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<正> 蔬菜大棚的土壤,随着栽培年限的增加,盐渍化程度日益加重,严重地影响蔬菜的产量与品质,致使效益降低,因此必须认真地加以防治。 (一)蔬菜大棚土壤盐渍化的原因。据多年的调查研究表明,造成蔬菜大棚土壤盐渍化的原因主要有以下几方面: 1.环境条件密闭。大棚内的土壤,由于受棚膜的限制,不受降雨等自然条件的影响。土训中的盐分不能 相似文献
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近年来,随着大棚蔬菜生产的发展,栽培年限的增加,造成棚内土壤恶化,盐渍化程度加重,严重影响大棚蔬菜的产量和品质。因此,。应加以防治。1症状表现1.1土壤表层板结,土壤黏重,渗透性差,有时背垄上出现细细的盐粒一样的灰白色或绛红色的霜状物。1.2蔬菜生长受到抑制,叶片黑硬,表面似有一层腊质,植株上部嫩叶或花萼出现干尖现象,严重时叶片出现“镶金边”,以至死亡。2发生原因 相似文献
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蔬菜温室大棚土壤盐渍化成因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对栽培蔬菜温室大棚的施肥状况、土壤养分含量、pH值和土壤含盐量进行调查和分析,结果表明,栽培蔬菜温室大棚施肥过量,养分在土壤中大量积累,土壤次生盐渍化问题比较突出,造成土壤pH值降低,土壤电导率、含盐量增高,已影响到蔬菜的正常生长。结合实际情况提出了一些相应的防治对策。 相似文献
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概述了塔里木河流域土壤盐碱化的现状,重点论述了目前对流域盐碱化治理较为有效的几项措施及其存在的问题,并对盐碱化土壤治理和改良的前景进行了展望。 相似文献
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基于GIS的天津滨海新区土壤盐渍化空间分布研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过野外采样调查和GIS技术相结合,对天津滨海新区进行土壤盐渍化分布调查。结果表明,滨海新区土壤全盐平均含量为0.818%,土壤pH平均值为8.43,土壤Cl-和Na+的平均含量接近,分别为0.27%和0.22%;从滨海新区土壤全盐空间分布上来看,从西部到东部沿海基本呈条带状分布,土壤全盐含量逐渐升高。对不同盐渍化程度土壤的分布面积进行了统计,非盐渍化土壤分布面积很少,仅占土地总面积的3.18%,轻度盐渍化土壤分布面积为107.43 km2,占土地总面积的6.34%,中度盐渍化土壤分布面积173.51 km2,占土地总面积的10.24%,重度盐渍化土壤分布面积为217.36 km2,占土地总面积的12.82%。盐土面积为1 142.8 km2,占滨海新区陆地总面积的67.42%,其中全盐含量为0.6%~1.0%、1.0%~1.5%、1.5%的分布面积分别为388.47、411.82、342.51 km2,分别占总面积的22.92%、24.30%、20.21%。 相似文献
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西藏自然环境良好,具有发展绿色农业良好的基础,但土壤盐渍化限制了西藏土壤资源的开发与利用。为了解西藏土壤盐渍化研究现状,本文根据文献数据库和相关资料回顾了西藏土壤盐渍化研究工作的发展历程,分析了西藏盐渍化成因,结合我国研究热点提出了西藏土壤盐渍化研究展望。 相似文献
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通过在莱州湾各设区市开展海水入侵选点和监测,在莱州湾沿海共布设了11条监测断面,65个监测井,自2007年7月1日开始海水入侵和土壤盐渍化监测分析。经过一年多的监测分析,可以看出莱州湾海水入侵已经非常严重,入侵程度呈自西向东递减的趋势,西南方向的海水入侵程度最严重。严重入侵区氯度最高达62670mg/L,矿化度最高达到6.4g/L;除离海岸线较远的监测断面属轻度土壤盐渍化外,其他监测断面均为重度土壤盐渍化。 相似文献
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[目的]研究聚马来酸(PMA)对次生盐渍化土壤盐分的影响。[方法]设4个处理,其中,处理1为清水对照,处理2施用130g/m^2PMA.处理3施用260g/m^2PMA.处理4施用B、Zn、Fe复合微肥1g/m^2,3次重复,随机区纽设计,测定不同处理对次生盐渍化土壤盐分的影响。[结果]处理3对次生盐渍化土壤影响最大,EC值为2.6mS/cm,其次为处理2,EC值为3.0ms/cm;处理2SO4^2-含量最低,达3.688g/kg,其次为处理4,为7.024g/kg;处理3Na^+浓度最低,为11.81g/kg,其次为处理2,为15.13g/kg;处理3Mg^2+浓度最低,为1.943g/kg,其次为处理2,为2.254g/kg。[结论]PMA可以降低土壤盐分,改善土壤的盐渍化程度。 相似文献
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基于GIS的天津滨海新区土壤盐渍化空间分布研究(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
通过野外采样调查和GIS技术相结合,对天津滨海新区进行土壤盐渍化分布调查。结果表明,滨海新区土壤全盐平均含量为0.818%,土壤pH值平均值为8.43,土壤Cl-和Na+的平均含量接近,分别为0.27%和0.22%;从滨海新区土壤全盐空间分布上来看,从西部到东部沿海基本呈条带状分布,土壤全盐含量逐渐升高。对不同盐渍化程度土壤的分布面积进行了统计,非盐渍化土壤分布面积很少,仅占土地总面积的3.18%,轻度盐渍化土壤分布面积为 107.43 km2,占土地总面积的 6.34%,中度盐渍化土壤分布面积 173.51 km2,占土地总面积的 10.24%,重度盐渍化土壤分布面积为 217.36 km2,占土地总面积的 12.82%。盐土面积为 1 142.8 km2,占滨海新区陆地总面积的 67.42%,其中全盐含量为 0.6%~1.0%、1.0%~1.5%、>1.5%的分布面积分别为388.47、411.82、342.51 km2,分别占总面积的22.92%、24.3%、20.21%。 相似文献
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Asma Ali Abahussain Abdelhadi Abdelwahab Mohamed Ahmed Ali Salih Ahmad Al Safe Nader Abdul Hamed Mosa Yahya Othman 《农业科学与技术》2014,(2):112-122
Monitoring and assessment of agricultural land degradation is of vital importance for better land and water management planning and reclamation. It requires setting baseline information and basic analysis at specific time and space. About 33 geo-referenced soil sampling spots were selected in two agricultural production locations in the Kingdom of Bahrain to assess the status and preliminary causes of land degradation. Soil samples were taken from 13 sites in Diraz location while 19 samples were taken from Budayyi location. The samples were taken to 90 cm depth at 30 cm intervals. Standard procedures were followed to determine soil physiochemical properties. In addition, field observations on farm condition, distance from the sea, method of irrigation and irrigation water source were taken. Some of the soil samples were deliberately taken from outside the irrigated basins among trees compared with samples taken from inside the actively growing area for comparison. The results indicated that the salinity level was significantly (P 〈 0.001) higher at the 0-30 cm soil depth compared with 30-60 cm or 60-90 cm depths in both locations. The distance from the sea did not show clear correlation with surface soil salinity in Budayyi area compared with Diraz. Both locations showed significantly higher salinity levels on samples taken outside the actively growing areas compared with those taken from within. The effect is more prominent at the 0-30 cm depth. The observed variability on salinity levels may be attributed to farm management practices and deteriorating quality of ground water. Thus, agricultural land degradation in Bahrain cannot be attributed to ground water deterioration alone. The use of tertiary treated sewage water (TSE) may ease the pressure on ground water, but the pH of the TSE should be carefully monitored and managed with proper studies on leaching requirements to avoid further salinity complications. 相似文献