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怎样栽树成活率高?

2022-09-10 08:29:34技术研发1

怎样栽树成活率高?马上又到一年一度的植树节了,在早春时期,是植树造林的黄金季节,各地抓紧时间,植树造林,绿化青山。为了植树造林,提高植树成活率,植树造林时可以这样做。

第一,挖取树苗蔸部要带土球。树苗在苗圃里挖起时,苗田土壤干燥,先要浇透水后再挖。要尽量带土球,尽量不要伤害根系。这样的树苗栽种后,就会成活快,成活率高。树苗所带土球一定要用包装材料捆扎牢固,避免搬运过程中,根系受到伤害,影响成活率。

第二,树苗栽种要扎实。栽种树苗时,树坑尽量要挖大挖深,基部土壤疏松,有利于树苗成活和后期的生长。栽种时,树苗周围土壤要压结实,使根系与土壤充足接触,有利于吸收水分和生根成活。栽种好后,要在树苗周围留个浇水用的圆形水槽,便于浇灌定植水。

第三,树苗栽种后要浇足定植水。树苗栽种后,要看土壤干湿程度,浇足定植水。土壤湿度大,或下雨天,浇透水就可以。土壤比较干燥,或者晴天旱天,浇水次数要多,每隔1~3天浇水一次,可浇2~3次,就会成活。

总之,春天植树造林,只要认真挖苗,保留土球,专心栽种,浇足定植水,成活率是非常高的。

【以上是本人观点,如有不妥,请大家在留言区处留下你宝贵的意见,并积极参与评论,特邀请大家关注三农达人旭日东升付先,一起探讨三农问题!】

1.保持与原方向一致。栽树时主要看原树的南北方向:树皮细嫩原方向是南,比较粗糙的树皮是北方向。

2.有根系的树最好携带原土质。这样既保护了根系不受损伤,又保持了原有的水分。因此,很容易成活。

3.栽树时,采取先挖坑后浇水再裁树。这样,水分不缺少,有利于树成活率高。

4.选择土质,尽量避免沙漠或岩石的地方栽树。因为沙漠缺水干旱,岩石坚硬干燥,二者都不利于树根系发达。

栽植的苗木不耐寒,如何安全越冬呢?

北方的多做防寒,直接埋入土中,或者加盖草帘后埋入土中。看看具体的品种。

首先要了解苗木生长习性,它抗寒最低温度。

提升苗木抗寒最好的办法就是平时根部多施加农家或有机底肥,让植株变得健壮,以自身提升抵抗力。

人为帮助植株过冬,比如地面铺地膜,铺草甸,或者喷抗寒防冻的药。

打破果树休眠的方法有哪些?

一、温度控制促眠技术

通常采用的方法是在外界稳定出现低于7.2℃温度时(举例地区:辽宁南部10月下旬~11月上旬)扣棚,同时覆盖保温被或草帘,让棚室内白天不见光,降低棚内温度,夜间打开门口、通风口和前底脚覆盖,尽可能创造0~7.2℃的低温环境。这种方法简单有效,成本低,是生产上广泛采用的技术。如山东果农在果树落叶后,采用冰块降温的方法,促使温室内的果树尽快度过休眠,这也是个好办法,就是成本较高。此外,还有采用间歇式喷水的方法,通过喷水蒸发冷却降低芽的温度,从而满足芽休眠所需的低温量,促进解除休眠。在草莓种植上常采用低温处理打破草莓的休眠,即在草莓苗花芽分化后将秧苗挖出,捆成捆,放入0~3℃的冷库中,保持80%的相对湿度,处理20~30天,即能打破休眠。在有条件的情况下,也可在设施内采用人工制冷的方法,强制降低温室内的温度,促使果树尽早通过自然休眠。目前在甜樱桃的栽培上有采用人工制冷促进休眠的例子。采用容器栽培的果树均可以将果树置于冷库中处理,满足需冷量后再移回设施内进行栽培,或人为延长休眠期,进行延迟栽培。

据报道,短时高温处理也可以打破落叶果树的休眠。如把桃、苹果的休眠短枝浸泡于45℃水中进行水浴,可解除休眠;把葡萄枝条置于50℃热水中30分钟,也具有破眠效果。这些都是试验,用于生产还需继续努力,但试验结果能给我们继续探索提供依据。

二、化学物质控制休眠技术

在自然休眠未结束前,欲提前升温,需采用人工打破自然休眠技术。目前化学物质控制方面应用比较成功的是用石灰氮打破葡萄休眠和用赤霉素打破草莓休眠。

1、石灰氮打破葡萄休眠:用石灰氮的化学名称叫氰氨化钙,是黑色粉末,带有大蒜的气味,质地细而轻,吸湿性很大,易吸潮引起水解作用,并且体积增大。石灰氮含氮20%~22%,在农业上可用作碱性肥料,作基肥使用。也可作食用菌栽培基质的化学添加剂,补充氮源和钙素。石灰氮对人畜有毒,接触皮肤时能引起局部溃烂。

葡萄经石灰氮处理后,可比未经处理的提前15~20天发芽。使用方法是用5倍石灰氮澄清液涂抹休眠芽,即在1千克石灰氮中加5升温水,多次搅拌,勿使其凝结,2~3小时后,用上清液,加展着剂或豆浆后涂抹休眠芽。

通常在自然休眠趋于结束前15~20天使用,涂抹后即可升温催牙。对于一年一栽制和一年一更新制的结果母枝,其基部距地面30厘米以内的芽和顶端最上部的两个芽不能涂抹,其间的芽也要隔一个涂抹一个,以免造成无用芽萌发,消耗营养和顶部芽萌发后生长过旺。

2、赤霉素打破草莓休眠:在草莓上应用赤霉素处理具有打破休眠、提早现蕾开花、促进叶柄果柄伸长的效果。使用方法是,用10毫克/升赤霉素喷布植株,尽量喷在苗心上,每株5毫升左右,处理适宜温度为25~30℃,低于20℃效果不明显,高于30℃易造成植株徒长,所以宜在阴天或傍晚时进行。一般在保温后3~4天处理,如配合人工补光处理,喷一次即可。对没有补光处理或休眠深的品种可在10天后再处理一次。3、人工补光打破草莓休眠:人工补光创造长日照条件,有促进草莓打破休眠效果,是草莓日光温室促成栽培的重要措施。人工补光的具体方法是,安装100瓦白炽灯,每亩安装40~50个,安装高度为1.5米。每天放帘后开始补光5小时左右,将每天光照时间保持在13小时以上。

大家好,我是小丽,很荣幸为您回答这个问题,希望对大家有帮助………1)果树的休眠

当果树的芽和其他的器官始终保持着微弱的生命活动或者同时停止了生长的迹象时,称为果树休眠。休眠是一种特殊的生命现象,在自然演化过程中形成。落叶果树的休眠有两种自然休眠和强迫休眠,自然休眠指的是生长条件合适的情况下,却不能正常的发育生长,只有在一定的低温的前提下才能正常生长以打破休眠;强制休眠是指植物已经通过自然休眠,但外部环境条件不适合,不能正常生长。

(2)果树的冷需求量

果树通过自然休眠需要一定时间和一定程度的低温条件,称为低温冷却能力。自然休眠所需的冷量通常表示为芽所需的低温量,即低于7.2℃所需的小时数。对不同设施的不同成熟品种的需求通常与物种通过自然休眠的冷需求直接相关,即促成种植需要休眠浅的早熟品种和极度早熟品种,延迟种植需要深度休眠的种植品种。

二、打破休眠技术

(1)低温打破休眠技术

常用的方法是在温度低于7.2°C时扣住棚屋,并覆盖隔热层或草帘,使棚屋在白天处于黑暗状态,降低棚内温度,并在夜间打开隔热层或吸管的通风口,创造0-7.2°C的低温环境,迅速打破休眠。该方法简单有效,运行成本低。它是设施生产中使用最广泛的停止休眠休眠技术。

有报道称使用冷藏进行低温处理以打破生产中的休眠。它已广泛用于草莓生产。在草莓幼苗的花芽分化后,将幼苗挖出并捆扎在0-3℃的冷藏中,保持80%的湿度,处理20-30天的可以打破休眠。在甜樱桃的生产中,存在使用人工制冷的方式来打破休眠的实例。在容器中种植的果树可以放置在冷藏室中,可以在人工冷却满足需要的冷度后移动到设施中进行培养,人为的使休眠期拉长。

(2)休眠技术的人工调节

在自然的休眠期没有结束以前,必须手动打破自然休眠技术,用提前升温的方式。目前,可以使用一下打破休眠的措施,这些人工措施都经过试验且可以成功的打破休眠。

石灰氮(CaCN2)的化学名称称为氰氨化钙,具有在设施条件下打破桃、油桃和观赏桃的休眠的作用。对葡萄的施用效果显著,葡萄可提前萌芽15至20天,提早开花10至12天,提早14天成熟。应用方法是用5倍石灰氯澄清液擦在于休眠芽,即在1公斤石灰氮中加入5份温水,搅拌几次,不要冷凝,2-3小时后用纱布来过滤清液,加入药剂或豆浆后擦在休眠芽上。它通常在自然休眠结束前15-20天使用,并且在擦在后可以加热和催芽。

赤霉素处理的应用具有打破休眠,提早开花和促进草莓叶柄伸长的作用。使用方法是用10毫克/升的药物喷洒植物,尽可能喷洒在幼苗心叶上,每株约5毫升,适宜的处理温度为25~30℃,低于20℃效果不明显,高于30°C容易使植物长大,处理时间在阴天或傍晚。赤霉素处理通常在设施开始后保温3-4天,如果与人工轻质填充处理相结合,则可以喷洒一次。不具有光填充处理或深度休眠的品种可在10天后再次处理。

三、果树根种植调控技术

(1)限根的概念

限根是指采取各种措施来限制和调节果树根的生长和发育,从而调节植物的整体生长和发育。限根种植是指通过改变根系的数量,结构和分布,合理调节根系,优化根系功能和调节整根功能,在一定程度上限制根系的技术,实现高效率和高效率质量。

(2)限根种植的作用

它阻碍了根的生长,根数减少,总根长和总根重减少,根密度增加,细根数量显著增加。

根系限制后枝条的生长受到影响,叶片数量和叶片面积减少。

根系限制种植减少了冠层的大小,延缓了果树的开花期,增加了花蕾和花芽的数量。

根系限制后,根系受到胁迫,根系和木质部汁液中脱落酸(ABA)含量增加,植株根冠比增加。

三,种植方法

(1)台式种植

在该设施中使用台式种植具有许多优点,例如提高土壤温度,改善土壤渗透性,改善土壤肥力和促进管理。特殊垄(高台)规格为:垄高40-50厘米,垄宽80~120厘米,桌面种植的果树吸收多根,根垂直分布,树木矮小紧凑,易形成花蕾,促进早期高产。可以种植樱桃、杏、桃和葡萄方面使用台式种植。

(2)平面种植技术

目前,使用设施的土地水平种植和种植果树的方式是最常见的种植方法。

(3)立体种植技术

立体种植技术是一种充分利用设施内部空间的技术,采用种植架,种植槽和一定高度的吊锅,在设施内进行果树种植的一项技术,采用立体种植技术,能增加一定的产量,增加经济效益。在草莓种植中成功使用立体种植技术的例子很多。

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