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干旱淺山抗旱造林綜合技術推廣與應用探析

2020-04-17 03:19:32郭玉紅吳威泰
經濟師 2020年4期

●郭玉紅 吳威泰

干旱是一個世界性的問題,造成干旱的原因主要受大氣環流、區域地理位置的影響,也與區域森林分布等有直接關系。干旱是造成經濟發展緩慢,群眾生活貧困的重要原因。干旱問題還導致荒漠化、沙塵暴、水資源短缺、森林覆被率降低、生物多樣性減少等問題。林業是生態環境建設的主體。干旱問題是影響生態環境建設的“瓶頸”因素,如何克服干旱的影響搞好林業生產和生態環境建設,一直是青海省互助縣林業建設中亟待解決的重要問題。干旱問題一直是影響青海省互助縣林業發展的主要問題,尤其是淺山地區是受干旱影響嚴重的地區。因此,抗旱造林技術推廣與運用,為今后在青海省互助縣實施生態精準扶貧和林業產業發展打下良好的基礎。

一、主要研究內容

不同立地條件下抗旱造林成活率對比研究, 進一步調查分析不同立地條件下抗旱造林成活率,全面掌握高標準整地、大規格苗木造林及集水托盤、集水盆、保水膜、保水劑等抗旱造林綜合技術成活率差異等。

高標準整地、大規格苗木造林及集水托盤、集水盆、保水膜、保水劑等抗旱造林綜合技術對苗木生長量的影響。應用集水托盤、保水劑、保水膜進行組裝配套,建設造林抗旱造林示范基地;建立常規技術對照區,并且調查分析苗木生長量差異,全面掌握不同應用技術苗木生長量差異等,總結出抗旱造林技術推廣與應用。

二、實驗材料及特性

(一)集水托盤

集水托盤適合用于缺水干旱、溫差大的環境和地區,基本尺寸(長*寬*高):70cm*55cm*10cm,中心開孔直徑φ10cm。

1.主要作用和功能。一是收集雨雪、露水,以及因冷熱溫差從空氣中析出的水分,并快速高效地引入植物根部。二是平衡晝夜溫差,改善植物生長環境,提高植物生長效率。三是不需除草及人工澆灌,節約勞動力成本。

2.使用方法。一是新栽植物按要求挖坑栽種后,圍繞植物根部周圍平整出大于70cm*55cm 的平地。二是取一集水托盤,沿中部切縫痕線上下打開托盤,將樹干套入托盤中心開孔處后,將托盤平放在地上,并整理開縫處,使之平齊。三是將托盤四周覆土加固加密,覆土高度不得超過托盤四周立面高度。

(二)集水盆

可降解集水盆由100%的回收紙制造,是100%可降解的環保材料。回收紙料通過清洗除雜等深加工之后重新制成紙漿后,再制作成可降解集水盆。產品尺寸為:上口直徑35cm,底部直徑25cm,深度25cm,厚度2mm 至3mm 和上口直徑35cm,底部直徑25cm,深度15cm至17cm,厚度0.2cm至0.3cm 兩種尺寸。根據產品功能分為保水型和調節型兩種。

安裝時,挖樹坑尺寸約寬40cm* 深40cm,集水盆中墊入5cm 至7cm 的土,將集水盆放入坑底,放實;按正常操作規范將樹苗栽種到集水盆中,填土壓實;澆入定根水。

(三)保水劑

保水劑由膨潤土、淀粉、腐植酸鉀等物質元素組成的,是一種能與各類土壤有效結合的綠色有機吸水抗旱保水材料。具有高吸水性和保水性、耐壓性強、安全環保可降解等特性,可以有效延長抗旱時間;對鹽堿地、板結地和沙漠化土地有一定改善與改良的作用。栽植時,在挖好植樹坑后將保水劑顆粒直接拌土,以每坑30g 拌于有效根系周圍。

(四)保水膜

保水膜的最大效應是提高土壤溫度,春季低溫期間采用保水覆蓋白天受陽光照射后,0cm 至10cm 深的土層內可提高溫度1℃至6℃,最高可達8℃以上。由于保水膜的氣密性強,覆蓋后能顯著地減少土壤水分蒸發,使土壤濕度穩定,并能長期保持濕潤,有利于苗木根系生長。在旱區可以采用人工造墑、補墑的方法進行抗旱播種。在較干旱的情況下,0cm 至25cm 深的土層中土壤含水量一般比露地高50%以上。隨著土層的加深,水分差異逐漸減小。

安裝時,在項目實施區用打眼器打成穴坑,穴深50cm 左右,直徑80cm 厘米,株行距按要求而定然后在苗木上覆蓋保水膜,邊緣覆土。

三、試驗區分析研究

試驗區分為互助縣高寨鎮機場北坡試驗區和為哈拉直溝鄉試驗區,其中:

機場北坡25 標段,6 林班125 小班,總面積90 畝,其中抗旱造林示范對照區45 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2194m至2350m,土壤為灰鈣土,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木及草本,灌木主要有檸條、紅沙柳,蓋度21%主要有芨芨草、冰草、針茅、蒿類,蓋度25%,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班194 小班,總面積52 畝,其中抗旱造林示范對照區37 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2185m 至2410m,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有檸條、紅砂,蓋度20%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度27%,降雨量330mm,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班123 小班,總面積127 畝,其中抗旱造林示范對照區91 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2257m 至2460m,坡向為北坡,坡度27°,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有檸條、紅砂,蓋度31%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度25%,降雨量330mm,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班122 小班,總面積61 畝,其中抗旱造林示范對照區11 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2220m至2270m,坡向為西坡,坡度23°,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有檸條、紅砂,蓋度29%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度31%,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班124 小班,總面積68 畝,其中抗旱造林示范設對照區18 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2210m 至2266m,坡向為東坡,坡度27°,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有檸條、紅砂,蓋度20%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度30%,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班156 小班,總面積18 畝,其中抗旱造林示范設對照區9 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2184m 至2200m,坡度3°,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有紅砂,蓋度22%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度23%,降雨量330mm,無灌溉條件。

機場北坡25 標段,6 林班120 小班,總面積19 畝,其中抗旱造林示范對照區9 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2208m至2259m,坡向為北坡,坡度3°,土壤為灰鈣土,土層厚度100cm,PH 值7.0~8.0,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有紅砂,蓋度30%,主要草本有針茅、蒿類,蓋度20%,降雨量330mm,無灌溉條件。

哈拉直溝鄉百萬畝林場建設項目,5 林班12 小班,總面積350畝,其中抗旱造林示范對照區98.5 畝。地類宜林地,權屬集體,海拔2233m至2302m,坡向為東坡,坡度21°,土壤為栗鈣土,土層厚度110cm,PH 值7.2,主要植被類型為灌木和草本,灌木主要有檸條,蓋度25%,主要草本有披堿草、蒿類,蓋度25%,降雨量400mm,無灌溉條件。

表1 試驗區小班立地條件中差異性因子對比表(單位:畝、米、%)

四、抗旱造林技術應用成活率對比研究

(一)推廣應用的主要技術措施

1.樹種選擇及規格。根據當地氣候條件,科學地選擇抗旱造林樹種,充分發揮樹種本身具有的生物學抗旱特性,選擇生態適應幅度寬,耐干旱瘠薄、耐寒性,抗逆性強,對土壤要求不嚴,能適應堿性、微堿性土壤,根系發達,易繁育的樹種,因此選取油松、河北楊、白榆和山杏等。其規格為:

油松(容器苗)苗高150cm 以上、冠幅60cm 至80cm、土球直徑35cm 以上。

圓柏苗高120cm 以上、冠幅30cm 至40cm、土球直徑30cm;苗高150cm 以上、冠幅40cm 以上、土球直徑35cm,兩種規格。

山杏裸根苗,冠幅要求半冠,保留一、二級分枝3~4 個、根幅30cm 以上。

河北楊胸徑3cm 以上,半冠,保留一、二級分枝3~4 個、根幅30cm 以上。

2.整地技術。一是水平階整地:坡度在15°~30°,因地制宜,沿等高線方向整地。里切外墊、做成小臺階、外高里低,外埂踩實拍光。溝口寬100cm 至120cm、溝底寬80cm、溝深40cm、埂高40cm、頂寬30cm,長度依地形而定沿等高線修筑,溝間距2 米。栽植穴整地規格為50×50×50cm,穴間距150cm。每條水平階每隔2 米做一條垂直于水平階的塄坎。二是大坑整地:大坑規格為100cm*80cm*50cm,行距為3m,穴間距3m。

3.造林方式與方法。采用人工植苗方式造林。要求一穴(坑)一苗。苗木栽植時垂直于地面,深淺適度,不懸根、不窩根。嚴格按照:“三埋兩踩一提苗”的技術規定進行造林。

(二)調查方法

對栽培地進行抽樣調查,用方形樣地,面積100m2,3 次重復,在樣地中對栽培苗木的數量、成活情況進行調查,整理數據,并對成活率做出分析。

(三)調查記錄

表2 不同抗旱技術對照試驗調查記錄(單位:%,cm)

五、結果與分析

(一)抗旱造林技術的保水性能

造林過程中,樹種在不同的抗旱造林技術處理下,造林地土壤水分變化有一定差異。不同抗旱造林技術處理下造林林地在相同的供水條件下,處理相對于對照其林地水分保水效果更為顯著。

(二)不同抗旱技術對造林成活率的影響

由表2 至表5 及圖1 至圖4 可以看出,集水托盤、集水盆、保水劑及保水膜等不同的抗旱造林技術對樹種造林的成活有影響,存在一定的差異變化。對不同處理的樹種造林成活率進行分析,結果表明:不同抗旱造林技術對樹種造林成活率影響顯著。有明顯的促進作用,比對照成活率分別提高8 個百分點和6 個百分點。

(三)應用集水托盤處理對樹種造林成活率的影響

表3 集水托盤對樹種造林成活率調查統計表(單位:%)

圖1 集水托盤對樹種造林平均成活率(%)

圖2 對照區樹種造林平均成活率(%)

(四)應用集水盆處理對樹種造林成活率的影響

表4 積水盆對樹種造林成活率調查統計表(單位:%)

圖3 集水盆對樹種造林平均成活率(%)

圖4 對照區樹種造林平均成活率(%)

(五)應用保水劑處理對樹種造林成活率的影響

表5 保水劑對樹種造林成活率調查統計表(單位:%)

(六)應用保水膜處理對樹種造林成活率的影響

圖5 保水劑對樹種造林平均成活率(%)

圖6 對照區樹種造林平均成活率(%)

表6 保水膜對樹種造林成活率調查統計表(單位:%)

圖7 保水膜對樹種造林平均成活率(%)

(七)不同抗旱技術對造林樹種生長量的影響

經過比對及生長量等的調查,采集出油松采用集水托盤的生長量為16.8cm、山杏采用集水托盤的生長量為37.5cm、油松采用集水盆的生長量為9.3cm、山杏采用集水盆的生長量為24.8cm、油松采用保水劑的生長量為11.7cm、山杏采用保水劑的生長量為32.4cm、油松采用保水膜的生長量為8.9cm、山杏采用保水膜的生長量為21.4cm。

圖8 對照區樹種造林平均成活率(%)

六、結論

對4 個不同抗旱造林應用材料對苗木的成活率分析,結果表明,應用保水膜成活率最高,達到89.4.2%,其次是集水盆成活率89.2%、保水劑成活率88.4%、集水托盤成活率88%。了解和掌握抗旱造林技術,正確運用于實際造林工作中,可以提高造林成活率、保存率的作用。同時,抗旱造林技術對于干旱地區生態、經濟困境的解決有著重大意義,值得在干旱地區推廣應用。

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