野菜の土と黒土、どっちを選ぶ? 肥沃な土壌と植物の土壌の違い 土壌はポンドとどのように異なりますか。

野菜の土と黒土、どっちを選ぶ? 肥沃な土壌と植物の土壌の違い 土壌はポンドとどのように異なりますか。

所有者 庭の区画そしてホームステッダーは、足元の土地の質がいかに重要であるかを身を持って知っています。 結局のところ、植栽の収量と芝生の美的外観は、その地域を埋めるためにどのような土壌が選択されたかによって決まります。

土壌を選択する前に、埋められた領域のさらなる目的を決定する必要があります。 これは、農作業用のスペースまたは一般的な造園用のスペースです。 この場合、肥沃な土壌と植物性の土壌の2種類の土壌が使用されます。

これら 2 つのタイプは、構造、目的、価格、抽出方法が異なります。 肥沃な土壌と植物土壌の主な違いを強調してみましょう。

土壌の起源の違い

肥沃土高湿原泥炭(分解度が低い)と追加の基質(砂、黒土)を50対50の割合で混合することによって人工的に得られます。

畑の肥沃な土壌の開発

この比率は大きく変化する可能性があります。土壌中の添加物が多いほど、その肥沃な特性は高くなります。

野菜の土砂と低泥炭にわずかにミネラルを加えた混合物です。 また、地球の最上層を機械的に除去することにより、自然に抽出されます。

植物土壌中の泥炭と砂の割合は、通常 60 ~ 40 です。天然由来の場合、その組成に芝生の存在が許可され、その場合、泥炭の量は 75% に増加します。

構成上の特徴の違い

肥沃土大量に濃縮されている 栄養素、それは確かにその高い生物活性に影響を与えます。 組成的には塊状の構造をしており、密度が低いため、酸素が飽和しているため、水が自由に通過できます。 肥沃な土壌は中性酸性で環境に安全です。

野菜の土主要成分のバランスの取れた組成が肥沃とは異なります。 泥炭、砂、鉱物は必要な密度を与え、理想的には水分と空気を保持し、植物の成長に有益な効果をもたらします。 植物土を土に加えると、土の構造がゴツゴツしてゆるくなります。 中性または弱酸性を持っています。

肥沃な土壌と植物性の土壌の適用範囲の違い

肥沃土で使われる 農業さまざまな作物の栽培に。 この場合、追加の給餌が必要なため、純粋な形で地面に追加されます。 既存の土と混ぜて肥沃度を高めることで、土壌を豊かにすることも可能です。 このタイプの土壌は、農産業企業や農場で一般的です。


畑から植物土を搬入

野菜の土主に造園の分野で使用されます。 腐植質の含有量が低いため、農業において肥沃な土壌と競合することはできません。 ただし、その密度のせいで、 野菜の土完璧な解決策芝生、公園エリアの作成、花壇のレイアウト、または損傷した土壌の修復に。

価格問題

肥沃な土壌の価格は、ほとんどの場合、その組成に依存します。栄養価の高い有機および無機物質が多く含まれるほど、価格は高くなります。

植物用土壌の価格は、それが除去される場所によって異なります。これは通常、環境に優しい場所で行われます。 肥沃な土壌のコストは植物土壌のコストよりも常に高くなります。 これは土壌を入手する技術とその使用によるものです。 特殊添加剤そして もっと高品質の泥炭。

地球の土壌が、私たちの惑星に植生を出現させる特性を獲得するまでには、自然界では数十億年かかりました。 最初は土ではなく岩だけでしたが、雨や風の影響で、 太陽の光徐々に崩れ始めた。

土壌の破壊はさまざまな方法で起こりました。太陽、風、霜の影響で、岩が割れ、砂で磨かれ、海の波がゆっくりと、しかし確実に巨大なブロックを小さな石に砕きました。 最後に、動物、植物、微生物が土壌の形成に貢献し、有機要素 (腐植質) を加え、地球の表層を老廃物とその残留物で豊かにしました。 酸素と相互作用する際の有機元素の分解により、さまざまな化学プロセスが引き起こされ、灰と窒素が形成され、岩石が土壌に変わりました。

土壌は、植物が成長する地殻の改変された緩い上層です。 彼女は変容の結果として教育を受けた 死んだ生物や生きている生物、太陽光、降水、その他のプロセスの影響を受けて土壌浸食が発生します。

巨大で硬い岩が緩い塊に変化したことにより、土壌の最上層は吸収性の表面を獲得しました。つまり、土壌の構造は多孔質で通気性のあるものになりました。 土壌の主な重要性は、植物の根に浸透して、成長に必要なすべての栄養素を植物に伝達し、植物の生存に必要な2つの機能、ミネラルと水が組み合わされることです。

したがって、土壌の主な特徴の 1 つは、 肥沃な層土壌は植物生物の成長と発達を可能にします。

肥沃な土壌層が形成されるためには、土壌に十分な量の栄養素が含まれ、植物が枯れないように必要な水が供給されていなければなりません。 土地の価値は、植物の根に栄養素を届け、空気と水分へのアクセスを提供する能力に大きく依存します(土壌中の水分は非常に重要です)。 重要: これらの物質を溶解する液体が地面に存在しない場合、何も成長しません)。

土壌はいくつかの層で構成されています。

  1. 耕作可能な層は土壌の最上層であり、土壌の最も肥沃な層であり、腐植が最も多く含まれています。
  2. サブソイル - 主に岩石の残骸で構成されています。
  3. 土壌の最下層を「岩盤」といいます。

土壌酸性度

土壌の肥沃度に影響を与える非常に深刻な要因は土壌の酸性度、つまり土壌溶液中の水素イオンの存在です。 pH が 7 未満の場合は土壌の酸性度が増し、pH が高い場合はアルカリ性となり、7 に等しい場合は中性になります (水素イオン (H+) と水酸化物 (OH-) の濃度は同じです) )。

土壌表層の酸性度が高いと、土壌の特性(土壌粒子のサイズと強度)、施肥、微生物叢、植物の発育に影響を与えるため、植物の成長に悪影響を及ぼします。 たとえば、酸性度が増加すると、有益な細菌が正常に発育できなくなり、多くの栄養素 (リンなど) が消化されにくくなるため、土壌の構造が破壊されます。


酸性度が高すぎると、鉄、アルミニウム、マンガンの有毒な溶液が土壌に蓄積し、植物体へのカリウム、窒素、マグネシウム、カルシウムの摂取量が減少します。 主な特徴 上級酸性とは、地球の上部の暗い層の下に、灰に似た色をした明るい層が存在することです。この層が地表に近づくほど、土壌の酸性度が高まり、含まれるカルシウムが少なくなります。

土壌の種類

まったくすべての種類の土壌は岩石から形成されているため、土壌の特性が主に岩石に依存することは驚くべきことではありません。 化学組成そして 体格的特徴母岩(鉱物、密度、空隙率、熱伝導率)。

また、土壌の特性は、降水量、土壌の酸性度、風、風速、土壌温度、土壌の形成時の正確な条件によって影響されます。 環境。 動植物の生命は土壌の温度と環境に直接依存するため、気候は土壌にも間接的な影響を及ぼします。

土壌の種類は、土壌中に存在する粒子のサイズと数に大きく依存します。 たとえば、湿気が多くて寒いなど、 粘土質の土壌砂の粒子が互いに密に隣接して形成され、ローム質の土壌は粘土と砂の中間であり、岩の多い土壌には小石が多く含まれています。

しかし、泥炭土壌には死んだ植物の残骸が含まれており、固体粒子はほとんど含まれていません。 植物が生育する土壌は、岩石のほかに塩分、生物(植物)、腐朽によって形成された有機物などが含まれているため、非常に複雑な構造をしています。

土壌分析が終わったら さまざまな地域私たちの地球では、土壌の分類が作成されました。 同様の条件土壌形成。 土壌の分類には、生態学的地理的、進化的遺伝的など、いくつかの方向性があります。

例えばロシアでは、土壌の生態地理学的分類が主に使用されており、それによると、土壌の主な種類は芝生、森林、ポドゾリック、チェルノーゼム、ツンドラ、粘土質、砂質、草原土壌である。

チェルノーゼム

塊状または粒状の構造を持つチェルノーゼムが最もよく考えられています。 肥沃土(腐植質約 15%)、乾燥期と湿潤期が交互に起こり、氷点以上の気温が支配的な温帯大陸性気候の特徴です。 土壌分析の結果、チェルノーゼムには窒素、鉄、硫黄、リン、カルシウム、および植物の良好な機能に必要なその他の元素が豊富に含まれていることがわかりました。 チェルノーゼム土壌は、高い水と空気の特性を特徴としています。

砂地

砂質土壌は砂漠および半砂漠の特徴です。 粘土と砂の比率が 1:30 または 1:50 の、もろくて粒状で凝集性のない土です。 栄養分や水分を十分に保持せず、植生に覆われていないため、風や水の浸食を受けやすいです。 砂質土壌には、土壌中の水が粗粒構造を通過しやすいため水浸しにならず、空気が十分な量で根に到達し、腐敗菌が生き残らないという利点もあります。

森林地帯

森林土壌は北半球の温帯森林の特徴であり、その特性はその中で生育する森林に直接依存し、土壌の組成、通気性、水と熱の状態に直接影響を与えます。 例えば、 落葉樹森林の土壌にプラスの効果をもたらします。腐植、灰、窒素で土壌を豊かにし、酸性度を中和し、 有利な条件有益な微生物叢の形成のために。 そしてここ 針葉樹木は森林の土壌に影響を与えます 悪影響、ポドゾリック土壌を形成します。

森林の土壌は、その上にどんな木が生えていても、落ち葉や針葉樹に含まれる窒素や灰が土に戻るため肥沃です(これが、植物の落葉物と一緒に除去されることが多い畑の土壌との違いです)。収穫)。

粘土質土壌

粘土質土壌には約 40% の粘土が含まれており、湿っていて、粘性があり、冷たく、粘着性があり、重いですが、ミネラルが豊富です。 粘土質の土壌は、水を長期間保持する能力があり、ゆっくりと水分で飽和し、非常にゆっくりと下層に浸透します。

また、水分はゆっくりと蒸発するため、ここで生育する植物は干ばつに苦しむことが少なくなります。

プロパティ 粘土質の土壌植物の根系が正常に発達できないため、ほとんどの栄養素が利用されないままになります。 土壌の表層の組成を変えるためには、数年にわたって有機肥料を施用する必要があります。

ポドゾリック土壌

ポドゾリック土壌には 1 ~ 4% の腐植土が含まれており、それが特徴です。 灰色。 ポドゾリック土壌は、栄養素の含有量が非常に低く、酸性度が高いため、不毛であることが特徴です。 ポドゾリック土壌は通常、針葉樹林の近くに形成され、 混交林温帯にあり、その形成は蒸発よりも降水の優位性によって強く影響されます。 低温、微生物の活動が減少し、植生が乏しいため、ポドゾリック土壌は窒素と灰の含有量が低いという特徴があります(たとえば、タイガ、シベリア、極東の土壌)。

農業作業でポドゾリック土壌を使用するには、農民は多くの努力をする必要があります。大量のミネラルと 有機肥料、常に水体制を調整し、土地を耕します。

芝土

芝生の土壌は肥沃で、低酸性または中性の酸性度が特徴です。 高額な腐植質(4 ~ 6%)が含まれており、水分や通気性などの土壌特性も備えています。

泥質土壌は、主に牧草地で発達した草の覆いの下に形成されます。 土壌分析の結果、芝生の土壌には次の成分が含まれていることがわかりました。 大きな数マグネシウム、カルシウム、灰、腐植土には多量のフミン酸が含まれており、反応中にフミン酸塩(土壌の塊状構造の形成に直接関与する不溶性塩)を形成します。


ツンドラの大地

ツンドラの土壌はミネラルや栄養素に乏しく、非常に新鮮で塩分もほとんど含まれません。 ツンドラ土壌は蒸発力が弱く、土壌が凍っているため、次のような特徴があります。 高湿度、そして植生の量が不十分であり、その遅い腐植、つまり腐植含有量が低いためです。 したがって、ツンドラ土壌の上層には薄い泥炭層が含まれています。

土の役割

地球の生活における土壌の重要性は、過大評価することはできません。なぜなら、土壌は動植物の存在を保証する地殻の不可欠な要素だからです。

地球の上層には非常に異なるプロセスが数多く流れているため(その中には水と有機物の循環)、それは大気、岩石圏、水圏の間の接続リンクです。それは地球の上層にあります。地球が処理され、分解され、変化しているということ。 化学物質。 たとえば、土壌で生育する植物は、他の有機物質とともに分解されて、石炭、ガス、泥炭、石油などの鉱物に変わります。


土壌の保護機能も重要です。土壌は、その中に含まれる生命にとって危険な物質を中和します(これは特に重要です。 最近土壌汚染は壊滅的な状況になっている)。 まず第一に、これらは有毒な化合物、放射性物質、危険な細菌やウイルスです。 地球の表層の安全域には限界があるため、土壌汚染が増加し続けると、その保護機能に対応できなくなります。

多くの人がこの質問に不安を感じています 合理的な使用自分の肥沃な土地。 農業に従事している人もいれば、造園や造園に従事している人もいます。 絵のように美しく肥沃な場所に住んでいるなら素晴らしいですが、そうでない場合はどうでしょうか? 次に、土壌を購入して更新するというアイデアは、優れた解決策になります。

これはそのうちの 1 つです 人気のタイプ土壌。 主な構成:泥炭、土壌、砂、肥料。

メーカーや使用目的によって、部品の割合が異なる場合があります。 植物土には、混ぜずに畑から切り取った良質な土をそのまま重ねたタイプがあります。

土壌の肥沃度と構造を改善するために使用されます。 実行します 保護機能、マルチング効果と絡み合っています。 優れた水と空気の効果を生み出します。 これにより、排水構造の悪い粘土質土壌が大幅に改善されます。

植物の土はどこで使われますか?

    • 芝生のレイアウト、整地、張り替えに。
    • 農業においては、土地の肥沃度を向上させること。
    • 水はけの悪い未利用地の耕作に。
    • 施工後や長期使用後は特に良質な土の補充が必要です。
    • ランドスケープデザインにおいて。
  • 中庭エリアのデザイン。

植物の土壌は良好なミネラル構造と必要な酸性度を備えています。 非常に安価な価格で非常に効果的なプライマーです。

チェルノーゼム

これが一番 最高の品種残留物の崩壊によって形成される 植物由来(腐植)。 リッチ 必要な要素天然由来:リン、硫黄、窒素、鉄。 土壌は粒状または塊状の構造をしており、色は黒色に近いです。 色の程度は量に影響されます

組成物中の腐植。 9〜15% - 黒、濃い灰色 - 6〜9%(中程度の腐植質)、灰色 - 1〜6%。 受胎能指標も低下します。

チェルノーゼムの形成は数千年にわたって起こります。 この土壌の特徴は非常に優れており、類似するものはありません。 プロセスに必要な条件は実験室の条件で独特であるため、人工的に作成することは不可能です。

チェルノーゼムは、建設(基礎、道路)で使用される黒っぽい土とよく混同されます。 確認方法は非常に簡単です。一握りを手に握り、塊にしてください。 黒土は乾燥すると粘土状になり固まります。 土は圧縮すると崩れてしまいます。

黒土はどこに使われていますか?

    • 農業(菜園、果樹園、温室、 農場)。 より合理的なアプローチでは、この肥沃な組成物を1:3の比例比で地面に追加します。
    • 建設現場では、完成後に土壌の有機構造を復元します。
    • ランドスケープデザインにおいて。
  • 「疲れた」地球の治療に。

新しい場所、特に条件が異なる場所に持ち込まれた土壌は、その貴重な品質を長期間保持する能力がありません。 あるものは水によって洗い流され、あるものは植物によって利用され、またあるものは不調和によって失われます。 自然条件。 したがって、毎年収穫を得るためには、2〜3年ごとに土壌を更新する必要があります。

チェルノーゼムは植物の土壌よりも1.5〜2倍高価であり、常に更新する必要があることを考慮すると、土地の土壌の選択は顧客自身でのみ行うことができます。

植物の成長に役立つ解決策は、通常の土壌とさまざまな添加物(他の種類の土、砂など)を混合することによって作られます。

鉢植えの花の場合、根はかなりのスペースを占め、大きく成長します。 小さいサイズしたがって、土壌には植物にとって有用な物質が多く含まれている必要があります。

1. カット芝からのグラウンド(芝土としても知られています)、多くの土壌溶液に添加されます。 花にとって有用な成分がたくさん含まれています。 欠点の中には、圧縮されやすい性質があることが挙げられます。

2. 腐葉土(葉土とも呼ばれます)。 落ち葉議論の結果、このような土壌が得られました。 たくさん入っています 便利なコンポーネント、 彼女 特徴的な機能:軽い、緩みやすい。 このタイプの土壌は、肥料からなる腐植に耐えられない花の栽培に使用されます。 このタイプの土壌は森林から採取され、 表層土地。 集めた葉を高さ1.5メートルまで積み重ね、全体を液化肥料で湿らせ、2年後にこの土壌が使用できるようになります。

3. 川からの砂、それらは地球を緩める機能を果たします。 大きな砂粒からなる砂を使用することが好ましい。 また、粘土質土壌の質も改善します。

4. 肥料腐植土。 このような土地は、温室からの腐った肥料と腐植土を混合した結果として形成されます。 堆肥と同じように山積みにしてあります。 この土の特徴は、非常にもろくて柔らかく、吸湿性があり、土の混合物の品質を高めることです。

5. 泥炭腐植土- これは、湿原泥炭の腐敗によって形成される、もろくて風通しの良い、吸収性の高い塊です。 この塊は地球の性質を改善します。 土壌にそれを添加すると弱酸性が高まるため、添加量と添加先の土壌の両方で酸のレベルを注意深く監視する価値があり、何かが起こった場合は石灰石とチョークの混合物で土壌を希釈します。

6. ミズゴケ、土壌と混合して、風通しの良さ、脆さ、空気からの水蒸気を吸収する能力を高めます。 添加する前に、ミズゴケをふるいにかける必要があることに注意してください。 ミズゴケを混ぜた土はスズランや蘭の栽培に適しています。


アースソリューションの分類

したがって、有用な土のソリューションを作成するには、植栽条件を考慮する必要があります さまざまな色誰のために作られたのか。 ただし、各植物の要件を調査することは非常に困難です。そのため、同様の植栽条件を持つ植物に対して土壌ソリューションが分類されています。

  1. 重い溶液。 5 つのコンポーネントで構成されます。 最初の 3 つは刈り取られた芝生の土、4 番目は腐植土、5 番目は川の砂です。
  2. 中量の溶液。 それは、刻んだ芝生の土 2 部分、腐葉土 2 部分、通常の腐植土 2 部分、および川からの粗い砂 1 部分から作られます。
  3. 軽量ソリューション。 芝土1部、3部から調製 腐葉土そして川砂の一部。

ハイピート(高地の沼地で育つ分解されたミズゴケ)をベースにしており、次の成分が含まれています。 最小限の量ミネラル成分を配合しており、通気性、吸水性、保湿性に優れているのが特徴です。 鉢植えの販売だけでなく、植物を輸送する際の仮土としてもよく使われる底床です。

低地泥炭(低地の湿地、湖、川から抽出)をベースにしており、その存在が特徴です。 大量ミネラルが豊富で水分をしっかり保持します。 しかし、すぐに固まり、乾燥するのに時間がかかり、その結果、植物の根が腐ることがよくあります。 低地の泥炭をベースにした土壌は、独立して調製された土壌混合物の成分として使用されますが、独立した基質としては使用されません。

ミミズ堆肥(ミミズが処理した肥料製品)をベースにしており、有機物質と生物が豊富に含まれています。 このような土壌は、土壌混合物の成分として使用され、土壌を豊かにします。 ミミズ堆肥は腐植土の代替品です。

屋内の花用の特別なプライマー

  • のために - 泥炭、木炭、砕いた松樹皮、ミズゴケの混合物。 着生植物の場合は土を使わず、松の樹皮や流木をミズゴケで巻いたものを使います。
  • のために つつじ– 高湿原泥炭、松葉、砂。 土壌は中程度の酸性で緩んでいて、栄養素の含有量は低いです。
  • のために ヤシの木– 高湿原泥炭、腐葉土、芝生の土、砂の混合土壌。 土壌は栄養価が高く、反応は中性です。
  • のために サボテン- 砂、 腐葉土サボテンのグループに応じて、または高泥炭(森林と砂漠があります)。
  • のために スミレ– 高泥炭、砂、 針葉樹の土地, 木炭、ミズゴケ。
  • のために シダ– 泥炭、砂、腐植土。

でもそうは思わないでください 既製の混合物上記の植物に最適です。 同じ属の多くの種が自生しています。 さまざまな条件。 したがって、既製の土を購入する場合は、特定の種類の植物に必要な成分を補充する必要があります。

特殊な土壌の中には、他の種類の植物の栽培に適しているものもあります。 通常、そのような情報はパッケージに記載されています。

既製の土を選ぶときの注意点

花用の土:

  • 空気が通過できるようにする必要があります。
  • 栄養価が高くなければなりません。
  • 湿気を長時間保持しないでください。
  • 害虫や病原体が含まれていてはなりません。
  • 土壌の酸性度は、特定の植物種が必要とするレベルに対応している必要があります。

したがって、土地の選択と準備には責任を持って取り組む必要があります。 特定のタイプ植物には特定の土壌が必要です。そうでないと、土壌の選択を誤ると植物が枯れたり、いずれにしても花が病気になったり、その性質を失ったりする可能性があります。

土壌。 プライミング

土壌には肥沃な性質があります。 植物に必要な栄養素、水、そして正常な存在と発育に必要なものすべてを提供する能力。 最も肥沃な土壌とは、栄養素が豊富(または特別に豊富)で、水と空気の透過性が高く、必要な水を吸収して蓄える能力のある土壌です。 後者はその機械的構成に大きく依存します。 土壌は植物の栄養源としてだけでなく、基質としても機能します。 「基材」の概念は、ラテン語の「substratum」(基礎、土壌、基材)に由来しています。 栄養培地。 基材は、十分な鉱物および有機物質を含み、空気および水の透過性、熱伝導性を備えていれば良好であると考えられます。また、水に溶解した物質がすぐにではなく徐々に使用されるように、最適に湿気を集中させる必要があります。 自然界の土壌の肥沃度は、その中の腐植(腐植)の含有量によって主に決まります。腐植は複雑な暗色の有機化合物の複合体であり、その中で最も重要なものはフミン酸です。 腐植は植物残渣の分解中に蓄積し、土壌微生物の活動中に石化され、その構成要素が植物に利用できるようになります。

土というのはとても特別なものです。 自然教育、生物(微生物)と非生物成分(さまざまな有機物や鉱物)の両方を同時に含む複雑なシステム 化学物質)。 植物の重要な部分、つまり根は完全に地下にあります。 植物に必要な物質を土壌から吸い出すのは彼ですが、これは彼にとって快適な条件でのみ行うことができます( さまざまな植物それらは多少異なります):特定の湿度、酸性度、さらには機械的組成において。

いくつかの土壌特性

土壌の特性にどのように、そしてなぜ影響を与えることができるのかをよりよく理解するには、土壌がどのような特性を持っているかを知る必要があります。

温室植物と植物の大きな違い 開けた地面それは、それらが育つ土壌が自然の一部ではないということです 地球の表面(つまり、自然な自己調整システムではありません)、ここでの多くの通常のプロセスは意識的に制御する必要があります。

土壌に影響を与える方法は常に改良されています。

土壌は、その機械的組成に応じて、粘土質、ローム質、砂質ローム、砂質、軟骨質(砕石)に分類されます。

自分の土の種類を理解するには、指の間に土をひとつまみこすり、紐やボール状に丸めてみるとよいでしょう。

粉砕すると薄く均質な粉末が得られ、丸めると長い紐と滑らかなボールが得られる場合、その土は粘土質です。

粉砕したときに粉末が完全に均質ではないことが判明し、転がしたときのボールが亀裂で覆われていることが判明し、コードを作ることがまったく不可能になり、土壌はローム質になります。 このタイプの土壌は、ほとんどの観葉植物に好まれます。

砂質ローム、砂質およびザラザラした土壌は、コードやボールにまったく転がりません。 砂質ローム土壌では、砂粒が多く見られるので、こすると砂粒がはっきりと見えます。

保護された土壌の植物から 砂質土壌多肉植物に使用されますが、一部の植物には砕石が必要で、その破片が特別に追加されます(ほとんどの場合、砕いたレンガがこの目的に使用されます)。

粘土質の土壌は湿気を最もよく保持しますが、砂質の土壌は最も湿気を保持しません。 しかし、粘土質で構造のない土壌は透水性が最も悪く、全体的に肥沃度が低くなります。 で 屋内花卉栽培それらは次の目的でのみ使用されます 水生植物:粘土質の土壌なので水が濁りません。

土壌構造

土壌の構造は、その機械的組成と同様に重要です。 それは、どれだけの水分を保持できるか、そして根がその中で「生きて働く」のにどれだけ快適かを決定します。 土壌が完全に均質である場合、それは構造がないと呼ばれます。 土壌の中に塊(長さ1センチメートルまでの塊)が見分けられる場合、それは構造的なものです。

構造土壌は深層を乾燥から保護することができ、(構造のない土壌とは異なり)表面の乾燥した塊が植物を圧迫して苗の発芽を妨げる密な融合した地殻を形成しないため、植物により適しています。 地殻が形成されている場合は、それを破壊する必要があります。

土壌の機械的構造を改善するために、土壌を掘り起こして緩めます。

土壌中の腐植質(腐植質)の含有量は、全体的な肥沃度を確保する(つまり、栄養素が含まれている)ため、非常に重要です。 そのほとんどはチェルノーゼムにあり、最も少ないのはポドゾルです。 栄養素含有量を増やすために、土壌に肥料を与えます。

さらに、土壌にはさまざまな微生物が含まれており、その中には腐植質の形成、有機残渣の石化、酵素、ビタミン、アミノ酸、成長物質などの放出に関与しているため、あらゆる植物にとって望ましいものや有用なものもあります。環境に優しく、衛生的な役割も果たしますが、(植物にとって)病原性微生物も存在します。

以前は、土壌中のそれらの存在は人間の制御を完全に超えていましたが、現在では土壌微生物相の生命活動を制御するための特別な技術が開発されています。 土壌微生物相を制御するには、特別な細菌製剤が使用されます。

この分野で最も興味深い最新の発見は、以下に基づくいわゆる EM テクノロジーです。 有効活用微生物。

土壌水分はそれ自体(植物は土壌から水分を吸収します)、また特定の環境の構成要素(湿度は微気候全体の要因です)としても重要ですが、根が溶解した形でのみ栄養素を吸収できるためでもあります。 これは変数値です。 土壌水分は触って判断できます。

土壌酸性度

土壌にはさまざまな酸性度が存在します。

強酸性(pH 3 ~ 4)および高アルカリ性(pH 8 ~ 9)の反応は、すべての植物にとって好ましくありません。 しかし、残りはあなた次第です。 植物の中には、中性環境(pH 6~7)を好むもの、弱アルカリ性環境(pH 7~8)を好むもの、弱酸性環境(pH 5~6)を好むものがあります。 土壌酸性度の要件は通常、個々の植物の特性で指定されます。 酸味そのものの増加に加えて、 酸性土壌通常は欠損がある 植物にとって必要なホウ素とモリブデン。

保護土壌内のほとんどの植物は、中性の反応を示す土壌混合物を必要とします。 別のリストでルールの例外を強調表示する方が簡単です。

酸性および弱酸性の土壌は、次の場合に好まれます。

1) ツツジ (pH 4 まで低下する可能性があります)、

2)アカリファ(弱酸性)、

3) クワズイモ (pH 5.5)、

4) ベルゲランサス (pH 4.5 から)、

5)ガーベラ(pHは厳密に5〜6以内、増加と減少の両方が有害です)、

6) アジサイ (pH 4-5)、

7) ディフェイバキア、

8) カラー (pH 5.5)、

9) ツバキ(pH 5.5)、

10) ヒノキ、

11) オルトギス カタバミ (pH 5.5)、

12) コルジリン (pH 5.5)、

13) オキュラリア (pH 4.5 から)、

14) オトンナ (pH 4.5 から)、シダ、

16) パキフィツム、

17) ピトスポラム (pH 5.5)、

18) シャクナゲ、

19) サンスベリア (pH 5.5 以上)、

20) フォーカリア (pH 4.5 ~)、

21) フィロデンドロン (pH 5.5)、

22) Wood's ceropegia (pH 4.5 から)、

23) セストラム (pH 5.6 以上)、

24)シクラメン(pH5.5以上)、

25) ユーフォルビア (トウダイグサトウダイグサ) (pH 4.5 ~)、およびほぼすべてのサボテン (pH 4.5 ~ 6)。

弱アルカリ性の反応が望ましい (pH 約 7):

1) クチナシ、

2) カルセオラリア、

3) ベル葉の「新郎」と「花嫁」、

4) オフィオポゴン、

5) クロロフィツム (pH 7.5 まで)。

土壌溶液反応を測定可能 特別な装置(ポテンショメータまたはAlyamovskyデバイス)。

酸味を最も見極めるには 簡単な方法で、私たちはこのように行動しなければなりません。

1. 適用したい土壌または土壌混合物のサンプルを採取し、よく乾燥させます。

2. 小さじ1杯の乾燥混合物を30 gの蒸留水で希釈します。

3. 振って24時間放置します。

4. 上層液体を~に排出する きれいな食器、リトマス紙を浸してカラースケールで色の変化を確認します。 土壌の塩類化。

土壌は酸性またはアルカリ性であるだけでなく、溶けやすい塩(ほとんどの場合ナトリウム)が多すぎる塩分が蓄積している塩分も含まれています。

多くの場合、塩分濃度の原因は、文盲で節度のない過剰な水やりです。

腐植質の浸出により土壌は軽くなりますが、外部の兆候によって塩分濃度を判断するのは簡単ではありません。 しかし、出生率の低下に関しては( 最悪の成長)塩分の存在は、栄養素欠乏または病気の症状に特徴的な兆候の欠如による除外法によってのみ計算できます。 時々オン 暗い背景土の中に白っぽい小さな結晶が現れます。 陶器製の鉢では、壁から塩分が染み出す可能性があります。

塩分濃度の初期段階(硬水で約6か月間水を与えた後)には、改善剤を使用することをお勧めします。 塩分の兆候があまりにも明らかな場合は、植え替えて土壌全体を交換することをお勧めします。

沸騰した水やよく沈殿した水を使用すると、土壌の塩分化の可能性が減少します。雨水や融解水を使用すると、土壌の塩分化の可能性は最小限になります。

改善のために 化学的特性土壌(酸性度や塩分濃度など)を元に再生されます。



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