李建华 徐永超
摘要:随着城市园林绿化建设的不断发展,园林绿化的质量要求也在提高,而园林种植土作为园林绿化种植的基础,对园林工程苗木生长成活是至关重要的。种植土壤物理、化学和生物特性的变化对园林植物生长产生不同的影响,通过分析园林工程种植土在物理、化学和生物特性的变化,提出相关的园林种植土的改良措施,以达到提高园林苗成活率,促进园林苗木生长的目的。
关键词:园林工程;种植土;变化;改良措施
1 园林工程种植土的物理变化及改良措施
1.1 园林种植土的物理变化
土壤物理性质变化主要在土壤固、液、气三相中产生的各种物理现象的过程,包括土壤颜色、质地、孔隙、结构、水分、热量、空气等方面。土壤物理性质除受自然因素影响外,还受到人类活动的影响,对土壤养分的保持、移动和有效性产生影响,制约土壤植物根系的定植、穿插以及摄取土壤中水分和养分的能力。通常园林工程中植物绿化施工基本是在基础工程建设完成之后进行,而前期的基础工程建设已对园林种植土壤造成不同形式、不同程度的影响,使土壤原有发育层次结构遭受一定的破坏,如车辆的碾压、机械作业的翻挖填埋、建筑材料堆放的压挤;园林种植土壤结构受到破坏,土体紧实,排水与保水性能差,通气性差等土壤物理特性变化,有益微生物的活动受到抑制,土壤团粒结构差,土壤养分的有效性降低,植物根系发育受阻乃至死亡,因而不能满足植物生长对水热气肥的需求[1] 。土壤密实度越大,机械阻抗也加大,树木根系的延伸生长越困难[2] 。在土壤密实地区,由于植树坑内土壤经过挖掘回填,造成坑内外土壤密实度的差别,在灌溉或降雨后,由于坑内水分的垂直渗漏和水平扩散受阻而造成坑内积水,导致苗木出现烂根死亡。此外,各种地下管线、构筑物对地下空间的占有及一些混凝土砖渣等建筑垃圾的侵入,改变土体原有结构,影响了土壤中水分、养分的转移与交换。
1.2 改良园林工程种植土物理性质的措施
基于园林工程绿化带的种植土壤一些不良物理特性,通过深挖、翻松、碎土改善土壤结构性差,土壤密实板结状况,使种植土壤的孔隙加大。增施泥炭土、蛭石、珍珠岩增加种植土壤通气性差等特点,如大树种植要扩大苗木种植穴,由于树穴较深,种植时土球外边加透气装置提高种植土的透气性。增施有机肥,提高种植土有机质含量,促进土壤微生物的活动,改良土壤团粒结构;利用碱性硅酸盐调节增加土壤毛管孔隙度、增加土壤 胶 质、减 小 土 壤 容 重。总 之,土 壤 硬 度 小 于0.8kg/cm2,土壤容重小于 0.9g/cm3 时,土壤水分和养分匮乏,根的生长细弱,出现死根,枝叶焦枯,树势逐年减弱,最后导致死亡;只有土壤密度适中,土壤硬度在0.8~8 kg/cm2,容重在 0.9~1.45g/cm3 的较疏松土壤上,水肥气适宜,树木容易扎根发根[2,7]。针对导致植物生长的不良物理特性采取必要的改良措施,改善种植土的物理性状,促进植物根系发育生长,从而提高园林植物的成活生长。
2 园林工程种植土的化学性质变化及改良措施
2.1 园林种植土的化学变化
园林植物生长一般所需的土壤养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 大类;从土壤养分含量和储存与植物营养的角度来看,一般而言,绝大多数城市园林土壤有机质和 N、P 的含量及其有效性低,因而常常成为植物生长的限制因素[1] 。堆放在预留的绿化带上的建筑材料如水泥、白灰等,某些含石灰的夹杂物,可使土壤钙镁盐类增加,使土壤 p H 值增高,由于 p H 值的增高,不仅降低了土壤中铁、磷等元素的有效性,也抑制了土壤微生物的活动及对其他养分的分解[2] 。城市污水、汽车尾当前在城市园林绿化中由于种植土的原因产生不少问题,如苗木生长不良或死亡、绿化效果差等,因此,园林工程种植土越来越受到重视。种植土是园林苗木生长的立命之本,种植土的条件良好,苗木的成活率才高,生长抗逆性就强,苗木长势才能旺盛,因此,种植土质量的好坏一定程度上直接关系到园林工程苗木的成活及生长效果。种植土对园林苗木生长成活的影响是由种植土壤的物理学特性、化学特性以及土壤生物学特性等方面形成的综合作用。土壤是由众多的土壤颗粒和有机物质堆聚成一个多孔的松散土壤基质体系,而苗木根系的生长活动都是在种植土基质内部孔隙中进行的,其中种植土壤中的含水量、养分、气相、温度以及土壤生物等因素对苗木根系活动起着重要的影响。通过分析园林工程种植土在物理、化学和生物 3 个方面的特性发生的变化及其影响,提出相关的土壤改良措施,旨在为改善园林工程种植土,提高园林工程苗木的移栽成活率,提供一定的技术参考。气等都会对环境造成污染,使得城市园林土壤遭到严重的破坏,这些因素都严重影响植物的健康生长[8] 。加之建设生产人们极其强烈的活动影响,土壤的水、气体等因素发生了变化,使土壤的养分不能很好地释放,致使园林种植土壤质量退化。园林置换的土大多来源山泥,有机质匮乏,微生物含量少,矿物质得不到分解,对于化学元素一般只有离子态下才能被植物吸收利用,植物根系通过离子交换,吸收生长所需要的营养元素。基于这些园林种植土的化学特性的不良变化,影响园林植物生长,需要进行改良。
2.2 园林种植土化学性质的改良措施
首先进行园林工程种植土的相关检测,包括种植土的 p H 值、N、P、K 及有機质等土壤的化学特性的相关检测分析,根据园林种植土的种植设计标准,制定改良措施,使种植土壤的有机质、氮、磷、钾、微量元素、阳离子交换量等适合园林植物生长。采取的改良措施如增加土壤有机质,可调节土壤酸碱度,增强土壤缓冲能力和抗水蚀能力。使用土壤改良剂,如高分子聚合物土壤改良剂会有明显增加土壤水稳性团粒含量,土壤抗水蚀能力增加,水土流失相应减少。利用沸石、膨润土、蛭石等矿质改良剂增加土壤中的阳离子,土壤中有的重金属有些被交换吸附或被固定,氢离子也由于交换吸附降低了浓度,提高土壤离子交换率。如腐植酸类改良剂:这类物质是很好的离子交换剂,对钠、氯等有害离子有代换吸附作用,能调节土壤酸碱度。土壤改良剂品种繁多,不同改良剂的性质与组成、作用机理以及在不同土壤类型上的施用效果相差较大 [3] 。盐碱地的改良,施用抑盐剂,该剂用水稀释后,喷在地面能形成一层连续性的薄膜。这种薄膜能阻止水分子通过,抑制水分蒸发和提高地温,减少盐分在地表积累。当然还有其它不同的改良措施,要因地制宜,使园林种植土环境适宜园林植物的生长。
3 园林种植土的生物学性质变化及改良措施
3.1 园林工程种植土的生物学变化
园林土壤微生物种类有细菌、真菌、放线菌、藻类和原生动物等。土壤中的微生物是土壤质量修复调节的重要组成部分,土壤微生物品种数量反映出土壤质量的变化。植物的根系在生长过程中与土壤微生物形成一个动态系统,在这个系统中它们之间相互作用,相互影响。植物的根系为土壤微生物提供养分,土壤微生物反过来也促进了植物根系的发育,从而促进了植物的生长[5] 。园林土壤动物主要属无脊椎动物如蚯蚓、蜈蚣、蜗牛等,其生命活动过程中,对土壤有机物质进行破碎和分解,将其转化为易于植物利用或易矿化的化合物,并能释出许多活性钙、镁、钾、钠和磷酸盐类,对土壤理化性质产生显著影响。土壤动物积极参与物质生物小循环。某些环节动物对土壤腐殖质的形成、养分的富集、土壤结构的形成、土壤发育及通气透水性能等均有较好作用。由于园林生产建设使园林土壤环境的变化,园林土壤动物减少活动受限或死亡,使园林土壤的物质循环、养分受到一定的影响。建筑废弃物等碱性混合物的混入,人为践踏、车辆机械的压扎使土壤密实通气性差,致使土壤微生物系统受到破坏和污染。另外,园林种植土壤中有机质、碳素和氮素等营养物质的匮乏,限制着大多数土壤动物和微生物的生存与活动,从而降低园林土壤的生态服务功能[6] 。
3.2 园林工程种植土的生物学性质的改良措施
基于园林工程种植土壤生物学特点,需要改善微生物生存环境,如添加海藻提取物、腐植酸肥、有机碳土壤改良剂、有机质等,可以增加土壤微生物数量和活性,同时抑制有害真菌类、细菌、放线菌病害,恢复园林土壤微生物的功能。促进园林土壤微生物矿化作用、腐殖化作用和生物固氮作用,改变提高土壤的理化性状,增加植物菌根,提高园林植物根系对营养物质的吸收能力[5] 。在土壤的有機质增加同时,土壤的微生物和土壤动物数量和活性也会得到提高,进而改善园林土壤生物环境,促进园林植物根部生长环境。
4 小结
基于上述物理、化学、生物 3 个方面相互促进相互制约的影响因素,对于园林种植区的种植土需加强保护,严格控制园林土壤受到污染,综合考虑园林工程所用的种植土对苗木移栽生长的影响。当前相当数量的园林土壤普遍存在来源复杂、p H 值偏高、有机质含量低、有效养分低、容重大、质地黏重、通气性差等缺陷,严重阻碍了园林绿化的发展[4] 。如果园林工程种植土不适宜园林植物生长,势必会造成园林工程苗木的生长不良,严重时甚至会造成苗木的死亡。因此,在园林工程中苗木移栽或种植前,需要做好种植土的检测分析,如有不适宜种植情况,应采取适当的改良措施加以改良,尽可能地将园林工程种植土对苗木移栽成活生长有利,从而提高园林工程中苗木的移栽成活率。
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(作者身份证号码:1、130202197808180644;2、130206199206202310)