陳 輝
(福建領路建設工程有限公司,福建 福州 350000)
反季節種植技術是園林綠化施工中非常有代表性的技術之一,應用反季節種植技術,在非正常季節進行施工,能夠保障植物的成活率,提早收獲綠化成果。但市場中的反季節種植成活率較低,整體水平一般,無法滿足農業產業的大規模使用。因此,本文將結合此項技術的核心理論,開展基于反季節種植技術的園林綠化施工種植方法研究。
所謂反季節種植,是指在違背植被常態化生長與生存規律的前提下,在不應當種植植被的季節進行植被種植,且確保種植的植被可以正常存活的技術。此項技術可以有效助力城市生態建設與園林綠化建設工作。盡管反季節種植技術在一定程度上違背了自然生態的發展規律,但可以在種植過程中,根據不同植被的生長與生存需要,結合種植苗木的生長特性與規律,采用人為干預的方式,為植被與苗木提供一個相對適宜的生存與生長環境。例如,提供植被在其常態化生長環境下相同的光照、水分、養分與空氣,使植被的生長不會受到外界環境的干擾而出現生長受抑制的問題。但在實際種植過程中,卻發現仍存在大量的不良因素會對反季節種植的植被生長與生存造成威脅。例如,在進行園林綠化植被的反季節種植時,通常需要將已長成苗木的植被移植到園區,而移植的過程會不可避免地對苗木根部結構與莖部結構造成損傷,此種損傷會降低苗木移植后的成活率,會影響園林綠化作業的成功率。
我國現行的反季節種植技術在實際應用中仍存在一些不足,要想實現對反季節種植技術在園林綠化工程中的推廣使用,還需要進一步加大對技術研究的投入,通過此種方式,完善技術的標準化使用方案,提高技術的應用水平,保證植被種植的成活率。
園林綠化施工項目中,通常會存在綠化植物種植時間與植物本身生長季節不符的情況,通常是在冬季初期和夏季末期[1]。針對這種反季節種植與傳統的在植物正常生長季節完成栽種的方式相比,應用反季節種植技術,需要考慮植物生長環境特點,對植物本身提出更高的要求以外,為了促進植物的成活率,首先需要對栽種的幼苗進行嚴格選擇,并將植物根系是否發達作為篩選的依據,具體而言,幼苗應當選擇長勢旺盛且具備良好持續生長狀態的植株[2],并且沒有病蟲害威脅的植物幼苗,將其應用到現代園林綠化施工當中。通常情況下,植物幼苗越小,其成活率越高。在施工中,若施工目標沒有明確要求綠化效果,則可盡可能選用小苗進行種植。在對各類已經成年的植物進行選擇時,也需要確保其符合園林綠化施工建設的整體要求,以確保現代園林綠化的品質。
完成對園林綠化反季節植物幼苗的選擇后,在具體栽種前還需對土壤進行處理。充分了解土壤的特性,并測定出土壤的酸堿度以及各個成分的含量,同時對于土壤的厚度也需要物理方式進行測定[3]。在充分明確各項指標后,結合園林綠化反季節植物幼苗的特性,設定適合其生長的土壤條件,從而確保種植物的成活。在具體種植時,土壤疏松且肥沃,并且應當具備良好的透氣性和排水性。在幼苗種植區域內可鋪設25~45cm 厚的河沙[4]。在種植或播種前都需要對土壤進行化驗和分析,并采取嚴格的消毒手段和施肥方式對其進行處理。圖1為種植前土壤處理的流程示意圖。

圖1 反季節種植前土壤處理流程示意圖
在按照圖1 所示的內容完成對種植前土壤的處理后,在種植前還應當對植物的葉片、枝干等進行合理修剪,避免植物由于蒸騰作用而損失大量水分。針對植物的修剪,應當結合園林綠化的施工要求以及植物種類進行綜合考量。
在現代園林綠化施工中,嘗試應用假植技術可以進一步促進反季節植物新根的生長。按照上述內容,在完成對植物的種植后,待植物生長一段時間后長出新的根時應用假植技術。當前植物的假植方式分為2種,一種是針對小苗木的假植方式,另一種是針對大型植株的假植方式。其中,前者可將其小苗木移栽到盛滿原床土壤的花盆中進行假植;后者可事先采用柳筐圍苗的方式完成對柳筐的編制,再向其中放入土壤,待植物生長時間達到2 個月時,逐漸取除外部柳筐結構,完成對大型植株的假植[5]。圖2 為基于假植技術的反季節植物種植技術圖。

圖2 基于假植技術的反季節植物種植與運輸技術圖
在實際應用假植技術時,應當提前為植物創建一個良好的生長環境條件,在植物處在休眠期時進行斷根,并在相應容器中完成養護。在開展園林綠化施工的過程中,應盡可能不脫離原始容器完成對植物的栽種。根據施工計劃方案,在植物發芽以前開始進苗,并確保完成對帶土球的挖掘,對植物的樹冠重新修剪,將其放置在比土球稍大的容器中,埋于地下對其正常管理。同時,在種植過程中需要注意,苗木若長時間處于暴曬狀態下,則其水分會快速消失,使得苗木的成活率降低。因此,根據實際情況,應盡可能選擇在早晨、晚上或陰雨天氣完成對苗木的假植,確保陽光照射的時間較短且光照強度較低的條件下使苗木具備良好的生長條件。
在完成假植后,種植苗木的運輸最好在夜間完成,其運輸路線以及運輸數量都應根據實際施工條件提前算出。在對植物裝車時,可用草繩、麻布等材料將植物的樹干和樹枝包好,以此起到良好的保護作用。同時,在運輸過程中還需要對植物進行噴水,確保符合植物生長的濕度要求,并在最大程度上保證苗木的成活率。
反季節種植技術是現代化園林綠化工程中的主要技術,前文對此項技術在綠化工程中應用進行了詳細研究,但要將此方法正式在園林綠化施工中進行推廣,還需要在此基礎上設計對比試驗,對所設計的方法可行性進行檢驗。
選擇某地區大型園林綠化工程項目作為試驗研究對象,根據場地綠化工程的建設與規劃需求,將施工場地劃分為A~F6個區域,再將每個區域平均劃分為2個組塊,將其標注為1與2,其中1組塊中的綠化植被按照本文設計的方法進行種植,2組塊中的綠化植被按照傳統方法進行種植。根據種植苗木的種類,對園林中種植土的土層厚度進行規劃設計,見表1。

表1 種植土土層厚度設計
根據園區綠化工程整體需求,在A~F 六個區域中分別種植表1中提出的6種種植苗木。種植中,A1~F1組塊按照正文所設計的步驟與內容進行種植,A2~F2按照常規的步驟進行種植。待所有苗木的生長狀態趨于穩定后,統計反季節種植苗木的成活率。統計不同區域中苗木的生存狀態,將其整理成折線圖,見圖3。

圖3 A~F6個區域中種植苗木的成活率
從上述試驗結果可知,A1~F1 組塊中種植苗木的成活率遠遠大于A2~F2組塊中種植苗木的成活率。進一步分析此次試驗結果數據可知,A2~F2 組塊中大型灌木植被、淺根喬木植被、小型灌木植被、深根喬木植被的成活率較高,而草坪地被類綠化覆蓋苗木與草本花卉類裝飾苗木的成活率較低,說明傳統種植技術在實際應用中的水平較差,但由于灌木與喬木等植被的自身生長與生存能力較強,因此,成活率也相對較高。綜上可知,反季節種植技術在應用中具有提高種植苗木成活率的顯著效果。
為了滿足園林綠化工程的實際需求,本文研究了反季節種植技術,提出了基于反季節種植技術的園林綠化施工種植方法。為了提高綠化工程質量,更好地滿足現代化園林的發展與建設需求,還應當做好對此方法的深化研究。因此,后續可將研究的重點放在如何提高植被成活率方面,在此項工作的基礎上,總結工作經驗,不斷完善與優化反季節種植技術的推廣應用。