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土壤調查方案范文1
湖南省政府2014年5號文件《關于實施兩個“百千萬”工程加快現代農業建設的意見》(以下簡稱《意見》),其中的“實施內容與重點建設”有“組織開展稻米鎘超標和產區土壤鎘污染普查,摸清土壤鎘污染和稻米鎘超標的分布區域、面積和程度。省農業廳根據普查結果,牽頭制定污染耕地結構調整方案,報省政府審定后由區市縣政府組織實施”。這一點對解決近兩三年來的“湘米鎘超標”問題有緊迫的現實性。
《意見》的實施主體當然是農業部門,但國土資源部門數十年的農業地質調查研究成果和經驗對科學地有的放矢地實施《意見》的作用絕不能忽視。
農業資源包括土壤、水、品種和人力等資源,其中的土壤資源是基礎,是其他資源的載體。土壤學現在是農學中最重要的基礎科學,它與地質學源遠流長,在未形成一門獨立科學之前,它是附屬于地質學的。
國外在19世紀中期一些著名的地質學開創者,如法魯、李?;舴业染陀玫刭|學觀點研究土壤。當時專門研究土壤的德國科學家費斯克就說過“土壤過去某個時期曾是巖石,而現在又正在形成巖石,從巖石學觀點看,可以把土壤看做是一種獨立的土質結構的巖石”,故此一時期在土壤學歷史上稱為“農業地質學時期”,之后出版了一部《農業地質學》進行了概括。我國對土壤研究起步要晚,到1930年7月,才有當時的中華教育文化基金會委托中央地質調查所籌建土壤研究室(是現中國科學院南京土壤研究所的前身),研究人員就是地質學家。湖南則在1937年首次在衡山、湘鄉一帶進行土壤調查,是由中央地質調查所地質學家所完成的。
當土壤學從地質學中脫穎而出后,就與地質學分屬不同的學科和不同的部門。但一些遠見卓識的土壤學家還是認為土壤學必須與地質學相結合:我國土壤學主要開拓者和奠基人之一的李連捷院士,從上世紀90年代以來,多次論及地質學在土壤學發展中的意義,在1992年撰文指出“忽視了地質學,在理論上影響了土壤學理論的發展;在實踐上脫離地質學基礎的土壤學,也是難以解決當前實際問題的”。并預言“著手把地學作為土壤科學的重要基礎理論為時將不會過久”。
土壤調查方案范文2
關鍵詞:土壤污染調查;地統計條件模擬;污染概率;局部空間變異;污染區范圍;布點優化;
作者簡介:謝云峰(1981—),男,副研究員(博士);E-mail:xieyf@craes.org.cn;
1引言(Introduction)
土壤采樣調查是獲取土壤污染物空間分布信息最重要的手段,采樣調查結果的精度直接影響污染風險評價結果的準確性和風險管理決策的合理性.土壤污染調查包括土壤樣點布設、樣品采集、污染物含量分析等環節.實際工作中,通常認為污染物分析方法的準確性是影響污染物調查準確性的最主要因素(Crumblingetal.,2001),而忽略了土壤采樣布點方案的重要性.大量研究表明,污染物在土壤中的空間分布表現出明顯的空間變異性,人類活動影響越大的區域,局部變異程度越大(Thompson,1996;叢鑫等,2009;杜平等,2006;張娟等,2014;鄭一等,2003).針對空間變異性較大的環境要素,樣點布設方案是影響調查結果準確性最主要的因素之一.Jenkins等(1997)對土壤中三硝基甲苯污染的調查結果表明,至少95%的變異度(統計方差)是由采樣位置導致,而含量分析(室內分析和現場分析)手段對變異度的貢獻不超過5%.其他類似研究也表明,土壤采樣導致的不確定對污染物含量測定不確定性的貢獻超過50%(Argyrakietal.,1997;Theocharopoulosetal.,2001;Jenkinsetal.,1999).因此,科學合理的土壤采樣布點方案對保障污染調查結果的精度非常重要.現有的土壤污染調查布點方法主要包括判斷性采樣和非判斷性采樣(姜成晟等,2009),其中,判斷性采樣主要根據已有先驗知識設計采樣布點方案,并在潛在的高污染風險區域加大采樣密度(UKEnvironmentAgency,2000);當缺乏場地污染物分布的背景信息時,就只能采取非判斷性采樣方法,如隨機采樣、均勻網格布點采樣等(Thompsonetal.,1995;USEPA,1989).傳統的土壤污染調查布點方法主要用于對污染物總體(平均含量)的最佳估計(Brusetal.,1999),樣本量主要取決于污染物含量的空間變異程度.土壤污染治理過程中,污染調查主要關注目標污染物的超標程度及污染區范圍.因此,以總體估計為目標的傳統土壤污染調查布點方法對土壤污染范圍的估計精度通常不能滿足修復決策的需求(劉庚等,2013;謝云峰等,2010).近年來,應用地統計學方法來提高土壤污染調查精度已成為研究熱點之一(D'Or,2005;Demougeot-Renardetal.,2004;Juangetal.,2005;VanGroenigenetal.,1999;VanToorenetal.,1997),該方法基于土壤污染物空間分布的自相關性,優化土壤調查布點空間布局,可提高土壤污染調查效率(Burgessetal.,1981;Demougeot-Renardetal.,2004;Englundetal.,1993;閻波杰等,2008;趙倩倩等,2012).雖然基于地統計學和條件模擬方法的樣點布設方法效率最高(Jonesetal.,2003),但在土壤污染調查過程中卻很少用于土壤污染調查布點優化(Verstraeteetal.,2008).
為了獲得準確的土壤中污染物空間分布信息,土壤污染調查通常包括污染初步調查、污染詳查等多個階段.初步調查的主要目的是識別土壤主要污染物及潛在污染區域,通常樣本量較少.污染詳查是在初步調查基礎上,在潛在的污染區域增加樣點,確定污染區的范圍及其污染程度.土壤污染調查方案的誤差主要包括污染區被低估和清潔區被高估(Marchantetal.,2013;Ramseyetal.,2002),其中,前者會導致污染區面臨的污染風險不能得到有效控制,后者會導致不必要的修復投入.為了獲取準確的污染區信息,通常需要增加樣本量,但這會導致采樣分析成本的增加.高效的采樣方案是將采樣調查成本與調查不確定性導致的經濟損失的總成本降到最低(Ramseyetal.,2002).采樣方案優化的目的就是要尋求降低污染修復不確定性的最佳樣本量(Demougeot-Renardetal.,2004).土壤污染物的空間分布受污染來源、環境條件、污染物性質等因素的綜合影響,其在空間上表現出不同程度的空間相關性和變異性,對土壤污染物空間變異性的描述準確與否是影響調查結果的關鍵.本研究結合土壤污染調查的特定需求,提出基于污染概率和污染物局部空間變異特征的土壤污染調查加密布點方法,以提高土壤污染調查方法對污染區范圍和污染程度的估計精度,并為土壤污染調查提供方法學支持.
2土壤污染調查加密布點方法(Samplingdesignoptimizationprocedurefordetailedsoilpollutioninvestigation)
土壤污染調查結果的不確定性主要出現在污染物含量過渡區域(劉庚等,2013;謝云峰等,2010;Xieetal.,2011),為此,該研究針對污染調查結果的不確定性,提出土壤污染調查加密布點的工作流程和方法(見圖1).土壤污染調查加密布點的2個核心問題分別為確定需要加密布點區域和樣點布設方法.
2.1加密布點區域的確定方法
由于土壤污染治理僅關注污染物含量超過相關環境標準或修復目標值的區域,因此,提高污染區范圍的估計精度就顯得尤為重要,加密布點法正是基于這一需求而提出.由于初步調查階段已經獲得了一定的污染物分布信息,所以在加密詳查階段只需要針對污染分布信息不確定性較大的區域進行補充調查即可,其中,不確定性區域是指污染物空間分布精度低于修復決策需求精度的區域.
為了定量評估土壤污染調查的不確定性,該研究引入土壤污染概率方法.基于初步調查數據,利用概率制圖方法預測土壤污染物超過環境標準或修復目標值的概率,常用的概率制圖方法有地統計條件模擬方法、指示克里格方法等.其中,地統計條件模擬方法包括多種模擬算法,如序貫高斯模擬、序貫指示模擬等.污染概率的取值范圍為0~1,概率值越高,可優先判定為污染土壤;相反,污染概率值越低,可優先判定為清潔土壤.概率制圖結果中,概率值介于高值和低值之間者即為不確定性區域,需要進一步補充調查確認.假定某污染土壤地統計條件模擬的污染概率閾值范圍為0.1~0.8,設定污染概率閾值和清潔概率閾值分別為0.5和0.3,則污染概率為0.5~0.8者為污染區域,0.1~0.3者為清潔區域,0.3~0.5者即是需要加密調查的區域.
不確定性區域污染概率值較低的可能原因為:①區域內污染物含量較低;②區域屬污染區域,并且樣本量較少.為了進一步探究其具體原因,該研究引入局部變異特征方法.基于初步調查數據,分析土壤污染物含量的局部變異特征(包括變異系數、方差、自相關性等),如果局部變異性較大,表明土壤中污染物含量空間分布差異較大;反之,則表明污染物含量空間分布差異較小.對于局部變異性較大者,通常是污染物含量高值區向低值區的過渡區域,也是調查結果不確定性較大的區域;對于變異性較小者,通常是高值集中或低值集中的區域,調查結果的可靠性較高.因此,根據土壤污染物的局部變異系數,將土壤污染調查結果劃分為不確定性區域和確定性區域.假定某污染土壤局部變異系數為20%~200%,設定變異系數閾值為100%,則變異系數為100%~200%者為不確定性區域;低于100%者為確定性區域.
綜合污染概率和局部空間變異系數確定的污染調查不確定性區域,即為污染調查加密布點的目標區域.
2.2不確定性區域樣點布設方法
不確定性區域樣點布設包括加密樣點的數量和樣點的空間位置.其中,加密樣點數量主要與不確定性程度相關,不確定性較大的區域,加密布設的樣本量也較大;樣點的空間位置主要與污染物含量空間變化趨勢相關,主要利用趨勢分析方法分析土壤污染物空間變化規律,沿著土壤污染物含量變化的方向布設加密樣點.
本研究提出的污染調查加密布點方法的主要目的是為提高污染區范圍的估計精度.在初步調查結果的基礎上,結合污染概率和局部變異系數方法確定加密布點的目標區域,再根據土壤污染物含量分布的空間變異性及其變化趨勢,確定加密樣點的布設方案.該方法可優化加密布點的位置,降低加密布點的數量,提高加密布點的效果,從而在保證調查精度的前提下,降低調查成本.
3加密布點方法案例驗證(Validationofthesamplingdesignoptimizationprocedurefordetailedsoilpollutioninvestigation)
3.1案例區概況
案例數據來源于某重金屬污染場地,場地面積約14.50km2.按照200m間隔進行均勻采樣,在部分高污染區域適當增加樣本量,共采集359個土壤樣品.土壤污染調查結果表明,土壤重金屬Cu、Pb、As、Cd等污染物都存在不同程度的污染.以該場地土壤Cd污染為例,開展土壤污染調查詳查加密布點優化方法研究.
3.2樣點加密布點方案
案例驗證研究過程中并不實際開展土壤污染初步調查布點取樣,以及初步調查結果分析和詳查加密布點工作.而是利用案例場地已有的359個調查數據,采用空間抽樣的思路,模擬開展土壤污染初步調查和加密詳查布點過程.具體操作步驟為:首先基于案例數據的359個樣點數據,進行模擬的土壤污染初步調查.根據圖1的工作流程可知,土壤污染物空間變異特征研究和土壤污染不確定性區域確定是土壤詳查加密布點的2個最重要的環節.地統計學的半方差分析方法是最常用的空間變異特征研究手段之一,為了獲取比較準確的土壤污染物的空間分布規律,需要有足夠的樣本量.因此,在初步調查階段,將研究區域劃分為10×10的網格,落在網格內的土壤樣點作為初步調查樣點,當網格內有多個土壤樣點時,隨機選取其中一個,由此共獲得土壤初步調查樣點97個,樣點間平均距離約為386m.在初步調查的97個樣點數據的基礎上,利用本研究提出的加密布點方法進行加密布點.具體步驟為:基于初步調查數據,利用地統計學方法分析場地土壤Cd含量(w(Cd))的空間分布規律.利用條件模擬方法預測該場地土壤Cd污染概率(圖2a).基于污染概率預測結果,設定污染概率閾值(Pt)和清潔概率閾值(Ct),污染區域確定方法如式(1)所示.土壤Cd污染概率閾值和清潔概率閾值分別設定為0.8和0.2,基于污染概率劃定的不確定性區域見圖2b;在此基礎上,結合土壤污染局部變異特征(圖2c),將局部變異性大于變異系數閾值(CVt)的區域劃定為不確定性區域(圖2d),變異系數閾值設定為局部變異系數最大值的75%(式(2)).綜合污染概率和局部變異系數的結果,即為土壤污染詳查布點的優先區域,根據土壤污染物空間結構分析結果,沿著污染物含量變化的方向確定加密樣點的位置(圖3a).由于該研究是模擬研究,如果在最佳的采樣位置沒有樣點數據,就選擇鄰近樣點作補充,土壤詳查加密樣點為57個,布點方案見圖3b.將加密布點后的污染調查結果與案例場地359個數據獲得的結果進行對比,評價加密布點的效果.
式中,Rp為污染概率分區,Z(x)為條件模擬預測的土壤污染物含量,Zc為土壤污染評價標準,Pt為污染概率閾值,Ct為清潔概率閾值,Rcv為污染變異系數分區,CVx為局部變異系數,CVt為變異系數閾值.
3.3數據處理方法
利用GS+7.0軟件進行土壤污染物含量的空間結構特征分析.樣點污染物含量局部變異特征是在樣點VORONOI圖的基礎上,借助ArcGIS10.1的GeostatisticalAnalyst工具,計算每個樣點及其鄰近樣點的變異系數.采樣網格、初步調查樣點設計及所有空間制圖均在ArcGIS10.1軟件中實現.土壤污染物含量條件模擬及污染概率計算在GSLIB(GeostatisticalSoftwareLibrary)中實現(Journeletal.,1998).地統計學條件模擬方法較多,該研究采用最常用的算法之一序貫高斯模擬方法(SequentialGaussianSimulation,SGS)(謝云峰等,2015),該方法算法簡單、靈活、計算方便,其基本思路為:根據現有樣點數據計算待模擬點污染物濃度的條件概率分布,從該分布中隨機取值作為模擬實現;將得到的每一個模擬值,連原始樣點數據一起作為條件數據,進入下一個點的模擬.
3.4結果與討論
3.4.1土壤Cd統計特征的估計精度
由表1可見,土壤Cd污染初步調查樣點(97個)與污染詳查樣點加密后(154個)的統計特征很相似,平均值差異僅為0.01mg·kg-1.加密詳查后樣本的變異系數降低.與總體樣本相比,初步調查和加密詳查這2個階段采樣的Cd平均值都偏高,誤差為5.40%.變異系數較總體分別降低2.79%和6.71%.初步調查平均值的估計精度較高,而加密詳查并沒有進一步提高平均值的估計精度.在污染詳查階段,由于在土壤污染空間變異較大的區域增加了樣點,因此,其變異系數降低.
3.4.2土壤污染區面積的估計精度
土壤污染調點關注的是污染信息的識別精度.初步調查和加密詳查階段,根據樣點w(Cd)超標率(表2)估算的污染區面積所占比例分別為68.04%和70.13%,比所有樣本的估算結果分別高3.14%和5.23%.污染概率預測結果表明,當污染概率閾值為0.8時,污染概率預測的污染區面積所占比例在53.58%~57.84%之間,比樣點超標率估計結果低7.06%~16.39%.基于超標率估算污染區面積,意味著當某個采樣網格內的土壤樣點污染物含量超標時,則判定該網格超標.樣點加密詳查后,增加的樣點都位于污染概率較高的區域,因此,總體樣點中污染區域樣點的比例增加,導致污染面積估計結果增大.
初步調查和加密詳查這2個階段估計的污染區面積非常接近,樣點加密后污染概率預測的污染區面積僅增加0.16%,初步調查與加密詳查估算的面積均小于總體樣本的估計結果,污染面積低估4.10%.為了評價污染區范圍空間位置的預測精度,將不同采樣階段預測的污染區范圍與總體樣本預測的結果進行空間差值運算,并根據差值結果將污染區空間位置預測精度分為相同、低估和高估3種情況.相同表示污染程度預測結果一致,低估表示污染區被預測為清潔區,高估表示清潔區被預測為污染區(圖4).從污染區的空間位置精度來看,初步調查污染區面積預測的準確度為79.35%,分別有12.45%的區域污染程度被低估,8.20%的區域污染程度被高估.加密詳查后,污染區面積預測的準確度提高到86.10%,污染程度被低估和被高估的面積分別降至9.00%和4.90%.
土壤Cd平均值估計結果表明,在初步調查階段,其估計精度就已達到94.00%以上,而污染區的估計精度僅為79.35%.表明在土壤污染調查過程中,平均值或土壤污染統計特征的估計精度,并不能反映污染區范圍的估計精度.土壤污染治理過程中,污染區空間分布信息比平均值更重要,直接影響到修復成本的估計.本研究提出的土壤污染詳查加密布點方法,在保證土壤污染總體平均含量估計精度的前提下,顯著提高了污染區面積的估計精度;加密詳查后,污染區面積的估計誤差為4.10%,空間位置精度為86.10%,比初步調查精度提高了6.75%;土壤污染調查的樣本量顯著降低,初步調查和加密詳查的樣本量僅為總體的42.90%.
本研究的樣點優化思路是在不確定性較大的區域內增加樣點,不確定性區域的界定標準為條件模擬的污染概率和局部變異系數.從圖2可知,不確定性區域主要分布在污染區邊緣,在這些區域增加樣點密度,能顯著提高污染區空間位置精度.初步調查過程中,污染程度被低估時,污染區域被誤判為清潔區域(見圖4左下角和左上角的綠色區域);樣點優化過程中,清潔區域不會補充調查樣點,因此,優化后的結果仍然是被低估.污染程度被低估與初步調查布點、污染概率閾值選擇有關.由于沒有污染物分布相關的背景信息,網格隨機采樣布點法對總體平均含量和變異程度的預測精度較高,對局部污染信息的預測精度較低.在初步調查前,收集場地污染源排放、土地利用方式、土壤理化性質、水文地質條件等影響污染物空間分布的相關信息,輔助調查樣點設計,可以提高對污染區識別的精度(Falketal.,2011).污染概率閾值選擇對加密點的空間分布有較大影響,如果選擇的污染概率閾值過低,就會導致被高估的區域不能被識別;概率閾值過高,則會導致不確定性區域增大,需加密的樣本過多,從而降低加密效率.本研究為了獲取較大的不確定性區域,選擇了較高的污染概率閾值和較低的清潔概率閾值,用于檢驗樣點優化方案的效率.在具體應用中,應結合研究區的特點和調查目標,選擇適宜的污染概率閾值,進一步提高樣點優化方案的效率.加密詳查樣點優化過程中,基于污染概率和局部變異系數篩選出不確定性較大的區域,該研究并沒有在這些區域增加樣點,而是根據已有的樣點數據,基于距離鄰近原則,用鄰近樣點替代最佳位置的樣點.增加的樣點在空間位置上并不是最優化的,這可能會降低樣點優化的效率.實際應用中在最佳的空間位置補充樣點,應該會取得更好的調查效果.
本研究提出的加密布點方法的核心是在污染預測結果不確定性的區域,根據污染物空間分布規律補充調查樣點.如圖1所示,在污染物空間分布、污染概率預測、預測結果不確定性評價等階段都應用了地統計學方法.根據地統計學方法的基本假設,應用該方法時要求污染物空間分布具有顯著的空間自相關性.大量的研究結果表明,重金屬、多環芳烴等污染物在土壤中的空間分布都表現出明顯的空間相關性(胡克林,2004;鄭一等,2003).因此,地統計學方法是適用的.對某些污染物,如化工場地的氯代烴污染等,這類污染物主要是通過泄漏釋放到土壤中,然后通過土壤孔隙進一步向下遷移.在水平空間上,存在泄漏的區域就會檢出污染物,沒有泄漏的區域就不存在污染(韓春梅等,2009),因此,這類污染物在空間上自相關性較差,本研究提出的加密布點方法就不適用.土壤中污染物空間分布受污染源分布及釋放特征、區域環境條件、污染物性質及環境行為特點等多種因素的綜合影響,在不同尺度上會表現出不同的空間分布規律.針對具體區域開展污染調查時,需綜合考慮污染物空間分布的影響因素,同時可借鑒前期研究和其它類似研究的成果,初步分析土壤中污染物的空間分布特征,在此基礎上,進行初步調查布點.基于初步調查結果,應用地統計學方法研究污染物空間分布規律,如果污染物具有較好的空間自相關性,就可以采用本研究的方法進行加密布點優化,否則,本研究的方法就不適用.加密布點是在初步調查結果的基礎上,通過辨識污染物的空間分布規律,結合污染調查的要求,開展詳查布點優化.因此,初步調查的可靠性會直接影響加密布點的效果.地統計學應用半方差分析研究污染物的空間自相關性.相關研究表明,樣點數量和空間分布會直接影響半方差分析結果的準確性(Goovaerts,1999).從樣點數量來看,由于污染物類型、研究區域條件的差異,不同研究的結論不太一致,通常認為樣點數小于60時,難以獲得較準確的半方差(秦耀東,1998).在具體應用時,可根據半方差函數的擬合效果,評估樣點數是否足夠.從樣點空間分布來看,為評估污染物在不同距離和不同方向上的空間分異規律,初步調查樣點應盡可能在研究區域內均勻分布,在不同距離和方向上都有足夠的樣點數用于分析污染物的空間分布規律,可幫助提高加密布點優化的效率.
4結論(Conclusions)
1)土壤污染調查布點方法對土壤污染物含量的估計精度較高,案例場地土壤中Cd平均值的預測誤差為5.40%,變異系數的預測誤差為6.71%.
土壤調查方案范文3
1營造健康森林措施
1.1科學劃分立地類型,實施標準化造林
以縣為單位,在借鑒過去土壤調查和森林資源調查資料的基礎上,按不同樹種詳細劃分造林立地類型,因地制宜,從根本上解決適地適樹問題。在實踐的基礎上,實施林業標準化體系建設,將各種類型造林模式納入各級政府地方標準,實行標準化造林,解決粗放到集約經營的跨越,為營造健康森林打好基礎。
1.2以地帶性植被為主,建立多類型植被
地帶性植被是大自然經過千百年來優勝劣汰的擇優選擇,具有很強的穩定性。對于能夠通過封育恢復及人工方法促進其恢復原生植被的,應以自然恢復為主,不必再引進外來樹種。對無法恢復原生植被的,在營造生態林中應首選鄉土樹種,提高樹種適應性。在造林規劃中,應擇優篩選出一批適合本地區生長的喬灌木,進行優化組合,營造多類型森林,增加生物的多樣性,形成優勢互補、良性發展。做到喬灌草結合,以灌草為主。喬木營造要以防護林為主,減少片狀純林數量。平原農區,應以喬木防護林及速生豐產林為主,在生態與經濟效益問題上,以實現經濟效益為主,重點發展楊樹、泡桐及果樹經濟林。沙區要以喬、灌為主,重點治理沙源。山區發展要以用材林和經濟灌木林為主,適當發展常綠樹種。
1.3加強種子繁育及森林病蟲害防治工作
隨著造林苗木品種單一和無性系繁殖苗木比例不斷增加,給森林病蟲害暴發埋下了隱患,對森林健康形成了潛在威脅,該問題將嚴重影響林業事業健康發展,如何保持物種基因的多樣性問題,是現階段亟待解決的課題。近年來針葉和闊葉純林嚴重發生森林病蟲害,特別是松材線蟲病在九江市不少地方出現,損失嚴重,森林病蟲害防治工作必須貫穿林業生產全過程。必須把森林病蟲害防治措施納入造林規劃設計,從選育良種、培育壯苗、造林、撫育、管護、采運等各個環節充分考慮森林病蟲害防治因素,實行同步規劃、同步實施、同步檢查驗收。
2改造措施
2.1加大現有林撫育間伐力度
從現在林分狀況看,以往營造標準要求喬木造林密度大多過大。從現存人工林看,土壤水肥供應嚴重不足,使樹木產生惡性競爭,造成林分整體樹勢衰弱,為一些森林病蟲害的大流行創造了條件?,F在應立即對林內枯死及發病嚴重的林木進行衛生伐,清理病源物,之后應有計劃進行撫育間伐,最后達到合理密度。
2.2提高低產林改造強度
以往由于栽植品種不適及未達到適地適樹要求的林分,現在大部分已形成小老頭樹,并成為森林病蟲害暴發的發源地。對這部分林地應進行超強度改造,實行統籌規劃,分步實施。但是對于天然次生林應以減少人為干擾、防止外來物種入侵為主,盡量保護原生植被。
土壤調查方案范文4
關鍵詞:沉管隧道;巖土工程;勘察
1.引言
沉管隧道是將一些預制的管段運到設定的水下溝槽內,組合并且安裝成連接水體兩端的陸上交通的隧道型運輸工具。沉管隧道的基本結構主要分為混凝土管段和鋼殼管段,它對地基承載力度要求相對比較低,適用于水底較淺、水下軟基和容易疏浚挖掘的場地。由于深埋沉管隧道小,所以長度比隧道盾構法和礦山法隧道明顯縮短。從美國波士頓在1894年修建第1座沉管隧道以來,在世界各地已經建起100多座沉管隧道,同時我國的大陸、香港和臺灣也建起了10多座。沉管隧道的建筑設計與施工中的關鍵技能問題逐步得到解決,并且已受到許多國家的重視,并逐步視為第一選擇大型隧道施工水域,水下沉管隧道的巖土勘察是建設中極其重要的基礎性工作?,F今,我國對沉管隧道的巖土勘察技術有待提高,規范的條文也沒有多少制定,所以積累土壤調查經驗對水下沉管隧道巖土工程勘察起著極其重要意義。
2.沉管隧道的沉降的特性
沉管隧道是對沉降非常敏感的一種地下結構,局限于沉管隧道的結構特征,其能承受的沉降變形范圍是極其有限的,如果沉降超出限度,則會出現管段開裂的情況,引發出滲漏等一系列嚴重問題,會影響到隧道的安全性和正常使用。沉管隧道的沉降會受到許多因素的作用,水底的淤積車輛動載、地震荷載等作用會對地基土產生沉降。施工時期的沉降主要是隧道基礎層的調整和剛開始壓縮發生的,有份資料顯示其沉降量大約占總沉降量的50-60%因此沉管隧道的地基和基礎是肯定要進行適當的處理,確保減少沉降或者消除液化的可能性。然而營運期間發生的沉降主要是由下層地基土再壓縮變形而造成。沉管隧道的特點:重量輕,容易適應各種各樣的地質條件,其基礎的處理在于如何填實沉管隧道底和地基之間的空隙。沉管隧道基礎解決的方法有后填法、先鋪法和樁基法。沉管隧道通常埋在水底以下特定的深度,經常要挖掘基槽,安放管段,重新覆土。所以沉管隧道基底以下的土地基層的變形是一個回彈、與再壓縮的過程。潮汐作用對感潮河段與港灣地區的沉管隧道的工后沉降變形影響比較大,資料顯示潮汐作用會引發隧道管段波動,其產生的積累出來的沉降值并不大。
3.沉管隧道巖土工程勘察要點
沉管隧道的勘察經常要在水域等困難條件下進行,沉管隧道的結構建筑設計是以變形為主要要素。根據這些特點提出沉管隧道巖土工程勘察規定和要點。
3.1勘察原則內容包括
(1)求真務實,真實可靠:在野外進行勘察工作時要面對艱苦的工作環境以及復雜的工況條件,這就要求勘察人員必須做到真實可靠和實是求是地獲取第一手資料。
(2)因地制宜,循序漸進:在不同的項目以及在同一項目的不同場地或者不同設計階段,對勘察的要求都會有所不同,勘察工作要根據當地的水文條件、場地條件以及工程的結構特點,嚴格按照各勘察階段的要求完成勘察任力。
(3)以點代面,兼顧其他:在選擇勘察方法以及勘察范圍是要做到以點代面,并具有代表性。
(4)綜合分析,力求全面:巖土工程勘察所面對的巖土工程問題是非常復雜的,應盡可能采用多種勘察方法去獲取大量具有比對性的數據,然后進行綜合分析,旨在全面的認識巖土的真實特性。
3.2勘察大綱制定的三個基本要素
勘察大綱的制定是勘察工作要點的主要任務,勘察大綱制定得好與壞直接關系到項目的勘察的全部質量??辈齑缶V的內容含有勘察的目的、任務、內容、技術方案、勘察機具設施和整理資料等,勘察大綱的制定關系到工程特征、工作條件、地質巖土特性三個基本要素。大綱應該因時間、地點、工程而定,實事求是,不能以偏概全,內容要有目的性和可操作性。要充分熟悉工程的典型斷面尺寸和平面布置、結構的變形要求、開挖巖土和主要工程安排、結構設計計算和所需巖土的參數,這也是沉管隧道沉降計算的最主要的數據。加強綜合分析的能力多種勘察方法對比與多指標的綜合分析是沉管隧道勘察不能缺少的一部分。
3.3勘察關鍵點
沉管隧道巖土工程勘察要點與內、外行業工作有聯系,具有質量、技術、安全、環保和職業健康等許多方面的要求。沉管隧道地質基土的變形指標會直接影響沉管結構設計和隧道運營的安全性,需要全方位地重點把握好。沉管隧道地基土的變形就是卸荷反彈、再繼續壓縮一個的過程。根據研究沉管隧道施工過程地基土相關路徑,進行了相應的室內試驗,其測試結果才可以用于隧道地基的沉降累計。
4.工況條件
氣象方面工程場地位于珠江屬南亞熱帶海洋性季風氣候區,氣候溫暖潮濕,受到歐亞大陸和熱帶海洋的氣流交替影響,該地區天氣候變化無常。熱帶氣旋、龍卷風、短時雷雨大風是本區域的主要災害性天氣,尤其是熱帶氣旋具有高強度、頻率高、災害嚴重的特點。年均氣溫在22.3-23℃之間最高和最低氣溫分別為38.9℃和-1.8℃。年均降水量在1800-2300mm之間。年盛行東南偏東和東風,季節變化比較明顯。水文方面潮汐是不規則的半日潮混合潮型,沿海地區會產生明顯的水位升降,就是臺風暴潮。漲、落潮流的不對稱性和漲、落潮時間不一致較明顯。地形地貌位于珠江口中部伶仃洋水域,水面地形比較復雜,可以分成兩槽三灘。而管節回填防護是由一般回填、鎖定回填、和防錨片石三個部分組成。隧道管節兩邊相應對稱回填壓腳鎖定回填料,讓管頂覆蓋保護層的厚度為2.0m。主要的工序有:基槽挖掘,基礎解決,管段安放,管段安裝,回填防護。
5.關鍵性指標
關鍵性指標用來分析勘察現場采用鉆孔提取巖土,土樣性質的鑒別,進行標準的試驗,靜力觸探試驗等原位試驗,從多種方法確定、對各巖土層評價的物理力學性質指標的方法互相驗證??辈熘饕譃椋嚎辈旃ぷ髁?、勘察歷時、勘察設備。確保了鉆探工作可以在可控制安全、有質量保證的條件下順利完成,呈斷續分布和局部分缺失。為滿足工程檢測離岸較遠的測量定位需求,一些項目投入了先進的設備如trimble5700RTKGPS測量定位系統。靜力觸探試驗選用海底靜力觸探設備和勘探技術。此外配備其它原位測試設備(如標準貫入器和電測十字板等)、測量儀器(有全站儀、測深儀和水準儀等)以及室內的巖土試驗儀器設備。
6.結束語
(1)通常按照基槽開挖的深度來換算的級別,獲得土樣的再壓縮的模量,以此來計算地基土的再壓縮變形。沉管隧道的勘察在困難、復雜的條件下進行,必須精密細心地組織,科學地知道,確保資源配置,和各方合作,才能取得滿意的結果。
(2)水下靜力接觸到探測試成果為地基層的精細分層和鑒定地層的物理學性質提供寶貴的資料,為沉管隧道的結構設計和沉降計算打下了結實的根基。
(3)土工、靜力觸探試驗等勘察的方法互相驗證,對彼此的成果資料的分析、協調取值是非常必要的
(4)水下沉管隧道巖土勘察的大綱其制定必須涉及到工程特征、工況的條件、場地巖土的特性三大基本的要素。
(5)巖土工程勘察組織的關鍵點是加強與設計方的交流,優化勘察的方案以及強化綜合分析的能力。
(6)變形指標是最關鍵的指標系數,會直接影響到沉管隧道結構設計和隧道使用的安全,需要全方位重點掌握好。沉管隧道地基土的變形過程就是卸荷反彈、再壓縮。綜上所述沉管隧道巖土工程勘察要點展開的探討供業界人士作參考。
參考文獻
[1]JTJ064-98,公路工程地質勘察規范[S].
[2]熊衛兵,石長禮,季軍.軟土地基沉管隧道巖土工程勘察方案設計探討[J].地下工程與隧道,2011,(2):28-30.
[3]邵俊江,李永盛.沉管隧道問題分析[J].浙江交通科技,2009(2):41-43.
[4]陳邵章.沉管隧道設計與施工[M].科學出版社,2010.
土壤調查方案范文5
福龍示范基地的蜈蚣草由專家指導,村民栽種,技術人員看護與栽培,是國家高技術研究發展計劃(又稱“863計劃”)重點項目之一——環江重金屬礦區及周邊重金屬污染土壤聯合修復技術與示范工程。
5月19日,該示范工程通過科技部驗收,成功為“有色金屬之鄉”環江縣重金屬污染的土壤解“毒”。
7月即將迎來奧運盛事的英國倫敦,也被污染土地困擾。多方規劃、篩選的奧運場地,曾是一片有機化合物工廠的工業廢地。污染土地的摸底調查,自2005年倫敦申辦奧運會起就已啟動,2007年陸續實施分階段的修復工程。截至目前,“也只是保證至少在奧運會舉辦期間不出問題。奧運結束后,將會按照新的修復規劃繼續施工。” 2012倫敦奧運會高級環境顧問、中科院南京土壤所研究員陳夢舫說。
污染土地修復是一個世界性難題。盡管國內外的科技人員嘗試了多種方式,但遺憾的是,科學界尚未找到更為經濟合理、可持續的工程技術手段。
難以推廣的成功模式
11年前,一場百年一遇的暴雨,沖垮了位于環江縣的30余家選礦企業的尾礦庫,歷年沉積的廢礦渣隨洪水淹沒兩岸,上萬畝農田遭遇砷、鎘等重金屬嚴重污染,無法耕種。當地政府曾組織村民自發治污,采用撒石灰等傳統方式進行土壤酸堿中和,都未奏效。
2005年,中科院地理資源所研究員陳同斌率團隊受邀介入,在當地建立以蜈蚣草為主的植物—物化固定聯合修復技術示范工程。
截至目前,依托中央專項資金2450萬元,這一課題組在環江縣已成功修復1280畝重金屬污染農田。這些原來的“光板地”上已種植了甘蔗、玉米、桑樹等經濟作物,收成率達到非污染農田的90%,產品亦合格達標。
蜈蚣草吸收土壤中砷的能力超過普通植物20萬倍,一次種植可多年收成,且每年可收割三次,在吸附了大量重金屬后,就地焚燒,整個處理過程經過嚴格的工藝化控制,不但在蜈蚣草焚燒過程中砷的揮發得到有效控制,且降低了污染土壤重金屬的擴散,阻隔重金屬進入食物鏈,以免帶來二次污染。
示范基地也種植了另一種草本植物——東南景天,其對土壤中的鎘有很強的吸附力?!膀隍疾莸纳锪扛撸L勢好,而東南景天相對矮小,生物量稍弱,但是對鎘的伏擊能力比較強。因兩種植物所富集的重金屬物質種類不同,所以在基地都種植,從示范結果看都很成功?!标愅蠼榻B。截至目前,課題組在全國已建立八個土壤修復技術示范工程,分布于廣東、北京、浙江、河南、湖南、云南等地區。
僅從技術手段上看,植物修復效果徹底、綠色環保,成本相對較小。但植物修復所需時間與土壤污染的重金屬濃度直接相關,重金屬超標不高的土壤,3年-5年可見效。如果超標嚴重,修復的時間則會翻番。因此,對于急于開發、土地升值快的城市污染地塊而言,其應用前景仍有待證實。
另外,環江項目積累的經驗提供了一種成功的治理思路,但將其移植到其他地區,具體的技術參數還需因地制宜,進一步優化。比如,蜈蚣草在北方冬季難以生存,需要專門為其建設大棚進行育種等,由此增加了修復成本和操作難度。
“在土壤修復技術方面,課題組雖有突破,但對于解決量大面廣的全國土壤污染問題來說,目前國內的工程技術儲備還遠遠不夠?!标愅笳f。
無處安放的“炸彈”
英國capita公司承接了倫敦奧運場地土壤調查,認為該場地被有機物污染。由于奧運迫近,修復工程采取分階段施工,前期僅針對重點的高濃度區域和表層土壤,目前還遠沒有做到徹底修復。
倫敦奧運污染場地修復技術主要采用了淋洗,及輔助化學劑的方法。淋洗,是采用清水灌溉稀釋,使污染物遷移,以減少表土中污染物的濃度,或者將含污染物的水排出土地外。
淋洗的特點在于,修復時間較快,一般地塊兩年內可修復,但這種修復手段工程量十分龐大,經濟成本高,且工程安全規范控制難。原因是,首先要建設水網管道和廢水處理工程,而這些工程僅為一次性使用;其次,耗水量大,巨量的生活用水最終變成廢水,廢水環節一旦處理不好,有二次污染的風險。
陳夢舫表示,由于英國為沙質土,中國土壤多是粘土,淋洗方法在中國不完全適用。因此,承接了倫敦奧運污染場地修復的比利時公司DEC,幾年前曾在大連開了一家分公司,但剛過半年就由于技術適應性問題被迫撤出中國。
有機物污染土壤,也可以通過熱解法和焚燒法,不過,兩種皆為異位處理處置方式,包括挖掘、運輸、焚燒處理等多環節,耗資巨大。中國環境科學研究院土壤污染與控制研究室主任李發生認為,異地處理適合用于亟待修復的地塊,目前國內很多污染地塊往往處于城市中心,急需開發,因此多使用異地處理處置方式能夠理解。
中國很多污染地塊往往處于城市中心,多屬于急待開發的情況,因此在修復過程中,多數情況下使用異地處理處置方式。據北京市環保局污染場地管理科科長李敬東介紹,目前北京正在進行的8塊污染場地的修復,都是采用異地水泥窯焚燒和異地填埋的方式。
焚燒法的工藝流程相對簡單,即用污染土替代粉煤灰,燒制水泥。經過水泥窯處理的污染土壤,少量污染會以氣體的方式釋放到大氣中,另外絕大部分會通過化學物理反應消失,并最終消解到水泥中。
但由于焚燒法是將污染土按1%-2%比例摻進水泥,如摻入過多污染土會燒制出大量劣質水泥,從經濟成本看并不劃算?!耙驗樾枰欢ǖ呐浔?,這種處理方式遠不能滿足污染土方量大的處理需求?!北本┦协h境保護科學研究院副院長姜林說。
業內一些專家甚至認為,從土壤修復工程技術角度來看,采取異位處理處置方式的工程并未真正達到修復的目的,尤其是滋生了不規范操作,將污土只是換地添埋,陳夢舫說:“土壤是挖走了,先不說污染轉移,給其他地方帶來污染,原來的地方的地下水是挖不走的,還是污染水?!?/p>
“如果這種方式可以全國復制、大面積鋪開,且有效,那么對污染土地也不至于如此敏感和緊張了?!币晃粯I內資深專家介紹,一些工程中挖出運走的污染土壤并沒有全部被燒掉。事實上,很多污染土僅是被運到異處填埋的案例不在少數。
這種方式被業內視為污染轉移,與填埋垃圾相同,這讓中國面臨一個新尷尬:沒有足夠的場地供填埋污土。而且污染物未經徹底處理,難以避免二次污染的風險?!斑@是一種飲鴆止渴的方式,相當于把一個定時炸彈轉移到別處。”上述資深專家說。
大膽嘗試
根據不同的污染物,土壤修復可采取的修復手段不盡相同。國內外的經驗顯示,有機污染物可采取熱解、焚燒及微生物等方法。而重金屬污染,很難通過化學手段徹底根除,植物修復相對更為有效。
目前世界上見效最快的土壤修復技術是“納米鐵”。美國和歐洲已開始采用,一些有機污染物和重金屬都可以處理,“幾乎屬于比較理想萬能的修復,實驗室里一天就能見到修復效果,野外見效通常幾個星期或幾個月?!标悏趑痴f,但高昂的修復價格,是致命的缺點,使其難以成為最理想的修復方案。
污土修復的核心在于,如何依靠技術來降低成本和保障環境安全性。同時,經濟合理的技術方案一直是科學家們追求的突破目標。
美國在上世紀90年資約1000億美元用于污染土壤修復,但很多污染地塊還是未能徹底修復,仍有大批問題存留。日本科學家在1975年向政府提出了“客土法”,即置換土壤,把污染土埋到作物根系無法觸及的地下。但這項投資浩大的工程,并未能徹底修復污土,因為隨著時間的推移,污土逐步下滲,最終甚至影響地下水安全。這種“客土法”中國亦有試用。
國際上前沿技術不斷向環境修復領域滲透,包括粘土礦物改性技術、催化劑催化技術、納米材料與表面活性劑增溶技術等已經滲透到環境修復技術領域。針對污染場地土壤,固化與穩定化、熱脫附、生物修復、化學氧化還原等異位修復方法以其效率高、風險低、系統處理預測性高等優點,成為歐美發達國家的主流修復方式。
中國的污染場地修復剛剛起步,修復材料的土壤污染控制與修復應用主要處于實驗室階段,修復技術與裝備的研發落后于歐美發達國家。中國也引進了很多技術,但需要先解決技術本土化的適應性問題和衡量引進成本,最后在實踐上能否應用還沒有定論。
究竟污染土地修復到什么程度算合格,由于國內還沒有建立修復標準,因此,實則難以界定。歐美各國因管理模式、地質條件等不同,標準不盡相同,且也在尚在完善過程中。一般標準制定都是通過調查評估,確定風險篩選值。
土壤調查方案范文6
關鍵詞:園林苗圃;規劃設計;栽培管理
中圖分類號: K928.73文獻標識碼:A 文章編號:
一、地塊選擇
對于各類新的苗圃地址,首要的可以選擇在交通運輸方便的地區,同時要注意避風向陽和地勢平坦。所選地塊需滿足:土壤耕作層50cm以上、豐富的有機質、給水便利、較好的土層結構與排水,土壤中性或微堿、微酸性(針葉樹pH值5.0-6.5,闊葉pH值6.0-8.0)的砂壤土、壤土或輕壤土,遠離病蟲害、環境污染、惡性雜草。
二、規劃設計
1、準備工作
2.1.1踏勘
在圃地內實地踏勘、調查,了解圃地歷史、地形、現狀、地勢、水源、土壤、植被、病蟲害、交通、主要雜草及周圍自然環境等,并從現場情況出發研究利用的各項條件。
2.1.2測繪地形圖
平面地形圖是苗圃進行規劃設計的主要依據,用測繪儀器標定好地貌、地形、地物,比例為1:500-1:2000,等高距20-50cm。在進行繪制的時候,盡量繪入與設計有關地形、物,對于圃地的土壤分布和病蟲害要標清楚。
2.1.3土壤調查
選取典型圃地,采集該地的土壤剖面,對結構組成、土層厚度、全鹽量、pH值、地下水位等分層采樣分析,研究土壤分布、種類和肥力,繪制土壤分布地形圖。
2.1.4病蟲害防治
對圃地內地下害蟲抽樣調查和統計,通過前茬作物和周圍樹木的生長進一步了解病蟲感染的程度,以此來制訂出合理的防治措施。
2.1.5氣象資料的搜集
向當地氣象部門收集地區的氣象資料,如早晚霜期、生長期、晚霜終止期和全年平均氣溫等,向當地居民了解圃地特殊小氣候。
2、規劃內容
2.2.1生產區用地規劃原則
充分利用土地、合理安排生產,合理區劃圃地。一般來說,耕作區是苗圃育苗生產的基本單位,長100-300m,寬40-100m,長邊南北向。若坡度較大,耕作區長邊可以和等高線平行。生產用地不低于苗圃總面積75%。
2.2.2育苗區的合理配置
生產育苗用地從用途上可以分為多個功能區,既可以是1個或多個耕作區,主要有:(1)播種區。培育播種苗地區,要求地形地勢平坦、坡度小于2‰、土層深厚、灌排方便和背風向陽等。(2)營養苗繁殖區。培育扦插苗、壓條苗、分株苗、嫁接苗和組培苗等,要求與播種區相似,但不嚴格。(3)移植區。培育各種移植苗的地區,是培養較大苗木的區域,但要根據各種苗木生長情況進行移栽,擴大行距,同時也要依據苗木不同習性進行合理安排位置栽植。(4)大苗區。培育植株的體形、苗齡均較大并經過整形的各類大苗耕作區,要求土層較厚、地下水位較低,苗木出圃時運輸便利。(5)母樹區。為苗圃提供優良的種子、插條和接穗等繁殖材料,應設立采種和采條母樹區。(6)試驗區。主要用于引種馴化或新品種栽培等。(7)大棚溫室區。苗圃生產場所,但同時也是投資較高的育苗設施。(8)棚室苗木展示區。
2.2.3輔助用地設置
一般輔助用地不大于苗圃總面積的20%-25%,主要包括:(1)道路系統。苗圃中的道路是連接各耕作區之間與開展育苗工作有關的各類設施的動脈,一般設有環路和一級、二級、三級道路。為了車輛、機具回轉方便,在苗圃的周圍一般設置環路,繞苗圃一周。一級道路即苗圃中的主干道,是苗圃內部和對外運輸的主要道路,在規劃設計中,最好將其設在苗圃的中心線上,與出入口、建筑區相連,寬6 -10米,汽車可以相向對開,標高高于耕作區20厘米,并呈十字交叉形。二級道路與主干道垂直,與各耕作區相連,寬4-6米,標高高于耕作區10厘米。三級道路是溝通各耕作區的道路,寬2-4米,與二級道路垂直。三個等級的道路應相互交叉垂直,溝通聯系整個苗圃,有利于苗圃間的交流和苗圃與外部的交流。(2)排灌系統。苗圃中必須有完善的排灌系統,以保證供給苗木充分的水源。其中,灌溉系統包括水源、提水設備和引水設施。苗圃中多選擇明渠引水,明渠分為三級,一級渠道即主渠,把水由水源直接引入苗圃,寬2米;二級渠道即支渠,與主渠垂直,將水由主渠引向各耕作區,寬1.5米;三級渠道即毛渠,與支渠垂直,寬1米。渠道應與道路結合而設置,多與道路平行或垂直。排水系統與灌溉系統用同一個渠道,大排水溝寬1米以上,中小排水溝寬0.3米-1米,中排水溝設在路邊,耕作區的小排水溝與步道相結合。另外,大排水溝設在苗圃的最低處,將廢水直接排入河內,這樣既能節省建設資金,也使苗圃更加整齊。苗圃中可以采用滴灌與噴灌的灌溉方法,雖然投資較大,但從長遠來看能夠節省大量資金。(3)防護林帶。一般苗圃與主風向垂直設林帶,若有偏角,不應超過30°;防護林的防護范圍是樹高的15-17倍。(4)建筑管理區。管理區主要包括辦公室、宿舍、倉庫等,在苗圃的規劃設計時,可以將其設置在苗圃的中間位置,便于苗木的經營管理;并且,最好位于一級道路的交匯處,且直通苗圃大門,交通方便;管理區應地勢較高,靠近水源和電源,并且是不適宜育苗的地方。
2.2.4規劃設計圖繪制和說明書編寫
在各有關資料搜集完整后,應對具體條件全面綜合,確定大的區劃設計方案,繪出主要路、渠、溝、林帶和建筑區等位置,再依其自然條件和機械化條件,確定最適宜的耕作區,并根據各育苗要求和占地面積安排育苗場地,繪出設計草圖,修改后確定正式方案,繪出圖紙。設計說明書是苗圃設計的文字材料,主要說明該區的經營條件、自然條件育苗工作的有利和不利因素以及改造措施,同時還說明設計內容的苗圃面積計算、各個功能區的設計和配置、育苗技術設計、建圃投資和苗木成本計算等。
三、苗圃培育樹種的選擇
在選擇苗木時,應對市場進行調查研究,例如,就云南省昆明市而言,市場對彩葉樹種、闊葉樹種的需求量較大,因此首選種植??浦参?、亞熱帶植物,其次可以大量選擇鳳凰木、攀枝花、藍花楹、黃葛榕、三角梅等地方樹種。另外,金葉女貞、紫葉小檗、紅花檵木、五角楓、三角楓、烏桕、紫葉李、燈臺樹、七葉樹等等供應量少,價格居高不下。還有紫葉女貞、金葉復葉槭是新品,從其受歡迎的程度預測,這兩個品種將有不錯的發展潛力,因此也可考慮栽種這兩個樹種。
此外,市場對觀花、觀果、觀枝樹種的需求量也比較大,這類樹種已大量應用于園林中。因此可以選擇西府海棠、火棘、石榴、紫薇、櫻花、桂花、臘梅、榆葉梅、木瓜、枇杷、紅瑞木等樹種。此外,市場上也需求較多作地被、模紋的灌木和一些大喬木,特別是胸徑在15厘米以上的大喬木,因此除了彩葉灌木紫葉小檗、紅花檵木、金葉黃楊、紫葉女貞、金葉女貞,彩葉喬木櫸樹、楓香、五角楓、三角楓、烏桕、紫葉李,觀花觀果觀枝灌木小喬木外,還可以選擇種植一些大喬木,并將其培育成大苗,例如胸徑15厘米以上的東川本地樸樹、香樟等。
四、苗圃管理
1、土肥水管理
注重施肥合理、科學,不要盲目進行施肥。同時,做好遲效肥與速效肥、有機肥與化肥、基肥與追肥等的配合,讓N、P、K及其他元素適當配比。苗圃水分管理可根據各品種需水情況,做到合理供水,保證苗木生長正常。
2、病蟲害防治
病蟲害的防治主要以預防為主、綜合防治。同時,將防治措施貫穿苗木培育各環節,實現小的投入培育更多優質苗木。
3、除草
3.3.1人工和機械除草
在苗圃栽培管理技術力量薄弱的苗圃,盡可能的選擇進行人工除草的操作,特別是一些對化學除草劑不敏感的雜草,更需要人工除草或機械除草。
3.3.2化學除草
化學除草勞動強度小、效率高、成本低,但另一方面,其可能會對人體、土壤、苗木、環境和水產生危害。所以,使用除草劑要先小面積試驗,爭取一些更為高效、安全的藥劑,采取適當劑量和正確方法。
五、結論
本文從多方面闡述了園林苗圃的規劃設計和栽培管理,相信通過以上的措施,園林苗圃生產經營及管理者可以從中得到所用,更好的服務好自身的生產發展。
參考文獻: