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2005年4月~2006年10月,在华南热带农业大学橡胶研究所试验场三队的3a龄胶园行间间作唐鬼桑、柱花草、雀稗,6a龄胶园和25a龄胶园行间间作唐鬼桑,并设置了相应的对照。研究了该模式下橡胶园的主要生态因子特征,并对农林复合生态系统的生态效益、经济效益、社会效益进行了综合评价。研究结果表明:1农林复合生态系统能更加有效的利用光能资源,使总的有效光合面积和时间增加,提高总光能利用率。胶园间作后,间作区与对照区的胶树的净光合速率和光能利用率没有明显差异,但间作物(唐鬼桑、黑籽雀稗)本身的净光合速率则与对照区(草地种植)的净光合速率有明显差异。2农林复合生态系统中,胶园间作区林内的光合有效辐射与对照区相比有所下降,其中以25a胶园下降幅度最大,6a胶园次之,3a胶园的下降幅度最小。林内光合有效辐射的下降对主作物橡胶树的生长在试验过程中无明显的影响,对间作物的生长则有着一定的影响,其中以25a胶园中的间作物长势最弱。3农林复合系统生态系统可降低胶园空气温度,在一年中的不同月份(4~10月),3a胶园间作区的温度比对照区的温度普遍要低0.5~2℃,6a胶园的间作区温度比对照区低0.6~1.5℃,25a胶园中间作区温度比对照区低0.3~1℃。在高温季节时间作胶园降温幅度更明显,其中3a胶园内降温可高达3.5℃,6a和25a胶园的分别为2.3℃和1.8℃。胶园间作后,3a胶园中的降温幅度最大,25a胶园的最小,6a胶园则居中。胶园空气温度的降低,有利于胶树和间作物的生长。4农林复合生态系统可提高胶园空气相对湿度,在一年中的不同月份(4~10月),3a胶园间作区的空气相对湿度比对照区的增加3~5%,6a胶园间作区的空气相对湿度比对照区的增加2.1~4.5%,25a胶园间作区的空气相对湿度比对照区的增加2.8~6.5%。在盛夏高温季节,间作区的增湿作用更为明显,3a、6a、25a胶园间作后最大增湿幅度可达8%、6.5%和8.3%。胶园间作后,空气相对湿度的升高有利于中幼龄胶树的生长和成龄胶园胶树排胶。5农林复合生态系统可降低胶园土壤表层(0~15cm)温度,地表0cm、地表以下5、10、15cm的土层温度降低幅度:3a胶园分别为1.8~2.9℃、1.0~2.8℃、1.1~2.7℃、0.4~0.9℃;6a胶园0.8~1.8℃、0.7~2.8℃、0.3~1.8℃、0.4~0.6℃;25a胶园0.6~1.2℃、0.5~1.0℃、0.2~0.6℃、0.4~0.6℃。间作后胶园土壤表层温度的降低,减少夏季或旱季高温对橡胶树根系的伤害,有利于橡胶树和间作物的生长。6农林复合生态系统提高了胶园土壤有效磷的养分含量,但是有机质、全氮、有效钾含量则略有下降。原因可能是由于试验过程中没有及时施肥对土壤营养进行补充,间作后,主间作物的生长需要不断的从土壤中吸收各种养分,期间间作物的产量收获也带走了土壤中大量的养分(N/P/K),从而导致了土壤有机质、全氮、有效钾的下降。此外,土壤中的钾元素容易被雨水淋失也是导致土壤有效钾下降的原因之一。胶园间作后增加了土壤的耕作频率而使得土壤中固态磷被释放出来,使土壤有效磷含量在间作后有所升高。因此,胶园间作后,必须要及时的增加施肥量以补充间作物生长吸收和收获时带走的养分,这样才更有利于胶树和间作物的生长。7农林复合生态系统提高了胶园土壤含水量,降低了土壤的PH值。其中含水量的增加幅度:3a胶园0.04~2.46%,6a胶园1.44~2.26%,25a胶园1.26~3.13%。土壤PH值下降后仍在适宜橡胶树生长的范围内(PH4.5~5.5)。8农林复合生态系统促进橡胶中幼龄树的生长,3a、6a胶园间作区的胶树1米处茎围增长幅度均大于对照区,其中:3a胶园间作桑树、雀稗、柱花草分别比对照高7.37%、6.89%、4.45%;6a胶园(间作桑树)比对照高8.46%。9农林复合生态系统提高了胶园整体经济效益,其中,3a胶园间作桑树后,每年每可增加37. 6%的收入;3a胶园间作黑籽雀稗后,每年可增加58.1%的收入;3a胶园间作柱花草后,每年可增加27.4%的收入。6a胶园间作桑树后,每年可增加35.2%的收入。25a胶园间作桑树后,每年可增加11.9%的收入。