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百喜草的特性及其栽培技术刘柏根,梅宗焕(江西省宁都县水土保持局,342800)百喜草是台湾水土保持专家廖绵博士通过长期试验从几百种草中精心选育出来的一种多用型优良草种。1992年我县从台湾引进种植,获得了成功。几年来的试种表明,百喜草是一种适应性广、... 相似文献
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百喜草及其在台湾水土保持中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
百喜草及其在台湾水土保持中的应用李国怀(华中农业大学园艺系,武汉436070)近40年来,我国台湾的水保工作取得很大进展,已从单一治理坡耕地发展到山、地、水综合治理,从单一工程治理发展到以植物措施为主、工程措施为辅,其中百喜草起了重要作用。一、百喜草... 相似文献
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经长期筛选、观测及试验研究,其结果显示,百喜草为目前热带、亚热带最佳的覆盖作物。它具有耐瘠、耐旱、耐酸碱、耐踏、耐浸及中等耐荫等特性,种植于果园坡面、梯壁、沟渠、山边沟、边坡、农路等,不但可保护或延长设施的使用年限,达成了保育耕作及省工经营,而且绿化了坡地农场,也获得了环境保育的成效。40多年径流小区试验结果表明,百喜草对土壤冲蚀控制效果良好,降低泥砂的功效极为显着,亦能有限度降低洪峰流量,利于防洪。同时,百喜草是一种土壤优化作物和生态环境保育作物。 相似文献
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百喜草治理稀土尾砂的水土保持效果研究 总被引:4,自引:5,他引:4
1998~2002年,通过种植百喜草(Paspalun notatum)治理江西省龙南县稀土尾砂,经水土保持试验研究表明:尾砂裸露区(简称对照区)和百喜草种植区(简称植草区)年均径流量分别是302m^3/hm^3和1326.6m^3/hm^3;径流系数分别是35.5%和15.3%;5年合并径流量(Y)与降雨量(x)的直线回归方程分别是:y=4.2562x-47.71和Y=1.3205x-37.31;年均泥沙侵蚀量分别是1073.12t/hm^2和91.02t/hm^2;泥沙侵蚀量(Q1)与径流量(Q)的函数方程分别是:Q1=1.5182Q^0.6971和Q1=Qe^-4.6978C(C为百喜草覆盖度)。研究结果还表明:种植百喜草,可快速、有效地降低稀土尾砂水土流失。 相似文献
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果园百喜草覆盖与敷盖对小气候的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
实测分析了果园覆盖与敷盖百喜草的光照、风速、温度、相对湿度时空变化规律。冬季中午1200时桃园比桔园光照强2倍左右,1400时风速大3~4倍,夏季地面最高温度行间裸地比行间百喜草高20.0℃,株间裸地比敷草高10.0℃;冬季桔园覆盖百喜草比裸地高2.4℃,比桃园高1.1℃,夏季降温效应、冬季保温效应非常明显。桔园透光率随高度的变化呈指数关系,株间风速与株高的关系近似于二次曲线,裸地气温随高度升高而降低,百喜草和敷盖地则相反,相对湿度早晚小,中午大,夏季大于冬季;不同处理的相对湿度随高度的分布其增大、减小相间出现。 相似文献
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根据百喜草的生物学特征特性,将其种植于果园,并与常年种植的黄花菜和花生对比试验,结果表明:百喜草能迅速生长并覆盖地面,保土、抗旱、防涝的效果明显,同时能增加土壤有机质和氮、磷、钾的含量,改善果树的生长条件提高产量。 相似文献
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百喜草对坡地果园水土保持及土壤改良效果的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
当前,许多地区果园采用全园套种水土保持先锋植物进行果园的水土保持。本文研究了闽南花岗岩地区坡地果园改造为山边沟,同时全园套种百喜草的模式,对果园水土保持及土壤改良效果的作用。结果表明采用全园套种百喜草的山边沟果园的治理模式不仅能够有效地改善土壤通透性,提高土壤微生物数量,增强土壤酶生物活性,而且使土壤理化性状得到改善。同时,还能够有效减少土壤流失量、径流量,增加土壤保水、蓄水能力,起到良好的保持水土作用。 相似文献
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野葛及百喜草对红壤坡地水土保持及土壤改良的效应 总被引:1,自引:0,他引:1
试验研究红壤坡地野葛水土保持和土壤改良效应结果表明,横峰野葛和百喜草可有效增大土壤持水量、土壤孔隙度和降低土壤容重,提高土壤pH值、有机质和N、P、K含量,减少土壤侵蚀量和径流量,水土保持和改良土壤效果明显,且野葛综合效果优于百喜草。 相似文献
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百喜草在我国南方生态农业建设的应用效应 总被引:5,自引:0,他引:5
简述了百喜草在我国南方生态农业建设中的应用效应,包括应用于果(桑、茶)园覆盖作物、水土保持、荒坡地和工矿废弃地治理、草坪建植、饲料开发和食用菌栽培等方面。 相似文献
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百喜草人工植被对坡面径流的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
为研究百喜草(Paspalum notatum Flugge)及其凋落物水源涵养作用,采用土壤水分渗漏装置进行试验,得到不同处理的地表和土壤径流深。结果表明:不同处理小区的径流组成有很大差异,A(百喜草覆盖处理小区)、B(百喜草敷盖处理小区)、C(裸露对照处理小区)各处理的总径流深分别为1245.24、1453.81和1383.23mm,其中,地表径流深分别为24.46、50.2和592.07 mm,土壤径流深分别为1220.78、1403.61和791.16mm;A、B、C各处理的地表径流深与降雨量拟合最优经验方程均为二次抛物线型方程,相关系数分别为0.933、0.861和0.810,方程均达极显著性相关;方差分析结果显示,不同处理的地表径流深存在显著性差异。 相似文献