地下滴灌的经济效益

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1、地下滴灌的经济效益(1)节水增产 SDI的节水与产量效应是在与其他灌溉系统的比较中体现的,在现有的研究报道中,SDI的产量效应均等于或大于其他灌溉系统。中国传统的灌溉方式是地上灌溉,包括漫灌、畦灌、沟灌、喷灌和地面滴灌等等,使水分由地表逐渐下渗到作物根系,但地表的水分在下渗的过程中也进行着物理蒸发,而且地表越湿润,蒸发量越大。地下滴灌技术通过埋在地下的灌溉系统将灌溉水直接供给作物根部,地表及作物叶面均保持干燥,有效地降低了地表蒸发量,作物棵间蒸发已减小到最小,计划湿润层土壤含水率均低于饱和含水率,可以认为没有深层渗漏。 美国加利福

2、尼亚州对西红柿、芦笋、土豆等进行试验,研究结果表明:地下滴灌的产量均有不同程度地增加,而其灌溉用水只占普通地表灌溉用水量的50%-70%。苜蓿全生育期每公顷需滴水3750-4500m3,与常规漫灌相比节水50%以上[33]。 由于SDI技术直接向作物根系供水,供水时不会形成地表水,供水稳定,土壤升温快,通气性好,水、肥、热、气协调,利于作物对水分和肥料吸收利用。对许多作物而言,SDI的产量比沟灌高。Phene和Beale在1976年的研究表明:甜玉米的产量在地下滴灌下比在喷灌和沟灌下要高12%一14%,与沟灌相比西红柿的产量要高2

3、0%。大白菜和小胡瓜产量高35%以上;当配以磷酸尿素,沟灌的产量增加至SDI(不供肥)的产量[34]。SDI的产量效应受土壤质地的影响,如在粉砂性土壤上进行棉花试验,以SDI灌溉的产量较沟灌为高;但在沙质土上则产量无差异;两种土壤SDI均节水40%左右[35]。 SDI与喷灌的产量效应基本相同,但SDI节水;并且喷灌耗能多,需要更多的劳力搬运、组装拆卸喷灌系统。在弗吉尼亚玉米试验显示,SDI与喷灌的产量没有差异,但SDI节水30%[36][37]关于SDI与地面滴灌(DI)在棉花上的试验研究[38],大多数结果显示,SDI与DI的

4、产量差异不大;也有研究报道SDI产量较高,如在以色列玉蜀黍产量[39],是SDI大于DI。 张树森等[40]在日光温室对黄瓜进行地下滴灌技术研究结果显示:SDI比地面滴灌、沟灌分别节水11.9%,50.7%;增产10.2%,41.3%。陈仰斗等[41]研究表明,灌水量减少时,SDI引起的减产幅度比DI小许多。在应用上,DI比SDI容易遭到人为破坏,所需劳力多,当以打孔塑料管作为地下滴灌管时,SDI的设备投入较DI低廉许多。 综上所述,地下滴灌节水主要体现在:采用管道输水减少输水损失灌水器埋在地表以下,不会产生地表径流,最大限度地降

5、低了表层土壤的含水量,减少了棵间蒸发损失在正确的安装和适宜的运行管理情况下,深层渗漏也可以得到有效控制。 (2)滴施化肥与农药,节省成本 应用SDI技术的优点之一就是可在作物全生育期内,适时适量地将营养元素(包括氮、磷、钾与微量元素)和农药精确而直接地滴施于作物根区。传统沟灌用水量大,所追施的肥料易随水下渗到土壤深层,使作物根系难以利用。但随滴灌追施的肥料,大多集中于作物根际部位,避免了肥料的淋失,提高了肥料的利用率。张腾福[42]报道:畦面0~60cm土壤平均碱解氮和速效磷滴灌比沟灌含量分别高12.9%、39.8%。从沟底取土壤

6、分析,滴灌比沟灌含量分别低15.9%、40.1%,这说明采用滴灌土壤肥料向深层和两侧淋失得少,分布在根层附近的多,被作物吸收的肥料多。Camp等[43](1997)对棉花SDI试验研究发现,减少氮肥施用量仍可保持相同的产量.这不仅可提高肥料利用率,减少肥料用量,并可以节省大量施肥与喷药劳力。 现有的试验研究己验证了磷素用量的节约性。当养分随水分一同灌施于作物根区时,磷素养分由于迁移性差,不易迁移出根区,可为作物根系很好吸收,因而用量较其他灌溉技术节省。在石灰性土壤里施用磷酸尿素,滴孔周围20cm以内可利用态磷的浓度很高;分2次施用

7、能延长磷的有效性[44]。Mikkelsen等[45](1989)研究也表明,使用SDI系统可以将磷素直接灌施于根区,流失量明显减少,因而所需磷肥用量较其他灌溉系统少。而氮素养分灌施于根区,可以减少氨态氮的挥发损失;并且SDI实行小定额高频次的灌溉制度,硝态氮随灌溉水渗漏至土壤深层的潜势较其他灌溉技术小,因而亦可以节约氮素用量。在棉花上的试验显示,相同产量时SDI降低了氮素用量[46]。尽管目前还未见应用SDI技术减少钾肥用量的报道;按上理推断,有理由相信钾具有同氮、磷相同的规律性。此外,采用SDI技术可以减少病虫害,抑制杂草生长

8、,从而也能减少农药的使用量,使其较其他灌溉方法的农田投入低廉。膜下滴水灌溉推广区位于双岗镇绿海村吕家屯西侧,于2006年开始架设农田电网和铺设水利设施建设,2008年春季正式投入使用。推广区共40公顷,以种植棉花、辣椒等高经济作物为主,全部采用由新

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