西方國家在工業污染得到嚴格控制后,農業污染放到了近十年來環境法規的重要位置[28]。在無土栽培系統中水的利用率為30%左右,在開放系統中廢液被排到土或水環境中,由于這些廢液含有大量的鹽和營養元素,造成土壤的次生污染和地區水體富營養化,這二種污染是農業污染的主要問題,各國都制定了相應的制度法規。荷蘭是世界上無土栽培面積比較大、技術發達的國家,其環境公署根據國家2000年污染降低目標計劃,1989年規定溫室無土栽培應逐步改為封閉系統,不許造成土壤的次生污染,這就要求選用的基質具有良好的理化性質,具有較強的鹽、pH緩沖性能和合適的養分含量,但目前該國面積比較大的巖棉栽培是不能滿足此要求的。泥炭是世界上應用很普遍、效果較理想的一種栽培基質。然而除了分布不均,運輸困難,銷售價格高以外,它在保護環境上也有重要的意義。首先是泥炭對CO2的固定作用,這種作用對減少大氣中的CO2具有較好的效果,眾所周知,CO2量的增高是造成全球溫室效應的主要原因之一;其次泥炭是一種短期內不可再生的資源,貯藏的總量有限,不可能無限制地開采。 蔬菜工廠化育苗是在植物工廠化的發展過程中逐漸分化出來的,現已形成一項單獨的產業。天津創意固化基質公司
對栽培作物生長有較大影響的基質化學性質主要有基質的化學組成及由此而引起的化學穩定性,酸堿性,物理化學吸收能力(陽離子代換量).緩沖能力和電導率。◎基質的化學穩定性是指基質發生化學變化的難易程度。無土栽培基質要求有較強的化學穩定性,以減少其對營養液平衡的影響。基質的組成成分不同,其化學穩定性存在較大差異。①由無機礦物構成的基質如砂,石礫等.若其由石英.長石、云母等礦物組成。化學穩定性**強∶由角閃石、輝石等組成的次之;而以石灰石,白云石等碳酸鹽礦物組成的化學性質**不穩定,產生的。②由植物殘體構成的基質,如泥炭、木屬、稻殼.甘蔗渣等.其組成成分復雜,對營養液的影響較大,其組成成分大體分為三類,一類是易被微生物分解的物質,如糖,淀粉、有機物等。使用初期易引起N缺乏;一類是有毒物質,如某些有機酸.酚類、丹寧等,0根系,還有一類是不易分解物質,如木質素.腐殖質等,這類基質**穩定。使用時**安全。如泥炭和經過堆漚處理后腐熟了的木屑.樹皮.甘蔗渣等。作為無土栽培基質,含***,第二類物質較多的基質不經處理是不能直接使用的,比較安全的辦法是要將其漚制腐熟后再使用,堆漚是為了消除基質中易分解物質和有毒物質。 江蘇活固化基質安裝傳統立體綠化施工方 式,雨季也會導致綠化基質堵塞排水系統,干燥、大風天氣塵土飛揚。
50年代無土栽培剛用于生產時選用的基質種類較多,既有有機基質,也有無機基質,但所有基質都是自然材料,無工廠加工產物。60、70年代則以較單一的無機基質為主,配以泥炭,材料中有了工廠加工的產物如泡沫塑料。80年代提供的巖棉培更使無土栽培面積迅速擴大,荷蘭等國的無土栽培面積擴大了幾十倍。90年代有機基質培又重新得到重視,特別是各種廢棄物的利用使無土栽培進入了一個新的發展階段,這主要緣于經濟和環境兩方面的因素,隨著產業化工業化生產規模的提高,各種副產品和廢棄物的排放量日益增多,其中有許多可用于無土栽培生產。表4就是各產業可用于基質培的廢棄物或副產品。GeraldK[12,27]認為無土栽培選用基質的方向應以有機廢棄物的利用為主,實現資源的可循環利用,但他同時也認為泥炭是各種復混基質的基礎,具有不可替代的作用。他比較了泥炭和各種堆肥的性質(表5),從袋培理想基質的要求出發,認為泥炭在將來還是不可缺少的。YChen(1988)和YHadar[38~39]分析了發酵后的葡萄酒渣和沼氣發酵后沖洗過的牛糞及泥炭的理化性質,并進行了比較,栽種番茄、黃瓜、辣椒的結果也表明純酒渣及牛糞作基質比純泥炭作基質的要好,等體積酒渣和牛糞混合后的效果也較泥炭好。
基質不*要有生產之初的結構穩定性,還要在運輸、使用和植物生長過程中維持基質結構穩定不變。在基質結構穩定性方面,基質特別是發酵生物質基質中所含有機物未發酵徹底、基質灌溉的旱澇交替、基質原料抗分解能力的差異,都可能在運輸、儲藏和使用過程中影響基質結構的穩定性,產生嚴重的水氣平衡失調問題。根據基質結構穩定性,可以將基質原料結構穩定性劃分為3種類型:(1)物理穩定的剛性材料。干濕交替不會導致基質總體積和固相與孔隙空間的變化,如蛭石、珍珠巖和樹皮等。(2)物理不穩定的彈性材料,干時收縮,濕時膨脹,同時產生不可逆的總體積減少和相當大的孔徑分布改變,導致通氣程度降低,持水程度增加,中**解的草本泥炭和蘚類泥炭就是這種物料的典型**。(3)中間材料,具有假彈性行為,在干時體積收縮,但濕潤時體積能完全恢復到原狀,基質物理性質沒有根本改變,弱分解的蘚類泥炭就具有如此特征。 萎蔫是植物失水的重要形態表現,以50%個體出現萎蔫作為植物的脅迫響應時間可以較好地反映植物的耐旱性。
基質的 pH 值超過 7 以上時, Fe2+ ,Mn2 + , Zn2 + , Cu2 +將生成氫氧化物沉淀成為無效離子。育苗基質 的 pH 值以 5 .8 -7 .0 為好 。 EC 值反映基質中原來帶有的可溶性鹽分的多 少,將直接影響到營養液的平衡和幼苗生長狀況。 陽離子代換量(CEC)以 1000g 基質代換吸收陽離子 的厘摩爾數(cmol kg)來表示。有的基質幾乎沒有陽 離子代換量,有些卻很高 ,它會對基質中的營養液組 成產生很大影響 。基質的陽離子代換量既有不利的 一面 ,影響營養液的平衡 ,使人們難以按需控制營養 液的組分 ;但也有有利的一面, 即保存養分減少損 失,并且對營養液的酸堿反應有緩沖作用。主要使用中小粒徑的鋸木屑,這種材料吸水性強,不同樹木產生的鋸木屑性質也不盡相同。天津創意固化基質公司
混合基質由結構性質不同的原料混合而成,可以揚長避短,在水、氣、肥協調方面優于單一基質。天津創意固化基質公司
不同顆粒粒徑配比對基質水分常數的影響:孔隙度和孔隙配比直接影響基質的水氣狀況,而實際栽培中,基質的水氣狀況還受作物及其生長環境的影響。水分常數作為反映基質、作物、大氣系統中的水分狀況的參數,它把水分和作物聯系起來,可用來分析基質的水分利用情況。隨著基質小顆粒的增多,田間持水量有增大的趨勢,這是由于小顆粒的增多,增加了非活性孔+毛管孔隙度,從而提高了持水性。值得注意的是,土壤中的無效水分(長久萎蔫點的水分)一般是非活性孔隙(無效孔隙)保持的水分,其數值肯定小于非活性孔+毛管孔隙度。基質材料本身吸收的水分,并不能完全被植物利用,基質的無效水分包括非活性孔隙保持的水分和基質材料吸收的一部分水分。因此,基質的原材料并不是吸水性越強越好,關鍵是材料吸收的水分要易于被植物吸收利用。 天津創意固化基質公司
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