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基于ET灌溉對設施尖椒生長及水肥利用效率的影響

2019-09-26 08:56:58胡浩云楊勝利黃俊雄
中國農村水利水電 2019年9期

李 超,張 航,胡浩云,楊勝利,黃俊雄

(1.河北工程大學水電學院,河北 邯鄲 056021;2.北京市水科學技術研究院,北京100048;3.北京市非常規水資源開發利用與節水工程技術研究中心,北京100048)

0 引 言

設施農業是現代農業的重要內容,因為具有良好的經濟與社會效益,近些年得到迅速發展,根據中國統計年鑒等資料[1,2],2010年我國設施蔬菜種植面積有183 萬hm2,隨后逐年遞增,至2016年已經發展到391.5 萬hm2,占國內蔬菜種植總面積的比例從2010年的12.03%提高到17.53%。水分和肥料是影響作物生長發育先決條件,適宜灌水能起到調肥作用,提高肥料的利用率[3],灌水量過多會導致土壤缺氧,容易造成植物氣孔的關閉,還會造成肥力的淋失[4,5];適量虧缺灌溉可以刺激作物生長,產生作物生長和水分利用的補償效應,有利于作物增產提質[6]。氮素作為作物生長所需的大量元素之一,是土壤中最活躍的因素之一,適量增施氮肥促進作物生長,而氮肥過量不僅對增產無益,還會降低肥料的利用率[7],甚至造成減產、生長不良、環境污染等問題[8-10]。

隨著農作物精細化管理水平的不斷提高,精準灌溉決策及控制系統應用越來廣泛,實時灌溉決策方法主要分為4 類[11],即基于蒸散量計算和水量平衡的方法、基于土壤水分的方法、基于作物水分的方法和基于模型的方法,其中,基于蒸散量和水量平衡的灌溉決策方法應用較多[12-15],但是在節水、優質、高產前提下不同ET灌溉對作物生長及水肥利用效率的影響相關研究還較少,張航[16]玉米大田試驗灌水量是依據作物蒸散量(ET0)和水量平衡方法確定,設了50%,70%和100%三個水平,試驗結果顯示不同灌水量對玉米產量的影響不顯著;范海燕[17]等利用不同水文年ET0、ETC和降雨量P0制定了蘋果樹高效節水灌溉制度。本文擬研究基于ETc灌溉下,設施尖椒生長情況及水肥利用效率的響應特征,以便為今后設施作物基于ETc進行精準灌溉決策提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

尖椒試驗在北京通州區永樂店北京市灌溉試驗中心站內2號日光溫室進行,該站地處北緯39°20′、東經114°20′,多年平均降水量565 mm,多年平均水面蒸發量1 140 mm左右,多年平均氣溫約11.5 ℃。溫室為東西走向,全長90.7 m,凈寬8.67 m,占地面積780.3 m2。溫室共12個小區,每區尺寸為6.9 m×7 m。溫室內于兩端各設置寬為2.5 m的保護區。土壤質地為壤土,田間持水率FC為30%,容重為1.36 g/cm3。

1.2 試驗設計

尖椒于2016年2月25日移栽,試驗品種為“迅馳”。每小區4壟行距為45 cm,株距為43 cm,每行17株左右。每行布置一條滴管帶,滴頭間距30 cm。播種前施加有機肥23.25 t/hm2,總有機質45%,N、P、K含量分別為1.5%、3%、2.5%。為確保幼苗成活率,苗期進行3次灌水,不同處理灌水量相同。根據尖椒的生長特性,全生育期共152 d,各生育階段劃分見表1。

表1 尖椒生育期始末時段Tab.1 The period of the pepper

試驗設置水分和氮肥兩個因素,以設施尖椒計算時段內作物需水量ETc為控制因子,設置兩個灌水水平:70%ETc、90%ETc,依次標記為W1、W2,當計劃濕潤層含水率為60%FC~70%FC時進行灌水,苗期土壤計劃濕潤層為0~20 cm,其他生育期為0~60 cm。試驗生育期氮素設置N1(120 kg/hm2)、N2(150 kg/hm2)兩個水平,肥料選尿素(含氮量46%),根據作物需要,分別在第一穗果坐住后(2016/4/7)和第二穗果膨大期(2016/5/8)同比例施加,采用比例施肥泵按照“1/4清水-1/2隨水施肥-1/4清水”模式注入[18]。雙因素隨機區組設計,共4個處理,每個處理3次重復,共計12個小區。試驗設置見表2。

參考作物蒸散量ET0、作物需水量ETc根據FAO-56修正Penman-Monteith公式[12](1)、(2)計算,各處理灌水時間以及灌水量結果如圖1所示。

(1)

表2 不同試驗處理設置及其所轄小區Tab.2 Grouping different treatment test areas

ETc=KcET0

(2)

式中:ET0為參考作物蒸散量,mm/d;Δ為溫度隨飽和水汽壓變化斜率,kPa/℃;Rn為溫室凈輻射量,MJ/(m2·d);G為近地面土壤熱通量密度,MJ/(m2·d),試驗計算過程不考慮;γ為干濕表常數,kPa/℃;U為高度2 m處平均風速,m/s;es、ea分別為溫室飽和水汽壓和實際水汽壓,kPa;T為溫室日平均氣溫,℃;ETc為作物需水量,mm/d;Kc為作物系數。

圖1 設施尖椒累積灌水量Fig.1 Facility pepper accumulation cumulative irrigation

1.3 觀測指標和方法

土壤水分:每個處理安裝一臺型號為WatchDog1400的土壤含水量測量儀,實時監測土壤體積含水率,監測深度為5、15、30、50 cm。同時用烘干法測土壤含水率,校正儀器自動監測數據。

土壤溫度:HZTJ1土壤溫度記錄儀測定土壤實時溫度,觀測深度為10、20、40、60 cm,每個處理布置一個監測點。

溫室內設有小型氣象站(Watch Dog2000),可自動監測室內太陽輻射、溫度、相對濕度等氣象參數。

生長指標:試驗每隔一周左右測量尖椒株高、莖粗、葉面積,其中株高測量為其頂端至根基處,采用十字交叉法量取尖椒基部莖稈直徑,測量部位始終位于莖稈基部第1節間處;網格法測量葉面積。

品質指標:盛果期(2016/5/27)測定設施尖椒的粗蛋白、可溶性糖、氨基酸、還原性Vc、硝態氮、水分等指標含量,其中重量法測定粗蛋白;蒽酮比色法測定可溶性糖;茚三酮法測氨基酸;2,6-二氯酚靛酚法測定還原性Vc;連續流動分析儀測定果實中硝態氮含量;烘干法測果實中水分。

產量:按處理定期采收尖椒,采用精度為50 g電子秤稱重。

灌溉水分利用效率IWUE通過公式(3)計算:

IWUE=Y/I

(3)

氮肥偏生產力PFP(kg/kg)通過公式(4)計算:

PFP=Y/N

(4)

設施尖椒耗水ET耗根據水量平衡公式計算,因為試驗溫室膜下滴灌,試驗區地下水位較深(一般在8.0 m以下),則降雨、地表徑流、地下補給量、深層滲流量均可忽略不計,水量平衡方程簡化為式(5)所示:

ET耗=I-ΔW

(5)

式中:IWUE為灌溉水分利用效率,kg/m3;Y為作物產量,kg/hm2;I為作物全生育期灌水量,m3/hm2;PFP為氮肥偏生產力,kg/kg;N為作物全生育期施氮量,kg/hm2;ET耗為耗水量,mm;ΔW為土壤儲水量(θ2-θ1),mm,計算時段內時段末和時段初計劃濕潤層土壤水分變化量。

1.4 分析方法

數據采用EXCEL進行整理與作圖,SPSS 22進行方差分析(采用Duncan新復極差法進行顯著性檢驗)。

2 試驗結果與分析

2.1 不同水氮處理土壤含水量變化

各處理生育期0~60 cm土層范圍的土壤平均含水量變化趨勢如圖2所示。由圖2可知,不同處理土壤含水量生育期變化趨勢大致相同,苗期和開花坐果期土壤含水量相對較大;盛果期,作物需水量變大,溫室氣溫開始上升,土壤含水量呈下降趨勢,直至尾果期,土壤含水量才開始緩慢上升,全生育期各處理土壤平均水分含量20.35%~23.52%,相同施氮量情況下,W2處理土壤含水量比W1處理相對較高,N2處理苗期和開花期除外,主要受W1N2處理初始土壤含水量較高,但是至盛果期,不同灌水的影響顯現出來,土壤含水量W2N2>W1N2處理。相同灌水水平,不同施氮量處理土壤含水量差別不大。通過方差分析,各處理全生育期平均土壤含水量之間的差異沒有達到顯著水平。

圖2 設施尖椒土壤含水量變化Fig.2 The soil moisture

2.2 不同水氮處理設施尖椒耗水規律

表3為各生育階段作物耗水量,由表可知尖椒耗水量隨生育期推進呈現“先增后降”變化趨勢,而耗水強度隨生育期推進呈現“遞增”變化趨勢。相同灌水水平下,高施氮量處理的作物耗水強度較大,W1N2處理比W1N1處理提高6.44%,W2N2處理比W2N1處理提高1.90%;相同施氮水平下,90%ETc灌水處理的耗水量相對較大。

表3 各處理各生育期耗水量Tab.3 Water consumption at different growth stages for all treatments

2.3 尖椒植株生長對水肥耦合的響應特征

水肥耦合下尖椒生育期內株高、莖粗、單株葉面積變化如圖3所示,不同水肥處理條件下尖椒植株在整個生育期變化趨勢相同,苗期和開花坐果期植株主要為營養生長,作物生長較快,隨后作物進入生殖生長階段,根系吸收養分主要供給果實增長,因此盛果期生長緩慢,尾果期后植株逐漸枯萎,株高和單株葉面積呈現下降趨勢。由圖3可以看出,不同水肥處理間尖椒植株間差異隨生育期推進逐漸增大;整體來看,W2N2處理尖椒株高較高,W2N1處理生育后期尖椒莖粗,W2N2處理生育前期長勢較好。相同施氮水平下,W2灌水處理尖椒株高、莖粗、單株葉面積高于W1處理;相同灌水量條件下,N2處理植株株高大于N1處理。

圖3 設施尖椒植株的動態變化Fig.3 The dynamic changes of plant

2.4 不同設施條件處理下尖椒的品質影響

表4為水肥耦合對尖椒各品質指標影響,由表3可知,各處理粗蛋白和可溶性總糖相差不大,W2處理的尖椒水分含量相對較大;相同施氮量情況下,W1處理氨基酸、還原性Vc含量較大,但硝態氮含量也較大;相同水分情況下,N2處理氨基酸、硝態氮含量較大,說明低水分處理下,有利于尖椒品質的形成,為降低硝態氮含量,可適當降低施氮量。通過方差分析,各處理的品質指標均沒有達到顯著水平。

表4 各處理對尖椒品質影響Tab.4 Effect of different treatment on quality of Pepper fruit

2.5 不同處理對尖椒產量及水氮利用效率的影響

表5為各處理尖椒產量、灌溉水分利用效率和氮肥偏生產力影響。由表可知,尖椒產量為W2N2>W1N1>W1N2>W2N1,W2N2產量最高,為47 702.56 kg/hm2,W2N1產量最低,為43 968.94 kg/hm2,可能因為W2N1處理生育后期莖粗、單株葉面積較大,生理生長旺盛,影響了尖椒生殖生長。方差分析結果顯示,灌水量、施氮量及水氮交互作用對尖椒產量均無顯著影響。但從產量來看,對于設施尖椒,建議采用高水高肥或者低水低肥。

灌水量對灌溉水分利用效率影響極顯著,相同施氮水平下,減少灌水量可顯著提高尖椒灌溉水分利用效率,W1處理比平均比W2處理提高了32.8%。但是施氮量和兩者交互作用對土壤水分利用效率影響不顯著。灌水量、施氮量及水氮交互作用對氮肥偏生產力均無顯著影響,W1N1處理氮肥偏生產力為最高水平,平均為101.110 3 kg/kg。

表5 不同處理下尖椒產量及水氮利用效率Tab.5 The Yield IWUE and PFP under different treatment

注:以上數據為各處理下均值;同列不同字母表示在5%水平下差異顯著;*、**分別表示在5%和1%下差異達到顯著或極顯著水平。

3 討論與結論

(1)灌水量越大,土壤含水量相對較大,特別是在盛果期,不同灌水的影響效果較明顯;有些學者[19,20]研究表明生育期耗水量一般表現為前期小、中期大(生殖生長階段)、后期下降,而設施尖椒生育后期枝葉干枯脫落,根系吸水能力下降,但由于氣溫上升土壤蒸發強度增大,故尖椒耗水強度隨生育期推進而增強,高灌水量和高施氮量處理耗水量相對較大。

(2)水肥是影響作物生長的重要因素之一,研究表明適宜范圍內加重虧水程度,減少作物徒長,產量不減反增,而合理范圍內增加施氮量促進植株生長;研究發現不同水平水肥處理間作物品質間無顯著差異,這與張娟[21]等人研究結果相似;本次試驗情況下,高灌水量和高施氮量處理的株高、莖粗和葉面積相對較大,說明高水多氮有利于促進作物生殖生長。各處理產量沒有達到顯著差異水平,但低水和低肥有利于品質和水肥利用效率的提升,特別是水分利用效率的差別達到顯著水平。

綜上所述,建議北京地區溫室尖椒的灌溉制度采用W1N1處理,即灌水量為作物需水量的70%(70%ET),施氮量為120 kg/hm2。下一步應該做更多水平的處理來探究基于ET灌溉對作物和水肥利用效率的影響,以便為設施作物更精準灌溉提供依據。

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