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保护地土壤环境问题及合理调控举措分析

2019-02-12默宣

环境与发展 2019年12期
关键词:保护地

摘要:本文主要针对保护地土壤环境问题及合理调控举措展开深入研究,先结合土壤物理性状、土壤化学性质、土壤次生盐渍化、保护地土壤中病原菌积累病害加重等,对设施内土壤存在的问题进行了分析,然后重点提出了几点可行的调控举措,主要包括改善土壤物理性状、改良酸化土壤、防治盐渍土、消除土壤中病原菌等,将保护地土壤环境问题落实到位,并确保良好的调控效果,顺利处理和解决好土壤障碍性问题。

关键词:保护地;土壤环境问题;调控举措

中图分类号:X37 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)12-00-02

Abstract:This paper focuses on soil environmental problems and rational control measures in protected areas.It combines soil physical properties, soil chemical properties,soil secondary salinization, and pathogen accumulation in soils in protected areas to increase the soil presence in the facility.The problems were analyzed, and then several feasible control measures were proposed,including improving soil physical properties, improving acidified soil,controlling saline soil, eliminating pathogenic bacteria in the soil,and putting the soil environmental problems in the protected areas in place and ensuring good control effect,smooth handling and solving soil barrier problems.

Key words:Protected areas;Soil environmental problems;Regulatory measures

对于保护地内的土壤来说,由于所處的环境是比较封闭的,其内部透气性和团粒结构等具有一定的差异性,尤其在多年不受自然降水的淋洗的影响下,极容易导致多种土壤障碍问题的出现。所以,必须要深入分析保护地土壤的特点和问题,制定出配套可行的调控措施,进而将虫害等一系列问题的出现概率降至最低。

1 设施内土壤存在的问题分析

1.1 土壤物理性状

保护地设施内环境封闭性强,与大田土壤相比,其结构更好。由于处在高温干燥气候环境下,土地保水不足,如果土壤耕层深度保持在20cm左右,水分运动方向是自下而上顺序、沿土壤毛管孔隙向着地表开展的。因为使用年限增加,破坏耕地层土壤的团粒结构,降低了非活性的孔隙,强化其保水性,但由于严重不足的透气、透水性,物理性特点还需要优化调整,从而对作物高产目标的实现产生了极大的影响。

1.2 土壤化学性质

土壤pH的变化,作为重要的指标之一,对衡量土壤化学环境质量产生了极大的影响,也关系到作物的长势,尤其在耕层较浅的保护地中得到了充分的体现。

首先,对土壤的pH作用开展分析。对于土壤中的pH指的是胶体以静制动、微生物活性一项极为重要的影响因素,可以顺利迁移和转化土壤中的诸多成分。在氮元素pH<6的情况下,会降低其有效性,主要是因为土壤pH会影响到固氮菌活性;而在pH>8的情况下,大大抑制了硝化作用;在pH>8.5的情况下,土壤胶体会固定的钙镁离子。在微酸性的土壤中,如果部分微量元素有一定可溶性,能提升有效性。

同时,酸化的土壤对农作物有非常严重的危害。如果出现了这一情况,养分大大降低,作物的吸收严重欠缺。并且对土壤结构造成破坏,加重了其土壤板结。如果土壤微生物在pH6.5~7.5间[1],活性明显,如超出范围对微生物生物活性会有一定抑制作用,对于氮转化、利用有影响,而且对农作物有极大影响,促使植物根系死亡,并对根系中的生理功能造成破坏,从而导致患病。

现阶段,设施内土壤酸化现象比较常见,造成这一问题的原因,主要是因为氮肥使用过多所致。鸡粪、肥饼等具有较高的含氮量较高,在高温环境中,有机质可以实现向有机酸的顺利转换,再加上无自然降水淋溶,进而导致土壤酸化现象的出现。

1.3 土壤次生盐渍化

1.3.1 盐分对作物的影响分析

土壤盐分含量,是作物生长的重要影响因素,其表现主要借助水分吸收和离子交换等来进行。如果土壤含盐量上涨,会加剧作物根系吸水的难度性,甚至导致根系脱水问题的出现。可是由于吸收了过多的微量元素,导致平衡被打破,过多对单一元素吸收,对元素进行排斥,产生了单盐问题。微生物活性被降低,在酰胺、铵态氮肥中,也未能完全体现酶的活性[2],但氮素发挥性是明显的。高盐分会使氮元素有效性出现降低的趋势,不利于根系的吸收,作物体内能量的转化也大大受限,从而影响着作物的生长。

1.3.2 保护地土壤盐渍化的危害

在土壤含盐量较高的情况下,会体现在作物的长势方面。对于作物而言,如果受到了盐害威胁,根系发育能力被降,植株小且发育速度慢,情节严重造成了农作物枯萎、倒伏的情况。盐渍土的出现,也不利于保证植株抗性,加大病虫害的发生概率。同时盐渍土的导电率比较高,相比于一般的露地土壤,盐渍土导电率要高于一般的土壤。

1.3.3 土壤积盐的成因分析

根据保护地土壤盐渍化的成因进行分析,主要是因为人为因素等造成的,其中,由于设施自身所处的环境比较封闭,自然因素并不是十分重要。土壤中盐分沉积现象的出现,主要是因为缺少雨水的冲刷,而土壤内部的水,受蒸发影响,在土壤表层有散发,因此在土壤表层中的盐分,深度也是比较高的。

1.4 病原菌不断积累,危害加剧

设施内的土壤环境会导致病原菌聚集问题的出现,由于设施连作栽培,在种植次数多、土壤休息时间短等方面得到了充分体现,为繁殖和生长土壤中的病原菌创造了有利条件。

2 保护地土壤环境的调控措施

2.1 改善土壤物理性状

现阶段,重要的改良方法就是在土壤中,要将微生物菌肥进行添加,借助微生物,可以大大转化土壤中的污染物,确保养分的高度平衡性,将调节作用充分发挥出来,将土壤胶体中固定的磷、钾等释放出来,将土壤的团粒结构改良到最佳的状态。此外,施用有机肥方式也是必不可少的,将土壤透水透气性提升上来。在土壤中,会释放出有机肥的肥效,这对于促进微生物的生长具有极大的帮助。同时,也可以释放土壤固定营养元素,促使土壤中营养成分的增加。基于此,可以为农作物的健康生长创造有利条件,并且借助有机肥,使土壤总孔隙度显著提升,从而满足控制土壤容重的目的[3]。

2.2 改良酸化土壤

在改良酸化土壤过程中,仅仅依靠单一措施是不够的,要提高对综合治理的高度重视。一般来说,碱性含钾肥料的应用非常关键,其能够发挥出对土壤内部pH值的调节功能。有机肥的施用,要确保高度的合理性,和不同的作物配合,这样可以对土壤内的有机质优化土壤pH变化,避免酸化现象出现。施放一些生石灰对pH值做好干预活动,在pH<6的情况下[4],土壤的酸性比较显著,每670㎡要施用生石灰,其重量至少控制在30㎏左右,之后還要做深耕工作,让土壤、生石灰可统一。

2.3 防治盐渍土

盐渍土对于植物的生长有严重影响,要想给予植物生长一定的保障,必须要对土壤内部盐分的含量进行控制。一般来说,在控制土壤内部含量时,要确保施肥的合理性,并合理运用生物除盐及换土换盐等,其中,换土除盐具有较强的应用价值,通过对土壤的更换,可以进一步平衡耕层盐分[5]。同时在耕地表面,因为N03不断累积,促进盐渍土出现,在碳调节剂影响下让土壤溶液中硝酸根浓度得以控制。

2.4 消除土壤中病原菌

高温、药剂消毒是土壤消毒的主要方法,可取得良好消毒效果。最常用的是高温闷棚作用,在夏天气温较高时,可通过阳光的作用让气温、土温得以提升,借助高温,给予杀毒效果强有力的保障。在具体做法中,要注重施入适量的有机肥,如果阳光充足,闷棚时间最多可以控制住15天左右。设施内温度可升至60℃,高温状态下可以对诸多病原菌进行杀灭。

3 结束语

总而言之,在经济发展的同时,必须要对土壤保护问题给予高度重视,明确保护地土壤环境问题,比如土壤物理性状、土壤化学性质、土壤次生盐渍化、保护地土壤中病原菌积累病害加重等,然后重点制定可行的调控措施,比如改善土壤物理性状、改良酸化土壤、防治盐渍土、消除土壤中病原菌等,确保农作物的健康生长和发育,实现高产目标,避免出现各式各样的土壤障碍问题,从而从本质上确保经济效益和社会效益的双重提升。

参考文献

[1]高雯雯.保护土壤生态环境 提高耕地地力水平——以梅河口市为例[J].吉林农业,2019(07):73-74.

[2]胡晓敏.有机肥在保护地蔬菜种植中的应用[J].吉林农业,2017(08):86.

[3]孙云云,高玉山,才源,窦金刚,刘慧涛.长春市蔬菜保护地土壤养分特征及评价[J].东北农业科学,2016,41(01):54-58.

[4]程立辉.保护地草莓生产不利因素及无公害栽培技术研究[J].河南农业,2016(05):11-12.

[5]吕海霞,李金玲,杨阳.我国蔬菜保护地的发展状况及土壤环境状况[J].科技风,2014(12):236.

收稿日期:2019-11-13

作者简介:默宣(1984-),男,汉族,本科学历,工程师,研究方向为环境工程。

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