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如金EM菌应用盐碱地改良是怎样的,排盐补淡对滨海盐碱土壤盐分变化的影响

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一、如金EM菌应用盐碱地改良是怎样的

 盐碱地由于盐分多,碱性大,使土壤腐殖质遭到淋失,土壤结构受到破坏,表现为湿时黏,干时硬,土表常有白色盐分积淀,通气、透水不良,严重的会造成植物萎蔫、中毒和烂根死亡,所以必须对盐碱地进行土壤改良。改良盐碱土的原则是要在排盐、隔盐、防盐的同时,积极培肥土壤。下面是如金EM菌种应用于盐碱地改良的具体措施。  盐碱地改良具体措施:  1.排水洗盐。排水洗盐就是把水灌到盐碱地里,使土壤盐分溶解,通过下渗把表土层中的可溶性盐碱排到深层土中或淋洗出去,侧渗入排水沟加以排除。  2.平整土地。平整土地可使水分均匀下渗,提高降雨淋盐和灌溉洗盐的效果,防止土壤斑状盐渍化。  3.深耕深翻。盐分在土壤中的分布情况为地表层多,下层少,经过耕翻,可把表层土壤中盐分翻扣到耕层下边,把下层含盐较少的土壤翻到表面。翻耕能疏松耕作层,切断土壤毛细管,减弱土壤水分蒸发,有效地控制土壤返盐。盐碱地翻耕的时间最好是春季和秋季。春、秋是返盐较重的季节。秋季耕翻尤其有利于杀死病虫卵,清除杂草,深埋根茬,加强有机质分解和迟效养分的释放,所以值得提倡。  4.适时耙地。耙地可疏松表土,截断土壤毛细管水向地表输送盐分,起到防止返盐的作用。耙地要适时,要浅春耕,抢伏耕,早秋耕,耕干不耕湿。  5.增施如金菌发酵的生物有机肥,合理施用化肥。盐碱地一般有低温、土瘦、结构差的特点。如金菌生物有机肥经如金菌分解、转化形成腐殖质,能提高土壤的缓冲能力,并可和碳酸钠作用形成腐殖酸钠,降低土壤碱性。腐殖酸钠还能刺激作物生长,增强抗盐能力。腐殖质可以促进团粒结构形成,从而使孔度增加,透水性增强,有利于盐分淋洗,抑制返盐。有机质在分解过程中产生大量有机酸,一方面可以中和土壤碱性,另一方面可加速养分分解,促进迟效养分转化,提高磷的有效性。因此,增施生物有机肥料是改良盐碱地,提高土壤肥力的重要措施。  6.施用如金菌。一般盐碱地土壤环境恶劣,会滋生许多有害菌,是土壤形成恶性循环。通过施用如金菌一方面可以抑制有害菌,并可以释放土壤中养分,丰富土壤营养成分等,另一方面可以将土壤中的盐分吸收转化为有机物质,并中和土壤碱性,从根本上解决土壤盐碱化问题。  总之,盐碱地改良需要多管齐下,同时,配合使用如金菌,才可以提高盐碱地改良速率及质量,才能使土壤形成良性循环,从根本上解决土壤盐渍化问题,才能促进农业健康有效并且可持续的发展。

二、盐碱地土壤的改良措施有哪些

盐碱地的改造一般分以下几步,首先排盐、洗盐、降低土壤盐分含量;再种植耐盐碱的植物,培肥土壤;最后种植作物。具体的改良措施是:排水、灌溉洗盐、放淤改良、种植植物、培肥改良、平整土地和化学改良。

1.开挖排水沟,建立完善的排灌系统,使旱能灌,涝能排,是盐碱地造林的基本要求。

2.盐碱地造林,整地必须提前。冬季2月份前做好整地、开沟工作,如能提前1-2年整地,效果更好。

3.林木栽植时,在树穴底部放有机肥和砻糠,阻止盐分上升,夏季在树盘覆草,以减少蒸发,防止返盐。

4.适地适树是造林的通则,选择合适的造林树种,是盐碱地造林成功的关键。经过技术人员的试验摸索,成功地筛选出了金丝垂柳、重阳木、女贞、国槐、乌桕、黄连木、墨西哥落羽杉、中山杉、洋白蜡、杞木、海滨木槿等耐盐碱树种,目前在海防林建设中推广的树种主要有夹竹桃、重阳木、女贞、栾树、黄连木、金丝垂柳、金合欢、海滨木槿、墨西哥落羽杉等

5.采取特殊养护措施,俗话说:“三分种,七分养”,盐碱地造林,养护管理尤为重要。沙壤土养分含量少,必须增施肥料确保林木生长。但沙土保肥力差,养分易被雨水冲刷流失,因而宜采用多次施肥的办法。结合整地工作,将有机肥施在根系周围,一般每年施肥四~五次。施有机肥时,混合一定量的砻糠,可改良土壤结构。

排盐补淡对滨海盐碱土壤盐分变化的影响

2019-11-25 17:28·全国能源信息平台

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摘要:为明确增加地下水埋深及补淡淋洗对滨海盐碱土的脱盐效果,以期为滨海盐碱土壤改良及水资源合理利用提供科学依据。以浅井排盐和灌溉水、降雨淋洗作为排盐补淡措施,在距排盐井不同半径处对地下水位和1m土层含盐量进行测定,研究其在排盐补淡过程中的变化情况。研究表明,利用4m左右的简易浅井可有效增加地下水埋深,抽水区域地下水埋深围绕排盐井呈现“V”型变化;排盐对中度和重度盐碱土1m土层含盐量的影响存在差异,中度盐碱土表现抑盐、重度盐碱土有脱盐效果,且都随着抽提半径的增大,抑盐脱盐效果减弱;灌溉或降雨对盐碱土壤有脱盐作用,抽水腾出土壤水库容会提高土壤脱盐率,比仅灌溉或降雨分别高34.22%和17.53%,接近水量的灌水处理比降雨效果明显。综上所述,增加地下水埋深、腾空土壤水库容可以有效抑制盐碱土壤返盐并提高灌溉水、降雨等淡水洗盐效率,加大土壤脱盐效果。

关键词:滨海盐碱土;排盐补淡;浅层咸水;盐分含量;脱盐

盐碱地是重要的后备耕施资源,改良和利用盐碱地对补充日益减少的耕地面积具有重要意义。河北省盐碱耕地面积78万hm2,占总耕地面积的10.4%,主要分布于东部低平原区和滨海平原区[1],是河北省主要的后备耕地资源,但该地区土壤含盐量高、春季积盐返盐严重,地下水埋深浅、矿化度高,开发利用难度大[2]。根据水盐分布规律及运移特征,通过排水降低地下水位、淡水淋盐是开发利用该区域盐碱地的重要措施。

目前,滨海盐碱土多通过明沟灌排、暗管排水等农田水利工程来控制地下水位,暗管排水排盐根据“盐随水来,盐随水去”的水盐运移规律,在降雨或灌溉进行淡水补充时,盐随水下移至暗管处后排出土体,同时将地下水位控制在临界深度,减少高矿化度地下水上移,减轻土壤盐渍化程度[3-5],研究表明,在重渍化农田,暗管排水排盐效果远远优于明沟,地下水位及水质有明显改善,作物产量显著提高[6-8]。但机械埋管成本较高、投资回收年限较长也是影响暗管排水技术大面积推广的主要问题[9]。河北近滨海地区浅层地下水埋深浅,最浅地区年均埋深0.5~0.7m[10],浅层咸水的利用在采水技术、井群布局、水质改良等方面研究表明,抽排浅层咸水可以降低地下水位、为降雨及地表水入渗腾出地下空间[11,12]。本文针对河北近滨海盐碱区地下水、土壤、降雨等区域特征[13-15],通过浅层井进行咸水抽排明确排盐对地下水水位及土壤含盐量的影响,并对灌水和自然降雨对土壤淋洗脱盐效果进行了比较,积极探索易推广低成本、咸淡水资源合理利用的盐碱地改良途径,以期为拓展并提高该地区的盐碱地治理技术提供参考。

1材料与方法

1.1试验区概况

试验地点位于河北省国营海兴农场,土壤含盐量范围为0.2%~1.0%,属滨海氯化物盐渍土类型,土壤质地为粉砂黏壤土,盐分组成以氯化钠为主,Cl-占阴离子总量的70%~80%,Na+和K+占阳离子总量的80%~90%,周年监测数据显示,地下水埋深0.8~2.2m,浅层地下水年均矿化度5~15g/L,季节性变化差异大,最高值在30.6g/L。全年平均降雨量600mm左右,其中7,8月份为集中降雨期,年平均水面蒸发量1980mm,深层地下水及降雨是主要淡水来源。地下水埋深浅、矿化度高、降雨分布不均且蒸发量大是引起该区域盐渍化的主要原因。

1.2试验设计

试验设置中度(1m土层平均含盐量0.2%~0.4%)和重度盐碱区(1m土层平均含盐量0.2%~0.4%)各1个,南北长50m、东西宽30m,两区域间隔200m左右,总面积约0.3hm2,3月下旬分别在试验区中心设抽排浅井1眼,以抽提井为圆心,距离5、10、15m设观测井12眼(井群分布如图1),井深均为4m,井径0.1m,在抽排浅井利用小型自吸泵进行降水排盐(流量3m3/h),咸水经软管排入集水池用于咸淡混合水鱼虾养殖。试验于2016年4月18-21日排盐抽水,之后停止抽水,观测地下水水位变化及土层含盐量变化;5月初在水位回复一致水平后进行排盐补淡试验,5月7-13日抽水,停止抽水后立即利用深井水(矿化度1.2g/L)进行灌溉,灌水量20mm;7月2-8日抽水,浅井周围5、10、15m处地下水水位分别降至3.02、2.73、2.61m,8日降雨25mm(降雨开始时停止抽水),集中降雨时长3h。

1.3测定项目及方法

分别于排盐前、排盐后灌水(降雨)前、灌水(降雨)后4d和10d,在每个观测井0.5m直径范围内3点取样,取样深度1m,同一半径内的4眼观测井取平均值。土壤盐分含量测定采取电导法,利用试验区域内测定的含盐量与电导率的直线回归方程进行含盐量换算[16];利用HOBOU-20水位温度记录仪对中度盐碱试验区5、10、15m处观测井进行地下水位测定。采用Excel2010进行数据整理与作图。

2结果与分析

2.1浅井排盐对浅层地下水埋深的影响

利用浅井排盐可以有效增加地下水埋深(图2),与抽提井距离越小,水位下降幅度越大,经过连续84h抽排,抽水区域地下水埋深围绕抽提井呈现“V”型。5m观测井处地下水埋深由1.65m增至2.50m,降深为0.85m、10m处由1.63m增至2.26m,降深为0.63m、15m处由1.58m增至2.06m,降深为0.48m。

浅层咸水停止抽排后立即出现明显的水位回升(图3),13d左右回升至抽排前水位,7.5d内回升速率较快,之后趋缓。回升过程中,受单井抽排产生的水力坡降影响,浅层咸水连续传递后汇向抽提井,故5、10、15m各处的观测井水位回升过程中伴随“回升-下降-回升”现象,距井5m处变化幅度最大。

2.2排盐降水位对土壤盐分的影响

利用浅井对试验区盐水进行抽排,对中度和重度盐碱土壤1m土层盐分含量的影响存在差异。从表1数据可以看出,中度盐碱土有明显的积盐返盐(表层土为主),排咸3d后,距离抽排井5、10、15m处的1m土层平均含盐量较排盐前分别增加2.75%、4.41%、5.12%,对照增加7.22%;排咸6d后分别增加5.04%、6.98%、9.51%,对照增加11.56%。在中度盐碱地进行浅井排盐可以使盐分随着土壤水下移,直接降低深层土壤含盐量,同时通过增大地下水埋深来抑制土壤水向上运动,减少蒸发带来的盐分表聚,但随着与抽提井距离的增大,抑制效果趋缓。

重度盐碱土壤受表层土壤孔隙度、容重等影响,较中度盐碱土壤蒸发量要小,增加地下水埋深对土壤盐分的抑制作用更加明显。抽水3d后,排盐区内距离抽提井5、10、15m处的1m土层平均含盐量较抽水前分别减少6.09%、4.01%、2.65%,对照增加3.44%;抽水6d后分别减少11.79%、7.95%、6.75%,对照增加3.02%。在排水排盐处理的影响下,重度盐碱土壤含盐量随着地下水位的下降而降低,表现为脱盐;中轻度盐碱土壤随水位下降并未表现出明显的脱盐,含盐量增加,但增加幅度趋缓,这可能与抽水形成的水力坡度或不同盐分水平土壤的容重、孔隙度、渗透特性等物理性状差异造成的土壤水的蒸发量大于下移量有关。

2.3补淡洗盐对土壤盐分的影响

2.3.1灌水洗盐效果

从表2可以看出,在停排回渗状态下,利用矿化度1.2g/L的深井水进行灌水洗盐4d后,中度盐碱土壤1m土层脱盐率在10.78%~27.74%,表现为距抽提井越近,地下水埋深越深,排盐后腾出的土壤水库容越大,脱盐率越高,灌水10d后脱盐率下降,盐分逐渐回升;重度盐碱土壤灌水4d后脱盐率在49.53%~65.00%,且距抽提井距离越大,脱盐效果越明显,10d后仍脱盐效果明显,脱盐率在41.24%~43.45%。对照为直接灌溉洗盐(未进行排盐处理),中度和重度盐碱土壤在灌水4d后均表现为明显脱盐,脱盐率为14.02%和30.78%,10d后分别表现为开始返盐和脱盐率明显下降,抽水降水位后补淡洗盐可以有效提高土壤脱盐率。

2.3.2降雨洗盐效果

自然降雨对盐碱地具有的淋洗脱盐效果,该区域年平均降雨量600~700mm,集中于7-8月份,占全年总降水量的60%~70%。本文研究了降雨对排盐腾出库容后土壤的脱盐影响,从表3可以看出,排盐腾库容可以加速土壤脱盐,提高1m土体脱盐率。在接近的水量条件下,降雨对土壤的脱盐作用与灌水类似,但脱盐率不及灌水明显。

降雨4d后,中度盐碱土壤脱盐率在9.23%~13.64%,距抽提井越近,脱盐率越高;重度盐碱土壤脱盐率在22.09%~31.05%,距抽提井距离越大,脱盐效果越明显;降雨10d后,土壤脱盐率下降,但仍优于对照。

3结语与讨论

排水携盐和灌水洗盐是盐碱地改良中主要的水利措施,增加地下水埋深、腾空土壤水库容可以有效抑制中度、重度盐碱土壤返盐并提高灌溉、降雨等淡水淋洗效率,加大土壤脱盐效果。排水是排除地表水、控制地下水、调节土壤水、改良盐碱地、防止土壤盐渍化的基础措施[17],诸多学者在排水沟、暗管、竖井等排水设施的深度、间距、组合方式等方面进行了大量研究,本试验利用简易低成本浅井进行地下咸水抽排,结果表明,4m左右的浅井可以有效增加地下水埋深,抽水区域地下水水位围绕抽排井呈现“V”型变化,停止抽水后回水明显,排盐对在中度和重度盐碱地1m土层含盐量的影响存在差异,分别表现为抑盐、降盐效果,且都随着抽提半径的增大,排盐效果减弱。如何持续有效地将地下水位保持在允许深度,周年盐分基本稳定,不影响作物正常生长是各种排盐措施需继续深入解决的问题。

补充淡水洗盐是盐碱地改良最有效的办法,本试验以深井水及雨水作为水源,比较了补充淡水对排盐降水位后盐碱地的脱盐效果,结果验证了腾空土壤水库容可以增加灌水洗盐效果,且接近水量的灌水处理要比降雨效果明显,脱盐率随着时间推移而下降。地下水位较深时,不需修筑排水工程,冲洗水量可将一部分土壤盐分淋洗到作物根系活动层以下,如山东内陆盐碱地采用无排水的淡水压盐植棉也能获得较好的效果[18,19]。但在滨海盐碱地区,地下水水位较高,如采取无排水冲洗,将使地下水位进一步提高,有可能加剧冲洗地块土壤返盐或引起灌溉区四周土壤盐渍化,所以条田宽度不宜太宽,一般为30~50m,毛沟、支沟、干沟等农田工程及时修整清淤,形成有效的田间排水网。单纯排盐只对重度盐碱土壤有降盐效果,且效率不高,仍需淡水补充来实现有效脱盐,本试验中补淡洗盐过程都是在排盐中止情况下,存在水位和下层盐分回升,在持续排盐保持地下水埋深高位稳定状态下进行补淡压盐,其脱盐效果有待进一步研究。

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排水排盐改良盐碱地
发布人:jdeweiya 发布时间:2024-12-07