河套灌区盐分胁迫下水肥耦合效应响应机理及模拟研究

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我国有盐渍化土地约2700万hm2,其中约670万hm2分布于农田之中。我国国民经济的发展以农业为基础,水资源又十分紧缺,农业中节水和盐渍化土壤的防治及利用问题被提到很高的地位;开发利用肥力较低特别是盐渍化土地已成为解决人口粮食需求与农业可持续发展的重要途径之一。内蒙古河套灌区土壤母质含盐,地下水位较高,存在着严重的次生盐渍化的潜在威胁。土壤是农业生存和发展的重要载体,水、肥是农业发展和农业生产效率提高的两大关键因素。目前有关水肥耦合效应机理国内外许多学者进行了大量卓有成效的研究,然而,研究主要集中在非盐渍化地区。特别在节水条件下,作物生长在盐分胁迫的环境中,水肥耦合机制就更加复杂。因此,开展盐渍化土壤水肥耦合机理研究,制定节水灌溉条件下的水-盐-肥耦合管理模式是西北盐渍化地区亟待解决的关键问题。本文以河套灌区主要经济作物油料向日葵为研究对象,采用盆栽试验与田间试验相结合的方法,以土壤、水利、植物生理学、农业及气象等多学科交叉理论为研究手段,对盐分胁迫下油料向日葵水肥耦合响应机理展开研究。主要研究内容如下:1通过对盆栽和田间试验资料的分析,定量描述了不同水、肥、盐条件下,向日葵株高、茎粗、叶面积、干物质累积量、光合速率、蒸腾速率、气孔导度、水分利用效率、叶水势等生理生态因子以及生物量、产量的响应规律。提出了适应不同盐渍化程度土壤的水肥管理阈值及指标体系。2以Jensen模型和BP人工神经网络模型为基础,建立了适用于不同含盐程度土壤油料向日葵的水-肥-盐产量模型。定量揭示了不同水肥处理下水盐及NO3-N动态变化规律。定量揭示了不同含盐土壤、不同水肥处理下各生育期内向日葵植株各器官氮素分配累积变化规律。3适用于模拟河套灌区水肥条件下油料向日葵的根区水质模型(RZWQM)能较好的模拟不同水肥处理下土壤含水率、NO3-N、生物量等指标。盆栽试验研究结果表明,向日葵苗期影响因素顺序为:盐分>水分>氮肥,现蕾期~花期为:水分>盐分>氮肥。EC值0.2~1.0ms/cm的含盐土壤上土壤含水量在70%θfc左右,施N量在337.5(kg/hm2)左右最佳,并且可以减缓盐分对向日葵的胁迫。土壤EC值在0.1~0.45ms/cm范围内,水肥盐之间表现出一定的线性关系,超出这一范围水肥盐表现出非线性关系。田间对比试验结果表明,适宜的肥量(N 225kg/hm2,P 150kg/hm2)可以缓解水盐的胁迫,影响因素效应顺序:轻度水分>磷>氮,中度水分>氮>磷;水和氮、水和磷、磷和氮交互作用为正效应,影响效应顺序为:轻度氮和磷>磷和水>氮和水,中度氮和磷>氮和水>磷和水。优化水肥方案为施氮肥量225 kg/hm2,施磷量为150 kg/hm2,灌水量为626~1088m3/hm2左右。水肥盐产量模型具有一定价值可指导当地农业生产,RZWQM模型可应用于油料向日葵水肥效应的模拟。研究结果可初步揭示盐渍化土壤水肥耦合效应响应机理,为灌区可持续发展提高农田水肥利用效率、开发盐渍化土壤提供一定的理论科学依据。
摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 引言第13-24页
    1.1 研究意义及背景第13-14页
    1.2 国内研究现状及分析第14-22页
        1.2.1 水分与养分对作物的影响第14-15页
        1.2.2 水分与养分对作物产量的影响第15-16页
        1.2.3 水分与养分对作物根系的影响第16-17页
        1.2.4 水分与养分对作物光合特性的影响第17-18页
        1.2.5 水分与养分的利用效率第18-19页
        1.2.6 水分与养分影响下的模型第19-20页
        1.2.7 盐分胁迫下水分与养分的效应第20页
        1.2.8 RZWQM 模型应用现状第20-22页
    1.3 研究内容与技术路线第22-24页
        1.3.1 研究内容第22-23页
        1.3.2 研究技术路线第23-24页
2 研究区域概况与试验设计第24-35页
    2.1 研究区域概况第24-25页
    2.2 研究区域气象条件第25-27页
    2.3 研究区域土壤条件第27-28页
    2.4 研究区域地下水位变化情况第28-29页
    2.5 试验材料第29页
    2.6 试验设计第29-31页
    2.7 试验观测内容与方法第31-32页
    2.8 生育阶段划分第32-35页
3 土壤水分运动参数的测定第35-38页
    3.1 实验数据处理第35-36页
    3.2 土壤水分特征曲线的测定第36-37页
        3.2.1 测定方法第36-37页
        3.2.2 数据处理分析第37页
    3.3 小结第37-38页
4 向日葵生理性状对不同水肥盐响应关系研究第38-56页
    4.1 水肥盐对向日葵株高的影响第38-46页
        4.1.1 盐分胁迫下不同水、氮对向日葵苗期株高的影响第38-42页
        4.1.2 不同水、氮、盐对盆栽向日葵株高的影响第42-45页
        4.1.3 盐分胁迫下不同水、氮、磷对向日葵株高的影响第45-46页
    4.2 水肥盐对向日葵根系形态、干物质、根冠比等指标影响第46-50页
        4.2.1 盐分胁迫下不同水、氮对向日葵苗期根系形态影响第46页
        4.2.2 盐分胁迫下不同水、氮对向日葵苗期干物质分配影响第46-48页
        4.2.3 不同水、肥、盐对盆栽向日葵干物质量和根冠比的影响第48-49页
        4.2.4 盐分胁迫下水、氮、磷对向日葵干物质影响第49-50页
    4.3 水肥盐对向日葵叶片数、叶面积、茎粗影响第50-54页
        4.3.1 水肥盐对盆栽向日葵叶片数、叶面积、茎粗的影响第50-52页
        4.3.2 盐分胁迫下水、氮、磷对向日葵茎横截面积的影响第52-54页
        4.3.3 盐分胁迫下水、氮、磷对向日葵叶片数的影响第54页
    4.4 小结第54-56页
5 向日葵光合特性对不同水肥盐响应关系研究第56-85页
    5.1 不同水肥盐对盆栽向日葵 Pn、Tr、叶水势影响第56-57页
    5.2 不同水、氮、磷对田间向日葵光合特性的影响第57-74页
        5.2.1 不同水肥处理对向日葵光合特性的影响第58-59页
        5.2.2 不同水肥处理对向日葵气孔导度的影响第59-60页
        5.2.3 不同水肥处理对向日葵蒸腾速率的影响第60-62页
        5.2.4 不同水肥处理对向日葵气孔限制值的影响第62页
        5.2.5 不同水肥处理对向日葵叶片水分利用效率(LWUE)的影响第62-63页
        5.2.6 相关性分析第63-67页
        5.2.7 通径分析第67-70页
        5.2.8 不同水肥处理对向日葵叶水势的影响第70-74页
    5.3 水肥盐对向日葵产量的影响第74-82页
        5.3.1 不同水肥盐对向日葵产量的影响第74-78页
        5.3.2 盐分胁迫下不同水、氮、磷对向日葵产量的影响第78-82页
    5.4 小结第82-85页
6 盐渍化土壤向日葵作物-水-肥-盐模型研究第85-107页
    6.1 盐分胁迫下作物水肥 Jensen 模型的建立第85-88页
    6.2 盐分胁迫下作物水肥 BP 神经网络模型的建立第88-91页
    6.3 不同水肥处理下水盐空间变化特征第91-96页
    6.4 不同水肥处理下 N0_3-N 时空变化特征第96-100页
    6.5 不同水肥处理下向日葵氮素吸收、积累和分配第100-105页
        6.5.1 向日葵植株含氮率的变化第100-101页
        6.5.2 向日葵氮素积累变化第101-102页
        6.5.3 向日葵现蕾期、开花期植株各器官氮素分配第102-103页
        6.5.4 氮素利用效率第103-105页
    6.6 小结第105-107页
7 基于RZWQM 模型盐渍化土壤水肥高效利用的研究第107-135页
    7.1 模型组成第107-109页
        7.1.1 物理运移模块第107页
        7.1.2 化学反应模块第107页
        7.1.3 养分循环模块第107-108页
        7.1.4 杀虫剂反应模块第108页
        7.1.5 作物生长过程第108页
        7.1.6 管理操作模块第108-109页
    7.2 模型原理第109-118页
        7.2.1 水分运动第109-113页
        7.2.2 营养物质各种形态之间的转化第113-115页
        7.2.3 作物生长模型第115-118页
    7.3 模型率定第118-125页
        7.3.1 模型率定所需试验条件第118-119页
        7.3.2 水分模块率定结果第119-122页
        7.3.3 养分模块率定结果第122-123页
        7.3.4 作物生长模块率定结果第123-125页
    7.4 模型检验第125-134页
        7.4.1 水分模块检验第125-128页
        7.4.2 作物生长模块检验第128-129页
        7.4.3 不同水肥处理下氮素损失检验第129-134页
    7.5 小结第134-135页
8 结论与展望第135-141页
    8.1 结论第135-139页
    8.2 展望第139-141页
致谢第141-142页
参考文献第142-152页
作者简介第152页
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