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溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究.pdf
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溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究.pdf
2020 年 1 月 灌溉排水學(xué)報(bào) 第 39 卷 第 1 期 Jan 2020 Journal of Irrigation and Drainage No 1 V ol 39 17 文章編號(hào) 1672 3317 2020 01 0017 07 溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究 袁寧寧 1 白清俊 1 張明智 1 袁 瑩 1 2 詹 漢 1 1 西 安理 工大 學(xué) 西北 旱區(qū)生 態(tài)水 利工 程國(guó) 家重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn) 室 西 安 710048 2 華北 水利 水電 大學(xué) 鄭 州 450000 摘 要 目的 探明寬壟 覆 膜溝灌技術(shù)對(duì) 日光溫室 番茄果 實(shí) 植株生長(zhǎng) 耗水 產(chǎn)量及 水分利用效率 等方面的影 響 尋 求節(jié) 水增 產(chǎn)模 式 方法 以溫 室抗TY 番 茄 5102 為研究對(duì) 象 分別 在苗 期 開(kāi)花 坐果期 結(jié)果 期 設(shè) 置田間 持水率的50 60 質(zhì)量含水 率作為 灌水下 限 其他生 育期 灌水下限設(shè)置 為田間持水 率的70 以3 個(gè)生育期灌 水下 限均為田間持水率的70 為對(duì)照 CK 共7 個(gè)處理 每個(gè)處理重復(fù)3 次 結(jié)果 由于各處理的灌水下限不同 番茄 的耗水量呈現(xiàn)出 明顯差異 隨 生育期的推進(jìn)基 本呈增加 趨勢(shì) 結(jié)果期耗水量 最大 開(kāi) 花坐 果期耗水強(qiáng)度達(dá) 最大 同 時(shí)可以發(fā)現(xiàn)結(jié)果 期調(diào)虧對(duì) 番茄 耗水量 產(chǎn)量影 響最為明 顯 開(kāi)花坐果期水分 調(diào)虧對(duì)番 茄坐 果率影響最明顯 開(kāi)花坐 果 期 灌 水 下 限 為60 田間 持 水 率 水 分 處 理 與CK 對(duì) 比 可 提高 番 茄坐 果 率2 22 開(kāi) 花 坐 果 期 灌 水下 限 為 田 間 持水 率70 處 理 劣 果 率 根冠 比 最 大 產(chǎn) 量最 低 結(jié) 果 期60 處理 可 提 高水分 利 用 效 率 的同 時(shí) 降 低劣 果 率 結(jié) 論 綜 合整 個(gè) 生 育期 考 慮 苗 期 灌 水下 限 為 田間 持 水率60 處 理 開(kāi) 花 坐 果 期 灌 水 下限 為 田 間 持 水率70 處 理 結(jié) 果期 灌 水 下 限 為田 間 持 水 率70 處 理 可 顯 著性 提 高 產(chǎn)量及 水 分 利 用 效率 P 0 05 為溫 室 寬 壟 覆 膜溝 灌 技 術(shù)的 推 廣及 應(yīng) 用 提 供 理論 依 據(jù) 關(guān) 鍵 詞 覆膜 溝灌 水分 調(diào)虧 溫室番茄 水分利用效率 中圖分類號(hào) S275 9 S275 S274 1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 A doi 10 13522 ki ggps 20170028 袁寧寧 白清俊 張明智 等 溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究 J 灌溉排水學(xué)報(bào) 2020 39 1 17 23 YUAN Ningning BAI Qingjun ZHANG Mingzhi et al Optimizing the soil moisture threshold for scheduling deficit furrow irrigation of greenhouse tomato grown in raised bed with film mulching J Journal of Irrigation and Drainage 2020 39 1 17 23 0 引 言 1 灌溉是設(shè)施作物栽培中唯一水分來(lái)源 研究發(fā)現(xiàn) 設(shè)施內(nèi)畦灌下灌溉水消耗比例分配 生物量形成僅占 3 蒸騰量占 27 蒸發(fā)占 20 滲漏占 50 顯 然畦灌和溝灌成了 最浪費(fèi)水的灌溉 1 而先進(jìn)的 滴灌等微灌技術(shù)投資高 灌水系統(tǒng)堵塞引起作物減產(chǎn) 使得生產(chǎn)成本增加 2 3 無(wú)疑微灌技術(shù)又成了 最昂 貴的節(jié)水 據(jù)調(diào)查在設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中 采用高效的 滴灌 微噴灌技術(shù)等高效節(jié)水技術(shù)僅占不到 5 而 采用小畦灌溉 溝灌依然占 90 以上 且傳統(tǒng)的溝灌 由于灌溉簡(jiǎn)便 除水費(fèi)外幾乎沒(méi)有其他投入 接受度 較高 仍然是目前蔬菜生產(chǎn)中的主要灌水方式 4 寬壟溝灌技術(shù) 5 7 是將溝灌與壟作栽培技術(shù)結(jié)合 起來(lái) 在壟作栽培時(shí) 加大壟寬多行種植 作物在生 長(zhǎng)過(guò)程中 棵間蒸發(fā)仍然是耗水的主要部分 8 覆膜 收稿日期 2017 12 07 基金項(xiàng)目 陜西省水利科技項(xiàng)目 2015s1kj 07 作者簡(jiǎn)介 袁寧寧 1992 女 河北滄州人 碩士研究生 主要從事節(jié) 水灌溉新技術(shù)研究 E mail ynning163 通信作者 白清俊 1967 男 陜西渭南人 教授 主要從事灌溉理論 與節(jié)水技術(shù)研究 E mail 445920785 處理可以明顯減少土面蒸發(fā) 節(jié)水 25 以上 提高土 壤溫度 并可有效抑制雜草生長(zhǎng) 9 同時(shí)覆膜技術(shù)可 有效降低溫室內(nèi)空氣濕度 降低病害發(fā)病率 發(fā)病指數(shù) 1 10 有利于提高產(chǎn)量與水分利用效率 11 12 促進(jìn)根系生長(zhǎng) 13 溝底覆膜可以在減小垂向滲 漏的同時(shí) 增加水平側(cè)向入滲 加快水流在溝中的推 進(jìn)速度 提高灌水均勻度和灌水效率 14 總之 在寬 壟溝灌基礎(chǔ)上再輔以覆膜 形成寬壟溝灌覆膜技術(shù)是 一種很有前途的旱地種植制度 目前 寬壟覆膜溝灌技術(shù)主要應(yīng)用于大田中作物 研究太多 15 18 且在半干旱區(qū)域有利于雨水的收集灌 溉 19 在大田作物的節(jié)水灌溉研究中發(fā)現(xiàn) 寬壟溝灌 較畦灌和常規(guī)溝灌節(jié)水效果更優(yōu) 15 18 且適宜的溝寬 比可提高儲(chǔ)水量 20 然在對(duì)于溫室中的應(yīng)用研究鮮見(jiàn) 報(bào)道 本論文針對(duì)溫室番茄 從寬壟覆膜溝灌技術(shù)的 不同灌溉控制對(duì)產(chǎn)量及水分利用效率的影響進(jìn)行對(duì) 比研究 旨在確定合理的寬壟覆膜溝灌灌溉制度 為 寬壟覆膜溝灌技術(shù)在溫室中的灌溉應(yīng)用 提供基礎(chǔ)的 理論依據(jù)和技術(shù)指導(dǎo) 灌溉排水學(xué)報(bào) 18 1 材料與方法 1 1 試驗(yàn)地概況 試驗(yàn)于 2015年 7月 2017年 1月在西安市現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)科技展示中心 108 88 E 34 07 N 溫室中進(jìn) 行 該處屬暖溫帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候 年平均氣 溫 13 3 無(wú)霜期 224 d 最大凍土深度 20 cm 年 平均降雪日為 12 d 全年日照時(shí)間 2 230 h 年平均 降雨量 650 mm 風(fēng)速一般為 2 3 級(jí) 21 試驗(yàn)在日光溫室中進(jìn)行 日光溫室主要由圍護(hù)墻 體 后屋面和前屋面 3部分組成 前屋面覆蓋塑料膜 采光是溫室的全部采光面 圍護(hù)墻體與后屋面為轉(zhuǎn)砌 圍墻 當(dāng)天氣寒冷時(shí) 將前屋面覆蓋棉質(zhì)毛氈覆蓋提 高溫室溫度 供試土壤為砂壤土 采用馬爾文激光粒 度儀進(jìn)行粒徑級(jí)配測(cè)試 見(jiàn)表 1 經(jīng)測(cè)定 100 cm土 層內(nèi)平均田間持水率為 20 5 質(zhì)量含水率 飽和 含水率為 35 1 凋萎含水率為 8 1 土壤體積質(zhì)量 為 1 5 g cm 3 該試驗(yàn)小區(qū)地下水埋深大于 5 m 可忽 略地下水補(bǔ)給 表 1 試驗(yàn)土壤顆粒級(jí)配組成表 Table 1 Test soil particle gradation composition 試驗(yàn)采用寬壟栽培形式見(jiàn)圖 1 壟背上番茄雙行 種植 壟背寬 a 70 cm 壟溝寬 c 40 cm 溝深 h 20 cm b 20 cm 行距 g 40 cm 植株距離邊坡的距離 為 f 15 cm 株距離 m 38 cm 各處理田間栽培措施 相同 圖 1 番茄栽培示意圖 Fig 1 Tomato planting diagram 1 2 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 試驗(yàn)于 2016年 8月 2日開(kāi)始定植 以溫室番茄 為供試作物 番茄品種 5102 抗 TY 病毒病 長(zhǎng)勢(shì) 強(qiáng) 試驗(yàn)各處理田間栽培措施相同 均在番茄 4 葉 1心或 5葉 1心時(shí)開(kāi)始定植 每株在 5 6穗開(kāi)始打 頂處理 番茄每穗留有 4 5個(gè)番茄 試驗(yàn)前施 地 龍精致有機(jī)肥 600 kg hm 2 其中 化肥成分 N P 2O 5 K 2O 4 有機(jī)質(zhì) 30 有效活菌數(shù) 200 億 kg 施肥后翻地起壟 之后不進(jìn)行施肥處理 試 驗(yàn)于 1月 6日拔秧 將番茄的生育期劃分為苗期 定植至第一穗果開(kāi) 花 開(kāi)花坐果期 第一穗果開(kāi)花至第一穗果成熟 結(jié)果期 第一穗果成熟至拔秧 分別在苗期 開(kāi)花 坐果期 結(jié)果期以田間持水率的 50 60 質(zhì)量含 水率 為灌水下限處理 以 3個(gè)生育階段均為田間持 水率的 70 質(zhì)量含水率 為對(duì)照 CK 共設(shè)置 7 個(gè)試驗(yàn)設(shè)置處理 每個(gè)處理 3 次重復(fù) 即 3 個(gè)小區(qū)每 個(gè)處理在 1 個(gè)小區(qū)內(nèi)開(kāi)展 共 21 個(gè)小區(qū) 表 2 在試驗(yàn)實(shí)際實(shí)施過(guò)程中 難以嚴(yán)格控制灌水下限 故 每處理均在灌水下限值的上下范圍內(nèi)設(shè)有一個(gè) 5 占田間持水率的百分比 的波動(dòng)范圍 22 小區(qū)隨機(jī) 布設(shè) 表 2 灌溉試驗(yàn)方案 Table 2 Irrigation test plan 處理 Treatment 苗期 Seedling period 開(kāi)花坐果 Flowering fruit 結(jié)果期 Result period T1 50 70 70 T2 60 70 70 T3 70 50 70 T4 70 60 70 T5 70 70 50 T6 70 70 60 CK 70 70 70 1 3 觀測(cè)項(xiàng)目與方法 1 3 1 氣象 資料 的監(jiān) 測(cè) 利用溫室內(nèi)小型氣象儀 觀測(cè)溫室內(nèi)溫度 濕度 光照強(qiáng)度等 圖 2為溫室試驗(yàn)期內(nèi)日最高溫度和日平 均濕度的變化曲線 圖 2 溫室試驗(yàn)期內(nèi)日最高溫度 與 日平均濕度變化曲線 Fig 2 Temperature and humidity curve of greenhouse during the whole growth period 1 3 2 水量 計(jì)算 灌水量的控制 試驗(yàn)時(shí)分別在壟中 測(cè)點(diǎn) 5 壟背 測(cè)點(diǎn) 4 壟坡 測(cè)點(diǎn) 3 壟坡腳 測(cè)點(diǎn) 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 0616 0816 1016 1116 0117 0317 日平均濕度 Daily average humidity 日最高溫度 Daily maximum temperature 日期 Date 日最高溫度 日平均濕度 質(zhì)地名稱 Quality of a name 黏粒 Clay 粉粒 Powder 砂粒 Sand 有效直徑 Effective diameter mm 0 002 0 002 0 02 0 2 2 0 百分比 Percentage 6 47 29 63 63 9 膜 plastic film b a c b c g h Daily average humidity Daily maximum temperature 袁寧寧 等 溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究 19 壟溝 測(cè)點(diǎn) 1 5 處監(jiān)測(cè) 10 20 30 40 60 80 100 cm不同土層深度 采用土鉆取土 烘干法測(cè)量土 壤質(zhì)量含水率 測(cè)定剖面取土布置如圖 3所示 圖 3 壟溝 剖面取土布置平面圖 Fig 3 Plan view of the earthwork layout of the furrow section 當(dāng)計(jì)劃濕潤(rùn)層深度的土壤含水率達(dá)到相應(yīng)的灌 水控制下限值時(shí)開(kāi)始灌水 灌水量由水表準(zhǔn)確計(jì)量 18 灌水量計(jì)算式為 M 1 000 2 1 H 1 式中 M為次灌水量 mm 2為土壤田間持水率 質(zhì)量含水率 為土壤體積質(zhì)量 g cm 3 1為 H土 層內(nèi)的平均含水率 質(zhì)量含水率 H為計(jì)劃濕 潤(rùn)層深度 cm 土壤計(jì)劃濕潤(rùn)層深度在苗期 開(kāi)花 坐果期 結(jié)果期分別取 40 60 60 cm 耗水量計(jì)算 試驗(yàn)過(guò)程在溫室大棚內(nèi)進(jìn)行 無(wú)降 水量和地下水補(bǔ)給量 灌溉不會(huì)產(chǎn)生深層滲漏 根據(jù) 水量平衡方程可簡(jiǎn)化得到番茄各生育期耗水量公式 如式 2 ET I W 2 式中 ET 為番茄耗水量 mm I為番茄灌水量 mm W為土壤水分變化量 mm 耗水強(qiáng)度為耗水量與 生育階段內(nèi)天數(shù)的比值 mm d 水分利用效率為單 位耗水量所增加的產(chǎn)量 kg m 3 1 3 3 番茄 果實(shí) 產(chǎn)量 與生 長(zhǎng) 變化測(cè) 定 每個(gè)處理選取有代表性的植株 9株 每次采摘成 熟果實(shí)后 均用精度為 5 g 的電子稱測(cè)定果實(shí)產(chǎn)量 收獲后 將番茄根系以及番茄植株進(jìn)行殺青 烘干處 理 對(duì)葉干質(zhì)量 莖干質(zhì)量 根干質(zhì)量等項(xiàng)目分別進(jìn) 行稱質(zhì)量 計(jì)算根冠比 1 4 數(shù)據(jù)分析 采用 Microsoft Excel2013 Origin8 0 及 SPSS21 軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與圖表繪制 用 Duncan檢驗(yàn) 0 05 進(jìn)行多重比較 2 結(jié)果與分析 2 1 不同處理對(duì)溫室番茄耗水的影響 根據(jù)水量平衡法計(jì)算得到溫室寬壟覆膜溝灌不 同水分下限處理的番茄各生育期的耗水量 耗水強(qiáng)度 與耗水模系數(shù) 見(jiàn)表 3 表 3 調(diào)虧灌溉對(duì)不同生育期番 茄耗水影響 Table 3 Effect of regulated deficit irrigation on tomato water consumption in different stage 處理 Treatment 苗期 32 d 開(kāi)花坐果期 48 d 結(jié)果期 72 d 耗水量 Water consumption mm 耗水強(qiáng)度 Water consumption intensity mm d 1 耗水量 Water consumption mm 耗水強(qiáng)度 Water consumption intensity mm d 1 耗水量 Water consumption mm 耗水強(qiáng)度 Water consumption intensity mm d 1 T1 47 44 1 65c 1 48 0 28c 108 63 1 07c 2 26 0 02c 148 2 3 68c 1 92 0 05c T2 62 12 0 54b 1 94 0 02b 120 77 0 93bc 2 52 0 02bc 160 47 5 19a 2 23 0 07a T3 72 22 2 59a 2 26 0 42a 81 43 0 82de 1 7 0 02e 134 96 2 49c 1 87 0 03c T4 73 29 2 08a 2 29 0 39a 105 37 0 55d 2 2 0 01d 146 42 3 27b 2 03 0 05b T5 72 54 1 78a 2 27 0 32a 122 78 1 81ab 2 56 0 04ab 73 13 0 95e 1 02 0 01e T6 74 35 0 82a 2 32 0 04a 122 21 0 64ab 2 55 0 01ab 122 89 0 73d 1 71 0 01d CK 71 21 1 63a 2 23 0 22a 123 37 0 61a 2 57 0 01a 151 09 4 09b 2 1 0 06b 注 不同小寫(xiě)字母表示同一生長(zhǎng)時(shí)期不同處理之間差異顯著性 P 0 05 下同 Note Different lowercase letters represent the significant difference between different treatment of the same growth period p 0 05 the same in the follow tables 從表 3 可以看出 與 CK 耗水量相比 T1 處理 苗期處理顯著降低 33 38 開(kāi)花坐果期顯著降低 11 95 P 0 05 結(jié)果期顯著降低 1 91 T2 處理 耗水量與 CK 相比 苗期顯著降低 12 76 開(kāi)花坐果 期顯著降低 2 11 但結(jié)果期顯著性升高 6 21 與 CK相比 T3處理開(kāi)花坐果期耗水量顯著降低 34 00 結(jié)果期顯著降低 10 68 同時(shí)較 CK 相比 T4 處理 開(kāi)花坐果期耗水量顯著性降低 14 59 結(jié)果期耗水 量無(wú)顯著影響 但仍降低 3 09 與 CK 相比 結(jié)果 期 T5 T6 處理耗水量顯著低于 CK 較之降低了 51 60 18 67 可見(jiàn)只有苗期 60 水分虧缺后復(fù) 水對(duì)作物生長(zhǎng)影響較小 后期耗水量得到恢復(fù) 從而 實(shí)現(xiàn)高效節(jié)水 結(jié)果期調(diào)虧對(duì)番茄耗水量影響最大 與對(duì)照組相比低于對(duì)照處理 51 60 2 2 不同處理對(duì)溫室番茄坐果率 劣果率 根冠比的 影響 研究發(fā)現(xiàn)水分調(diào)虧對(duì)坐果率影響顯著 23 對(duì)于劣 果的產(chǎn)生由單果質(zhì)量少于 80 g 的舍棄果與裂果 壞 測(cè)點(diǎn) 5 Measuring point 5 測(cè)點(diǎn) 4 Measuring point 4 原地面線 The ground wire 測(cè)點(diǎn) 3 Measuring point 3 a a b c b 2a e d 測(cè)點(diǎn) 2 Measuring point 2 測(cè)點(diǎn) 1 Measuring point 1 灌溉排水學(xué)報(bào) 20 果二部分構(gòu)成 24 由于冬季番茄結(jié)果期室內(nèi)光照強(qiáng)度 低 溫度低 濕度大 病害發(fā)生 使的結(jié)果期番茄裂 果 爛果等病害發(fā)生嚴(yán)重 然而根系發(fā)育受各個(gè)階段 水分耦合與交互作用 根冠比的影響在其全生育期 合理控制各個(gè)階段的水分下限才能保證根系正常發(fā) 育 25 通過(guò)上述指標(biāo)的確定 對(duì)于番茄各生育階段灌 水下限確定有重要意義 故對(duì)不同處理溫室番茄坐果 率 劣果率 根冠比進(jìn)行對(duì)比分析 見(jiàn)表 4 表 4 調(diào)虧灌溉下番茄坐果率 劣果率 根冠比 Table 4 Effect of regulated deficit irrigation on fruit setting rate poor fruit rate root shoot ratio 處理 Treatment 坐果率 Fruit set rate 劣果率 Inferior fruit rate 根冠比 Root to crown ratio T1 57 57 0 16c 7 71 0 02b 6 97 0 2ab T2 64 82 0 69a 7 58 0 04b 6 67 0 2ab T3 51 31 0 06d 6 56 0 42c 7 21 0 31a T4 58 05 0 38bc 6 47 0 05c 5 42 0 27c T5 58 52 1 36bc 12 28 0 06a 7 31 0 39a T6 60 2 2 15b 6 41 0 06c 5 55 0 33c CK 63 41 0 06a 7 47 0 13b 6 27 0 28b 由表4可知 T2處理番茄坐果率最大達(dá) 64 82 T3 處理座果率最低為 51 31 與 T2 處理相比 CK 坐果率無(wú)顯著差異 然而 T1 T3 T4 T5 T6處理 坐果率顯著降低 從坐果率的角度看 苗期 60 水分 調(diào)虧 T2 處理為最優(yōu)調(diào)虧處理 與 CK相比 T3 T4處理坐果率顯著降低 19 08 8 45 結(jié)果期水分調(diào)虧處理 與 CK 相比 T5 T6 處理坐果率達(dá)到最低 且比 CK 坐果率降低 7 71 5 06 可以看出開(kāi)花坐果期水分調(diào)虧對(duì)番茄坐果率 影響最大 且開(kāi)花坐果期 70 水分對(duì)照坐果率達(dá)最大 番茄的劣果率高低將直接影響到番茄的經(jīng)濟(jì)效 益 由表 4 可以看出 T5 處理的劣果率顯著性高于 T1 T2 T3 T4 T6 處理與 CK P 0 05 T6處理 劣果率最低 CK 與 T5 處理相比 T5 處理比 CK 劣 果顯著降低 64 39 可以看出水分影響劣果率在結(jié) 果期最明顯 結(jié)果期灌水下限為田間持水率 60 處理 為劣果率最佳 與 CK 相比 苗期處理 T1 T2 處理的根冠提高 11 11 6 44 且 T3 T5 處理根冠比具有顯著性 差異 PT3 處理 T1 處理 可以看出水分虧缺可 以促進(jìn)根系發(fā)育 但嚴(yán)重的虧缺處理時(shí)的使得番茄后 期出現(xiàn)早衰現(xiàn)象嚴(yán)重 結(jié)果期表現(xiàn)最為明顯 不利于 番茄后期的生長(zhǎng)成熟 2 3 各處理的番茄耗水量 產(chǎn)量及水分利用效率 由表 5 可知 苗期 T2 處理復(fù)水后總耗水量 與 CK 無(wú)顯著性差異 低于 CK的 0 67 顯著高于 T1 T3 T4 T5 T6處理 T2處理產(chǎn)量顯著性高于 T1 T3 T4 T5 T6 處理與 CK 同時(shí) T2 處理水分利用 效率與 T1 T6 處理無(wú)顯著影響 但顯著性高于 T3 T4 T5處理與 CK 表 5 調(diào)虧灌溉對(duì)番茄總耗水量 產(chǎn)量 水分利用效率的影響 Table 5 Effect of regulated deficit irrigation on total water consumption yield and water use efficiency of tomato 處理 Treatment 總耗水量 Total water consumption mm 產(chǎn)量 Yield t hm 2 WUE kg m 3 T1 304 27 5 4c 113 95 0 75c 37 46 0 91ab T2 343 36 5 59a 135 46 1 01a 39 46 0 35a T3 288 61 2 26d 100 98 6 54d 35 2 54c T4 325 08 4 61b 116 26 4 53bc 35 76 0 89b T5 268 45 2 92e 87 64 2 26e 32 65 0 49c T6 319 45 0 06b 118 22 5 78bc 37 01 1 8ab CK 345 67 5 32a 124 98 3 27b 36 15 0 39b 開(kāi)花坐果期調(diào)虧時(shí) T3 T4 處理比 CK 的總耗 水量 產(chǎn)量 水分利用效率均低 其中 T3 T4 處 理與 CK 比耗水量降低 16 51 5 96 產(chǎn)量降低 19 20 6 97 水分利用效率降低 3 19 1 09 因此開(kāi)花坐果期調(diào)虧處理不利于番茄產(chǎn)量及水分利 用效率的提高 結(jié)果期 T5 處理耗水量 產(chǎn)量 水分利用效率最 低 CK 的產(chǎn)量 耗水量 水分利用效率與 T5 處理 具有顯著性差異 與 CK 相比 T5 處理耗水量降低 22 34 產(chǎn)量降低 29 87 水分利用效率降低 9 70 CK T6 處理產(chǎn)量無(wú)顯著性差異 但水分利用效率有 顯著性差異 T6 處理水分利用效率與 CK 相比 卻 高于 CK 約 2 37 因此 結(jié)果期 60 水分調(diào)虧處理 可提高水分利用效率 3 討 論 試驗(yàn)表明溫室番茄各階段耗水量總體呈出隨生 育期的推進(jìn)基本呈增加趨勢(shì) 結(jié)果期耗水量達(dá)到最大 且秋冬季番茄植株蒸騰量隨著生育期推進(jìn)逐漸減少 的趨勢(shì) 因此 耗水強(qiáng)度總體呈開(kāi)花坐果期達(dá)到最大 苗期 結(jié)果期 與前人研究一致 26 29 徐淑貞等 29 30 通過(guò) Jensen 模型發(fā)現(xiàn)苗期為番茄 節(jié)水的最佳時(shí)期 該時(shí)期番茄耗水量小且適度的水分 脅迫 T2 處理 可提高溫室番茄產(chǎn)量及水分生產(chǎn)率 由于苗期適度的水分脅迫 促使番茄根系向深生長(zhǎng) 利用深層土壤水分 31 32 本試驗(yàn)測(cè)定 T2 處理根系深 度大于其他處理約 10 cm 其根冠比較高 促使后期 袁寧寧 等 溫室番茄在寬壟覆膜溝灌下水分調(diào)虧下限指標(biāo)研究 21 復(fù)水增加番茄耗水量 耗水強(qiáng)度著增加 開(kāi)花坐果期番茄營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)與生殖生長(zhǎng)并存 該時(shí) 期耗水量增大 番茄花期與果期灌水下限越低番茄整 個(gè)根長(zhǎng)密度在垂直方向上呈指數(shù)遞減 25 因此 該生 育階段水分調(diào)虧將影響番茄根系生長(zhǎng) 進(jìn)而影響到番 茄根系吸水 使得番茄生長(zhǎng)受到影響 坐果率達(dá)到最 低 使得后期早衰嚴(yán)重 根冠比較大 即 T3 T4處 理耗水量較 CK 減少 19 77 6 33 坐果率減少 23 58 9 23 產(chǎn)量減少 23 77 7 49 結(jié)果期主要進(jìn)行生殖生長(zhǎng) 番茄果實(shí)膨大生長(zhǎng)的 關(guān)鍵時(shí)期 該時(shí)期低水分處理對(duì)番茄產(chǎn)耗水量 產(chǎn)量 影響最大 此階段受的嚴(yán)重的水分脅迫將造成不可恢 復(fù)的減產(chǎn)損失 29 30 番茄營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)基本成熟 CK 處 理使番茄植株?duì)I養(yǎng)器官生長(zhǎng)旺盛 植株個(gè)體發(fā)育較為 龐大 60 水分調(diào)虧處理植株地上部分營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和生 殖生長(zhǎng)較協(xié)調(diào) 根冠比較小 50 水分調(diào)虧處理番茄 果實(shí)生長(zhǎng)受到嚴(yán)重抑制 植株早衰嚴(yán)重 根冠比最大 產(chǎn)量最低 同時(shí)由于番茄后期 冬季溫室光強(qiáng)較弱 地溫較低 剛灌水后土壤水分較高 空氣濕度較大 造成病害發(fā)生嚴(yán)重 裂果 病果現(xiàn)象的發(fā)生 28 33 因 此 T1 T2 T6 處理與 CK 劣果率主要由病果裂果構(gòu) 成達(dá) 7 47 T5處理由于番茄發(fā)生早衰使得植株生長(zhǎng) 抑制 耗水強(qiáng)度低 番茄舍棄果 裂果均較多 T3 T4 處理主要由于開(kāi)花坐果期影響使得坐果率較低 從而番茄單果重較大 劣果主要由壞果構(gòu)成 因此為 提高番茄的經(jīng)濟(jì)效益 要提高番茄的總產(chǎn)量同時(shí)減少 劣果率的發(fā)生 4 結(jié) 論 1 開(kāi)花坐果期調(diào)虧對(duì)番茄的坐果率影響最大 結(jié)果期為番茄產(chǎn)量的關(guān)鍵時(shí)期 結(jié)果期 60 水分下限 處理提高水分生產(chǎn)率的同時(shí)降低劣果率 2 開(kāi)花坐果期與結(jié)果期水分虧缺后復(fù)水降低了 番茄的產(chǎn)量與水分利用效率 然而苗期 60 水分調(diào)虧 后復(fù)水 根冠比增加 刺激根系生長(zhǎng) 較 CK 提高根 冠比 6 44 顯著提高了產(chǎn)量及水分利用效率 P 0 05 相比提升 8 39 9 14 因此苗期 60 開(kāi)花坐果期 70 結(jié)果期 70 為最優(yōu)的處理 3 溫室番茄各階段耗水量總體呈現(xiàn)出隨生育期 的推進(jìn)基本呈增加趨勢(shì) 結(jié)果期耗水量達(dá)到最大 耗 水強(qiáng)度在開(kāi)花坐果期達(dá)到最大 且結(jié)果期調(diào)虧對(duì)番茄 耗水量 產(chǎn)量影響最為明顯 參考文獻(xiàn) 1 張振賢 高麗紅 任華中 等 設(shè)施蔬菜現(xiàn)代節(jié)水技術(shù)研究進(jìn)展 J 中國(guó)蔬菜 2012 1 9x 21 25 ZHANG Zhenxian GAO Lihong REN Huazhong et al Research progress on modern water saving technology for facility vegetables J Chinese Vegetables 2012 1 9x 21 25 2 朱慶超 膜下滴灌技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 面臨的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施 J 水利 發(fā)展研究 2015 15 2 53 55 ZHU Qingchao Application Status Problems and Countermeasures of Drip Irrigation Technology under Film J Journal of Water Resources Development 2015 15 2 53 55 3 王心陽(yáng) 王文娥 胡笑濤 滴灌施肥對(duì)滴頭抗堵塞性能及系統(tǒng)均勻 度影響試驗(yàn)研究 J 中國(guó)農(nóng)村水利水電 2015 11 1 5 WANG Xinyang WANG Wenxi HU Xiaotao Experimental study on the effect of drip fertigation on the anti clogging performance and system uniformity of dripper J China Rural Water and Hydropower 2015 11 1 5 4 張秀青 設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉技術(shù) J 鄉(xiāng)村科技 2016 20 91 ZHANG Xiuqing Water Saving Irrigation Technology for Facility Agriculture J Village Science and Technology 2016 20 91 5 汪順生 王興 史尚 等 不同溝灌方式下灌水質(zhì)量的試驗(yàn)研究 J 灌溉排水學(xué)報(bào) 2013 32 6 68 71 WANG Shunsheng WANG Xing SHI Shang et al Experimental study on irrigation quality under different furrow irrigation methods J Journal of Irrigation and Drainage 2013 32 6 68 71 6 汪順生 孟鵬濤 劉慧 等 不同灌溉方式冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育及水分利 用效率的試驗(yàn)研究 J 中國(guó)農(nóng)村水利水電 2015 9 115 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Winter Tomatoes in Solar Greenhouse J Northern Horticulture 2016 10 41 44 10 薛福祥 地膜不同覆蓋方式對(duì)保護(hù)地黃瓜病害及生長(zhǎng)發(fā)育的影響 J 甘肅農(nóng)大學(xué)報(bào) 2003 38 1 31 34 XUE Fuxiang Effects of Different Mulching Methods on the Disease 灌溉排水學(xué)報(bào) 22 and Growth of Cucumber in Protected Field J Journal of Gansu Agricultural University 2003 38 1 31 34 11 DARYANTO S WANG L JACINTHE P A Can ridge furrow plastic mulching replace irrigation in dryland wheat and maize cropping systems J Agricultural Water Management 2017 190 1 5 12 GU Xiaobo LI Yuannong DU Yadan et al Ridge furrow rainwater harvesting with supplemental irrigation to improve seed yield and water use efficiency of winter oilseed rape Brassica napus L J Journal of Integrative Agriculture 2017 16 5 1 162 1 172 13 Gu X B Li Y N Du Y D Continuous ridges with film mulching improve soil water content root growth seed yield and water use efficiency of winter oilseed rape J Industrial Crops Taking the Village of Chang an District in Xi an as an Example J Architecture and Culture 2015 2 49 52 22 劉浩 孫景生 段愛(ài)旺 等 溫室滴灌條件下水分虧缺對(duì)番茄生長(zhǎng)及 生理特性的影響 J 灌溉排水學(xué)報(bào) 2010 29 3 53 57 LIU Hao SUN Jingsheng DUAN Aiwang et al Effects of Water Deficit on Tomato Growth and Physiological Characteristics under Drip Irrigation in Greenhouse J Journal of Irrigation and Drainage 2010 29 3 53 57 23 劉浩 段愛(ài)旺 孫景生 等 溫室滴灌條件下土壤水分虧缺對(duì)番茄產(chǎn) 量及其形成過(guò)程的影響 J 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào) 2009 20 11 2 699 2 704 LIU Hao DUAN Aiwang SUN Jingsheng et al Effects of soil water deficit on tomato yield and its formation under greenhouse drip irrigation J Chinese Journal of Applied Ecology 2009 20 11 2 699 2 704 24 王峰 杜太生 邱讓建 等 虧缺灌溉對(duì)溫室番茄產(chǎn)量與水分利用效 率的影響 J 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2010 26 9 46 52 WANG Feng DU Taisheng QIU Rongjian et al Effects of deficit irrigation on tomato yield and water use efficiency in greenhouse J Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 2010 26 9 46 52 25 李波 任樹(shù)梅 楊培嶺 等 供水條件對(duì)溫室番茄根系分布及產(chǎn)量影 響 J 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2007 23 9 39 44 LI Bo REN Shumei YANG Peiling et al Effects of water supply conditions on root distribution and yield of tomato in greenhouse J Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 2007 23 9 39 44 26 呂劍 頡建明 郁繼華 等 灌水下限對(duì)基質(zhì)栽培番茄生長(zhǎng) 水分利 用效率及果實(shí)品質(zhì)的影響 J 甘肅農(nóng)大學(xué)報(bào) 2013 48 1 37 41 LYU Jian ZHAI Jianming YU Jihua et al Effects of Minimum Irrigation on Growth Water Use Efficiency and Fruit Quality of Tomato in Substrate Cultivation J Journal of Gansu Agricultural University 2013 48 1 37 41 27 李銀坤 薛緒掌 趙倩 等 基于負(fù)壓灌溉系統(tǒng)的溫室番茄蒸發(fā)蒸騰 量自動(dòng)檢測(cè) J 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2017 33 10 137 144 LI Yinkun XUE Xuzhang ZHAO Qian et al Automatic detection of greenhouse tomato evapotranspiration based
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