張喜,張佐玉,黃世平,霍達,姜霞
(1.貴州省林業(yè)科學(xué)研究院,貴陽550011; 2.貴州省赤水市林業(yè)局,貴州赤水564700)
赤水河源于云南省鎮(zhèn)雄縣,于四川省合江縣匯入長江,是川、黔、滇三省的界河。流域面積20 440km2,位于云貴高原東部向四川盆地的過渡地帶,海拔變幅221~2 000m。南北氣流在云貴高原交匯后下沉增溫,赤水河下游部分氣溫指標甚至高過四川盆地,形成貴州省內(nèi)兩大高溫區(qū)之一[1];另一方面,赤水河下游成土以侏羅系、白堊系和第四系的紫色砂(頁)巖、砂(泥)巖發(fā)育的紫色土和黃壤為主,適宜毛竹[2](PhyllostachysheterocyclaCV.pubescens)林生長。下游的赤水市被稱為“中國十大竹子之鄉(xiāng)”,毛竹林面積達26 405hm2、占竹林總面積的49.32%。隨著黔北20萬t竹漿林基地和加工配套化工程建設(shè)的實施,對竹材資源的需求量日益增加,通過施肥途徑提高毛竹林生產(chǎn)力的訴求也日益高漲。赤水河流域毛竹林類型及影響因素[3],不同徑級類型的土壤理化指標變化[4],出筍成竹[5]以及撫育與采伐組合措施[6]對毛竹林生產(chǎn)力的影響已有報道,缺少施肥對毛竹林生產(chǎn)力影響的研究?,F(xiàn)有研究發(fā)現(xiàn)施肥對毛竹殘次林[7-8]復(fù)壯,以及筍材兼用林[9]定向培育有顯著效應(yīng),施肥還能影響土壤養(yǎng)分與地上生物量構(gòu)成[10]以及換葉期冠層形成與光合能力[11],連續(xù)施肥[12]對毛竹稈型特征及生物量空間構(gòu)型也有明顯影響,還出現(xiàn)了區(qū)域性的毛竹專用肥[13]。這些研究表明肥效因肥料類型、立地因素和毛竹林質(zhì)量而異,對毛竹林生長影響也具有多向性,有必要研制適合赤水河流域毛竹林生長的專用肥。本文以相同輔料為基礎(chǔ),不同氮、磷和鉀配比形成復(fù)合肥系列,研究尿素和不同配方復(fù)合肥系列對毛竹林生產(chǎn)力的影響,旨在篩選適合赤水河流域毛竹林生長的復(fù)合肥,滿足生產(chǎn)上的需求。
試驗在赤水市葫市鎮(zhèn)進行。赤水市位于貴州省西北部,E 105°36′25″~106°14′56″、N 28°15′02″~28°45′58″,海拔變幅221~1 730.1m。年均溫(海拔293m)18.1℃、變幅17.5~19.1℃,1月均溫7.9℃、變幅5.8~10.8℃,7月均溫28℃、變幅23.9~33.0℃,≥0℃年積溫計365d和6 621.7℃、≥10℃年積溫計279d和5 888.3℃。年降水量1 268.8mm、變幅881.2~1 268.8mm,年蒸發(fā)量1 307.1mm。年日照時數(shù)1 297.7h,變幅999.4~1 529.2 h。主要森林類型包括中亞熱帶常綠闊葉林、針闊混交林、針葉林和竹林??h域立體氣候明顯,區(qū)域差異顯著。試驗區(qū)面積46hm2,海拔變幅560~895m。母質(zhì)為侏羅紀和白堊紀紅色砂巖,土壤為黃壤。土壤pH4.67~4.84,有機質(zhì)量20.46~29.66g/kg,全氮量1.01~3.79g/kg,全磷量0.08~0.14g/kg,全鉀量33.63~35.06g/kg,水解氮量37.76~298.36mg/kg,有效磷量3.19~7.12mg/kg,速效鉀量81.36~123.39mg/kg,陽離子交換量12.44~32.52cmol/kg,交換性鹽基量2.34~6.58 cmol/kg。
2.1 試驗設(shè)計
選擇立地和毛竹林質(zhì)量相近、坡面單一,面積>1 hm2的小班進行施肥實驗。處理包括專用復(fù)合肥類型E(Ef)、F(Ff)和G(Gf),以及尿素(Ur)和對照(Kc),單個處理面積0.07 hm2(667m2),處理間開挖10cm寬、30cm深的隔鞭溝。采用隨機區(qū)組設(shè)計、3重復(fù)實驗。頭年10月完成本底調(diào)查與施肥,第二年監(jiān)測出筍成竹。其中尿素量為225kg/hm2,復(fù)合肥B、C和D量為300 kg/hm2,輔料主要為市供銷社農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)廢料的發(fā)酵物組成。清林后,結(jié)合松土均勻撒施肥料。
2.2 樣地設(shè)置與監(jiān)測
表1 試驗林本底毛竹林分主要指標變化
在每個處理有代表性地段設(shè)立20m×20m固定樣地,于3月出筍開始至4月結(jié)束期間,以筍尖出露地表5cm視為出筍,每日定時標號插牌登記出筍數(shù)量動態(tài),5月初統(tǒng)計成竹數(shù)量與測定單株胸徑。不同處理監(jiān)測樣地林分密度(F=2.79*)差異顯著、表現(xiàn)在復(fù)合肥E和G之間,平均胸徑(F=0.17),以及Ⅰ(F=0.24)、Ⅱ(F=0.22)、Ⅲ(F=0.61)和Ⅳ(F=0.67)度竹株數(shù)比率差異不顯著,表明試驗林布置有較好的一致性(表1)。
2.3 模型引用與統(tǒng)計分析
毛竹稈材(W稈=0.10872076D2.343767592)和枝葉(W枝葉=0.79406626D0.851338077)生物量模型[15]及統(tǒng)計分析[14]參照參考文獻。
3.1 出筍成竹量變化
分析發(fā)現(xiàn)毛竹林不同處理間出筍量(F=0.94)、成竹量(F=0.67)和成竹率(F=1.65)差異不顯著。和對照相比(圖1),尿素處理的出筍量、成竹量和成竹率分別為123.03%、104.12%、84.64%,復(fù)合肥E、F和G的相應(yīng)值為101.97%、87.63%、85.93%,110.53%、107.22%、97.01%,122.37%、102.06%、83.41%。表明施用尿素和復(fù)合肥均能提高出筍量、降低成竹率,除復(fù)合肥E外、尿素和其它復(fù)合肥還能提高成竹量。
圖1 毛竹林不同處理的出筍成竹量(上)和成竹率(下)變化
3.2 新竹質(zhì)量變化
毛竹林不同處理新生竹平均胸徑(F=0.13)和胸高斷面積(F=0.50)差異不顯著。同對照相比(圖2),尿素、復(fù)合肥E、復(fù)合肥F和復(fù)合肥G的新生竹平均胸徑和胸高斷面積率分別為102.20%、106.49%,100.97%、87.98%,103.61%、113.62%,100.26%、100.56%。施肥能提高新生竹平均胸徑,除復(fù)合肥E外,尿素和其它復(fù)合肥還能提高新生竹胸高斷面積。
圖2 毛竹林不同處理新生竹平均胸徑(上)和胸高斷面積(下)變化
3.3 生物量變化
毛竹不同處理稈材量(F=0.48)、枝葉量(F=0.61)和地上生物量(F=0.51)差異不顯著。同對照相比(圖3),尿素、復(fù)合肥E、復(fù)合肥F和復(fù)合肥G的新生竹稈材量、枝葉量和地上生物量分別為106.86%、105.19%、106.50%,88.01%、87.82%、87.97%,114.93%、109.70%、113.80%,100.52%、101.15%、100.66%。除復(fù)合肥E外,尿素和其它復(fù)合肥均能提高新生竹稈材量、枝葉量和地上生物量。
圖3 毛竹林不同處理新生竹稈材量和枝葉量(上)及地上生物量(下)變化
3.4 肥種綜合效應(yīng)評價
不同肥種類型對毛竹林生產(chǎn)力的綜合效應(yīng)評價指標共3類6個指標(表2)。綜合效應(yīng)指數(shù)其中Nmax=3,包括出筍成竹,新竹質(zhì)量和生物量;Mmax=2,如出筍成竹中的出筍量和成竹量;Xmax和Xmin分別為某一指標在不同處理中的最大值和最小值。
表2 不同肥種類型對毛竹林生產(chǎn)力的綜合效應(yīng)
分析發(fā)現(xiàn)復(fù)合肥F出筍量增幅僅中下水平,但成竹量、新竹質(zhì)量和生物量增幅較大,適宜于用作毛竹林大徑材培育。復(fù)合肥G和尿素的出筍成竹量增幅較高、達中上水平,復(fù)合肥G的新竹質(zhì)量和生物量增幅較小,不及尿素的中上水平,前者可作為筍用林和筍材兼用林培育的肥種、但肥效較低,后者肥效較高、但單元素肥料不利于地力維護,生產(chǎn)上宜慎用兩種肥料。復(fù)合肥E的出筍成竹、新竹質(zhì)量和生物量減小,不適宜作為肥種推廣。不同肥種類型的綜合效應(yīng)指數(shù)排序為復(fù)合肥F(271.34%)>尿素(228.33%)>復(fù)合肥G(160.46%)>對照(100.00%)>復(fù)合肥E(17.59%)。
4.1 毛竹林施肥具有明顯的增產(chǎn)效應(yīng)。赤水河流域毛竹林生產(chǎn)力的影響因素較多[3],同大徑級(DBH≥8cm)毛竹林[4]相比,試驗林土壤除水解氮量和有效磷量稍高外,土壤其它肥力和養(yǎng)分指標均較低,施肥可成為提高毛竹林生產(chǎn)力的重要手段之一。本研究表明尿素和不同配方復(fù)合肥在毛竹林出筍成竹量、新竹質(zhì)量和生物量方面有不同程度的增產(chǎn)效應(yīng),差異不顯著。對照的出筍成竹率為63.82%、同已有的報道值68.42%~68.52%相近[5],不同肥種處理的成竹率較對照值低、變幅53.23%~61.90%。復(fù)合肥E和對照處理的毛竹本底林分主要指標差異不顯著,其成竹數(shù)量、稈材等地上生物量指標僅及對照的87.63%、87.82%~88.01%,出筍量、新竹平均胸徑為對照的101.97%、100.97%。成竹率和復(fù)合肥E的異常變化有待進一步分析。
4.2 毛竹林施肥效應(yīng)具有多向性。本研究僅分析了施肥對毛竹林出筍成竹、新竹質(zhì)量和生物量的影響,施肥還能影響毛竹林土壤養(yǎng)分[10]、換葉期冠層形成與光合能力[11],連續(xù)施肥對毛竹林稈材特性與生物量空間結(jié)構(gòu)有明顯影響[12],施肥對成竹影響的經(jīng)濟效益分析較多[7-9],但涵養(yǎng)水源、保育土壤、固碳釋氧、積累營養(yǎng)物質(zhì)和凈化大氣等方面[16]的研究較少,有必要深入開展施肥對毛竹林生產(chǎn)力影響的綜合效應(yīng)研究。
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