福建创意黑绵土效果图

时间:2022年12月14日 来源:

    无土栽培一般是在相对密封的环境下进行的,可以在一定程度上避免外界环境、土壤病原菌以及害虫对作物的危害。而且作物生长健壮,较容易控制病虫害。避免了因土壤栽培连作导致土壤土传病虫害大量发生、盐分积聚、养分失衡,以及根系分泌物引起自毒作用等现象。每次收割一茬作物后,只要对栽培设施进行清洗和消毒,就可以马上培养下一茬作物。有机生态型无土栽培所利用的有机物质全部是种植业与养殖业的副产品和废弃物,资源丰富,价格低廉,养分齐全,虽然都是固态,但是在供应水分的状态下,有着光、热、气等外部条件,从而形成适于作物栽培生长的生态环境,同时有机基质及肥料经过生物转化,使得营养物质得以分解释放,供作物吸收和利用,无需将肥料配成营养液,节省了有关配制、贮存、输送、控制、检测等诸多的设施,更省去了相应的能源和人力消耗。传统的营养液无土栽培,经常导致生产的蔬菜产品硝酸盐含量过多,不能达到绿色食品的标准,而有机生态型无土栽培基质和肥料应用的是有机物质,不会出现有害物质,也不会有无机盐危害,产品品质相对于传统的培养液无土栽培会更好(能达到中国绿色食品中心颁布的“AA级绿色食品”标准)。 毛管的滴头间距以20厘米为好,滴头的间距近,湿润秸秆基质的点多,利于植物的根系吸收。福建创意黑绵土效果图

    黑绵土技术的主要功效及特点(1)黑绵土技术是一种用植物纤维等生态材料,经人工合成,拥有稳定物理结构,能够代替土壤的新型材料。由植物纤维、秸秆等多种原料,按比例混合均匀后,经塑形、加热、冷却3个主要流程制作完成。制作过程中,可通过调整材料的比例,根据植物需要形成适生长结构,给植物生长提供良好的条件。(2)黑绵土技术采用特殊的加工方法,在不改变土壤原有特性的情况下,制作出一种适宜植物生长的固化土,从而实现立体栽培。(3)黑绵土技术具有耐久性、强度高、不易风化的特点,垒土吸水性和保水性强,能吸收自身2倍重量的水分,可为植物生长提供充足的水分,促进植物快速生长。 上海柱子黑绵土为了实现花卉的无土栽培,必然要对无土栽培技术进行研究。

  无土栽培是指不使用天然土壤,而用人工合成的一些物质来栽培作物的方式。它是用草炭、蛭石、珍珠岩、煤渣、岩棉等非土壤的基质材料固定植物,让植物根系能够碰触到配备的**营养液。几年来,随着科学技术的快速发展和进步,无土栽培技术发展也相当迅速,由早期的单一基质模式发展到目前种类繁多的类型及方法。不同人从不同角度对其进行分析分类,但是要进行详细、明确的分类还是很困难的,毕竟,不同地区和国家的科学发展水平、资源条件不同,所以采用的类型和方法也不同。

    有机生态型无土栽培是一种取代营养液灌溉,利用有机固态肥作为植物营养液来源,并且直接使用清水灌溉植物根系的简易技术。以前此项技术主要应用于种植瓜果类的蔬菜,现在普通蔬菜和一些特殊蔬菜也都应用此类种植方式。例如:茄子、辣椒、厚皮甜瓜、南瓜、苦瓜、空心菜、韭菜、乌塌菜、豆瓣菜等。有机生态型无土栽培具有投资成本低,操作简单的特点,结合我国的国情,它具有明显的经济效益、生态效益和社会效益。在设施农业中,无土栽培技术正在影响和改变着传统的种植方式,成为我国飞速发展的新兴农业学科之一,它充分发挥了现有保护地的设施功效和当地具有的明显的自然资源优势。因用人工创造的作物根系环境取代了土壤环境,解决了传统土壤栽培的一系列问题,凸显了作物的增产潜能,提升了单位面积的产量。我国的无土栽培技术尽管历史悠久,但发展缓慢,相对于荷兰、日本等发达国家还是落后了很多。尽管通过引进和消化国外各种无土栽培系统的方式,但仍然是采用营养液灌溉作物根系。营养液的配制和管理通常状况下很难被掌握,所以并不适合我国目前的发展水平和发展要求。1989年,中国农业科学院蔬菜花卉研究所决定寻找能够取代营养液的肥水供应方式。 据作物种类及同一作物的生长阶段,提供不同的营养解决方案,帮助植物更快成长。

    了解基质中基质吸力与空气容积、有效水容积、缓效水容积和无效水容积的关系,是基质调制技术的基础。要科学调制基质,还必须研究不同分解度、不同颗粒粒径对基质不同孔隙形成的影响,以便合理利用各种基质原料,合理调配不同粒径的不同原料,达到获得理想水气指标的目的。不同分解度泥炭具有不同的空气体积、有效水体积和缓效水体积。分解度越高,泥炭颗粒越细,空气体积越少,通气性变差,缓效水体积增加的越多。同样分解度的泥炭,弱分解藓类泥炭比强分解泥炭具有更好的物理性状,水分吸持能力强,通气能力大.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。 种植模块使用较灵活,适用性较强,维修费用很低,可用于多种气候区。立体黑绵土品种

无土栽培技术包括了大棚建设、基质选择、栽培槽制作、滴灌设备安装、营养液管理等步骤。福建创意黑绵土效果图

    生物炭施入土壤中,会引起土壤pH值的改变,从而会导致土壤氮素矿化、废料质沉淀、温室气体排放等一系列问题。因此,生物炭作为土壤改良剂时,其本身的pH值是不可忽略的因素。大多数研究表明,生物炭一般呈碱性。本研究中,除污泥生物炭呈弱酸性外,其他生物炭均呈碱性。如图1所示,苜蓿秸秆生物炭、小麦秸秆生物炭、棉花秸秆生物炭、葡萄藤生物炭、污泥生物炭、褐煤生物炭的pH值分别为9.81、9.75、9.55、9.96、6.76、8.49。比较不同原料生物炭的pH值发现,葡萄藤生物炭>苜蓿秸秆生物炭、小麦秸秆生物炭>棉花秸秆生物炭>褐煤生物炭>污泥生物炭。原料性质的差异,导致其制成生物炭的pH值也有一定差异。苜蓿秸秆、小麦秸秆、棉花秸秆、葡萄藤本身均含有多种植物酸,在炭化过程中,植物中的酸不断分解,灰分不断生产,从而导致了生物炭pH值的升高。褐煤中含有一定的矿质元素,随着生物质不断被热解,生物炭的产量逐渐降低,使得原料中的矿质元素含量逐渐升高,从而使得生物炭呈碱性。也有发现污泥生物炭呈酸性,这可能与较低的炭化温度和较短的炭化时间有关。 福建创意黑绵土效果图

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