盐碱化治理

2024-09-24 版权声明 我要投稿

盐碱化治理(共8篇)

盐碱化治理 篇1

(一)、盐碱地传统的改良方法 盐碱土中可溶盐类对植物的危害以碳酸钠为最厉害,氯化钾次之,硫酸镁,氯化镁,氯化镁,氯化钾又次之,碳酸氢钠,硫酸钠毒害较轻。在园林绿化工程之前就必须把它们从土壤中 除掉。

1.物理改良(1)、平整地面。留一定坡度,挖排水沟,以便灌水洗盐。(2)、深耕晒垡。凡质地粘重,透水性差结构不良的土地,特别是原台盐碱荒地,在雨季到 来之前进行翻耕,能疏松表土增强透水性,阻止水盐上升。(3)、及时松土,松土能保持良好墒性,控制土壤盐分上升。(4)、封底式客土抬高地面和地上花盆式客土抬高地面。(5)、微区改土,大穴整地。植树时先将塑料薄膜隔离袋置树穴中添以客土。有时在树穴内 铺隔盐层,通过铺粗砂、炉灰渣、锯屑、碎树皮、马粪或麦糠等然后填以客土。

2.水利改良(1)、蓄淡压盐。在盐土周围筑存降水,促使土壤脱盐。(2)、灌水洗盐。降水条件较好的地区,在田内灌水洗盐,可加快土壤脱盐速度。(3)、大穴客土,下部设隔离层和渗管排盐。分为两种形式,一是用水泥渗漏管或塑料渗漏管,埋地下适宜深度排走溶盐。二是挖暗沟排盐,沟内先铺鹅卵石,然后盖粗砂与石砾或铺未烧透的稻糠壳灰,然后填土。

3.化学改良(1)、对盐碱土增施化学酸性废料过磷酸钙,可使PH值降低,同时磷素能提高树木的抗性。施入适当的矿物性化肥,补充土壤中氮、磷、钾、铁等元素的含量,有明显的改土效果。(2)、施用大量有机质,如:腐叶土、松针、木屑、树皮、马粪、泥炭、醋渣及有机垃圾等。

4.生物改良 种植耐盐的绿肥和牧草,如田菁、草木樨、紫花苜蓿等,对盐土改良有积极作用。降低绿化成本,加快绿化速度,提高美化效果,是评价盐碱地区绿化工程效果的主要指标。在这其中生物改碱投资最小,但见效慢,美化效果差;封底式客土抬高地面和地上花盆式客 土抬高地面措施,虽然见效快、绿化美化效果好,但投资太高;大穴整地、淡水洗盐工程措施,成本低,见效较快、绿化美化效果好,是街道绿化和住宅区绿化的好办法;大穴客土,下部设隔离层和渗管排盐,见效快,客土持续时间长,绿化美化效果好,成本相对较底,值得推广。

(二)、耐盐碱植物 耐盐碱植物有一系列的抗盐性,根据它们对过量盐分的适应特点,可分为三类: 1.聚盐植物:这类植物的渗透压一般在40个大气压以上,能在盐分高的土壤中繁茂的生长,如盐角,滨藜等。2.泌盐植物:通过茎、叶 表面的分泌腺,把盐分排出体外,如柽柳、海边红叶等。而提高了 从盐水里吸收水分的能力,如田菁、胡颓子等。

一切改良土壤的措施都是相辅相成的,所以在改良盐土时不能只用单一方法,应着综合开 发;另一方面,不是所有的改土措施都等量齐观,而要因地制宜,有主有辅。而在众多的改 土措施中,关键的是遵循水盐运动的规律,培肥地力,保持客土的长效,做好水的文章,合理灌溉,有效排水,减少迳流,增加重力水,切断毛管水。

(三)、园林工程具体施工方法

1.渗管排盐 在一些大型在绿地中渗管排盐是绿地改土的常用方法之一,它是根据盐随水来、盐随水去的 水盐运动规律。铺设暗管把土壤中的盐分随水排走,并将地下水位控制在临界深度以下,达 到土壤脱盐和防止生盐渍化的目的。渗管的铺设一般为水平封闭式。一级管和二级管相结合,一级管的渗入水汇入二级管中,然 后流入污水管排走。若污水管道埋的深度较浅不能自行排泄渗水‘可在二极管的末端设集水 井,定期强排。苗圃地二级管可采用明渠,一级管直接汇入明渠自然排出渗水,但应严格防 止倒灌。渗管的埋设深度、间距、纵坡主要取决于绿地种植的植物种类、土壤结构、地下水位的高低,气候以及附近污水管道的深度等。综合以上条件,一般一级管水平距离5-15m,深度1-1.2 m,纵坡0.1-0.3〖WTB3〗%〖WT〗为宜。目前一级管多使用5.6cm波纹塑料管或20-30cm的砖 管,二级管均用 砖管。砖管的施工方法与城市污水管道的施工方法大致相同,只是不抹管箍,管外加填15cm 的建筑用粗砂或粗炉渣做滤料用即可。波纹塑料管的施工更为简便,按设计的深度和坡度挖 宽30cm的沟,填滤料铺管即成,管与管之间硬性接口,以防在渗水过程中,把泥土带入堵塞渗水管壁。

2.客土抬高地面 四周不具备排水条件的小型街头绿地,采用客土抬高地面下设隔离层,利用高差进行排水淋盐,达到改土的目的。抬高高度以土壤临界深涧减去地下水位深度即为抬高度。

3.大穴换土 采用大穴整地的治盐措施,能较好的、较快的改变土壤盐碱状况,利用创造有利于园林绿化 植物生长的土地条件。但无论客土的盐碱程度如何,若不加以排盐和培肥土壤等改良措施,很快就会使土壤次生盐渍化,甚至变成盐土。有效地控制土壤次生盐渍化,并通过采取适地 适树、小苗密植、适时栽植、种植地被植物、合理灌溉、及时松土、多施有机肥等一系列栽 培措施,能改善土壤结构、减少盐碱和大风对树木的危害,有效地提高栽培植物的成活率和 促进生长。实践证明,通过大穴换土能给栽培植物的 成活和生长创造良好的土地条件,而通过渗管排盐 又能有效地抑制客土发生次生盐渍化,从而保证栽培植物正常生长和发育。大穴换土可以较好的栽培植物成活,在穴底铺设厚10cm的鹅卵石为隔离层,在穴面铺5-10c m的中砂为覆盖层,能保证在灌溉和降雨后,重力水在土壤的非毛孔孔隙中,顺利向下移动,并通过水分的横向运动,使穴周和穴下的高含盐水分得到淡化,而且由于底部隔离层的作 用,使下层高含盐水分难以上升,保证栽培植物在短人不受盐害。随着树木的生长,耐盐能力逐渐提高,并通过不断灌溉和降雨的作用,树穴土壤的淡化不断扩大,从而确保了树木的 稳定而旺盛地生长。而且由于客土抬高地面后相对降低了地下水位,一方面使下部水盐难以借助毛细管作用上升到地表,另一方面有利于土壤水向下移动,土壤不易发生次生盐渍化现象,而且下部的盐碱土也会逐渐淡化。

结论:

1.实践证明,重盐地区的城市园林绿化虽然难度很大,但只要遵循水盐运动规律,根据绿化区的功能要求和土地条件,用合理的治盐工程措施和科学的管理技术,实现绿化美化是可以办到的。

2.选育耐盐碱绿化植物树种、草种,培育盐碱地生态植物群 落,是搞好盐碱地绿化的一个重要方面。

盐碱化治理 篇2

关键词:土壤盐碱化,调查,治理,风沙滩区,陕北地区

土壤盐碱化作为一个世界性难题, 一直是耕地利用和区域农业发展的主要制约因素之一, 全球盐碱地面积约为9.55亿hm2[1]。目前, 随着全球暖化趋势的日益加剧, 包括中国在内的中低纬度区域土壤盐碱化问题将日益显著[2]。我国盐碱地面积约为1亿hm2, 并有逐年扩大的趋势[3,4]。其中, 陕西的盐碱化问题也相当严重, 以关中渭南和陕北榆林的盐碱地为主, 约占全省总土地面积的7%[5]。榆林盐碱地集中分布于定边、靖边、神木等县, 地形多为河滩低洼地带[6]。定边县地处黄土高原与荒漠草原过渡地带, 风沙滩区内分布约4.3万hm2的盐碱地[7,8], 盐碱地分布面积远高于榆林地区其他各县。作为农牧业的过渡带, 该地区生态环境十分脆弱, 土地盐碱化已成为当地区域农牧业发展和土地开发利用的重要障碍因素。同时, 随着工业化、城镇化的快速发展, 省内耕地面积不断缩减, 耕地占补平衡实现难度日益增大。如何合理开发利用定边县盐碱地资源, 进而补充耕地解决陕西省异地占补平衡供需矛盾, 对保障该省粮食安全及农业经济发展意义重大。

1盐碱化概况

1.1调查区概况

定边县地处毛乌素沙地南缘, 位于陕西西北部的陕、甘、宁、蒙四省交界区, 地理位置为北纬36°49′~37°53′, 东经107°15′~108°22′。海拔1 303~1 907 m, 属温带半干旱大陆性季风气候。年平均气温7.9℃, 昼夜温差大。年平均降水量约320 mm, 主要集中于7—9月, 占全年降水量的61.3%。年平均蒸发量约2 490 mm。日照充足, 年平均日照约2 700 h。春季多风沙天气, 夏季干旱炎热, 秋季时有阴雨天气, 冬季寒冷干燥。此外, 定边土地资源面积名列陕西第三, 人均占有量远高于全省和全国人均水平, 土地利用类型以林草为主, 其次是种植业。采样区位于定边北部的风沙滩区, 地势平缓开阔, 且呈波状起伏。红柳、旱柳、碱蒿等植被零星分布。

1.2盐碱化程度

在2015年11月底, 通过采用野外调查与试验分析相结合的方法, 对该县堆子梁镇小滩子村、王滩子村、白土岗子村3个地区具有代表性的原生盐碱地进行初步研究。调查植被、地貌 (地形) 及气候等, 挖掘土壤剖面至地下水位, 采集土样和地下水样, 用于室内相关指标的测定分析。结果表明:定边县堆子梁镇耕层土壤有机质含量为0.1~8.5 g/kg, 全氮含量为0.31 g/kg左右, 碱解氮含量为24~34 mg/kg, 有效磷含量为3.7~5.2 mg/kg, 容重为1.50 g/cm3。3个地区基本盐碱化指标见表1、2。

从表1和表2可以看出, 3个地区的土壤质地一致, 均为砂壤土, p H值的范围为8.61~9.00, 其中白土岗子村>王滩子村>小滩子村;电导率的范围为1.18~2.56 d S/m, 平均值为1.76 d S/m;全盐量的范围为0.48%~0.85%, 平均为0.65%, 其中白土岗子土壤盐分含量最高, 可达0.85%。小滩子村、王滩子村、白土岗子村地下水埋深均较浅, 分布在1.0~1.5 m之间, 且地下水矿化度分别为3.58、4.98和11.81g/L, 平均为6.79 g/L。此外, 穿过该区域的八里河水矿化度为4.40 g/L。

耕层土壤可溶性盐离子主要以Na+、Cl-、SO42-、HCO3-为主, 比例分别达14.3%、38.9%、29.3%和11.7%, 其中Cl-所占比例最高。由以上数据可知, 小滩子村、王滩子村、白土岗子村耕层土壤p H值均高于8.5, 电导率平均为1.76 d S/m, 全盐量分别为0.48%、0.62%和0.85%, 其土壤盐碱化类型分别为以氯化盐和硫酸盐为主的轻度盐渍化、中度盐渍化及强盐渍化土壤。除此之外, 该地区地下水埋深较浅, 且地下水及河水矿化度都较高, 超出灌溉水质标准2 g/L。

2土壤盐碱化成因及危害

2.1成因

土壤盐碱化是受多种自然因素和人为因素影响下的一种土地退化形式。土壤盐碱化的形成过程和机理比较复杂, 是指土壤中的盐分离子增加或可溶性盐分离子不断表聚, 改变了土壤理化性质, 进而对生长的植物有一定的危害作用的土壤变化过程。土壤盐碱化是在一定的气候、地形、土壤、植被、水文地质等自然条件下形成的, 在自然条件下发生的土壤盐碱化属于原生盐碱化, 其形成过程一般比较缓慢, 主要受气候干旱、土壤排水不畅、地下水位高、矿化度大等重要条件的制约, 以及地形、母质、植被等条件综合影响结合所造成的;人为干扰下发生的土壤盐碱化称作次生盐碱化, 如破坏原有植被、开挖沟渠蓄水、引水灌概、过度施肥等, 也会加速土壤盐碱化过程[9,10]。

该区盐碱土形成受自然因素影响较大, 由于这片区域地势低洼, 排水不畅, 且受古代近代盐湖影响, 高处地表蒸发量大于低洼处, 表土盐分易发生富集形成大小不一的盐斑。盐类物质主要来源于以砂岩为主夹杂着膏岩层的碎屑岩, 由于受风沙地貌、盆地地形以及干旱气候条件的作用, 使得该区域易受风蚀和旱灾的危害, 故质地以黏重的砂壤土为主。此外, 该地区土壤肥力低下, 剖面为均质土壤, 容重较大, p H值呈强碱性, 地下水埋深较浅, 径流不畅, 蒸发量远大于降水量, 使得盐分表聚现象严重。因放牧导致的植被破坏, 使得土壤表层裸露, 水分蒸腾量降低, 地下水位上升明显, 也易导致当地次生盐碱化的产生。

2.2危害

通过调查研究发现, 该地区土壤中表层盐分的累积量较大, 同时也伴随着土壤一系列理化性状的变化。主要表现为破坏土壤结构, 使土壤的通气性差, 容重高, 土温上升慢, 土壤中好气性微生物活动性差, 养分释放慢, 进而降低土壤肥力, 呈现出独有的消化、膨胀、土质分散和特有的结皮与硬壳现象。此外, 土壤盐碱化对植物的危害也较严重, 由于土壤中含有较多的盐分, 降低土壤水势, 增大土壤溶液的渗透压, 使得植物根系吸水困难, 造成植物生理干旱现象。同时, 该区蒸发量远大于降水量, 土层经常性的干燥、板结抑制土壤导水性, 增加植物根系生长的机械阻力, 造成植物扎根困难, 对根系的呼吸、出苗率及幼苗的生长均构成威胁。该区盐碱土渗透系数低, 易引起植物的生理干旱, 伤害植物组织, 影响植物正常吸收营养及气孔关闭, 使得当地自然植被稀少, 只有少部分耐盐碱耐旱植物可以生长。

3盐碱化治理对策

该地区目前存在的主要问题为地下水位过高, 排水不畅。当地人采用最普遍的改良方法是修建排水设施结合灌溉冲洗, 依靠水分入渗淋洗一部分可溶性盐。但由于3个地区土壤盐碱化程度不同, 需采取相应的技术措施进行有针对性的治理, 才能更好地提高改良效果。建议整治方针为先采用水利工程措施洗盐, 再通过物理、化学和生物措施进一步改良利用盐碱土壤。一是修建完善的排水灌溉设施是治理的首要任务。根据当地地形、八里河河床及地下水的走向, 设计排碱沟的走向, 排碱沟坡面为斜面, 且保证地块平面高出排碱沟水面2 m以上;并在与河床平行的地方修建截水沟, 从源头控制盐分总量。王滩子村、白土岗子村盐碱化程度高, 地下水埋深为1.5 m左右, 可先利用排碱沟内矿化度低的水通过灌溉设施进行表层盐分离子置换, 将耕层盐分降至作物可正常生长的范围内。二是平整土地, 铺沙压盐。该地区土地不平整及均质砂壤土是形成盐斑地的重要原因之一。故根据不同地块土壤结构, 通过平整后覆沙 (15 cm) 来消除土壤盐分富集的微域地形, 并切断毛管水作用, 抑制地下水盐向表层运移, 实现土壤脱盐排碱, 进而逐渐改良耕层土壤。三是白土岗子部分地块表层土存在遇水即浮流, 无水即板结, 影响作物出苗的问题, 建议定期在地表打适量1 m深的孔, 孔内装填炉渣、草炭等, 在减少毛管水蒸发的同时, 有利于土体中水、肥、气、热等状况的调节。四是通过施用石膏, 增加土壤中钙离子含量, 对土壤中的钠离子进行适当置换;作物种植施肥时, 还可以考虑施用生理酸性肥料来中和土壤碱性, 如过磷酸钙来增加土壤养分的有效性, 同时结合耕翻、深松、垄沟及覆膜等措施来改善土壤耕层构造, 降低盐分表聚。五是根据该地区气候和土壤条件, 发展渔业养殖、湿地生产及工业晒盐等, 并结合种植耐盐碱的牧草和中药材 (苜蓿、甜菜、甘草、枸杞等) , 综合开发与利用盐碱地资源, 在提高经济效益的同时, 增加土壤表层植被覆盖, 减缓地面径流, 既减少水分蒸发又降低地下水位, 抑制耕层土壤盐分累积;除此之外, 部分作物地上部翻压后, 还可增加土壤通气透水性及养分含量, 进而不断培肥地力、改善耕层土壤盐分状况。

4结语

借助典型调查、取样、室内分析等方法, 对定边县小滩子村、王滩子村、白土岗子村3个地区典型原生盐碱地块进行分析研究。运用集成技术对该区域盐碱地资源进行综合治理与利用是有效改良土壤盐碱化的根本途径。通过以农田排水、节水灌溉措施为主, 因地制宜地将工程措施与物理、化学、生物等改良措施相结合, 使盐碱地在治理中利用, 利用中不断改良, 进而有效地发展耐盐农业, 实现区域农业的现代化及经济增长。

参考文献

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盐碱化治理 篇3

【关键词】 盐碱地 综合治理技术 对比试验

吉林省西部地区土壤盐碱化严重,尤其镇赉县,新增100万亩稻田土壤有85%属于中、重度盐碱,pH值在8.5以上。目前盐碱地治理方法很多,但各有优缺点,为了能够筛选出对盐碱地治理效果明显,适宜在镇赉县大面积推广的应用技术,特进行本试验。

1.内容与方法

1.1试验地基本情况 试验地选在镇赉县五棵树镇徐家子村西侧,试验田面积5ha,试验地前一年种植水稻,平均亩产量为120kg,试验地土壤盐份电导率为0.95,pH值为10以上,有机质含量 1.02%,全氮含量 108mg/kg,磷含量为2.8 mg/kg,钾含量为193 mg/kg。

1.2 供试材料及前期处理 供试水稻品种为长白9号、乡村678(长粒)、丰选3号,4月18日播种,5月25日插秧,每ha施农家肥60m3。土壤处理方法:压沙处理、大明正光土壤生物调节剂处理、禾康化学改良剂处理、糠醛渣、脱硫石膏废渣、硫酸、百成生物有机无机复混肥处理、正常栽培方法(ck)等11种处理方法。

1.3 试验设计与方法

1.3.1试验设计 大区试验采用条田对比法,不设重复,每个处理占地面积0.4~0.5ha。

1.3.2 试验处理 处理1(压沙土):每ha施农家肥60m3 +压沙用量100 m3+复合肥每ha(N15:P25:K8)300kg+33%硫酸钾150 kg +硫酸锌30 kg +硫铵500 kg(试验面积0.5ha);处理2(施用有机肥):每ha施农家肥60m3 +大明正光土壤生物调节剂处理3(试验面积0.5ha);处理3(施用土壤改良剂禾康生物液):每ha施农家肥60m3 +禾康生物液25瓶。(试验面积0.5ha);处理4(糠醛渣):每ha施农家肥60m3 +糠醛渣50 m3(试验面积0.5ha);处理5(施用脱硫石膏废渣):每ha施农家肥60 m3+脱硫石膏副产品10t(试验面积0.4ha),生产投入处理1;处理6(施用硫酸):每ha施农家肥60 m3+硫酸250 kg(试验面积0.4ha);处理7(盛之丰有机肥):每ha施入盛之丰有机肥3750 kg +硫酸250 kg(试验面积0.4ha);处理8(百成生物有机无机复混肥配套技术):每ha施入生物有机无机复混肥800 kg +硫酸250 kg,(试验面积0.4ha);处理9(明实有机肥):每ha施入明实有机肥 2500 kg。(试验面积0.4ha);处理10(施倍得有机肥):每ha施入施倍得有机肥2000 kg。(试验面积0.4ha);处理11(ck:当地正常栽培方法):每ha施农家肥60 m3 +复合肥每ha(N15、P25、K8)300 kg +33%硫酸钾150 kg+硫酸锌30 kg +硫铵500 kg(试验面积0.5ha)。

1.3.3调查方法 每个处理取5穴,取全部植株进行考种。每个处理取代表性3点,每点5m进行收获实脱测产。

2.结果与分析

2.1不同处理对土壤pH值的影响 处理前土壤pH值为10,11种处理后pH值平均下降1.20,百成生物有机无机复混肥配套技术对pH值影响效果最好,下降了2.50;其次是压沙处理,pH值下降了1.76;ck只下降了0.1。

2.2不同处理对水稻分蘖的影响 各处理中对水稻分蘖最好的是百成生物有机无机复混肥配套技术,平均分蘖18.5/穴;其次是盛之丰有机肥,平均分蘖16.6/穴;效果最差的是糠醛渣,平均分蘗仅8.5/穴,有操作不当原因,有待于进一步试验;明实有机肥处理及施倍得有机肥处理由于管理不善试验失败;ck试验失败。

2.3不同处理对水稻生长期的影响 不同处理对水稻生长期表现最明显的是百成和余良配套技术,抽穗期和成熟期较ck分别提早7天和10天,其他处理效果基本相同。

2.4室内考种及测产情况分析 百成生物有机无机复混肥配套技术使水稻穗数平均18.5/穴、粒数112.1粒/穗、结实率90.2%、实际产量表现最好433.3kg/亩;其次是盛之丰有机肥、压沙处理、工业脱硫石膏和土壤生物调解剂。

2.5产值及效益分析 水稻价格按2.00元/kg计算,各项成本投入包括水稻正常生产投入、水费、改良剂处理投入。压沙、工业脱硫石膏每亩投入最多分别是1025元/亩和953元/亩,效益最低分别是633元/亩和595元/亩;百成生物有机无机复混肥配套技术投入最少204元/亩,效益最好383元/亩;其他处理投入效益基本相同。

3.结论与讨论

盐碱化治理 篇4

沼泽沉积剖面特征元素比值及其环境意义--盐碱化指标及气候干湿变化

沼泽发育过程中堆积的各类沉积物真实地记录下区域环境演变与沼泽发育过程的信息.以向海沼泽湿地为研究对象,由137Cs、210pb法定年实现沉积层深度坐标向年代坐标的转换,对典型沉积剖面特征元素比值进行了综合剖析.结果表明:Sr/Ba、Rb/K、(CaO+K2O+Na2O)/Al2O3等比值具有盐碱化和气候干湿变化的`指示意义.该区域的盐碱化并非只发生在近几十年,而是由来已久,只是近年来人类活动促进了盐碱化进程.霍林河流域近240年来气候存在冷干-暖湿-冷干的多次波动,1880年之前气候以冷干为主,并有小幅度波动;1880年后气候开始转暖,但仍以冷暖波动振荡为主.

作 者:王国平刘景双 翟正丽 WANG Guo-Ping LIU Jing-shuang ZHAI Zheng-Li 作者单位:中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012刊 名:地理科学 ISTIC PKU英文刊名:SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA年,卷(期):200525(3)分类号:X142关键词:元素比值 盐碱化指标 气候干湿变化 沼泽

我国盐碱地的形成与改造 篇5

碱地是盐类集积的一个种类,是指土壤里面所含的盐分影响到作物的正常生长,根据联合国教科文组织和粮农组织不完全统计,全世界盐碱地的面积为9.5438亿公顷,其中我国为9913万公顷。我国碱土和碱化土壤的形成,大部分与土壤中碳酸盐的累计有关,因而碱化度普遍较高,严重的盐碱土壤地区植物几乎不能生存。盐碱地在利用过程当中,简单说,可以分为轻盐碱地、中度盐碱地和重盐碱地。轻盐碱地是指它的出苗,百分之七八十的,它含盐量在千分之三以下;重盐碱地是指它的含盐量超过千分之六,出苗率低于50%;中间这块就是中度盐碱地。目前随着科学技术的发展,不应该只看到不利的一面,更应该把它看成是很珍贵的土地资源,因为有许多生物包括植物,包括微生物,都可以适应这一环境,并且越来越多的科技工作者正以满腔的热情投入到治理盐碱地的工作之中,治理盐碱地的工作一定会取得最终的胜利。

形成原因

各种盐碱土都是在一定的自然条件下形成的,其形成的实质主要是各种易溶性盐类在地面作水平方向与垂直方向的重新分配,从而使盐分在集盐地区的土壤表层逐渐积聚起来。影响盐碱土形成的主要因素有:

气候条件:在我国东北、西北、华北的干旱、半干旱地区,降水量小,蒸发量大,溶解在水中的盐分容易在土壤表层积聚。夏季雨水多而集中,大量可溶性盐随水渗到下层或流走,这就是“脱盐”季节;春季地表水分蒸发强烈,地下水中的盐分随毛管水上升而聚集在土壤表层,这是主要的“返盐”季节。东北、华北、半干旱地区的盐碱土有明显的“脱盐”“返盐”季节,而西北地区,由于早降水量很少,土壤盐分的季节性变化不明显。

地理条件:地形部位高低对盐碱土的形成影响很大,地形高低直接影响地表水和地下水的运动,也就与盐分的移动和积聚有密切关系,从大地形看,水溶性盐随水从高处向低处移动,在低洼地带积聚。盐碱土主要分布在内陆盆地、山间洼地和平坦排水不畅的平原区,如松辽平原。从小地形(局部范围内)来看,土壤积盐情况与大地形正相反,盐分往往积聚在局部的小凸处。

土壤质地和地下水:质地粗细可影响土壤毛管水运动的速度与高度,一般来说,壤质土毛管水上升速度较快,高度也高,砂土和粘土积盐均慢些。地下水影响土壤盐碱的关键问题是地下水位的高低及地下水矿化度的大小,地下水位高,矿化度大,容易积盐。

河流和海水的影响:河流及渠道两旁的土地,因河水侧渗而使地下水位抬高,促使积盐。沿海地区因海水浸渍,可形成滨海盐碱土。

对耕作管理的影响

有些地方浇水时大水漫灌,或低洼地区只灌不排,以致地下水位很快上升而积盐,使原来的好地变成了盐碱地,这个过程叫次生盐渍化。为防止次生盐渍化,水利设施要排灌配套,严禁大水漫灌,灌水后要及时耕锄。

盐碱土的改良和利用

盐碱土形成的根本原因在于水分状况不良,所以在改良初期,重点应放在改善土壤的水分状况上面。一般分几步进行,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,种植水稻,培肥改良,平整土地和化学改良。参考资料:http://baike.baidu.com/view/41585.htm?fr=ala0_1

[A26173-0015-0001] 盐碱地的永久性绿化方法

[摘要] 盐碱地的永久性绿化方法是用防水材料安装一套防渗淡水淋溶装置,该装置能隔离地下盐碱上升和防止外部盐碱侵入并采用封闭水循环工艺,形成独立的排灌系统,使土壤盐碱洗脱后可长期保持优良状态(400年以上),在上述基础上利用耐高pH值及高盐分环境的微生物对土壤进行净化,然后通过施肥等综合技术措施,培肥地力,逐渐形成一个生态农业体系,把盐碱地改良成永久性节水型的绿化地。

[A26173-0183-0002] 一种抗旱耐盐碱草坪

[摘要] 一种抗旱耐盐碱草坪,底部由石膏中和层、单向渗透结构层、重金属吸附层;中部由抗旱保水、农药、肥料缓释层、微灌系统;上部由种植层组成。该抗旱耐盐碱草坪可以直接铺设在盐碱地上,无需更换新土,采用播种或移植方法形成草皮,具有抗旱耐盐碱双重功能。[A26173-0172-0003] 苏打盐碱地综合治理剂及其使用方法

本发明公开了一种复合杀虫剂,涉及一种杀虫剂,本发明的目的是提供一种杀灭介壳虫效果好且毒性较低的一种复合杀虫剂。本发明的技术方案是,一种复合杀虫剂,包括速扑杀和乳化剂、溶剂,还含有啶虫脒和增效剂,其各成份的重量百分比为:速扑杀10-20%,啶虫脒1.5-2%,乳化剂 8-10%,增效剂2%,余量为溶剂。所述乳化剂为0201B,溶剂为二甲苯,增效剂为氮酮。本发明用于防治介壳虫。

[A26173-0046-0004] 盐碱地改良上农下渔生态种养方法

[摘要] 本发明是一种盐碱地改良上农下渔生态种养方法,将日光温室(1)、鱼池(4)、牲畜养殖房(2)、居所(5)和沼气池(3)集中布置,粪便喂鱼或入沼气池,沼液、沼渣用于肥田或肥鱼,沼气用于照明或做饭。通过农业综合生产技术配套,以弥补土质自身条件的不足,使盐碱荒地经过项目实施后,逐步走向良性生态循环,农田种植的饲草喂牲畜,牲畜粪便喂鱼或做沼气,渔塘的淤泥、沼液肥田,温室和鱼塘生产出无公害绿色食品,最大限度的提高土地产出效益,带动该地区农民尽快致富、奔向小康。[A26173-0111-0005] 一种盐碱土壤改良剂的制备方法

[摘要] 一种盐碱土壤改良剂的制备方法,将聚丙烯酸用水溶解后,在搅拌下依次加入无机酸、木醋液和植物激素,混合均匀。各物质的质量百分数为:聚丙烯酸5-

25、无机酸10-50、木醋液1-

5、植物激素0.01-2.0,余量为水。本发明制备的盐碱土壤改良剂可以有效的改善土壤颗粒状态,提高土壤保水性能,其中所含的聚丙烯酸成分属于高分子聚电解质,可束缚金属离子,降低土壤中可溶性盐的含量,自身的酸性可中和盐碱土壤的碱度,降低土壤的pH值;其中所含的无机酸可显著降低土壤pH值;木醋液含有多种有利于植物生长的物质;植物激素可促进植物生长。[A26173-0186-0006] 盐碱地对流改造设备

[摘要] 一种盐碱地对流改造设备,它有偶数个管状钻具顺序立式排列成行,其两端联接固装在车架上的升降机构,该管状钻具组合每一管状钻具为有底空心管,其管壁上有复数个横向孔,其外壁上有钻刃,每一管状钻具的上部均有一初次进清水管与总清水管连通,其中从排行倒数第二起的偶数管状钻的出水管分别连接分水泵的进水管,各分水泵的出水管连接相邻的向前排行的奇数管状钻具的进水管,该奇数管状钻具的出水管连通总水管;其第三管状钻具的出水管经分水泵连通排行第一的管状钻具的进水管,第二钻具的出水管与分水泵相连;在每一管状钻具的上部固装有传动件,该传动件连接驱动装置而使管装钻具转动。本实用新型以对流洗涤实现对盐碱地的改造,省水,效率高,成本低。[A26173-0067-0007] 适时种植野大麦改造盐碱裸地的方法

[摘要] 适时种植野大麦改造盐碱裸地的方法,本发明属于重度盐碱化草地中盐碱裸地的改造,特别涉及到其多年生植被快速建植的生态工程方法。特别适用于东北重度盐碱化草地中盐碱裸地的多年生植被快速建植。方法包含适时整地、扬播种子等过程。本发明可以使重度盐碱化草地中盐碱裸地快速地生长多年生植物,增加植被盖度,改善土壤理化性质,减少盐碱裸地风蚀和水蚀作用对邻近草地和农田的危害程度,保护和改善生态环境,同时又使得大面积的盐碱裸地得以利用,为牧畜业发展提供优质牧草,产生较高的经济和社会效益。该方法具有操作简单、行之有效、成本低廉、可持续和易于推广等优点。

[A26173-0048-0008] 一种盐碱土改良增肥调理剂及制备方法

[摘要] 本发明公开了一种盐碱土改良增肥调理剂,包括有机物料、无机物料和植物生长调节剂,其中有机物料和无机物料的重量比为3∶2-1∶1,所述的有机物料由城市生活污泥、畜禽粪便、糠醛渣等有机物质发酵腐熟后由其中的一种或几种组成;无机物料由脱硫石膏、磷石膏、硫酸铵等工业废料和原料的一种或几种组成;另外本发明产品根据植物生长的需要还加入了适量的植物生长调节剂,不仅可以改良盐碱土,培肥土壤,而且还能够改善植物的生长,促进植物良好生长,同时对促进废弃物资源循环利用,减少对城市和农村的二次污染也提供了一条有效途径。[A26173-0010-0009] 盐碱地小麦高产栽培技术

[摘要] 盐碱地小麦高产栽培技术,属于农业技术领域。本发明的盐碱地小麦高产栽培技术方法为:小麦种子选用耐盐冬小麦品种,施肥以有机肥为主辅以盐碱地作物复合微肥,播前淡水压盐造墒,覆膜穴播,春季化控。首选品种为德抗961,采用漫灌法在播种前的10月10~20日浇水压盐造墒,3~5天后即深翻整地,1~3日内覆膜穴播,在春季返青后长出第1片新叶且第2片新叶刚刚出现时叶面喷施20%甲哌嗡多效唑微乳剂。本发明的技术采用覆膜穴播减少了淡水资源的消耗,节省劳动力,减少春季返盐期死苗,使含盐量为0.3-0.6%盐碱地上亩产量达400公斤左右。[A26173-0121-0010] 在盐碱化草地上建立禾-豆混播半人工草地的方法

[摘要] 本发明属于半人工草地的建植方法,具体涉及在北方盐碱化草地中引入豆科牧草建植半人工草地的方法。利用豆科牧草改良半干旱地区天然草地,特别是禾-豆混播半是针对特殊的土壤条件和演替规律选择适宜耕作方式,依据耐盐碱豆科牧草种子特性、降雨的季节性分布、土壤水盐动态变化和幼苗生长期限选择适宜播种时期,并采取恰当的管理措施削弱种间竞争,增加同化器官面积,促使豆科牧草幼苗快速成功定居。该方法具有提高幼苗出土率、定居率和返青率,幼苗生长指标好,成本低廉,建植期短和易于推广等优点。

[A26173-0151-0011] 滨海盐碱地景观水体水力洗盐、压盐技术 [A26173-0153-0012] 改良盐碱地的方法

[A26173-0146-0013] 一种粉煤灰加工成盐碱土壤调理剂的方法 [A26173-0164-0014] 一种从盐碱土中分离陶瓷原料的方法 [A26173-0110-0015] 重度苏打盐碱地碱茅微垄栽培方法 [A26173-0087-0016] 用于治理重度盐碱地的植物模袋

[A26173-0112-0017] 一种防水、防止盐碱成分透过的植物焦油纸的制备方法 [A26173-0038-0018] 盐碱地水稻钵育大苗抗逆栽培技术

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[A26173-0159-0023] 一种小穴改良原位修复盐碱地营造人工林的方法 [A26173-0128-0024] 抗盐碱水稻专用肥

[A26173-0034-0025] 农田地表盐碱的回收方法及专用设备 [A26173-0088-0026] 重盐碱地造林技术

[A26173-0061-0027] 耐盐碱高蛋白杂种酸模的选育方法

[A26173-0008-0028] 一种风沙、干旱、盐碱地区地栽香菇技术 [A26173-0124-0029] 重度盐碱化草地的治理方法 [A26173-0133-0030] 一种盐碱土壤调理剂

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天津滨海新区大港:盐生植物基地让盐碱土成良田

[ 来源 ] 人民网·天津视窗

[ 作者 ] 解建国 王瑞丰

园林在线6月25日消息:从滨海新区大港有关部门获悉,大港中塘镇东河筒村的千亩盐生植物生产驯化科研基地近日已经开始着手准备秋植期间的抗盐碱植物和专用肥料。预计秋植期间将为滨海新区绿化提供三万多株抗盐碱植物。

据相关人士介绍,千亩盐生植物生产驯化科研基地农民在培育抗盐碱植物的同时,还在为春植后期、秋植前期准备大量的抗盐碱植物专用肥料。这种专利技术配套的专用肥料,主要作用就是改善土壤结构,增加土壤的肥力,综合土壤的PH值含碱量,最终把滨海地区、沿海地区的盐碱土改造成适宜种植各种植物的优良种植土。

盐碱化治理 篇6

一、指导思想

以科学发展观为统领,坚持人与自然和谐相处,按照河西耕地盐碱地和荒漠地的功能区划分、特点,确定有针对性的防、治措施和方案,规范盐碱地治理的行为,保证有序的开发治理,控制盐碱地的增加,保障生态环境的健康。在查清我市现有盐碱地中、低产田形成主要原因,分布状况的前提下,在总结其它地区治理盐碱地的典型实例和分析试验示范中所取得的大量数据资料基础上,针对我市盐碱地分区的自然特点,因地制宜分别先用以排水措施为主的综合治理方案。统一规划,连片治理,防治结合,以防为主,全面安排,分期实施,讲求经济实效。

二、规划原则 本根据《关于开展河西地区内陆河流域盐碱地治理规划编制工作的紧急通知》的要求进行编制,规划现状年为2006年,近期水平年为2010年,远期水平年是2015年。以实现我市农业生产任务目标,按2006—2010和2010—2015年两个阶段分期实施,前四年力求切实可行,后五年也要量力而行,并遵循以下原则:

1、规划中的主要指标必须符合专业规划并加以以充实和完善。

2、要实事求是,因地制宜,确定各项指标时把需要同可能有机结合起来考虑。

3、尊重科学,从实际出发,不急于求成,要强调工程质量,重工程实效。

4、择优投入,多层次多渠道筹集资金,按国家和市、群众投入各半的比例分摊。

5、规划效益计算按静态分析,水利净效益分摊系数采用0.6。

6、同灌溉渠系和田间工程配套等专业规划紧密结合。第二节

治理标准

根据上述指导思想和规划原则,结合我市现状,对这次规划分了初治和高治两个标准如下表。现将有关问题说明如下:

一、初治应同高治紧密结合,并为高治打下良好的基础,在经济条件富裕的乡镇,最好一次高治到位;在经济条件困难的乡镇,先进行初治,然后再进行高治。初治、高治统一规划,分期实施,尽量减少由初治到高治的重复工程投资。

二、产量标准。经调查以我省主要农作物小麦为准,产量水平:中产>350㎏/亩;高产>450㎏/亩 盐碱地治理标准表

标准

等级

初步治理

高标准治理

工程要求

田间灌排工程尚未配套齐全,仅有一定的除涝、改盐增产作用。

田间灌排工程已配套齐全,具有显著的除涝、改盐增产作用。

改盐标准

不能控制地下水们位在临界深度以下,尚有返盐缺苗现象30~50%

可以控制地下水位在临界深度以下,已无返盐缺苗现象.产量标准

达到当地中产水平(按分区提出)

达到当地高产水平(按分区提出)

三、盐化指标。在1m厚土层内全盐含量:轻度盐碱地0.4~0.7%;中度盐碱地0.7~1.2%;重度盐碱地1.2%以上。

四、改良碱化型盐渍地的标准,可参照代换性钠初治≤15%,高治≤10%或在土壤中镁钙比值初治<3,高治

第三节

治理措施

首先要正确处理好水利工程措施与综合措施的关系,国内外的经验证明,治理盐碱地必须采取综合措施,进行综合治理,但是水利工程措施是先导,是基础,因为“盐随水来,盐随水去”,没有水字当头,即使搞好了其它措施也收效甚微,且难以巩固。兴建排水系统是综合治理措施中的关键措施,也是综合治理盐碱地的前提。如果水的问题解决了,其它措施跟不上,单产不高,也达不到预期的目的。因此要采取经济可行的有效的水利措施,综合治理,保证治理效果,充分体现水利措施的作用,因此,本次规划采取的治理措施是以水利工程措施为基础,主要目的在于利用排水工程排除土壤及地下水中的盐份;控制地下水位,不使土壤返碱;调节区域水文状况,满足作物生长的要求。同时,结合采取农业措施、生物措施、田间管理措施和化学措施等。根据我市盐碱地的成因,根据各地的不同情况,因地制宜,选择不同的治理措施分步骤、有计划地进行治理。

一、水利工程措施

1、排水出路

排水首先要解决出路。根据玉门市地形、地貌、水文、水流方向,排水向北排入低洼荒漠地带。

2、明渠工程

明渠排水一次性投入较低,收效快,但占地多,土方工程量大,由于排水沟一般很深,沟道边坡含水量高,边坡容易滑塌,沟道淤积严重,因此一般边坡陡于1:2的沟道,必须采取生物和工程防护措施固坡。同时管理养护要求高,维修需要劳动力多,劳动强度大,所以明渠排水以在边坡土质较好不易滑塌,地下水位相对低一些的地段上和人少地多的地方采用。如:

采用明渠排水时,沟道级数视排水渠的实际情况而定,不一定毛、农、斗、支、干沟都齐全。在地下水流不畅,水质较差、盐碱较重,同时还有洪涝危害的平川的坡地及二级台地上,为了兼顾排洪、排涝排盐和控制地下水位,就需健全干、支、斗、农、毛配套的深沟排水系统。同时,根据灌区土质情况一些地方在田间布置浅沟,骨干排水沟则采用深沟。

3、暗管排水

暗管排水是利用管道集流排水,既可解决深沟占用耕地多,排水沟道边坡容易坍塌堵塞的问题,也可利用机械开挖铺设管道。降低地下水位,达到高标准治理盐碱地的目的。管村先用硬塑料抗酸水泥管、混凝土管等。暗管排水系统质量好,维修养护费用少,使用寿命长、治理一片成一片,治理增产效果好,但是一次性投入大,技术要求高,是我市高标准治理次生盐碱中、低产田的争取方案。

4、暗管明沟结合排水

这种形式选用于地下水位较高,耕地土壤粘土含量大,劳动力少的地方,如赤金镇。一般为干、支明沟排,斗渠发下几级暗管排水,克服了明沟暗管两者的缺点,适合我市市情,是这次规划主要采用方案。

5、竖井排水

一般适用于井灌区和河滩地。打井抽取地下水进行灌溉和洗盐,既淋洗了土壤表层的盐份,同时也能降低地下水位,一举两得。如果抽排的井水不利于灌溉,则可将抽排的井水集中到明沟流入选定的排泄区。另外,井排灌还可与明沟相结合,组成一个灌排系统齐全的稳产高产灌区。实行地上水、土壤水和地下水统一调节控制,成为一项综合治理旱涝、盐碱的有效措施。

井排措施一般在土壤透水性较好的地方采用。其井的布置形式通常有两种,一种是在一定面积上要排水时,就均匀地布置或梅花形群井,以降低整个面积上的地下水位;二是如遇到地下水有补给来源的地方,又需要截断来流时,可呈线形布置。

二、农业措施

1、平田整地。平整土地可以消灭局部洼坡积盐的不利因素,使水份分布均匀下渗,提高降水淋盐和灌溉洗盐效果,可有防治土壤斑状盐渍化。

2、深耕深翻。深耕深翻有疏松耕作层,破除犁底层,降低毛管作用,并能提高土壤透水性保水性能。因此,对盐碱地深耕深翻后,可以加速土壤淋盐,抑制土壤水和地下水的蒸发,防止底层盐分的向上运行而导致表层积盐。

3、增施有机肥料。合理施用农家肥,以肥改盐是增加土壤有机质达到改良和培肥的措施。这不仅可改善土壤结构,提高土壤的通透性和保蓄性,减少土壤蒸发,还可促进淋丰田,抑制返盐,加速脱盐。

4、客土压碱。客土就是换土,客土能改善盐碱地的物理性质。有抑盐、淋盐、压碱和增力。土壤肥力的作用。可使土壤含盐量降低到不致危害作物生长的程度。

5、压砂改良。盐碱化程度较轻的土壤,每公顷拉50-70立方米砂土,掺入耕层,防止返盐。

三、生物措施

1、调整农业结构。目前,盐碱地区农业结构中,林、牧业占的比重较小,不利于生产的可持续发展。地多人少的地方,可集中力量种好基本农田,利用旱薄田植树造林,种植绿肥牧草,通过发展林业、畜牧业增加肥源,为培肥地力创造条件。

2、因地制宜布局作物 盐碱地的作物品种和种植方式,要符合盐碱地特点,要根据当地气候条件,选用耐盐、耐瘠薄、耐干旱的作物种类和品种,以利恢复和提高地力。选种耐盐作物:大麦、棉花、甜菜、向日葵以及草木樨、田菁等绿肥作物,均比较耐盐,可在盐碱地上适当种植,并在种植过程中继续改良土地。

四、化学改良措施

碱土因含有碱性盐类如重碳酸钠、碳酸钠,直接危害作物生长;或因土壤复合体代换性钠含量高于15%~20%,造成土壤结构破坏,通透性降低等,需要进行化学改良。最常用的是施用石膏(硫酸钙),使钙离子代换钠离子,变碱土为含硫酸钠的盐土,再经过灌溉冲洗得到改良。有些地方施用糠醛渣,也取得一定的效果。每公顷施石膏15吨左右,做基肥一次施入,也可结合当地实际重点施在耕地碱斑的改良土上。第四节

防止措施

对盐碱地来说,防是前提,治是基础,对现有的盐碱地主要是治理,同时也要防止继续发展扩大,未出现次生盐碱地的灌区则主要是防止。其具体措施有:

1、今后新建灌区在规划设计中,先应该把排水工程列入计划,同等对待,排水工程可分稍后施工,防止有灌无排的现象,防止次生盐碱地的产生。

2、大力推行增产灌溉技术,提高现有灌区渠道的防渗能力,有效降低地面水位,增加产量,严防在现有的灌区再产生次生盐碱地。

3、重视和加强现有排水工程管理。新建排水系统工程时要为管理创造条件,如明确管理组织机构,修建管理设施划给一定生产生活用地,划定干、支沟两侧保护区等。

4、新建盐改排水工程时要同时把灌溉系统的改建一并考虑,防止出现排水畅通而灌溉不便的新问题。

5、地表水地下水联合运用:这是预防灌溉土地次生盐碱化的一条成功经验,通过渠灌区水盐动态的监测预报,可及时掌握土壤次生盐碱化发展的信息,以便采取相应的预防对策。第四节

近期规划任务

近期规划目标是:采取集中连片治理,治一片收效一片,到2010年四年间治理盐碱地

万亩,其中:初治

万亩,提高

万亩;高治

万亩。(见附表)第五节

远期规划任务

远期规划目标是:到2015年,在巩固近期治理面积达到中、高目标的基础上,再治理盐碱地

万亩,其中:提高

万亩,高治

万亩。(见附表)

盐碱化治理 篇7

关键词:盐碱草原,披碱草,苜蓿,土壤,石油污染,治理

大庆市拥有天然草原69万hm2,草原构成了大庆市生态环境的主体。50多年来,随着大庆石油开采和石油化工业的发展[1],城市建设、人口和牲畜数量的增加,盲目开垦草原,使草原面积锐减,特别是因落地原油、落地泥浆、井喷和含油污水对地面水环境和土壤造成不同程度的污染[2]。油田重污染区土壤表层(0~20 cm)的含油量达30%~50%,被污染土壤中石油总烃、芳烃总量达到土壤临界值(500 mg/kg)的2~20倍,被污染的草原土壤约有16.8万hm2,占全市草原面积的24.3%,油田开采面积的扩大对草原植被破坏日益加重,导致大庆油田生态环境不断恶化,土壤板结,盐碱化加重,也影响了当地人们的生存质量,影响了经济和社会的可持续发展,治理土壤污染[3]、加强油田植被建设、恢复草原生态已迫在眉睫。为此,在采油五厂作业区选取有代表性的草原,通过选用抗旱、耐盐碱的披碱草、老芒麦、星星草、野大麦、无芒雀麦和苜蓿等植物,实施生物措施、化学措施和农艺措施,对盐碱草原土壤石油污染进行了治理改良,现报道如下。

1 试验地自然概况

试验地设在黑龙江省大庆市红岗区采油五厂作业区内,地理位置为东经124°78'、北纬46°29'。试验区域属中温带大陆性季风气候。试验区域年平均降水量为350 mm,年平均气温为3.5℃,年平均活动积温为2 883℃,年平均日照时数为2 810 h,无霜期一般在150 d左右。土壤为碳酸盐草甸土,盐土和碱土分布在草原内,呈斑状分布,植被少,有的是不毛之地(约占总面积的20%)。土壤p H值为7.81~10.37。

2 材料与方法

2.1 供试草种

牧草草种的选择不仅要考虑其对盐碱地土壤和区域气候的适应,同时要考虑牧草的生长速度、蒸腾量的大小和根系的发达程度。小区试验选用抗盐碱牧草野大麦(Hordeum spontaneum C.Koch.)、披碱草(Elymus dahuricus Turcz)、无芒雀麦(Bromus inermis Layss.)、苜蓿(Medicago sativa Linn.)、老芒麦(Elymus sibiricus Linn.)、星星草(Puccinellia tenuiflora Turcz.Scribn.et Merr.)6种牧草[4,5]。

2.2 添加物

有机肥(即发酵后的牛粪),由基点农户提供;盐碱微生物制剂,购自北京名木成森生物技术有限公司;微生物有机肥,购自大庆鲍斯生物科技有限公司;石膏粉,市购;磷酸二铵(含N 18%、P 46%),购自肥料专营市场。

2.3 试验设计

有机肥+盐碱微生物制剂(处理1)、石膏粉+微生物有机肥(处理2)、石膏粉+有机肥(处理3)、微生物有机肥+磷酸二铵(处理4)、盐碱微生物制剂+磷酸二铵(处理1),外加对照(单播植物作为生物治理措施),共6个处理,每个处理6个小区,3次重复,随机区组排列,苜蓿播种量为15 kg/hm2,野大麦、星星草播种量为20 kg/hm2,披碱草、老芒麦和无芒雀麦播种量为30 kg/hm2。小区面积为8 m2(2 m×4 m),行距为40 cm,5行区,区组间设1 m观察道。于2010年7月21—23日人工播种。

2.4 测定项目

株高:每次测产时随机选取10株测定株高,重复3次。

每米枝条数:试验区随机选取1 m长测定枝条数量。

干草产量:试验区全部刈割,测定风干重,2010年播种当年干草产量为一茬草干草产量,2011年干草产量为两茬草干草产量之和。

土壤石油含量:取0~30 cm土壤混合样,以三氯甲烷作为提取剂,采用超声-紫外法测定土壤中石油类物质含量。

土壤p H值:使用精密p H计直接测量p H值。

2.5 数据的统计分析

试验数据采用SAS9.0软件进行方差分析。

3 结果与分析

3.1 不同处理米间枝条数的变化(见表1)

个·m2

注:同列(行)数据肩标大写字母不同表示差异极显著(P<0.01);小写字母完全不同表示差异显著(P<0.05),含有相同字母表示差异不显著(P>0.05)。

不同草种处理以野大麦枝条数(209.72个/m2)为最高,比星星草、苜蓿、老芒麦、无芒雀麦和披碱草分别多133.39,123.55,109.28,94.28,90.50个/m2,即增加174.75%~75.91%,差异极显著(P<0.01)。不同处理以处理2枝条数为最高,分别比对照、处理5,4,1,3增加60.06(P<0.05)、53.39(P<0.05)、34.06、32.67、23.83个/m2。

3.2 不同处理植株高度的变化(见表2)

cm

注:同行数据肩标大写字母不同表示差异极显著(P<0.01);小写字母完全不同表示差异显著(P<0.05),含有相同字母表示差异不显著(P>0.05)。

从表2可见,不同牧草品种间以野大麦株高(78.52 cm)为最高,其次为老芒麦(75.36 cm),披碱草、无芒雀麦、苜蓿、星星草株高分别为74.92 cm、74.89 cm、56.99 cm、28.93 cm,野大麦、老芒麦、披碱草和无芒雀麦个品种间差异不显著(P<0.05),这4个品种与苜蓿、星星草相比差异显著(P<0.05),苜蓿与星星草相比差异显著(P<0.05);不同土壤处理间以处理1(有机肥+盐碱微生物制剂)的株高(75.16 cm)为最高,比对照(48.98 cm)高26.18 cm,增高53.45%;其次为处理5(盐碱微生物制剂+磷酸二铵)(75.12 m)和处理2(石膏粉+微生物有机肥)(73.37 cm),分别比对照(48.98 cm)高26.14 cm、24.39 cm,增高53.37%、49.80%;处理4(微生物有机肥+磷酸二铵)和处理3(石膏粉+有机肥)株高分别为58.82 cm、58.15 cm,比对照(48.98 cm)高9.84,9.17 cm,增高20.10%、18.72%,处理1,2,5与处理3,4相比差异不显著(P<0.05)、与对照相比差异显著(P<0.05),处理3,4与对照相比差异不显著(P<0.05)。

3.3 不同处理产草(干草)量变化(见表3)

kg·hm-2

注:同行(列)数据肩标大写字母完全不同表示差异极显著(P<0.01);小写字母完全不同表示差异显著(P<0.05),含有相同字母表示差异不显著(P>0.05)。

从产草量测定结果可以看出,不同牧草品种间产草量最高者为披碱草,每公顷平均产干草3 715.3 kg,比苜蓿、野大麦、无芒雀麦、老芒麦和星星草分别增产441.8,1 194.6,1 565.1,1 745.5,2 499.8 kg,即分别增产13.50%、47.39%、72.80%、88.61%、205.66%,披碱草与星星草相比增产表现差异极显著(P<0.01),披碱草与无芒雀麦和老芒麦相比增产表现差异显著(P<0.05)。其次为苜蓿,每公顷平均产干草3 273.5 kg,比野大麦、无芒雀麦、老芒麦和星星草分别增产29.87%、52.24%、66.18%、169.31%,与星星草相比差异极显著(P<0.01)。以处理5(盐碱微生物制剂+磷酸二铵)平均产干草(3 586.8 kg)最高,比处理4,2,1,3和对照分别增产干草378.7,1 283.2,1 374.9,1 476.9,2 162.0 kg,即分别增产11.81%、55.70%、62.16%、70.00%、151.75%,与处理1,3相比差异显著(P<0.05),与对照相比差异极显著(P<0.01)。其次为处理4(微生物有机肥+磷酸二铵)平均产干草3 208.1 kg,比其他处理增产39.27%~125.16%,与对照相比增产表现差异显著(P<0.05)。其余处理间差异不显著(P>0.05)。各处理均比对照表现增产,增产48.08%~151.75%。

3.4 不同处理土壤石油含量和p H值变化(见表4)

6种牧草均有降解石油的作用,其中以披碱草较好,降解率平均为96.60%;其次为野大麦和星星草,降解率平均分别为85.95%、85.93%;其余降解率为66.56%~72.95%。磷酸二铵+微生物有机肥处理土壤石油降解率在70.78%~96.60%,以披碱草降解率(96.60%)为最高,其次为野大麦(88.48%),其他降解率在85.34%~70.78%之间。石膏+微生物有机肥处理土壤石油降解率在58.70%~89.30%之间。在该项处理中星星草降解率较高(89.30%),披碱草次之(85.19%),其余降解率在83.42%~58.70%之间。距离油井越近土壤石油含量较高,距达土壤临界值(500 mg/kg)相差就越大。处理后的土壤p H值均有降低,平均降低土壤p H值为0.18~0.57,其中以苜蓿和披碱草处理土壤p H值分别降低0.57和0.56,好于其他处理。

4结论

1)本试验结果表明,采用生物措施(披碱草、苜蓿、无芒雀麦草、星星草、野大麦、老芒麦等植物种)和化学方法(生化改良剂、微生物有机肥、化肥、石膏粉)与农艺技术措施(机械耕翻、耙、松土、灌水等处理)相结合的综合治理技术,治理石油污染草原获得显著效果,土壤石油含量平均降解66.56%~90.90%,其中以披碱草较好,降解率平均为90.90%;其次为野大麦和星星草,平均降解率分别为85.95%、85.93%。

2)从不同处理土壤p H值测定结果可见,处理后的土壤p H值均有下降,土壤p H值平均降低0.18~0.57,其中苜蓿和披碱草处理土壤p H值分别降低0.57和0.56,好于其他处理。

盐碱化治理 篇8

平原灌区、局部洼地、沿海低地等处的日光温室,由于受特定的地理位置影响,气候条件独特,加上长年的覆盖栽培和灌溉不合理,导致地下水位上升,引起土壤表层或土壤中盐分积聚,这种现象被称为次生盐碱化。种植蔬菜的日光温室发生次生盐碱化后,蔬菜植株生长不良,给广大菜农造成很大损失。现就其发生的症状、成因进行简要分析,并提出相应防治措施。

一、次生盐碱化现象

当土壤表层中积聚的可溶性盐达到0.1%以上时即为盐化土壤,当总盐量超过1%时称为盐土。当表层土壤含较多的碳酸钠时,会使土壤呈强碱性,交换性钠离子占阳离子交换盐的百分比超过5%时就称为碱化土壤,超过15%时就形成碱土。土壤表层全盐浓度达到0.3%时作物就会受害,全盐浓度上升到1%时出现生长“停滞”现象,水分不足时会萎蔫或枯死。日光温室土壤全盐浓度达到0.3%时会发生次生盐碱化。

二、次生盐碱化的症状

1. 表层土壤盐碱积累 土壤表层在干旱时常出现白色的盐分,地表板结,通透性差,土壤潮湿时会显现绿色或砖红色的藻类物质。

2. 蔬菜受害 次生盐碱化发生较重的温室,黄瓜、番茄、辣椒等茄果类蔬菜共同表现为植株矮小,生长缓慢,叶色浓绿,叶缘翻卷,根毛少。黄瓜常表现生长点萎缩,未展开的叶柄向内弯曲,受害严重时叶缘黄白色,植株出现白天萎蔫、夜间恢复或“不浇水不长”的“停滞”现象,而且植株早衰,常结出细尾瓜和苦味瓜。番茄植株表现为茎细弱,果实着色不良,形成绿肩果,易感脐腐病。豆角植株生长细弱、矮缩,似缺水状,结荚很少或不结荚。叶菜类不发棵,生长迟缓。

三、次生盐碱化产生的基础

1. 特定的地域 ①黄淮海平原洼地。黄淮海平原是由黄河多次泛滥沉积而成。平原洼地是水盐汇积的中心,受地形和地下径流运动的影响,形成地下咸水,历史积盐较多。过去终年积水的大洼,一般盐碱较重;小洼积水时间短,积水落干后,盐碱集中在洼中心。②滨海平原。地势低平,又受海潮浸渍影响,排水困难,土壤积盐较重。③平原灌区。地势较低的平原地区,地下径流缓慢,地下咸水分布广泛,有一定的盐碱积累。

2. 干湿明显的季风气候 春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋高气爽,冬季干旱:这些干湿分明的季风气候特征,导致土壤中盐分的季节性动态变化,即春季积盐,夏季脱盐,秋季回升。

四、次生盐碱化的成因

1. 全年覆盖栽培 在全封闭的环境中,干旱条件下,从土壤深层随毛细孔隙的水分上升到表层的盐碱不能接受露天条件下夏季雨水的淋溶重新回到土层深处,而是积聚于地表,成为次生盐碱化的主要来源。

2. 用矿化度含量高的水浇灌蔬菜 地下咸水本来含盐碱就多,用来浇灌蔬菜,盐碱残留于地表,逐年积累后形成次生盐碱化。

3. 过量施用盐基含量多或杂质多的肥料 蔬菜是肥料敏感型作物,生长速度快,产量高,在生长中不仅需要比大田作物更多的养分,而且还要求土壤有较好的保肥保水性能和长久供肥的稳定性。在温室建成初期,大量增施化肥有非常明显的增产效果。基于这种“肥料效应”,菜农更加相信化肥的好处,过量施用化肥现象非常普遍。特别是施用杂质含量高的化肥,如过磷酸钙等,造成土壤中盐分含量逐年积累,又不能被雨水淋失,使盐分积累于地表。

五、次生盐碱化的生理危害

1. 作物生理干旱 土壤溶液中盐浓度升高时,造成高渗透压,使蔬菜吸水困难。这样即使土壤中水分不太缺乏,植株也吸收不到水分,形成生理干旱。其结果是蔬菜浇一水长一长和不浇水不长的“停滞”现象。

2. 干扰作物对养分的吸收 土壤中某种离子浓度的过量增加会阻碍蔬菜对其他有效养分的吸收,造成作物营养缺乏,正常运转机能紊乱。

3. 碱性环境中土壤养分的有效性降低 土壤中碱性盐分过多时,土壤溶液呈强碱性反应,使磷、铁、锰、锌等作物必需的营养元素形成难溶性化合物,有效性降低。

4. 土壤板结,理化性能降低 土壤中有过多的盐、碱存在,造成土壤板结,耕作困难,通气性变差,根系呼吸困难,生长缓慢。

5. 抗病性降低 高盐导致蔬菜根系活力下降,新生根少,根毛少,植株抗病性降低,病害蔓延。

六、次生盐碱化的防治

1. 增施有机肥 有机肥营养全面,肥效持久,既可以补充作物吸收的营养物质,又可以改善土壤的理化性状,增加团粒结构。有机肥在分解中产生的腐殖酸还能中和碱性,吸附盐基离子,对土壤溶液起到缓冲作用,从而减弱盐碱对蔬菜作物的危害:因此,增施有机肥是改良日光温室土壤次生盐碱化的一项重要措施。有机肥施用时一定要充分腐熟,特别是优质的骡马粪。

2. 种植玉米、田菁等耐盐作物吸肥 夏季日光温室蔬菜生产结束后,立即种植玉米、田菁等耐盐作物,使其大量吸收土壤中的可溶性盐类,然后适时压青做绿肥,可再利用其分解发酵过程中微生物的大量繁殖进一步消耗土壤中的富余养分和盐类。

3. 不用矿化度含量高的水或污水浇灌 日光温室蔬菜可选用深井水或无污染的河水浇灌,杜绝污水浇灌。最好使用滴灌或渗灌法,避免大水漫灌。

4. 科学合理施用化肥 避免过量施用化肥,严格控制速效氮肥的用量,采取测土配方平衡施肥技术,科学合理施用氮、磷、钾肥和各种微量元素肥料。选用施后对土壤溶液浓度影响较小的化肥,如磷酸二铵、三元复合肥、冲施肥等。

5. 轮作倒茬 日光温室蔬菜种植多年后,如发生次生盐碱化现象,最好和吸肥多的露地大田作物,如玉米、小麦、油葵等进行1~2年轮作,同时进行雨水淋溶,降低盐碱。

6. 换土更新 对种植多年蔬菜发生次生盐碱化的日光温室,采取起出盐碱表土,换入外部大田新土的方法来达到改良的目的。此法虽费工费力,但却是行之有效的措施。

(作者联系地址:河北省涉县农牧局 邮编:056400)

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