节水抗旱造林技术报告论文

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试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术对于提高水资源利用效率和保护生态环境具有重要意义。

下面将从干旱半干旱地区抗旱造林和节水保水技术两个方面进行阐述。

一、抗旱造林技术1. 选择抗旱树种:在干旱半干旱地区进行造林时,需要根据当地的气候特点和土壤条件选择适合抗旱的树种。

一些耐旱树种如沙冬青、沙柳、胡杨等,具有较强的适应能力和抗旱性,可以在干旱地区进行大面积种植。

2. 选择合适的造林技术:在干旱地区进行抗旱造林时,需要选择适合当地的造林技术,如沙埋造林、沙固造林、沟埋方式等。

这些造林技术可以有效地提高土壤水分保持能力,减少水分蒸发。

3. 实施水土保持措施:干旱半干旱地区造林时应注意进行水土保持措施,如合理布置林网、建设林草复合带、建设护坡保护林等。

这些措施可以有效地减缓水土流失,提高水分滞留能力,减轻干旱地区的水资源压力。

二、节水保水技术1. 种植抗旱作物:在干旱半干旱地区进行农业生产时,可以选择适合当地气候条件和水资源状况的抗旱作物。

这些抗旱作物具有较强的耐旱性和低水耗性,可以减少水资源的利用量,提高农业生产的效益。

2. 利用节水灌溉技术:在干旱半干旱地区的农业灌溉时,可以采用节水灌溉技术,如滴灌、微喷、雨水收集利用等。

这些技术可以减少水分的蒸发和渗漏,提高水分利用效率,达到节水的目的。

3. 实施水肥一体化技术:在干旱半干旱地区的农业生产中,可以采用水肥一体化技术,即通过准确测定土壤水分和作物需水量,进行科学施肥和灌溉,从而实现水肥的合理利用,提高作物的抗旱性和产量。

干旱半干旱地区抗旱造林和节水保水技术可以有效地提高水资源利用效率,保护生态环境。

需要注意的是,不同地区的气候和土壤条件不同,因此在实施抗旱造林和节水保水技术时,应根据当地的具体情况制定相应的措施,以取得最好的效果。

林业工程抗旱造林技术措施探讨

林业工程抗旱造林技术措施探讨

林业工程抗旱造林技术措施探讨随着全球气候变化的加剧,干旱灾害频频发生,给林业生产和生态环境造成了不小的影响。

为了有效抵御干旱灾害,提高造林效果,需加强对抗旱造林技术措施的研究和探讨。

本文主要从水分管理、树种选择、土壤改良、生长调控等方面,探讨林业工程抗旱造林技术措施的相关问题。

一、水分管理水分是植物生长的重要条件之一,对于抗旱造林来说,科学合理的水分管理是至关重要的。

在干旱地区,首先需要对水分资源进行合理利用和调配,实施节水灌溉技术,降低水分消耗,提高水分利用效率。

采取适当的水源保护措施,保证水源的持续供应。

探索雨水收集利用、地下水补充等技术手段,充分发挥水资源的潜力,为抗旱造林提供充足的水源保障。

通过优化灌溉制度和技术手段,建立合理的水分补给机制,有效地增加土壤湿度,降低土壤渗漏和蒸发,提高植物的水分供应,从根本上保障植物的生长需求。

二、树种选择树种选择对抗旱造林至关重要。

在干旱地区,需要选择具有较强适应性和抗旱能力的树种进行造林。

要充分考虑树种的生长特性和生态环境要求,选择耐旱、耐盐碱、抗风沙的树种作为主要造林树种。

要结合地方气候、土壤条件和生态系统特点,科学合理地选择适应性强的树种进行造林,确保树种的适应性和生长性。

应注重树种的多样性和适应性,建立多样化的植被群落,提高整体的生态系统的稳定性和抗旱能力。

通过科学选用树种,可以有效提高抗旱造林的成活率和林木的生长速度,保证林业生产的稳定性和可持续性。

三、土壤改良土壤是林木生长的基础,土壤的改良对于抗旱造林至关重要。

在干旱地区,土壤通常会存在干旱膨胀和裂缝、土壤结皮、水分蒸发等问题,导致土壤水分保持能力较差,影响树木生长。

进行土壤改良是必不可少的。

可以实施土地固定、植被恢复等生态工程技术,改善土壤的物理结构和水分保持能力。

通过施用有机肥料、人工合成复合肥料等营养物质,促进土壤生态系统的建设和有机质的累积,提高土壤的肥力和养分供应,增强植物的抗旱能力。

节水滴灌旱地造林成效高

节水滴灌旱地造林成效高

要点一改善当地生态环境 Nhomakorabea要点二增加农民收入
采用节水滴灌技术,可以有效地提高 水资源利用率,减少水分浪费,同时 可以扩大林地面积,提高森林覆盖率 ,改善当地生态环境,促进生态平衡 的恢复。
采用节水滴灌技术,可以提高林木生 长速度和木材产量,增加农民的收入 来源,提高农民的生活水平。
要点三
促进地方经济发展
《节水滴灌旱地造林成效高》
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 节水滴灌技术的原理和应用 • 旱地造林的现状和问题 • 节水滴灌在旱地造林中的应用及效果 • 研究结论和展望 • 参考文献
01
引言
背景介绍
旱地造林是实现林业可持续发展的重要途径,但受限于水资 源匮乏。
传统的大水漫灌方式水资源利用率低,而节水滴灌技术可以 有效提高水资源的利用率。
建议完善节水滴灌技术的配套措施
为了更好地推广应用节水滴灌技术,需要完善其配套措施,如科学合理地安 排造林时间、制定灌溉计划、加强林木管理等。
06
参考文献
参考文献
要点一
参考文献1
该研究通过对节水滴灌技术的研究, 发现该技术可以有效提高旱地造林的 成活率,减少造林成本,对我国的林 业发展具有重要意义。
与传统灌溉方式相比,节水滴灌技术具有更高的水资源利用率和更低的能源消耗 ,同时还可以提高土地的生产力和作物的品质。
节水滴灌技术还能够减少土地的次生盐碱化,提高土地的肥力,从而为农业生产 提供更好的条件。
03
旱地造林的现状和问题
旱地造林的现状
旱地造林面积不断增加
随着生态修复和植树造林工作的推进,旱地造林面积不断扩 大,植被覆盖率不断提高。
由于节水滴灌技术可以有效地提高水 分利用率,因此在干旱和半干旱地区 ,采用节水滴灌技术可以扩大林地面 积,提高森林覆盖率,改善当地生态 环境。

造林用水论证

造林用水论证

造林用水论证一、总论:水资源在造林中的重要性造林是生态文明建设的重要组成部分,而水资源在其中发挥着举足轻重的作用。

本文将从以下几个方面论证造林用水的必要性、合理性和可行性,以期为我国造林事业提供有力的理论支持。

二、分论:造林用水的必要性1.水分是植物生长的关键因素:植物生长需要充足的水分,只有水分供应得到保障,植物才能茁壮成长。

水分不足会导致植物生长受限,进而影响造林的效果。

2.水资源影响造林区域的气候条件:水分条件对造林区域的气候有着重要影响。

充足的水分有利于维持土壤湿度,降低造林区域的气温,提高生态环境的质量。

3.水资源有利于土壤保持肥沃:水分能够促进土壤中微生物的活性,有利于有机物的分解和养分的释放,从而为植物提供丰富的养分来源。

三、分论:造林用水的合理性1.科学规划水资源利用:在造林过程中,应根据植物种类、生长习性以及造林区域的水资源条件,制定合理的水资源利用方案,确保水资源得到高效利用。

2.节水灌溉技术:运用节水灌溉技术,如喷灌、滴灌等,可以有效减少水资源浪费,提高水资源利用效率。

3.水资源循环利用:探索水资源循环利用的方式,如雨水收集、回收利用等措施,以降低水资源消耗,减轻对生态环境的影响。

四、分论:造林用水的可行性1.政策支持:我国政府高度重视生态文明建设,制定了一系列支持造林事业的政策措施,为造林用水提供了有力保障。

2.技术支持:随着科技的发展,各种节水灌溉技术、水资源利用设备不断涌现,为造林用水提供了技术支持。

3.社会参与:广泛动员社会力量参与造林事业,形成政府、企业、民间共同投入的局面,为造林用水提供资金保障。

五、结论:综上所述,造林用水在生态文明建设中的重要性不言而喻。

要从必要性、合理性和可行性三个方面出发,充分发挥水资源在造林事业中的作用,为推动我国生态文明建设贡献力量。

在今后的造林工作中,我们要高度重视水资源的管理与利用,不断创新造林技术,提高水资源利用效率,为构建美丽中国、实现人与自然和谐共生做出积极努力。

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术干旱半干旱地区是我国的重点生态脆弱地区,面临严重的水资源短缺和土地退化等问题。

在这样的地区,抗旱造林及节水保水技术就显得尤为重要。

本文将从抗旱造林和节水保水技术两个方面进行探讨,以期为解决干旱半干旱地区生态环境问题提供参考。

一、抗旱造林技术1.1 选择适宜树种抗旱造林的第一步是选择适宜的树种。

在干旱半干旱地区,树种的选择至关重要。

一般来说,需要选择适应干旱环境的树种,如杨树、柽柳、刺槐等。

这些树种具有较强的抗旱能力,能够在干旱的条件下存活生长,为当地的生态环境提供稳定的绿化。

1.2 合理配置树种在进行抗旱造林时,还需要合理配置不同树种,以实现多样性生态环境。

通过合理配置桉树、柽柳、风车桉等树种,可以有效改善土地的生态环境,提高土壤的保水保肥能力,从而减缓土地的退化速度。

1.3 适当密植在干旱半干旱地区,由于水资源紧缺,往往需要通过适当密植的方式来提高造林地的植被覆盖率,减少水分的蒸发损失。

通过适当密植可以有效地提高树木的竞争力,增加土地的保水能力。

二、节水保水技术2.1 林下覆盖在抗旱造林过程中,需要采取有效的措施来进一步提高土地的保水能力。

林下覆盖是一种常见的措施,可以通过种植草本植物或覆盖地膜等方式,形成一层覆盖物,减少土壤的水分蒸发。

2.2 滴灌技术滴灌技术是一种高效节水的灌溉方式,适用于干旱半干旱地区的造林项目。

通过滴灌技术可以将水资源直接输送到树木的根部,减少水分的浪费,提高灌溉的效率。

在干旱半干旱地区,需要对传统的灌溉设施进行技术改造,引入先进的水资源管理技术,提高灌溉的水平。

通过智能化的灌溉系统、土壤水分监测系统等技术手段,可以实现对水资源的精准调控,最大限度地减少水分的浪费。

三、结语在干旱半干旱地区开展抗旱造林及节水保水技术的工作,有利于改善当地的生态环境,提高土地的生产力,推动社会经济发展。

抗旱造林和节水保水技术对于保护水资源、防止水土流失等方面也具有积极的意义。

抗旱节水与造林技术

抗旱节水与造林技术

抗旱节水与造林技术抗旱节水与造林技术随着全球气候变化的加剧,干旱现象越来越普遍。

尤其是在严重的干旱地区,人们必须采取有效的措施来保护水资源和解决旱情。

在这个过程中,抗旱节水和造林技术都起到了关键的作用。

一、抗旱节水技术1. 旱情监测和预警旱情监测和预警是一种及时掌握旱情的方法。

通过气象预报、遥感技术等手段,了解旱情的时间和空间分布,有效地帮助农民和政府做出应对措施。

例如,在南非,当地政府每周都会发布旱情预警,提醒饮用水的可用性,并采取措施减少用水,以应对旱情。

2. 水资源管理抗旱节水技术的另一个关键方面是水资源管理。

在干旱地区,合理利用水资源对于维持当地农业的持续发展至关重要。

一些措施包括减少耗水作物的种植量,改善农耕方法,提高灌溉效率等。

在印度拉贾斯坦邦的沙漠地区,政府已经开始实施雨水收集和储存系统,以保护水资源。

3. 种植耐旱植物耐旱植物是一种既能够在干旱环境中生存,又能够提供丰富营养的植物。

这种植物通常需要较少的水和肥料,可以帮助提高当地的农业和经济水平。

除了美洲地区的玉米、洋芋等耐旱作物外,可以尝试植物科学家正在培育的耐旱植物,例如耐干旱的小麦品种等。

二、造林技术1. 防风固沙种植树木是防治风沙、改善环境的重要手段。

由于树木具有防风固沙、减轻热岛效应等优点,已经成为一种比其他方法更为有效的应对措施。

在塔里木盆地,当地政府已经通过种植大量沙生植物,防止沙漠向开发区扩张。

2. 土壤修复在干旱地区,树木的生长需要大量水分和肥料,这通常导致大量土壤养分流失,降低了土壤质量。

此外,大量废弃工业区域和矿山也造成了大片土地的污染。

通过种植树木和重建土壤生态系统,可以修复土壤,帮助保持水分,防止水资源流失。

3. 生态修复生态修复是指通过种植树木和重建自然植被来修复和维护生态系统的过程。

在干旱地区,打造地区特色树木园和草原景点,有助于生态环境的修复和景观的保护。

例如,在沙漠化严重的阿拉善盟,当地政府采取了大量的造林和草原建设措施,重建当地生态系统。

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术
干旱半干旱地区水资源短缺,生态环境脆弱,土地退化严重,因此,抗旱造林及节水保水技术的研究和应用十分关键。

抗旱造林是在干旱及半干旱地区通过植树造林,改善土地退化,增加土地水分储备,提高土地水分利用效率,以此实现保持水土、增产节支的目的。

在选树种时,应首先考虑树种的抗旱能力,以及适应当地土壤和气候条件的能力,例如杨树、侧柏、油松等树种。

在造林中应注意控制数量和修剪成形,加强土地保护,增加植被覆盖率,防止水土流失。

节水保水技术是指利用前沿技术,通过改善土壤物理、化学、生物性质,提高土地保水能力和水分利用效率,从而实现节水和保水的目的。

其中一种重要的技术是地膜覆盖种植技术,即在播种或移栽后在地面上覆盖一层薄膜,可以减少土壤水分蒸发和表面流失,达到节水保水目的。

另外,还有水肥一体化技术,通过改进灌溉方式和茬次施肥方案,实现土壤和植物的合理供水和养分供应,进而提高土壤水分利用效率。

在实际应用中,抗旱造林和节水保水技术应该结合使用,以最大限度地提高土地水分利用效率和保水能力。

例如,在干旱半干旱地区建设抗旱造林园,同时采用地膜覆盖种植技术和水肥一体化技术,可以有效地防止水分流失和粗放式灌溉浪费现象,提高用水效率。

总之,抗旱造林及节水保水技术在干旱半干旱地区的应用具有重要意义,可以实现水资源的合理利用和生态环境的改善,推动经济和社会的可持续发展。

节水造林抗旱技术措施论文

节水造林抗旱技术措施的研究摘要:近年来,各种造林生态工程的成功实施,使植树造林在应用抗旱造林技术上取得了一些经验,这对提高造林成活率、增加森林植被、改善生态环境提供了技术支撑。

笔者就自身的实践经验,对节水造林技术提出自己的几点看法。

关键词:造林抗旱技术1.因地制宜,科学整地干旱地区通过整地,可以拦截地表径流,蓄水保墒,提高树木根部土壤含水量,降低树木的受旱死亡率[2]。

在整地过程中主要把握好以下几项关键技术措施:一是整地时间。

整地时间宜前不宜后。

经观察对比,前1年秋季整地、翌年春季造林较当年边整地边造林成活率明显要高。

其原因在于:前1年秋季整地,不仅能够积雨雪蓄径流,提高植树穴的土壤湿度,而且有利于植树穴土壤的熟化。

二是整地模式。

整地模式要以既不破坏原有植被,造成新的水土流失,又能最大限度地以拦截蓄水为目的,进行合理筛选。

适宜景泰的最佳整地模式:坡地以鱼鳞坑、水平沟为主;平地以“锅底形”集雨坑为佳。

三是整地规格。

鱼鳞坑半圆形开口宽60~80 cm,坑垂直深20~40 cm;水平沟宽40~60 cm,垂直深20~40 cm;“锅底形”集雨坑口面直径80~100 cm,垂直深20~30cm。

要根据造林地的土层厚度,在上述区间内选择适宜的整地规格,采取符合当地实际的造林模式。

2.选用良种壮苗,加强种苗管理在选用造林种苗上,首先选用适用性强的乡土树种,如油松、侧柏、山杏、刺槐、柠条、旱柳、沙柳等,并大力发展、适宜当地栽培的樟子松,长柄扁桃、臭柏等优良树种。

特别在种苗管理上,严格执行“三证一签”的管理制度,对林木种苗严格进行有害生物检疫,杜绝带疫种苗进入工程造林;凡要造林中使用的种苗,全部使用省、市规定的二级以上种苗,常绿树种的苗木全部采用营养钵苗,并有明确的产地标签。

除此之外,还特别在造林前严格进行种苗的技术处理,如花棒、踏郎种子筛选净种,用克福包衣剂包衣拌种,发芽试验;杏树种子的沙藏处理,其他各种苗木浇水、催根、修除病枯伤枝根等项技术,均对提高造林成活率起到良好的作用。

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术

试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术是指针对这些地区的特点和需求,采取相应的措施,以提高植被的抗旱能力,并有效利用和保护水资源。

一、抗旱造林技术1.选择适应性强的树种:在干旱半干旱地区,选择耐旱性强的树种进行造林,如松树、柏树、刺槐等,这些树种具有较强的抗旱能力和适应性,能够在干旱条件下生长。

2.合理布局造林:在干旱半干旱地区,应该合理布局造林,避免集中种植,防止水分的过度蒸发和地面的水源丧失。

合理布局的还要注意种植的树种之间要相互配合,形成一种相互促进、保持湿度的生态系统。

3.加强水源管理:在干旱半干旱地区,加强水源的管理非常重要。

可以通过修建水库、完成水土保持工程等方式,实现水源的集中和调度,保证树木生长所需的水源供应。

4.加强树木的管理与养护:在干旱半干旱地区,树木的管理与养护也是非常重要的。

可以通过浇水、施肥、修剪等方式,提高树木的生长速度和抗旱能力。

要及时清除树木周围的杂草,减少水源的蒸发损失。

二、节水保水技术1.合理利用雨水:干旱半干旱地区的降雨量较少,因此需要充分利用雨水资源。

可以通过建设雨水收集系统、修建水池或蓄水设施等方式,收集和储存雨水,用于灌溉植物及其他生活用水。

2.采用节水灌溉技术:在干旱半干旱地区,采用节水灌溉技术是非常重要的。

可以通过滴灌、微喷灌、渗灌等方式,减少灌水量和灌水频率,提高水的利用效率。

3.改进土壤保水性能:在干旱半干旱地区,改进土壤的保水性能也是关键。

可以通过进行覆盖、翻耕、施肥等措施,改善土壤的结构,增加土壤的保水能力,并减少水分的蒸发。

4.推广节水灌溉器具:在干旱半干旱地区,推广使用节水灌溉器具也是非常重要的。

如滴灌带、淋水管等,这些器具可以减少水的流失和浪费,提高水的利用效率。

陕北地区抗旱造林技术与实施对策论文

刍议陕北地区抗旱造林技术与实施对策摘要:在诸多会对生态环境建设产生影响的因素中,干旱问题很突出,在林业建设过程中只有克服了干旱问题才能保证生态造林的效果。

本文就针对陕北地区抗旱造林的技术展开讨论,从树种选择、造林技术实施、造林栽植技术分析等几个方面进行分析。

关键词:抗旱造林陕北地区一、造林树种的选择在进行造林树种的选择过程中需要遵循以下几个原则:第一,优先选择乡土树种,根据实际条件因地制宜的选择当地土生土长的树种,通常乡土树种与当地的气候条件相适应,不仅有较强的抗性,而且生长过程也比较稳定,所以抗旱树种可以选择根系发达、萌芽力强、生长稳定、病虫害少的乡土树种。

第二,优先选择抗旱能力强的树种,通常在同一地区、同样的立地条件,可能会有多种合适树种,或者相同的树种适用于几个立地条件,因此在选择时优选考虑最适生、最抗旱的树种。

第三,选择时要考虑树种的特性,需要考虑的环境因子包括气候条件、土壤条件、地形条件。

同一个气候区内,选择树种必须要考虑地形条件,这是因为地形条件会直接影响到局部地区的气候与土壤条件。

二、抗旱造林技术与实施对策(一)集水整地整地的主要作用是改善立地条件,蓄水保墒,保持水土,最终提高造林的成活率。

在阴坡或者半阴坡地段,这些林地墒情比较好,春季造林时可以选择中小规格翼式鱼鳞坑整地,并且要随整随栽,将对造林穴土壤过度扰动的问题降到最低,并控制水分的无效蒸发;如果林地墒情比较差,比如阳坡、半阳坡或者沙荒地等地段,则可以进行预整地工作。

集水整地的重点技术在于整地方法与处理集水面,其中整地方法可以采用鱼鳞坑、水平阶、水平沟以及反坡梯田,这些方法相对比较传统,而现在还有些方法集水效果相对较好,比如单坡式、双坡式、扇形、v字形等,具体选择、应用时要结合不同造林地区的降水特点、造林树种的选择来确定采用何种方法。

集水面处理可以采用夯实拍光集水面的方法,针对特殊地段,为提高其集水能力,还可以采用铺设塑料薄膜的措施。

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节水抗旱造林技术的研究报告[摘要] 为解决辽北地区干旱、立地条件较差、造林成活率较低的问题。

我们探讨了大量的造林方法。

结果表明保水剂的使用为解决这一难题提供了新的有效途径。

试验用的保水剂为西安、唐山、丹东三个厂家,每个厂家的保水剂分别用三种不同剂量,采用二种不同的施用方法,即拌土法和泥浆法。

得出的结论是:使用保水剂可以提高造林成活率和保存率,本试验提高造林成活率7%;使用保水剂大苗造林时,以泥浆法为好,小苗以浸根为宜;使用保水剂的用量,小苗浸根以500倍浓度为宜,大苗造林以每坑施用10~15g 最经济有效。

[关键词] 辽北;干旱;造林;保水剂;提高造林成活率;经济效益;推广一、项目背景铁岭市是一个半山区、半平原的农业大市,东部为山区,林业资源相对较好,但由于近几年的连续大旱,加之一些地方的过度采伐,生态环境受到较大破坏。

西部地区多为风沙干旱区,生态脆弱,一些乡镇则为国家“三北”造林的重点地区。

所以说生态环境建设在铁岭市尤为重要。

当前林业生产任务依然很重,连年的造林绿化,所剩的荒山均为立地条件较差、土壤脊薄、干旱造林不易成活地段。

因此说造林绿化仍然是我市林业生产的一项重要工作。

目前干旱缺水一直是困扰我市林业生产的重要问题,因其用地的复杂性,自然降水便成了林业生产的唯一水源。

由于春旱少雨、加之降水分配不均,因而严重地制约了人工植被的生存和发展。

由于缺水,刚栽下的苗木一片一片的死亡。

近年来,在立地条件较差、栽植成活率较低的地块,人们更多是从树种、整地方式和造林模式等方面进行研究,以解决造林成活率问题。

然而问题的本质在于这些造林困难地段,水分不足或有限的水分不能被充分利用。

保水剂的出现为解决这一难题提供了新的有效途径。

保水剂的应用在国外已有近40年的历史,在我国也已经有20多年,人们对保水剂的研究,多集中在保水剂的吸持能力和电解质对保水剂能力的影响等方面,但是对其施用方法和施用量很少研究,本项目就是研究在自然条件下,我市造林使用保水剂用哪种施用方法为好,每穴(栽植苗)施用量多大为宜。

从而为我市造林绿化总结出最佳的经济使用方法。

二、试验地概况根据我市实际,试验地选在铁岭县的范家屯和昌图县的四合。

两处试验地一处为平原,一处为山地。

其气候条件是春季干旱多风、年平均降水量450mm,且分布不均,年平均气温6.8℃,无霜期150d,有效积温2700℃,最高温度35℃,最低温度-37℃,属于半干旱地区。

昌图试验地面积30亩,铁岭县试验地面积20亩。

三、试验材料及试验设计试验材料:昌图小钻杨(乡土地树种)、荷兰64杨(欧美品种),两个品种均为二年生苗,造林时间是2003年4 月14日—4月16日,栽植密度为2m×2m。

试验用的保水剂为西安、唐山、丹东三个厂家(c1、c2、c3),每个厂家的保水剂分别用三种不同剂量,即栽植穴10g(b1)、15g(b2)、20g(b3),采用二种不同的施用方法,即拌土法(a1)和泥浆法(a2)。

所谓拌土法就是将保水剂放入栽植坑内与少许土混拌并置于根系周围,然后浇水、履土、踩实。

泥浆法就是将保水剂放置坑内加水与少量的土搅拌成泥浆状,然后将苗木放置坑内栽植。

试验设计采用随机方法,设三次重复。

(见表1)表1:a1 a2a1b1c1 a1b2c1 a1b3c1 a2b1c1 a2b2c1 a2b3c1a1b1c2 a1b2c2 a1b3c2 a2b1c2 a2b2c2 a2b3c2a1b1c3 a1b2c3 a1b3c3 a2b1c3 a2b2c3 a2b3c3对照对照四、数据调查与分析1.成活率从2003 年春季造林开始,到2005年连续三年对试验地进行观测与调查,对其成活率、粗生长和高生长及其根系分布等情况进行详细的调查与分析。

(1)不同剂量的保水剂对成活率的影响:2003年10月21日分别对昌图县和铁岭县两处试验地进行成活率调查,其中铁岭县成活率调查如下:(见表2)表2:处理成活率处理成活率a1b1c1 91.2% a1b2c2 90%a1b3c1 88% a1b1c3 88%a1b2c3 87% a1b3c3 90%a1b1c2 93% a1b2c2 94%a1b3c2 89%对照85.6%b为三个剂量平均值的分析情况:(见表3)表3处理成活率处理成活率a1bc1 89.7% a1bc2 92%a1bc3 88.3% a2bc1 100%a2bc2 98.5% a2bc3 98.3%对照96.7%昌图试验地调查数据统计结果与铁岭县相同:(见表4)表4处理成活率处理成活率a1b1c1 93.3% a1b2c1 90.3%a1b3c1 90% a1b1c2 90%a1b2c2 93.3% a1b3c2 89.6%a1b1c3 85% a1b2c3 89%a1b3c3 86.6% a1bc1 91.1%a1bc2 90% a1bc3 87.2%对照83.3%表4中的b代表平均值。

(2)泥浆法成活率调查情况:(见表5)表5处理成活率处理成活率a2bc1 99% a2bc2 99.1%a2bc3 98.8% 对照90.5%表5中的b代表平均值。

从上面总平均成活率分析看,施用保水剂成活率平均高于对照,但是差异不显著。

用泥浆法成活率则高于拌土法。

可以说,使用泥浆法好于拌土法。

另从成活率看,并不是施用量越多效果越好。

这个结论正好认证了川岛和夫在《农用土壤改良剂—新型保水剂》一文所指出的,保水剂用量过大,不仅不能促进根系发育,反而抑制根的伸长和降低根的生理机能,不能更好的提高成活率。

一些资料表明,施用保水剂能显著提高造林成活率,但从调查结果看,差异并不显著,这主要是2003年和2004年早春雨水较好,旱情并不很严重,因此效果不十分明显。

从成活率分析来看,每株(穴)施用保水剂以10~15g为好。

2.生长量2004—2005年连续两年进行粗生长和高生长调查。

2004年主要以粗生长为主,以唐山生产的保水剂为例:昌图试验地(小钻杨)2004年d1.3生长量调查表:(见表6)表6处理具体数据b3 1.7 1.9 1.6 1.6 1.1 1.5 1.0 1.0 1.7 1.0 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.2 1.0 1.6 2.2 1.7b2 1.8 1.0 2.0 2.4 1.0 1.9 3.0 2.2 2.4 2.3 2.0 2.0 2.9 2.3 2.2 2.3 2.2 1.7 1.8 1.8b1 1.7 1.6 2.0 1.5 1.8 2.2 2.0 2.0 1.8 1.0 1.5 2.0 1.2 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 2.0 1.7对照 1.7 1.6 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 1.6 1.1 1.5 1.0 2.0 1.5 1.6 2.0 1.6 1.8 1.6 1.6通过方差分析得知,b1与b2对比差异显著,而b3差异不显著。

即施用20g保水剂差异不显著,而施用10g和15g保水剂的差异显著。

(见表7)表7处理方法 ti xi σx2ijb3 30.2 1.51 47.84b2 40.3 2.015 85.13b1 35.2 1.76 63.56对照28.7 1.435 43.29t=134.4 x= σσx2ij=239.84σσx2ij=239.84c=225.792lt=239084-225.792=14.084lb=229.943-225.792=4.151lw=14.048-4.151=9.897表8变差来源自由度离差平方和均方均方比fa组间 3 4.151 1.384 5.03** f0.05=2.87组内36 9.897 0.275 f0.01=4.38总的39昌图唐山保水剂树高q检验:d=q0.05(4.36)=3.85*0.117=0.45d=q0.01(4.36)=4.8*0.117=0.56表9:处理xi-xjxi x-x对x2-x3 x2-x1b2 2.015 0.58** 0.505* 0.255b1 1.76 0.325 0.25b3 1.51 0.075对照 1.435铁岭试验地荷兰64杨2005年d1..3生长调查:(见表10)表10处理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10b1 6.1 6.2 7.5 5.5 6.0 6.1 5.5 5.2 5.85.7b2 6.8 5.9 7.0 5.6 6.7 7.5 6.0 6.5 6.67.0b3 5.0 4.9 5.4 4.0 5.1 5.1 5.6 5.8 6.06.7对照 2.6 3.0 2.8 3.2 2.8 3.5 3.2 4.53.6 3.7表11变差来源自由度离差平方和均方均方比fa组间 3 54.9968 18.3323 17.9623 f0.01=4.38组内36 36.741 1.0206总的39 91.7378列表检验:(见表12)表12处理平均胸径 xi-x4 xi-x1 xi-x3b1 x1=5.26 1.97**b2 x2=6.56 3.27** 1.3** 1.2*b3 x3=5.36 2.07** 0.1对照x4=3.29从上述分析得出,每种施用量与对照差异均极显著,但其中b2(15g)与b1(10g)差异极显著,与b3(20g)差异显著。

从上述结果看,b2(15g)明显优于b1(10g)、b3(20g)和对照。

在泥浆法试验中,用三个厂家三种用量平均值分析,以胸径计算分析:(见表13、14、15)表13处理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a2bc1 7.5 7.2 8.1 8.7 8.6 8.2 8.6 8.58.6 7.7a2bc2 8.0 8.0 7.6 8.5 9.0 8.0 6.0 7.89.5 7.5a2bc3 8.5 8.4 7.5 9.0 7.5 8.0 7.5 8.59.5 8.0对照7.1 6.9 6.8 5.1 7.1 6.5 6.3 6.17.1 4.2方差分析表表14变差来源自由度离差平方和均方均方比fa组间 3 24.994 8.3313 13.0116 f0.01=4.38组内36 23.05 0.6403总的39 48.044列表检验:表15处理平均胸径 xi-x4 xi-x2 xi-x1a2bc1 x1=8.17 1.85** 0.18a2bc2 x2=7.99 1.67**a2bc3 x3=8.24 1.92** 0.25 0.07对照x4=6.32从上述分析结果看,三种保水剂平均值与对照差异极显著,但是保水剂之间差异不显著。

泥浆法与拌土法d1.3生长对比:(见表16)表16处理a2bc1 a2bc2 a2bc3泥浆法8.17 7.99 8.24拌土法 5.20 3.48 5.72五、经济效益分析通过以上数据分析,使用保水剂可以大幅度提高造林成活率和林木生长量,提高的幅度根据春季雨量而不同。

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