馬鐵成
(新疆維吾爾自治區(qū)灌溉排水發(fā)展中心,新疆 烏魯木齊 830000)
新疆作為我國五大牧區(qū)之一,歷來對飼草人工栽植十分重視,北部典型大陸性寒冷氣候的阿勒泰區(qū)域更是當(dāng)?shù)氐湫托竽翗I(yè)發(fā)展基地,為應(yīng)對牧區(qū)飼草料不足導(dǎo)致的天然草場退化、草畜平衡失調(diào)等問題,如何提高當(dāng)?shù)刂饕獌?yōu)質(zhì)牧草紫花苜蓿產(chǎn)量已經(jīng)迫在眉睫。目前,利用不同灌水技術(shù)開展人工種植苜蓿[1],能有效提高作物畝產(chǎn)量,解決當(dāng)?shù)厣箫暡萘瞎┙o問題。國內(nèi)外學(xué)者以苜蓿生長特性、產(chǎn)量等為對象進(jìn)行了大量試驗研究[2-4],不同灌水方式是提高作物產(chǎn)量的重要研究指標(biāo),并得出苜蓿適宜灌水量和灌水周期[5]。針對寒旱荒漠區(qū)開展苜蓿不同灌溉方式相關(guān)研究較少,因此,在北疆典型牧區(qū)開展苜蓿多種灌溉技術(shù)分析,可為牧草種植技術(shù)在寒區(qū)干旱氣候條件下,增產(chǎn)增收提供一定的科學(xué)依據(jù)。
試驗地選取新疆北部阿勒泰地區(qū)阿葦灌區(qū),屬于阿爾泰山的丘陵地帶,地處烏倫古河上游二臺水文站下游10 km處北岸地勢平坦區(qū)域,平均海拔1100 m。屬典型大陸性寒冷干旱氣候,年均氣溫2.5 ℃,無霜期103 d;年均降水量172.2 mm,年均蒸發(fā)量1430.1 mm,冬季漫長寒冷。0~80 cm土壤屬輕礫石粗沙土,80 cm以下為中礫石粗砂土,田間持水率12%~27%,保水性差,地下水埋藏較深;土壤肥力全氮均值0.33 mg/kg,速效氮均值26.88 mg/kg,速效磷均值3.98 mg/kg,速效鉀均值90.98 mg/kg[6],整體土壤肥力一般。
試驗于2016年5月初—8月底開展,選用對比法。作物為3年齡阿爾岡金紫花苜蓿,株行距2 cm×15 cm,下種45 kg/hm2,一年收割兩茬,不做殺蟲除草處理,采用相同的大田管理方式。全年實測單次降雨量均小于15 mm,對試驗不產(chǎn)生影響,無地下水補(bǔ)給。
規(guī)定漫灌、噴灌、滴灌三種灌水方式,選取相同灌溉定額不同灌水周期,對比紫花苜蓿各時間階段生長特性和產(chǎn)量。處理各重復(fù)3次,灌水小區(qū)隨機(jī)布列,漫灌有固定灌排口;噴灌為半固定式布置5條支管間距15 m,每支管裝噴頭5個間距15 m,噴灑半徑15 m,噴頭流量3 t/h。滴灌帶鋪設(shè)間距0.6 m,滴頭間距0.3 m流量2.0L/h,額定壓力0.1 MPa。全年兩茬生育期共103 d。T1處理漫灌有效面積72 m2(30 m×2.4 m),T2處理噴灌有效面積3600 m2(60 m×60 m),T3處理滴灌有效面積72 m2(30 m×2.4 m)。試驗設(shè)計見表1。
表1 試驗設(shè)計
株高、莖粗、莖節(jié)數(shù)均自返青開始,分別每隔10 d選取5株長勢均勻苜蓿為測量對象,用鋼卷尺測量株高,游標(biāo)卡尺測量莖圍,統(tǒng)計單個樣本莖節(jié)數(shù),取均值后為單次樣本測量值,直到作物基本停止生長結(jié)束。進(jìn)入初花期后,每個小區(qū)選取長勢均勻3組樣本各1 m2,稱量鮮草重,在烘箱中105 ℃殺青1 h后在70 ℃恒溫下烘干48 h,自然冷卻后稱重計算干濕比得出每組干草重,取3組均值為該小區(qū)產(chǎn)量,換算至該處理畝產(chǎn)。
采集數(shù)據(jù)選用WPS2019進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,采用Pearson相關(guān)性分析法進(jìn)行差異性分析。
2.1.1 對紫花苜蓿株高影響
各處理紫花苜蓿株高變化如圖1所示。不同灌溉方式對紫花苜蓿株高產(chǎn)生不同影響,滴灌可有效促進(jìn)作物株高成長,兩茬均呈現(xiàn)出隨著灌水次數(shù)的增加株高顯著增加,漫灌對株高貢獻(xiàn)較少的現(xiàn)象。在第一茬苜蓿前50 d株高均生長較快,隨后生長放緩;其中,變化最大的滴灌處理日均生長由1.58 cm降至0.54 cm,變化最小的漫灌處理日均生長由1.39 cm降至0.27 cm;第一茬各處理與漫灌相比,滴灌處理增幅最大為17%,最大高度84.2 cm,噴灌處理最大增幅9%;滴灌對第一茬紫花苜蓿株高存在顯著差異(P<0.05)。第二茬紫花苜蓿在灌水10 d內(nèi)株高成長較快,之后減緩;其中,變化最大的滴灌處理日均生長由2.74 cm降至1.73 cm,變化最小的漫灌處理日均生長由1.81 cm 降至1.30 cm;第二茬各處理與漫灌相比,滴灌處理增幅最大為33%,最大高度85.2 cm,噴灌處理最大增幅19%;滴灌對第二茬紫花苜蓿株高存在顯著差異(P<0.05)。第二茬紫花苜蓿成長期受溫度升高影響,整體成長速率較快。
圖1 各處理紫花苜蓿株高變化
2.1.2 對紫花苜蓿莖圍影響
各處理紫花苜蓿莖圍變化如圖2所示。由圖2看出,不同灌溉方式對紫花苜蓿的莖粗影響有限,平均莖粗隨著灌水次數(shù)的增大而增大,各生長期莖粗生長速度略有不同。第一茬苜蓿生育期前10 d莖粗生長較快,隨后生長速度放緩,日均生長由0.13 cm降至0.04 cm,最大莖粗的滴灌處理與漫灌比較增幅5%;第二茬莖圍變化整體較為緩慢。整個生長階段滴灌處理對莖圍生長存在極顯著影響(P<0.01)。
圖2 各處理紫花苜蓿莖圍變化
2.1.3 對紫花苜蓿枝條數(shù)影響
各處理紫花苜蓿枝條變化如圖3所示。由圖3看出,兩茬紫花苜蓿枝條數(shù)變化趨勢相近,不同灌溉方式對紫花苜蓿枝條數(shù)影響較小,無顯著規(guī)律。兩茬平均枝條數(shù)均為15節(jié),第一茬最大枝條數(shù)為漫灌處理,為16節(jié)。兩茬紫花苜蓿枝條數(shù)均存在顯著影響(P<0.05)。
圖3 各處理紫花苜蓿枝條變化
各處理紫花苜蓿產(chǎn)量變化如圖4所示。由圖4看出,不同灌溉方式對紫花苜蓿產(chǎn)量影響顯著,產(chǎn)量的變化趨勢為滴灌>噴灌>漫灌,第一茬產(chǎn)量略高于二茬。第一茬最大產(chǎn)量滴灌處理相比漫灌增產(chǎn)28%達(dá)到6814.01 kg/hm2;噴灌處理增產(chǎn)11%達(dá)到5922.89 kg/hm2。第二茬最大產(chǎn)量滴灌處理相比漫灌增產(chǎn)25%達(dá)到4953.75 kg/hm2;噴灌處理增產(chǎn)12%達(dá)到4598.25 kg/hm2。第一茬成長周期大于次茬,并且作物吸收土壤肥力較多成長更為充分,首茬產(chǎn)量大于次茬;由于均為無肥處理,第二茬耕地未補(bǔ)充肥力且生長周期較短,產(chǎn)量小于第一茬。兩茬總產(chǎn)量滴灌比漫灌增產(chǎn)25%,噴灌比漫灌增產(chǎn)12%。
在不同灌溉方式相同灌溉定額條件下紫花苜蓿WUE表現(xiàn)不同。通過量稱紫花苜蓿干草重量,將各處理干草產(chǎn)量與灌溉量相比得出水分利用效率,發(fā)現(xiàn)單次灌水量最大的處理T1水分生產(chǎn)率WUE最低,僅為1.12 g/m3,隨著灌水周期的縮短WUE呈現(xiàn)出單邊上升趨勢,T3處理WUE最高,達(dá)到1.40 g/m3。從增產(chǎn)增收的目的考慮,紫花苜蓿在滴灌條件下水分生產(chǎn)率最高。
在相同灌溉定額不同灌水周期條件下,對比滴灌、噴灌和漫灌對紫花苜蓿成長特性的影響,研究表明滴灌處理對苜蓿的株高、莖粗在一定范圍內(nèi)有影響,均隨著生長周期而增大,對枝條數(shù)影響較小。在無肥耕作環(huán)境中,苜蓿第一茬產(chǎn)量大于第二茬,各茬和全年總產(chǎn)量的變化趨勢均為滴灌>噴灌>漫灌,全年各處理與漫灌對比,滴灌增產(chǎn)25%,噴灌增產(chǎn)12%,滴灌灌水方式增產(chǎn)顯著。WUE變化趨勢與產(chǎn)量相同。