【摘 要】
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微咸水和咸水资源的开发利用是缓解农业生产中淡水资源短缺重要途径之一,但是微咸水和咸水灌溉带来的盐分胁迫会影响土壤的理化性质和作物生理生长。为了分析微咸水和咸水灌溉对土壤理化性质和棉花生理生长的影响,本文设计了两年的微咸水和咸水灌溉试验,分析了不同盐分梯度1 g/L、3 g/L、6 g/L、9 g/L、12 g/L灌溉水源膜下滴灌棉花对土壤水分、土壤电导率、土壤pH、土壤水化学、光合速率(Pn)、蒸
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微咸水和咸水资源的开发利用是缓解农业生产中淡水资源短缺重要途径之一,但是微咸水和咸水灌溉带来的盐分胁迫会影响土壤的理化性质和作物生理生长。为了分析微咸水和咸水灌溉对土壤理化性质和棉花生理生长的影响,本文设计了两年的微咸水和咸水灌溉试验,分析了不同盐分梯度1 g/L、3 g/L、6 g/L、9 g/L、12 g/L灌溉水源膜下滴灌棉花对土壤水分、土壤电导率、土壤pH、土壤水化学、光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)、初始荧光(F0)、最大荧光(Fm)、潜在活性(Fv/F0)、最大光化学效率(Fv/Fm)、棉花产量和水分利用效率等的影响,提出了膜下滴灌棉花适宜的灌溉水的盐度。研究结果可以为干旱区地下微咸水和咸水资源的开发利用及灌溉农业的可持续发展提供依据。主要研究结论如下:(1)灌溉水中的盐分会导致部分土壤盐分的积累,特别是表层020 cm土壤最为明显,6080 cm土层土壤盐分积累不明显;当矿化度低于6 g/L时,土壤积累的盐分不会对棉花吸收水分产生严重影响,棉花生理生长适宜的土壤含水率应在10%20%之间。(2)在不同矿化度水灌溉条件下,020 cm土壤中SO42-、Ca2+、和Cl-含量较多;随着灌水矿化度的增大,土壤中的阳离子由Ca2+逐渐向Mg2+和K+变化,阴离子由SO42-和HCO3-逐渐向Cl-变化,水化学类型由SO42-·HCO3--Ca2+·K+型逐渐向SO42-·Cl--Ca2+·K+型演化。(3)不同盐分灌溉处理下主根系长从大到小的顺序为3 g/L>1 g/L>6 g/L>9 g/L>12 g/L;在棉花的蕾期,1 g/L、6 g/L、9 g/L、12 g/L处理与3 g/L处理相比,棉花蒸腾速率降低10%30%,净光合速率降低20%40%,棉花产量减少在25%55%之间。(4)在不同矿化度处理条件下,棉花灌水矿化度与棉花水分利用效率呈负相关关系,棉花灌水矿化度越高,棉花水分利用效率越低,棉花灌水矿化度越低,棉花水分利用效率越高,在3 g/L处理条件下水分利用效率最高,3 g/L比6 g/L、9 g/L、12 g/L处理的水分利用效率(WUE)提高20%60%之间;微咸水和咸水膜下滴灌条件下,3 g/L比6 g/L、9 g/L、12 g/L处理膜下滴灌节省20%60%的灌水量。(5)1 g/L6 g/L膜下滴灌条件下在保持棉花产量不降低的情况下幅度节水,显著提高水分利用效率。3 g/L处理灌溉水源既保证了棉花生长的水分需要,同时未对植物生理生长造成盐分胁迫,是适宜的膜下滴灌灌溉水。在1 g/L、3 g/L和6 g/L处理下,棉花产量较高。
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