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不同種植結構下花椒種植效益研究初報

2020-12-28 02:16:23呂恒鵬
南方農業·下旬 2020年10期
關鍵詞:栽培技術產量

呂恒鵬

摘 要 花椒作為生活必備調味料,被多數中部地區的農業企業所重視。以花椒為主要研究對象,設計3種不同種植結構的處理:花椒(CK)、花椒+苦苣、花椒+三葉草,對3種不同種植結構的處理進行相同的栽種管理方式,并采用隨機抽樣的方式進行生理、產量及栽培方式方面各指標的測量。試驗結果表明,花椒+苦苣模式下花椒整體長勢顯著,病害發生率和雜草生長率明顯降低,可以提升花椒產量,最終達到提升農業經濟效益的目的。

關鍵詞 花椒;種植結構;栽培技術;產量

中圖分類號:S573.9 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.30.006

武漢市地處長江中下游平原,江漢平原東部,東經113°41′~115°05′,北緯29°58′~31°22′,全境水域面積2 217.6 km2,覆蓋率26.10%,具有雨量充沛、日照充足、四季分明、夏季高溫且降水集中、冬季稍涼且濕潤的特點。一般作物為一年兩熟,有得天獨厚的生態環境,尤其是近幾年,不同種植結構的產生使得武漢地區的農業生產量逐年上升。

花椒在我國種植的歷史悠久,隨著栽培技術的不斷更新,花椒的種植面積也隨之擴大,已經成為我國大部分地區農業經濟的主要來源[1]。科學進行花椒的種植與管理成為關鍵性問題,不僅要依靠傳統農業中的以種養種,還要充分開發土地資源,擴大農業經濟利益[2]。基于此,對比分析花椒不同種植結構下的生理生化指標,由此找到合理利用土地、科學空間布局的栽培方式,為今后不同種植結構下農業生產提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗地概述

試驗地主要位于禾稼村,地處平原地帶,距張灣街

3 km,有水田89.93 hm2,旱地129 hm2,地緣優勢較好。1月平均氣溫最低,為3.0 ℃;7月平均氣溫最高,為29.3 ℃,夏季長達135 d;春秋兩季各約60 d。初夏梅雨季節雨量較集中,年降水量為1 205 mm。武漢活動積溫在5 000~5 300 ℃,年無霜期達240 d。土壤結構較為疏松,土層較厚,肥力較高。

1.2 試驗設計

試驗共設置3種處理:花椒+苦苣、花椒+三葉草、花椒(CK)。其中花椒選擇的是紅花椒,種植形狀呈條狀分布,在種植前對土地進行翻整,運用高產栽培的管理方法配上地膜等防旱設備保證提高植株成活率。于2019年4月中旬建造不同種植結構帶,施用專業肥,

10 g/穴,保證每壟不同作物結構栽培管理條件和措施一致。2020年7月上旬,對試驗地進行生物量的測量。

1.3 栽培技術

1.3.1 不同種植結構

花椒(CK):在栽種的區域挖出深坑作為地穴,在保證穴位平整的基礎上種植幼苗,使得樹苗以水平延展。在幼苗栽種養護過程中,要適當安排好栽種深度,強化根系吸水程度,使得在干旱情況下能夠有良好的生長環境。保證花椒的種植距離在4 m×4 m。經過人工或者機械整地后在土地上開穴,均勻撒種,然后鋪上松土或者干草鎮壓。其中覆蓋的土壤一般按照土壤顆粒大小、造林的時節選擇,土壤的理化性質詳細把握。

花椒+苦苣:花椒株距在4 m×4 m,苦苣是一種抗逆性強、固土能力強的地被植物,生長較為迅速,生育期較短,有一定的藥用價值。苦苣可多次進行收割,其種子在花椒林中可直接撒種、條種,一般在春季播種。苦苣的種子較小,播種較淺,在種植前要對種子進行處理,一般情況下,用打濕的紙巾將種子包好催芽,浸種24 h后播種。

花椒+三葉草:花椒株距在4 m×4 m,在每兩株花椒樹中間,每隔50 cm進行播種,保證植株在生長過程中有充足的面積進行施肥、修剪等栽培管理。三葉草對于周圍生長環境要求較高,不能有雜草,土壤松弛,一般三葉草在3—4月進行播種,并且要求土壤溫度在

15 ℃以上。在播種前對種子進行浸泡,浸泡液配制為:每一粒種子+1.4 kg水+1 g鉬酸銨,浸泡時間為17 h。播種深度在2~3 cm,播種時注意條帶分布即可。

1.3.2 覆膜

3月上旬,土壤含水量較為充足,利用有利的自然條件對準備播種的土壤進行蓋膜,選用膜厚度0.01 mm、整張寬度在70~85 cm、遮光度在90.6%以上、整體拉力較強、有較強彈性的黑色地膜。覆蓋位置在樹干周圍45~55 cm處,地膜在花椒樹間用土壓實。

1.3.3 定期追肥

追肥可分為兩個時間段:1)在花椒樹定植后的30 d

進行苦苣與三葉草的種植,時間在5月中旬,計算3種品種的營養需求量后進行肥料配比,于6月2日追肥;

2)在7月中旬到8月初,進行第二次3種品種的營養需求量計算和肥料配比,于8月22日二次追肥。

1.3.4 病蟲害防治

在不同結構搭配的花椒林中影響樹木的不僅是氣候、周邊的環境等,重要的是病蟲害,益蟲多數以害蟲為主要食物,可將花椒林的天敵全部消滅掉,也可以制約害蟲繁殖和生存,利用這樣的食物鏈關系代替化學藥劑,確保森林的生態平衡[3]。

1.3.5 科技手段監測

有效監控樹木的健康情況[4],避免遇到突發狀況時,沒有解決措施,可以利用高科技手段,引用電子產品,如監控器、傳感器、小型監控飛機等,同時組織專業人員每7 d對區域的樹木進行1次實地考察,并記錄、匯總數據,每30 d進行1次科學質量評估,對當下的花椒健康進行評價,并預估今后花椒的生長趨勢。

1.3.6 建設花椒林保護隔離帶

在花椒林生長過程中,對病蟲害進行嚴格的控制,避免突發性災害。建設花椒林保護隔離帶可以減少害蟲的遷移,并凈化部分疾病細菌的侵蝕,為花椒林健康生長提供保障。同時,可以引進鳥類和昆蟲,利用生物手段避免藥物及病蟲害的破壞。

1.4 采樣方法

2020年7月12日,在試驗地表層土(0~20 cm)對不同種植結構及常規對照(CK)的土壤含水量進行測定,并在同一時間、地點對等距的4棵已經標記的花椒樹進行產量的測試;對不同種植結構及常規對照(CK)的花椒樹的生長發育指標進行測量,具體包括樹高、樹胸徑、蓄積量。

1.5 數據分析

采用SPSS 20.0軟件、Excel 2003對花椒生產數據進行分析。

2 結果與分析

2.1 栽培管理分析

通過表1可知,不同結構模式下的土壤平均含水量較單種花椒高出11%~16%,其中花椒+苦苣模式土壤換水量較CK高出16.01%;而對照組(CK)的雜草存活率要分別大于花椒+苦苣、花椒+三葉草12.54%、12.52%,病蟲害基數也明顯較高。由此說明,混合種植結構的耕種方式更加科學、有保障。

2.2 生長性狀分析

由表2可知,在3種不同種植結構下,生長發育各指標整體變化差異較為顯著。3種種植結構下,復合結構的花椒樹平均生長高度更高、胸徑更粗、蓄積量更大。由此說明,復合結構對于花椒樹生長有著較為顯著的促進作用。

2.3 產量性狀分析

通過表3可以觀察到,花椒(CK)的單株產量要小于在復合種植結構下的花椒單株產量;從千粒質量分析,各處理間差異顯著(p<0.05),其中花椒+苦苣模式下花椒千粒質量最高,為96.58 g,籽粒直徑最大,為5.67 mm。由此說明,花椒+苦苣模式更利于提高花椒產量,該模式較為科學,成效較好。

3 結論

在花椒+苦苣模式下花椒整體長勢顯著,在保證土壤含水量的基礎上,降低了病害的發生概率和雜草生長率,有利于花椒籽粒的生成,從而提升花椒產量,最終達到提升農業經濟效益的目的。

參考文獻:

[1] 楊途熙,魏安智.花椒優質豐產配套技術[M].北京:中國農業出版社,2018.

[2] 鮮宏利,孫丙寅.花椒優質豐產栽培技術圖例[M].楊凌:西北農林科技大學出版社,2015.

[3] 賈天民.花椒苗木培育及豐產栽培技術[J].林業科技通訊,2018(10):59-62.

[4] 郭俊杰.花椒高效栽培技術[J].現代農業科技,2019(5):71.

(責任編輯:趙中正)

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