潘秋艷,劉玉春,徐 倩,孫紅春,李存東,朱 浩,白彩虹
(1.河北農業大學城鄉建設學院,河北 保定 071001;2.河北農業大學農學院,河北 保定 071001)
微咸水和再生水在水源不足的農業區是一種重要的灌溉水源,用于耐鹽性較強的作物灌溉是緩解水資源危機的有效途徑之一。微咸水灌溉較淡水灌溉減產,但較旱地增產[1]。賈玉珍等[2]研究表明,土壤鹽分對棉花出苗有明顯影響,一般是隨土壤含鹽量的增加,棉花出苗率遞減;馮棣等[3]研究表明,灌水礦化度達到一定水平后棉花出苗率顯著降低;王春霞等[4]研究表明,灌水礦化度及土壤含鹽量均與棉花相對出苗率呈線性負相關;王俊娟等[5]研究表明,在不同生育階段棉花耐鹽能力不同,萌發出苗期是鹽敏感時期;而張俊鵬等[6]認為低礦化度的微咸水不會明顯影響棉花出苗率。有研究認為,微咸水灌溉增加土壤鹽分,可能導致棉花株型矮小,莖部纖細,葉面積降低等[7-10];而孫肇君等[11]研究表明,棉花耐鹽能力隨生育期推進而增強;馬麗娟等[12]研究表明,適宜礦化度和灌溉水量的微咸水對棉花生長影響不大。Hogg等[13],Qian等[14],Chakrabatri等[15]研究表明再生水灌溉具有增加土壤表土鹽分的趨勢;但魏益華等[16]認為,再生水中含有大量的氮磷鉀,能夠增加土壤肥力,減少施肥,而且短期再生水灌溉對土壤環境不會造成重金屬累積污染的影響。前人研究多是對微咸水或再生水灌溉的單一研究,而將微咸水和再生水灌溉進行綜合研究的較少。本文采取微咸水和再生水對棉花進行灌溉,研究了對棉花出苗率、苗期冠層生長情況和根系生長情況的影響,旨為微咸水和再生水在棉花灌溉中的應用提供理論和技術指導。
試驗在河北省保定市河北農業大學東校區綠化區內進行,分別于2014年4月20日至6月25日和6月26日至8月11日進行了2期試驗。保定市位于38°10′-40°00′ E、113°40′-116°20′ N,屬溫帶季風性氣候,多年平均最低和最高氣溫分別為-12和27 ℃,年日照時數2 500~2 900 h,無霜期165~210 d,多年平均降水量550 mm左右。
試驗地塊東西長10 m,南北寬3 m,總面積30 m2。盆栽試驗用土壤取自試驗地塊0~20 cm土層,土壤物理性質經百特激光粒度分析系統Ver 7.21測定,并根據中國土壤質地分類確定為沙粉土,見表1。試驗用土壤的初始養分含量由TRF-2PC型土壤測試儀測定,見表2。

表1 供試土壤物理和水力特性參數Tab.1 Physical and hydraulic properties of experimented soil

表2 試驗土壤初始養分含量Tab.2 Test the initial soil nutrient content
試驗設置灌水量和灌水水質2個試驗因素,灌水量考慮4個試驗水平,分別為田間持水率f的95%、85%、70%和55%,分別記為W1、W2、W3和W4;灌水水質考慮微咸水和再生水,其中微咸水考慮低、中和高3個礦化度水平,用清水作為對照,5個水質水平分別記為Q1、Q2、Q3、Q4和Q5。微咸水用離子成分摩爾配比NaCl∶Na2SO4∶CaCl2∶MgCl2=4∶2∶1∶1人工配置成低、中和高3個礦化度,第1期試驗低、中和高3個礦化度分別設置為2、3、4 g/L,第2期試驗低、中和高3個礦化度分別設置為2、4、6 g/L;再生水取自保定銀定莊污水處理廠過濾池,COD含量為26.0~30.8 mg/L、NH4-N含量為4.5~8.9 mg/L、總磷含量為3~4 mg/L、總氮含量為3.0~3.8 mg/L;對照用清水取自河北農業大學東校區綠化區水井。試驗共20個處理,每個處理設置10個重復,采用完全隨機試驗設計,共計200個試驗用盆。
試驗用瓦盆高17 cm、盆底和盆口直徑分別為15和20 cm,總容積16 458 cm3。試驗土壤過5 mm篩,按初始密度分層均勻填裝,填裝深度15 cm。裝好后覆膜將盆埋于土溝中。靜置48 h后,按4個灌水水平進行播前灌,2 d后將表層土壤疏松,每盆均勻播種20粒棉籽,試驗用材料為農大棉601,待棉苗長到3片真葉時定苗,每盆留長勢均勻的棉苗1株。試驗無基肥和追肥,雨天用塑料棚遮蓋,無雨淋。
棉花播種后每個處理選取3個重復每天早晨6∶00-7∶00用AMT-300電子四合一土壤測試計測量土壤溫度,第1期試驗土壤溫度為14~23 ℃,第2期試驗土壤溫度為23~28 ℃。用20 cm蒸發皿測量水面蒸發量,第1期試驗日平均蒸發量5.35 mm,第2期試驗日平均蒸發量6.31 mm。試驗采用土鉆取樣用烘干法測量土壤含水率,每5~7 d灌水一次,第1期灌水7次,W1、W2、W3和W4灌水量處理分別灌水77.0、66.5、56.0和45.5 mm,第2期灌水6次,W1、W2、W3和W4灌水量處理分別灌水66、57、48和39 mm。
試驗測定項目包括出苗量、株高、莖粗、葉長、最大葉寬、葉綠素SPAD值、根系干重和冠層干重等。自出苗開始,每天統計出苗量,以出苗量與播種棉籽數之比作為出苗率。試驗期間每個處理選取長勢均勻的棉株3株,每周采用直尺測量植株的株高;用游標卡尺測量植株的莖粗;用直尺測量葉片的長度和最大葉寬,計算葉面積指數LAI,其中棉花的葉面積系數取為0.75[17];用SPAD測量儀測量葉綠素含量;試驗結束時將棉株自子葉節剪斷,分為根系和冠層,用去離子水清洗后,70 ℃烘干,稱重測定根系干重和冠層干重,計算根冠比[17]。
數據分析采用數據分析軟件SPSS Statistics 17.0 V進行,選用Duncan新復極差法進行多重比較,利用Microsoft Excel 2007進行數據處理及作圖。
表3給出了播前灌水量對出苗率的影響及方差分析結果,可知,在播前灌水量W1、W2、W3和W4處理時,第1期試驗平均出苗率分別為61.7%、58.0%、61.5%和55.6%,第2期試驗平均出苗率分別為72.7%、75.9%、67.1%和59.1%。方差分析結果表明第1期試驗播前灌水量對出苗率沒有顯著影響,第2期試驗對出苗率在α<0.01水平上影響極顯著。可知,出苗率隨著播前灌水量的減少而降低。而第2期試驗出苗率高于第1期試驗,可能是由于第2期試驗土壤溫度較高,有利于出苗。

表3 播前灌水量對棉花出苗率的影響及方差分析結果 %
注:同列中的不同大寫字母表示0.01水平差異顯著,小寫字母表示0.05水平差異顯著。
表4給出了播前灌水水質對出苗率的影響及方差分析結果,第1期試驗在播前灌水水質Q1、Q2、Q3、Q4和Q5處理時,平均出苗率分別為62.4%、63.0%、62.7%、59.5%和48.4%,微咸水3個礦化度對出苗率的影響無顯著差異,與對照清水相比,微咸水和再生水處理出苗率增加29.62%和22.98%。第2期試驗在播前灌水水質Q1、Q2、Q3、Q4和Q5處理時,平均出苗率分別為75.6%、64.1%、61.7%、73.2%和68.7%,隨著微咸水礦化度增加出苗率降低,與對照清水相比,2 g/L微咸水和再生水處理出苗率增加10.00%和6.50%,4和6 g/L微咸水處理出苗率降低6.72%和10.18%。方差分析表明,播前灌水水質對第1期和第2期的出苗率在α<0.01水平上影響顯著。說明,2~4 g/L微咸水和再生水有利于棉花出苗,高礦化度微咸水會抑制棉花出苗。

表4 播前灌水水質對棉花出苗率的影響及方差分析結果 %
不同灌水量和水質對盆栽棉花苗期株高的影響見圖1。分析可知,灌水量W1、W2、W3和W4處理時,第1期試驗平均株高分別是13.4、9.6、8.4和6.8 cm,第2期試驗平均株高分別是18.2、17.9、16.2和15.8 cm,棉花苗期株高隨著灌水量的減少而降低,說明苗期灌水量對棉花株高影響顯著。與對照清水相比,第1期試驗2、3、4 g/L微咸水和再生水處理時株高增加了30%、22%、42%和41%;第2期試驗2、4、6 g/L微咸水處理時株高降低了10%、30%和27%,再生水處理時株高增加了2%。說明在環境溫度較低的情況下,鹽分脅迫不明顯時,2、3、4 g/L微咸水和再生水有利棉花株高的生長;在環境溫度較高的情況下,鹽分脅迫明顯時,微咸水抑制苗期株高生長。

圖1 灌水量和水質對盆栽棉花苗期株高的影響Fig.1 Effects of irrigation amount and water quality on plant height of potted cotton in Seedling Stage

圖2 灌水量和水質對盆栽棉花苗期莖粗的影響Fig.2 Effects of irrigation amount and water quality on the stem diameter of potted cotton in Seedling Stage

圖3 灌水量和水質對盆栽棉花苗期LAI的影響Fig.3 Effects of irrigation amount and water quality on LAI of potted cotton in Seedling Stage
不同灌水量和水質對盆栽棉花苗期莖粗和葉面積指數LAI的影響見圖2和圖3。分析可知,灌水量W1、W2、W3和W4處理時,第1期試驗平均莖粗分別是3.56、3.24、3.04和2.86 mm,第2期試驗平均莖粗分別是4.82、4.63、4.19和4.10 mm,隨著灌水量的減少莖粗降低,表明苗期灌水量對棉花莖粗的影響顯著。第1期試驗2、3、4 g/L微咸水和再生水處理棉花莖粗比對照清水處理增加了20.48%、12.32%、10.90%和18.97%,表明微咸水濃度越高,對棉花莖粗影響越顯著;第2期試驗2、4、6 g/L微咸水和再生水處理棉花莖粗比對照清水處理降低了14.85%、21.97%、14.99%和5.98%,表明在環境溫度較高時,微咸水和再生水會抑制棉花苗期的莖粗。方差分析結果表明,灌水量和水質對兩期試驗棉花莖粗和葉面積指數LAI在α<0.05水平上影響顯著,灌水量和水質對葉面積指數LAI的影響與對莖粗的影響規律相同。
SPAD值可以間接反映作物葉片的葉綠素含量,圖4給出了灌水量和水質對盆栽棉花苗期SPAD值的影響。分析可知,在灌水量W1、W2、W3和W4處理時,第1期試驗SPAD值分別為46.24、49.96、48.11和47.34,第2期試驗SPAD值分別為33.98、35.25、36.95和36.21,第1期試驗SPAD值高于第2期,可能原因是第2期試驗環境溫度高于第1期,水分脅迫程度高于第1期,導致植物葉片葉綠素含量降低,并會促進已形成的葉綠素加速分解。
在灌水水質Q1、Q2、Q3、Q4和Q5處理時,第1期試驗SPAD值分別為48.98、46.49、43.92、49.58和48.09,第2期試驗SPAD值分別為33.75、38.55、36.69、33.45和35.54,與對照清水相比,第1期試驗2 g/L微咸水和再生水處理時SPAD值分別增加1.86%和3.11%,3,4 g/L微咸水處理時SPAD值分別降低3.38%和8.67%,第2期試驗4,6 g/L微咸水處理時SPAD值分別增加8.46%和3.23%,2 g/L微咸水和再生水處理時SPAD值分別降低5.03%和5.86%。方差分析可知,2期試驗中灌水量對SPAD值沒有顯著影響,灌水水質對SPAD值在α<0.05水平上影響顯著。

圖4 灌水量和水質對盆栽棉花苗期SPAD值的影響Fig.4 Effects of irrigation amount and water quality on SPAD value of potted cotton in Seedling Stage
表5給出了灌水量和水質對盆栽棉花苗期根冠比的影響及方差分析結果。在灌水量W1、W2、W3和W4處理時,第1期試驗根系干重分別為0.50、0.56、0.44和0.39 g,冠層干重分別為1.38、1.16、0.97和0.73 g;第2期試驗根系干重分別為0.89、0.76、0.67和0.59 g,冠層干重分別為2.21、2.14、1.88和1.74 g。隨著灌水量的減少根系干重和冠層干重減輕,第1期試驗根系和冠層干重低于第2期的可能原因是第2期試驗日照時間增長,光合作用加強,有利于干物質的積累。
在灌水水質Q1、Q2、Q3、Q4和Q5處理時,第1期試驗根系干重分別為0.53、0.51、0.43、0.58和0.33 g,冠層干重分別為1.20、1.01、0.96、1.26和0.87 g,與對照清水相比,2,3和4 g/L微咸水和再生水處理時根系干重增加了60.6%、54.5%、30.3%和75.5%,冠層干重增加了37.9%、16.1%、10.3%和44.8%,隨著微咸水濃度增加根系和冠層干重降低;第2期試驗根系干重分別為0.60、0.54、0.58、0.85和0.91 g,冠層干重分別為1.94、1.46、1.68、2.42和2.45 g,與對照清水相比,2,4和6 g/L微咸水和再生水處理時根系干重降低了34.1%、40.6%、36.2%和6.6%,冠層干重降低了20.8%、40.4%、31.4%和1.2%,隨著微咸水濃度增加抑制作用增強。方差分析結果表明,灌水量和水質對根系和冠層干重在α<0.05水平上影響顯著,對苗期根冠比無顯著影響。

表5 灌水量和水質對根系干物質的影響及方差分析結果Tab.5 Effect of irrigation amount and irrigation water quality on root dry matter and analysis of variance
注:同列中的不同小寫字母表示0.05水平差異顯著。
通過不同灌水量時微咸水和再生水處理對盆栽棉花出苗率、苗期生長情況和苗期根冠比影響的試驗,得出以下結論:
(1)灌水量和水質對棉花出苗率有極顯著影響,棉花出苗率隨著播前灌水量的減少而降低,適當提高土壤溫度有利于出苗;出苗率隨著礦化度的升高而減低,2~4 g/L微咸水和再生水作為播前灌水水質有利于棉花出苗,高于4 g/L礦化度的微咸水對棉花出苗起抑制作用。
(2)灌水量對棉花苗期冠層生長情況、根系干重和冠層干重有顯著影響,棉花苗期株高、莖粗、葉面積指數LAI、根系干重和冠層干重隨著灌水量的減少而降低,棉花葉片葉綠素含量在水分脅迫作用下降低。
(3)灌水水質對棉花苗期冠層生長情況、根系干重和冠層干重有顯著影響。在環境溫度較低時,鹽分脅迫不明顯,2~4 g/L微咸水和再生水處理促進株高、莖粗、葉面積指數LAI、根系干重和冠層干重的增加,2 g/L微咸水和再生水處理促進SPAD值增加,3~4 g/L微咸水降低SPAD值;在環境溫度較高時,鹽分脅迫明顯,2~6 g/L微咸水處理抑制株高、莖粗、葉面積指數LAI、根系干重和冠層干重的增加,再生水處理略微促進株高、莖粗、葉面積指數LAI增加,抑制根系干重和冠層干重的增加,2 g/L微咸水和再生水處理抑制SPAD值增加,4~6 g/L微咸水促進SPAD增加。
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