
陜西延安地區依托優越自然條件,蘋果種植規模與產業影響力持續攀升,成為區域經濟核心驅動力。然而,土壤溫度波動等環境因素制約著蘋果品質與產量提升。地表覆蓋技術作為果園精準管理核心手段,可調節土壤溫濕度、優化土壤結構、促進根系發育,科學篩選適配覆蓋材料是提升果園生態穩定性與生產效能的關鍵突破點,對推動蘋果產業現代化轉型意義非凡。
1材料與方法
1.1試驗地概況試驗基地位于延安市果業研究發展中心,地理坐標為北緯 35°47′ 、東經 109°22′ ,處于暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候區。平均海拔1 080m ,土層深厚( 80~200m, ,年降水量 620mm 平均氣溫 9% ,日照時長 2500h (日照率 58% ),年總輻射 55.4kJ/cm2 ?10C 積溫 3034°C ,無霜期170d 。區域陽光充沛、晝夜溫差顯著,無工業污染,契合蘋果優生指標。
1.2試驗材料以6年生富士蘋果園為樣本,基砧為楸子,中間砧為M26,采用半矮化栽植模式塑造紡錘樹形,株行距 2m×4m ,南北向整齊布局。果園樹勢齊整、生長穩健,日常施肥、修剪、病蟲害防治等管理作業精準規范。
1.3試驗設計本試驗設5個處理,分別為白色地膜(WM)黑色地膜(BM)地氈(FC)地布(GF)覆蓋處理及空白對照(CK)。處理前統一免耕,各覆蓋物寬 1m ,自樹體主干雙側依序向外鋪展,借U型環緊密連接,確保主干兩側 1m 范圍全覆蓋。隨機區組設計,3次重復,15個獨立小區。各小區執行標準化田間管理。
1.4土壤溫度測定用地溫計探測土壤溫度,土層深度梯度設置為 5、10、15、20、25cmΩ 。2024年4—9月持續監測,每月擇典型日,自8:00—18:00,每小時整點測定記錄。
1.5數據分析用SPSS22.0軟件、Excel進行數據處理和統計分析,用Origin8.5繪圖。
2結果與分析
2.1不同處理對 0~25cm 土層土壤溫度的影響由表1、圖1可知,各處理 0~5cm 土層溫度先升后降再升再降。覆蓋伊始,地氈強力降溫,日均值較對照驟降
月全程低溫穩定;黑、白膜與地布處理顯著升溫,白膜6月達 40.859C 峰值。
5~10cm 王層溫度波動特性:除對照外,各處理呈先降后升再降再升趨勢。白膜升溫優勢突出,地氈于8一9月降溫效能趨緩。此土層溫度變化與根系橫向生長和養分吸收動態平衡相關,可促進側根發育。
10\~15、15\~20、20\~25cm土層溫度演變共性:趨勢與 5~10cm 土層相同,地氈使土層降溫,其他處理升溫。 10~15cm 土層穩溫環境助力根系穩健下扎、吸收養分。



2.2花期不同處理對土壤溫度日變化的影響花期關鍵階段(圖2), 0~5cm 土層除地氈溫和升溫外,其余處理先升后降; 5~15cm 土層溫度先升后降; 15~25cm 土層穩定升溫。地氈覆蓋全土層溫度較低,黑、白膜與地布處理增溫明顯。早春升溫有利于根系生長、水肥吸收及開花坐果;夏季高溫時,地氈控溫護根,能有效規避高溫脅迫與生理代謝紊亂。





2.3果實膨大期不同處理對土壤溫度日變化的影響果實膨大關鍵期(圖3),各處理 0~20cm 土層溫度先升后降, 20~25cm 土層白膜先升后降,其他處理均穩定升溫。各土層溫度達峰值時間依深度遞延。此期除地氈外各處理升溫顯著,白膜升溫效果最好,地布、黑膜次之。白膜與黑膜8月20日開始破損,9月15日破損加劇;地氈與地布持久耐用、結構完整。地膜破損保溫保熵效果變差,還會引起雜草叢生、土壤結構惡化等;地氈與地布耐用,符合長期覆蓋管理需求,減少維護成本與環境污染隱憂2。


3討論
果園土壤溫度作為核心生態要素,作用于土壤養分循環、根系生長發育及微生物活性調控3-4。前人研究覆沙、黑膜升溫與覆草降溫效能,提倡緩沖型覆蓋模式穩溫護樹[5-。本研究印證多覆蓋升溫、地氈降溫規律,探究各生育期溫度效應差異根源。花期地氈降溫短期阻礙樹體生長,膨大期降溫增效,彰顯不同生育期樹體溫度需求特異性與環境響應復雜性[7-8]。覆蓋材料破損左右使用壽命與生態效益,耐用性、環保性成為選擇覆蓋材料的主要因素。
4結論
試驗結果顯示,覆蓋地氈可降溫增濕,適配高溫干旱區, 0~5cm 土層降溫效果顯著;花期地氈降溫短期阻礙樹體生長,膨大期降溫增效,提高優果率,耐用、高效、環保、易回收。黑、白地膜與地布可使土層升溫,可在干旱寒冷區果園使用,注意及時清理殘留地膜,減少田間污染風險。
參考文獻
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王欣,劉曉燕,王宏海,楊鵬飛,馬永勝,陜西省延安市果業研究發展中心,郵編727400(洛川)。
收稿日期:2025-02-05