馬愛平等
摘 要:為高效利用天然降水資源,緩解干旱逆境因子對旱地小麥的不利影響,在山西洪洞、聞喜采用大田對比方法,開展了黃土丘陵區(qū)旱地小麥膜側(cè)條播種植模式增產(chǎn)效應(yīng)試驗(yàn)與示范。結(jié)果表明:在嚴(yán)重干旱年型條件下,2個試驗(yàn)示范點(diǎn)的2種覆膜種植模式均較露地條播小麥增產(chǎn),2種覆膜種植模式中1膜4行優(yōu)于1膜2行,2種覆膜種植模式增產(chǎn)的原因主要來自于穗粒數(shù)的增加和千粒重的提高;土壤水分測定表明,在小麥起身期2種覆膜模式0~60 cm土壤水分明顯優(yōu)于露地麥田,其中1膜2行模式的土壤水分優(yōu)于1膜4行模式;該試驗(yàn)示范為旱地冬小麥抵御干旱逆境提供了理論和技術(shù)支撐。
關(guān)鍵詞:旱地小麥;地膜覆蓋;種植模式;增產(chǎn)效應(yīng);黃土丘陵區(qū)
中圖分類號:S512.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 論文編號:2014-0128
Abstract: In order to effectively use water rainfall and relief adverse effect of drought stress factors on arid land wheat, the yield-increasing effect tests and demonstrations were conducted on film-side drilling planting models in arid land wheat using the method of field comparison in Hongdong and Wenxi in Shanxi. The results showed that, the two types film mulching planting models were increased in yield compared to uncovered drilling wheat in two exemplary bases under the serious drought condition, in which four rows of one film was superior to two rows that, and the increasing-yield cause of two types film mulching planting models mainly came from the increase of grains per spike and 1000-grain weight. The soil moisture measurement showed that, the soil moisture in 0-60 cm of two types film mulching planting models was obviously higher than that of uncovered drilling in jointing stage, in which two rows of one film was better than four rows that. The study provided important theoretical basis and technical support for resisting drought stress on winter wheat.
Key words: Upland Wheat; Film Mulching; Planting Model; Yield-increasing Effect; Loess Hilly Region
0 引言
自20世紀(jì)80年代中后期以來,在全國不同地區(qū)開展了地膜覆蓋小麥的種植模式研究。其間相繼出現(xiàn)了“高寒山區(qū)冬小麥地膜蓋苗技術(shù)研究”[1],“春小麥地膜覆蓋穴播節(jié)水技術(shù)[2]、調(diào)虧灌溉和底墑灌溉[3-4]技術(shù)研究”,“冬小麥膜側(cè)條播增產(chǎn)機(jī)理[5-6]、壟溝覆膜集雨栽培[7-8]及增產(chǎn)效果[9]研究”,“春小麥全膜覆土穴播的土壤水熱效應(yīng)[10]研究”,“冬小麥全膜覆土穴播的產(chǎn)量效應(yīng)[11]、效益[12]研究”以及“地膜覆蓋對土壤氮的影響研究[13-14]”,以上各項(xiàng)試驗(yàn)研究從不同角度探討了不同區(qū)域的不同地膜覆蓋種植模式,解決了不同區(qū)域不同種植模式的節(jié)水、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)問題,在不同區(qū)域生產(chǎn)上發(fā)揮了一定作用。在晉南主產(chǎn)麥區(qū)以上各種植模式均有試驗(yàn)與示范,其中地膜覆蓋穴播種植模式存在“苗穴錯位”影響地膜的保墑效果,全膜覆土穴播種植模式存在地膜不易回收的問題。從近年的干旱年型對小麥生產(chǎn)影響看,“膜側(cè)條播”種植模式有較好的增產(chǎn)增收效果,較適宜山西晉南地區(qū),但目前推廣的“膜側(cè)條播”種植模式大都為1膜2行,該種植模式60 cm(其中種植帶30 cm、覆膜帶30 cm)一條帶種植2行小麥(平均行距為30 cm),在多雨年型存在單位面積成穗數(shù)不足,個別區(qū)域出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象?;诖?,筆者于2007—2010年開展了“集雨模式對小麥產(chǎn)量和水分利用效率及經(jīng)濟(jì)效益的影響”[15]研究,探討出集雨產(chǎn)流帶30 cm、種植帶45 cm的1膜4行種植模式,該種植模式75 cm一條帶種植4行小麥(平均行距約為19 cm),該種植模式在3個試驗(yàn)?zāi)甓戎斜憩F(xiàn)出良好的增產(chǎn)增收效果,克服了1膜2行種植模式在多雨年型條件下單位面積成穗數(shù)不足的問題。為使該種植模式盡快應(yīng)用于生產(chǎn),筆者相繼研發(fā)了該種植模式相配套的“小麥覆膜施肥播種鎮(zhèn)壓一體機(jī)”、“小麥起壟覆膜播種機(jī)”機(jī)械。本試驗(yàn)示范旨在通過不同區(qū)域的試驗(yàn)示范進(jìn)一步驗(yàn)證不同種植模式的增產(chǎn)效應(yīng)和配套機(jī)具的技術(shù)參數(shù),以期為山西黃土丘陵區(qū)旱地小麥生產(chǎn)提供良好的技術(shù)支撐。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)示范地區(qū)概況
試驗(yàn)示范于2012—2013年在山西洪洞縣羅云村(試驗(yàn)示范地點(diǎn)1)、聞喜縣趙家?guī)X村(試驗(yàn)示范地點(diǎn)2)進(jìn)行。
試驗(yàn)示范地點(diǎn)1,試驗(yàn)示范年度是一個嚴(yán)重干旱、高溫和低溫冷害并存的年型。海拔750.0 m,年平均氣溫12.0℃,≥0℃積溫4608.8℃,≥10℃積溫4079.5℃;小麥生育期內(nèi)總降水量為115.5 mm,較近10年(2001—2011年)小麥生育期內(nèi)平均降水(137.5 mm)少22.0 mm。從小麥生育階段降水量看:除抽穗-灌漿期降水量偏高外,小麥生育期內(nèi)的冬前、越冬期、返青-起身期和拔節(jié)期各生育階段降水量均較近10年(2001—2011年)各生育階段的降水量低;小麥生育期內(nèi)的氣溫特點(diǎn),除2012年冬前(11月份)和越冬期(12月份)氣溫偏低外,其他生育階段的氣溫均較近10年(2001—2011年)對應(yīng)的各生育階段氣溫偏高;極端氣溫特點(diǎn),小麥生育期內(nèi)發(fā)生了2次低溫冷害過程,分別是2013年4月6日最低溫度為-1℃,2013年4月9日最低溫度為-2.1℃,2次低溫冷害過程使個別地塊葉片、穗部出現(xiàn)不同程度凍害。
試驗(yàn)示范地點(diǎn)2,海拔550.0 m,年平均氣溫12.5℃,≥0℃積溫4793.3℃,≥10℃積溫4244.0℃;2012年7—9月降水量為171.1 mm,小麥生育期內(nèi)降水量為142.1 mm,其中2012年10、11、12月、2013年1、2、3、4、5月降水量分別19.8、13.0、2.9,、1.5、7.4、1.5、20.8、75.2 mm。其降雨量與分布同試驗(yàn)示范地點(diǎn)1基本相同,也是一個嚴(yán)重干旱年型。
1.2 試驗(yàn)示范材料
小麥品種為‘運(yùn)旱20410,微膜厚度為0.007 mm,寬度400 mm,1膜4行所用播種機(jī)為“小麥起壟覆膜播種機(jī)”,1膜2行所用播種機(jī)為“金牛2BMFP-2小麥?zhǔn)┓矢材げシN機(jī)”,露地條播所用播種機(jī)為“旋耕施肥播種鎮(zhèn)壓一體機(jī)”。谷物水分測量儀(PM-8188NEW,日本生產(chǎn))。
1.3 試驗(yàn)示范設(shè)計(jì)與規(guī)模
1.3.1 試驗(yàn)示范設(shè)計(jì) 2個試驗(yàn)示范基地均設(shè)3個處理,分別是膜側(cè)條播1膜4行種植模式,膜側(cè)條播1膜2行種植模式(ck1),露地條播種植模式(ck2)。其中膜側(cè)條播1膜4行種植模式為80 cm一條帶,覆膜產(chǎn)流帶 35 cm,種植帶45 cm,種植帶中種4行小麥,平均行距20 cm;膜側(cè)條播1膜2行種植模式為60 cm一條帶,覆膜產(chǎn)流帶30 cm,種植帶30 cm,種植帶中種2行小麥,平均行距30 cm;露地條播種植模式(ck2),平均行距20 cm。
1.3.2 試驗(yàn)示范規(guī)模 試驗(yàn)示范地點(diǎn)1,一等地:膜側(cè)條播1膜4行種植模式播種13.3 hm2,膜側(cè)條播1膜2行種植模式種植20.0 hm2,2種覆膜模式播量均為300 kg/hm2,露地條播種植模式種植13.3 hm2(播量為330 kg/hm2);二等地:膜側(cè)條播1膜4行種植模式播種20.0 hm2,膜側(cè)條播1膜2行種植模式種植33.3 hm2,2種覆膜模式播量均為330 kg/hm2,露地條播種植模式種植20.0 hm2(播量為360 kg/hm2);前茬均為小麥,播種期2012年9月27日—10月2日,施碳酸氫銨1125.0 kg/hm2,過磷酸鈣900.0 kg/hm2。試驗(yàn)示范地點(diǎn)2,膜側(cè)條播1膜4行種植模式播量為300 kg/hm2,膜側(cè)條播1膜2行種植模式播量為330 kg/hm2,露地條播種植模式播量為360 kg/hm2;前茬為玉米于9月15日收獲,播種期2012年9月21日—25日,播種期表墑不足,施肥量與試驗(yàn)示范地點(diǎn)1基本相同。
1.4 調(diào)查項(xiàng)目與測定方法
試驗(yàn)示范地點(diǎn)1:用烘干稱重法(重量百分率)分別測定起身期、灌漿期0~60、0~100 cm土壤含水量;應(yīng)用農(nóng)業(yè)部《全國糧食高產(chǎn)創(chuàng)建測產(chǎn)驗(yàn)收辦法(試行)》實(shí)收實(shí)打一定面積。試驗(yàn)示范地點(diǎn)2:用烘干稱重法(重量百分率)測定灌漿期0~60 cm土壤含水量。2個試驗(yàn)示范點(diǎn)均在成熟期對相鄰地塊的不同種植模式進(jìn)行穗數(shù)、穗粒數(shù)調(diào)查,測定千粒重。
2 結(jié)果與分析
2.1 洪洞羅云試驗(yàn)示范點(diǎn)起身期不同種植模式對土壤水分的影響
測定結(jié)果表明:不同種植模式對土壤水分的影響不同。覆蓋麥田0~60 cm土壤水分明顯優(yōu)于露地條播麥田,其中1膜2行模式的土壤水分優(yōu)于1膜4行模式,可能是由于二者的群體差異所致(1膜4行模式群體較1膜2行模式每公頃高近450萬莖數(shù))。1膜4行模式麥田0~10、0~20、20~40、40~60 cm的含水量分別為5.2%、7.9%、9.5%、11.7%,1膜2行模式麥田0~10、0~20、20~40、40~60 cm的含水量分別為6.1%、8.5%、10.6%、10.5%,而旱地常規(guī)露地條播麥田的0~10、0~20、20~40、40~60 cm的含水量分別為4.0%、6.8%、9.0%、9.7%,1膜4行模式麥田與常規(guī)露地條播田相比,0~10、0~20、20~40、40~60 cm的含水量分別高1.2、1.1、0.5和2.0個百分點(diǎn),1膜2行模式覆蓋麥田與露地條播田相比,0~10、0~20、20~40、40~60 cm的含水量分別高2.1、1.7、1.6和0.8個百分點(diǎn)(見圖1)。說明地膜覆蓋對保蓄土壤水分有良好的效果,為起身期奠定了良好的水分基礎(chǔ)。
2.2 不同試驗(yàn)示范點(diǎn)不同種植模式對灌漿期土壤水分的影響
由表1看出,不同種植模式對不同土層的土壤水分含量影響不同。洪洞羅云試驗(yàn)示范點(diǎn):1膜2行模式在0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm各土層的水分含量均高于1膜4行、露地種植模式,這可能與1膜2行種植模式的麥田覆蓋度較高相關(guān);而1膜4行種植模式在0~20、80~100 cm土層土壤水分含量略高于露地條播模式、20~40、60~80 cm土壤水分與露地條播模式基本相當(dāng),40~60 cm土層略低于露地條播模式,出現(xiàn)這種現(xiàn)象可能與露地條播模式的群體較低有關(guān)。聞喜趙家?guī)X試驗(yàn)示范點(diǎn):1膜4行種植模式在灌漿期20~40、40~60 cm土層較1膜2行、露地條播模式都有較好的土壤水分,0~20 cm土層水分含量也優(yōu)于1膜2行,但低于露地條播模式,為小麥中后期灌漿奠定了良好的水分基礎(chǔ);而1膜2行種植模式的各土層水分卻不及露地條播模式。各種植模式洪洞羅云點(diǎn)與聞喜趙家?guī)X點(diǎn)的土壤水分測定結(jié)果趨勢不盡相同,這可能與絕對產(chǎn)量值及茬口不同有關(guān)。
2.3 不同試驗(yàn)示范點(diǎn)不同種植模式對產(chǎn)量的影響
2.3.1 聞喜趙家?guī)X試驗(yàn)示范點(diǎn)不同種植模式對產(chǎn)量的影響 從表2看出,不同種植模式對產(chǎn)量的影響不同。2種覆膜模式均較露地模式增產(chǎn),其中3種模式的產(chǎn)量大小依次為1膜4行>1膜2行(ck1)>露地(ck2),1膜4行模式較1膜2行(ck1)模式增產(chǎn)45.43%,較露地(ck2)栽培模式增產(chǎn)136.37%,1膜2行(ck1)模式較露地條播模式增產(chǎn)62.54%。從產(chǎn)量三因素看,2種覆膜模式的單位面積成穗數(shù)均較露地條播種植模式低,而穗粒數(shù)、千粒重均較露地條播種植模式高,2種覆膜模式的單位面積成穗數(shù)較低可能與2種覆膜模式的播種量偏低有關(guān)。3種種植模式的產(chǎn)量絕對植極低,除與生育期降水極少有關(guān)外,還與前茬作物玉米大量耗水造成播前低底較差有關(guān)。
2.3.2 洪洞羅云試驗(yàn)示范點(diǎn)不同種植模式對產(chǎn)量的影響
(1)理論測產(chǎn)結(jié)果。從表2看出,不同種植模式對產(chǎn)量的影響不同。2種覆膜模式均較露地條播模式增產(chǎn),同時表現(xiàn)出二等地的增產(chǎn)幅度較一等地的增產(chǎn)幅度大,說明覆膜模式更適宜土壤肥力相對較低的土壤。其中一等地,1膜4行模式較1膜2行模式增產(chǎn)15.97%,較露地條播模式增產(chǎn)83.98%,1膜2行模式較露地條播模式增產(chǎn)58.65%;二等地,1膜4行模式較1膜2行模式增產(chǎn)14.88%,較露地條播模式增產(chǎn)117.75%,1膜2行模式較露地條播模式增產(chǎn)89.55%;一、二等地平均,1膜4行模式較1膜2行模式增產(chǎn)15.46%,較露地條播模式增產(chǎn)98.18%,1膜2行模式較露地條播模式增產(chǎn)71.64%。
(2)實(shí)收實(shí)打結(jié)果。2013年6月8日,由山西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室委托山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院技術(shù)推廣處,組織山西省農(nóng)業(yè)廳、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院和洪洞縣農(nóng)業(yè)委員會有關(guān)專家,根據(jù)農(nóng)業(yè)部《全國糧食高產(chǎn)創(chuàng)建測產(chǎn)驗(yàn)收辦法(試行)》對洪洞羅云試驗(yàn)點(diǎn)二等地的1膜4行種植模式試驗(yàn)示范田進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)打?qū)嵤?。在試?yàn)示范區(qū)隨機(jī)用聯(lián)合收割機(jī)收獲0.3 hm2(長94.5 m、寬32.0 m),稱重并計(jì)算產(chǎn)量。收割前由專家組對聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)行清倉檢查;田間落粒不計(jì)算產(chǎn)量。用谷物水分測量儀(PM-8188NEW)測定籽粒水分含量,重復(fù)10次。實(shí)收測產(chǎn)點(diǎn)鮮重加權(quán)平均產(chǎn)量1097.1 kg,平均水分含量為23.08%,折國家商品糧貯藏標(biāo)準(zhǔn)含水量(13%)產(chǎn)量為969.9 kg (0.3 hm2),平均產(chǎn)量為3232.50 kg/hm2;課題組同時對上述戶主種植的0.2 hm2露地條播種植模式產(chǎn)量核實(shí),平均產(chǎn)量為1227.0 kg/hm2,1膜4行種植模式較露地條播種植模式增產(chǎn)163.4%。
3 結(jié)論與討論
試驗(yàn)示范結(jié)果表明,2個試驗(yàn)示范點(diǎn)的2種覆膜模式均較露地條播小麥增產(chǎn),2種覆膜種植模式中1膜4行優(yōu)于1膜2行,該示范結(jié)果與亢秀麗等[15]的試驗(yàn)結(jié)果相一致。在嚴(yán)重干旱年型條件下,2種覆膜模式增產(chǎn)的原因主要來自于穗粒數(shù)的增加和千粒重的提高,單位面積成穗數(shù)2個試驗(yàn)點(diǎn)表現(xiàn)不一,其中聞喜趙家?guī)X試驗(yàn)示范點(diǎn)和洪洞羅云試驗(yàn)示范點(diǎn)的一等地的2種覆膜模式的成穗數(shù)均低于露地條播模式,而洪洞羅云試驗(yàn)示范點(diǎn)的二等地的2種覆膜模式的成穗數(shù)高于露地條播模式。
試驗(yàn)示范結(jié)果表明,在小麥起身期2種覆膜模式0~60 cm土壤水分明顯優(yōu)于露地麥田,其中1膜2行模式的土壤水分優(yōu)于1膜4行模式,可能是由于二者的群體差異所致;在灌漿期洪洞羅云點(diǎn)1膜2行模式除20~40 cm土壤水分與露地條播模式基本持平外,其他0~20、40~60、60~80、80~100 cm各土層的水分含量均高于1膜4行、露地條播模式,這可能與1膜2行種植模式的麥田覆蓋度較高有關(guān);而同樣是灌漿期聞喜趙家?guī)X點(diǎn)的1膜2行模式在0~60 cm的土壤水分卻低于1膜4行和露地條播模式,仍有待于進(jìn)一步研究。
試驗(yàn)示范年度為干旱、氣溫偏高和凍害并存的年型。小麥生長前中期降水偏少,小麥生育期內(nèi)氣溫偏高(除11、12月份氣溫偏低外),在拔節(jié)期發(fā)生了低溫冷害,特別是降水偏少與氣溫偏高二者結(jié)合造成了嚴(yán)重干旱。雖生長后期降水(2013年5月22日—23日)較常年偏高,但對旱地小麥的穗數(shù)與穗粒數(shù)的影響不大。小麥生育期內(nèi)的4月上旬發(fā)生了2次低溫冷害,使個別地塊葉片、穗部有不同程度凍害。
“小麥起壟覆膜播種機(jī)”[16]仍有待于進(jìn)一步改進(jìn)、完善。“小麥起壟覆膜播種機(jī)”為1膜4行種植模式專用播種機(jī),其特點(diǎn)是一次完成松土(牽引動力造成的輪轍)、起壟、覆膜、播種、鎮(zhèn)壓5道工序,一次作業(yè)可覆3條膜,種植12行小麥,播幅240 cm,較一般覆膜播種機(jī)作業(yè)效率高。但其不足是:集雨產(chǎn)流帶較原先設(shè)計(jì)的參數(shù)寬50 mm;播幅較寬要求麥田平整度較高(平整度不高常存在覆膜效果差);各種大小地塊作業(yè)完整率低(若最后播種寬度不足240 cm寬時,只能用其他播種機(jī)完成)。因此,仍有待于進(jìn)一步改進(jìn)和完善。
參考文獻(xiàn)
[1] 段玉田.高寒山區(qū)小麥地膜覆蓋栽培技術(shù)[J].作物雜志,1988(4):6-7.
[2] 李守謙,蘭念軍.水地春小麥全生育期地膜覆蓋節(jié)水增產(chǎn)效果和栽培技術(shù)研究[A].中國小麥栽培研究新進(jìn)展[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,1995.
[3] 王小軍,成自勇,張自和,等.調(diào)虧對膜上灌春小麥生長特性及產(chǎn)量效應(yīng)的研究[J].水土保持學(xué)報,2006,20(3):192-196.
[4] 王俊,李鳳民,李世清,等.地膜覆蓋和底墑灌溉對春小麥產(chǎn)量形成的影響[J].西北植物,2003,23(5):735-738.
[5] 王勇,樊廷錄,崔明九.旱塬地膜冬小麥增產(chǎn)機(jī)理研究初報[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,1998,7(4):43-48.
[6] 董孟雄,周希志,孫來虎,等.黃土高原半干旱地區(qū)覆蓋溝壟種植技術(shù)及增產(chǎn)機(jī)理探討[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),1993,21(1):40-43.
[7] 王彩絨,田霄鴻,李生秀,等.壟溝覆膜集雨栽培對冬小麥水分利用效率及產(chǎn)量的影響[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2004,37(2):208-214.
[8] 王琦,張恩和,李鳳民.半干旱地區(qū)膜壟和土壟的集雨效率和不同集雨時期土壤水分比較[J].生態(tài)學(xué)報,2004,24(8):1821-1823.
[9] 王敏,黨建友,張定一,等.大旱之年小麥地膜覆蓋增產(chǎn)效果的研究[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,39(2):57-59.
[10] 王紅麗,宋尚有,張緒成,等.半干旱區(qū)旱地春小麥全膜覆土穴播對土壤水熱效應(yīng)及產(chǎn)量的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2013,33(18):5580-5588.
[11] 何春雨,周祥椿,杜久元,等.全膜覆土免耕穴播對冬小麥產(chǎn)量效應(yīng)的研究[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2010,31(6):746-749.
[12] 田恩平,李海洋,金鑫,等.旱地冬小麥全膜覆土穴播效益研究[J].寧夏農(nóng)林科技,2013,54(6):66-68.
[13] 程杰,高亞軍,強(qiáng)秦,等.渭北旱塬小麥不同栽培模式對土壤硝態(tài)氮?dú)埩舻挠绊慬J].水土保持學(xué)報,2008,22(4):104-110.
[14] 汪景寬,劉順國,李雙異,等.長期地膜覆蓋及不同施肥處理對棕壤無機(jī)氮和氮素礦化率的影響[J].水土保持學(xué)報,2006,20(6):107-110.
[15] 亢秀麗,王娟玲,馬愛平,等.冬小麥田間集雨模式對土壤水分動態(tài)和水分利用效率的影響[J].水土保持學(xué)報,2010,24(4):167-170.
[16] 王娟玲.農(nóng)藝農(nóng)機(jī)結(jié)合推進(jìn)山西旱作農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程突破口[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,38(1):26-30.