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    西南高原“旱三熟”地區(qū)不同覆蓋栽培措施的土壤水分效應(yīng)

    2016-10-18 08:14:23胡兵輝張紅芳張志勇
    關(guān)鍵詞:貯水量蓄水土壤水分

    胡兵輝,王 維,張紅芳,張志勇

    (1.西南林業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院, 云南 昆明 650224; 2.西南林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院, 云南 昆明 650224)

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    西南高原“旱三熟”地區(qū)不同覆蓋栽培措施的土壤水分效應(yīng)

    胡兵輝1,王維2,張紅芳1,張志勇1

    (1.西南林業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院, 云南 昆明 650224; 2.西南林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院, 云南 昆明 650224)

    在西南高原季節(jié)性旱區(qū)進(jìn)行田間試驗(yàn),研究不同覆蓋栽培條件下“旱三熟”種植模式的農(nóng)田土壤水分效應(yīng)。研究表明,秸稈、地膜覆蓋尤其是秸稈地膜二元覆蓋有明顯蓄集和保存土壤水的作用,土壤保蓄水度平均提高60.63%,覆蓋能有效減少田間水分的無(wú)效蒸發(fā),平均減少181.93 mm,使作物蒸騰系數(shù)和水分利用效率提高,平均提高19.84%和23.5%,而使作物耗水系數(shù)減小,平均減少18.26%,根區(qū)是作物耗水與土壤保蓄水的關(guān)鍵區(qū)域;農(nóng)田水分變化沿土層可劃分為3個(gè)層次,即0~30 cm土層為土壤水分變化活躍層和土壤貯水變化明顯層、30~80 cm土層為土壤水分變化次活躍層和土壤貯水變化顯著層、80~100 cm土層為土壤水分變化相對(duì)穩(wěn)定層和土壤貯水變化緩慢層。覆蓋栽培可促進(jìn)作物耗水量由田間無(wú)效蒸發(fā)耗水向有效的田間作物蒸騰耗水轉(zhuǎn)化,使農(nóng)田水分的有效性顯著提升。

    旱三熟;覆蓋栽培;土壤水分效應(yīng);西南高原季節(jié)性旱區(qū)

    我國(guó)海拔1 000 m以上的西南高原季節(jié)性干旱區(qū)[1],范圍涉及云南中部和北部、貴州西部、四川西南部,旱作農(nóng)田占總耕地面積的70%以上,旱作農(nóng)業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要地位。由于旱作農(nóng)田主要分布于緩坡山地區(qū),土層淺薄、水土流失嚴(yán)重、灌溉設(shè)施不足,加之季節(jié)性干旱多發(fā)、降水少而集中、蒸發(fā)量大,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力低而不穩(wěn)[2-4]。該區(qū)季節(jié)性干旱類(lèi)型主要有春旱、秋旱和冬旱等,其中云南中北部是季節(jié)性干旱的多發(fā)區(qū)和重災(zāi)區(qū),元謀干熱河谷區(qū)是最具代表性的區(qū)域,這里高溫與干旱常常同步發(fā)生[5-7],對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育造成嚴(yán)重危害?!靶←?玉米/黃豆”種植是西南高原季節(jié)性旱區(qū)常見(jiàn)的旱地種植模式,其種植面積還在持續(xù)擴(kuò)大,具有一定的發(fā)展?jié)摿?。為了?qiáng)調(diào)前熟作物(玉米/黃豆,雨季生長(zhǎng))對(duì)后熟作物(小麥,旱季生長(zhǎng))的影響,文中提到的“旱三熟”模式即“玉米/黃豆-小麥(“/”代表間作,“-”代表連作)”種植。關(guān)于該區(qū)農(nóng)田覆蓋對(duì)多熟種植模式影響的研究還鮮有報(bào)道,因此,研究西南高原“旱三熟”地區(qū)不同覆蓋栽培措施的土壤水分效應(yīng),旨在為提高西南高原季節(jié)性旱區(qū)旱作農(nóng)田的復(fù)種指數(shù)、水分利用效率和水分生產(chǎn)潛力服務(wù)。

    1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與方法

    1.1試驗(yàn)地概況

    試驗(yàn)地位于干熱河谷區(qū)元謀縣新華鄉(xiāng)平地村,屬山區(qū),海拔1 617.00 m,屬亞熱帶干旱半干旱氣候,光熱充足,高溫干燥,干旱少雨,干濕季節(jié)分明,年降雨量610~798 mm,集中在5—9月份,其它月份少雨或無(wú)雨,年蒸發(fā)量高達(dá)2 850~3 910 mm,年蒸發(fā)量為降水量的4~6倍,≥10℃積溫7 800℃~8 800℃,年平均氣溫17.5℃~23.6℃,極端最高氣溫達(dá)42℃,極端最低氣溫-2℃,太陽(yáng)總輻射量550.8~650.9 kJ·cm-2,平均年日照時(shí)數(shù)2 380.4~2 840.0 h,日照率62%,干燥度4.4,年無(wú)霜期320~362 d。試驗(yàn)地土壤為燥紅壤,容重1.38 g·cm-3,酸堿度適中(pH=7.21),有機(jī)質(zhì)9.81 g·kg-1,全氮0.91 g·kg-1,全磷0.52 g·kg-1,全鉀9.22 g·kg-1,有效氮77.36 mg·kg-1,有效磷10.47 mg·kg-1,有效鉀80.68 mg·kg-1。試驗(yàn)地為梯平旱地,“玉米/黃豆-小麥”種植是當(dāng)?shù)爻R?jiàn)的“旱三熟”種植模式,具有一定的典型性。

    1.2試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    2013年4月30日—12月30日布置了玉米/黃豆-小麥“旱三熟”種植模式田間試驗(yàn),期間降雨量為538.78 mm。試驗(yàn)共設(shè)置4個(gè)處理,處理1:裸地栽培,為當(dāng)?shù)睾档氐闹饕N植模式;處理2:秸稈覆蓋,秸稈覆蓋總量為9 000 kg·hm-2;處理3:地膜覆蓋,玉米地膜寬40 cm,黃豆、小麥地膜寬20 cm;處理4:秸稈地膜二元覆蓋,玉米地膜寬40 cm,黃豆、小麥地膜寬20 cm,行間覆蓋秸稈,秸稈覆蓋量為1 800 kg·hm-2。玉米株行距為30 cm×50 cm,黃豆株行距20 cm×30 cm,玉米/黃豆行比為2∶3;小麥膜間種植2行,行距10 cm。玉米品種為長(zhǎng)城99,黃豆為滇豆6號(hào),小麥為云麥56。玉米、黃豆點(diǎn)播,小麥條播。以處理1為對(duì)照,每處理3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,小區(qū)面積63 m2(長(zhǎng)9 m,寬7 m)。田間管理按當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)栽培措施執(zhí)行。

    1.3測(cè)定項(xiàng)目與方法

    (1) 土壤水分含量:采用烘干法測(cè)定,全生育期每月初、月末分別測(cè)定0~100 cm土層土壤水分含量,0~30 cm土層每5 cm取土樣1次,30~100 cm土層每10 cm取土樣1次,3次重復(fù)。

    (2) 田間蒸發(fā)量(E):蒸發(fā)量用微型蒸滲儀(Mrcro-Lysimeter)測(cè)定,微型蒸滲儀內(nèi)筒直徑為10 cm,深10 cm,塑料薄膜封底,使用精度為0.01 g的電子天平(BL-3000)稱(chēng)重,每天稱(chēng)重1次,3次重復(fù),每3天換土1次。

    (3) 作物產(chǎn)量(Y):作物收獲時(shí),全小區(qū)測(cè)產(chǎn),3次重復(fù),取平均值。

    (4) 作物耗水量(ETa):ETa可根據(jù)農(nóng)田水量平衡計(jì)算,即:ETa=△W+P[8-9],△W=SWS-SWH,P為降雨量(mm),△W為土壤貯水變化量(mm),SWS為播種時(shí)土壤貯水量(mm),SWH為收獲時(shí)土壤貯水量(mm)。

    (5) 土壤保蓄水度(SWSD):SWSD(%)=-△W×100/SWS。當(dāng)SWSD為正值時(shí),SWSD越大,說(shuō)明降雨對(duì)土壤水分的補(bǔ)給程度越高,土壤水分恢復(fù)程度越高,土壤的保蓄水程度越高。當(dāng)SWSD為負(fù)值時(shí),SWSD的絕對(duì)值越大,說(shuō)明土壤水的耗用程度越高,土壤水剩余越少,土壤的保蓄水程度越低,-△W一定程度上可以反映土壤的保蓄水量。

    (6) 蒸騰量(T)、蒸騰系數(shù)(RC)、耗水系數(shù)(CC)、水分利用效率(WUE):均可據(jù)田間水分指標(biāo)進(jìn)行運(yùn)算獲得[10-11]。

    2 結(jié)果與分析

    2.1不同覆蓋栽培措施下的農(nóng)田土壤水分動(dòng)態(tài)

    從圖1知,由于播種時(shí)(4月30日)土壤剛剛經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的旱季,4個(gè)處理農(nóng)田0~100 cm土層土壤水分普遍較為匱乏,均處于較低值;進(jìn)入“旱三熟”作物生長(zhǎng)期后,恰逢“雨熱同季”的雨季,雖有作物生長(zhǎng)的蒸騰耗水和田間蒸發(fā)耗水,但農(nóng)田土壤水分含量卻逐漸增加,到雨季末(9月低、10月初),農(nóng)田土壤水分含量均達(dá)到作物生育期中的最大值,隨后土壤水分開(kāi)始減少,且減少幅度越來(lái)越大,對(duì)后期作物的生長(zhǎng)發(fā)育造成嚴(yán)重影響,但地表覆蓋可有效抑制土壤水分的減少幅度,反映出“旱三熟”農(nóng)田土壤水分先增加后減少的動(dòng)態(tài)特征。從不同土壤層次看,在“旱三熟”作物整個(gè)生育期,0~30 cm土層(作物根系主要分布的區(qū)域,簡(jiǎn)稱(chēng)根區(qū))土壤水分含量變化幅度的平均值,處理1(12.27%)>處理2(10.84%)>處理3(10.53%)>處理4(9.88%);30~80 cm土層變化幅度的平均值,處理1(10.13%)>處理2(8.31%)>處理3(6.98%)>處理4(6.72%);80~100 cm土層變化幅度的平均值,處理1(7.64%)>處理2(6.80%)>處理3(5.26%)>處理4(5.07%);0~100 cm土層變化幅度的平均值,處理1(10.74%)>處理2(9.24%)>處理3(8.36%)>處理4(7.92%);總體上,“旱三熟”農(nóng)田土壤水分含量變化幅度處理1>處理2>處理3>處理4,各處理土壤水分含量變化幅度0~30 cm>30~80 cm>80~100 cm土層??梢钥闯?,“旱三熟”農(nóng)田土壤水分含量變化有隨干濕季節(jié)變化的特征,雨季是土壤水增加的主要時(shí)期,秸稈、地膜覆蓋有明顯增加和保存土壤水分的作用,且秸稈地膜二元覆蓋的保蓄水作用更為顯著,另外,隨土層深度的增加,土壤水分含量變化幅度逐漸變小。據(jù)此,可將農(nóng)田土壤水分含量變化沿土壤剖面劃分為3個(gè)層次,即:0~30 cm土層為農(nóng)田土壤水分變化活躍層、30~80 cm土層為農(nóng)田土壤水分變化次活躍層、80~100 cm土層(包括100 cm以下)為農(nóng)田土壤水分變化相對(duì)穩(wěn)定層。

    圖1農(nóng)田土壤水分含量動(dòng)態(tài)特征

    Fig.1The dynamic features of soil water content

    2.2不同覆蓋栽培措施下的農(nóng)田土壤貯水動(dòng)態(tài)

    由圖2和表1知,4個(gè)處理的農(nóng)田土壤貯水量均呈現(xiàn)先增加后減少的態(tài)勢(shì),雨季末達(dá)到最大值,受田間蒸散影響,末季作物收獲時(shí)的土壤貯水量均比第一季作物播種時(shí)低,由于地表覆蓋狀況的差異,不同處理0~100 cm土層土壤貯水量減少情況為:處理1(79.63 mm)>處理2(53.87 mm)>處理3(31.26 mm)>處理4(8.49 mm)。其中,處理1的0~30 cm土層土壤貯水量減少值為25.68 mm,占其總貯水量32.25%,變化幅度為52.03 mm;處理2減少值為16.04 mm,占其總貯水量29.78%,變化幅度43.82 mm;處理3減少值為9.33 mm,占其總貯水量29.85%,變化幅度43.38 mm;處理4減少值為4.26 mm,占其總貯水量50.18%,變化幅度為40.69 mm。處理1的30~80 cm土層減少值為38.47 mm,占其總貯水量48.31%,變化幅度為76.76 mm;處理2減少值為29.57 mm,占其總貯水量54.89%,變化幅度62.94 mm;處理3減少值為15.83 mm,占其總貯水量50.64%,變化幅度50.95 mm;處理4減少值為5.27 mm,占其總貯水量62.07%,變化幅度50.7 mm。處理1的80~100 cm土層減少值為15.48 mm,占其總貯水量19.44%,變化幅度為22.82 mm;處理2減少值為8.26 mm,占其總貯水量15.33%,變化幅度20.75 mm;處理3減少值為6.1 mm,占其總貯水量19.51%,變化幅度15.57 mm;處理4減少值為-1.04 mm,占其總貯水量-12.25%,變化幅度14.05 mm??梢?jiàn),雨季是土壤貯水的關(guān)鍵期,但減少農(nóng)田蒸發(fā)耗水格外重要,地表覆蓋有抑制農(nóng)田蒸發(fā)、增加土壤貯水的作用,秸稈地膜二元覆蓋的貯水作用更為顯著。從不同土層土壤貯水變化幅度來(lái)看,0~30 cm土層土壤貯水變化較明顯,30~80 cm土層土壤貯水變化顯著,80~100 cm土層土壤貯水變化緩慢;根區(qū)土壤貯水沒(méi)有30~80 cm土層土壤儲(chǔ)水變化顯著,原因是根區(qū)是作物耗水與田間蒸發(fā)的主要土層,土壤貯水與第一季作物播種時(shí)相比變化不大,而80 cm以下的深層土壤貯水受地下水補(bǔ)給變化遲緩。據(jù)此,可將“旱三熟”農(nóng)田土壤貯水變化沿土層劃分為3個(gè)層次,即:0~30 cm土層為農(nóng)田土壤貯水變化明顯層,30~80 cm土層為農(nóng)田土壤貯水變化顯著層,80~100 cm土層(包括100 cm以下)為農(nóng)田土壤貯水變化緩慢層。

    圖2農(nóng)田土壤貯水量動(dòng)態(tài)特征

    Fig.2The dynamic features of soil water storage

    2.3不同覆蓋栽培措施下農(nóng)田土壤保蓄水程度

    從|SWSD|的值可以看出(表1),處理1的0~30 cm土層的土壤保蓄水程度為40.20%,處理2為25.81%,處理3為16.21%,處理4為8.91%;30~80 cm土層的土壤保蓄水程度處理1為28.91%,處理2為21.48%,處理3為11.99%,處理4為3.21%;80~100 cm土層的土壤保蓄水程度處理1為22.26%,處理2為12.07%,處理3為8.52%,處理4為1.51%;從0~100 cm土層看,處理1的土壤保蓄水程度為29.88%,處理2為20.08%,處理3為11.96%,處理4為3.25%??梢?jiàn),0~30 cm土層土壤水的保存蓄積程度最高,30~80 cm土層次之,80~100 cm土層最低,且隨著地表覆蓋效應(yīng)的加強(qiáng)土壤保蓄水程度也逐漸增大。說(shuō)明地表覆蓋可有效增加土壤的保蓄水程度,尤以秸稈地膜二元覆蓋最為顯著,根區(qū)成為土壤保蓄水的關(guān)鍵區(qū)域,由于根區(qū)接近地表,土壤水分散失較快,若要增加土壤保蓄水的程度,就需要進(jìn)一步擴(kuò)庫(kù)增容,即在增加地表覆蓋的同時(shí),疏松土層,改良土壤,使雨季有限的水分資源也能在深層土壤得到保蓄,從而為“旱三熟”作物的生長(zhǎng)發(fā)育奠定良好的水分基礎(chǔ)。

    2.4不同覆蓋栽培措施下的田間水分利用效果

    從田間水分利用效果看(表2、表3),農(nóng)田蒸發(fā)量處理1>處理2>處理3>處理4,農(nóng)田蒸騰量處理1<處理2<處理3<處理4,農(nóng)田保蓄水量處理1<處理2<處理3<處理4,作物耗水量處理1>處理2>處理3>處理4,產(chǎn)值處理1<處理2<處理3<處理4,作物蒸騰系數(shù)處理1<處理2<處理3<處理4,作物耗水系數(shù)處理1>處理2>處理3>處理4,農(nóng)田水分利用效率處理1<處理2<處理3<處理4。從農(nóng)田蒸發(fā)量和蒸騰量占作物耗水量的比例來(lái)看,處理1分別占65.92%和34.08%,處理2分別占39.56%和60.44%,處理3分別占23.26%和76.74%,而處理4分別占15.40%和84.60%??梢?jiàn),地表覆蓋可有效減少田間水分的無(wú)效蒸發(fā),有利于保存農(nóng)田土壤貯水,且在提高作物產(chǎn)量的同時(shí),作物的蒸騰系數(shù)和水分利用效率也明顯提高,而作物的耗水系數(shù)卻減小,說(shuō)明秸稈、地膜覆蓋尤其是秸稈地膜二元覆蓋,可促使作物耗水量由田間無(wú)效蒸發(fā)耗水向有效的田間作物蒸騰耗水轉(zhuǎn)化,農(nóng)田水分的有效性顯著提升。因此,在西南高原“旱三熟”地區(qū),應(yīng)在控制農(nóng)田土壤水分無(wú)效物理蒸發(fā)和農(nóng)田徑流非目標(biāo)性輸出的同時(shí),進(jìn)行農(nóng)田節(jié)水、保水栽培措施,有效增加地表覆蓋物,提高作物的蒸騰效率,降低作物的耗水系數(shù),實(shí)施農(nóng)田水分的時(shí)空富集,最大限度地保蓄僅有的農(nóng)田水分資源,提高農(nóng)田有限水分資源的利用效率,不斷增進(jìn)農(nóng)田水分的生產(chǎn)潛力。

    表1 農(nóng)田土壤保蓄水度

    表2 農(nóng)田作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量及折算產(chǎn)量

    注:為了便于比較,根據(jù)當(dāng)?shù)貎r(jià)格比,將各處理黃豆、小麥的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量折算為玉米產(chǎn)量。玉米單價(jià)2.71 元·kg-1、黃豆單價(jià)4.7 元·kg-1、小麥單價(jià)2.00 元·kg-1;表列中字母不同表示在0.05水平具有顯著性差異。下同。

    Note: For comparison, according to local price ratio, the soybean and wheat yields can be converted into maize yield. Different letters indicate significance level ofP<0.05. The same below.

    表3 田間水分利用效果指標(biāo)

    3 討論與結(jié)論

    3.1討論

    覆蓋栽培具有明顯保蓄土壤水分的效果,這在我國(guó)南、北方地區(qū)有大量的研究證據(jù),在西南旱區(qū)的研究較少[1-4],而在西南高原旱區(qū)研究覆蓋條件下多熟種植模式農(nóng)田的土壤水分動(dòng)態(tài)還鮮有報(bào)道。針對(duì)高原旱區(qū)生態(tài)脆弱性的特點(diǎn),僅有的研究主要集中在不同類(lèi)型林地、草地的土壤水分動(dòng)態(tài)上,表明不同的整地、覆蓋等措施有增加土壤水分的作用,且土壤水分隨土層深度增加而增大[12-15],雨季土壤水分明顯高于旱季[13,16],土壤水分的來(lái)源主要靠雨季降雨。故出現(xiàn)雨季植被生長(zhǎng)良好,旱季土壤干旱,生態(tài)缺水嚴(yán)重,甚至造成植被枯死。因此,調(diào)控土壤水分的利用時(shí)間顯得尤為迫切,這就要求在土壤中保蓄雨季充分的水分資源,使其在深層土壤得到保蓄,為旱季植被生長(zhǎng)提供較為良好的水分基礎(chǔ),農(nóng)田作物的生長(zhǎng)更是如此[8];另外一些研究也表明在西南高原旱區(qū)土壤水分的利用與變化具有層次性的特征,地表覆蓋可以影響土壤水分的層次變化及其運(yùn)動(dòng)規(guī)律[16-19]。研究對(duì)象、試驗(yàn)地、研究時(shí)間等不同研究結(jié)果各有差異,但總體上,土壤水分變化均表現(xiàn)為隨土層深度增加土壤含水量變化越來(lái)越小。原因是隨土層深度增加,土壤水分受地表與植物影響越來(lái)越小,其變化也越來(lái)越小,而土壤貯水量越來(lái)越大。本文土壤貯水量層次變化的主要原因是,根區(qū)是農(nóng)田作物耗水與田間蒸發(fā)的主要土層,土壤貯水與第一季作物播種時(shí)相比變化不大,而80 cm以下的深層土壤貯水受地下水補(bǔ)給變化遲緩,故出現(xiàn)文中的變化特點(diǎn)。

    3.2結(jié)論

    在西南高原季節(jié)性旱區(qū)進(jìn)行“旱三熟”覆蓋栽培,應(yīng)重視雨季蓄水與旱季保水,覆蓋可有效增加土壤保蓄水量,尤以秸稈地膜二元覆蓋最為顯著,根區(qū)成為土壤保蓄水的關(guān)鍵區(qū)域,由于根區(qū)接近地表,土壤水分散失較快,若要進(jìn)一步增加土壤保蓄水量,就要擴(kuò)庫(kù)增容,即在增加地表覆蓋的同時(shí),疏松土層,改良土壤,使雨季有限的水分資源能在深層土壤得到保蓄,從而為“旱三熟”作物的生長(zhǎng)發(fā)育奠定良好的水分基礎(chǔ)。同時(shí),地表覆蓋可有效減少田間水分的無(wú)效蒸發(fā),使農(nóng)田土壤貯水保留量增加,作物蒸騰系數(shù)和水分利用效率明顯提高,而使作物耗水系數(shù)減小,說(shuō)明秸稈、地膜覆蓋尤其是秸稈地膜二元覆蓋,可促使作物耗水量由田間無(wú)效蒸發(fā)耗水向有效的田間作物蒸騰耗水轉(zhuǎn)化,促使農(nóng)田水分的有效性顯著提升。此外,“旱三熟”農(nóng)田土壤水分含量變化沿土層可劃分為3個(gè)層次,即:0~30 cm土層為農(nóng)田土壤水分變化活躍層、30~80 cm土層為農(nóng)田土壤水分變化次活躍層、80~100 cm土層(包括100 cm以下)為農(nóng)田土壤水分變化相對(duì)穩(wěn)定層。農(nóng)田土壤貯水變化沿土層也可劃分為3個(gè)層次,即:0~30 cm土層為農(nóng)田土壤貯水變化明顯層,30~80 cm土層為農(nóng)田土壤貯水變化顯著層,80~100 cm土層(包括100 cm以下)為農(nóng)田土壤貯水變化緩慢層。

    因此,在西南高原季節(jié)性旱區(qū)進(jìn)行旱地農(nóng)業(yè)生產(chǎn),應(yīng)在控制農(nóng)田土壤水分無(wú)效物理蒸發(fā)和農(nóng)田徑流非目標(biāo)性輸出的同時(shí),進(jìn)行農(nóng)田節(jié)水、保水栽培,有效增加地表覆蓋物,提高農(nóng)田作物的蒸騰效率,實(shí)施農(nóng)田水分的時(shí)空富集,最大限度地保蓄僅有的農(nóng)田水分資源,提高農(nóng)田有限水分資源的利用效率,不斷增進(jìn)農(nóng)田水分的生產(chǎn)潛力和復(fù)種指數(shù),才是解決西南高原季節(jié)性旱區(qū)旱作農(nóng)田干旱缺水和產(chǎn)量低下的根本途徑。

    [1]王龍昌,謝小玉,張臻,等.論西南季節(jié)性干旱區(qū)節(jié)水型農(nóng)作制度的構(gòu)建[J].西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,32(2):1-6.

    [2]張臻.西南季節(jié)性干旱區(qū)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境要素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[D].重慶:西南大學(xué),2011.

    [3]趙永敢.西南地區(qū)資源節(jié)約型農(nóng)作制模式研究[D].重慶:西南大學(xué),2011.

    [4]王龍昌,鄒聰明,張?jiān)铺m,等.西南“旱三熟”地區(qū)不同保護(hù)性耕作措施對(duì)農(nóng)田土壤生態(tài)效應(yīng)及生產(chǎn)效益的影響[J].作物學(xué)報(bào),2013,39(10):1880-1890.

    [5]米艷華,陸琳,陳藝齊,等.干熱河谷區(qū)農(nóng)業(yè)種植模式的資源利用率研究[J].西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2011,24(1):61-67.

    [6]張建平,王道杰,楊忠,等.元謀干熱河谷區(qū)森林消長(zhǎng)與生態(tài)環(huán)境變化研究[J].中國(guó)沙漠,2001,21(1):79-85.

    [7]楊艷鮮,紀(jì)中華,沙毓滄,等.元謀干熱河谷區(qū)旱坡地生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的水土保持效益研究[J].水土保持學(xué)報(bào),2006,20(3):70-75.

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    [9]胡兵輝,廖允成,王克勤,等.毛烏素沙地農(nóng)田土壤水分的時(shí)空變化格局[J].水土保持通報(bào),2011,31(5):144-148.

    [10]熊曉銳,廖允成,高茂盛,等.黃土高原東南部旱作農(nóng)田一年二熟種植模式水分效應(yīng)初探—以楊凌為例[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2008,26(3):44-49.

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    [12]GUO Fen-fen, Nan Ling, CHEN An-qiang, et al. Influence of vegetation coverage on surface runoff and soil moisture in rainy season in dry-hot valley[J]. Agricultural science and technology, 2010,11(4):138-143.

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    [16]趙元蛟,孫文華,張光飛,等.云南元謀干熱河谷土壤水分季節(jié)動(dòng)態(tài)[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,41(8):3593-3594.[17]孫輝,唐亞,趙其國(guó),等.干旱河谷區(qū)坡耕地等高植物籬種植系統(tǒng)土壤水分動(dòng)態(tài)研究[J].水土保持學(xué)報(bào),2002,16(1):84-103.[18]岳學(xué)文,方海東,錢(qián)坤建,等.金沙江干熱河谷不同土地利用方式的土壤水分特征[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,38(27):14963-14965.[19]張明忠,朱紅業(yè),張映翠,等.云南干熱河谷旱坡地兩種覆蓋措施對(duì)土壤水分的影響[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2007,25(3):37-40.

    The soil water effects of different mulching cultivation patterns in triple cropping dry-land on southwest plateau

    HU Bing-hui1, WANG Wei2, ZHANG Hong-fang1, ZHANG Zhi-yong1

    (1.EnvironmentalScienceandEngineeringCollege,SouthwestForestryUniversity,Kunming,Yunnan650224,China;2.ComputerandInformationCollege,SouthwestForestryUniversity,Kunming,Yunnan650224,China)

    Based on mulching experiments through triple cropping in dry-land of seasonal arid region of southwest plateau, the water effects of different treatments were studied. The results showed that straw and plastic film mulching played a very important role in increasing and reserving soil water. The dual mulching mode with plastic film and straw displayed prominent function, root region was proved to be key region on crop consuming water and soil reserving water. The changes of farmland water were divided into 3 layers: 0~30 cm soil layer that was the active changing layer for soil water content and the obvious changing layer for reserving soil water, 30~80 cm soil layer that was the subordinate active changing layer for soil water content and the significant changing layer for reserving soil water, and 80~100 cm soil layer that was the relative steady changing layer for soil water content and the relative general changing layer for reserving soil water. Furthermore, mulching cultivation could impel the crop consuming water converted into effective crop transpiration consuming water from useless evaporation consuming water, and the availability of farmland water was promoted clearly. Thus, the study on water effects of mulching through triple cropping patterns in dry-land will allow the enhancements of multiple crop index, water use efficiency and water production potentiality in seasonal arid area of southwest plateau.

    triple cropping in dry-land; mulching cultivation; soil water effects; seasonal arid region in southwest plateau

    1000-7601(2016)04-0183-06

    10.7606/j.issn.1000-7601.2016.04.28

    2015-07-20

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31201173);云南省高校優(yōu)勢(shì)特色重點(diǎn)學(xué)科(生態(tài)學(xué))建設(shè)項(xiàng)目;西南林業(yè)大學(xué)科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目(111116)

    胡兵輝(1979—),男,陜西乾縣人,博士,副教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)楹祬^(qū)農(nóng)業(yè)資源利用及生態(tài)系統(tǒng)調(diào)控。 E-mail:hubinghui1980@126.com。

    S152.7

    A

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