摘要:造林工程苗木品質控制和提高成活率,是保證生態(tài)修復順利進行的關鍵。苗木品質不一致、運輸和貯藏條件控制不當、種植技術操作不規(guī)范、土壤環(huán)境匹配性較差,都會影響苗木成活率。針對上述困境,文章提出了建立苗木選育和質量檢測統(tǒng)一標準體系、優(yōu)化苗木包裝和運輸流程、大力推廣標準化種植技術規(guī)程、建立土壤快速檢測和匹配機制等一系列優(yōu)化策略,以期有效地提高苗木成活率,推動造林工程順利開展。
關鍵詞:造林工程;苗木品質控制;成活率
隨著人們對生態(tài)環(huán)境保護認識的不斷提高,造林工程對于改善生態(tài)環(huán)境和推動可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮著舉足輕重的作用。苗木是造林工程之本,苗木品質的好壞直接影響著造林能否順利進行。但對苗木品質的控制及成活率的提高在實踐中卻面臨著許多挑戰(zhàn),這些問題的出現(xiàn)不僅使造林工程更加困難,而且還影響造林效果持久穩(wěn)定。馬鞍山是長江下游生態(tài)節(jié)點的重要城市,近年來對生態(tài)修復和綠色發(fā)展的要求越來越緊迫。所以研究提出針對苗木品質有效控制和提高成活率關鍵技術的優(yōu)化策略,對促進造林工程整體效益至關重要。
1 造林工程中苗木品質控制與提高成活率的重要性
造林工程肩負著改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質量、抑制水土流失等職責。苗木品質的好壞,直接決定著造林工程能否順利進行。優(yōu)質苗木不僅有較強的抗逆性與適應性,而且意味著可以明顯縮短成活期、減少后期管護成本。相反,苗木品質差往往造成存活率下降、林分結構不均勻、生態(tài)功能難發(fā)揮等問題。由此看來,嚴把苗木品質關,科學地提高成活率就成了確保造林工程經(jīng)濟和生態(tài)效益共贏的關鍵環(huán)節(jié)[1]。尤其是馬鞍山地區(qū)氣候、土壤條件復雜,苗木品質好壞更是直接關系到森林覆蓋率及生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
2 造林工程中苗木品質控制與提高成活率的關鍵技術優(yōu)化難題
2.1 苗木培育標準不統(tǒng)一,質量參差不齊
苗木培育環(huán)節(jié)沒有統(tǒng)一標準,造成苗木品質參差不齊。馬鞍山周邊地區(qū)雖然苗圃數(shù)量眾多、分布廣泛,但是大多是小規(guī)模的經(jīng)營,缺乏完善的標準體系,技術規(guī)范的實施力度不夠,品種選育與苗木培育的過程有很大差別。有些苗圃苗木的生長環(huán)境及養(yǎng)護條件達不到標準,使其生長速度慢、根系發(fā)育不全、苗體健壯度不夠。另外,由于苗木培育周期長,管理困難,有的苗圃為了降低成本,采用了簡化管理的措施,致使苗木品質很難保持穩(wěn)定。苗木形態(tài)指標與生理指標沒有得到嚴格的測試與調控,沒有科學分級評定機制,導致同一批次苗木品質參差不齊,很難適應不同造林工程苗木品質多樣化要求。尤其是馬鞍山這類氣候多變、降雨不均勻的區(qū)域,一些質量較差的苗木移栽后更容易受到環(huán)境脅迫的影響,極大地限制了成活率。因此,苗木培育標準的缺失與不統(tǒng)一已成為當前制約區(qū)域造林質量提升的關鍵瓶頸。
2.2 苗木運輸與貯藏條件控制不當,造成損傷
馬鞍山地區(qū)造林工程苗木運輸和貯藏環(huán)節(jié)還沒有形成系統(tǒng)化和科學化管理機制,導致實際工作中大量苗木在未栽植之前已經(jīng)受到不同程度的生理性傷害。運輸時沒有統(tǒng)一標準操作,很多苗木都是直接裸根裝車而沒有采用專業(yè)包裝和濕潤材料保濕固定,導致苗木在長期行車時受到強烈的搖晃和擠壓,特別是根系部位很容易受到機械傷害。這種隱性損傷早期不容易被覺察,而定植后短時間內就會出現(xiàn)成活困難、生長停滯等癥狀。另外,由于馬鞍山地形以丘陵為主,部分通往山林的道路崎嶇難行,運輸過程耗時較長,苗木在高溫干燥或低溫嚴寒等不利環(huán)境中滯留時間過久,失水率顯著上升。
貯藏條件控制也是一個不可忽視的問題,目前大部分林業(yè)施工單位都缺少專業(yè)苗木貯藏設施,普通簡易堆放方式非但不能保持合適的濕度與溫度,也容易引起通風不良、堆壓過大等問題,導致苗木靜置時的生理性老化。夏季高溫、高濕的環(huán)境容易誘導苗木腐爛或過蒸;冬季氣溫較低,往往容易由于防寒措施不力造成凍傷。在智能溫控技術和濕度調節(jié)手段不足的情況下,非適宜環(huán)境下苗木細胞組織受到損傷,苗木呼吸代謝能力降低,栽植后適應性很差。另外貯藏周期的控制沒能做到因地制宜,部分苗木出圃后至定植前貯藏時間已超出最佳期限,導致水分損失嚴重,活力衰減[2]。特別是部分經(jīng)濟林及鄉(xiāng)土樹種,貯藏適應性本來就差,更容易受到影響,喪失其栽培價值。
2.3 種植技術操作不規(guī)范,影響根系恢復
在馬鞍山眾多造林施工工程當中,種植環(huán)節(jié)技術操作不夠規(guī)范的情況比較常見,特別是地形比較復雜或者林地土壤條件達不到理想要求時,這一問題就顯得比較突出。馬鞍山近年來大力推動生態(tài)修復及水源涵養(yǎng)林項目建設,但是因一些項目急于求成,施工調度、技術把控及質量管理等缺乏統(tǒng)籌協(xié)調,根系生長受阻問題頻發(fā),并逐漸演變成當?shù)卦炝仲|量核心阻礙因素之一。
目前一線作業(yè)人員多為臨時工,施工單位對栽植工人技術培訓不到位,沒有專業(yè)人員指導,人工操作往往造成栽植深度不合適,有些苗木埋藏太深或者太淺,使根頸部位的通氣受到限制或者暴露在外面,從而影響了苗木根系穩(wěn)定性和水分供應鏈。此外,穴植作業(yè)時,因工具簡陋或者工期緊張,一些施工人員僅以表層挖掘來應對,而忽略了穴內土壤深松處理和結構調節(jié),使種植穴基部有大量未碎硬土層,限制根系下行空間。山地造林或者坡地作業(yè)時,該問題表現(xiàn)得尤為明顯,根系不能自由延伸,既影響水分吸收的效率,又會發(fā)生苗木在受暴雨侵蝕時傾斜倒伏的不良現(xiàn)象。
栽植時根系整理亦缺乏科學性。有的苗木定植前沒有進行有效的根剪及舒展,或者由于搬運損壞沒有作適當處理就倉促下穴,根系纏繞、斷裂,繼而影響恢復和再生能力。另外,穴內土壤回填時,并未依據(jù)苗木品類及土壤類型對填土結構進行科學調整,沒有建立透氣性較好的根系生長空間,使根區(qū)長時間在通氣不暢或積水易澇條件下,很容易爛根。
種植時節(jié)的掌握也有偏差,有些工程被安排到溫度波動大的時段進行建設,忽略了苗木前期需要構建穩(wěn)定水分通道和根際微環(huán)境,其結果常常是根系還未恢復就遇到干熱風或者連續(xù)的低溫,從而大大降低成活率。
2.4 土壤環(huán)境匹配性差,影響苗木適應性
土壤條件不適宜,是限制苗木存活與生長的關鍵因子之一。馬鞍山地區(qū)土壤類型比較復雜,有砂質土壤、紅壤及黃壤幾種類型,土壤肥力、酸堿度及排水性能有明顯的區(qū)別。不同的苗木品種對于土壤環(huán)境都有不同的需求,在實際造林時,如果沒有經(jīng)過科學的土壤調查與配套,就容易將苗木移栽到不合適的土壤環(huán)境。土壤瘠薄或結構嚴密,制約了根系舒展及對水肥的吸收;在酸堿度不當?shù)那闆r下,營養(yǎng)元素供給不均,苗木的生理代謝就會發(fā)生障礙,一些地區(qū)土壤鹽堿化嚴重,苗木生長逆境壓力加大;對土壤微生物環(huán)境考慮也不夠,缺少有益微生物支撐,影響了根際生態(tài)系統(tǒng)建設[3]。馬鞍山地區(qū)山地土壤受侵蝕及人類活動等因素作用,土壤結構不夠穩(wěn)定,容易產(chǎn)生板結層而抑制苗木根系深扎發(fā)育。上述因素相互疊加,造成苗木對新環(huán)境適應性降低、成活率難保證等問題,已成為造林工程中必須突破的一個技術瓶頸。
3 造林工程中苗木品質控制與提高成活率的關鍵技術優(yōu)化策略
3.1 制定并推廣統(tǒng)一的苗木選育與質量檢測標準體系
苗木品質的好壞是造林工程能否成功的基礎,特別是馬鞍山這類氣候溫和、降雨豐富的地區(qū),苗木適應性強,生長活力大,直接關系到后期成活率及林木質量。目前,在苗木選育工作中,由于標準參差不齊,檢測手段也不盡一致,致使苗木的生長狀況很難得到保障。因此,建立一套科學、系統(tǒng)、契合當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境特點的苗木選育標準體系,已成為提升苗木品質水平的關鍵。
該標準既要涉及種苗來源、遺傳穩(wěn)定性等問題,又要關注種苗抗病蟲害能力、生理活力和根系發(fā)育狀況等。通過采用先進的生理指標檢測技術,如葉綠素含量的測定和根際活性的分析等,并結合對土壤水分和養(yǎng)分狀況的精確調查,有助于確保苗木品質指標能夠真實反映其未來的生長潛力與適應能力。另外,要建立涵蓋育苗、培育、運輸、種植等全過程監(jiān)管機制。運用高標準檢驗工具,建立健全相關工作流程,并結合當?shù)亓謽I(yè)管理部門監(jiān)管,加強苗木品質把控。尤其對苗木生產(chǎn)基地要實行動態(tài)監(jiān)測與隨機抽檢相結合的制度,發(fā)現(xiàn)質量隱患及時整改,以免劣質苗木進入市場。統(tǒng)一標準體系的推廣可以減少苗木生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的盲目性與隨機性,全面提升市場苗木品質水平,從而為馬鞍山地區(qū)造林項目健康可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。
3.2 優(yōu)化苗木包裝與運輸流程,構建冷鏈保鮮系統(tǒng)
在馬鞍山地區(qū)育苗基地至種植現(xiàn)場常常要經(jīng)過很長的運輸距離,其間容易由于包裝不合適、環(huán)境溫度波動大等原因造成苗木水分流失及機械損傷,成為限制成活率提高的主要原因之一。優(yōu)化苗木包裝設計、重視透氣性和保濕性科學搭配是確保苗木運輸質量的重點。常規(guī)塑料薄膜包裝容易誘發(fā)苗木悶熱缺氧現(xiàn)象,要使用透氣性較好的生物降解材料并配合使用水分保持劑,以保證根系及葉片在輸送過程中保持健康狀態(tài)。
在運輸流程上,要針對馬鞍山季節(jié)性氣候特點制定合理運輸時間窗,盡量避免在極端高溫或者雨季運輸,以降低苗木應激反應。特別是夏季高溫時節(jié),冷鏈運輸系統(tǒng)的建立十分重要。冷鏈保鮮既可以有效對運輸溫度進行調控,又可以通過濕度調節(jié)裝置降低幼苗水分蒸發(fā),從根本上延長幼苗存活時間。這類系統(tǒng)需要結合本地區(qū)物流網(wǎng)絡的特點配置與苗木運輸相適應的專用車輛及倉儲設施,來實現(xiàn)苗木由基地向場地過程中溫濕度的動態(tài)監(jiān)測。同時運輸過程中應保證苗木卸載環(huán)節(jié)作業(yè)規(guī)范,以免發(fā)生機械碰撞而損傷根系[4]。
只有將包裝、運輸和裝卸等各個環(huán)節(jié)科學聯(lián)系起來,才能夠將苗木損失率降到最低,從而為后續(xù)栽植打好基礎,保證馬鞍山造林工程苗木成活率得到顯著提高。
3.3 推廣標準化種植技術規(guī)程,提升種植精細化水平
馬鞍山地區(qū)造林工作面臨著復雜多樣的地形與土壤條件,常規(guī)種植方法很難達到現(xiàn)代造林對于造林成活率與生長質量等方面的高要求。推廣標準化種植技術規(guī)程有利于規(guī)范造林操作流程、加強技術管理、繼而促進造林全過程精細化。規(guī)程要覆蓋苗木定植深度、行株距設定、穴盤培育需求和栽植時間窗口等內容。尤其考慮到馬鞍山屬于亞熱帶濕潤氣候區(qū),技術規(guī)程的制定應重點關注種植季節(jié)的科學安排,以有效規(guī)避極端天氣對苗木成活率的不利影響。另外,標準化規(guī)程需強調對不同樹種采取有針對性的養(yǎng)護措施,如在造林初期灌溉頻率、病蟲害防治方法和生長監(jiān)測指標等方面。通過精準的栽培管理,保證養(yǎng)護的科學性,同時避免人為操作的隨意性,以降低苗木損失。在實踐中,結合GPS定位、無人機監(jiān)測等現(xiàn)代信息技術手段,可實現(xiàn)對種植區(qū)域的實時監(jiān)測管理,以準確把握苗木生長狀態(tài),適時調整管理方案。除此之外,要重視技術培訓與現(xiàn)場指導,以保證基層造林隊伍可以進行規(guī)范操作,從而使馬鞍山造林作業(yè)可以更加科學高效地進行,保證種植作業(yè)的質量、成活率以及林分結構均勻性,促進區(qū)域生態(tài)建設向更高的層次發(fā)展。
3.4 建立造林區(qū)土壤快速檢測與匹配機制,實現(xiàn)精準造林
土壤狀況的好壞直接決定了苗木的生長環(huán)境,馬鞍山地區(qū)土壤種類繁多,肥力千差萬別,所以對土壤性質的快速精準把握是精準造林的重要工作。土壤快速檢測機制的建設主要集中在便攜式土壤分析儀器的引進和野外即測即取,大大縮短了土壤檢測的周期。通過對土壤pH、養(yǎng)分含量、有機質含量以及土壤結構等主要指標的測定,可以針對不同地塊制定個性化施肥與改良方案,從而保證苗木能在合適的土壤條件下生長。在匹配機制上,要科學銜接土壤檢測結果及適宜生長樹種,構建本地樹種及土壤類型數(shù)據(jù)庫模型,從而篩選出最優(yōu)樹種及種植方案。例如,在馬鞍山部分酸性土壤分布顯著的區(qū)域,要優(yōu)先選擇耐酸性較好,適應性較廣的本土樹種;同時要輔之以土壤改良措施,以改善土壤肥力及微生態(tài)環(huán)境。精準造林在減少資源浪費的同時,還能促進苗木成活穩(wěn)定,提高森林質量[5]。同時搭建數(shù)據(jù)共享平臺,實現(xiàn)土壤檢測數(shù)據(jù)、苗木生長狀況和氣象信息多維數(shù)據(jù)的融合,利用大數(shù)據(jù)輔助決策制定,為造林策略的科學規(guī)劃與動態(tài)調整提供了堅實的基礎。這一機制的普及有利于馬鞍山生態(tài)修復和經(jīng)濟效益雙提高。
4 結語
通過建立苗木選育和質量檢測統(tǒng)一標準體系,優(yōu)化苗木包裝和運輸流程,普及標準化種植技術規(guī)程,建立土壤快速檢測和匹配機制,能夠有效地解決造林工程在苗木品質控制、提高成活率等方面遇到的困難。實施這些優(yōu)化策略有利于提高苗木成活率,保障造林工程順利進行,對生態(tài)環(huán)境改善與可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。
參考文獻
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