干旱半干旱地区造林绿化技术模式提纲红枣1
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分析干旱半干旱地区植被治沙造林技术措施摘要:随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们逐渐意识到可持续发展的重要。
随着工业化产业长时间的发展,我国正面临着严重的森林荒漠化问题与植被裸露面积逐年递增的环境问题,这给国民的正常生活带来了相当大的困扰,也严重制约了我国经济、文化、政治的发展,因此,保护环境势在必行,防沙治沙工程作为国家近年来提出的林业战略转变主要措施之一,不仅对我国的环境保护工程具有重要意义,更对建设环境友好型社会、资源节约型社会具有深远的影响。
本文就干旱半干旱地区植被治沙造林技术措施展开探讨。
关键词:干旱半干旱;植被;治沙造林;技术应用引言干旱、半干旱沙地的自然条件复杂严酷,光热充足固然有利于林木生长发育,而干旱缺水、风蚀沙埋、土壤瘠薄和盐碱较重等,又是不利于林木生长发育的各种限制因素。
因此,造林治沙的问题多,难度大,治理沙地采用通常的造林技术措施,往往成活率、保存率都很低,生长发育不良,形成“小老树”,甚至早期衰败死亡,达不到预期目的。
各个干旱沙地的自然条件差距很大,造林治沙的技术措施也各有不同,以下就干旱、半干旱沙地植被治沙造林技术措施展开探讨。
1干旱、半干旱地区的气候特点我国干旱、半干旱地区在西北大部分、华北地区中部和东北地区西北部,主要包含新疆大部分、甘肃、陕西北部、宁夏部分地区、内蒙古中西部地区和辽宁西北部地区。
干旱、半干旱地区生态环境复杂、光热充足、雨热通期虽然有利于林木的健康发育,但是在干旱缺水的情况下会加大风沙发生的可能,降水时空不均匀不利于林木生长,因此,历年以来,该地区的造林工程发展困难,林木存活率和保存率较低。
干旱、半干旱地区植被治沙造林技术的应用关键是实现对雨水、地下水的充分利用,从而为林木生长提供充足水资源支持。
2干旱、半干旱地区植被治沙造林技术措施2.1设立沙障治沙造林技术该技术主要是通过搭建屏障的形式来进一步降低风速,增加沙面的粗糙度,从而有效防止了风沙对苗木的侵蚀。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术
干旱和半干旱地区是指降水量相对较少的地区。
在这些地区,抗旱造林技术的应用十分重要,可以提高土壤保水能力,增加植物覆盖度,改善生态环境。
以下是针对干旱和半干旱地区的抗旱造林技术的介绍。
选取抗旱耐旱性强的树种是关键。
在干旱和半干旱地区,选择具有良好耐旱性和水分利用效率高的树种十分重要。
沙柳、臭椿、决明子、沙化冷杉等树种都具有较高的抗旱能力,能够在干旱环境中存活和生长。
改良土壤保水能力是关键。
干旱地区土壤水分持有量少,容易干旱。
通过改良土壤结构,增加土壤有机质含量,提高土壤保水能力十分重要。
常用的方法有有机物添加、砂土改良、土壤改良剂的施用等。
合理施肥也是提高抗旱能力的关键。
在干旱地区,合理施肥可以提高树木的养分摄取能力和免疫力。
根据土壤肥力状况和树种需求,定期施加适量的有机肥和矿质肥料,可以增强树木的抗旱能力。
合理的水源管理也是关键。
在干旱地区,水的利用和管理是非常重要的。
可以采用人工灌溉的方法,如滴灌、喷灌等,以提供适量的水源。
也需要防止水分的蒸发和流失,可以采取覆盖层的办法来减少水分的蒸发。
科学管理和养护也是抗旱造林技术的重要内容。
科学管理包括定期的修剪、疏伐、除草等,以保持树木的良好生长状态。
养护工作包括及时排查病虫害,并采取有效的措施进行防治,以确保树木的健康生长。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术的核心内容包括选取抗旱性强的树种、改良土壤保水能力、合理施肥、合理水源管理、科学管理和养护等。
通过合理的技术措施,可以提高干旱地区的植被覆盖率,改善生态环境。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区的抗旱造林技术是指在长期干旱或半干旱的气候条件下,通过种植耐旱抗逆树种,采取科学的造林技术手段,促进植物生长,改善土地生态环境,提高土地利用率和经济效益的一种综合治理措施。
1.树种选择在干旱和半干旱地区,种植抗旱性强、适应性强、树龄短、生长快的树种是十分重要的。
常见的干旱和半干旱地区抗旱造林树种有:刺槐、沙棘、柿子树、沙柳、垂柳、乌桕、红枫、槐树、油松等。
根据土地类型、水分状况和经济用途,合理选择不同的树种组合,可最大限度地发挥其生态经济效益。
2.土壤培育干旱地区土壤贫瘠,水分含量低,土层肥厚度也很薄。
为了提高土地的肥力,需要进行土壤培育,增加有机物和微量元素含量,改善土壤结构和保水能力。
比较常见的方法有:增施有机肥,种植绿肥,人工造林前田间铺施有机肥、深翻、平整土壤等。
3.选择适宜的种植时间干旱和半干旱地区抗旱造林应选择在天气稳定、雨量较多的春、秋季进行,尽量避免在高温、高湿或干燥、寒冷时期造林。
这样可以有效减少树苗死亡率,提高成活率。
4.科学的定植定植的树苗要有质量保证,保证其干燥充实,根系健全、发达。
在定植时,根据土地结构、地形、坡度等因素,采取不同的定植方式和净空面积保证树苗生长。
5.养护管理抗旱造林后要进行养护管理,促进树木生长。
主要包括:水肥管理、防治病虫害、修枝整形、除草保墒等。
同时还要加强园区的管理,如设立防火带、安装防盗设施、定期巡逻执勤等措施。
在干旱和半干旱地区抗旱造林技术中,选对树种、科学管理、适宜时间等都是至关重要的环节。
通过以此为核心,不断推进精准管理,可以有效提高抗旱造林的成活率和经济、生态效益,从而改善整个生态环境。
干旱及半干旱地区造林的几种整地方法摘要:近年来随着沙尘暴的频繁发生,人们对生态环境的重视程度不断增加。
植树造林作为改善生态环境,保持水土的重要手段之一受到了越来越多人的关注。
而干旱及半干旱地区的植树造林工程具有更大的意义,它能有效的阻止沙漠化、荒漠化的持续扩大,防止水土流失。
但是,干旱地区的造林现状不容乐观,究其原因是造林整地技术的落后。
我们应不断改进旧技术引进新的造林整地技术提高造林成活率,干旱及半干旱地区造林成活率达不到标准,是长期以来林业部门面临的一个难题。
关键词:干旱半干旱;造林整地前言:造林整地,是提高造林成活率,改善林木生长条件的重要环节。
整地的好坏,往往成为造林成败的决定性因素。
特别在水土流失严重、气候特别干旱半干旱的地区,细致整地的作用就显得更为重要。
通过整地,可拦截地表径流,蓄水保墒,提高土壤的抗旱能力;改善立地条件,调节造林地的光照、热量、水分和空气状况,以满足不同树苗、幼树的需要;保持水土,减免土壤侵蚀,增加了活土层,提高土壤肥力,促进苗木生长。
通过近几年退耕还林草的实施,总结得出以下几种适宜干旱半干旱地区造林的整地方法。
一、造林地的清理及整地方法造林地的清理,是造林整地翻垦土壤前的一道工序,把造林地上的灌木、杂草、竹类以及采伐迹地上的枝丫、梢头、站秆、倒木、伐根等清除掉。
从地形上可分为全面清理、带状清理和块状清理3种方式。
清理的方法可分为:割除清理、火烧清理和用化学药剂清理。
割除清理可以是人工,也可以用机具,如推土机、割灌机、切碎机等机具。
清理后归堆和平铺,并用火烧方法清除。
也可以采用喷洒化学除草剂,杀死灌木和草类植物。
整地可分为以下方法:1、网状漏斗式整地时,直线放线,每隔2 m划线,成 2 mX2 m的正方形网格,在正方形对角线中心挖直径0 .8 m的坑,坑深0.8 m,将土堆集到四边,修成下埂宽0 .5 m,上埂宽0 .4 m,高0 .2 5 m左右的土埂,踏实拍光,最后将埂内活土斜铲填人坑内。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是我国生态环境最脆弱、最容易沙漠化的地域之一,抗旱造林技术的应用是保护这些地区生态环境的有效措施之一。
1.抗旱造林原则抗旱造林的原则是选择适应该地区气候和土壤条件的树种,选用这些树种进行适宜的林木组合和导向剪伐,控制干旱地区的土壤水分,防止水土流失和沙化,建立适宜该地区生态环境的可持续发展林地。
2.抗旱造林树种选择为了适应干旱和半干旱地区严酷的气候环境,抗旱造林树种的选择十分重要。
(1)京杭大运河流域该地区气候温和,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。
适宜树种为刺槐、油松、沙柳、白蜡、槐树、凤仙花等。
(2)黄土高原该地区气候干燥,水分和养分较少,适宜树种为沙柳、胡杨、柽柳、刺槐、沙地榆等。
(3)塔里木盆地3.造林技术(1)选地造林:干旱地区树种的选择要考虑到土壤、水分和养分条件。
工作面要平整,种子要选用健康的,进行充分的处理和分类。
如果地面土层比较薄,则需要进行地力培育,以便为树种的生长提供充足的营养物质。
(2)栽植技术:栽植时应注意防止干旱和蒸发失去,土壤和根系应封闭好。
在栽植时,可以采用农药和肥料进行养护,这样有助于挽回养分流失的损失。
(3)水源管理:对于干旱和半干旱地区,水资源非常宝贵。
在干旱和半干旱区域,水井或引水渠可以被用作水源的收集和保护。
定期检查水源的质量,对于水源进行有效的管理可以保证干旱地区的植被能够顺利生长发展。
(4)地力管理:在干旱和半干旱地区,土壤是非常薄的。
在铺设道路、防风林和其它建设时要注意保护和维护土壤。
可釆用覆盖层,以减少土壤水分的流失和土壤的干燥。
(5)森林需要适时消费:在干旱和半干旱地区,森林需要在恰当的时候进行消费,以保证林场的健康和林木的生长。
同时,也需要釆用适当的导向剪伐技术,促进树冠的发展和生长,重构疏植结构。
4.抗旱造林技术的优势抗旱造林技术的应用可以有效的减少干旱地区的土壤水分流失、土壤的盐碱化、沙漠化等现象。
同时,抗旱造林技术可以提高干旱区域的土地利用率,为地域的生态环境和经济发展做出重要的贡献。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是全球面临的重要环境问题之一。
干旱地区的水资源匮乏,土地退化严重,生态环境脆弱,给当地人民的生产生活带来了极大困扰。
为了有效应对干旱和半干旱地区的抗旱问题,抗旱造林技术成为了一种重要的手段。
1. 选择适合的树种。
在干旱和半干旱地区,选择适应性强、抗旱性能好的树种是关键。
柽柳、地被红豆杉、白蜡树等都具有较强的耐旱能力,可以在干旱地区进行造林。
2. 合理规划造林区域。
根据干旱地区的气候特点和地形地貌情况,合理规划造林区域。
避免在沙漠腹地或者过于干燥的地区进行大面积的造林,而应选择地势较低、地下水资源丰富的地区进行造林,以便提供树木生长所需的水分。
3. 改良土壤。
干旱地区的土壤多为贫瘠、干旱,对树木生长不利。
需要采取相应的措施改良土壤。
可以通过添加有机肥料、秸秆等增加土壤的肥力,提高土壤的保水能力。
注重保持土壤的覆盖,避免水分的蒸发。
4. 采取节水措施。
在干旱地区进行抗旱造林时,需要采取节水措施。
在造林区域设置灌溉系统,科学浇水,减少水分的浪费。
可以选择适合干旱地区的灌溉方式,比如滴灌、雨水集中等方式,以提高用水效率。
5. 定期护林管理。
抗旱造林并非一劳永逸的事情,需要进行定期护林管理。
定期修剪树枝,促进树木的新陈代谢,增强树木的抗旱能力。
及时清除枯死的树木和枯叶,减少病虫害的发生,保持良好的生态环境。
6. 加强宣传教育。
干旱和半干旱地区的抗旱造林需要得到广泛的支持和参与。
政府部门可以通过宣传教育的方式,增强公众的环保意识,让大家了解抗旱造林的重要性和意义,积极参与和支持抗旱造林行动。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术是一项复杂而重要的工作。
通过选择适合的树种、合理规划造林区域、改良土壤、节水措施、定期护林管理和加强宣传教育,可以有效应对干旱地区的抗旱问题,保护当地生态环境,改善人民的生产生活条件。
2019年第16期现代园艺我国地形复杂,水资源分布极不均衡,气候条件恶劣,干旱半干旱地区呈逐年增加,由于干旱半干旱地区植被覆盖率极低,土地沙漠化严重,甚至造成水土流失,生态环境脆弱,破坏自然环境,严重影响工农业的生产,制约我国经济的发展。
为了恢复原本属于本地自然资源的青山绿水,绿树成荫的美好生态环境,在我国干旱半干旱地区探索实施植树造林技术,恢复原来的生态环境,从本质上解决问题。
1干旱半干旱地区造林的意义我国可耕种土地面积约占国土面积的13%,而干旱半干旱地区就占我国国土面积的一半,而且干旱半干旱地区地表植物覆盖率极低,地表裸露,土地因干旱造成的土壤沙漠化日益严重,且范围不断扩大,水土流失严重。
因此,改变干旱半干旱地区的生态环境,植树造林,增加森林覆盖率,通过森林起到改善当地气候,防风固沙,防止水土流失,绿化美化当地的生态环境,提高当地居民的生活水平,增加经济收入,改变贫穷落后的面貌有重要意义。
2因地制宜科学选择树种及造林时间造成地区干旱和半干旱的原因有很多,从根本上来讲,主要是由于气温过高,造成地面土壤水分大量蒸发,但降水量却很少,致使土壤干涸,形成干旱和半干旱的土壤条件。
土壤水分过少,地表植被因缺少水分而死亡,地表植被的大量减少,造成土壤裸露,长期干旱,风吹日晒而风化,为水土流失埋下了隐患,形成了恶劣的自然条件,极容易引发各种自然问题。
这种干旱半干旱的自然环境,缺少植物生长必要的水分,种植普通的树木将难以成活,这种情况下要想改善干旱半干旱的自然环境,就需要选择抗干旱树种,根据干旱半干旱地区环境的实际情况,采用科学的分析手段,借鉴成功的种植经验,通过实施抗干旱造林技术,从而保证造林的成活率,通过抗干旱造林技术的不断引进、提高、发展,最终改善干旱半干旱地区的环境。
2.1科学选定树种在干旱半干旱地区进行造林,选择树种很重要。
选择的树种不仅要具有较强抗干旱能力,还要对干旱土壤有较强的适应能力,生长速度快,扎根深,以便有抵抗干旱地区风沙的能力。
干旱半干旱地区植树造林技术胡世伟(阜蒙县林业发展服务中心,辽宁 阜新 123000)[摘 要] 在干旱半干旱地区,植树造林对恢复植被、防止水土流失和改善生态环境等有着积极作用。
然而,在干旱半干旱地区植树造林具有较大的难度,必须要采用特殊的植树造林技术,并辅以科学管护手段,才能保障植树造林工作取得成效。
因此,首先阐述干旱半干旱地区开展植树造林工作的重要意义,其次对干旱半干旱地区常用植树造林技术进行介绍,并在此基础上以阜新市为例,提出植树造林工作方法及管护抚育措施,希望为干旱半干旱地区植树造林工作提供一定的借鉴,实现地方生态环境保护和经济社会发展的双赢。
[关键词] 干旱半干旱地区;植树造林技术;科学管护[中图分类号] S728.2 [文献标志码] B [文章编号] 1674-7909(2022)04-89-31干旱半干旱地区开展植树造林的重要意义干旱半干旱地区的生态环境相对恶劣,不利于人类的生存。
在干旱半干旱地区开展植树造林工作,可有效改善当地生态环境,提高环境质量,实现可持续发展,推动区域经济快速发展。
1.1 缓解环境危机,实现环境高质量发展我国经济快速发展的同时,部分地区生态环境遭到严重破坏,从而影响了社会经济的可持续发展。
在干旱半干旱地区开展植树造林工作,既可以防风固沙、涵养水源、稳定水土,还可以改善当地气候环境。
此外,植被能有效吸附空气中的污染物,维持生态系统平衡,对恢复生态环境具有重要作用。
1.2 推动区域经济发展随着社会经济的快速发展,社会对木材的需求量日益增长,供需矛盾日渐加剧,直接影响了我国林业产业的可持续发展,并在一定程度上影响了人们生活水平的提高。
而在干旱半干旱地区开展植树造林工作,可以有效缓解我国林木供不应求的现状,满足建材市场对木材的基本需求。
由此可见,开展植树造林工作不仅可以带动当地林业经济发展,还可以助推区域经济快速发展。
1.3 符合可持续发展理念可持续发展理念是基于生态环境保护和社会经济发展协同推进而提出的一种新型理念。
试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术是指针对这些地区的特点和需求,采取相应的措施,以提高植被的抗旱能力,并有效利用和保护水资源。
一、抗旱造林技术1.选择适应性强的树种:在干旱半干旱地区,选择耐旱性强的树种进行造林,如松树、柏树、刺槐等,这些树种具有较强的抗旱能力和适应性,能够在干旱条件下生长。
2.合理布局造林:在干旱半干旱地区,应该合理布局造林,避免集中种植,防止水分的过度蒸发和地面的水源丧失。
合理布局的还要注意种植的树种之间要相互配合,形成一种相互促进、保持湿度的生态系统。
3.加强水源管理:在干旱半干旱地区,加强水源的管理非常重要。
可以通过修建水库、完成水土保持工程等方式,实现水源的集中和调度,保证树木生长所需的水源供应。
4.加强树木的管理与养护:在干旱半干旱地区,树木的管理与养护也是非常重要的。
可以通过浇水、施肥、修剪等方式,提高树木的生长速度和抗旱能力。
要及时清除树木周围的杂草,减少水源的蒸发损失。
二、节水保水技术1.合理利用雨水:干旱半干旱地区的降雨量较少,因此需要充分利用雨水资源。
可以通过建设雨水收集系统、修建水池或蓄水设施等方式,收集和储存雨水,用于灌溉植物及其他生活用水。
2.采用节水灌溉技术:在干旱半干旱地区,采用节水灌溉技术是非常重要的。
可以通过滴灌、微喷灌、渗灌等方式,减少灌水量和灌水频率,提高水的利用效率。
3.改进土壤保水性能:在干旱半干旱地区,改进土壤的保水性能也是关键。
可以通过进行覆盖、翻耕、施肥等措施,改善土壤的结构,增加土壤的保水能力,并减少水分的蒸发。
4.推广节水灌溉器具:在干旱半干旱地区,推广使用节水灌溉器具也是非常重要的。
如滴灌带、淋水管等,这些器具可以减少水的流失和浪费,提高水的利用效率。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是水资源非常匮乏的地区,而造林是提高水资源利用效率的重要途径。
因此,干旱和半干旱地区抗旱造林技术非常重要。
一、树种选择在干旱和半干旱地区,选择耐旱树种是关键。
常见的耐旱树种有沙柳、柞栎、山柳、苏铁等。
选择耐旱树种的优势是能够适应干旱和半干旱的环境,生长快、适应性强。
二、种植技术1、科学规划在进行抗旱造林之前,需要对地形地貌、土壤肥力、水文气象条件等情况进行充分调查和科学规划,做好细致的设计,掌握地表水和微小水源。
同时要合理利用流动水、保存雨水,以保证种植效果。
2、合理施肥合理施肥是抗旱造林的重点措施之一。
由于干旱和半干旱地区的土壤往往缺乏养分,因此需要进行适量的肥料补充,同时还需要做好土壤改良工作。
3、合理技术在进行抗旱造林时,要结合环境条件和树种特性,采用合理的种植技术。
例如,对于根系脆弱的植物,需要深挖壕沟,增加深度和面积,使其根系向下扎根,提高抗旱能力。
4、定期修剪为保证抗旱树种的生长,需要定期进行修剪。
修剪可以使树木形态更加优美,控制树冠茂密度,增加光照和湿度,提高树木的抗旱能力。
三、灌溉技术灌溉技术是抗旱造林的必要手段,通过合理灌溉可以提高土壤水分含量,减轻水分亏缺问题,增强树木的抗旱能力。
1、地面灌溉地面灌溉是一种比较常见的灌溉方法,可以在树干周围铺设管道或塑料膜进行滴灌、渗灌等方式灌溉,逐渐提高土壤水分含量。
2、喷淋灌溉喷淋灌溉是将水通过水泵压力喷洒到树木周围的一种灌溉方式。
这种方法能够快速增加土壤表层的水分含量,但也容易造成过度湿润,需要掌握喷洒时机和频率。
试析干旱半干旱地区抗旱造林及节水保水技术干旱半干旱地区的抗旱造林及节水保水技术对于保护生态环境,提高土地利用率和保证农业生产稳定具有重要意义。
本文将从抗旱造林和节水保水两个方面进行探讨。
一、抗旱造林技术1. 选择抗旱树种:在干旱半干旱地区,选用抗旱树种进行造林是非常重要的。
如柏树、槐树、油松等都属于较为耐旱的树种,它们能适应干旱环境的特点,抵御干旱条件下的生长压力。
2. 合理布局造林:在设计抗旱造林项目时,要根据土地的具体情况来合理布局。
一方面,可以利用山地地形,进行阶梯状种植,以减少水土流失的风险;可以根据地势高低,将抗旱树种与灌木、草本植物相结合,形成多层次的植被覆盖,提高土壤保水能力。
3. 种植技术:在抗旱造林过程中,要注意种植技术的操作。
要选择质量好、适应能力强的苗木进行种植;要适时进行补栽,保证造林工程的连续性;加强灌溉管理,确保苗木的充足水源供应。
二、节水保水技术1. 水土保持措施:在干旱半干旱地区,采取水土保持措施对于保持土壤水分、防止水土流失至关重要。
可以通过植被覆盖、建立沟壑、修建护林宽带等方式,减少水分的蒸发和径流损失。
2. 高效灌溉:干旱半干旱地区的水资源紧缺,因此要合理利用水源进行灌溉。
可以采用滴灌、喷灌等高效灌溉技术,减少水分的浪费。
结合土壤水分状况进行定量浇水,避免过度灌溉或缺水导致的废水损失及植物枯萎。
3. 覆盖技术:覆盖技术是一种有效降低蒸散作用、节约水分的方法。
可以利用覆盖材料,如秸秆、麦草等覆盖在土壤表面,减少土壤水分的蒸发。
还可以使用覆膜技术,通过覆盖塑料薄膜来减少土壤水分的蒸发和蒸腾。
干旱半干旱地区的抗旱造林及节水保水技术在改善生态环境,提高土地利用率和保证农业生产稳定方面具有重要作用。
通过选择适应性强的抗旱树种,合理布局造林,并采取节水保水措施,可有效提高土壤保水能力,减少水分的蒸发损失,实现节水用水。
加强灌溉管理,合理利用水资源,能够为农业生产提供充足的水源供应。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术【摘要】干旱和半干旱地区抗旱造林技术在当今社会发展中具有重要意义。
选用适应干旱环境的树种是关键,合理规划造林区域可以有效提高造林效果。
科学施肥和灌溉管理是确保树木生长的关键步骤,开展土壤改良和水土保持工作可以帮助树木更好地吸收养分。
采取有效的灭虫和抗病措施也是抗旱造林中不可或缺的一环。
未来,干旱和半干旱地区抗旱造林技术有着广阔的应用前景,需要不断探索和创新。
为了更好地应对气候变化和地球环境问题,我们还需要不断总结经验,不断改进技术,为抗旱造林事业贡献力量。
【关键词】关键词:干旱地区、半干旱地区、抗旱造林技术、树种选择、规划、施肥、灌溉管理、土壤改良、水土保持、灭虫、抗病措施、应用前景、发展方向、总结1. 引言1.1 干旱和半干旱地区抗旱造林技术的重要性干旱和半干旱地区抗旱造林技术的重要性在当今社会中备受关注。
随着气候变化和人类活动的影响,干旱和半干旱地区的土地逐渐退化,水资源短缺,生态系统受到破坏,农业生产受到限制。
通过引入抗旱造林技术,可以有效改善干旱和半干旱地区的生态环境,提高土地的利用效率,保护生态系统的平衡。
抗旱造林技术不仅可以在林木生长的过程中起到保护土地、保持水源、减轻干旱影响等作用,还可以为当地经济发展提供新的动力。
在林木生长过程中,可以提高土地的保护力和水资源的利用效率,减少土壤侵蚀和水土流失现象,为农业生产提供更多的水资源。
抗旱造林技术还可以依托木材等资源提供的经济效益,为当地带来更多的经济收益。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术的重要性不言而喻。
通过科学合理的技术手段,可以有效改善当地生态环境,提高土地的利用效率,促进经济的发展,为人类社会的可持续发展做出贡献。
2. 正文2.1 选用适应干旱环境的树种选用适应干旱环境的树种是干旱和半干旱地区抗旱造林技术中的关键一环。
在选择树种时,首先要考虑其对干旱环境的适应能力和抗旱性。
一般来说,具有深根系和节水机制的树种更适合在干旱地区进行造林。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术1. 引言1.1 研究背景干旱和半干旱地区的气候条件严峻,雨水稀少,土壤干燥,植被稀疏。
由于气候变化等因素的影响,干旱和半干旱地区的土地退化严重,生态环境脆弱。
为了改善这一状况,抗旱造林技术显得尤为重要。
研究表明,通过科学合理的造林技术可以提高干旱和半干旱地区的植被覆盖率,改善土壤质量,增加地区的生态稳定性。
目前对于干旱和半干旱地区抗旱造林技术的研究还比较薄弱,存在许多问题亟待解决。
加强对抗旱造林技术的研究具有重要意义。
通过深入探讨干旱和半干旱地区的特点,分析抗旱造林技术的重要性,选择适合的树种,探讨科学施肥和灌溉技术,建立科学的管理制度,可以为解决干旱和半干旱地区的生态环境问题提供重要参考,促进地区的可持续发展。
【研究背景】部分所提出的问题和挑战,将在接下来的正文和结论部分进行详细探讨。
1.2 研究意义抗旱造林技术在干旱和半干旱地区具有重要的研究意义。
干旱和半干旱地区是全球范围内面临水资源短缺和干旱灾害威胁的地区,抗旱造林技术的发展可以有效缓解这些地区的水资源压力,提高土地生产力和生态系统的稳定性。
抗旱造林技术的研究可以为生态环境修复和改善提供重要的支持,有助于提升干旱和半干旱地区的生态环境质量,减少生态系统退化和生物多样性丧失的风险。
抗旱造林技术的推广应用还可以促进当地经济的发展,提升居民的生活水平,促进社会的可持续发展。
抗旱造林技术对于干旱和半干旱地区具有重要的意义,其研究与应用将对当地的生态环境、经济发展和社会稳定产生积极的影响。
2. 正文2.1 干旱和半干旱地区的特点干旱和半干旱地区的特点主要包括气候干燥、降水稀少、蒸发量大、土壤水分亏缺等特征。
这些地区的降水量一般在年均200毫米以下,气温较高,日照充足,风速较大,相对湿度较低。
由于降水不足,土壤水分紧缺,导致土地干裂、植被稀疏、土壤贫瘠、水土流失严重等问题。
干旱和半干旱地区还容易发生长时间的干旱灾害,对当地的农业、生态环境和社会经济造成严重影响。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是世界上许多国家和地区面临的共同问题,由于气候变化和人类活动的影响,这些地区的水资源日益匮乏,土壤退化严重,生态环境恶化。
如何在干旱和半干旱地区进行抗旱造林,成为了亟需解决的问题。
抗旱造林技术的研究和实践,能够为这些地区的生态修复和经济发展提供重要支持,下面我们就来详细探讨一下干旱和半干旱地区抗旱造林技术。
一、选择适宜树种在干旱和半干旱地区抗旱造林,首先要选择适宜的树种。
抗旱树种应该具有较强的抗旱能力,对土壤的要求不高,能够适应干旱和半干旱地区的气候条件。
常见的抗旱树种包括柽柳、榆树、板栗、胡杨等,这些树种在根系发育和水分利用效率方面有着较强的优势,适合在干旱和半干旱地区进行造林。
还需要考虑到树种的经济价值和生态效益,综合考虑各方面因素,选择适宜的树种进行抗旱造林。
二、改良土壤环境干旱和半干旱地区的土壤通常较为贫瘠,对水分保持能力较低,容易产生土壤侵蚀和土壤退化等问题,给抗旱造林带来了挑战。
改良土壤环境是进行抗旱造林的重要步骤。
可以通过施加有机肥料、石灰和化肥等手段,改善土壤的结构和肥力,增加土壤的保水保肥能力,为树木的生长提供良好的土壤环境。
还可以采取植树造林+灌溉的方式,通过人工灌溉来提供树木生长所需的水分,保障树木的成活率和生长质量。
在保证水资源合理利用的前提下,进行抗旱造林,可以有效地改善土壤环境,促进树木的健康生长。
三、合理布局和密度在干旱和半干旱地区进行抗旱造林,需要合理布局和控制造林密度。
布局合理可以充分利用地形地貌和水资源的分布情况,科学规划造林区域,提高土地的综合利用效益。
合理布局还能够降低土地的风蚀和水蚀风险,减少抗旱造林项目的风险。
在控制造林密度时,需要根据树种的特性和生长环境的情况,合理确定树木的间距和种植密度。
密度过大容易导致树木间竞争激烈,影响树木的生长和成活率;密度过小又会浪费土地资源,影响造林项目的经济效益。
合理布局和控制造林密度是干旱和半干旱地区抗旱造林的关键环节。
半干旱地区常用造林技术半干旱地区的生态环境复杂。
光热充足,雨热同期固然有利于林木生长发育,但干旱缺水、土壤瘠薄、盐碱较重、风蚀沙埋和潜在蒸发力大,降水时空分布不均等又是不利于林木生长的各种限制性因素,所以历来造林困难大,造林成活率、保存率低。
一些林木生长缓慢,稳定性差,林木质量低。
将半干旱地区现有的抗旱造林技术进行整合和组装配套,它的核心是最充分地利用雨水、地下水,以保证林木成活、生长所要的水分,以提高造林成活率和保存率。
1、造林整地措施造林整地是在造林改善环境条件的一道重要工序。
在半干旱地区,整地是解决干旱和抗旱造林这一矛盾的有效措施。
通常采用局部整地,因为局部整地有以下特点:.拦截地表径流,蓄水保墒,改善土壤水分状况。
改变光照条件,调节土壤温度。
提高土壤肥力。
.消灭杂草,减少病虫危害。
提高造林成活率,促进林木生长。
主要的局部整地有坑穴整地、鱼鳞坑整地、水平沟整地、撩壕整地、水平阶整地和反坡梯田整地。
2、集水造林枝术集水造林是以天然降水形成的地表径流利用为基础,以降水的合理时空分配为手段,并促使该地区较为丰富的光、热、气、养资源的生产潜力充分发挥出来,从而使林木的生长接近当地生态条件下最大的生产力。
在干旱的气候,土壤环境中为林木的生长创造出相对适应的土壤环境,使降水比较少的半干旱地区建立起相对稳定,生长迅速的人工生态林系统,提高经济林的产量和品质。
近年来,人们更多地用“径流林业”的术语来概括利用天然降水以发展林业的措施。
在半干旱区植树造林,必须把径流调控和蓄水保墒技术紧密结合,提高有限降水资源的利用效率。
应通过整地和施绿肥、锯末、保水剂等措施,提高土壤贮水能力与肥力,延长土壤有效水的供应时间,通过地表覆盖地膜或枯枝落叶、枯草、秸秆等有机材料,阻止表层土壤水分蒸发,提高降水的蒸腾转化率,以充分发挥光、热、水、土资源生产潜力,促进林木成活、成材。
3、节水抗旱造林技术措施在半干旱地区节水造林进程中,各种节水保水措施相继应用并取得一定成效,固体水、保水剂、抗蒸腾剂等大量应用于防旱抗旱,已经或正在取得巨大的生态效益和经济效益。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是全球范围内广泛存在的生态环境类型,这些地区由于气候干旱,水资源缺乏,土地瘠薄等原因,造成植被生长受限,生态环境日益恶化。
为了改善这种不良状况,大量的造林和绿化工程被开展,但在干旱和半干旱地区的抗旱造林工程中,由于水资源的有限性,造林技术成为实现成功的关键因素。
1. 林木品种选择在干旱和半干旱地区的抗旱造林中,选用适应这种环境的林木品种是至关重要的一步,林木品种的选择应考虑以下因素:(1)水分利用效率高:选用能在较少水分条件下生长、对水分利用效率高的树种。
如松、柏、柞等树种,这些树种所需的土壤含水量比较少,能够适应干旱环境,而且这些树种具有韧性、抗逆性较强,能够在极端的干旱条件下生存和生长。
(2)叶片小、厚度适中:选用叶片较小的树种,因为叶片小面积减少水分的散失。
同时,选择叶片厚度适中的树种也有助于控制水分蒸发。
(3)根系发达:在干旱地区生长的树种,其根系多为深根型,这种根系能够深层次地扩展,寻找更深处的水源。
2. 土壤改良技术干旱和半干旱地区土壤普遍贫瘠,水分含量较低,因此在抗旱造林过程中,地面土壤的改良也十分关键。
有以下几种可行的土壤改良技术:(1)中耕和深耕:通过中耕和深耕,能够疏松土壤,增加土壤含水量和保水性,同时也有助于根系的深层扩展,寻找更深处的水源。
(2)土壤改良剂施用:施用有机肥和沙子等改良剂,能够增加土壤蓄水量和保水性。
不同类别的改良剂可以根据不同土壤的性质进行选择,以达到最好的效果。
(3)植物茬余物覆盖:植物茬余物具有良好的保水保墒能力,可以有效减少土壤蒸发量。
3. 灌溉技术干旱和半干旱地区一年的降水量较少,所以灌溉技术也是抗旱造林中要注意的关键环节。
有以下几种灌溉技术可供选择:(1)雨水收集灌溉:通过收集雨水,减少水资源的浪费,同时也有助于保持土壤湿度。
(2)水源直接输送:可将远处的水源输送到造林区域内,补充地下水源,保持土壤湿度。
干旱和半干旱地区抗旱造林技术干旱和半干旱地区是我国的主要生态脆弱区域,严重的干旱气候给当地的生态环境和农业生产带来了极大的影响。
在这样的背景下,抗旱造林技术的研究和应用显得尤为重要。
本文将就干旱和半干旱地区抗旱造林技术进行探讨,希望对相关领域的科研人员和从业者有所帮助。
一、干旱和半干旱地区的特点干旱和半干旱地区的气候条件恶劣,一般以干燥、高温和少雨为主要特点。
在这样的气候环境下,土地容易发生沙漠化、土壤侵蚀等现象,影响当地的生态平衡和可持续发展。
由于水资源的匮乏,当地的农业生产也受到了不小的影响,为了解决这些问题,抗旱造林技术显得尤为重要。
二、抗旱造林技术的基本原理抗旱造林技术是指在干旱和半干旱地区通过对植被的调整和优化,增加水分利用效率,提高土壤保水能力,减缓水分蒸发速度,从而达到提高当地植被覆盖率,改善生态环境的目的。
具体而言,抗旱造林技术需要从以下几个方面来进行研究和应用:1.选择适合干旱和半干旱地区生长的树种。
这些树种需要有较强的适应能力,能够在干旱的环境中存活和生长,同时具有一定的抗旱能力。
一般来说,杨树、柏树、沙柳等树种是比较适合这样的环境的。
2.合理的造林密度和布局。
根据当地的土地条件和水资源情况,合理控制造林的密度和布局,避免造成植被间过密或者过疏的情况,保证植被的覆盖率和生长质量。
3.加强土壤保水措施。
通过加强土壤的改良和保水措施,提高土壤的保水能力,减少水分的流失速度,从而为植被的生长提供有利的土壤条件。
4.采取有效的灌溉和养护措施。
在干旱和半干旱地区,适时进行灌溉和养护是非常重要的,可以有效提高植被的生长速度和生长质量。
5.完善的监测和管理系统。
建立完善的植被监测和管理系统,及时掌握植被的生长情况,调整相应的管理措施,确保造林工作的顺利进行。
三、实际应用和效果评价在我国的部分干旱和半干旱地区,抗旱造林技术已经得到了较好的应用和效果。
例如在新疆、甘肃、内蒙古等地,通过采取合理的抗旱造林措施,有效的提高了当地的植被覆盖率,改善了土壤和水资源的状况,减缓了荒漠化和土地侵蚀的程度,对当地的生态环境和农业生产产生了积极的影响。
干旱半干旱地区造林绿化技术模式一、模式名称新疆维吾尔自治区阿克苏地区酸枣直播建园模式二、典型模式所在地点阿克苏地区红枣生长适宜区三、自然地理状况(一)所在地的自然条件阿克苏地区位于新疆南部,水资源丰富,气候宜人,属暖温带大陆性气候,年日照时数2800—3831小时,是全国太阳辐射量最多的地区之一。
昼夜温差大,全年无霜期183—227天,年平均气温9.9℃--11.5℃,适宜各种农作物生长和林果业的种植,是生产营养、绿色、安全果品的理想生产基地。
(二)治理区治理前状况阿克苏地区大面积发展红枣于2000年开始起步,规划发展红枣150万亩,本地红枣苗木生产能力难以满足造林苗木需求,2000-2005所需苗木,主要依赖河南、山西、陕西、河北等地,由于苗木调运管理环节多、运距远、苗木产地与阿克苏地区物候差别,苗木质量不高,苗木假植时间长,由于失水、霉烂等因素;阿克苏地区春季处于枯水期,栽后难以保证及时灌水,连续几年全地区红枣当年造林成活率平均在50%左右,有的地方不到20%,长势弱,加上遭受冬季低温冻害,连续补植几年、四世同堂不成园现象十分普遍;调入苗木品种杂,商品率低,到2005年全地区保存红枣面积只有30万亩。
红枣植苗造林成活率低,投入成本高、多年没收入,农民对发展红枣信心不足。
砍树毁园现象时有发生。
四、模式实施过程整地→种子准备→播种→播后管理→嫁接→建园后管理。
五、实施过程中的主要技术要点、要求和标准(一)整地播种前一年冬季或播种当年土壤化冻后进行漫灌1、2次,洗盐压碱。
播前3-5天平整土地,适墒犁、耙、耱,土地达到细、碎、松、平、均、净。
整地前按照1亩施有机肥3000公斤、磷酸二铵10公斤-15公斤、钾肥5公斤-10公斤;施肥后及时耕翻整平。
(二)种子准备播种前1年采收的优质酸枣仁。
要求种仁饱满,破碎率低于5%,发芽率85%以上,净度达95%以上。
冬季将枣仁放在通风干燥处保管,注意防鼠害。
种子处理:播前人工选种,选择饱满、粒大、充分成熟的种子。
(三)播种。
播种时间土壤-5㎝处地温10°C、田间含水量14%-16%时开始播种。
阿克苏地区一般为4月10-30日左右。
播种时按照种植模式确定的行距。
穴距0.25米。
每穴2-4粒酸枣仁,每亩用种量100-150克。
采用专用播种机或60厘米窄膜播棉机,播深2.5-3厘米,播种、覆膜同步,边膜压膜深度5-7厘米。
保证酸枣生长,留保护带带宽1.8m。
(四)播后管理1、定苗除草:枣仁播种后5-7天,幼苗长到2至4片真叶时,按照株距25厘米定苗,留大苗、壮苗去若苗,每穴留单苗。
间苗宜迟不宜早,以最大限度减轻风沙和盐碱危害。
2、水肥管理:当酸枣苗高达到10厘米左右开始浇第一遍水,浇水应少量快速,集合浇水追施化肥,每亩施尿素8公斤、磷酸二铵5公斤,以后隔20天左右浇水、追肥。
追施2-3次化肥,以N、P为主,K为铺。
进入9月控水控肥。
3、中耕除草:每次浇水后及时中耕除草,一般全年进行3-5次,保持土壤疏松无杂草状态。
6-7月重点加强红蜘蛛的防治。
4、摘心:苗高40厘米时摘除枣头顶芽。
抹除多余的萌芽5、越冬前施肥:冬灌后每亩施入厩肥1立方、磷酸二铵10公斤。
(五)嫁接。
1、时间:第二年春季枣芽开始萌动(4月5日前后)开始嫁接,4月20日以前结束。
嫁接方式采用舌接和劈接均可,要求绑带结实,伸展性能好。
2、嫁接苗管理:及时抹除实生芽、去除杂草、中耕松土。
5月10日后、苗高50厘米以上,对主干进行“脱裤腿”(疏除主干底部25厘米以下的二次枝及枣吊,下同),促进顶部二次枝生长。
5月底—6月底,结合棉花头水进行第二镒追肥灌水,亩旋尿素5公斤,二胺10公斤。
新芽萌发长至10厘米左右,喷施叶面肥一次。
根据管理水平,对水肥投入不足枣园,苗亩80厘米摘心(严禁动剪,枣头不留桩),促进枝条健壮和木质化,积累养分、增强树势。
对投入不路的生产园50厘米摘心。
6月下旬,喷施叶面肥一次。
7月上旬,进行第三次追肥灌水,亩施二胺10公斤、硫酸钾5公斤。
7月中下旬,结合红蜘蛛防治喷施叶面肥一次。
8月解膜松绑,8月下旬可根据墒情补灌一水。
10月中上旬,在株距40—50厘米处沟施基肥,株施有机肥10公斤、过磷酸钙200克、硫酸钾50克。
10月20日前完成冬灌,采收后及时喷施5-6波美度石硫合剂一次。
11月中旬,土壤封冻前进行培土越冬,可直接用干土(土壤含水量60%)培土,培土厚度、高度不低于30厘米。
3、病虫害防治。
5月-7月发现枣瘿蚊危害新梢,人工背伏式喷雾器喷杀虫类药剂2-3次。
7月-8月高温季节,发现叶片上有红蜘蛛3-5头,随时喷施杀螨剂防治。
4、越冬管理:沙壤地8月下旬、粘土、下潮地、盐碱地在8月中旬控水控肥。
10月下旬早灌冬水,11月底前用干土全部培土50厘米越冬。
(六)建园第一年管理(1)栽培的基本模式。
一是稀植模式。
幼树期和初果期可间作棉花、小麦等。
按4×0.5m嫁接、每亩不超过330株,按1.5m 的株距确定永久株,永久株间可留1--2株作临时株,与永久株间距0.5—0.75m。
避免过密造成通风、透光不良,下部的枣吊和弱树不结果。
永久株主要是小冠疏层形。
对株间的临时植株或临时加密行,在不影响永久株整形结果条件下,主要采用单轴形、水平扇形和丫字形。
二是密植模式。
行距1至2.5m,不间作(劳动力富余的可种瓜菜)。
每亩需用酸枣仁200—500g。
每亩400株以上。
行内按1米确定永久株,可留1株临时株,距永久株0.4—0.5m。
永久株为主干形,临时株为单轴主干形、单轴形、水平扇形和丫字形。
(2)栽培管理要点。
(一年生)1、土肥水管理土壤管理:深翻和中耕除草,秋末或早春耕翻一次土壤或扩穴深翻,一般耕深25~30厘米;在保护带内进行扩穴深翻,土壤回填时混以有机肥,表土放在底层,底土放在上层,然后充分灌水,使根土密接。
刨树盘,早春在树干周围1~2米范围内用铁锨刨松10~15厘米土层,同时除去不必要的根蘖基肥:9月下旬~10月中旬施基肥,施肥量为20公斤/株。
在树冠投影处挖坑,深度30~40厘米。
土壤追肥以氮肥为主,当年定植苗木于6~7月进行第一次追肥,在距树干20厘米处挖10厘米深的坑,施入尿素50克/株,15天一次,连续追肥2~3次。
叶面喷肥:全年4次~5次,一般生长前期2次,以氮肥为主;后期2次~3次,以磷、钾肥为主,可补施果树生长发育所需的微量元素。
常用叶面施肥的浓度:尿素0.3%~0.5%,磷酸二氢钾0.2%~0.3%,硫酸亚铁0.2%~0.4%,硫酸钾0.5%,硼砂0.1%~0.3%。
最后一次叶面喷肥在8月以前进行。
浇水:灌溉水的质量应符合NY/T3912000绿色食品—产地环境技术条件中的要求。
全年灌水5—6次。
前期灌水量应保持较高的土壤湿度(70~80%),后期维持在中等水平(土壤湿度50~60%),8月中下旬开始控制灌水,10月中下旬土壤结冻前灌足越冬水。
2、整形修剪定干:苗木定植后进行定干,定干高度60~80厘米。
定干后,剪口用薄膜绑扎或剪口涂漆。
整形:采用小冠疏散分层形树形。
修剪时间为第二年2~3月。
3、幼树安全越冬措施当年幼树采取防冻、防啃、绑扎、树干涂白等安全越冬措施,以使枣树正常生长。
(1)在8月25日开始控制灌水和打顶,促进枝条成熟,保证树体安全越冬。
为防止野兔、鼠类等动物的啃咬,可用草等保温材料对树体进行包扎;(2)树干涂白:在11月初~11月中旬对树干涂白(涂白配料为0.5公斤盐,1公斤动物油,12公斤石灰,30公斤水)。
在第二年枣树萌芽前对树体喷3—5波美度的石硫合剂,以防止红蜘蛛、蚧壳虫等病虫害的发生;(3)提早浇冬水:10月中下旬土壤结冻前灌足越冬水,避免冬水结冰,造成苗木根茎部冻裂。
4、病虫害综合防治(1)加强果园管理。
要增施有机把和混合肥,合理中耕、除草、浇水增强树势。
(2)人工诱杀。
一是加强果园频振式杀虫灯推广应用。
开灯期为2月25日至10月10日,杀虫灯悬挂高度应高于树冠0.5米。
二是缚物诱杀。
对主干地径5厘米以上的果树,8月上旬在主干距在面30厘米处,缚10—12厘米诱集带,诱集下树的害虫,于当年11月下旬回收诱集带集中焚淡烧处理。
(3)及时清园。
冬季应刮老翘皮、清除病虫枝、枯枝并及时集中烧毁。
结果果园应进行树盘秋翻冬灌、铲埂除蛹。
对点片发生的病虫害,可对病虫果、病虫枝进行人工剪阶除并及时集中烧毁。
全面落实树干涂白或石硫合剂残渣。
在封冻前翻树盘。
在枣痤蚊危害的枣园,封冻前把以树干为中心,半径1米范围地面15厘米的表土铲起,撒于田间,可将土壤中越冬的枣瘿蚊越冬幼虫冻死,以此来降低越冬虫口密度,待来年解冻后,再将土回填入树盘。
结合夏季修剪于6月中旬摘除被害嫩枝和叶片(幼树和苗圃幼苗可摘除主枝顶端和虫害卷叶),集中深埋或烧毁,可收到治虫、整形修剪和苗木促壮的多种效果.(4)保护天敌。
适量保留果园田边地头杂草,为天敌昆虫提供栖息和繁殖场所。
二、统防统治:3月20日至4月5日前,喷石硫合剂1次;4月下旬至5月上旬,喷菊酯类杀虫剂1-2次防治枣瘿蚊、黄刺蛾;5月中旬用BT乳剂或灭幼脲或阿维菌素防治红蜘蛛;6月上、中旬用速扑杀防治介壳虫2次;7月中下旬、8月中旬喷2次杀螨剂防治红蜘蛛。
六、模式成效(一)生态效益成效。
枣树是极佳兼经济生态一体树种,耐干旱、管理相对粗放,干鲜果两食,成为阿克苏发展绿色生态农业的首选。
红枣间作立体模式的开发,促进土地集约化利用和效率的发挥,保证农民稳定收入来源;直播建园模式创新,提高了成活率和抗逆子性,节约了成本;高密度模式创新,优化生产环境,提高农业综合生产能力,符合低碳经济的发展理念。
该项目在阿克苏地区153.8万亩及新疆红枣适宜区红枣种植园推广,提高土壤通透性,增加土壤有机质和养分含量,促进灌区农业向良性发展,通过增加植被覆盖率达到涵养水源、维护生态系统平衡的目的,对改善灌区内区域小气候,降低灌区内风速,减小风灾损失,减轻霜冻及干热风危害防止风蚀和阻沙拦尘有重要的意义。
(二)经济效益成效1、节省成本,高成活率、高密度建园。
酸枣直播建红枣园比用嫁接苗造林、常规110株建每亩减少187元,666株以上密植建园和110株植苗造林成本相同,比444株植苗造林减少成本1078元,2000株以上的高密度建园比440株定植建园成本本低472元。
总株数33483.86万株,全地区已定植和嫁接的红枣亩有效株数平均201株,是2006年每亩54.5株的3.69倍。
提高了红枣造林成功率和造林质量,园相整齐,操作容易,彻底解决了品种关和成活关、越冬关,有效调节了与棉花同步的管理措施。
2006-2010年推广酸枣直播技术,实现节本增效82589.96万元。
2、示范区效益明显,辐射带动力强。