章進(jìn)峰
(福建省永安國有林場,福建 永安 366000)
森林土壤是林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。森林土壤質(zhì)量的好壞,不僅影響著林分生長量,而且與林分生產(chǎn)力密切相關(guān)[1-2]。杉木(Cunninghamialanceolata)是我國南方最重要的速生用材樹種。長期以來的林業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐表明,隨著杉木連栽次數(shù)增加,林分質(zhì)量呈較為明顯的下降趨勢(shì),林分生態(tài)環(huán)境惡化,土壤質(zhì)量下降。據(jù)相關(guān)研究結(jié)果表明,導(dǎo)致杉木連栽地力下降的原因眾多,杉木的生物學(xué)特性、營林措施如煉山、單一樹種大面積種植所導(dǎo)致的林分結(jié)構(gòu)單一、高密度種植、間伐時(shí)間遲等[3-4]。因此,如何增強(qiáng)杉木林的自肥能力,提高杉木林的土壤肥力,實(shí)現(xiàn)杉木林地的可持續(xù)營林,一直是杉木科技工作者密切關(guān)注的科學(xué)問題。
在傳統(tǒng)的遺傳控制、立地控制、密度控制、生態(tài)系統(tǒng)控制等“四大控制”途徑中,立地控制是杉木大徑材培育最關(guān)鍵的技術(shù)措施之一。只有立地指數(shù)在18及以上的立地才具有較好的培育杉木大徑材林分的潛力[5]。近些年來,在杉木中心產(chǎn)區(qū)以及部分林地質(zhì)量較好的區(qū)域,大徑材培育成為杉木定向培育中的主要方向。在杉木大徑材培育過程中,由于林分具有低密度的特點(diǎn),林內(nèi)光照條件充足,為改善林分結(jié)構(gòu),普遍采用林下套種闊葉樹種或中藥材的方式,這不僅可實(shí)現(xiàn)以耕代撫,從而提高林地地力;而且還可提高林地的復(fù)種指數(shù),提高杉木林的經(jīng)濟(jì)效益,從而實(shí)現(xiàn)以短養(yǎng)長的效果。以往學(xué)者對(duì)杉木大徑材培育的研究,主要集中在合理營林密度確定[6-8]、施肥技術(shù)[9-11]、林下套種闊葉樹種[12-13]等方面。至于林下套種闊葉樹種,目前大多數(shù)報(bào)道套種閩楠(Phoebebournei)后的營林效果[14-17],而對(duì)套種紅錐(Castanopsishystrix)的效果尚未見相關(guān)報(bào)道。鑒于此,本文以36年生杉木大徑材林分為研究對(duì)象,探討擇伐、擇伐+套種紅錐、未擇伐等不同營林措施對(duì)林分生長、土壤理化性質(zhì)及酶活性的影響,以期為杉木大徑材高效培育以及林地地力維持提供參考。
該試驗(yàn)林位于福建省三明市永安國有林場永漿工區(qū)66林班27大班1、2小班(117°23′53″E、25°56′3″N)。屬于中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年均降水量1569 mm,年均蒸發(fā)量1544 mm。試驗(yàn)林面積17.3 hm2,海拔200~254 m,立地質(zhì)量等級(jí)Ⅰ級(jí),土壤類型為紅壤,土層厚度90 cm以上,坡向東、東北,下坡,坡度24°。該試驗(yàn)林于1981年?duì)I造,初植密度3300株·hm-2,1988年、1992年、1997年分別進(jìn)行撫育間伐,最終保留密度約833株·hm-2。
采用隨機(jī)區(qū)組試驗(yàn)設(shè)計(jì),設(shè)置間伐、間伐+套種紅錐2個(gè)處理、以不間伐為對(duì)照,3個(gè)區(qū)組,每個(gè)區(qū)組3個(gè)試驗(yàn)小區(qū),每個(gè)小區(qū)面積600 m2。
2016年4月,根據(jù)試驗(yàn)設(shè)計(jì)設(shè)置9個(gè)樣地,同年6月對(duì)林分進(jìn)行擇伐,擇伐強(qiáng)度約為35%,林分最終保留密度為567 株·hm-2;對(duì)套種樣地進(jìn)行林下劈草、耙?guī)?,按株行? m×4 m挖穴,挖穴規(guī)格為60 cm×40 cm×40 cm。2017年春季林下套種2年生紅錐630株·hm-2,培育人工杉木—紅錐復(fù)層異齡混交林;5月對(duì)紅錐實(shí)施擴(kuò)穴培土、劈草、追施復(fù)合肥150 g·株-1;9月實(shí)施塊狀鋤草。2018年5月對(duì)套種紅錐實(shí)施擴(kuò)穴、劈草并追肥復(fù)合肥150 g·株-1,9月實(shí)施塊狀鋤草。2019年5月對(duì)套種紅錐實(shí)施塊狀鋤草并修枝,修枝高度為第一盤枝條。2020年5月對(duì)套種紅錐實(shí)施塊狀劈草。
2016年7月、2018年7月及2020年7月對(duì)每塊樣地內(nèi)的杉木及紅錐進(jìn)行每木調(diào)查,測量胸徑、樹高等生長指標(biāo)。用圍徑尺測定杉木及紅錐胸徑,用紅外線測高測距儀測量杉木樹高,用皮尺測定紅錐樹高。2020年7月在每塊樣地中按“S”路線分別挖3個(gè)土壤剖面,用環(huán)刀分別取0~20、20~40、40~60 cm土層樣品用于測定土壤物質(zhì)性質(zhì);在同一土壤剖面分別取0~20、20~40、40~60 cm土層混合樣品2 kg,去除土壤中凋落物、石塊后裝入滅菌袋5 ℃條件下運(yùn)回室內(nèi)用于測定土壤化學(xué)性質(zhì)及酶活性。
參照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測定土壤物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)[18]。土壤物理性質(zhì)采用環(huán)刀法測定,全N用凱氏法測定,全P用酸溶-鉬銻抗比色法測定,全K采用酸溶-火焰光度法測定,有機(jī)質(zhì)用重鉻酸鉀氧化-外加熱法測定,水解N用堿解法測定,速效P用鹽酸氟化銨法提取鉬銻抗比色法測定,速效K用1 mol·L-1乙酸銨浸提火焰光度法測定。
采用靛酚藍(lán)比色法測定土壤脲酶活性,以24 h后1 g土壤中NH3-N質(zhì)量表示;采取4-硝基苯酚磷酸鹽法測定土壤酸性磷酸酶活性,以24 h后1 g土壤中對(duì)硝基苯酚質(zhì)量表示;采取紫外分光光度法測定土壤過氧化氫酶活性,以每20 min內(nèi) 1 g土壤分解的過氧化氫質(zhì)量表示;采用鄰苯三酚比色法測定多酚氧化酶活性,以2 h后1 g土壤中紫色沒食子素質(zhì)量表示。
將測定的數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2020整理作圖,使用SPSS 23統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行雙因素方差分析。
從表1可知,不同營林措施對(duì)杉木大徑材林分生長具有不同的影響。就同一處理2020年12月調(diào)查的數(shù)據(jù)與2018年7月相比,擇伐+套種紅錐處理的杉木大徑材林分平均胸徑提高3.88%,平均樹高提高4.21%,林分蓄積量提高8.42%;擇伐處理的杉木大徑材林分平均胸徑提高3.47%,平均樹高提高4.32%,林分蓄積量提高4.87%;對(duì)照的杉木大徑材林分平均胸徑提高2.69%,平均樹高提高3.29%,林分蓄積量提高7.88%。就林分平均胸徑及平均樹高增長幅度而言,擇伐+套種紅錐處理>擇伐處理>對(duì)照。方差分析表明,對(duì)照的林分蓄積量與擇伐+套種紅錐和擇伐處理的差異達(dá)極顯著水平。
表1 不同營林措施對(duì)杉木生長的影響
3.2.1 不同營林措施對(duì)林分土壤物理性質(zhì)的影響 由表2可知,不同營林措施對(duì)杉木大徑材林分土壤物理性質(zhì)具有不同的影響。就總體而言,隨著土層深度加深,林地土壤容重呈上升趨勢(shì),而總孔隙度、毛管孔隙度及非毛管孔隙度則呈下降的趨勢(shì)。其中,擇伐+套種紅錐處理的40~60 cm與20~40、0~20 cm土層相比,土壤容重分別提高2.38%、19.45%,總孔隙度分別降低13.97%、19.54%,毛管孔隙度分別降低17.11%、17.42%。就不同營林措施而言,與對(duì)照相比,擇伐及擇伐+套種紅錐處理均可降低土壤容重,提高土壤總孔隙度、毛管孔隙度及非毛管孔隙度。其中,擇伐+套種紅錐處理的0~20、20~40、40~60 cm土層,土壤容重分別降低21.57%、8.94%、9.52%,總孔隙度分別提高12.49%、12.79%、0.88%,毛管孔隙度分別提高11.57%、11.51%、12.40%,非毛管孔隙度則分別提高7.19%、3.91%、11.32%。就土壤物理性質(zhì)改良效果而言,擇伐+套種紅錐>擇伐>對(duì)照。
表2 不同營林措施對(duì)林分土壤物理性質(zhì)的影響
方差分析結(jié)果表明,40~60 cm土層的土壤容重,擇伐+套種紅錐處理與其它處理相比差異達(dá)極顯著水平(P<0.01);20~40 cm土層的土壤總孔隙度,擇伐+套種紅錐處理與其它處理相比差異達(dá)極顯著水平(P<0.01);20~40、40~60 cm土層的土壤非毛管孔隙度,擇伐+套種紅錐和對(duì)照與擇伐處理間差異達(dá)極顯著水平(P<0.01)。
3.2.2 不同營林措施對(duì)杉木林土壤化學(xué)性質(zhì)的影響 不同營林措施對(duì)杉木大徑材林分土壤化學(xué)性質(zhì)具有不同的影響(表3)。就同一處理不同土層深度杉木林土壤養(yǎng)分含量差異而言,隨著土層深度加深,土壤有機(jī)質(zhì)、水解氮、速效磷、速效鉀含量均呈下降的趨勢(shì)。其中,擇伐+套種紅錐處理的0~20 cm土壤有機(jī)質(zhì)與20~40、40~60 cm土層相比分別提高27.10%、44.59%。就同一土層不同處理土壤養(yǎng)分含量差異而言,擇伐+套種紅錐處理的土壤有機(jī)質(zhì)、水解氮、速效磷含量高于擇伐及對(duì)照,以對(duì)照含量最低;擇伐處理的速效鉀含量高于擇伐+套種紅錐及對(duì)照,也以對(duì)照含量最低。
表3 不同營林措施對(duì)杉木林土壤化學(xué)性質(zhì)的影響
方差分析結(jié)果表明,20~40 cm土層的土壤有機(jī)質(zhì)含量,擇伐+套種紅錐和對(duì)照與擇伐處理間差異達(dá)極顯著水平(P<0.01);0~20 cm土壤水解氮含量,擇伐+套種紅錐處理與其它處理間差異達(dá)極顯著水平(P<0.01)、20~40 cm土壤速效磷含量,對(duì)照處理與擇伐+套種紅錐、擇伐處理間差異達(dá)極顯著水平(P<0.01);不同土層土壤速效鉀含量,對(duì)照與其它處理間差異達(dá)極顯著水平(P<0.01)。
由圖1可知,不同營林措施對(duì)杉木大徑材林分不同土層深度的脲酶、過氧化氫酶、多酚氧化酶及酸性磷酸酶活性具有不同的影響。擇伐+套種紅錐處理有利于提高0~20 cm土層的脲酶活性,其次為對(duì)照;在20~40、40~60 cm土層,對(duì)照的脲酶活性最高,其次為擇伐+套種紅錐處理。擇伐處理有利于提高不同層次土壤過氧化氫酶活性,在0~20及20~40 cm土層,與對(duì)照相比,擇伐+套種紅錐土壤過氧化氫酶活性分別提高3.45%、0.59%。不同土層的多酚氧化酶活性均表現(xiàn)為擇伐+套種紅錐處理>擇伐處理>對(duì)照,而酸性磷酸酶活性則表現(xiàn)為擇伐+套種紅錐處理>對(duì)照>擇伐處理。
圖1 不同營林措施對(duì)杉木大徑材林分土壤酶活性的影響
方差分析結(jié)果表明,20~40 cm土層的土壤脲酶活性,擇伐+套種紅錐和對(duì)照處理與擇伐處理間差異達(dá)極顯著水平; 0~20 cm土層的土壤過氧化氫酶和多酚氮化酶活性,不同處理兩兩相比差異均達(dá)極顯著水平;20~40、40~60 cm土層的多酚氮化酶活性,擇伐處理與擇伐+套種紅錐和對(duì)照間差異達(dá)極顯著水平。
杉木是我國南方最重要的用材樹種。隨著人民生活水平提高,人們對(duì)杉木木材市場材種結(jié)構(gòu)需要發(fā)生了變化,大徑級(jí)木材已不能滿足市場需求。近些年來,大徑材培育已成為杉木定向培育的一個(gè)主要方向,湖南、廣西、貴州、福建、浙江等省陸續(xù)建立了較大面積的杉木大徑材培育基地。改善杉木大徑材林分結(jié)構(gòu)、維持地力成為杉木大徑材林分質(zhì)量精準(zhǔn)提升優(yōu)先解決的問題。以往大徑材培育大都注重速生性和經(jīng)濟(jì)效益,而往往忽略了地力維持。諸多研究結(jié)果表明,營建杉木大徑材復(fù)層林營林林分,可改善林分環(huán)境,改變林地單一凋落物組成,改善林地土壤微生物組成及提高土壤酶活性,加速杉木凋落物分解速度及林分養(yǎng)分循環(huán),從而提高杉木大徑材林分生長速度[15-17,19]。本文研究結(jié)果也表明,杉木大徑材培育采用擇伐+林下套種紅錐,不僅可促進(jìn)杉木的生長,而且還有利于地力維持。杉木大徑材營林密度較低,通過林下植被天然更新實(shí)現(xiàn)近自然營林要經(jīng)歷的時(shí)間較長,而人工林下套種不僅可短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)復(fù)層林營林,且還可促進(jìn)杉木枯枝落葉分解及改善地力和微生物組成,從而實(shí)現(xiàn)杉木林地的地力恢復(fù)[19-20]。
在杉木大徑材林下套種的過程中,應(yīng)綜合考慮套種樹種的生物學(xué)和生態(tài)學(xué)特性,篩選適宜的林下套種樹種,確定上層喬木合理保留密度以及林下樹種的套種密度,并在以后的經(jīng)營過程中適時(shí)采取合理的營林措施,及時(shí)調(diào)節(jié)林分種間關(guān)系,從而達(dá)到林分復(fù)層異齡林效果。由于本研究調(diào)查的試驗(yàn)林林下套種僅3 a,今后的林分生長情況及地力變化情況,有待于今后的進(jìn)一步跟蹤研究。