤丘陵山區(qū)非常重要的土地資源之一,具有水、熱、光資源相當(dāng)豐富等特點(diǎn),在國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮著重要的作用[1]。紅壤坡耕地所在區(qū)域通常降雨強(qiáng)度較大且比較集中,且表現(xiàn)出季節(jié)分布不均勻的特點(diǎn),從而導(dǎo)致該區(qū)域經(jīng)常發(fā)生季節(jié)性干旱或洪澇災(zāi)害等異常天氣,與此同時(shí),紅壤質(zhì)地偏黏性,其有效水庫容總體偏小,蓄水能力也不強(qiáng),這些都嚴(yán)重威脅著紅壤丘陵山區(qū)的糧食生產(chǎn)安全[2]。因此,如何有效改善紅壤物理性質(zhì),提高土壤蓄水保墑性能是應(yīng)對紅壤丘陵區(qū)季節(jié)性干旱,是促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

        研究表明,稻草覆蓋(Straw mulching)、施用有機(jī)肥(Organic fertilization)或添加保水劑等一些措施都可以不同程度上起到對土壤物理性質(zhì)如土壤蓄水能力的改善作用[1,3-7]。林麗蓉等[3]通過研究紅壤旱坡地水力性質(zhì)及水分狀況對稻草覆蓋的響應(yīng),發(fā)現(xiàn),采用稻草覆蓋后土壤的持水性及有效水庫容均得到顯著提高,土壤入滲能力顯著增加,紅壤表層飽和導(dǎo)水率在雨季的降低幅度,從而對紅壤保水抗旱能力起到有效促進(jìn)作用。王曉娟等[4]通過研究旱地土壤水分和玉米產(chǎn)量對有機(jī)肥使用的響應(yīng),指出有機(jī)肥使用量為中等水平時(shí),旱地土壤蓄水保墑能力提高及玉米產(chǎn)量提升效果最明顯。保水劑可以有效調(diào)節(jié)土壤三相(土粒、土壤水分及土壤空氣)的比例及分布情況,從而有效降低土壤容重、增加孔隙數(shù)量并改善其分布狀況,顯著提高土壤保水、保肥功能[6-7]。

        綜上可知,關(guān)于稻草覆蓋、施用有機(jī)肥或保水劑等措施的保水效益已有報(bào)道,但研究主要通過取樣后進(jìn)行相關(guān)理化指標(biāo)測試,對比不同措施下土壤含水量大小。而關(guān)于次降雨過程中采取不同措施的紅壤坡耕地小區(qū)土壤水分含量變化規(guī)律的原位對比研究還較少。鑒于此,本文通過開展人工降雨模擬試驗(yàn),對比研究次降雨過程中經(jīng)稻草覆蓋、施用有機(jī)肥或保水劑等措施處理的紅壤坡耕地小區(qū)淺層土壤水分含量變化規(guī)律,闡明措施對土壤水分變化規(guī)律的影響,為紅壤丘陵區(qū)土壤水分持續(xù)高效利用提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

        試驗(yàn)于2018年5—9月在江西省水土保持生態(tài)科技園進(jìn)行。該科技園地處江西省北部的德安縣燕溝小流域,小流域面積約80 hm2。屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),多年平均降雨量1 350.9 mm,降水年內(nèi)分布不均,主要集中在6—9月,且多以暴雨形式出現(xiàn),多年平均氣溫16.7℃。地貌為淺丘崗地,海拔30~100 m,坡度5°~25°;成土母質(zhì)以第四紀(jì)紅黏土為主。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)設(shè)置4個(gè)處理:常規(guī)耕作(對照)、有機(jī)肥+常規(guī)耕作、稻草覆蓋+深翻耕、保水劑+常規(guī)耕作,每個(gè)處理設(shè)置3個(gè)平行。種植作物為紅壤丘陵區(qū)坡耕地最主要的農(nóng)作物花生。

        試驗(yàn)采用規(guī)格為長2 m×寬1 m×高0.6 m的土槽進(jìn)行。土槽坡度均設(shè)置為10°。土槽底部填筑3 cm厚度的粗砂,粗砂上覆蓋一層土工布,再填筑過10 cm篩的第四紀(jì)紅黏土。3—25 cm(以底板為基準(zhǔn)計(jì)算)填筑土壤容重控制在1.44 g/cm3;25—45 cm(以底板為基準(zhǔn)計(jì)算)填筑土壤容重分別控制為1.32 g/cm3(常規(guī)耕作措施),1.15 g/cm3(深翻措施);45—65 cm填筑土壤容重控制為1.15 g/cm3。填土過程按照10 cm一層分層填土。采用稻草覆蓋+深翻耕措施的土槽在花生播種覆土后按播種順序方向均勻覆蓋稻草,覆蓋量為10 t/hm2。保水劑采用華翔聚丙烯酸鉀鹽型農(nóng)用保水劑,使用量為90 kg/hm2。有機(jī)肥使用量為2.25 t/hm2,全部作為基肥,施肥方式為穴施。所有措施花生株行距統(tǒng)一為30 cm×30 cm。

        在每個(gè)土槽上、下坡位各安裝1個(gè)EM50土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)采集器,采集器埋設(shè)深度為20 cm,采集頻率為每隔5 min一次。

        1.3 人工模擬降雨試驗(yàn)

        人工模擬降雨試驗(yàn)在江西省水土保持生態(tài)科技園人工模擬降雨大廳進(jìn)行,采用西安清遠(yuǎn)測控技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)的QYJY-503人工模擬降雨系統(tǒng),主要由供水系統(tǒng)、降雨系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和顯示系統(tǒng)4個(gè)部分組成。系統(tǒng)采用先進(jìn)的垂直下噴式噴頭模擬自然降雨,降雨高度18 m。根據(jù)花生生長期進(jìn)行降雨,降雨時(shí)間分為為2018年5月30日(花生出苗期),2018年6月28日(花生盛花期),2018年7月22日(花生結(jié)莢期),2018年8月20日(花生收獲期)及2018年9月11日(翻耕期)。雨強(qiáng)大小設(shè)置為1.5 mm/min,降雨歷時(shí)90 min。降雨開始的同時(shí)用EM50土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)采集器采集0—20 cm土壤水分含量(5 min一次),降雨結(jié)束后繼續(xù)采集2 h的數(shù)據(jù)。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 次降雨條件下花生不同生長期坡耕地淺層土壤水分變化情況

        圖1顯示的是花生不同生長期坡耕地土壤(20 cm)含水量對降雨的響應(yīng)情況。不同生長期坡耕地上、下坡20 cm深度土壤含水量在降雨后的變化幅度均呈收獲期≈結(jié)莢期>盛花期>出苗期>翻耕期(p<0.01)。常規(guī)耕作措施下,花生不同生長期坡耕地上、下坡位淺層含水量對將降雨的響應(yīng)規(guī)律差異較大,翻耕期上坡位20 cm深度土壤含水量降雨前后變化幅度較小(降雨后提升幅度約20%),且增速緩慢,而下坡位20 cm深度土壤含水量變化幅度較大(降雨后變化幅度達(dá)38%)。出苗期常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的變化幅度分別為38%和52%,均顯著高于翻耕期(p<0.01)。與此同時(shí),出苗期常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量分別于降雨后40 min,45 min達(dá)到最大值,比翻耕期20 cm深度土壤含水量達(dá)到峰值的時(shí)間顯著提前。盛花期和結(jié)莢期常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量變化趨勢相似,均表現(xiàn)為降雨開始后逐漸增加,降雨結(jié)束后(90 min后)則呈現(xiàn)一定程度的降低,但結(jié)莢期20 cm深度土壤含水量變化幅度要顯著高于盛花期(p<0.01)。收獲期常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量均呈現(xiàn)大幅提升趨勢,增幅均超過100%,且降雨結(jié)束后衰減幅度較慢。

        圖1 花生不同生長期坡耕地土壤(20 cm)水分含量對降雨的響應(yīng)情況

        類似于常規(guī)耕作小區(qū),保水劑+常規(guī)耕作措施小區(qū)不同生長期20 cm深度土壤含水量降雨后的提高幅度亦呈現(xiàn)為收獲期≈結(jié)莢期>盛花期>出苗期>翻耕期(p<0.01)。出苗期保水劑+常規(guī)耕作措施小區(qū)20 cm深度土壤含水量對降雨的響應(yīng)最快,且達(dá)到峰值的時(shí)間也最短。

        花生不同生長期有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施小區(qū)20 cm深度土壤含水量在人工模擬降雨后均呈現(xiàn)較大幅度的提高。該小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量在不同花生生長期的降雨響應(yīng)規(guī)律相差較大。其中,結(jié)莢期小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的提高幅度最高,收獲期次之,而出苗期最低,翻耕期與盛花期20 cm深度土壤含水量變化幅度類似。小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的提高幅度則呈現(xiàn):結(jié)莢期≈收獲期>盛花期>出苗期≈翻耕期(p<0.01)。

        花生不同生長期稻草覆蓋+深翻小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量對人工模擬降雨的響應(yīng)規(guī)律相似,總體呈現(xiàn)結(jié)莢期≈收獲期>出苗期≈盛花期>翻耕期(p<0.01)?;ㄉ煌L期稻草覆蓋+深翻小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量降雨前差異較大,但人工模擬降雨后相差較小。

        2.2 不同水保措施下坡耕地淺層土壤水分對次降雨的響應(yīng)

        翻耕期不同水保措施小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的變化幅度呈現(xiàn)稻草覆蓋+常規(guī)耕作>有機(jī)肥+常規(guī)耕作>保水劑+常規(guī)耕作>常規(guī)耕作,而下坡位20 cm深度土壤含水量則呈現(xiàn)稻草覆蓋+常規(guī)耕作>有機(jī)肥+常規(guī)耕作≈保水劑+常規(guī)耕作>常規(guī)耕作(圖2)(p<0.01)。在翻耕期,常規(guī)耕作措施小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量在人工模擬降雨開始后70 min基本沒有明顯變化,70 min后才開始呈現(xiàn)緩慢增長趨勢。相比之下,常規(guī)耕作措施小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量在人工模擬降雨開始后即開始增加,在降雨后50 min即達(dá)到最大值,從降雨前的26.9%提高至37.3%,增加10.4%,增幅達(dá)38.7%(表1)。50 min后常規(guī)耕作措施小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量呈現(xiàn)逐漸降低趨勢。保水劑+常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量在人工模擬降雨后均呈現(xiàn)較大幅度提升,其中,上坡位從20.8%提高至28.6%,增加7.8%,增幅達(dá)37.5%;下坡位從30.4%提高至43.2%,增加12.8%,增幅達(dá)42%。保水劑+常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量分別于降雨開始后110 min,90 min達(dá)到峰,后呈現(xiàn)緩慢降低趨勢。有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量在人工模擬降雨試驗(yàn)開始后40 min均呈現(xiàn)較大幅度的提升,在降雨90 min(人工模擬降雨試驗(yàn)結(jié)束)達(dá)到峰值。下坡位20 cm深度土壤含水量增加速度顯著高于上坡位(p<0.01)。類似于有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施小區(qū),稻草覆蓋+常規(guī)耕作措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后亦呈現(xiàn)大幅提升,降雨停止后則呈現(xiàn)一定幅度的下降。

        表1 花生不同生長期水保措施對紅壤紅坡耕地土壤保水效益的影響 %

        圖2 不同水保措施下土壤(20 cm深度)水分含量對降雨的響應(yīng)情況

        花生出苗期不同水保措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量呈現(xiàn)相似的規(guī)律,即人工模擬降雨試驗(yàn)開始后20 min呈現(xiàn)快速增加趨勢,降雨結(jié)束后則呈現(xiàn)下降趨勢。稻草覆蓋+常規(guī)耕作小區(qū)20 cm深度土壤含水量在降雨后的增幅最高,其他幾種措施相差不大?;ㄉ⒒ㄆ冢静莞采w+常規(guī)耕作小區(qū)20 cm深度土壤含水量在降雨后10 min即呈現(xiàn)快速增加的趨勢,在降雨后40 min即達(dá)到峰值,并隨著繼續(xù)降雨保持在峰值水平,降雨結(jié)束后以較快速度降低。有機(jī)肥+常規(guī)耕作、保水劑+常規(guī)耕作小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量對降雨的響應(yīng)規(guī)律相似,但有機(jī)肥+常規(guī)耕作小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的增長幅度要顯著高于保水劑+常規(guī)耕作小區(qū)?;ㄉY(jié)莢期,不同水保措施小區(qū)上、下坡位20 cm深度土壤含水量呈現(xiàn)相似的規(guī)律,均在降雨后30 min開始增加,70 min左右達(dá)到峰值,70 min后開始逐漸降低。稻草覆蓋+常規(guī)耕作小區(qū)20 cm深度土壤含水量在降雨后的增幅最高,其他幾種措施相差不大?;ㄉ斋@期,不同水保措施小區(qū)上坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的變化幅度呈現(xiàn)稻草覆蓋+常規(guī)耕作>保水劑+常規(guī)耕作>有機(jī)肥+常規(guī)耕作≈常規(guī)耕作(p<0.01)?;ㄉ斋@期常規(guī)耕作措施小區(qū)下坡位20 cm深度土壤含水量在降雨后的提高幅度要顯著低于其他3種措施小區(qū)(p<0.01)。

        3 討 論

        紅壤坡耕地所在區(qū)域通常降雨強(qiáng)度較大且比較集中,且表現(xiàn)出季節(jié)分布不均勻的特點(diǎn),從而導(dǎo)致該區(qū)域經(jīng)常發(fā)生季節(jié)性干旱或洪澇災(zāi)害等異常天氣[8],與此同時(shí),紅壤質(zhì)地較黏重,有效水庫容總體偏小,蓄水能力也較弱,因此,如何提高紅壤蓄水保墑能力是區(qū)域內(nèi)亟待解決的重要問題之一。本研究通過對比有機(jī)肥+常規(guī)耕作、稻草覆蓋+深翻耕、保水劑+常規(guī)耕作以及常規(guī)耕作措施下紅壤坡耕地20 cm深度土壤含水量對降雨的響應(yīng)規(guī)律及降雨結(jié)束后的變化規(guī)律,為提高紅壤坡耕地土壤蓄水保墑能力、緩解紅壤區(qū)季節(jié)性干旱等氣候危害提供技術(shù)支撐和理論依據(jù)。

        研究結(jié)果顯示,稻草覆蓋+深翻耕措施在提高紅壤坡耕地土壤蓄水能力方面效果最顯著,尤其是在花生翻耕期和收獲期。在降雨20 min后,稻草覆蓋+深翻耕措施小區(qū)土壤含水量即快速增加,在降雨持續(xù)40~50 min后達(dá)到最大值,并保持直到降雨結(jié)束后才慢慢降低,分析原因可能是采取稻草覆蓋可以有效提高土壤有機(jī)質(zhì)、降低土壤黏粒流失、促進(jìn)土壤團(tuán)聚體數(shù)量增加,進(jìn)而改善土壤物理特性,增加土壤水分入滲能力[9-10]。因此,人工模擬降雨試驗(yàn)開始后,稻草覆蓋+深翻耕措施淺層土壤含水量快速提高,而降雨結(jié)束后由于土壤淺層土壤水分含量迅速向更深層土壤滲透,因此淺層土壤含水量呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。學(xué)者通過研究發(fā)現(xiàn)采用稻草覆蓋措施能夠有效調(diào)節(jié)土壤地溫、減少土壤水分增發(fā)、提高土壤保水能力、提升土壤地力條件、增加土壤有效水含量,進(jìn)而促進(jìn)作物產(chǎn)量提高等[11]。同時(shí),將稻草覆蓋進(jìn)行還田還可以有效降低土壤通氣孔隙數(shù)量并促進(jìn)有效孔隙數(shù)量增加,進(jìn)而有效提高土壤蓄水保墑性能[12]。在花生翻耕期和收獲期,稻草覆蓋措施的保水效益最明顯,主要是因?yàn)榛ㄉ诤褪斋@期受到人為擾動較頻繁,而采取稻草覆蓋措施后地表裸露面積顯著降低,水土流失顯著降低,抑制土壤水分蒸發(fā),促進(jìn)降雨就地入滲[1],故稻草覆蓋措施具有最顯著的抗旱保墑能力。而在花生其他生長期,尤其是盛花期、結(jié)莢期,花生本身覆蓋度較高,加上人為擾到較大,因此稻草覆蓋措施對土壤水分的增加效應(yīng)沒有花生翻耕期和收獲期顯著。

        保水劑是一類吸水和保水非常強(qiáng)的高分子有機(jī)聚合物,主要是因?yàn)楸K畡┓肿又泻写罅繌?qiáng)吸水基團(tuán)。向土壤添加適量的保水劑能夠顯著改善土壤孔隙狀況,增加土壤總孔隙度、毛管孔隙度、土壤有效水容量,進(jìn)而提高土壤抗旱保墑作用[6,13-15]。本研究中,保水劑處理對紅壤坡地土壤保水效果的促進(jìn)作用最顯著的時(shí)期為花生翻耕期,而在花生其他生長期未呈現(xiàn)比對照(常規(guī)耕作)更強(qiáng)的保水效果。主要原因是,花生翻耕期,土壤表面裸露,再加上人為翻耕擾動導(dǎo)致土壤比較疏松,而該時(shí)期向土壤添加保水劑后開展人工模擬降雨,保水劑迅速吸水膨脹,因此土壤含水量呈現(xiàn)顯著提高,而花生其他生長時(shí)期,因?yàn)楸K畡┰颍t壤坡耕地土壤降雨前期含水量處于較高水平,但因保水劑已經(jīng)處于吸水膨脹狀態(tài),再遇到降雨后其繼續(xù)吸水的能力較小,因而對降雨后土壤水分含量變化的影響較小。

        向土壤施加適量有機(jī)肥也能夠?qū)ν寥篮慨a(chǎn)生明顯的影響[16-17]。研究發(fā)現(xiàn)施加適量有機(jī)肥能夠有效促進(jìn)土壤物理特性改善、顯著提高土壤水分庫容[18],減少土壤水分蒸發(fā)[19]、增加降水入滲[20]、增加土壤有效水含量[4-5]。在本研究中,花生翻耕期有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施小區(qū)淺層土壤水分含量在降雨后的提高幅度顯著高于保水劑+常規(guī)耕作、常規(guī)耕作小區(qū),僅次于稻草覆蓋+深翻小區(qū);而在花生其他生長期,有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施的保水效益與保水劑+常規(guī)耕作、常規(guī)耕作措施差異不顯著。翻耕期,增加有機(jī)肥改善土壤物理性質(zhì),提高了保水效,而花生其他生長期,施加有機(jī)肥的小區(qū)花生生物量更大,花生需水量更大,降雨后,花生根系吸收了更多地水分,導(dǎo)致有機(jī)肥+常規(guī)耕作措施土壤水分含量提高幅度與保水劑+常規(guī)耕作、常規(guī)耕作措施差異不明顯。

        4 結(jié) 論

        (1) 花生不同生長期,采取稻草覆蓋+深翻措施的小區(qū)土壤淺層土壤水分在降雨后的提高幅度均顯著高于有機(jī)肥+常規(guī)耕作、保水劑+常規(guī)耕作和常規(guī)耕作小區(qū)(p<0.01)。稻草覆蓋措施在花生翻耕期和收獲期的保水效益最強(qiáng)。

        (2)花生翻耕期,保水劑和有機(jī)肥增施處理主要對紅壤坡地土壤保水效果的促進(jìn)作用明顯,且有機(jī)肥增施措施對土壤保水效應(yīng)的促進(jìn)作用顯著高于保水劑添加措施(p<0.01),而花生其他生長期則不明顯。

        (3) 稻草覆蓋+深翻適宜在紅壤丘陵區(qū)坡耕地進(jìn)行推廣應(yīng)用,有利于區(qū)域內(nèi)坡耕地土壤水分的持續(xù)高效利用。

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