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江蘇室內固化基質diy

來源: 發布時間:2021-12-28

    從國內外無土栽培研究和生產實踐的歷史與現狀看,有機型基質使用較少。一方面是由于植物的有機營養理論不清楚,有機成分在設施滴灌條件下的釋放、吸收、代謝機理不明。另一方面隨著計算機技術、自動化控制技術和新材料在設施中的應用,設施園藝已進入全自控現代溫室新階段,有機型基質的使用可能會給植物營養的精確調控和營養液的回收再利用帶來困難。由于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,所以,混合基質將是今后發展的方向。 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。江蘇室內固化基質diy

    通過試驗,確定了無土栽培基質的理化指標較為便捷、精確的測定方法。(1)基質孔隙度大、容重小,應選用3L基質樣品測其物理指標,浸泡時間24h為宜,倒置自由瀝干時間8h左右,所測得物理指標能滿足要求。(2)栽培基質各物理指標范圍值應為:容重在0.6~0.8g/cm3,總孔隙在60%~70%,持水能力在55%~75%較為合適。(3)無土栽培基質電導率和pH值的測定:基質樣與蒸餾水按體積比1∶5混合,其中:基質200mL,蒸餾水1000mL;當浸泡時間為8~10h,電導率值比較大;當浸泡時間4~14h,pH值較穩定可以選定為比較好測定時間。考慮電導率和pH比較好浸泡時間,在測定時基質浸泡時間選為8~10h,以便同時快速測定兩值。(4)在基質原料物理指標基礎上,按不同體積配比,按加權平均的方法,模擬出各配比物理性狀,依據栽培基質各物理指標適宜范圍值,初步篩選出適宜的基質配比,在此基礎上進行無土栽培基質配方研究篩選,將**縮短適宜無土栽培基質配方篩選進程。該方法的應用將能實現作物生長基質環境的水分狀況、通氣性、肥力等的進行實時診斷,為無土基質栽培精確灌溉和精量施肥的實現提供技術支撐。 天津立體綠化固化基質安裝椰糠,是椰子外殼纖維粉末,材料呈酸性,保水能力較強,能夠壓縮成比較小的體積,吸水膨脹后再使用。

    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。

    干旱脅迫下,植物在細胞水平和生理水平出現復雜的變化:過氧化反應加速,使得MDA等有害產物積累,破壞膜結果;保護酶系統,使得POD和SOD等抗氧化酶活性提高,減弱了過氧化反應;可溶性蛋白可以作為滲透調節物質降低水勢,使細胞能夠保留水分,但細胞膜破損也會導致可溶性蛋白含量的增加。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。復水后的恢復情況可以作為植物能否度過干旱條件的重要指標。單一指標無法評價植物干旱環境的適應能力,而多指標的綜合評價法能夠克服以上缺點,并廣泛應用于植物的抗逆性評價。多數研究采用隸屬函數法對植物的抗逆性進行綜合評價,不同于農作物可以將產量變化率作為抗旱系數,園林植物無法使用統一的抗旱系數來確定指標權重。而因子分析法通過研究相關矩陣或協方差矩陣的內部依賴關系,將多變量綜合為少數幾個因子,使用回歸法和小二乘法估算因子得分,以標準化的方差貢獻率作為因子權重,計算綜合得分,能夠客觀、反映原始變量信息。 目前,有機廢棄物的處理方法以堆制發酵為主,然后將堆制基質與無機基質混合使用。

    海綿質人造土壤具有十分誘人的廣闊前景,但受各地的自然資源、生產技術、市場環境等因素的限制,海綿質人造土壤發展也不一樣,因此找出一條適合本地區氣候條件、技術水平,而且實用可行的無土栽培之路是**重要的。未來的海綿質人造土壤技術是現代化與自動化結合的一項技術,因此,要求勞動者不*要掌握植物的生長特點,種植方式,還要持續擴充新知識,掌握先進設備,并能熟練應用于實踐中。可代替傳統種植土壤,更加干凈,環保衛生。 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。廣東垂直固化基質的維護

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。江蘇室內固化基質diy

采用環刀法測定基質的物理指標時,環刀容積較小( 100 cm3) ,基質孔隙度較大,導致誤差較大。通 過不同基質量容重對比分析可知,選用 3 L 基質量測其物理指標精度能滿足要求,浸泡時間以 24 h 為 宜,倒置時間以 8 h 為宜。取已知體( 容) 積( V≥4 L,標出 3 L 線并用小刀鑿以小縫隙) 的塑料燒杯,稱 凈重( W1 ) ; 把自然風干的待測基質裝填入塑料燒杯至 3 L 線,稱重( W2 ) ; 然后將裝有基質的塑料燒杯用 兩層濕紗布封口,并將所鑿縫隙用防水膠布封住,浸泡在水中 24 h 后( 水位線始終要沒過容器頂部至少 2 cm) ,從水中取出,除去封口膠布,讓 3 L 線以上水分自由溢出,即為飽和水狀態下稱重( W3 ) ,并將封 口用的濕紗布稱重( W4 ) ; ***用濕紗布包住塑料燒杯后倒置,讓燒杯內的水分( 重力水) 自由瀝干,稱 重( W5 ) 。按以下公式計算各物理指標:

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

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

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

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

 持水孔隙( % ) : WFP = TP - AFP. 

氣水比 = 通氣孔隙度 AFP /持水孔隙 HWP. 

針對所選材料,測定其各項物理指標。


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