采用環(huán)刀法測定基質的物理指標時,環(huán)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(tài)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。
有機廢棄物是較好的無土栽培基質的原料,例如椰糠,稻殼,花生殼等.四川固化基質模塊
對基質的物理性質有明顯影響。隨著基質顆粒中小顆粒的逐漸增加,基質的容重增大,對于土壤來說,水分保持在孔隙中,飽和含水量是土壤的孔隙全部充滿水分時的含水量,其數值與土壤的總孔隙度相同。而對于珍珠巖等基質,除孔隙充滿水分外,顆粒本身的表面或內部也吸收水分,所以它的飽和含水量的數值大于總孔隙度。這也從另一個側面說明了基質持水性一般都較好,植物對水分的需求可通過良好的持水性和及時灌溉解決,而通氣性必須靠基質本身的通氣孔隙來解決,因而,基質的通氣性在某種程度上比持水性更為重要。特別是單一基質,顆粒均勻,孔隙也均一,持水性和通氣性的矛盾不協(xié)調,而復合基質則能利用不同材料理化性質的特點達到結構和性能的優(yōu)化。 江蘇模塊式固化基質廠家植物在壘土內自由生長,在突破土層后,與空氣結合能夠快速生 長,避免出現傳統(tǒng)立面綠化中打卷、打結的問題。
無土栽培基質是能為植物根系生長提供穩(wěn)定、良好的根際環(huán)境的生長介質。質量無土栽培基質要能為植物生長提供穩(wěn)定、協(xié)調的水、肥、氣、熱根際環(huán)境條件,具有支持錨定植物、保持水分和透氣的作用,有機栽培基質還具有緩沖作用,可以使根際環(huán)境保持相對穩(wěn)定[1]。有機廢棄物是較好的無土栽培基質的原料,例如椰糠,稻殼,花生殼等,但有機廢棄物中含有的一些有害物質必須經過特定的工藝處理后,才能用于作物栽培。目前,有機廢棄物的處理方法以堆制發(fā)酵為主,然后將堆制基質與無機基質混合使用。有時也用碳化的方式處理,比如稻殼,處理后的炭化稻殼由于含有硫酸鹽等灰分,其堿性較強,可與泥炭混合使用,或者經過淋洗去除強堿性。
西方國家在工業(yè)污染得到嚴格控制后,農業(yè)污染放到了近十年來環(huán)境法規(guī)的重要位置[28]。在無土栽培系統(tǒng)中水的利用率為30%左右,在開放系統(tǒng)中廢液被排到土或水環(huán)境中,由于這些廢液含有大量的鹽和營養(yǎng)元素,造成土壤的次生污染和地區(qū)水體富營養(yǎng)化,這二種污染是農業(yè)污染的主要問題,各國都制定了相應的制度法規(guī)。荷蘭是世界上無土栽培面積比較大、技術發(fā)達的國家,其環(huán)境公署根據國家2000年污染降低目標計劃,1989年規(guī)定溫室無土栽培應逐步改為封閉系統(tǒng),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(yǎng)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(huán)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。 黑綿土技術可以更好地解決當前城市立體綠化施工附著 物難的問題,提升城市綠化施工效果。
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(fā)展階段,這主要緣于經濟和環(huán)境兩方面的因素,隨著產業(yè)化工業(yè)化生產規(guī)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(yè)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(huán)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(fā),認為泥炭在將來還是不可缺少的。YChen(1988)和YHadar[38~39]分析了發(fā)酵后的葡萄酒渣和沼氣發(fā)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。 干旱脅迫下,過氧化反應加速,使得MDA等有害產物積累,破壞膜結果;山西真固化基質設計
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。四川固化基質模塊
表征基質結構穩(wěn)定性的指標是單位體積基質在單位重力下基質厚度的變化、吸水干燥后基質的收縮率以及一定時間內基質分解度的變化。要尋找同時具備適宜通氣性和保水性的基質原料并不容易。事實上,只有低分解蘚類泥炭和一些由多種原料配合起來的基質才能滿足植物需要的物理性狀。無論從質量上說,還是從原料來源可靠性上來說,目前還沒有完全令人滿意的泥炭替代材料,所以泥炭仍然是專業(yè)基質和無土栽培系統(tǒng)不可缺少的原料。但是,泥炭中可以通過添加一些材料,特別是添加一些改善基質通氣性能的材料等方式間接減少泥炭在基質中的使用量。 四川固化基質模塊