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上海生态固化基质立体绿化

来源: 发布时间:2022年07月30日

    在基质水势-5~-10kPa吸力下,基质对水分吸力更强,这是植物生理可以适应、不会萎蔫的比较低水量,因此这部分水量称为缓效水。通常缓效水占基质总体积的4%左右。如果基质对水的吸力超过-10kPa,基质水吸力远远超过了植物根系的吸力,即使基质中有大量水分存在,仍然不能被植物根系吸收利用,所以这部分水分被称为无效水。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。 有时也用碳化的方式处理,比如稻壳,处理后的炭化稻壳由于含有硫酸盐等灰分。上海生态固化基质立体绿化

  容重较小(有 0 .09g cm3), 总孔隙度大 , 持水 量大, 但 pH 值较高 ,作育苗基质时常和其它基质混 用,浇水时容易浮起 。水稻产区常见的有机废弃物 ,(又叫砻糠)由 暗火闷燃而成 。容重 、总孔隙度及大小孔隙都比较 适中, 易于调节 ;保肥保水性能一般, 养分含量低, pH 值偏高 。能与其他任何基质材料配合使用 ,也是 复合育苗基质的上好原料之一 。稻壳是水稻产区加 工时的副产物, 通过暗火闷烧将其炭化 , 通透性好, 不易腐烂, 容重 0 .15g/ cm3 ,总孔隙度82 .5 %,大小孔 隙比约2 .3∶1 , pH 值为6 .5 , 持水能力一般 ,可与其它 基质材料配合使用。上海生态固化基质立体绿化目前,有机废弃物的处理方法以堆制发酵为主,然后将堆制基质与无机基质混合使用。

  制糖业的副产品, 100t 甘蔗可产糖 12t ,甘蔗渣 23t(含 50 %水)和干滤泥 0 .7t 。我国两广一带资源 丰富 ,如广东年产 180 ×108 t 干甘蔗渣 , 除少量用于 造纸和制造糠醛外, 大部分作为燃料烧掉 。甘蔗渣 C/N 比高达 169 ,经过添加氮肥并堆沤处理后, 可成 为与泥炭种植效果相当的良好栽培基质 。60 %的木 糖渣与 30 %的煤灰、10 %的煤渣混合, 添加尿素 、鸡 粪等,可成为与泥炭相当的番茄育苗基质 。 黄建安等用菊花对不同沤堆期的蔗渣栽培效果 进行实验,结果表明未加氮的蔗渣栽培的菊花株高 、 分枝数 、花数 、花鲜重及干重和全株干重基本上都随 蔗渣沤堆期的延长而有规律地增加, 以培沤 8 个月 的比较好 ;而加氮后三个月就能达到很好的效果。

  国内海绵人造基质的发展着重体现在近几年,其具备诸多优点,发展前景十分看好,我国对此研究非常重视,众多学者对海绵人造基质进行了大量的研究和实践。现在的产品并有其重量轻、基材组成可根据不同作物要求进行调整,可制成各种形状以及可以进行批量化和标准化生产等独特的优点,在城市绿化、工程绿化、沙漠绿化、盐碱治理、滩涂修复以及各特殊生态环境场所的绿化等工程领域有广泛应用前景,有效解决国内以上领域中的废弃物循环利用及新型基质短板问题。传统立体绿化施工方 式,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。

    海绵质人造土壤是一种可固定形状的栽培基质,让城市绿化更简单、清洁、效率。**家:浙江家乐蜜园艺科技有限公司。公司位于浙江省上虞市上浦镇工业园区。占地16000平方米,建筑面积20000平方米。地理位置在中国东部沿海的中间,距上海港或浦东机场往南200公里,距宁波港往西100公里。距杭州机场东南60公里,交通十分方便。目前公司拥有一支精干效率的研发团队,其中大专以上学历的科技人员18人,具有高级职称的工程师、农艺师10人,在杭州还专门组建了专业的科研营销部门,与国内高等院校、科研机构有着长期的科研合作关系,还聘请日本山梨大学高山觉农学博士为我公司的常年技术顾问,与日本KLARK、KOMERI、DAIM公司、美国公司等有着方面深入的业务合作,产品90%出口远销到欧洲和亚洲等十多个国家,在全国同行中处于**地位。公司成立伊始,始终把新产品的开发和新技术的研究应用作为立厂之本,为全球农民生产安全、绿色、丰富、可持续的农产品作为公司使命,努力在2020年前达到年产两万吨可降解农膜的发展战略,争取在2035年成为全球综合性的农资产品供应商和绿色环保农资产品的领导企业。 干旱胁迫下,植物在细胞水平和生理水平出现复杂的变化。上海生态固化基质立体绿化

砻糠灰富含钾元素,排水透气性强,呈偏碱性。上海生态固化基质立体绿化

采用环刀法测定基质的物理指标时,环刀容积较小( 100 cm3) ,基质孔隙度较大,导致误差较大。通 过不同基质量容重对比分析可知,选用 3 L 基质量测其物理指标精度能满足要求,浸泡时间以 24 h 为 宜,倒置时间以 8 h 为宜。取已知体( 容) 积( V≥4 L,标出 3 L 线并用小刀凿以小缝隙) 的塑料烧杯,称 净重( W1 ) ; 把自然风干的待测基质装填入塑料烧杯至 3 L 线,称重( W2 ) ; 然后将装有基质的塑料烧杯用 两层湿纱布封口,并将所凿缝隙用防水胶布封住,浸泡在水中 24 h 后( 水位线始终要没过容器顶部至少 2 cm) ,从水中取出,除去封口胶布,让 3 L 线以上水分自由溢出,即为饱和水状态下称重( W3 ) ,并将封 口用的湿纱布称重( W4 ) ; ***用湿纱布包住塑料烧杯后倒置,让烧杯内的水分( 重力水) 自由沥干,称 重( W5 ) 。按以下公式计算各物理指标:

容重( g /cm3) : BD = ( W2 - W1 ) /3 000.

持水能力( % ) : θf = ( W5 - W1 - W4 ) /( W2 - W1 ) × 100.  

总孔隙度( % ) : TP = ( W3 - W2 ) /3 000 × 100. 

通气孔隙( % ) : AFP = ( W3 + W4 - W5 ) /3 000 × 100.

 持水孔隙( % ) : WFP = TP - AFP. 

气水比 = 通气孔隙度 AFP /持水孔隙 HWP. 

针对所选材料,测定其各项物理指标。


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