炭化稻壳亦称砻糠,是很多盛产稻米的地区普遍使用的无土栽培基质,其为多孔质构造,重量轻,通气良好,有适度的持水量,并且在较高烧制温度(500。C)获得的炭化稻壳的阳离子交换量较高,比较大水容量也较高。日本大盐裕陆等用炭化稻壳作为无土栽培生根培养基研究表明,如能防止粒子崩坏,炭化稻壳则是优良的无土栽培基质]。炭化稻壳经过高温处理,在不受污染的情况下,传播病害的可能性很小。炭化稻壳通常呈碱性反应,在使用前必须经过脱盐处理。 采用秸秆复合微生物制剂堆腐发酵秸秆。湖北模块式黑绵土
位于虹口区大名路300号的虹口港泵站立体绿化项目,率先采用了垒土施工技术。本项目泵站高3层,整个立体绿化面积约596m2,造价约200万元,泵站的东、南、西、北面上都种植了不同的观叶植物,包括金叶苔草、金叶络石、花叶络石、六月雪、矾根、小叶栀子、亮晶女贞、火焰南天竹等品种,并完善了灌溉系统和夜间全息灯光照明设备。整个项目施工贯彻了美观、环保、生态的建设理念,得到了行业内的认可。在该项目施工中,把垒土放入网状框架,形成绿化单元,在单个绿化单元的预留孔洞中种植植物。在项目开展的前期,预先将绿化种植在50cm×40cm的垒土单元中,使其成品模块化。完成后只需将绿化成品装车,送至项目实施地点,批量安装即可,从而大量节省施工时间且保质保量。同时,安装了滴灌装置,可降低养护费用,保证植物健康生长,整体提升绿化施工效果,积极改善城市生态环境。 天津前台黑绵土diy有机生态型无土栽培是一种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。
由于土壤栽培存在诸多缺点,如土壤次生盐渍化;营养难于调控;病虫害难于预防;劳动强度大,必须要大规模进行无土栽培。然而传统营养液无土栽培方式还存在着一定的弊端,有机生态型无土栽培不仅有着无土栽培的优势,还可以解决无土栽培的一些弊端。虽然近几年有机生态型无土栽培的面积在逐渐增加,但其比例还不到我国设施栽培面积的4‰。我国目前有很多类似于沙荒地、盐碱地等不能栽培作物的地方,利用有机生态型无土栽培可以在这种地方进行栽培。同时可以缓解粮菜争地的矛盾,为农民提供一条致富的出路。随着我国经济越来越发达、种植业结构的调整、设施水平不断改进,有机生态型无土栽培的发展趋势将朝着规模化、集约化、自动化、工厂化和小型化、家庭化的方向发展。有机生态型无土栽培技术自推广以来获得了良好的经济、社会、生态效益。无土栽培基质的研制与生产也将受其影响而在中国有较大的发展,因此有机生态型无土栽培未来的发展前景将极为广阔。
目前,随着我国人口数量不断增加,人均土地的逐渐减少,设施栽培逐步发展开来。我国设施栽培多采用以土壤栽培为主、基质栽培为辅的各类塑料大棚种植,然而随着种植年限的增加,温室、大棚等栽培条件下的土壤因缺少雨水的洗淋,所以棚内温度、湿度、通气状况和水肥管理均与陆地栽培有较大差异,病虫害现象更加明显,加之重茬连作,及农药的过量使用导致连做障碍,土壤次生盐渍化等问题,已经成为限制设施栽培可持续发展的重要瓶颈。无土栽培技术相比土壤栽培来说,更加卫生和干净。
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。 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。江苏真黑绵土品种
所谓无土栽培技术是指在培育农作物的过程中采用营养液培植的方式进行育种、培育的方式。湖北模块式黑绵土
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。 湖北模块式黑绵土
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