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花卉生产环境主要包括哪些(花卉生产环境主要包括哪些内容)

发布于:2024-09-05 作者:阿西 阅读:3

花卉生产环境主要包括哪些(花卉生产环境主要包括哪些内容)

1. 花卉生产环境主要包括哪些内容

养花看个人喜好。有的人对这花花草草的不感兴趣,在他们看来养花完全是吃饱了没事干。有的人呢就爱摆弄花草,把这当成生活的一部分。我就爱种花,家里的小花园就是我工作之余呆得最长时间的地方。

月季花这两天正在争相开放,为我们的生活增加了美丽的色彩。看着辛苦以后的成果,满满的成就感。开始养花后我的心态也跟着发生了变化,看着美丽的花朵,心里的烦恼都没有了。没事的时候给它们修修整整,施一下肥,一天就这么过去了。别人问我累吗?我觉得吧,自己喜欢的事情就不会觉得累。

时间越长家的的花就越多,感谢我那个懒猪老公。虽然他不亲自动手帮忙,但是他还是支持啊,出钱请工人修建花园。不然我想种都没地方种呢!现在我家有40多种月季,80多盆多肉,还有一些少量的其他品种。

2. 花卉生产的设施主要有

先说结论,花卉大棚属于设施农业。设施农业指的是利用一定的固定类设施进行农业生产的设备,花卉大棚首先就要信建起一个固定的大棚,然后为花卉的生长提供一个恒定的温度条件,水分条件和局部的小气候条件。花卉大棚属于设施农业。

3. 园艺植物生长的环境主要包括

根据花的生长习性和形态特征,一般可分为草本花、木本花、肉花和水花。根据生长周期,草本花可分为一年生、二年生草花、宿根花、球根花、草坪花等。

根据树干的高低和树冠的大小,木质花可以分为树木、灌木和藤本花。

肉花,茎叶肥厚,体内储存大量水分,有的叶子退化成针刺或羽毛,形状奇特,所以在园艺栽培中自成一类。

水生花一年四季生长在水和沼泽地区,大部分是多年生植物。

4. 花卉生长的环境要素有哪些

园林四要素包括:地形设计、水体设计、建筑设计、植物设计。

1.地形设计。在园林中,地形与许多环境因素直接相关。地形形式包括平坦地形、凸起地形、凹陷地形、山脊和山谷。在使用和设计地形时,首先要考虑原始地形。如果有草原、河流、丘陵等区域,稍加人工点缀即可成为景区。

2.水体设计。水是园林中的重要元素,花园水可以调节空气湿度,溶解有害气体。园林水面也是许多水生植物的生长地,从而增加了水体上的绿化面积。水运的设计可分为集中式和分散式两种形式,集中的形式以整个水面为中心,周围环绕着各种建筑物和山脉,形成向心而凝聚的格局。

3.建筑设计。建筑是风景园林中不可缺少的一部分,常常成为风景园林的重点。花架兼具亭廊功能,为游客提供休息、遮荫、避雨的场所。花架常与其他物品组合在一起,可以在墙上开一扇窗户来吸引游客的注意。

4.植物设计。园林里的植物是所有景观元素中最重要的,它们不仅体现自然之美,还能有效防止空气污染,起到净化空气的作用。植物是园林的主要景观,园林植物的选择决定了园林绿化能否达标。

5. 花卉生产环境主要包括哪些内容呢

植物生长五大要素:

光线。 2.温度。 3.湿度。 4.空气。 5.土壤。

1、光线就是光照,绿色植物中的叶绿素是由光线的光合作用.水分和二氧化碳制造而成,

所以植物没有光线就不能生存。

2、温度的高低对于植物的生长影响很大,原生于温带地区的植物,可以忍受低温,但不耐高温。 反之,原生于热带的植物,可以抗热抗高温,但不耐低温。每一种植物都有它最理想的生长适温, 如果我们能够给它最适当的温度,生长一定健壮。

3、水分是生物细胞组成的主要物质,尤其绿色植物的含水量达80%以上。 植物所需的水分,不单指土壤中的水分,也包含了空气中的水分,就是我们所称的湿度。 植物从根部吸收水分,输送到茎.叶各部位蒸散。 如果吸收量少于蒸散量,就会导致茎叶枯萎死亡,因此在旱地或炎热的季节里,必须注意水分的补给。 反之过量或多雨的季节里,土壤含水量过高,空气的含量降低,阻碍了根部的发育,即会致使吸收能力减退而死亡。 植物除了吸收土壤中的水分外,散布在大气中的水蒸气(空气湿度)也会影响植物的蒸散作用。 空气湿度高,茎叶的蒸散作用就减缓,也就不易造成枯萎,

4、空气对植物的生存如同对动物一样是至关重要的。植物的生长离不开光合作用,植物需要空气中的二氧化碳和水来制造养料。 植物所需要的元素,有13种(4%)来自土壤,另外96%的碳、氢、氧元素来自空气。而空气中的氮、氧、二氧化碳又是植物生长不可缺少的成分。氮元素在土壤中一般占有1.5%的比重,而氮气要占空气总容量78.09%,但是氮气一般不能被植物直接利用,仅有少数根瘤菌的植物用根瘤菌固定大气中的游离氮供植物生长。所以氮气一般对植物的生长没有决定性的作用;反而在土壤中施氮肥更容易被植物吸收。氧气占空气总容量21%,是植物呼吸和生存的必要条件;在植物生长发育的各个时期为生命活动提供能量。植物吸氧主要在根部,一般的植物根部吸收大气中存在的氧气就已足够,但沉水类植物主要靠土壤和水中的氧气,则需要适当保持土壤含水量和适当松土,防止土壤中二氧化碳聚集过多,导致植物根系窒息或中毒死亡现象。

5、土壤为植物提供根系的生长环境,为其保温,保湿,同时能够辅助根部对植株的固定作用。土壤是很好的“储藏室”,其中可以储存水分、空气、矿质元素,这些是植物生长所必需的,植物直接从土壤中摄取。另外土壤内含有大量其它生物,如微生物和无脊椎动物。微生物能够分解有机质(植物无法直接吸收有机物)使之变成植物能够直接利用的无机物,为植物的生长提供营养;无脊椎动物如蚯蚓,能够通过其生理作用(运动等)达到翻土的目的,使土壤空隙加大,增大空气的含量,同时蚯蚓粪便能够为植物提供直接营养。沃土是最佳类型的土壤,因为它含有适量的水、空气和养分,使植物能健康茁壮地生长。就养分来讲,它对植物所起的作用,犹如人类需要粮食一样重要。养分供应不足,常是产量不能进一步提高的重要因素。为了增产就必需供给植物充足的养分。在土壤养分不足的情况下,就得通过施肥来满足植物对养分的要求。

6. 简述花卉生产的特点

绿色农业

绿色农业是指充分运用先进科学技术、先进工业装备和先进管理理念,以促进农产品安全、生态安全、资源安全和提高农业综合经济效益的协调统一为目标,以倡导农产品标准化为手段,推动人类社会和经济全面、协调、可持续发展的农业发展模式。

绿色农业不是传统农业的回归,也不是对生态农业、有机农业、自然农业等各种类型农业的否定,而是避免各类农业种种弊端,取长补短,内涵丰富的一种新型农业。

物理农业

物理农业是物理技术和农业生产的有机结合,是利用具有生物效应的电、磁、声、光、热、核等物理因子操控动植物的生长发育及其生活环境,促使传统农业逐步摆脱对化学肥料、化学农药、抗生素等化学品的依赖以及自然环境的束缚,最终获取高产、优质、无毒农产品的环境调控型农业。

物理农业的产业性质是由物理植保技术、物理增产技术所能拉动的机械电子建材等产业以及它所能社会提供食品安全的源头农产品两个方面决定的。物理农业属于高投入高产出的设备型、设施型、工艺型的农业产业,是一个新的生产技术体系。它要求技术、设备、动植物三者高度相关,并以生物物理因子作为操控对象,最大限度地提高产量和杜绝使用农药和其他有害于人类的化学品。

物理农业的核心是环境安全型农业,即环境安全型温室、环境安全型畜禽舍、环境安全型菇房。

休闲农业

休闲农业是一种综合性的休闲农业区。

游客不仅可以观光、采果、体验农作、了解农民生活、享受乡间情趣,而且可以住宿、度假、游乐。休闲农业的基本概念是利用农村的设备与空间、农业生产场地、农业自然环境、农业人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,提升旅游品质,并提高农民收入,促进农村发展的一种新型农业。

观光农业

观光农业和休闲农业其实都是“舶来品”,意义相同,不过有人采用观光农业、有人采用休闲农业,英文名为recreational Agriculture 或leisure Agriculture,与此相关的有,观光休闲农业、体验农业、观赏农业、旅游生态农业,是一种以农业和农村、农业产业园为载体的新型生态旅游业。农民或企业利用当地有利的自然条件开辟活动场所,提供设施,招揽游客,以增加收入。旅游活动内容除了游览风景外,还有林间狩猎、水面垂钓、采摘果实等农事活动。有的国家以此作为农业综合发展的一项措施。

工厂化农业

工厂化是设计农业的高级层次。综合运用现代高科技、新设备和管理方法而发展起来的一种全面机械化、自动化技术(资金)高度密集型生产,能够在人工创造的环境中进行全过程的连续作业,从而摆脱自然界的制约。

特色农业

特色农业就是将区域内独特的农业资源(地理、气候、资源、产业基础)开发区域内特有的名优产品,转化为特色商品的现代农业。特色农业的“特色”在于其产品能够得到消费者的青睐和倾慕,在本地市场上具有不可替代的地位,在外地市场上具有绝对优势,在国际市场上具有相对优势甚至绝对优势。

立体农业又称层状农业。

着重于开发利用垂直空间资源的一种农业形式。立体农业的模式是以立体农业定义为出发点,合理利用自然资源、生物资源和人类生产技能,实现由物种、层次、能量循环、物质转化和技术等要素组成的立体模式的优化。

订单农业

订单农业又称合同农业、契约农业,是20世纪90年代后出现的一种新型农业生产经营模式。所谓订单农业,是指农户根据其本身或其所在的乡村组织同农产品的购买者之间所签订的订单,组织安排农产品生产的一种农业产销模式。订单农业很好地适应了市场需要,避免了盲目生产。

都市农业

都市农业与城郊农业都是依托城市、服务城市、适应城市发展要求,纳入城市建设发展战略和发展规划建设的农业。

数字农业

数字农业是指将遥感、地理信息系统、全球定位系统、计算机技术、通讯和网络技术、自动化技术等高新技术与地理学、农学、生态学、植物生理学、土壤学等基础学科有机地结合起来,实现在农业生产过程中对农作物、土壤从宏观到微观的实时监测,以实现对农作物生长、发育状况、病虫害、水肥状况以及相应的环境进行定期信息获取,生成动态空间信息系统,对农业生产中的现象、过程进行模拟,达到合理利用农业资源,降低生产成本,改善生态环境,提供农作物产品和质量的目的。

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