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移动森林

请教 移动森林是什么?其技术问题简要。

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2006-08-17

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    移动森林-控根快速育苗技术 根快速育苗容器除能使苗木根系健壮,生长旺盛,极大地缩短育苗周期,提高移栽成活率,减少苗木移栽后的工作量外,特别是在大苗移栽及反季节移栽上具有明显的优势,利用容器全年都可以对苗木移栽,因此被称为可以移动的森林。
     控根快速育苗容器 由底盘、侧壁和扣杆等3个部件组成。  底盘为筛状构造,其独特的设计形式对防止根腐病和主根的缠绕有独到的功能;侧壁为凸凹相间形状,外侧顶端有小孔,此结构既可扩大侧壁表面积,又为侧根“气剪”(空气修剪)提供了条件,继而在根尖后部萌发无数倍新根继续向外向下生长,极大地增加了短而粗的侧根数量。
  产品可反复使用,寿命可长达5年以上。     控根专用栽培基质 以有机废弃物,如动物粪便、秸秆、刨花、玉米芯、城市生活垃圾等为原料,经特殊微生物发酵工艺制造,根据原料和使用对象配加保水、生根、缓释肥料以及微量元素等复合而成,有袋装和散装产品。
     控根快速育苗容器特点与作用   增根作用 控根快速育苗容器内壁有一层特殊薄膜,且容器围边凸凹相间、外部突出的顶端开有气孔,当种苗根系向外向下生长时,接触到空气(围边上的小孔)或内壁的任何部位,根尖则停止生长,实施“空气修剪”和抑制根生长。
    接着在根尖后部萌发3个或3个以上新根继续向外向下生长,当接触到空气(围边上的小孔)或内壁的任何部位时,又停止生长并又在根尖后部长出3个新根。这样,根的数量以3的倍数递增,极大地增加了短而粗的侧根数量,根的总量较常规的大田育苗提高20-30倍。
     控根作用 一般的大田育苗,主根过长,侧根发育较弱;常规的容器育苗方法由于主根发育,根的缠绕现象非常普遍。  控根技术可以限制主根发育,使侧根形状短而粗,发育数量大,不会形成缠绕的盘根。
     促长作用 控根快速育苗技术可以用来培育大龄苗木、缩短生长期,并且具有气剪的所有优点。用这种技术育苗,可以节约时间、人力和物力。由于控根育苗的形状与所用栽培基质的双重作用,根系在控根育苗容器生长发育过程中,通过“空气修剪”,短而粗的侧根密密麻麻布满了容器周围,为植株迅速生长提供了良好的条件。
    育苗周期较常规方法缩短50%左右,管理程序简便,栽植后成活率高。   目前国内环境建设急需大苗,但现有苗圃大苗供应能力不足三分之一,上山挖苗现象对林业发展造成严重威胁。
  另外,大苗移栽工序复杂、成活率低,急需开发新的技术。本技术正适应了大苗培育与移栽的需求,是传统大田育苗和常规容器育苗在技术上的重大突破。   。

2006-09-06

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      控根快速育苗容器除能使苗木根系健壮,生长旺盛,极大地缩短育苗周期,提高移栽成活率,减少苗木移栽后的工作量外,特别是在大苗移栽及反季节移栽上具有明显的优势,利用容器全年都可以对苗木移栽,因此被称为可以移动的森林。
     控根快速育苗容器 由底盘、侧壁和扣杆等3个部件组成。  底盘为筛状构造,其独特的设计形式对防止根腐病和主根的缠绕有独到的功能;侧壁为凸凹相间形状,外侧顶端有小孔,此结构既可扩大侧壁表面积,又为侧根“气剪”(空气修剪)提供了条件,继而在根尖后部萌发无数倍新根继续向外向下生长,极大地增加了短而粗的侧根数量。
  产品可反复使用,寿命可长达5年以上。     控根专用栽培基质 以有机废弃物,如动物粪便、秸秆、刨花、玉米芯、城市生活垃圾等为原料,经特殊微生物发酵工艺制造,根据原料和使用对象配加保水、生根、缓释肥料以及微量元素等复合而成,有袋装和散装产品。
     控根快速育苗容器特点与作用   增根作用 控根快速育苗容器内壁有一层特殊薄膜,且容器围边凸凹相间、外部突出的顶端开有气孔,当种苗根系向外向下生长时,接触到空气(围边上的小孔)或内壁的任何部位,根尖则停止生长,实施“空气修剪”和抑制根生长。
    接着在根尖后部萌发3个或3个以上新根继续向外向下生长,当接触到空气(围边上的小孔)或内壁的任何部位时,又停止生长并又在根尖后部长出3个新根。这样,根的数量以3的倍数递增,极大地增加了短而粗的侧根数量,根的总量较常规的大田育苗提高20-30倍。
     控根作用 一般的大田育苗,主根过长,侧根发育较弱;常规的容器育苗方法由于主根发育,根的缠绕现象非常普遍。  控根技术可以限制主根发育,使侧根形状短而粗,发育数量大,不会形成缠绕的盘根。
     促长作用 控根快速育苗技术可以用来培育大龄苗木、缩短生长期,并且具有气剪的所有优点。用这种技术育苗,可以节约时间、人力和物力。由于控根育苗的形状与所用栽培基质的双重作用,根系在控根育苗容器生长发育过程中,通过“空气修剪”,短而粗的侧根密密麻麻布满了容器周围,为植株迅速生长提供了良好的条件。
    育苗周期较常规方法缩短50%左右,管理程序简便,栽植后成活率高。   目前国内环境建设急需大苗,但现有苗圃大苗供应能力不足三分之一,上山挖苗现象对林业发展造成严重威胁。
  另外,大苗移栽工序复杂、成活率低,急需开发新的技术。本技术正适应了大苗培育与移栽的需求,是传统大田育苗和常规容器育苗在技术上的重大突破。   随着当前园林绿化和生态环境建设步伐的加快,我国对优质苗木的需求越来越迫切。
  但目前国内的育苗和移栽大多数仍然沿用传统方法,苗木质量差,“三低”(成活率低、保存率低、效益低)现象一直未能解决。尤其是在自然条件相对恶劣的西北地区,造林成活率甚至不足30%,严重制约着西部生态环境建设的进程。
    为了提高大苗移栽的成活率,现在经常使用的方法是每株树苗携带与冠径相应大小的土坨,并用草绳缠绕,既费工耗时,又难以保证成活率。因此,城市环境建设迫切需要发展大苗移栽新技术。
     由陕西杨凌中科环境工程有限公司引进开发的控根快速育苗技术,可使苗木培育周期缩短30%至50%,移栽后不换根、不换叶,成活率达98%以上,初期生长速度可提高2至3倍。  此外,该技术对大苗培育、移栽和恶劣环境下的植树造林有明显优势。
     控根快速育苗技术是一种以调控苗木根系生长为核心的新型育苗技术,由控根育苗容器、复合基质和控根培育管理三部分组成。这三部分技术是相互联系、相互依赖、缺一不可的。   控根快速育苗容器由澳大利亚专家于上世纪90年代初研究发明,现已在新西兰、美国、日本、英国等国家广泛应用。
    其产品包括两大类:培育幼苗的“控根苗盘”和培育大苗的“控根苗盆”。前者的关键技术是容器形状和内壁设计。后者主要由三部件组成:底盘、侧壁和插杆。底盘对防止根腐病和主根的盘绕有独特的功能。
  侧壁凸凹相间,外侧顶端有小孔,既可扩大侧壁表面积,又为侧根“气剪”(空气修剪)提供了条件。     控根快速育苗容器在世界80多个国家(包括中国)注册了专利。
  在我国,中科公司的控股单位中国科学院水利部水土保持研究所,从1 996年开始与澳方就该技术在国内的应用进行了艰苦细致而卓有成效的合作。目前,陕西杨凌中科环境工程有限公司已与其签订了技术转让合同,独家享有在中国制造和销售控根育苗容器的权力。
    双方还结合中国实际情况,对产品的主要设计参数进行了改进,设计出了12种不同型号的产品,中科公司则拥有了年生产控根快速育苗容器3000万套、复合栽培基质20万吨的能力,并已先后在北京、河北、山东、陕西、新疆等地推广应用。
     控根快速育苗复合栽培基质生产技术包括主料筛选、辅料配制和发酵工艺等。  中科院水保所对常见树种育苗基质配方进行了研究,将其保水、抗旱、促根、微量元素利用,以及防寒抗冻等特性进行集成,开发出了控根快速育苗复合栽培专用基质,并申请了专利。
     控根快速育苗培育与管理技术主要包括种子处理、幼苗培育、水热条件调控、下种与移栽时间确定等。     控根快速育苗技术的功能主要有增根、控根和促生三个方面:   增根   控根育苗容器内壁有一层特殊薄膜,且侧壁凸凹相间、外部突出的顶端开有气孔。
  当种苗根系向外向下生长时,接触到空气(侧壁上的小孔)或内壁的任何部位,根尖则停止生长,接着在根尖后部萌发出3条或3条以上新根继续向外向下生长。  当接触到空气(侧壁上的小孔)或内壁的任何部位时,又停止生长再发新根。
  这样,根的数量以3次方向上递增,极大地增加了侧根数量,根的总量较常规大田育苗提高20至30倍。   控根   一般大田育苗技术,主根过长,侧根发育较弱;而常规容器育苗时,根的缠绕现象非常普遍。
    该技术则可以使侧根形状短而粗,发根数量大,不会形成缠绕的盘根。同时,由于控根育苗容器底层的特殊结构,可使向下生长的根在基部被空气修剪,在容器底部20毫米处形成对水生病菌的绝缘层,从而确保了苗木的健康。
     促长   由于控根容器和所用基质的双重作用,苗木根系发育健壮,定植后可以迅速占据新的生长空间。  大量根系能储存充足的养分,满足苗木在定植初期的生长需求,为苗木的成活和迅速生长创造了良好条件。
  移栽时不伤根,不用剪截头,不受季节限制,管理简便,成活率高,生长速度快。   控根快速育苗技术不仅为保护珍稀植物、促进园林苗木产业的发展提供了先进的技术支持,还将带来可观的经济效益。
    它的全面应用,将使我国工厂化育苗和温室育苗产生重大变革,促进我国育大苗产业的快速发展,为“再造一个山川秀美的大西北”、2008年北京“绿色奥运”和2010年“上海世博会”做出积极贡献。
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