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        抗旱造林技術在林業(yè)工程中的應用研究

        2022-04-03 21:25:15劉麗燕么滄雨田萬舉么滄海安志加
        新農民 2022年8期
        關鍵詞:林業(yè)工程

        劉麗燕 么滄雨 田萬舉 么滄海 安志加

        摘要:綠化造林是我國生態(tài)環(huán)境建設的主要內容,我國為保存生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,堅持抗旱造林技術在林業(yè)工程中的實際應用,改善我國的環(huán)境問題??购翟炝旨夹g是指應用林業(yè)工程中的選種技術、育苗技術以及其他的保墑技術實現(xiàn)在干旱地區(qū)的造林種樹,以提高苗木的成活率。本文基于對林業(yè)工程建設應用方法以及造林工程建設流程進行分析,探討抗旱造林技術的實際應用,通過技術推廣手段實現(xiàn)綠化目標。

        關鍵詞:抗旱造林;林業(yè)工程;節(jié)水保墑;截干封堆法;管護技術

        0 引言

        林業(yè)工程是我國的基礎工程,工程的覆蓋率及質量是衡量我國生態(tài)文明建設的重要內容。我國雖高度重視林業(yè)工程建設,但由于我國部分地區(qū)降雨較少,土壤中的水分含量無法支持實際的造林綠化需要,樹木的成活率比較低。因此,我國研制抗旱造林技術解決我國缺水地區(qū)的林業(yè)工程建設成活率較低問題,實現(xiàn)對現(xiàn)有造林綠化成果的鞏固。

        1 抗旱樹種選擇

        某干旱地區(qū)土壤中水分較少,年降雨量在500ml以下,造林區(qū)域多處于干旱與半干旱地區(qū),降雨分布不均。政府及相關部門積極探討如何在該地區(qū)開展林業(yè)工程建設,提高苗木成活率。目前,經過多年的技術研究,該地區(qū)研究推廣應用抗旱造林技術,有效的提高了樹苗成活率,實現(xiàn)了造林綠化與水土保持的目標。自2010~2021年,該地區(qū)每年進行林業(yè)工程建設達到1萬hm以上。

        首先,該地區(qū)根據土壤、土質的實際條件進行樹種的選擇,堅持因地制宜的造林植樹原則。堅持貫徹落實可持續(xù)發(fā)展理念與生態(tài)建設理念,堅持造林工程建設的經濟效益與社會效益之間的協(xié)調統(tǒng)一。經過技術研究之后,選擇種植具有耐瘠薄性質的樹種,并思考如何應用鄉(xiāng)土樹種在該地區(qū)進行種植。技術人員選擇在該地區(qū)種植楊樹、柏樹、槐樹等耐瘠薄生較強的樹種,并選擇種植一些經濟樹木,包括柿子、石榴、花椒等經濟作物,將其作為抗旱造林技術應用的基礎[1]。

        2 保水整地技術在林業(yè)工程中應用

        選擇應用抗旱保水整地技術對土壤性質進行改良處理,從而達到增加水土保濕能力的目標,減少該地區(qū)土壤中集中徑流水在土壤中的四方擴散運動,是一種科學、有效的水分保持技術。該技術應用的主要原理是在整地過程中如果土壤的形狀為帶狀或者魚鱗狀,則在土壤中適當添加一些有機肥,種植的樹木在改良土壤中可以將根系部位呈現(xiàn)出微地形的狀態(tài),從而達到蓄水的最終目標。

        堅持因地制宜的原則,根據造林區(qū)土地實際情況選擇不同的整地方式。如在陡坡地區(qū)則采用魚鱗狀的整地方式,將其改良成為長度在0.8m、寬度為0.5m、深度為0.35m的坑地。整體人員挖出的土方堆積在坑上側區(qū)域,將新土置于樹坑的下方區(qū)域,在兩側位置進行積水槽的開挖,控制其參數在1m左右為最佳,并開挖場梯上寬下窄的體型蓄水槽,其上下參數分別控制在0.2m、0.1m,深度則控制在0.2m。如在緩坡地區(qū)進行樹木種植,則應用反坡梯形整地方式,沿著緩坡造林區(qū)的等高線進行施工作業(yè),確保里側低、外側高,坡度呈現(xiàn)出15°角,寬度參數控制在1m左右,以林梗方式進行樹木種植,高度控制在0.2m左右為最佳。如在平坦地區(qū)進行整體施工,則在造林區(qū)區(qū)域進行水平梯田整地,應用該技術將其改良成為穴狀,使其穴口參數控制成邊長為1m的正方形種植區(qū)[2]。

        基于保水整地技術應用,堅持落實因地制宜的整地原則。此外,技術人員為了達到抗旱的目的,應用該技術時考慮到環(huán)境因素與季節(jié)周期對技術應用效果產生的影響。如技術人員在雨季進行整地改良施工,則在秋季末或者冬季初進行樹木種植。如在秋季或者冬季進行整體改良,則需要在春季地區(qū)進行樹木種植,確保整體效果最佳。預先一個季節(jié)進行整地,可以確保樹木種植過程中土壤結構改良效果良好,土壤具備一定的保土保墑作用,種植期間土壤中的水分含量可以提高20%甚至更高。

        3 SSAP抗旱保水劑在林業(yè)工程中應用

        3.1 蘸漿技術應用

        蘸漿技術是指選擇好需要種植的苗木之后對其進行起出處理,當起出后立刻將其根部進行蘸漿處理,大多數技術人員所蘸物質為泥漿,這樣可以使得起出后的苗木長時間的保持根系的濕潤程度,增加苗木的活力。苗木在種植過程中可以保持最好的狀態(tài)。

        3.2 浸泡技術應用

        浸泡技術是指將蘸漿的苗木運輸到種植區(qū)域的過程中,為了避免運輸環(huán)境、運輸周期對苗木的水潤程度造成影響,使得苗木出現(xiàn)干燥問題。在運輸過程中以及種植之前將其浸泡含氧度較高的清水之中,使得苗木可以長時間的保持根部、莖部等區(qū)域的含水率,使得其趨于飽和狀態(tài)。通常情況下,苗木的浸泡時間在1d左右即可達到效果,浸泡時間不易超過3d時間。

        3.3 摻土栽植技術應用

        摻土栽植技術應用包括兩個過程,分別為拌土使用過程、蘸根使用過程。拌土使用過程是指苗木在栽種過程中,將苗木放置到種植穴之中,按照苗木的類別進行拌土處理,如果苗木為針葉類植物,則每根苗木需要拌土20g左右,如種植苗木為闊葉類苗木,則需要拌土種植50g左右即可,如果為果樹類苗木,則需要進行80左右的拌土,具體過程將保水劑與穴內土進行拌均,將其封到穴中,進行壓實處理后澆灌相應的水分,最后將3~6cm厚度的細土覆蓋至該區(qū)域。拌土技術可以使得該區(qū)域土壤的保水能力提升60%左右,節(jié)水效果較好,土壤的結構也得到一定改良,可以起到抵抗土壤板結的作用。但保水劑應用需要考慮到該物質應用的節(jié)點,需要澆灌足夠的水分,使得保水劑發(fā)揮最大的效果,以保障可以在樹木成長的過程中釋放足夠的水分供給營養(yǎng)[3]。

        蘸根使用保水劑按照1:150的比例進行保水劑與水分的融合,將其儲存至特定的盛水容器之中,經過充分的攪拌均勻之后,靜置2h,將苗木根部放置在容器之中進行浸泡,浸泡過程需保持其均勻程度。取出后的苗木應使用塑料薄膜或者保鮮膜進行包裹,將其運輸到苗木種植區(qū)域。結合樹木成長規(guī)律,如使用1kg的保水劑可以支持1500棵以上的苗木處理,進行1.2hm以上區(qū)域的樹木種植。該技術應用可以起到防止苗木根部干燥,延長苗木的水分保持能力,種植后的樹木成活率可以提高20%左右。

        4 苗木處理技術在林業(yè)工程中應用

        4.1 截干法應用

        苗木處理中應用截干法可以完成抗旱造林的目標,在刺槐、花椒等苗木的種植中應用具有適應性。由于該類苗木的萌芽能力比較強,采用截干技術將其截成10cm左右進行栽植。如進行一些經濟樹木的截干處理,如杏樹、李樹等,則需將其截成70cm左右進行栽植。在截干栽植后是使用泥漿等將截干產生的剪口進行封口處理,減少苗木中的水分由該區(qū)域蒸發(fā),導致截干后的苗木呈現(xiàn)出干枯、抽條狀態(tài)。

        4.2 蘸漿法應用

        蘸漿法應用是指對苗木進行蘸漿處理,該技術與保水劑應用方式具有一定的相似性。同樣是將需要種植的苗木進行起出處理,將苗木的根系蘸在泥漿區(qū)域,使得根系可以吸收泥漿中的水分,長時間保持自身的濕潤程度,提高苗木種植的成活率。

        4.3 浸泡法應用

        應用浸泡法對苗木進行處理,該技術應用與保水劑應用方式同樣具有相似性。苗木在運輸的過程中將其浸泡在清水之中,判斷浸泡后的苗木內部的含水量,當含水量趨于飽和之后進行栽種,可以提高苗木種植的成活率。

        4.4 生根粉應用

        生根粉對于苗木的根系生長具有一定的促進作用,可以提高苗木的根系水分吸收能力。技術人員將苗木根系浸泡在融合生根粉的清水之中,生根粉與清水按照1:5的比例進行混合攪拌,將苗木浸泡30min左右即可。苗木取出后使用泥漿進行蘸根處理,選擇應用含水率較高的泥漿進行蘸根處理,使得苗木根部吸收一定的水分,繼而在指定的區(qū)域進行苗木栽種。如果苗木的根系比較多,則可以不進行蘸根處理。技術人員選擇應用效果較好的ABT生根粉進行處理,輔助應用一些磷酸鈣等物質對苗木進行處理,使得苗木可以生出新的根系,苗木的保土保水能力也有所增加[4]。

        4.5 生根素應用

        生根素應用對于苗木的保水能力增加具有積極作用。技術人員考慮應用生根素蘸根處理方式提高苗木的成活率,選擇應用911生根素進行處理,將生根素與清水之間按照1:40000的比例進行融合,將其應用到楊樹等類型的苗木處理種植之中,可以支持500棵左右的樹木種植。蘸根處理浸泡時間為10min左右即可,可以有效提高苗木的成活率,實驗證明,該技術可以提高苗木15%左右的成活率。

        4.6 蒸騰抑制劑應用

        使用蒸騰抑制劑噴在苗木的葉面上可以起到控制苗木水分蒸發(fā)的作用。按照應用樹木類別差異,對蒸騰抑制劑進行稀釋,如針1年生的闊葉苗木則按照

        1:280的比例進行稀釋,如果為闊葉類苗木則按照1:180的比例進行稀釋。該技術應用對時間、環(huán)境有一定的要求,氣溫環(huán)境在零下5°左右為最佳,在早晨8點或者下午6左右噴施最佳,環(huán)境需無風、晴朗。稀釋過后的蒸騰抑制劑應均勻噴施在苗木葉面或者枝干區(qū)域,出圃前每5d左右進行一次噴施,栽植后噴施周期延長至20d左右,共計噴施3次左右即可達到目的。該技術應用可以提高苗木成活率達到20%左右[5]。

        5 節(jié)水保墑技術在林業(yè)工程中應用

        5.1 低栽深坑技術

        低栽深坑技術應用考慮到樹木種植過程中根系位置以及根系深度對苗木成長條件所造成的影響。深坑可以確保樹木種植區(qū)域土壤的蓄水能力,低栽可以保障樹木根系向四周進行擴散生長,增加苗木根系的保水能力。具體而言,苗木種植應按照立方體的方式進行挖坑種植,深度、寬度、長度等相關參數均應控制在1m以上。挖坑期間將周圍的石塊等進行清理,回填深度應控制在0.75m左右,進而進行苗木的栽種,覆土距離地表水面0.2m左右,可以起到節(jié)水保墑的效果。

        5.2 苗木靠壁技術

        如選擇種植的苗木為側柏以及火炬松等類型的樹木,可以嘗試應用苗木靠壁法進行苗木種植。種植過程中在土坑中緊挨南側區(qū)域以及西側區(qū)域的位置進行樹苗種植,并選擇一顆大小適宜、重量適中的石塊進行夯實,使其起到一定的保墑作用。應用該技術可以避免陽光直射到樹木,避免其因陽光直射而導致出現(xiàn)水分減少問題,影響樹木的成活率。

        5.3 地膜覆蓋技術

        地膜覆蓋技術在苗木定植后進行處理,將樹盤處理改良成反坡型,使其內部較低、外部較高,使用地膜按照順序覆蓋在樹盤之上。地膜覆蓋可以避免環(huán)境因素對土壤造成一定程度的影響,將水分封存在土壤內部,起到一定的水土保濕作用。覆膜順序應按照自上而下的順序進行,將其蓋在樹盤上,并使用細土進行壓實處理,提高覆膜區(qū)域的封閉性與氣密性,應用一些石塊等對樹盤區(qū)域進行覆蓋,提高該區(qū)域苗木對土壤中的水分吸收能力,延長土壤中的保水時間。

        5.4 樹盤保護技術

        除利用地膜之外,也可以應用草桿對樹盤進行覆蓋保護,草桿可以選擇應用雜草、麥稈等,覆蓋的厚度可以控制在15cm左右。應用草桿進行覆蓋之后,可以繼續(xù)使用8cm左右的細土進行覆蓋。該技術應用可以預防出現(xiàn)的地表徑流問題,草桿等物質在分解之后也可以增加土壤之中的有機物含量,供給苗木成長所需要的養(yǎng)分,提高苗木生長效率。

        5.5 樹干套袋技術

        樹干套袋技術為減少熱風對樹木水分吸收程度影響,避免移栽后的苗木出現(xiàn)水分蒸發(fā)等問題,使用樹干套袋技術保障樹木中的水分,將其封存在獨特的區(qū)域內,減少失水現(xiàn)象的產生。該技術應用在一些經濟林木栽種中應用具有很強的適應性,定干并在相應的區(qū)域使用塑料袋進行保墑,保護苗木枝條區(qū)域的水分不會流失。由于該區(qū)域經過套袋之后溫度有所提高,也可以減少經濟類苗木的發(fā)芽時間。但技術人員需要考慮到苗木枝條發(fā)芽之后的生長性,及時抹去苗木上不用的芽子,在適當的時期割破塑料袋,以保障苗木的芽子生長可以不受塑料袋所影響。

        6 栽植管護技術在林業(yè)工程中應用

        不同類型樹木之間的抗旱造林栽植技術應用方式存在明顯差異。對苗木進行泥漿浸泡是比較常用的技術,可以保障苗木的含水率,栽植應選擇開挖大穴,控制苗木種植的深度,確保苗木種植不會出現(xiàn)窩根問題,封土、澆水等過程均應合理,可以適當應用薄膜進行覆蓋,減少土壤中的水分蒸發(fā)現(xiàn)象。

        苗木種植完成后需要對其進行相應的管理,科學的撫育管理技術應用可以確保苗木時刻處于良好的生長環(huán)境下。尤其是樹木土壤改良后水分有所增加,可能會生長出大量的雜草,草類植物會搶奪土壤中的水分和養(yǎng)分,種植人員需進行相應的除草作業(yè)、樹枝修剪作業(yè),確保苗木生長過程中的水分和養(yǎng)分充足。

        基于上述抗旱造林技術在林業(yè)工程建設中的實際應用,將其應用到干旱與半干旱地區(qū),分析抗旱造林技術的應用效果。技術應用成果顯示,上述技術可以普遍增加苗木35%左右的成活率,相比較以往的種植技術而言,林業(yè)工程建設中的造林成活率可以達到95%以上。

        參考文獻

        [1] 王正安,余治家,馬杰,等.不同造林方式對寧南山區(qū)樟子松抗旱造林效果的影響[J].水土保持通報,2021,41(5):226-231,237.

        [2] 任志.西北干旱地區(qū)林業(yè)工程抗旱造林存在的問題及對策[J].農業(yè)技術與裝備,2021(5):127-128.

        [3] 黃明科,朱輝.甘肅民勤沙區(qū)混交造林樹種選擇及抗旱保水技術分析[J].農村實用技術,2021(4):132-133.

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