不同肥料种类及浓度对固沙植物生长发育的影响

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2022年8月Aug.2022
第46卷第4期Vol.46,No.4
热带农业工程
TROPICAL AGRICULTURAL ENCINEERING
不同肥料种类及浓度对固沙植物生长发育的影响①
臧小龙
范小妮②
孙佳丽
(青岛冠中生态股份有限公司
山东青岛266100)


在风积沙地采用沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草构建人工植被固沙,选取滴灌型肥、大量元素肥和
尿素3种肥料,每种肥料设置3个浓度梯度进行施肥实验,以确定最适肥料种类及浓度。

通过株高和干物质增加量可以看出,施加浓度为1.25‰的滴灌型肥植物株高增加最多,植物干物质量增幅最大,可确定进行风积沙地施肥时优先选择滴灌型肥料。

关键词
肥料浓度;固沙植物;生长发育
中图分类号
S567.71
Effects of Different Kinds and Concentrations of Fertilizers on the Growth and
Development of Sand-Fixing Plants
ZANG Xiaolong
FAN Xiaoni
SUN Jiali
(Qingdao Greensum Ecology Co.,Ltd.,Qingdao,Shandong 266100)
Abstract Seabuckthorn,cosmos,alfalfa and Elymus dahuricus were selected to construct artificial vegeta ‐tion in aeolian sandy land for sand fixation.Drip irrigation fertilizer,large amount of element fertilizer and urea were selected,each fertilizer set 3different concentrations for determining the optimal fertilizer type and concentration.According to the increase of plant height and dry matter,it can be seen that the increase of plant height is the highest and the increase of plant dry matter quality is the largest when the concentra ‐tion of drip irrigation fertilizer is 1.25‰,which means the drip fertilizer should be given priority option when applying fertilizers in eolian sandy land.
Keywords fertilizer concentration ;sand fixing plant ;growth and development
西藏高原以高原寒温带半湿润、半干旱和干旱气候为主,植被退化、土壤水分散失,风蚀、冻融等一系列不良环境因素使高原生态难以恢复,而人类对土地资源的过度开发,使高原生态陷入到沙漠化-沙漠化加剧的恶性循环中[1]。

沙漠化会导致可利用的土地面积缩小,侵蚀破坏其他生态系统,因此,对沙漠化地区进行植被恢复至关重要。

风积沙地具有贫瘠、保水保肥性差,植物生长缓慢等特点。

土壤肥力是决定植被生长的基本条件,施肥是补充土壤养分的主要手段。

目前,施肥对固沙植被影响的研究报道相对较少。

为筛选出最适合西藏空港新区风积沙地植被的肥料及添加量,选取滴灌型肥、大量元素肥和尿素3种肥料,每种肥料设置3个
浓度梯度,通过施肥样方,记录植物生长状况及样方植物覆盖率,确定最佳肥料及添加量,以期在风积沙地建立施肥系统提供一定的理论依据。

1试验区概况
以西藏空港新区、雅江特大桥西侧的风积沙地为试验场地,面积约10000m 2;平均海拔3600m ,坡度20°~30°,属高原温带季风半干旱气候区,冬春干旱多风,夏季温暖湿润,雨热同季;年平均降水量为300~450mm 。

无霜期为130~140d 。

蒸发量为2688.5mm ,几乎为降水量的7倍,干旱季长达7~8个月,大风盛行。

对固沙区原生沙土进行检测,结果表明,沙土
①收稿日期:2021-12-24;编辑部E-mail :rdnygc@ ;责任编辑:汪全伟。

②通讯作者:范小妮。

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2022年8月第46卷第4期
热带农业工程
中碱解氮、速效磷、有效钾和有机质的含量分别为
5.21mg/kg、3.62g/kg、41.21mg/kg、2.35mg/kg。

原生植被白草、固沙草、毛瓣棘豆、沙蒿和砂生槐等
零星分布,且分布不均,植被品种单一,抵抗恶劣环
境能力差[2]。

本研究植被固沙工程选择的植物种类为
沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草,实验时已播种1
个月。

2试验材料与方法
实验选取3种肥料,分别为滴灌型肥18-18-18、
大量元素肥17-17-17和尿素46%,按照表1进行配
制,并设置空白对照。

各样方除肥料种类不同外,其
余管理措施皆一致。

设置3m×3m施肥样方,施肥前先记录各样方植
物的数量和平均高度,于施肥3、7d后分别记录各植
物的数量和平均高度的变化,并在施肥前、施肥后
3、7d从各施肥样方中选取1m×1m小样方,称取植
物干物质量。

3结果与分析
3.1植物株高变化
施肥前、施肥后3、7d样方中沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的平均高度变化见图1~4。

对比滴灌型肥料样方中(处理1~3)植物株高,随着肥料浓度的增加,沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的生长速度也随之增加,其中沙棘和紫花苜蓿株高增加幅度最大。

最高施加量施肥后7d
沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的增幅分别为24.60%、36.14%、51.62%和19.49%。

对比大量元素肥料样方中(处理4~6)的植物株高,施加中等浓度肥料的样方中植物生长速度最快,施肥后7d,沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的增幅分别为19.25%、38.20%、21.34%和20.57%。

最高浓度样方中植物出现了一定程度受害。

苏洁琼等[3]研究也表明高施肥水平对植物生长出现了明显抑制效应。

对比尿素样方中(处理7~9)植物株高数据,施加中等浓度肥料的样方中植物生长速度最快,施肥后7d沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的增幅分别为4.05%、33.46%、26.81%和34.50%。

最高浓度样方中植物出现了一定程度的受害现象。

而对照组7 d后,沙棘、波斯菊、紫花苜蓿和披碱草的增幅分别为0%、12.42%、11.68%和2.96%。

三种肥料中,浓度为1.25‰滴灌型肥整体效果最好。

施加浓度为1.25‰大量元素肥和尿素后,各种植物出现了不同程度的肥害,但是该浓度肥料在其他
表1各处理肥料种类及浓度
处理
1 2 3 4 5 6 7 8 9 CK
肥料种类
滴灌型肥
大量元素肥
尿素

质量倍数
1:1500
1:1000
1:800
1:1500
1:1000
1:800
1:1500
1:1000
1:800

浓度
/(g•kg-1)
0.67
1.00
1.25
0.67
1.00
1.25
0.67
1.00
1.25

图1不同处理对沙棘平均株高的影响
图2不同处理对波斯菊平均株高的影响
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臧小龙
等不同肥料种类及浓度对固沙植物生长发育的影响
土地上出现肥害的报告不多,这可能与沙土的吸附能力及日间地表温度较高有关。

相对于在其他地区,在风积沙地进行植被恢复,应适当降低幼苗期肥料浓度。

黄晓婷等[4]研究表明,植物对肥料农学效率表现为:砂壤潮土>黄褐土>砂姜黑土>中壤潮土,即基础生产力较低的土壤,肥料的利用效率更高。

3.2样方植物干物质量变化分析
有研究表明,所有施肥处理均能提高植被盖度,增加植物生物量[5]。

表2可知,各处理干物质量都有一定程度提高。

施加滴灌型肥料的处理2~3,干物质增加量最高分别达到73.89%、95.83%。

其次是施加尿素的处理8,植物干物质量增加量为72.25%。

4结论
通过对施肥后各处理植物平均株高和盖度比较,确定在西藏空港新区风积沙地植被恢复过程中应优先选择滴灌型18-18-18肥料。

同时应充分考虑高原沙地的特殊条件,选择适宜的施肥浓度防止出现肥害。

参考文献[1]杨
萍,魏兴琥,董玉祥,等.西藏沙漠化研究进展与未来防沙治沙思路[J ].中国科学院院刊,2020,35(6):699-708.
[2]李春林,臧小龙,范小妮,等.
团粒喷播技术对雅江
沿岸风积沙地固沙作用的研究[J ].中国资源综合利用,2020,38(1):35-37.
[3]苏洁琼,李新荣,杨昊天,等.施肥对荒漠化草原草
本植物种群密度和生物量的影响[J ].中国沙漠,2013,33(3):696-702.[4]黄晓婷,赵亚丽,杨
艳,等.不同土壤类型冬小麦-
夏玉米轮作施肥效应[J ].中国农业科学2016,49
(16):3140-3151.[5]田福平,陈子萱,石
磊,等.施肥对玛曲高寒沙化草
地地上生物量的影响[J ].中国农学通报,2012,28
(2):35-38.
图3不同处理对紫花苜蓿平均株高的影响图4不同处理对披碱草平均株高的影响
表2
各实验组干物质量变化
处理123456789CK
初始干物质量/g
16.315.716.816.715.814.716.517.316.116.2
3d 后干物质量/g
20.721.222.719.818.718.120.321.619.819.6
7d 后干物质量/g
25.227.332.923.723.924.326.929.824.722.9
干物质增加量/%54.6073.8995.8341.9251.2765.3163.0372.2553.4241.36
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