李建華 徐永超
摘要:隨著城市園林綠化建設(shè)的不斷發(fā)展,園林綠化的質(zhì)量要求也在提高,而園林種植土作為園林綠化種植的基礎(chǔ),對(duì)園林工程苗木生長(zhǎng)成活是至關(guān)重要的。種植土壤物理、化學(xué)和生物特性的變化對(duì)園林植物生長(zhǎng)產(chǎn)生不同的影響,通過分析園林工程種植土在物理、化學(xué)和生物特性的變化,提出相關(guān)的園林種植土的改良措施,以達(dá)到提高園林苗成活率,促進(jìn)園林苗木生長(zhǎng)的目的。
關(guān)鍵詞:園林工程;種植土;變化;改良措施
1 園林工程種植土的物理變化及改良措施
1.1 園林種植土的物理變化
土壤物理性質(zhì)變化主要在土壤固、液、氣三相中產(chǎn)生的各種物理現(xiàn)象的過程,包括土壤顏色、質(zhì)地、孔隙、結(jié)構(gòu)、水分、熱量、空氣等方面。土壤物理性質(zhì)除受自然因素影響外,還受到人類活動(dòng)的影響,對(duì)土壤養(yǎng)分的保持、移動(dòng)和有效性產(chǎn)生影響,制約土壤植物根系的定植、穿插以及攝取土壤中水分和養(yǎng)分的能力。通常園林工程中植物綠化施工基本是在基礎(chǔ)工程建設(shè)完成之后進(jìn)行,而前期的基礎(chǔ)工程建設(shè)已對(duì)園林種植土壤造成不同形式、不同程度的影響,使土壤原有發(fā)育層次結(jié)構(gòu)遭受一定的破壞,如車輛的碾壓、機(jī)械作業(yè)的翻挖填埋、建筑材料堆放的壓擠;園林種植土壤結(jié)構(gòu)受到破壞,土體緊實(shí),排水與保水性能差,通氣性差等土壤物理特性變化,有益微生物的活動(dòng)受到抑制,土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)差,土壤養(yǎng)分的有效性降低,植物根系發(fā)育受阻乃至死亡,因而不能滿足植物生長(zhǎng)對(duì)水熱氣肥的需求[1] 。土壤密實(shí)度越大,機(jī)械阻抗也加大,樹木根系的延伸生長(zhǎng)越困難[2] 。在土壤密實(shí)地區(qū),由于植樹坑內(nèi)土壤經(jīng)過挖掘回填,造成坑內(nèi)外土壤密實(shí)度的差別,在灌溉或降雨后,由于坑內(nèi)水分的垂直滲漏和水平擴(kuò)散受阻而造成坑內(nèi)積水,導(dǎo)致苗木出現(xiàn)爛根死亡。此外,各種地下管線、構(gòu)筑物對(duì)地下空間的占有及一些混凝土磚渣等建筑垃圾的侵入,改變土體原有結(jié)構(gòu),影響了土壤中水分、養(yǎng)分的轉(zhuǎn)移與交換。
1.2 改良園林工程種植土物理性質(zhì)的措施
基于園林工程綠化帶的種植土壤一些不良物理特性,通過深挖、翻松、碎土改善土壤結(jié)構(gòu)性差,土壤密實(shí)板結(jié)狀況,使種植土壤的孔隙加大。增施泥炭土、蛭石、珍珠巖增加種植土壤通氣性差等特點(diǎn),如大樹種植要擴(kuò)大苗木種植穴,由于樹穴較深,種植時(shí)土球外邊加透氣裝置提高種植土的透氣性。增施有機(jī)肥,提高種植土有機(jī)質(zhì)含量,促進(jìn)土壤微生物的活動(dòng),改良土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu);利用堿性硅酸鹽調(diào)節(jié)增加土壤毛管孔隙度、增加土壤 膠 質(zhì)、減 小 土 壤 容 重???之,土 壤 硬 度 小 于0.8kg/cm2,土壤容重小于 0.9g/cm3 時(shí),土壤水分和養(yǎng)分匱乏,根的生長(zhǎng)細(xì)弱,出現(xiàn)死根,枝葉焦枯,樹勢(shì)逐年減弱,最后導(dǎo)致死亡;只有土壤密度適中,土壤硬度在0.8~8 kg/cm2,容重在 0.9~1.45g/cm3 的較疏松土壤上,水肥氣適宜,樹木容易扎根發(fā)根[2,7]。針對(duì)導(dǎo)致植物生長(zhǎng)的不良物理特性采取必要的改良措施,改善種植土的物理性狀,促進(jìn)植物根系發(fā)育生長(zhǎng),從而提高園林植物的成活生長(zhǎng)。
2 園林工程種植土的化學(xué)性質(zhì)變化及改良措施
2.1 園林種植土的化學(xué)變化
園林植物生長(zhǎng)一般所需的土壤養(yǎng)分元素常包括大量元素(N、P、K、Ca、Mg、S)和微量元素(Fe、Mn、B、Cu、Zn、Cl、Mo 等)2 大類;從土壤養(yǎng)分含量和儲(chǔ)存與植物營(yíng)養(yǎng)的角度來看,一般而言,絕大多數(shù)城市園林土壤有機(jī)質(zhì)和 N、P 的含量及其有效性低,因而常常成為植物生長(zhǎng)的限制因素[1] 。堆放在預(yù)留的綠化帶上的建筑材料如水泥、白灰等,某些含石灰的夾雜物,可使土壤鈣鎂鹽類增加,使土壤 p H 值增高,由于 p H 值的增高,不僅降低了土壤中鐵、磷等元素的有效性,也抑制了土壤微生物的活動(dòng)及對(duì)其他養(yǎng)分的分解[2] 。城市污水、汽車尾當(dāng)前在城市園林綠化中由于種植土的原因產(chǎn)生不少問題,如苗木生長(zhǎng)不良或死亡、綠化效果差等,因此,園林工程種植土越來越受到重視。種植土是園林苗木生長(zhǎng)的立命之本,種植土的條件良好,苗木的成活率才高,生長(zhǎng)抗逆性就強(qiáng),苗木長(zhǎng)勢(shì)才能旺盛,因此,種植土質(zhì)量的好壞一定程度上直接關(guān)系到園林工程苗木的成活及生長(zhǎng)效果。種植土對(duì)園林苗木生長(zhǎng)成活的影響是由種植土壤的物理學(xué)特性、化學(xué)特性以及土壤生物學(xué)特性等方面形成的綜合作用。土壤是由眾多的土壤顆粒和有機(jī)物質(zhì)堆聚成一個(gè)多孔的松散土壤基質(zhì)體系,而苗木根系的生長(zhǎng)活動(dòng)都是在種植土基質(zhì)內(nèi)部孔隙中進(jìn)行的,其中種植土壤中的含水量、養(yǎng)分、氣相、溫度以及土壤生物等因素對(duì)苗木根系活動(dòng)起著重要的影響。通過分析園林工程種植土在物理、化學(xué)和生物 3 個(gè)方面的特性發(fā)生的變化及其影響,提出相關(guān)的土壤改良措施,旨在為改善園林工程種植土,提高園林工程苗木的移栽成活率,提供一定的技術(shù)參考。氣等都會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,使得城市園林土壤遭到嚴(yán)重的破壞,這些因素都嚴(yán)重影響植物的健康生長(zhǎng)[8] 。加之建設(shè)生產(chǎn)人們極其強(qiáng)烈的活動(dòng)影響,土壤的水、氣體等因素發(fā)生了變化,使土壤的養(yǎng)分不能很好地釋放,致使園林種植土壤質(zhì)量退化。園林置換的土大多來源山泥,有機(jī)質(zhì)匱乏,微生物含量少,礦物質(zhì)得不到分解,對(duì)于化學(xué)元素一般只有離子態(tài)下才能被植物吸收利用,植物根系通過離子交換,吸收生長(zhǎng)所需要的營(yíng)養(yǎng)元素?;谶@些園林種植土的化學(xué)特性的不良變化,影響園林植物生長(zhǎng),需要進(jìn)行改良。
2.2 園林種植土化學(xué)性質(zhì)的改良措施
首先進(jìn)行園林工程種植土的相關(guān)檢測(cè),包括種植土的 p H 值、N、P、K 及有機(jī)質(zhì)等土壤的化學(xué)特性的相關(guān)檢測(cè)分析,根據(jù)園林種植土的種植設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),制定改良措施,使種植土壤的有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀、微量元素、陽(yáng)離子交換量等適合園林植物生長(zhǎng)。采取的改良措施如增加土壤有機(jī)質(zhì),可調(diào)節(jié)土壤酸堿度,增強(qiáng)土壤緩沖能力和抗水蝕能力。使用土壤改良劑,如高分子聚合物土壤改良劑會(huì)有明顯增加土壤水穩(wěn)性團(tuán)粒含量,土壤抗水蝕能力增加,水土流失相應(yīng)減少。利用沸石、膨潤(rùn)土、蛭石等礦質(zhì)改良劑增加土壤中的陽(yáng)離子,土壤中有的重金屬有些被交換吸附或被固定,氫離子也由于交換吸附降低了濃度,提高土壤離子交換率。如腐植酸類改良劑:這類物質(zhì)是很好的離子交換劑,對(duì)鈉、氯等有害離子有代換吸附作用,能調(diào)節(jié)土壤酸堿度。土壤改良劑品種繁多,不同改良劑的性質(zhì)與組成、作用機(jī)理以及在不同土壤類型上的施用效果相差較大 [3] 。鹽堿地的改良,施用抑鹽劑,該劑用水稀釋后,噴在地面能形成一層連續(xù)性的薄膜。這種薄膜能阻止水分子通過,抑制水分蒸發(fā)和提高地溫,減少鹽分在地表積累。當(dāng)然還有其它不同的改良措施,要因地制宜,使園林種植土環(huán)境適宜園林植物的生長(zhǎng)。
3 園林種植土的生物學(xué)性質(zhì)變化及改良措施
3.1 園林工程種植土的生物學(xué)變化
園林土壤微生物種類有細(xì)菌、真菌、放線菌、藻類和原生動(dòng)物等。土壤中的微生物是土壤質(zhì)量修復(fù)調(diào)節(jié)的重要組成部分,土壤微生物品種數(shù)量反映出土壤質(zhì)量的變化。植物的根系在生長(zhǎng)過程中與土壤微生物形成一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng),在這個(gè)系統(tǒng)中它們之間相互作用,相互影響。植物的根系為土壤微生物提供養(yǎng)分,土壤微生物反過來也促進(jìn)了植物根系的發(fā)育,從而促進(jìn)了植物的生長(zhǎng)[5] 。園林土壤動(dòng)物主要屬無脊椎動(dòng)物如蚯蚓、蜈蚣、蝸牛等,其生命活動(dòng)過程中,對(duì)土壤有機(jī)物質(zhì)進(jìn)行破碎和分解,將其轉(zhuǎn)化為易于植物利用或易礦化的化合物,并能釋出許多活性鈣、鎂、鉀、鈉和磷酸鹽類,對(duì)土壤理化性質(zhì)產(chǎn)生顯著影響。土壤動(dòng)物積極參與物質(zhì)生物小循環(huán)。某些環(huán)節(jié)動(dòng)物對(duì)土壤腐殖質(zhì)的形成、養(yǎng)分的富集、土壤結(jié)構(gòu)的形成、土壤發(fā)育及通氣透水性能等均有較好作用。由于園林生產(chǎn)建設(shè)使園林土壤環(huán)境的變化,園林土壤動(dòng)物減少活動(dòng)受限或死亡,使園林土壤的物質(zhì)循環(huán)、養(yǎng)分受到一定的影響。建筑廢棄物等堿性混合物的混入,人為踐踏、車輛機(jī)械的壓扎使土壤密實(shí)通氣性差,致使土壤微生物系統(tǒng)受到破壞和污染。另外,園林種植土壤中有機(jī)質(zhì)、碳素和氮素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的匱乏,限制著大多數(shù)土壤動(dòng)物和微生物的生存與活動(dòng),從而降低園林土壤的生態(tài)服務(wù)功能[6] 。
3.2 園林工程種植土的生物學(xué)性質(zhì)的改良措施
基于園林工程種植土壤生物學(xué)特點(diǎn),需要改善微生物生存環(huán)境,如添加海藻提取物、腐植酸肥、有機(jī)碳土壤改良劑、有機(jī)質(zhì)等,可以增加土壤微生物數(shù)量和活性,同時(shí)抑制有害真菌類、細(xì)菌、放線菌病害,恢復(fù)園林土壤微生物的功能。促進(jìn)園林土壤微生物礦化作用、腐殖化作用和生物固氮作用,改變提高土壤的理化性狀,增加植物菌根,提高園林植物根系對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收能力[5] 。在土壤的有機(jī)質(zhì)增加同時(shí),土壤的微生物和土壤動(dòng)物數(shù)量和活性也會(huì)得到提高,進(jìn)而改善園林土壤生物環(huán)境,促進(jìn)園林植物根部生長(zhǎng)環(huán)境。
4 小結(jié)
基于上述物理、化學(xué)、生物 3 個(gè)方面相互促進(jìn)相互制約的影響因素,對(duì)于園林種植區(qū)的種植土需加強(qiáng)保護(hù),嚴(yán)格控制園林土壤受到污染,綜合考慮園林工程所用的種植土對(duì)苗木移栽生長(zhǎng)的影響。當(dāng)前相當(dāng)數(shù)量的園林土壤普遍存在來源復(fù)雜、p H 值偏高、有機(jī)質(zhì)含量低、有效養(yǎng)分低、容重大、質(zhì)地黏重、通氣性差等缺陷,嚴(yán)重阻礙了園林綠化的發(fā)展[4] 。如果園林工程種植土不適宜園林植物生長(zhǎng),勢(shì)必會(huì)造成園林工程苗木的生長(zhǎng)不良,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐擅缒镜乃劳?。因此,在園林工程中苗木移栽或種植前,需要做好種植土的檢測(cè)分析,如有不適宜種植情況,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母牧即胧┘右愿牧?,盡可能地將園林工程種植土對(duì)苗木移栽成活生長(zhǎng)有利,從而提高園林工程中苗木的移栽成活率。
參考文獻(xiàn):
[1] 章家恩,徐琪.城市土壤的形成特征及其保護(hù)[J].土壤,1997(04):189- 193.
[2] 韓繼紅,李傳省,黃秋萍.城市土壤對(duì)園林植物生長(zhǎng)的影響及其改善措施[J].中國(guó)園林,2003(07):74- 76.
[3] 解開治,徐培智,嚴(yán)超,張發(fā)寶,陳建生,唐拴虎,黃旭,顧文杰.不同土壤改良劑對(duì)南方酸性土壤的改良效果研究[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2009,25(20):160- 165.
[4] 陳祥,包兵,張曉艷.園林土壤質(zhì)量管理現(xiàn)狀分析及其對(duì)策探討[J].農(nóng)技服務(wù),2008(03):32- 33.
[5] 吳建峰,林先貴.土壤微生物在促進(jìn)植物生長(zhǎng)方面的作用[J].土壤,2003(01):18- 21.
[6] 汪權(quán)方,陳百明,李家永,劉新衛(wèi).城市土壤研究進(jìn)展與中國(guó)城市土壤生態(tài)保護(hù)研究[J].水土保持學(xué)報(bào),2003(04):142- 14
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