陳志洪
(福建省安溪縣西坪林業站,福建 安溪 362431)
杉木(Cunninghamialanceolata(Lamb.)Hook.)是我國南方主要的用材林樹種,也是安溪縣的主要造林樹種。杉木生長快、周期短、產量高。但多代經營,導致林地土壤結構惡化,林木生長不良。為了改善林地林木的生長環境,增加林地土壤肥力,提高土壤理化性質,充分發揮林種多樣性,提高林木生長效果,改變生態效益,在杉木采伐跡地營造了禿杉(Taiwaniacryptomerioides)和木荷(ManglietiayuyuanensisLaw)針闊樹混交林。木荷為常綠喬木,生長迅速,樹干通直圓滿,壽命長,枝葉茂盛,凋落物多,在林地地表層枯枝落葉物厚,易分解,土壤養分含量高,是禿杉混交林的理想伴生樹種。禿杉與木荷混交造林,可提高土壤肥力,改善土壤理化性質,促進林木生長,提高林分生長量,且具有較好的涵養水源保持水土能力。幾年來, 筆者對12年生禿杉木荷混交林、純林的林分生長效果、土壤肥力進行了調查探究,總結了禿杉木荷混交林的營造技術,以期為人工林的持續經營提供理論依據。
造林地設在福建省安溪縣西坪鎮后格村村后山,地處東經117°08′09、北緯25°06′06″。此地境內山巒重疊,風景美麗,海拔455 m。氣候暖和,一年四季分明,雨水充沛,干濕度明顯,年平均氣溫19.2 ℃、降雨量1802 mm。相對濕度81%左右,1月份平均氣溫16.5 ℃,極低溫 -1 ℃,7月份平均氣溫35 ℃,極高溫37 ℃,全年≥10 ℃活動積溫7000 ℃,無霜期341 d。林地周邊杉松、闊葉樹、毛竹林木茂密,屬黃紅壤沙質土,土壤肥力一般,排水良好,pH值5.5~6.0,土壤濕潤,適禿杉、木荷混交林、純林的生長。
2.2.1 林地規劃
2008年10月下旬,對造林地的規劃,對杉木采伐跡營造地禿杉木荷混交林、禿杉純林進行設計,設計面積9 hm2(其中造林禿杉木荷混交林3.3 hm2, 造林禿杉純林3 .3 hm2、造林木荷純林3 .3 hm2)。
2.2.2 林地整地
11月上旬開始整地,株行距4 m×4 m,采用挖明穴回表土,每穴施1 kg鈣鎂磷與穴中土壤攪拌均勻,可提高穴中土壤肥力。
2009年春季造林之后,每年對混交林、純林幼林進行管理,除草、松土、施肥各2次,連續進行3年;第4年后每年除草1次。由于林木生長過快,到第10年,林分密度過大,林內透光性差,致使林木生長競爭力強,個別樹木被壓而生長不良,為了促進林木生長,提升林分空間結構,于2019年10月,對林分進行間伐,按福建省林木間伐有關技術規定,間伐木平均株數為28%,保留平均株數為72%%。各試驗林分間伐株樹具體見表1。

表1 各試驗小區撫育強度及保留株樹探究
2.4.1 混交林純林林分調查
2020年10月,在混交林、純林各林分內,選具有代表性地段,坡向、坡位、坡度相似,每個樣地各設臨時樣地4個,各面積為25.82 m × 25.82 m。在各樣地內各設5個樣圓,對林木進行每木檢尺,檢測樹高、胸徑、樹冠、枝下高等生長指數,按二元材積公式計算出,取單株材積計算蓄積量。
二元材積計算公式為:
V禿杉=0.000058061860D1.9553351H0.89403304;
Vm木荷=0.00005276D1.8821611H1.009317;
在最后一層灰土壓實后,進行墊層放線。為了進一步控制基礎水平,在墊層模板支設過程中,技術人員要使用水準儀對模板四角進行標高測量,以保證工程質量。
林分蓄積=單株材積×林分保留密度。
2.4.2 林地內枯枝落葉物溫濕度測定
在混交林、純林林分的林冠下,對枯枝落葉層厚度基本一致的地方設置臨時樣地,樣地面積為2.0 m × 2.0 m。測定地表層枯枝落葉層的深度,并在各林分內、外設臨時標準樣地,隨機各選擇2個觀測點,在觀測點樹高1.3 m處掛溫、濕度表,測定林地內的林分內、外的溫度和濕度。
2.4.3 林地土壤調查
于林地內的混交林、純林各林分,選擇具有代表性的土壤,對土層剖面進行挖掘,按“S”形路線挖掘出4個樣點,按技術規定,以0~20 cm、21~40 cm的土層取土壤樣品,用100 cm3的“環刀法”分別采集0~20 cm、21~40 cm的原狀土帶回室內烘干,并測定物理含水量、土壤N、P、K的元素含量進行效果探究。
混交林、純林林分生長效果探究(表2)顯示,12年生的禿杉木荷混交林林木平均樹高,分別比禿杉、木荷純林的平均樹高分別高大7.98%、8.52%,平均胸徑分別粗11.60%、9.70%,平均樹冠分別增大11.72%、4.81%,枝下高平均分別增加7.14%、25.00%,單株材積平均分別增加33.33%、31.34%,蓄積平均分別多29.54%、27.75%。

表2 禿杉木荷林分生長效果探究
禿杉木荷混交林、純林的林分生長效果?;旖涣值牧址謽涔趯挿?、枝葉茂密,林冠的層次互相嵌鑲,與純林的林分相比,混交林的林分林冠層次多層,形成復層?;旖涣值牧值氐乇韺涌葜β淙~物厚度為7.6 cm/m2,禿杉純林的林地地表層枯枝落葉物厚度為4.5 cm/m2,木荷純林的林地地表層枯枝落葉物厚度為6.2 cm/m2(表2)??梢姡旖涣值牧值氐乇韺涌葜β淙~物厚度,分別比純林的林地地表層枯枝落葉物厚度增厚多69.0%、23.0%,這表明混交林的林地地表層比純林的林地地表層能涵養水源能力強?;旖涣值牧址謽涔谥θ~茂密,混交林可減少陽光直射林地,減少林內水分蒸發,在高溫季節林內氣溫比較涼爽,在寒冷季節林內溫度比較高,顯示出混交林的林分能調節林內的溫濕度??諝鉁貪穸鹊臏y定結果顯示(表3),混交林內的平均溫度,比純林內的平均溫度可降低到0.5~1.0 ℃,能提升2.8%~5.7%;而相對濕度則比純林提高1.0%~2.0%,增加了1.3%~2.5%,這顯示林內的氣溫和相對濕度,可改變林地生態環境,從而促進林分生長。

表3 禿杉木荷混交林純林林內溫濕度效果探究
3.3.1 各林地土壤化學成分效果探究
林地內混交林、純林的土壤中N、P、K含量的高低,直接關系到林木生長的快慢。試驗區的林地土壤化學性質的測定結果見表4。由表4可知,混交林的林地土壤與純林的林地土壤相比,無論是0~20 cm土層還是21~40 cm土層,混交林土壤的pH值、土壤化學均有顯著的提高。就0~20 cm土層而言,混交林的土層土壤,分別比禿杉、木荷純林的土層土壤,pH值提高1.8%~3.6%,有機質提高2.8%~4.4%,土壤養分全N、全P、全K含量增加2.0%~4.1%、4.9%~%、1.0%~2.0%;其速效N、P、K成分含量也比增加0.2%~0.42%、4.8%~7.5%、1.9%~4.4%。這表明混交林能提高土壤化學元素含量。

表4 禿杉木荷混交林、純林土壤化學性質效果探究
3.3.2 混交林純林林地土壤物理效果探究
混交林純林的林地土壤物理性質和土壤涵養水源能力其效果不同。各試驗區林地的土壤的物理性質的測定結果(表5)。以0~20 cm土層而言,混交林地的各項物理性質指標均優于純林。純林林地的土壤效果,比混交林地的土壤效果差,容重分別減少2.0%~4.9%,而林地最大持水量分別提高4.55%~8.28%,毛管持水量分別增加3.2%~8.6%,田間持水量分別提高1.37%~2.38%,毛管孔隙度分別增加2.2%~3.0%,非毛管孔隙度分別提高1.6%~5.49% ,總孔隙度分別提高2.0%~4.2%,通氣度分別增加8.5%~5.7%。結果表明,混交林的林地土壤持水量比純林高,保持水土能力強。

表5 禿杉木荷混交林、純林土壤物理效果探究
在福建省安溪縣林地營造禿杉木荷混交林試驗,經過12年的經營管理,禿杉木荷混交林林木的生長效果,比純林林木生長效果好。禿杉木荷混交能互相促進生長,其蓄積量比純林大,試驗造林禿杉木荷混交造林,能促進林木生長,提升林木蓄積量。
在試驗區混交林的林地土壤理化性質,均比純林的林地土壤理化性質,明顯有所改善,地表層枯枝落葉物厚,涵養水源、保持水土能力強,可改變林地的生態環境。實踐證明,禿杉木荷混交造林效果良好,禿杉木荷混交造林模式在福建省泉州地區值得推廣。