水肥耦合對加氣滴灌加工番茄產(chǎn)量及品質(zhì)的影響
發(fā)布時間:2021-11-19 02:05
為探求北疆地區(qū)水肥耦合對加氣灌溉加工番茄產(chǎn)量、品質(zhì)及水肥利用效率的影響,該研究設(shè)置2個灌溉水平分別為4 950和4 050 m3/hm2、4個施氮梯度分別為280、250、220和190 kg/hm2以及2個加氣水平分別為摻氣比例15%和0進行完全組合設(shè)計。結(jié)果表明,加氣灌溉使加工番茄產(chǎn)量顯著提高2.32%~10.02%,灌溉水分利用效率與氮肥偏生產(chǎn)力分別提高6.12%和6.19%。加氣提高了加工番茄可溶性糖、有機酸、維生素C、可溶性固形物含量,基于主成分分析對各品質(zhì)指標(biāo)進行綜合評價,得出最優(yōu)處理為灌水4 050 m3/hm2,施氮250 kg/hm2。研究可為提高新疆加工番茄水肥利用率提供理論依據(jù)。
【文章來源】:農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2020,36(19)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
加工番茄生育期間氣象數(shù)據(jù)
不同水肥氣組合方案對滴灌加工番茄株高的影響如圖2所示。隨著時間的推移,不同水肥氣處理下加工番茄株高呈現(xiàn)不同幅度的增長。移植后25~50 d,株高增幅最大,為0.819 cm/d。移植后50~75 d,加工番茄株高日增長量降低,此階段加工番茄的營養(yǎng)生長主要集中在果實部位。移植后110 d,灌水量、施氮量和加氣量對加工番茄株高影響達到極顯著水平(P<0.01),加工番茄株高隨著灌水量、施氮量和加氣量的增加而增加。W1水平較W2水平加工番茄株高增加10.43%,N1水平加工番茄株高較N2、N3和N4水平分別增加4.16%、6.90%和12.99%,加氣處理較不加氣處理加工番茄株高增加4.28%。2個灌水量水平下,與不加氣處理相比,加氣W1水平下加工番茄株高增加5.08%,加氣W2水平下加工番茄株高增加3.41%,加氣對高灌水量水平(W1)株高增長率提高更為明顯。4個施氮量處理下,與不加氣處理相比,加氣N1、N2、N3和N4加工番茄株高分別增加了4.66%、4.99%、4.02%和3.39%,N2水平株高增長率最大。以上分析表明,充足的灌水施氮量,有助于加工番茄株高的增長,加氣同樣對加工番茄株高有促進作用。2.1.2 莖粗
不同水肥氣組合方案對滴灌加工番茄莖粗的影響如圖3所示。不同水肥氣處理下加工番茄莖粗隨著時間的推移,呈現(xiàn)不同幅度的增長。移植后25~50 d,W1水平下莖粗在N3達到最大,W2水平下莖粗在N2達到最大,且W2水平較W1水平加工番茄莖粗增加3.58%。移植后50~75 d,各處理莖粗增幅最大,為0.097 3 mm/d。移植后110d,灌水量、施氮量和加氣量對加工番茄莖粗影響達到極顯著水平(P<0.01),W2水平較W1水平加工番茄莖粗增加6.43%,灌水量增大反而使加工番茄莖稈變細。W1水平下,N3水平加工番茄莖粗較N1、N2和N4分別增加9.16%、2.85%和6.97%,W2水平下,N2水平加工番茄莖粗較N1、N3和N4分別增加6.37%、2.28%和8.73%,加氣處理較不加氣處理加工番茄莖粗增加3.70%。2個灌水量水平下,與不加氣處理相比,加氣W1水平下加工番茄莖粗增加4.24%,加氣W2水平下加工番茄莖粗增加3.18%,加氣對高灌水量水平(W1)莖粗增長率明顯更大。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]控制灌溉增氧對超級稻生理生化特性及水分利用效率的影響[J]. 胡德勇,廖健程,陳哲,丁鑫,羅東城,游峻松. 排灌機械工程學(xué)報. 2020(05)
[2]水氮供應(yīng)對溫室滴灌番茄水氮分布及利用效率的影響[J]. 張新燕,王浩翔,牛文全. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2020(09)
[3]日光溫室不同時段補光對番茄果實品質(zhì)及揮發(fā)性物質(zhì)影響[J]. 魏守輝,肖雪梅,鐘源,郁繼華,呂劍,胡琳莉,唐中祺,柳帆紅,王舒亞,堅乃丹. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2020(08)
[4]增氧灌溉對盆栽冬小麥生長及土壤通氣性的影響[J]. 徐建新,臧明,雷宏軍,潘紅衛(wèi),劉歡,褚夢圓. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究. 2019(04)
[5]水肥耦合對滴灌加工番茄生理生長及產(chǎn)量的影響[J]. 竇允清,王振華,張金珠,張繼峯,侯裕生. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(07)
[6]水氮管理對設(shè)施番茄根系生長的影響[J]. 梁斌,王群艷,董靜,張峻偉,李俊良. 環(huán)境科學(xué)研究. 2019(04)
[7]世界毀滅性檢疫害蟲番茄潛葉蛾的生物生態(tài)學(xué)及危害與控制[J]. 張桂芬,劉萬學(xué),萬方浩,冼曉青,張毅波,郭建洋. 生物安全學(xué)報. 2018(03)
[8]水肥耦合對溫室番茄產(chǎn)量、水分利用效率和品質(zhì)的影響[J]. 李歡歡,劉浩,孫景生,馬筱建,崔永生,馬巖川. 排灌機械工程學(xué)報. 2018(09)
[9]水氮耦合對日光溫室番茄干物質(zhì)生產(chǎn)與分配的影響[J]. 張延平,溫祥珍,李亞靈,劉裕,杜莉雯,楊彤雯,趙敏. 華北農(nóng)學(xué)報. 2018(02)
[10]加氣灌溉改善干旱區(qū)葡萄根際土壤化學(xué)特性及細菌群落結(jié)構(gòu)[J]. 趙豐云,楊湘,董明明,蔣宇,于坤,郁松林. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2017(22)
博士論文
[1]滴灌條件下馬鈴薯田間土壤水、氣交互效應(yīng)與調(diào)控機理研究[D]. 楊開靜.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2017
碩士論文
[1]施氮對加工番茄養(yǎng)分吸收、分配及產(chǎn)量品質(zhì)的影響[D]. 湯明堯.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
本文編號:3504064
【文章來源】:農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2020,36(19)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
加工番茄生育期間氣象數(shù)據(jù)
不同水肥氣組合方案對滴灌加工番茄株高的影響如圖2所示。隨著時間的推移,不同水肥氣處理下加工番茄株高呈現(xiàn)不同幅度的增長。移植后25~50 d,株高增幅最大,為0.819 cm/d。移植后50~75 d,加工番茄株高日增長量降低,此階段加工番茄的營養(yǎng)生長主要集中在果實部位。移植后110 d,灌水量、施氮量和加氣量對加工番茄株高影響達到極顯著水平(P<0.01),加工番茄株高隨著灌水量、施氮量和加氣量的增加而增加。W1水平較W2水平加工番茄株高增加10.43%,N1水平加工番茄株高較N2、N3和N4水平分別增加4.16%、6.90%和12.99%,加氣處理較不加氣處理加工番茄株高增加4.28%。2個灌水量水平下,與不加氣處理相比,加氣W1水平下加工番茄株高增加5.08%,加氣W2水平下加工番茄株高增加3.41%,加氣對高灌水量水平(W1)株高增長率提高更為明顯。4個施氮量處理下,與不加氣處理相比,加氣N1、N2、N3和N4加工番茄株高分別增加了4.66%、4.99%、4.02%和3.39%,N2水平株高增長率最大。以上分析表明,充足的灌水施氮量,有助于加工番茄株高的增長,加氣同樣對加工番茄株高有促進作用。2.1.2 莖粗
不同水肥氣組合方案對滴灌加工番茄莖粗的影響如圖3所示。不同水肥氣處理下加工番茄莖粗隨著時間的推移,呈現(xiàn)不同幅度的增長。移植后25~50 d,W1水平下莖粗在N3達到最大,W2水平下莖粗在N2達到最大,且W2水平較W1水平加工番茄莖粗增加3.58%。移植后50~75 d,各處理莖粗增幅最大,為0.097 3 mm/d。移植后110d,灌水量、施氮量和加氣量對加工番茄莖粗影響達到極顯著水平(P<0.01),W2水平較W1水平加工番茄莖粗增加6.43%,灌水量增大反而使加工番茄莖稈變細。W1水平下,N3水平加工番茄莖粗較N1、N2和N4分別增加9.16%、2.85%和6.97%,W2水平下,N2水平加工番茄莖粗較N1、N3和N4分別增加6.37%、2.28%和8.73%,加氣處理較不加氣處理加工番茄莖粗增加3.70%。2個灌水量水平下,與不加氣處理相比,加氣W1水平下加工番茄莖粗增加4.24%,加氣W2水平下加工番茄莖粗增加3.18%,加氣對高灌水量水平(W1)莖粗增長率明顯更大。
【參考文獻】:
期刊論文
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[3]日光溫室不同時段補光對番茄果實品質(zhì)及揮發(fā)性物質(zhì)影響[J]. 魏守輝,肖雪梅,鐘源,郁繼華,呂劍,胡琳莉,唐中祺,柳帆紅,王舒亞,堅乃丹. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2020(08)
[4]增氧灌溉對盆栽冬小麥生長及土壤通氣性的影響[J]. 徐建新,臧明,雷宏軍,潘紅衛(wèi),劉歡,褚夢圓. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究. 2019(04)
[5]水肥耦合對滴灌加工番茄生理生長及產(chǎn)量的影響[J]. 竇允清,王振華,張金珠,張繼峯,侯裕生. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(07)
[6]水氮管理對設(shè)施番茄根系生長的影響[J]. 梁斌,王群艷,董靜,張峻偉,李俊良. 環(huán)境科學(xué)研究. 2019(04)
[7]世界毀滅性檢疫害蟲番茄潛葉蛾的生物生態(tài)學(xué)及危害與控制[J]. 張桂芬,劉萬學(xué),萬方浩,冼曉青,張毅波,郭建洋. 生物安全學(xué)報. 2018(03)
[8]水肥耦合對溫室番茄產(chǎn)量、水分利用效率和品質(zhì)的影響[J]. 李歡歡,劉浩,孫景生,馬筱建,崔永生,馬巖川. 排灌機械工程學(xué)報. 2018(09)
[9]水氮耦合對日光溫室番茄干物質(zhì)生產(chǎn)與分配的影響[J]. 張延平,溫祥珍,李亞靈,劉裕,杜莉雯,楊彤雯,趙敏. 華北農(nóng)學(xué)報. 2018(02)
[10]加氣灌溉改善干旱區(qū)葡萄根際土壤化學(xué)特性及細菌群落結(jié)構(gòu)[J]. 趙豐云,楊湘,董明明,蔣宇,于坤,郁松林. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2017(22)
博士論文
[1]滴灌條件下馬鈴薯田間土壤水、氣交互效應(yīng)與調(diào)控機理研究[D]. 楊開靜.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2017
碩士論文
[1]施氮對加工番茄養(yǎng)分吸收、分配及產(chǎn)量品質(zhì)的影響[D]. 湯明堯.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
本文編號:3504064
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