80cm的枝條數較人工栽植模式高出54.5%;機械栽植苗粗度>1cm的枝條較人工栽植的樹苗高出44.4%。武山縣地處秦嶺山地北坡西段與隴中黃土高原西南邊緣復合地帶,海拔1365~3120米,屬溫"/>
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本文通過對試驗地人工栽植和機械栽植的花椒樹的栽植成本、成活率、一年發枝量以及枝條粗度進行比較,發現挖坑機栽植較人工栽植成本低200%;栽植3個月后機械栽植成活率較人工栽植高8.8%,栽植6個月后高21.58%;栽植8個月后機械栽植的樹苗平均總發枝量為4.6條,比人工栽植的樹苗發枝量高9.5%,長度>80cm的枝條數較人工栽植模式高出54.5%;機械栽植苗粗度>1cm的枝條較人工栽植的樹苗高出44.4%。
武山縣地處秦嶺山地北坡西段與隴中黃土高原西南邊緣復合地帶,海拔1365~3120米,屬溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫10.3℃,無霜期195天,年均日照2331小時,降水量500毫升左右。在傳統的耕作習慣上,河川耕地平整,灌溉條件好,多種植瓜果蔬菜等經濟性狀較高的作物,淺山區基本沒有灌溉條件,所以多種植糧食及油料作物,土地回報率低。近幾年隨著精準扶貧工作扶貧產業的發展,武山縣淺山區建果園成為農民創收的有效途徑。但隨著年輕勞力向城市集中,農村勞動報酬上升的情況,建園成本不斷上升,對于面積較大的新建園更是一大難題,但農業機械的引進和應用能夠有效地緩解這一問題。本文以試驗地人工建園和機械建園成本以及中植株生長情況為研究對象,探究機械應用在花椒樹建園工作中的可行性。
一、材料及方法
1、試驗地點及使用工具
試驗地位于武山縣龍臺鎮楊咀村,海拔1840米,涉及6塊地,共11.6畝(每塊面積均大于1畝),背風向陽,土層深厚,土壤為黃綿土,較平整,坡度<5°。人工建園3塊地,共5.4畝,使用普通鐵锨;機械建園3塊地,共6.2畝,挖坑機2人操控,排量50.2cc(汽油),挖坑直徑34cm,最大坑深70cm。建園苗木為一年生優質花椒苗,地上部20cm處直徑平均為0.8cm,栽植后統一在離地35cm高處定干。要求定植坑直徑>35cm,深度>45cm。
2、統計方法
建園時按3×4.5m進行栽植,每畝栽植50株。隨機取樣,每塊地取15個樣本,每種建園方式總計45個樣本,各項指標均取平均值。
二、結果分析
1、栽植速率與成本
速度方面,基于全天的實際觀察統計做出平均值,人工開挖每小時完成約20個,即每個定植坑平均需要3分鐘。而應用機械時,每小時可以開挖至少100個定植坑。在挖坑效率方面,使用機械時的開挖效率是人工開挖的5倍,而且操作更加省力。
參照當地用工習慣,人工建園時,每個定植坑按1.0元計算,栽植每株0.5元,每畝栽植50株,總計每畝75元。使用機械時,平均每畝花費25元,只是人工開挖的1/3。
2、成活率
分別在栽植后3個月、6個月隨機抽樣計算成活率,結果如表1所示。栽植3個月后,人工栽植成活率為73.44%,機械栽植成活率為79.91%,機械栽植的成活率較人工栽植的成活率高8.8%;在栽植6個月時,人工栽植成活率為52.12%,機械栽植成活率為63.37%,機械栽植的成活率較人工栽植的成活率高21.58%。
3、發枝量及枝條粗度
在栽植當年落葉后(11月)統計當年發枝量和枝條粗度,結果如表2所示。生長8個月后,成活苗木發出不同長度的枝條。根據表2數據可知,在經過8個月的生長后,人工栽植的樹苗平均發枝量為4.2條,機械栽植的樹苗平均發枝量為4.6條,比人工栽植的樹苗發枝量高9.5%,其中兩種模式中20-80cm長枝條數相同,<20cm的枝條數差別不大,而>80cm的枝條差異明顯,機械栽植模式高出54.5%。
枝條粗度分布方面,兩種模式中枝條粗度<1cm的枝條數差別不大,而>1cm的枝條差異明顯,機械栽植較人工栽植的樹苗高出44.4%。
三、分析及總結
試驗發現在栽植3個月后,機械栽植成活率較人工栽植高8.8%,之后由于天氣、管理以及鼠害原因,成活率呈下降趨勢,到栽植6個月時,機械栽植苗木成活率高21.58%;發枝方面,栽植8個月后機械栽植的樹苗平均總發枝量人工栽植的樹苗發枝量高9.5%且長條更多,長度>80cm的枝條數較人工栽植模式高出54.5%;機械栽植苗粗度>1cm的枝條較人工栽植的樹苗高出44.4%。筆者分析認為出現這種情況是因為使用機械開挖的定植坑深,能更多、更久的保持水分(雨水),而人工開挖的定植坑規格不一,集雨效果不如機械開挖的定植坑。另外考慮到機械栽植較人工栽植成本低200%,所以筆者建議在建園工作中,應積極推廣使用機械,提高建園工作成功率。
(作者單位:741300甘肅省天水市武山縣林業和草原局)