江苏立体绿化固化基质做法

时间:2021年05月08日 来源:

    从国内外无土栽培研究和生产实践的历史与现状看,有机型基质使用较少。一方面是由于植物的有机营养理论不清楚,有机成分在设施滴灌条件下的释放、吸收、代谢机理不明。另一方面随着计算机技术、自动化控制技术和新材料在设施中的应用,设施园艺已进入全自控现代温室新阶段,有机型基质的使用可能会给植物营养的精确调控和营养液的回收再利用带来困难。由于混合基质由结构性质不同的原料混合而成,可以扬长避短,在水、气、肥协调方面优于单一基质,所以,混合基质将是今后发展的方向。 单一指标无法评价植物干旱环境适应能力,而多指标的综合评价法能够克服缺点,并广泛应用于植物的抗逆性评价。江苏立体绿化固化基质做法

    对作物生长有较大影响的基质物理性质主要有容重.总孔隙度、持水量、大小孔隙比及颗粒大小等,◎容重∶是指单位体积基质的重量,用g/L或g/cm²来表示,它反映基质的疏松或紧实程度。容重小,基质疏松、透气性好、但不易固定根系,容重过大,则基质过于紧实,透气透水性差,不利于作物生长。基质理想容重范围在²,比较好容重为.◎总孔隙度是指基质中持水孔隙和通气孔隙的总和.以相当于基质体积的百分数表示【%).总孔隙度大的基质较轻,基质疏松。有利于作物根系生长,但对于作物根系的固定作用的效果较差.易倒伏。例如,蔗渣、蛭石、岩棉等的总孔隙度在90%-95%以上。总孔隙度小的基质较重水气的总容量较小,如砂的总孔隙度约为30%,因此.为了克服单一基质总孔隙度过大或过小所产生的蔽病,生产上常将二,三种不同颗粒大小的基质混合制成复合基质使用,混合基质的总孔隙度以60%左右为宜。◎大小孔隙比∶大孔隙是指基质中空气所能够占据的空间。也叫通气孔隙。小孔隙是指基质中水分所能够占据的空间,又称持水孔隙。大小孔隙比是指通气孔隙和持水孔隙之比。因为总孔隙度只能反映在一种基质中空气和水分能够容纳的空间总和,但它不能反映基质中空气和水分各自能够容纳的空间。 江西立体固化基质循环水黑绵土技术可以更好地解决当前城市立体绿化施工附着 物难的问题,提升城市绿化施工效果。

    无土栽培基质是能为植物提供稳定协调的水、气、肥结构的生长介质,它除了支持、固定植株外,更重要的是充当养分和水分的载体,使来自营养液的养分和水分得以中转,植物根系从中按需选择吸收。目前,世界上90%的无土栽培形式都是基质栽培。基质是无土栽培的基础与**,所以基质的选择与配方研究是栽培成功与否的关键。单一基质由于理化性状上的缺陷很难满足作物生长的各项要求,加之生产成本、栽培管理等方面的因素,用多种基质按一定比例混合形成复合基质更经济、适用。基质材料的配比必须要有科学性,并应根据不同基质材料的理化性质及栽培作物生物学特性进行配比,因而准确测定基质理化性状就显得很重要。

    在我们通常的印象中,草坪应当是种植在土壤中的,但如果我告诉你下面这些东西也可以用来种草,你相信吗?上面的这些材料都是工农业生产过程中产生的废弃物:锯木屑、砻糠灰、蘑菇渣和椰糠。这些材料通常情况下是要被丢掉的,但我们通过一定方式的处理,将其作为草坪种植的基质材料,就能实现废弃物的循环利用。下面就来了解一下这些材料的具体特点:砻糠灰,在水稻产区人们利用燃烧水稻稻壳作为获取能源的一种方式,砻糠灰就是燃烧后的产物,这种材料富含钾元素,排水透气性强,呈偏碱性。锯木屑,木材加工过程中形成的小块碎屑,根据粒径大小可分为不同规格,我们主要使用中小粒径的锯木屑,这种材料吸水性强,不同树木产生的锯木屑性质也不尽相同。蘑菇渣,是生产蘑菇的种植基由于营养耗尽而形成的废弃物,其组成成分复杂,通常包括锯木屑、牛粪、生石灰等物质,该材料仍然含有少量的养分,能够为草坪生长提供营养。椰糠,是椰子外壳纤维粉末,是椰子加工的废弃物,材料呈酸性,保水能力较强,能够压缩成比较小的体积,吸水膨胀后再使用。棉籽壳,是棉籽经过剥壳机分离剩下的外壳,经过粉碎筛选后形成能够种植草坪的基质材料,该材料容重低,具有一定疏水性。锯木屑,木材加工过程中形成的小块碎屑,根据粒径大小可分为不同规格.

    对栽培作物生长有较大影响的基质化学性质主要有基质的化学组成及由此而引起的化学稳定性,酸碱性,物理化学吸收能力(阳离子代换量).缓冲能力和电导率。◎基质的化学稳定性是指基质发生化学变化的难易程度。无土栽培基质要求有较强的化学稳定性,以减少其对营养液平衡的影响。基质的组成成分不同,其化学稳定性存在较大差异。①由无机矿物构成的基质如砂,石砾等.若其由石英.长石、云母等矿物组成。化学稳定性**强∶由角闪石、辉石等组成的次之;而以石灰石,白云石等碳酸盐矿物组成的化学性质**不稳定,产生的。②由植物残体构成的基质,如泥炭、木属、稻壳.甘蔗渣等.其组成成分复杂,对营养液的影响较大,其组成成分大体分为三类,一类是易被微生物分解的物质,如糖,淀粉、有机物等。使用初期易引起N缺乏;一类是有毒物质,如某些有机酸.酚类、丹宁等,0根系,还有一类是不易分解物质,如木质素.腐殖质等,这类基质**稳定。使用时**安全。如泥炭和经过堆沤处理后腐熟了的木屑.树皮.甘蔗渣等。作为无土栽培基质,含***,第二类物质较多的基质不经处理是不能直接使用的,比较安全的办法是要将其沤制腐熟后再使用,堆沤是为了消除基质中易分解物质和有毒物质。 有机废弃物是较好的无土栽培基质的原料,例如椰糠,稻壳,花生壳等.广东立体绿化固化基质吧

在城市绿化、工程绿化、沙漠绿化、盐碱治理、滩涂修复以及特殊生态环境场所的绿化等领域有广泛应用前景。江苏立体绿化固化基质做法

    泥炭颗粒粒径不同,对水的吸持能力和通气能力也有较大影响。从表2可见,不同泥炭粒径的基质吸水和通气容量差异明显。泥炭颗粒越大,基质的空气空隙越高,有效水分随之降低,缓效水量变化不大。理想水分、通气比例基质的原料粒径为10~20mm。根据不同基质持水曲线上的水和气容积,可以看到理想基质的比较好空气容积应占基质总容积的25%左右,有效水容积应占35%左右,缓效水容积应占5%左右,无效水体积应占25%左右。基质原料指标和上述理想基质的技术指标越接近,越适合用于制备该类基质。如果技术指标差距较远,就要通过多种原料配合使用,才能达到上述指标要求。目前人工调制基质可以分为4种,不同基质具有不同的水分特征和空气含量,适应不同的作物类别。 江苏立体绿化固化基质做法

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