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一种矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法

阅读:45发布:2020-05-16

专利汇可以提供一种矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种 煤 矿区人工恢复灌木林地 土壤 抗旱增肥方法,主要是解决现有的矿区土壤干燥、养分贫瘠,导致土壤肥 力 低下以及植被难以恢复的技术问题。它分别对恢复区域做施加 有机肥 、保 水 剂处理,有机肥 施肥 量为0.05kg/m2,有机肥中有机质为45%,N、P、K含量是5%;保水剂施用量为0.2kg/m2。本 发明 采用科学的施肥方式,提高了土壤的水分和养分,还可以改善土壤结构,提高土壤 质量 ,有利于人工植被的恢复,使得矿区及其周边生态环境得到改善。,下面是一种矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法专利的具体信息内容。

1.一种矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法,其特征在于,包括如下步骤:
a)选地划分:在矿区选择典型的人工恢复植被区域,为灌木林地;设置3个样地,分别为不做任何肥料的对照、施用有机肥、施用保剂;
b)施肥处理:在施用有机肥样地内施用有机肥,有机肥中有机质为45%,N、P、K含量是
5%,有机肥施肥量为0.05kg/m2;在施用保水剂样地内施用保水剂,保水剂施用量为0.2kg/m2;
c)样品采集:除去地表植被和覆盖物,分别对每样地钻取深度是0~40cm土样,每隔
10cm钻取一次,共有4层,样地按照S型进行3次取样,所采取的土样一部分放入盒密封用于土壤剖面含水量的测定,另一部分干后用于土壤养分的测定;
d)土壤剖面含水量的测定:在105°的温度下风干土壤样本直至恒重,土壤含水量计算公式为W=(W2-W1)/(W1-W0)×100%,式中:W1为铝盒与干土重之和,W2为铝盒与湿土重之和,W0为铝盒重;
e)测定每块样地的土壤全、全氮;
f)对土壤水分和有机质进行分析。
2.根据权利要求1所述的一种抗旱保水的玉米增产种植方法,其特征在于:步骤(a)每个样地面积均为10m×10m,相邻样地之间间距为2m。

说明书全文

一种矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种煤矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法。

背景技术

[0002] 矿产资源的开采,使得矿区土流失严重,生态环境遭到破坏,土壤干燥贫瘠化现象严重,并且占用了大量的农田,使得土地遭受了严重的破坏与损失,影响了农民的生产和生活,严重破坏了矿区的生态环境。土壤修复是矿区植被恢复的主要部分,土壤的水分和养分是矿区植物生长的主要限制因子。不同的培肥模式可影响土壤的水分、养分,进而影响矿区的植被恢复。
[0003] 矿区土壤环境常常难以为植物生长发育提供所需的水分和养分,这种水土资源与生态环境矛盾导致人工恢复植被衰退甚至死亡,降低了土地的利用率。目前,植被恢复技术的应用还缺乏科学理论的支撑,为进一步有效地改善该区地生态环境,对该区植被生长与土壤水肥环境相互作用机制进行综合深入研究,探索出该区不同植被生长的保水培肥模式是十分必要的,是当前本区生态恢复实施的重要理论和应用基础

发明内容

[0004] 本发明的目的是解决矿区土壤肥低下,水土流失严重以及植被难以恢复的问题。提供优良的保水培肥模式,用保水剂、有机肥施肥处理,改善土壤结构,增加土壤养分的含量以及养分对植被和农作物的供应能力和有效性。
[0005] 为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种煤矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法。包括如下步骤:a)选地划分:在矿区选择典型的人工恢复植被区域,为灌木林地;设置3个样地,分别为不做任何肥料的样地、施用有机肥样地、施用保水剂样地;
b)施肥处理:在施用有机肥样地内施用有机肥,有机肥中有机质为45%,N、P、K含量是
5%,有机肥施肥量为0.05kg/m2;在施用保水剂样地内施用保水剂,保水剂施用量为0.2kg/m2;
c)样品采集:除去地表植被和覆盖物,分别对每样地钻取深度是0~40cm土样,每隔
10cm钻取一次,共有4层,样地按照S型进行3次取样,所采取的土样一部分放入盒密封用于土壤剖面含水量的测定,另一部分干后用于土壤养分的测定;
d)土壤剖面含水量的测定:在105°的温度下风干土壤样本直至恒重,土壤含水量计算公式为W=(W2-W1)/(W1-W0)×100%,式中:W1为铝盒与干土重之和,W2为铝盒与湿土重之和,W0为铝盒重;
e)测定每块样地的土壤全、全氮;
f)对土壤水分和有机质进行分析。
[0006] 进一步地,步骤(a)中每个样地面积均为10m×10m,样地与样地之间的间距为2m。
[0007] 进一步地,步骤(b)中有机肥中有机质含量为45%,N、P、K含量为5%,保水剂主要以生物有机质为产品原料,在稀释后喷洒于土壤表面,分解后可以被土壤吸收利用,起到调理土壤结构,改良土壤的作用。
[0008] 本发明地有益效果是:施加有机肥和保水剂可以显著增加土壤中地水分和养分,提高土壤质量,有利于植被的恢复。

具体实施方式

[0009] 下面结合实例对本发明进行进一步说明。
[0010] 本实施例的一种煤矿区人工恢复灌木林地土壤抗旱增肥方法,包括如下步骤a)选地划分:在矿区选择典型的人工恢复植被区域,为灌木林地。设置3个样地,分别为不做任何肥料的样地、施用有机肥样地、施用保水剂样地。每个样地面积均为10mx10m,相邻样地之间间距为2米b)施肥处理:施用有机肥样地施用有机肥(有机质:45%,N、P、K:5%),施用保水剂样地施用保水剂。
[0011] c)样品采集:除去地表植被和覆盖物,每个样地用土钻由地面垂直向下钻取0~40cm土样,每隔10cm钻取一次,即0-10cm,10-20cm,20-30cm,30-40cm深度处分别取样,所取土样为4个深度的土壤样品。每个样地每次按照蛇形布点即“S”形布点法选取3个重复点采样,即在“S”形的头尾和中部各进行一次采样,以减小误差。所采取的土样一部分放入铝盒密封带回实验室用于土壤剖面含水量的测定,另一部分装入自封袋带回实验室,风干后用于土壤养分的测定。
[0012] d)土壤剖面含水量的测定:在105°的温度下风干土壤样本直至恒重,土壤含水量计算公式为W=(W2-W1)/(W1-W0)×100%,式中:W1为铝盒与干土重之和,W2为铝盒与湿土重之和,W0为铝盒重。
[0013] e)土壤全碳(TC),全氮(TN)用varioMACRO元素测定实验地点:山西省太原市西峪煤矿人工恢复植被区。
[0014] (1)实验设置:在人工恢复植被区选择3块土壤水分和养分相同的样地,每个样地为10m X10m,间距为2m,分别做如下处置:样地一:对照样地,不做任何施肥处理。
[0015] 样地二:有机肥样地,施用有机肥,(有机质:45%,N、P、K:5%),有机肥施肥量为0.05kg/m2
样地三:保水剂样地,施用的保水剂主要以生物有机质为产品原料,在稀释后喷洒于土壤表面,分解后可以被土壤吸收利用,保水剂施用量为0.2kg/m2
(2)土壤样品采集:在矿区人工恢复植被区域进行样品采集,去除地表植被和覆盖物,用土钻钻取0~40cm土样,每隔10cm钻取一次,共有4层,每个样地按照“S”型进行三次取样,所采取的土样一部分放入铝盒密封带回实验室用于土壤剖面含水量的测定,另一部分装入自封袋带回实验室,风干后过2mm孔径的土壤筛,用于土壤养分的测定。
[0016] (3)土壤剖面含水量测定:对土壤剖面含水量采用传统烘干法测量。在 105 ℃的温度下烘干土壤样本直至恒重。土壤含水量计算公式为 W = (W2-W1)/(W1-W0)×100%,式中:W 为所测样品的土壤含水量;W1 为铝盒与干土重之和;W2 为铝盒与湿土重之和,W0 为铝盒重。
[0017] (4)土壤养分测定:土壤全碳(TC)、全氮(TN)用 vario MACRO 元素分析仪测定(德国)。
[0018] (5)结果分析:表1为三个样地土壤水分含量状况。
[0019] 表1从表1可以看出,在0-40cm土层深度下,施有机肥和保水剂样地的土壤水分含量都表现为表层0-20cm略低于深层30-40cm,在整个0-40cm深度,表现为:保水剂>有机肥>对照;且随着土层深度的增加,保水剂样地的土壤含水量明显增大。
[0020] 表2为三个样地土壤全氮、全碳含量状况。
[0021] 表2从表2可以看出,在整个0-40cm土层深度,施有机肥和保水剂样地的土壤全氮和全碳含量明显高于对照样地,且总体上随着土层深度的增加,土壤的含氮和含碳量呈降低趋势。在
0-40cm土层深度,施肥和施保水剂样地的土壤全碳含量也明显高于对照样地。由此可知,在半干旱煤矿复垦区,施用有机肥和保水剂用可以提高土壤水分和养分含量,使土壤达到抗旱增肥的效果,利于植被的恢复。
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