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重庆山地型花卉苗木基地地上空间高效利用探讨

2020-04-10卢雯韬孙秀锋

南方农业·上旬 2020年2期
关键词:花卉苗木套种立体

卢雯韬 孙秀锋

摘   要   重庆市花卉苗木产业发展迅速,但目前基地立体空间资源利用不充分,从而生产效益不高,资源浪费严重,扩种不增收现象普遍,制约了花卉苗木产业发展。为促进花卉苗木基地的经营增收与产业发展,提出了花卉苗木立体栽培、林果、林药等6种花木立体繁育及间作套种模式,以及花卉苗木林下养殖循环农业技术、花卉苗木基地结合观光休闲模式等增收经营模式。

关键词    花木基地;立体繁育;地上空间;高效利用;重庆市

中图分类号:S688   文献标志码:C    DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.4.004

近年在国家土地政策及城乡生态建设需求引导下,重庆花卉苗木种植面积增加迅速,基地规模化卓有成效,逐渐成为西部地区“苗木仓库”。截至2016年,重庆有各类苗木种植企业1 675家,面积超过4万公顷。但重庆花卉苗木基地仍以外延式增长为主,在发展速度迅猛及竞争激烈的情况下,因缺乏相关核心技术研发,苗木生产基地立体空间资源利用不充分,生产效益不高,资源浪费(如空间、光照等)严重,扩种不增收现象普遍,制约了花卉苗木产业的发展。

随着社会资本对苗木产业投资的集中和市场对苗木需求增长趋缓,苗木价格和利润回归正常,苗木产业将逐步进入过剩时代,苗木企业需要新的盈利增长点和竞争力。企业经营者也开始注重降低运营成本及控制经营周期。尤其是重庆都市外围区,在区位优势作用下,花卉苗木基地布局集中,如北碚区的花卉苗木产业带,但高产栽培配套技术及大苗林下循环经济发展技术仍然薄弱。

针对此问题,本文探讨了几种花卉苗木基地地上空间高效利用技术,为山地型花卉苗木基地经营增收提供参考。

1 花卉苗木立体繁育及套种技术

花卉苗木立体繁育是指以大规模花木苗圃地为依托,对林下空间和土地资源进行充分利用,多元化、立体化充实花卉苗木及绿篱灌木生产经营活动,从而构建稳定的花木高效种繁生态系统,实现多种花木资源共享、优势互补、长短结合,增加花木基地的附加值,提高经济效益及苗木基地的资源利用率[1]。

1.1 同种苗木立体繁育模式

该类模式利用同种苗木生长周期规律及出圃规格标准,将不同年限的苗木进行合理空间配置,实行立体繁育,达到空间高效利用的目的,提高苗木产出效益。以七叶树、合欢、五角枫3种常用绿化苗木为例,一年生地径平均为2 cm、3 cm、3 cm,二年生地径平均为3 cm、5 cm、5 cm,三年生地径则达5 cm、8 cm、10 cm,到三年后规格基本可达出圃标准。该模式就是充分利用不同苗龄苗木规格大小差异,将一、二、三年生的苗木间隔搭配种植繁育,采用滚动繁育出圃,3年1个周期,提高苗木产出效益。其他苗木也可根据其出圃年限及不同年份规格大小,合理搭配进行繁育,如用三年生的雪松,在其株间或行间套栽二年生的雪松,利用该种模式可提高效益6个百分点左右。

1.2 异种苗木双层立体套种模式

利用不同苗木种类之间的生态、生长习性,使其在繁育过程中互利互惠,实现长效与短效相结合的方式进行繁育[2]。如可利用雪松套种大叶黄杨和红叶小劈,合欢套种贴梗海棠和洒金柏,臭椿套种大叶黄杨和榆叶梅。在利用该模式时,要分主体层和配套层,培育时一般应着眼于主体层苗木的生长空間即生态利益,形成相互促进、互相利用的生态群体。如大叶黄杨和紫薇两层培育时,可把怕高温强光的大叶黄杨作为主体层,上层培育喜阳光且树冠成伞形的紫薇,达到互惠互利的效果。同时,在品种配置时,考虑出圃时间的搭配,如在绿篱灌木双层立体栽培时,可将春秋都可出圃和一年才可出圃绿篱灌木进行套种,可实现长时段都有苗木出售。据估算,利用该模式的立体培育技术,每公顷苗木产值比常规培育增加20.6%,生产成本增加3.79%,利润可增加76.36%[3]。

1.3 异种苗木三层立体套种技术

将高中矮不同高度的苗木,利用其生长空间的错位,最大限度地提高空间资源的利用率。该模式由于三层苗木各自的冠幅位置不同,因此无需像普通栽培方式一样,每当苗木生长到一定阶段就需间苗,如此可不用间苗移栽,节约了定植移栽成本。当然该套种模式对种植的管理要求也相应较高,需要综合考虑最终出圃时苗木的冠幅,不同层面苗木的最低光照要求,以及起苗、出苗时最低的间距要求等。在应用该套种模式时,高层可选择银杏、栾树、无患子等主干较高的大型乔木,中层选择耐阴或半耐阴的灌木或小乔木,如红梅、红枫、樱花、桂花等,底层可选用耐弱光的低矮灌木,如茶花、茶梅、海桐、瓜子黄杨、龟甲冬青等[4]。同时,应避免选择不宜相邻栽培的苗木,以防相互影响生长,如贴梗海棠等蔷薇科植物不宜和龙柏等柏类植物套种。

1.4 林菌、林药间作套种模式

除了花卉苗木本身立体繁育外,根据不同基地的自然条件,还可与其他经济作物进行间作套种。如充分利用林荫下空气湿度大、氧气充足、光照强度低、昼夜温差小的特点,在郁闭的林下种植食用菌,或在苗木林间空地上间种较耐阴的药材。1)林菌模式中的上层可选择桂花、天竺桂、银杏等不需要打农药的苗木,菌类可选择种植双孢菇、鸡腿菇、平菇及大球盖菇等菌种,一般需选择苗木规格较大、遮阴性强的空间种植,废弃菌棒及其他废弃物经有机化处理后可制成有机肥,给苗木追肥。2)林药模式可在苗木林间空地间种较为耐阴的白芍、柴胡、防风、黄芩、金银花、西洋参等药材,株距一般为70~100 cm,实行半野化栽培。据调查,林菌模式每公顷食用菌预计年收入可达20万元,林药模式每公顷药材年收入可达1万元[5]。

1.5 林果间作套种模式

人参果属于茄科植物,可作蔬菜及水果,经济价值较高,即可用种子繁殖也可扦插繁殖。据相关研究显示,人参果与桂花等苗木间作套种效益可观[6]。重庆桂花苗圃基地规模较大,仅铜梁桂花园基地就达200余公顷,且重庆区域广布的紫色土适宜人参果种植。发展该模式时,桂花苗移栽密度以株距80~10 cm、行距120~50 cm为宜,育苗密度以每平方米70~90株为宜,间种人生果密度以54 cm×40 cm为宜,此配置模式能大幅提高土地利用率,桂花苗木生长均匀,人参果挂果率可达91%,每公顷可收获人参果9 000 kg,增加经济收益18万元。同时,该模式还能起到肥地养地的作用,可改善土壤团粒结构,有效促进桂花林生长[6]。

1.6 林花间作套种模式

可充分利用苗木林下空间的遮阴性培育室内绿植花卉。以天南星科常绿草本植物绿萝为例,绿萝主要采用扦插繁殖,每盆需要绿萝母穗约30条,由于绿萝喜欢散射光,选择郁闭度0.7~0.8的苗木林为佳,尽量避免郁闭度高于0.9或低于0.5,否则绿萝生长缓慢或叶片易被灼伤。绿萝母本园的苗木应以主干明显、根系较深、主根发达的苗木品种为主,这样的林下空间通透,便于林下作业,同时由于绿萝根系只在土壤浅层生长,不与林木产生竞争,能形成良好的共生关系[7]。此外,应避免选择根系会分泌特殊物质、抑制其他植物生长的苗木树种。

2 花卉苗木林下養殖循环农业技术

除花卉苗木自身立体繁育及间作套种技术外,在一些适宜的苗木基地,可发展林下养殖循环农业模式。该模式宜选择在品种相对单一的大规格苗木基地进行,尤其以林禽模式相对容易推广。以林下养鸡为例,苗木林下种植牧草或保留自然生长杂草,在周围地区围栏,苗木为鸡遮阴,通风降温便于防疫,利于鸡生长。而放牧的鸡吃草、吃虫,粪便肥林地,与苗木形成良性生物循环链[8]。在苗木林中修建鸡舍,应选建在避风向阳、地势高燥、雨季不成内涝的地方,鸡舍建筑面积按每平方米8~10只计算[9],可以50~100 m为一个单元,放养密度控制在每公顷300~450只为宜[10],条件较好的地方尽量控制不要超过每公顷1 000只,宜采用全进全出制养殖。

3 花卉苗木基地结合观光休闲模式

目前大多数花卉苗木基地收入以销售产品为主,而大多数苗木基地都有发展观光休闲功能的潜力。可将苗木生产基地与景观园林规划设计手法相结合,对种养景观进行系统规划设计,通过将苗木生产、休闲观光、科普展示、参与体验、生态康养等功能融合,增加花卉苗木基地经营的附加值。在此模式下,需要因地制宜的设计方案以解决苗木基地生产与景观相容的关键问题,同时景观规划设计须结合基地空间特征与生产形态,以便形成独特的景观特质与设计风格[11]。

参考文献:

[1] 李静,韩凤阳,孙秀红.沭阳县花木立体繁育现状及对策[J].现代农业科技,2019(2):96-97.

[2] 鲁建栋,林琴,周卫文.浅析苗木立体种植模式与效益[J].浙江农业科学,2015,56(8):1224-1225,1258.

[3] 金久宏.苗木立体培育效果分析[J].中国林副特产,2008(3):93-94.

[4] 罗会生.苗木三层立体套种技术[N].中国花卉报,2015-01-08(4).

[5] 万小军,孔霞,吴雅丽,等.发展林下经济 走可持续“森林重庆”之路——城郊型林下经济初探[J].南方农业,2010(16):15-17.

[6] 申时利.桂花林下间种人参果高产栽培配套技术研究[J].湖南环境生物职业技术学院学报,2012,18(4):1-6.

[7] 梁冰,黄福珠,黄志钢,等.苗圃林下绿萝母本园建设初探[J].北京农业,2014(30):83.

[8] 王会军.建设循环农业 发展林下经济[J].现代农村科技,2014(20):7-8.

[9] 刘树青,顾海洋.林禽立体种养的优势及综合配套技术[J].养禽与禽病防治,2013(12):12-13.

[10] 王晓.林下养殖城口山地鸡关键技术[J].中国畜牧兽医文摘,2011,27(1):59-60.

[11] 闫瑞雲.多功能苗木示范基地景观设计研究与探索——以周至县万亩苗木示范园为例[D].杨凌:西北农林科技大学,2017.

(责任编辑:敬廷桃)

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