
Adaptability Evaluation of ‘Dry Sowing and Wet Emergence’ Mode for Cotton in Southern Xinjiang
CAO Wenyang, CHEN Xiaokang, YANG Tao, CHEN Minzhi, MA Xingwang, WANG Zeyu, MEI Lei, ZHENG Yinjian, ARZUNA Abulimiti, An Jie
Chin Agric Sci Bull ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (17) : 96-102.
Abbreviation (ISO4): Chin Agric Sci Bull
Editor in chief: Yulong YIN
Adaptability Evaluation of ‘Dry Sowing and Wet Emergence’ Mode for Cotton in Southern Xinjiang
The traditional sowing of cotton in southern Xinjiang needs spring irrigation or winter irrigation for salt suppression to ensure the seedling emergence, but the water consumption is large. The ‘dry sowing and wet emergence’ model has emerged as an innovative approach, enabling precise water management to reduce consumption while effectively regulating soil salt-alkali distribution and ensuring normal cotton growth. Current research on regional adaptability of this mode remains preliminary. This study systematically reviewed existing progress, discussed optimal irrigation volume and frequency under this model, and summarized its regulatory mechanisms on soil salt distribution dynamics, physical structure, moisture dynamics, and cotton growth. Production practices and literature analysis demonstrate that this model maintains soil salinity within suitable ranges for cotton development. Future research directions are proposed, including climate-adaptive planting patterns, the intelligent irrigation monitoring, combined application of soil amendments, and microbial regulation.
‘dry sowing and wet emergence’ / soil salinity / cotton / yield / water utilization
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新疆南疆每年冬春灌需要消耗大量水资源,为了探索棉花生育期节水控盐滴灌溉模,通过田间试验,对干播湿出膜下滴灌棉田在284mm、339mm、369mm和399mm灌溉定额下土壤水盐、CL-、棉花耗水规律和产量效应进行研究,研究表明:免冬春灌使棉田土壤盐分主要积累在0~30cm之间;284mm和339mm灌溉定额棉花出现水分胁迫,369mm和399mm的灌溉定额可满足棉花对水分的需求;土壤盐分和CL-含量具有相同的变化规律,在棉花生育期内284mm灌溉定额土壤处于积盐状态,339mm、369mm和399mm灌溉定额土壤处于脱盐状态;棉花生育期耗水峰值出现在7.30~8.20(播后93d~113d)之间。免冬春灌棉花滴灌定额369mm以上可获得较高籽棉产量。研究成果为干旱区棉田少、免冬春灌棉花膜下滴灌水盐调控技术提供参考。
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张永玲, 王兴鹏, 肖让, 等. 干播湿出棉田土壤温度及水分对出苗率的影响[J]. 节水灌溉, 2013(10):11-13.
在新疆南疆灌区棉花干播湿出种植方式下,通过田间试验研究土壤温度、水分变化及其对出苗率的影响。研究表明:各处理不同深度土壤温度在一天中表现为低-高-低的变化规律;表层5cm内土壤温度变幅最大,平均增幅63.5%-70%;随着深度增加土壤温度变化逐渐趋于平缓。各处理不同深度处下层土壤温度达到峰值的时间滞后于上层土壤,上层土壤降温速度高于下层土壤;土壤含水率越大地温变幅越小;600m3/hm2的干播湿出灌水定额可为棉花种子发育创造较好的湿热环境,利于棉花出苗。
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袁席天, 白云岗, 孙三民, 等. 干播湿出模式下不同出苗水对棉花生理性状及产量的影响[J]. 节水灌溉, 2022(9):46-51.
针对新疆南疆地区干旱环境,常规冬春灌耗水严重,不利于南疆水资源的可持续发展,探索干播湿出环境下出苗期适宜的灌水方式。在南疆沙雅县开展大田试验,设置7个不同灌水量及频率处理(C1:675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,C2:900 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,C3:1 125 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,C4:675+225 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,C5:675+450 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,C6:675+300+150 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,CK:冬灌2 700 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>),研究不同出苗水量和滴水频次对棉花株高、茎粗、出苗率、干物质累积量等生长指标、产量及其构成要素(单株铃数、收获密度)的影响。结果表明:CK处理出苗率最高,C1、C2、C3、C4、C5、C6出苗率分别为对照的81.48%,88.62%,67.35%,95.01%,73.66%与80.06%。在苗期,C1、C2、C3、C4、C5、C6处理株高分别对比CK减少10.63%,10.37%,36.33%,8.05%,22.45%,26.74%;茎粗分别对比CK减少2.14%,6.05%,31.67%,4.27%,12.81%,16.73%。冬灌棉单株铃重与籽棉产量的相关性最高(r=0.646),干播湿出棉收获密度与籽棉产量相关最密切(r=0.748)。CK处理在苗期出苗率、棉花生长指标以及后期产量及其构成要素要显著高于其他处理,C4处理在出苗率、收获密度以及籽棉产量均与CK处理处于同一水平。出苗水量大于675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>时,同一滴水频次下,棉花出苗率随灌溉定额的减少而增加,C2处理棉花出苗率、苗期生长状况、后期产量及其构成要素高于C3处理,C4高于C5处理。同一灌水量下,棉花出苗率随滴灌次数的增加而升高,C4处理棉花出苗率、产量及其构成要素高于C2、C5处理,C6高于C3处理。综合各处理出苗、生长状况及产量情况,C4为最佳出苗水处理。
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喀什地区是新疆南疆主要植棉区,棉花产量在新疆地市中居第2位。当地棉花主要是在盐碱地种植,不与粮争地,形成了很好的粮棉互补的局面。传统的盐碱地植棉通常采取大水压盐后播种再覆膜的技术,水资源利用率低,浪费严重,对于南疆严重缺水的地区是不可持续的。探讨了喀什地区盐碱地棉花干播湿出水肥高效运筹管理技术,真正实现水肥一体化与节水灌溉的高效结合,为南疆乃至西北干旱地区盐碱地高效种植模式建立提供参考。
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新疆喀什植棉区冬灌、春灌用水日益紧缺,通过农业耕作节水技术解决水资源紧张问题是该地区棉花产业可持续发展的关键。对喀什地区棉花生产现状进行了阐述,总结了棉花“干播湿出”主要技术措施及注意事项,对技术应用中存在的问题进行了分析,并提出了相应建议,以期为喀什地区棉花生产上应用“干播湿出”技术提供指导。
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王振华, 杨培岭, 郑旭荣, 等. 新疆现行灌溉制度下膜下滴灌棉田土壤盐分分布变化[J]. 农业机械学报, 2014, 45(8):149-159.
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本文通过对“干播湿出”棉田土壤水盐和浅层地下水的动态监测,明确土壤盐分的分布和积累特征,为“干播湿出”技术在南疆的推广应用提供依据。在兵团第三师图木舒克市小海子灌区,开展滴灌“干播湿出”棉田土壤盐渍化状况调查,并选取不同盐渍化程度(非盐渍化、轻度、中度、重度盐渍化)“干播湿出”棉田进行土壤水盐和地下水的动态监测。结果表明:(1)灌区“干播湿出”棉田盐渍化土壤占98.1%;其中轻度盐渍化占15.3%,中度盐渍化占40.5%,重度盐渍化占39.2%,盐土占3.1%。灌区81.6%的棉田地下水埋深小于3 m。(2)与播种前相比,轻度、中度和重度盐渍化“干播湿出”棉田收获后,0~20 cm土壤盐分分别降低38.4%、40.8%和51.1%,20~40 cm土壤盐分降低 39.3%、36.4%和 47.6%。非盐渍化和轻度盐渍化土壤盐分主要分布在60~80 cm土层,中度和重度盐渍化土壤盐分主要积累在20~40 cm。(3)不同深度土层(0~100 cm)的土壤含盐量均与地下水埋深存在显著的负相关关系。收获后,仅重度盐渍化棉田地下水埋深处于3 m以内。因此,棉田地下水埋深与土壤盐渍化程度密切相关,地下水埋深越浅土壤盐渍化越重;滴灌“干播湿出”显著降低盐渍化棉田耕层土壤含盐量,尤其是中度和重度盐渍化棉田。0~100 cm土壤盐分随地下水埋深的增加而降低。
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【目的】研究不同盐胁迫条件下应用干播湿出技术对棉花出苗率和苗期生长发育的影响,明确抑制干播湿出棉花苗期生长的土壤盐分临界值,为干播湿出的可持续应用提供理论依据。【方法】采用盆栽试验,通过设置对照处理CK(土壤含盐量:0.30 g·kg<sup>-1</sup>)及10个不同的土壤盐分含量处理(T1:1.13 g·kg<sup>-1</sup>;T2:2.47 g·kg<sup>-1</sup>;T3:4.03 g·kg<sup>-1</sup>;T4:5.43 g·kg<sup>-1</sup>;T5:6.75 g·kg<sup>-1</sup>;T6:7.96 g·kg<sup>-1</sup>;T7:9.31 g·kg<sup>-1</sup>;T8:10.66 g·kg<sup>-1</sup>,T9:12.10 g·kg<sup>-1</sup>;T10:13.48 g·kg<sup>-1</sup>),考察采用干播湿出技术的棉花的农艺性状、干物质质量和K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>。同时各处理设置适墒播种对照试验,分析干播湿出技术对棉花出苗率的影响。【结果】土壤盐分对棉种萌发和出苗有显著抑制作用,而干播湿出技术可显著提高出苗率,与适墒播种相比,应用干播湿出技术的T4~T10处理出苗率提高至69.1%~93.3%。盐胁迫对干播湿出棉花农艺性状和干物质质量的累积有显著影响,干播湿出棉花株高、茎粗、真叶数、蕾数及干物质质量均随土壤含盐量的增加而显著降低,CK、T1和T2处理显著高于T4~T10处理。棉株K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>也随土壤含盐量的增加而显著降低,T4~T10处理显著低于CK、T1和T2处理。基于棉花生长指标的主成分分析结果表明在干播湿出模式下T4~T10处理土壤盐胁迫对棉花生长发育的影响远高于CK、T1~T3处理。【结论】当土壤含盐量高于4.03 g·kg<sup>-1</sup>(T3处理),盐胁迫显著抑制棉花苗期生长和干物质累积,且棉株内K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>显著降低;干播湿出技术可显著提高盐胁迫下的棉花出苗率,但无法避免盐胁迫对棉花生长发育的影响。基于本试验研究结果,盐胁迫抑制干播湿出棉花苗期生长的土壤盐分临界值为4.03 g·kg<sup>-1</sup>。
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【目的】研究滴灌冬灌调控下干播湿出对棉田水盐分布及棉花出苗率的影响。【方法】设置大田试验,以漫灌冬灌2 250 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>为对照(CK),设计2种灌水模式:滴灌冬灌(D)及滴灌冬灌+干播湿出(DG),4个滴灌定额为600、900、1 200、1 500 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>(分别记作D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>);滴灌冬灌+干播湿出(分别记作D<sub>1</sub>G<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>G<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>G<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>G<sub>4</sub>,G<sub>1</sub>、G<sub>2</sub>、G<sub>3</sub>和G<sub>4</sub>灌水定额均为225(45+180)m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>)4个处理,2个灌水定额:0、225(45+180) m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,共9个处理,研究不同灌溉定额下滴灌冬灌及翌年各处理基础上干播湿出后土壤水热盐动态及棉花出苗状况。【结果】干播湿出可缓和早春气温与土壤表层温度的突变,早春渠水会降低土壤表层温度1~2℃,干播湿出对10和20 cm土层的温度影响较为显著,对比CK处理,干播湿出后的处理10~20 cm土层温度升高趋势较为平缓。对比漫灌方式滴灌水分入渗更为均匀,滴灌冬灌灌溉定额越大土温越为平稳,土壤表层平均含水率越高,干播湿出后表层含水率显著增高。灌水定额D<sub>4</sub>G<sub>4</sub>为(1 500+225) m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>的处理10 d后仍高于其他处理表层体积含水率处理,灌水总额D<sub>3</sub>G<sub>3</sub>为(1 200+225) m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>的表层平均含水率高于CK处理,总灌水量较CK处理节省了825 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>。干播湿出后窄行表层盐分淋洗效果显著,水分下渗和盐分运移区域集中在0~30 cm土层,棉花萌芽期根系主要分布在0~30 cm土层。滴灌冬灌定额越大其对土壤表层的盐分纵向淋洗和运移也越明显且土层墒情越均匀,返盐现象也越容易出现,增添干播湿出可及时补墒并压制返盐现象。【结论】滴灌冬灌加干播湿出的出苗率和保苗率要高于仅滴灌冬灌,灌水定额D<sub>3</sub>G<sub>3</sub>为(1 200+225) m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>的出苗率和保苗率要高于普通漫灌。
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【目的】 研究适合双膜覆盖条件下棉花干播湿出的灌溉方案。【方法】 在新疆阿克苏市沙雅县设置大田试验,设计3个灌水定额处理(S<sub>1</sub>:675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,S<sub>2</sub>:900 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,S<sub>3</sub>:1 125 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>)、2个滴水频次处理(S<sub>4</sub>:675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>+450 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>,S<sub>5</sub>:675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>+300 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>+150 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>)和1个冬灌对照处理(CK:2 700 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>),共6个处理。分析不同灌溉定额及滴水频次对土壤水盐运移、水热效应及出苗率的影响。【结果】 (1)在0~40 cm土层,滴水频次相同,随灌水定额增加土壤平均含水率逐渐增加,表现为S<sub>1</sub><S<sub>2</sub><S<sub>3</sub>;灌水定额相同,随滴水频次增加土壤平均含水率逐渐增加,表现为S<sub>5</sub>>S<sub>4</sub>>S<sub>3</sub>;CK处理土壤平均含水率显著小于各干播湿出处理。(2)0~40 cm土层,滴水频次相同,灌水定额越大灌后土壤脱盐率越高;灌水定额相同,滴水频次越少,土壤脱盐率越高;CK处理脱盐率显著大于各干播湿出处理。(3)0~40 cm土层,滴水频次相同,随灌水定额增加土壤日均温度逐渐减小,表现为S<sub>1</sub>>S<sub>2</sub>>S<sub>3</sub>;灌水定额相同,随滴水频次增加土壤日均温度逐渐降低,表现为S<sub>3</sub>>S<sub>4</sub>>S<sub>5</sub>;CK处理土壤日均温度与S<sub>1</sub>处理无明显差异,且显著大于其余各干播湿出处理。(4)出苗率随灌水定额的减少而升高,随滴水频次的减少而降低。各处理出苗率表现为CK≈S<sub>1</sub>>S<sub>2</sub>≈S<sub>5</sub>>S<sub>4</sub>>S<sub>3</sub>。【结论】 综合各处理土壤水盐、地温及出苗情况,S<sub>1</sub>(675 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>)为最佳出苗水处理。
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针对新疆南疆地区气候干旱,棉花出苗影响因素复杂的现状,为探索在“干播湿出”条件下棉花出苗期适宜的处理方式,在新疆阿克苏地区沙雅县海楼镇开展大田试验。试验共设计5个试验处理,即单膜覆盖(CT)、双膜覆盖(ST)、施用改良剂(GT)、滴灌冬灌(DT)以及对照组冬灌漫灌(CK),试验通过“水肥一体技术”,随出苗水滴施改良剂,播种时机械覆双膜,研究不同处理对土壤温度、含水率、含盐量以及出苗率和产量的影响。棉花出苗期0~20 cm土层的含水率变化表明,土壤含水率由高到低排序为ST>GT>DT>CK>CT;对0~100 cm土壤含水率分析,在0~30 cm土层含水率由高到低排序为ST>GT>DT>CK>CT,各处理方式在30 cm以下土层土壤含水率差别不大。在5 cm土层,双膜覆盖处理的升温效果最好,保温效果最好,有效积温最高;在15 cm土层,双膜覆盖处理的土壤温度变化幅度最小,保温效果最好。分析0~40 cm土层土壤含盐量发现,施用改良剂处理能有效改变0~10 cm和20~30 cm土层土壤盐分,但在10~20 cm和30~40 cm土层范围内盐分较对照处理并无显著差异。双膜覆盖能有效改变0~10 cm土层范围内土壤盐分,但在10~40 cm土层范围内盐分较对照处理没有显著差异。在干播湿出不同技术处理中,双膜覆盖处理可以有效提高棉花苗期土壤含水率与温度,提升棉花出苗率,有效改善水土环境,拥有更适合棉花出苗和生长的土壤环境。
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