无土栽培通过人工创造作物根系生长环境代 替土壤条件,其营养液的电导率(EC)、pH值、温度 等应控制在合理的参数范围内,以提供比较好的作物 生长环境.相比于以色列、荷兰等发达国家,目前中 国无土栽培灌溉技术处于初步研究与发展阶段,很 多地区至今仍使用手动控制的灌溉方式,导致水肥 资源利用率低下,浪费严重.究其原因,在于灌溉 控制系统不够完善,自动化程度低. 20世纪 70年代从国外引进了一批先进的温 室灌溉技术设备之后,各单位开始研究与探索更适 合我国国情的无土栽培灌溉系统。事实上这种认识是错误的,主要的关键原因在于企业对无土栽培技术认识不清楚。上海吊兰无土栽培**
相比较与传统的有土栽培,无土栽培具有明显的优势,生长速度快、外型美观、生命力顽强等。无土栽培技术所用的营养液是严格按照不同植物的生长习性来配置的,所以可以满足花卉生长的绝大部分需求,而且营养物质供应充分,也有利于根系再生,具备充足的营养物质,由此种方法培育出来的植物,绝大部分都具备色艳、花期长、美观的优势,而且这种培育方式的培育成功率也得到了**的提升。传统的土壤栽培法,由于土壤是好多杂草、害虫赖以生存的环境,所以需要定期除草、灭害虫,在一定程度上还会造成病虫害,但无土栽培就不需要有这方面的担心。常规的土培法需要定期施加有机肥,而有机肥通常都具有臭味,它被分解后的物质对大气还具有危害作用,但水培发所需要的有机物质直接是以营养液的方式施加给植物的,较为环保卫生。并且水培法相比较于土培法,生长环境更利于植物生存,所以,水培法的植物长势更好。 江苏花卉无土栽培厂家前对基质的研究还有一些新的方向如对观赏植物无土栽培基质进行调控以达到预期的目的 。
无土栽培技术,脱离了传统农业生产对自然条件和土壤的依附,使作物根系处于适宜的环境条件下,从而发挥作物的生长潜力,降低农业生产中防治病虫害及施肥等管理措施对环境的污染,为生产、洁净、好的蔬菜产品创造有利条件。因此,无土栽培生产技术越来越受到人们的青睐。无土栽培大多数采用砾、沙、泥炭、蛭石、珍珠岩、岩棉、锯木屑等作为固定基质,直接用营养液来栽培植物,营养液成分易于控制且可随时调节,在光照、温度适宜而没有土壤的地方,只要有一定量的淡水供应,也可进行种植[至“七五”期末,全国已基本形成了北方地区以基质培为主,江浙一带以营养液膜技术(NFT)为主,华南热带地区以深水培为主的无土栽培格局。随着装置向小型化方向发展,大都市的近郊和家庭阳台都可采用无土栽培法种植蔬菜。无土栽培方式不仅可以满足对新鲜食物的需要,还可以增加生活乐趣、激发孩子的好奇心和想象力、培养人们的责任心。
北方硬水区水源中钙镁离子含量高,不适合直接进行水培养,但可以将当地的木渣、草灰、炉屑等固体作为无土培养基质。固体基质主要分为有机生态型基质和袋型、槽型、垄型基质。前者是国内较早研发的高效固体基质培养体系,有效解决了我国无土栽培发展中遇到的各种投资与效益问题。它是将蒿杆粉、鸡粪等物质进行高温发酵消毒后,按照一定的比例加入栽培基质中,然后在基质上铺软滴灌,这种方式既简单又节约。后者是结合农作物生长需求从基质中选择单种或者多种比例,然后将其放置在塑料袋或者其他形状的基质里,通过在上面放置滴灌设备进行营养液滴灌,这种方式应用范围更广。 无土栽培技术相比土壤栽培来说,更加卫生和干净。
花卉无土栽培技术的优势1生长快、品质高无土栽培所需要的营养液都是经过研究后得到的,在分析了花卉所缺少的营养物质之后,对症下药,所以能够保证提供的营养物质是花卉需要的,只要能够保证花卉的营养物质充足,并且有足够的空气和合适的气温,花卉的根系在营养液的浸泡中尽情的吸收营养液,促进根系的再生,花卉就能够健康的生长,并且生长得比土壤栽培更加的快速。培养出来的花朵艳丽照人、香味四溢、外形美观。2清洁卫生、病虫害少在传统的花卉养殖中,不仅难以清理,而且在土壤中会产生较多的病虫,会使得花卉的质量受到影响。有时候肥料的臭味还会散发到空气当中,影响空气质量,从而影响人们的生活,而无土栽培的花卉采用了营养液吸收的方式,可以避免天然土壤带来的病虫害问题,而且在清洁的时候也更加方便。3规模化生产无土栽培同土壤栽培一样,能够实现规模化的生产,并且可以通过信息技术实现科学有效的管理,及时查看花卉缺少的营养物质,使得整个过程更加的自动化、机械化,节省更多的人力。规模化的生产对于很多花卉的种植者来说是很有必要的,而无土栽培的规模化种植,让花卉的种植过程变得更加的简单,比起传统的土壤栽培要更注重人与自然、科学的结合。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。上海大型无土栽培厂家
滴灌设施对无土栽培非常重要,是供给无机营养和水分的必须设备。上海吊兰无土栽培**
N的营养水平:就N的形态而言,原始基质NH4-N的量稍高于NO3-N.在后来施的追肥中,也是NH4-N量高,占总量的63.2%。在栽培过程中.由于水分、温度、气体的影响·增强了硝化作用一致使栽培全期中NO3一N的量均稍高于NH一N,这对植株是有利的。从有效N总量的变化看,定植后*20天,基质中有效N明显下降,这并不全是植株吸收利用的结果,因此时植株幼小、生长缓慢吸收量少,其原因可能与基质本身生物化学的转化固定有关。此后番茄逐渐生长吸收养分量增多,但随着追肥养分的补充及基质本身养分的转化释放增多,有效N含量可由100mg/kg左右上升到160rag/kg。自5月24日停施追肥后,基质有效N含量呈直线下降表明单靠基质本身N的转化释放量不足以满足此时植株的吸收量。因而要维持基质中N的一定水平,必须通过定时定量的追肥补充。P的营养水平:基质中有效P含量呈逐渐上升趋势到后期提高到200rag/kg以上,几乎是原始基质的一倍。这表明追肥及基质本身转化释放的P超过植株的吸收量导致了磷在基质中的不断积累,因而为了降低成本,在配方施肥中可进一步降低P的用量。K的营养水平:基质中有效K的情况与有效N类似随着追肥及基质释放有效K含量逐渐上升。上海吊兰无土栽培**
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