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241.
242.
新疆盐碱地长期利用盐水灌溉土壤盐分变化 总被引:3,自引:1,他引:3
在地下水位3~5m、壤质土壤条件下,利用盐碱地时用2~5g/L盐化水灌溉,土壤1m剖面均为脱盐状况。灌溉盐化水15年后,1m土壤残留阴离子浓度较小,多点平均为3.709毫克当量/100克土。其中HCO-3相对较多,1m多点平均为0.404毫克当量/100克土。K++Na+浓度很大,1m多点平均为2.492毫克当量/100克土。这时,土壤1m全盐多点平均为0.248%,在灌溉水矿化度不直接危害作物生长时,不影响耕作和作物正常生长。由此可见,盐化水在盐碱地上无排灌溉,是可行的。 相似文献
243.
根系生长与土壤物理性状之间的关系 总被引:7,自引:0,他引:7
根系生长在土壤之中,土壤物理条件的改变会对根系生长产生直接或间接的影响.为此,通过分析土壤主要物理条件,对土壤物理环境与作物生长之间的关系进行了评述,并对目前研究中存在的不足及今后需深入的研究领域提出了建议. 相似文献
244.
John?W.?HornbuckleEmail author Evan?W.?Christen James?E.?Ayars Richard?D.?Faulkner 《Irrigation and Drainage Systems》2005,19(2):145-159
Recent community based actions to ensure the sustainability of irrigation and protection of associated ecosystems in the Murrumbidgee Irrigation Area (MIA) of Australia has seen the implementation of a regional Land and Water Management Plan. This aims to improve land and water management within the irrigation area and minimise downstream impacts associated with irrigation. One of the plan objectives is to decrease current salt loads generated from subsurface drainage in perennial horticulture within the area from 20 000 tonnes/year to 17 000 tonnes/year. In order to meet such objectives Controlled Water table Management (CWM) is being investigated as a possible ‘Best Management Practice’, to reduce drainage volumes and salt loads.During 2000–2002 a trial was conducted on a 15 ha subsurface drained vineyard. This compared a traditional unmanaged subsurface drainage system with a controlled drainage system utilizing weirs to maintain water tables and changes in irrigation scheduling to maximize the potential crop use of a shallow water table. Drainage volumes, salt loads and water table elevations throughout the field were monitored to investigate the effects of controlled drainage on drain flows and salt loads.Results from the experiment showed that controlled drainage significantly reduced drainage volumes and salt loads compared to unmanaged systems. However, there were marked increases in soil salinity which will need to be carefully monitored and managed. 相似文献
245.
GIS在农业水土领域的应用与研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了近年来国内外GIS在农业灌溉管理、精确农业和农业区划、土壤利用和土壤侵蚀方面的研究和应用情况,并对GIS在该领域的研究进行归纳和总结,此外探讨了GIS在当前农业领域应用的主要发展方向。 相似文献
246.
247.
不同节水灌溉技术的节水机理试验研究 总被引:5,自引:1,他引:5
根据甘肃省特殊自然地理条件,对于喷灌、滴灌、渗灌及波涌灌几种方式下,小麦和玉米两种作物的灌溉节水机理进行了对比试验研究,分析了不同节水灌溉方式下这两种作物的节水性和生育动态。试验结果表明,在降雨、灌溉水量和前期土壤特性一定的情况下,在喷灌、滴灌、渗灌及波涌灌几种节水灌溉技术中,渗灌的节水性最好,依次为滴灌、喷灌、波涌灌。小麦和玉米在渗灌条件下产量比滴灌、喷灌和波涌灌都高,小麦渗灌产量比滴灌增加7.6%,比喷灌增加13.1%,比波涌灌增加22.4%。玉米渗灌产量比滴灌增加1.3%.比喷道增加6.3%。 相似文献
248.
棉田膜内与膜间土壤溶液含盐量的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
用定期取表层土样测定其电导率和在不同深度埋设盐分传感器探头的方法 ,在作物生长季节内 ,监测了棉田膜内和膜间不同深度的土壤溶液含盐量变化。结果为 :1棉田膜内与膜间表层土壤和 1 0 cm、30 cm深土壤溶液含盐量变化较大 ,且规律相同。未灌水时上升 ,灌水后迅速下降。膜间未灌水期间的含盐量上升幅度大于膜内 ,灌水对膜内和膜间表土洗盐、1 0 cm、30 cm深土壤溶液含盐量的降低作用没有差别。降雨可引起膜内和膜间 1 0 cm深土壤溶液电导率的变化 ,这个影响也是膜间大于膜内。 2 60 cm深的土壤溶液不存在明显的盐分累积现象 ,灌水可使这里的土壤溶液含盐量缓慢降低 ,膜间的降低过程快于膜内 相似文献
249.
以石硖龙眼树为试材,对其进行管道输液(CK)、管道输液+地表滴灌(T1)、管道输液+地下10cm滴灌(T2)、管道输液+地下20cm滴灌(T3)、管道输液+地表多孔滴灌(T4)处理,调查其对树体生长,土壤状况和果实产量和质量的影响。结果表明:30d后,T1、T2、T3、T4叶片SPAD值增加量分别比CK提高37.5%、100%、125%、187.5%;T4的枝梢增长量最大,梢长和梢粗分别比CK提高128.34%和110.81%;不同处理在0~100cm土层,土壤含水量大致在15%~35%波动;土壤全氮、全磷和全钾主要集中0~40cm土层;T4果实横径、纵径、单果重、单株产量、可食率和可溶性固形物均比其他处理高,比CK分别提高5.45%、2.58%、8.64%、34.31%、2.85%及26.39%。 相似文献
250.
Summary Laboratory studies were conducted to evaluate the effects of drying on soil strength and corn emergence (Zea mays L.). Corn was germinated in Billings silty clay under a bank of heat lamps which operated 9, 14, 19, or 24 h per day. Soil strength (modules of rupture), soil moisture content and emergence were measured daily.The relationship of soil strength to corn seedling emergence as influenced by the four light and heat durations and bare and mulched soil surfaces was determined. As soil strength increased emergence decreased until it ceased at soil strengths of about 80 kPa. Strength of this soil had a high negative correlation with soil water content and increased with time. Mulching decreased initial rate of drying, decreased crust strength, and improved corn emergence. The 14-hour light and heat treatment resulted in the highest corn emergence.Contribution from Colorado State Experiment Station, USDA-ARS Snake River Conservation Research Center, and USDA-ARS Fort Collins, respectively 相似文献