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<正>一、土壤管理果园土壤管理的方式,直接影响土壤理化性状和肥水供给能力。在栽植果树前后,须改良土壤理化性状,改善和协调土壤水、肥、气、热条件,从而提高土壤肥力。1.果园间作果树幼树期间树冠较小,覆盖率低,空间面积大,为了充分利用土地,增加前期收入,果园常采用间作,达到以短养长、以园养园的目的。间作作物要与果树保持一定距离,尤其是播种多年生牧草更应 相似文献
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两种果园土壤质量综合评价及生物量与土壤元素的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]果园土壤质量受多方面因素影响,生草栽培是改善土壤肥力、营养状况的可行方法之一,为开发实用和普遍的果园土壤管理方式提供基础资料.[方法]采用果园生草法和清耕法2种不同处理方式的田间试验,采用PCA、SQI、相关性分析方法.[结果]反映土壤肥力状况的OM、TN、AP、AK和土壤盐分特征的Ca、Cu、Fe、Zn、Mn是果园土壤立地条件的主导因子.果园经过长时间的生草栽培可以明显提高不同年限果园土壤质量综合评价指数,增强了土壤的肥力条件和营养状况.果园地下生物量(UB)与土壤中AN、OM、TP、TK、AK、Ca、Cu、Fe、Mn、pH相关性显著,与土壤养分含量和SQI存在显著的线性关系.[结论]果园通过生草的方式改善了土壤的理化性质,提高了土壤质量综合评价指数,增强了土壤生物量与土壤元素的相关性,使得土壤生物量和SQI及土壤养分含量的关系更为密切. 相似文献
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果园套种圆叶决明对土壤生态的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针对果园长期采用传统的清耕除草的管理模式所带来的水土流失、土壤肥力下降等问题,进行果园套种圆叶决明牧草的试验。结果表明:果园套种圆叶决明牧草与传统的果园土壤管理清耕法相比,具有调控土壤地温、保持土壤水分的效应以及提高土壤有机质含量,促进果园土壤结构和理化性状改善的效果。 相似文献
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生草对库尔勒香梨梨园土壤理化性质的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
果园生草是建设省力高效优质果园的一项关键土壤管理技术。为推动果园生草在新疆地区的推广应用,本文以库尔勒香梨为试验材料,行间种植白三叶、黑麦草、早熟禾、紫花苜蓿、自然生草,以清耕作为对照,研究生草对梨园土壤含水量、土壤容重、pH、有机质及氨、磷、钾的变化。结果表明:生草提高了土壤含水量,降低了土壤容重,提高了土壤有机质的含量,降低了土壤pH,提高了土壤有效磷、速效钾、全氮的含量,降低了土壤碱解氮含量,对土壤全磷和全钾的影响因土壤深度和牧草草种的不同而不同。果园生草改善了果园理化性质,土壤肥力得到提高,但在实际生产中应重视对果园草的追肥,采取及时施肥措施来补充果园生草消耗的养分。推荐三叶草作为省力化高效密植香梨园生草栽培的草种。 相似文献
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沼液对荔枝果园土壤肥效及果实
产量与品质的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对荔枝果园沼液灌溉与常规化肥不同配比的施肥处理进行试验,研究沼液灌溉对荔枝果园土壤肥
效及果实产量和品质的影响结果表明,沼液灌溉能够显著提高土壤pH 值0.37~0.77和有机质含量0.30~2.88
g/kg改善土壤理化性质促进土壤碱解氮,有效磷和速效钾等养分含量不同程度的增加,提高土壤肥力,施用了沼
肥的处理其果实的单果重,可溶性固形物、总糖明显增加可滴定酸显著降低荔枝果实品质得到显著改善,沼液与
化肥的合理混合施用对土壤肥力的提高荔枝产量的增加及果实品质的改良效果更佳。 相似文献
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采用非缓冲液法,对渭北旱塬长武试区25个土样中影响碳、氮、磷、硫等循环的7种生化活性进行测定,并借助相关分析和主成分分析探讨土壤酶活性与土壤肥力关系。结果表明,供试土壤酶活性变化幅度较大;脲酶、脱氢酶、呼吸强度变异系数较大,对外界环境变化反应较为敏感;转化酶、脲酶、磷酸酶、脱氢酶、呼吸强度和芳基硫酸酯酶与大多数理化性质达显著或极显著正相关,说明此6种生化活性在一定程度上可表征土壤肥力高低;对土壤酶活性与理化性质进行主成分分析,获得土壤肥力信息系统也可较好揭示土壤肥力水平差异;土壤总体酶活性TEI与土壤性质也达到了较高相关水平,尽管其相关系数略低于主成分获得的综合得分,但由于其没有单位量纲,计算简便易行,相关性较好,因此可作为土壤肥力水平监测指标之一。 相似文献
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果园行间种花生,不仅可以充分利用地力和光、温、水资源,扩大地上、地下的立体利用层次,提高土壤肥力,增加土壤有机质和氮素营养,改良土壤理化性状, 相似文献
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不同种植年限对渭北地区果园土壤理化性质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探究种植年限对果园土壤理化性质的影响,本研究以洛川县不同园龄苹果园为研究对象,采集0~10、10~20、20~30、30~40、40~60、60~80、80~100 cm土层样品,研究了不同种植年限对不同土层果园土壤紧实度、容重、pH、有机质和碳酸钙等土壤主要理化性质的影响。结果表明,果园土壤紧实度和容重整体随土层深度增加而增加,20 cm以下土层紧实度和容重均超过了限制根系生长的标准,黏粒在剖面上发生向下移动的趋势。果园土壤pH和HCO~-_3含量随土层深度增加呈现先增加后下降的变化趋势,土壤有机质含量在0~20 cm显著高于20 cm以下土层,而CaCO_3在30 cm以下土层含量偏高。随着种植年限增加,大于20 a以上果园紧实度和容重增加,造成黏粒在土壤深层(40~60 cm)的淋溶淀积,土壤pH、CaCO_3和HCO~-_3均呈现增—减—增的变化趋势。果园土壤发生了深层紧实化、CaCO_3退化现象以及酸化趋势。 相似文献
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对戴云山3个海拔(1000 m、1400 m、1800 m)土壤理化性质与酶活性进行研究。结果表明,3个海拔土壤理化性质和酶活性均存在明显差异,总体呈现随着海拔的上升,土壤深度的加深而逐渐降低,即1000 m>1400 m>1800 m。酶活性与土壤理化性质相关性分析可知,全钾与 pH 值对5种酶活性的影响最大,全钾与之呈正相关,pH值与之呈负相关。表明土壤酶活性在3个不同海拔土壤养分变化中可能发挥着重要的作用。酶活性与土壤理化性质的差异,在一定程度上影响着土壤肥力大小,因此可以作为土壤肥力的指标。揭示了土壤酶活性与土壤理化性质在不同海拔之间的差异及其空间分布特点,分析了土壤酶与土壤理化性质的关系,为了解森林土壤肥力总体状况、以及戴云山森林土壤的利用、维护和改良提供理论依据。 相似文献
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果园施肥管理中,部分果农凭经验盲目施肥,造成果园土壤养分不平衡,导致果树产量低、品质差,病虫害严重。解决这一问题必须大力推广果园测土配方施肥技术,这一技术的推广应用不但能提高肥料利用率3%~5%,减少不合理施肥,获得增产10%以上,还能改善土壤理化性质,增加土壤养分,提高水果品质,是一项增收节支、增产增效的技术措施。 相似文献
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恩施市农业土壤理化性质研究 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]分析恩施市土壤理化性质,判断土壤肥力级别,研究耕作层土壤理化性质之间的关系。[方法]分析土壤样品的理化性质,根据我国旱地土壤肥力标准判断恩施市土壤肥力,分析各理化性质之间的相关性。[结果]恩施市土壤中有机质、全氮、速效磷、速效钾平均含量和阳离子交换量(CEC)分别为29.96g/kg、0.80g/kg、7.18mg/kg、126.45mg/kg、18.59cmol/kg。其氮、磷、钾和CEC均达到了旱地土壤肥力Ⅱ级水平,其中速效钾和有机质含量达到了Ⅰ级标准,达到较高水平。[结论]恩施市土壤肥力水平较高,土壤CEC与土壤速效钾、有机质、全氮和酸碱度显著相关。土壤酸碱度和土壤孔隙度相关性显著。 相似文献
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对贵州水城沙坡试验区土壤的调查结果表明,土地利用方式对土壤理化性质有较大影响,即林地、果园等土地利用强度较小的植被条件下,土壤养分含量高,理化性质好;开垦后,土地利用强度较大的耕地土壤理化性质变化大,土壤养分含量较差。 相似文献
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1果园土壤的深翻熟化
果园多建立在丘陵山地和河海滩涂,一般土质瘠薄、结构不良,有机质含量低,不利于果树的生长发育。因此,改良土壤的理化性状,才能使土壤中的水、肥、气、热得以协调,从而提高土壤肥力。对园土进行深翻,结合施用有机肥,是改良土壤特别是深层土壤的有效措施,因此,抓紧深翻培肥十分重要。 相似文献
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果园传统的清耕管理方式劳动强度大,土壤保水、保肥能力低,肥料投入高,而且造成冬春季节土壤裸露,易发生风沙扬尘。果园自然生草覆盖技术能够增加土壤有机质含量,改善土壤理化性质;减少土壤水分蒸发,提高果园蓄水保墒及抗旱能力;有利于天敌繁育,减少农药用量;提高大桃品质;省工、省力,降低成本,提高效益;具有良好的景观效应,减少环境污染,抑制大气扬尘。通过对北京平谷区桃园自然生草覆盖技术的调查,结果表明:果园自然生草覆盖后能够增加土壤有机质含量,增加幅度为10.40%~38.10%;能够提高大桃产量与品质,单果质量提高2.80%~5.40%,可溶性固形物增加6.80%~18.80%。 相似文献
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【目的】为确立果园间种植物对果园土壤的反馈效应。【方法】将富士苹果幼苗(Malus domestica)盆栽在间作过一年植物的果园土壤中,在盆栽中间种紫花苜蓿(Lablab purpureus)、香薄荷(Saturela hortensis),模拟果园间种模式,测定土壤理化指标、酶活性及根系分泌物。【结果】间作过薄荷植物的土壤中种植苜蓿提高了速效磷15.95%、速效钾125.44%,而连作香薄荷对土壤肥力无明显影响,连作紫花苜蓿会使土壤全磷、全钾分别下降23.30%,33.63%。间作过薄荷植物的土壤间种苜蓿相较于种植薄荷,在8月份可以提高土壤中44.50%铁和31.56%锰。对间作过一年紫花苜蓿和香薄荷的土壤根系分泌物分析表明,差异物质主要由糖类、醇类、醛类以及酸类组成,其中酚酸类物质阿魏酸和苯甲酸会对苜蓿产生自毒作用。【结论】果园轮作植物能够使果园土壤肥力上升,加速土壤有效态营养元素转化,提高土壤酶活性。 相似文献