CN103283437A - 高寒区戈壁地种植沙棘的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种沙棘种植或栽培的方法,特别是一种在高寒地区戈壁地进行沙棘种植的方法,通过整地、浇水、以及栽植中的灌水、施肥、定高和修剪等过程实现。与现有技术相比,本发明的方法栽培的沙棘,表现出适应性强、生长发育好、根系发达、根瘤较多、地上茎较粗、生长势较旺的特点,经试验统计成活率达91%以上,非常适合在高寒地区应用,特别是适合在类似于新疆北部高寒地区的戈壁地中应用,可以使沙棘种植产业大规模发展,由于沙棘繁茂的枝叶和庞大的根系具有挡风固沙、保护农田的多重效果,对于减少沙尘暴,改善干旱荒漠区的生态环境都能产生积极的作用,同时能为北方荒漠地区提供可持续利用的资源,促进地方经济的发展。

Description

高寒区戈壁地种植沙棘的方法
技术领域
本发明属于植物植物栽培技术领域,具体地说是一种在高寒地区戈壁地种植沙棘的方法,特别是新疆高寒地区,如新疆北疆地区的戈壁土地上沙棘种植或造林的方法。
背景技术
沙棘属胡秃子科沙棘属,为雌雄异株的灌木或小乔木,生命力强,抗寒、耐盐碱且喜沙质土壤,有固氮作用,其根系发达,萌蘖力强,是绿化荒漠、治理沙化和保持水土最理想的先锋树种。
沙棘树是优良饲料、高能燃料和多效有机肥料,是西部地区可持续利用的生物资源。
沙棘果实中富含200多种人体健康所需的物质,具有巨大的科学研究价值和产业开发前景。
新疆北部高寒地区有大面积的戈壁地,冬季寒冷,常低至~30甚至~40度以下,一般果树不能越冬,且因戈壁地多砾石,土壤瘠薄,渗漏严重,棉花、小麦等农作物均不能种植,沙棘虽生命力强、抗寒、耐盐碱且喜沙质土壤,但在这样的环境中仍难以很好生长,特别是难以形成覆盖性植物,使得新疆北部高寒地区大面积的戈壁地成为万古荒原。
发明内容
本发明的目的是提供一种在高寒区戈壁地种植沙棘,特别是在类似于新疆北部高寒地区戈壁地种植沙棘的方法,以便于改变荒漠生态和使戈壁地能够提供可持续利用的资源性生物材料。
为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:
整地:对干旱坚硬的戈壁地先用机械开沟,按2~4米的距离开沟,沟的规格为:上口宽40~50厘米,深20~30厘米,之后顺沟铺设滴灌带,在滴灌带上按1.5~2.0米的距离安装出水滴头。
浇水:滴水深度及周围湿润范围达到40~50厘米时,开始挖植苗坑,植苗坑的规格为30~40厘米×30~40厘米,每亩栽植苗木110~150株。
上述的沟的间距最好采用宽窄行相间分布,即宽行行距为3.5~4米,窄行行距2~2.5米相间分布,以方便机械作业。
栽植:苗木栽植时间在春季发芽前或秋天结冻前20~40天内进行,在开始挖植苗坑时随挖随栽,苗木按照雌雄比为8:1的比例配置,可按“行列式”配置,即栽8行雌株后栽一行雄株;或按“梅花桩式”配置,即两行雌株行夹一行雌雄间有行,在雌雄间有行里为二雌株夹一雄株排列。
按照以下方法进行田间管理:
a.苗木栽植后随即进行灌透水,之后每10天灌透水1次,连续2~4次。
b.在沙棘生长过程中的萌芽期、速生期、枝条成熟期、开花座果期、幼果膨大期、果实成熟期以及入冬期,各至少进行一次灌透水,并且随灌水的同时加入氮磷钾肥随水滴施。上述施用氮磷钾肥的比例最好为N:P2O5:K2O=1:0.4~0.6:0.3~0.5。
上述的灌水量全年最好在156~200m3/亩。
上述沙棘生长过程中灌透水后最好进行中耕,即对沙棘根部周围灌溉后锄地深度3~5厘米。
C、定高和修剪,在沙棘生长的第二年,按照主干生长到50~60厘米的高度剪顶定干,在剪口下10~20厘米范围内选留3~4个分布均匀的侧枝,培育成第一层骨干枝,在第3年之后按层间距40~50厘米,修剪出第二层、第三层主枝,形成2~3层骨干枝。
从2007年开始,在新疆塔城地区境内的生产建设兵团农九师170团、托里县铁厂沟镇的莫合台区的沙漠边沿地带的大片戈壁荒漠地进行了大面积种植试验,土地状况为土质瘠薄且多砂石,年降水量180~250毫米,气候冷凉,积温低,属非植棉区,冬季异常寒冷,最低温达到~40度以下,一般果树均不能露地越冬,农作物也由于气候、土质状况差而大多不适宜生长,而且种植成本高,效益低下。
经在上述地区使用本发明的方法分别引种了俄罗斯、蒙古国的大果沙棘品种棕丘、乌兰沙林、向阳、阿尔泰新闻、楚伊、阿列伊(雄株)及国内良种无雌雄(雄株)与辽阜系列,通过不同规模的试验和种植,未见冻害和抽条现象。
在生物学和生态学特性方面,果实比原产地有较红变异,成熟期提前10天左右;在经济方面,沙棘扦插苗定植后第二年个别植株即有结果,第三年结果较多,具有生长快,易管理,刺少而弱,果实大,产量高,有一定的经济产量,单株产量达到0.5~1.5公斤,亩产量在200~350公斤。第四年亩产量可达560公斤。果实有椭圆形、园形,颜色有橘黄色和橘红色。平均单果重0.5~0.63g,达到在高寒区的戈壁荒原建成生态经济林基地的目的。
与现有技术相比,本发明的方法栽培的沙棘,表现出适应性强、生长发育好、根系发达、根瘤较多、地上茎较粗、生长势较旺的特点,经试验统计成活率达91%以上,2年生平均地径2.1厘米,株高达到1.2米,非常适合在高寒地区应用,特别是适合在类似于新疆北部高寒地区的戈壁地中应用,可以使沙棘种植产业大规模发展,由于沙棘繁茂的枝叶和庞大的根系具有挡风固沙、保护农田的多重效果,对于减少沙尘暴,改善干旱荒漠区的生态环境都能产生积极的作用,同时能为北方荒漠地区提供可持续利用的资源,促进地方经济的发展。
具体实施方式
实施例:地点:新疆生产建设兵团农九师170团,该团位于高寒区的国境线上,是典型的沙漠戈壁地,这里年降水量180~250毫米,气候冷凉积温低,属非植棉区,冬季寒冷,一般果树不能露地越冬。这里砂石多土质瘠薄,发展受到作物种植局限,草场退化,载畜量低,团场职工极其贫困。团场成为兵团42个扶贫开发团场之一。
引种品种为俄罗斯、蒙古国的大果沙棘品种乌兰沙林、棕丘、向阳、阿尔泰新闻、楚伊、阿列伊(雄株)及国内良种无雌雄(雄株)与辽阜系列等多个品种进行规模化种植。
按照300亩为一个条田,1200亩为一个作业区,修建主干路和支线路,主干路宽8米,支线路宽6米。苗木栽植时间在春季发芽前或秋天结冻前20~40天内进行,首先在条田里按照行距进行机械开沟,沟的口宽40~50厘米,深20~30厘米,种植密度采用宽窄行相间栽植,宽行行距4米,窄行行距2米,开好沟后进行输水干管、支管和毛管的布置,按株距1.5~2.0米实施滴水挖坑,滴水深度及周围湿润范围达到40~50厘米时,开始挖植苗坑,植苗坑的规格为口径30~40厘米,深度30~40厘米,随挖随栽,每亩栽植苗木110~150株。
苗木按照雌雄比为8:1的比例配置,可按“行列式”配置,即栽8行雌株后栽一行雄株;或按“梅花桩式”配置,即两行雌株行夹一行雌雄间有行,在雌雄间有行里为二雌株夹一雄株排列。
按照以下方法进行田间管理:
苗木栽植后随即进行灌透水,之后每10天灌透水1次,连续3次。
在沙棘生长过程中,按萌芽期1次、速生期1次、开花座果期1次、幼果膨大期1次、果实成熟期2次,入冬期1次,进行灌透水,并且随灌水的时加入氮磷钾肥随水滴施,施用氮磷钾肥的比例,为N:P2O5:K2O=1:0.5: 0.4,灌水量全年在160m3/亩~200m3/亩。
定高和修剪,在沙棘生长的第二年,按照主干生长到60厘米的高度剪顶定干,在剪口下10~20厘米范围内选留3~4个分布均匀的侧枝,培育成第一层骨干枝,在第3年和第4年均按层间距40~50厘米,修剪出第二层和第三层主枝,形成3层骨干枝。
以下是试验地东戈壁3年生沙棘园(第3年)试验分析报告。
试验地基本理化性质:有机质2.19g/kg,全氮0.20 g/kg,速效氮  mg/kg,速效磷  mg/kg,速效钾  mg/kg,pH8.50,总盐0.34%。
试验采用的滴灌肥品种:新疆三益化工厂生产的磷酸钾铵(N+P2O5+K2O≥60%),含N17%,P2O524%,K2O19%;尿素,含N46%。
试验区沙棘6月15日左右开始挂果,8月30日前后开始采收。株行距1.5m×3.5m,每亩约127棵。
全生育期共调查4次,分别为6月14日,7月14日,8月13日和9月30日。每次定株调查:新生梢和侧梢各57个,株高19株,冠幅19株,新生叶95个,主茎直径20个,各取其平均值。由于在8月30日前后对试验地进行的剪枝,所以,第4次调查的数据在这里不做分析。
1 最佳施N量的选择试验。最佳施N量试验设计方案见表1(参见图1),为各处理具体施N量(实物量)和灌水量情况。
在同一个灌水量(152m3/亩)、磷肥施用量(P2O54.8kg/亩)、钾肥施用量(3.8kg/亩)条件下,设4个施氮(N)水平,即0,5.85,8.30,13.2kg/亩(实际施肥量),共4个处理,不设重复,小区面积30亩。施肥量、灌水量平均到8次施(滴)入。
1.1 不同施N量对沙棘生长特性的影响。
1.1.1 不同施N量对新生梢和侧梢生长的影响。
不同施N量处理对沙棘新生梢和侧梢生长的影响见表2(参见图2),为不同施N量处理对新生梢生长的影响。
从表2可以看出,与第一次调查数据(作为基础数据,下同)相比,各处理的新生梢生长量都有显著的增加,但增加幅度不同。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了26.15cm,高于对照的22.84cm。
与第一次调查数据相比,各处理的侧梢生长量也有较明显的增加。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理4,达到了16.60cm,高于对照的9.89cm。
可见,施肥对沙棘新生梢和侧梢的生长有一定的促进作用,在设计范围内的高施N量处理对沙棘新生梢和侧梢生长的作用最大。
1.1.2 不同施N量对株高和冠幅面积的影响。
不同施N量对沙棘株高和冠幅面积的影响见表3(参见图3),为不同施N量处理对株高和冠幅面积的影响。
从表3可以看出,与第一次调查数据相比,各处理的株高都有明显的增加,但增加幅度不同。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了40.73cm,高于对照的38.16cm。
与第一次调查数据相比,各处理的冠幅面积也有较明显的增加。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了3689cm2,高于对照的2907cm2
可见,施肥对沙棘株高和冠幅面积都有一定的促进作用,在设计范围内的较高施N量(处理3)处理对沙棘株高和冠幅面积增加的作用最大。
1.1.3 不同施N量对新生叶生长和主茎直径的影响。
不同施N量对沙棘新生叶面积和主茎直径的影响见表4(参见图4),为不同施N处理对新生叶面积和主茎直径的影响。
从表4可以看出,与第一次调查数据相比,各处理的新生叶面积都有明显的增加,但增加幅度不同。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了5.63cm2,高于对照的1.98cm2
与第一次调查数据相比,各处理的主茎直径也有较明显的增加。在施肥处理中,增加量最大的是处理4,比对照增加0.55cm,增加了17.4%。
可见,施肥对沙棘新生叶面积和主茎直径的生长都有良好的促进作用,在设计范围内的较高施N量处理对沙棘新生叶面积和主茎直径增加的作用较大。
综上所述,对沙棘生长状况产生良好作用的较好的施N量范围在8.3-13.2kg/亩,其氮磷钾的施用比例大致在1:0.36-0.58:0.29-0.46。
1.2 不同施N量对沙棘产量的影响。
根据施N量与单株果实重量和百粒重之间建立效应曲线,说明不同施N量对沙棘产量的影响,见图5和图6。
从图5可以看到,施N量与单株果实重量之间有很好的二次曲线关系,效应方程为:y = -2.9789x2 + 55.147x + 83.388,相关系数R = 0.9755**,达到了极显著水平。
根据此方程求的最高产量施N量为9.26kg/亩。
从图6可以看到,施N量与百粒重之间也有很好的二次曲线关系,效应方程为:y = -0.2754x2 + 3.5245x + 32.799,相关系数R = 0.9882**,达到了极显著水平。
根据此方程求的的最高产量施N量为6.40kg/亩。
根据上述试验结果综合分析,本试验条件下的沙棘最佳施N量为9.26 kg/亩,最佳氮磷钾比例为:N:P2O5:K2O=1:0.52:0.41。
2 最佳灌水量选择试验。最佳灌水量试验设计方案见表5(参见图7),为各处理具体施肥量(实物量)和灌水量(单位:kg/亩,m3/亩)。
在相同的氮肥施用量(N8.9kg/亩)、磷肥施用量(P2O55.6kg/亩)、钾肥施用量(4.4kg/亩)条件下,设3个灌水量,即51,103,156m3/亩(实际灌水量)。共3个处理,不设重复,小区面积30亩。施肥量、灌水量平均到8次施(滴)入。
2.1 不同灌水量对沙棘生长特性的影响。
2.1.1 不同灌水量对新生梢和侧梢生长的影响。
不同灌水量对沙棘新生梢和侧梢生长的影响见表6(参见图8),为不同灌水量处理对新生梢和侧梢生长的影响。
从表6可以看出,与第一次调查数据相比,各处理的新生梢生长都有明显的促进作用,但增加幅度不同。在施肥处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了19.79cm,其次是处理1,累积增加量为17.00cm,处理2的累积增加量最低,仅为14.61cm。
与第一次调查数据相比,各处理的侧梢生长也有较明显的增加。在各处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了16.46cm,其次是处理1,累积增加量达到了10.51cm,最低的是处理2,累积增加量仅为9.28cm。
根据上述数据分析表明,高灌水量对沙棘新生梢和侧梢生长有较好的作用,在设计范围内的高灌水量处理对沙棘新生梢和侧梢生长的作用最大。
2.1.2 不同灌水量对株高和冠幅面积的影响。
不同灌水量对沙棘株高和冠幅面积的影响见表7(参见图9),为不同灌水量处理对株高和冠幅面积的影响。
从表7可以看出,与第一次调查数据相比,各处理的株高都有明显的增加,但增加幅度不同。在各处理中,累积增加量最大的是处理3,达到了33.13cm,其次是处理1,累积增加量为22.11cm,最低的是处理2,累积增加量仅为17.16cm。
与第一次调查数据相比,各处理的冠幅面积也有较明显的增加,但各处理的累积增加量差异不大,累积增加量最高的是处理1,为2289 cm2,其次是处理2,为2277 cm2,最低的是处理3,为2137 cm2
根据上述数据分析,高灌水量对沙棘株高有较好的作用,对冠幅面积影响不大。在设计范围内的高灌水量处理对沙棘株高的作用最大。
2.1.3 不同灌水量对新生叶生长和主茎直径的影响。
不同灌水量对新生叶生长和主茎直径的影响见表8(参见图10),为不同灌水量处理对新生叶面积和主茎直径的影响。
从表8可以看出,与第一次调查数据相比,各处理的新生叶面积都有明显的增加,但增加幅度不同。在各处理中,累积增加量最大的是处理2,达到了3.26cm2,其次是处理1,累积增加量为3.10 cm2,最低的为处理3,累积增加量仅为2.61cm2
与第一次调查数据相比,各处理的主茎直径也有较明显的增加。在各处理中,增加量最大的是处理3,为0.24cm,其次是处理2,累积增加量达到了0.21cm,累积增加量最低的是处理1,为3.16cm。
可见,不同灌水量对沙棘新生叶面积和主茎直径的生长都有良好的促进作用,在设计范围内的高或较高灌水量处理对沙棘新生叶面积和主茎直径增加的作用较大。
综上所述,对沙棘生长状况有良好作用较好的灌水量为156m3/亩。
2.2 不同灌水量对沙棘产量的影响。
不同灌水量对沙棘单株果实重量和百粒重的影响见表9(参见图11),为不同灌水量处理对新生叶面积和主茎直径的影响。
从表9可以看出,单株果实重量各处理有较大差异,处理2比处理1增加19.2g,增产幅度在5.53%。处理3的单株果实重量较其他两个处理低很多,其原因有待进一步调查。
百粒重各处理差异较明显,处理3比处理1增加7.2g,增加幅度达到了22.5%,而处理2则比处理1增加0.8g,增产仅为2.5%。
从上述分析结果看,本试验处理中,高灌水量对沙棘产量的增加有显著作用。
3 小结。通过一年的田间小区试验,可以初步得到以下结果。
3.1 不同施N量对沙棘新生梢、侧梢、株高、冠幅面积、新生叶面积和主茎直径都有显著的增加,但是增加幅度有差异,但总的趋势是施N量增加,效果显著。在本试验条件下,亩施N 8.3-13.2kg/亩对沙棘生长的效果较好。
3.2 不同施N量对沙棘单株果实重量和百粒重也有明显的影响。通过肥料效应方程计算出最高产量的施N量分别为9.26kg/亩和6.40kg/亩。综合上述试验结果,本试验条件下的沙棘最佳氮磷钾施用比例为N:P2O5:K2O=1:0.52:0.41。
3.3 不同灌水量对沙棘新生梢、侧梢、株高、冠幅面积、新生叶面积和主茎直径都有不同的增加,但是增加幅度有差异,对单株果实重量和百粒重也有类似的效果,总的趋势是灌水量增加,效果显著。在本试验条件下,亩灌水量在156m3/亩对沙棘生长及产量的效果较好。

Claims (9)

1.一种高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于主要过程如下:
整地:对干旱坚硬的戈壁地先用机械开沟,按2~4米的距离开沟,沟的规格为:上口宽40~50厘米,深20~30厘米,之后顺沟铺设滴灌带,在滴灌带上按1.5~2.0米的距离安装出水滴头;
浇水:滴水深度及周围湿润范围达到40~50厘米时,开始挖植苗坑,植苗坑的规格为30~40厘米×30~40厘米,每亩栽植苗木110~150株;
栽植:苗木栽植时间在春季发芽前或秋天结冻前20~40天内进行,在开始挖植苗坑时随挖随栽,苗木按照雌雄比为8:1的比例配置,可按“行列式”配置,即栽8行雌株后栽一行雄株;或按“梅花桩式”配置,即两行雌株夹一行雌雄间有行,在雌雄间有行里为二雌株夹一雄株;
按照以下方法进行田间管理:
a.苗木栽植后随即进行灌透水,之后每10天灌透水1次,连续2~4次;
b.在沙棘生长过程中的萌芽期、速生期、枝条成熟期、开花座果期、幼果膨大期、果实成熟期以及入冬期,各至少进行一次灌透水,并且随灌水的同时加入氮磷钾肥随水滴施;
C、定高和修剪,在沙棘生长的第二年,按照主干生长到50~60厘米的高度剪顶定干,在剪口下10~20厘米范围内选留3~4个分布均匀的侧枝,培育成第一层骨干枝,在第3年之后按层间距40~50厘米,修剪出第二层和第三层主枝,形成2~3层骨干枝。
2.根据权利要求1所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:所述沟的间距采用宽窄行相间分布,即宽行行距为3.5~4米,窄行行距2~2.5米相间分布。
3.根据权利要求1或2所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:所述施用氮磷钾肥的比例为N:P2O5:K2O=1:0.4~0.6:0.3~0.5。
4.根据权利要求1或2所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:所述的灌水量全年在156~200m3/亩。
5.根据权利要求3所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:所述的灌水量全年在156~200m3/亩。
6.根据权利要求1或2所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:在沙棘生长过程中灌透水后进行中耕,中耕深度3~5厘米。
7.根据权利要求3所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:在沙棘生长过程中灌透水后进行中耕,中耕深度3~5厘米。
8.根据权利要求4所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:在沙棘生长过程中灌透水后进行中耕,中耕深度3~5厘米。
9.根据权利要求5所述的高寒区戈壁地种植沙棘的方法,其特征在于:在沙棘生长过程中灌透水后进行中耕,中耕深度3~5厘米。
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