天津活黑绵土效果图

时间:2021年12月06日 来源:

    Ⅰ类基质:具有高度水分有效性和高通气,其有效水体积大于25%,空气体积大于>25%。这种基质特性虽然易于从藓类泥炭调制获得,但也可以通过多种原料调制得到上述优良性状。这种理想基质的优点在于水分管理方便,限制因素少。Ⅱ类基质:具有较高水分有效性和较弱通气性。由于基质颗粒较细,因此比Ⅰ类基质持水性更强。该类基质的主要缺点是有阻断植物根系氧气供应的潜在风险,强分解泥炭和草本泥炭就是典型例子。Ⅲ类基质:具有低水分有效性和高通气。此类基质如果单独用,需要频繁的低剂量灌溉。因此,这种基质需要混合Ⅰ类基质和Ⅱ类基质,以便改进其通气性。许多有机、矿物基质原料具有这些特征,如树皮(新鲜的和发酵的)树木纤维、珍珠岩和火山灰。Ⅳ类基质:具有高水分有效性、低水分缓冲性。这类基质的纤维内部含水很少或基本没有,水主要储存在颗粒接触点附近。这些颗粒结构材料包括岩棉、木纤维等。基质对分吸持能量太小,导致水分布不规则,在栽培容器中上部基质中具有极高的气水比,而在栽培容器的底部气水比则极低。因为此类基质水分有效性高,但缓冲容量极低,所以需要持续灌溉供水。 目前的花卉栽培多数园林绿化企业采取了塑料大棚的模式。天津活黑绵土效果图

    垒土可以在工厂内大批量生产,根据客户的需要设计成不同的形状,可应用于多种复杂的环境中,满足绿化施工需要。目前,广泛应用于立交桥梁、隧道、护坡、停车场、雕塑等区域,可以充分发挥垒土的特性和优势。生产垒土时,通过设备做高温消毒处理,消除病虫害,保持洁净度,废弃之后还可以重复利用。当前垒土技术已经获得7项国家**,是国家知识产权局认定的创新技术。垒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。传统立体绿化施工方式,由于种植基质重量与其散状的物理结构,无法应用于承载性能较差的屋顶及墙体结构,雨季也会导致绿化基质堵塞排水系统,干燥、大风天气尘土飞扬。采用垒土技术就能够有效解决上述问题,还能起到隔热、降噪等作用。垒土产品自身并不需要使用容器承载,可以使用不锈钢挂架,直接固定于立面结构上,表面能够直接和外部空气环境接触。植物在垒土内自由生长,在突破土层后,由于与空气结合能够快速生长,避免出现传统立面绿化中打卷、打结的问题。再加上垒土重量较轻,对于建筑结构物的承载性能要求不高,可应用于多种建筑结构中。 广东模块式黑绵土品种主要滴灌设备包括动力设备、肥料罐、过滤器、水表、支管和毛管。

    结构类基质模块。种植基质为天然泥炭土和外壳组成,模块寿命为10-15年,模块维护成本较低。稳定性好,高层建筑及经常发生地震的地区的也同样适合安装。G-SKY模块系统在北美国家较早开始发展。此系统单体模块由耐腐蚀抗冲击的聚丙烯板框、常规种植基质和不易燃烧耐腐蚀的无纺布三部分组成,该模块系统常被用于建筑立墙。G-Sky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。ELT墙体模块(是高分子聚乙烯材料制成,包含了种植基质、种植面板以及植物三部分。一个完整的种植模块重约。每个种植面板上有10个种植单元,每个单元被设置在一个倾斜30度角,深度为18厘米的面板,种植单元的底部也有槽口用以排水和通风。并且该绿化模块可以改善空气微循环,适用性很强,价格低廉,技术先进,便于推广。

    解决基质憎水性的办法有2个:一是基质中添加表面活性物质,降低基质颗粒的润湿角。这样在干燥的基质再润湿时,可以比较快地湿润,保证基质应用的正常进行。第二,是在基质生产过程、运输和储存过程中,保持基质合理的湿度,避免基质过度干燥,就不会造成基质吸水性能地下降。但是,如果保持基质的湿度就会增加基质的重量,提高运输成本,增加用户负担。虽然基质计量以体积为单位,适当提高基质湿度,不会造成产品质量事故发生,但基质生产、储备、运输、销售过程中,基质水分不可避免散失,仍然会直接影响基质的使用效果。作为基质生产者,为了基质使用效果和育苗的安全,就不得不使用润湿剂。为了解决基质憎水矛盾,影响基质吸水效率,目前多数基质企业都采取向基质中添加润湿剂方式予以解决,效果也非常理想。 棕垫类基质模块。模块内的种植基质是矿物质、毛毡或其他纤维的混合物,模块寿命一般为10年左右。

    生产上经常遇到基质水分偏干,使用时无法吸水,影响育苗和栽培工作的进行。导致基质不在吸水的主要原因是基质润湿性质改变。基质原料润湿性是指原料干燥后的再润湿能力,这是基质的重要性能。基质蒸发作用或者根系吸收散发消耗水分后,基质变干,能否重新吸水取决于基质吸收水分效率。基质润湿性可以用水滴浸润时间(WDPT)的定性属性来表述,也可以用水滴在固体表面的接触角来定量表示。一般来说,水滴在固体材料表面的接触角小于90°时,这种材料就可以称为亲水材料,即水可浸润的,对水有强烈亲和力。当接触角大于90°时,这种材料就可以称为憎水材料,即与水平行,对水几乎没有亲和力。无机矿物材料一般都具有明显的亲水特征,而大多数有机材料除椰糠外大多是憎水的,这些有机材料在过度干燥后,因为改变了表面润湿活性,就具有了憎水特征。高降解藓类泥炭干燥后比弱分解藓类泥炭的憎水性更强。在众多导致基质憎水特征的因素中,基质生产过程中原料干燥和不良灌溉习惯是导致基质憎水的主要原因。 作物秸秆可选用小麦秸、玉米秸等作物秸秆,秸秆量应大于栽培槽体积的2倍。北京垂直绿化黑绵土的维护

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。天津活黑绵土效果图

    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。 天津活黑绵土效果图

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