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园林绿化种植施工与养护管理探讨 被引量:2
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作者 王靖婷 《农业科技与信息》 2021年第22期78-79,82,共3页
经济水平的不断提高使得人们的生活更加便利,但同时也带来了许多问题,环境问题就是其中之一。环境污染问题导致植被覆盖率降低,并且随着人们生活水平的提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,对园林绿化提出新的要求。本文主要探讨了... 经济水平的不断提高使得人们的生活更加便利,但同时也带来了许多问题,环境问题就是其中之一。环境污染问题导致植被覆盖率降低,并且随着人们生活水平的提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,对园林绿化提出新的要求。本文主要探讨了园林绿化种植施工与养护管理方面的技术与方式。 展开更多
关键词 园林绿化 施工 养护管理
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试析园林绿化苗木的标准化管理
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作者 苏宏泉 《现代园艺》 2017年第18期156-156,共1页
以园林绿化苗木的标准化管理为切入点进行分析,结合当下苗木管理的的相关概述为主要依据,从苗木管理的物料要求、苗木种植施工、苗木栽种后的管理这三方面进行深入探索与研究,主要目的在于加大对园林绿化苗木的标准化管理,从而确保园林... 以园林绿化苗木的标准化管理为切入点进行分析,结合当下苗木管理的的相关概述为主要依据,从苗木管理的物料要求、苗木种植施工、苗木栽种后的管理这三方面进行深入探索与研究,主要目的在于加大对园林绿化苗木的标准化管理,从而确保园林绿化中苗木的存活率,只有保障苗木的生存状态,才会使得园林绿化工程效果达到最佳。 展开更多
关键词 园林绿化 绿化苗木 栽植管理
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城市园林绿化病虫害防治技术研究 被引量:12
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作者 周德慧 《种子科技》 2022年第2期109-111,共3页
多样化的城市园林绿化病虫害防治技术是有效提升植物病虫害防治的关键。在城市园林绿化植物病虫害防治过程中,需要选择适宜的病虫害防治方法及管理技术,采取综合治理措施,起到防治病虫害和促进植物健康生长发育的双重效果。先进的城市... 多样化的城市园林绿化病虫害防治技术是有效提升植物病虫害防治的关键。在城市园林绿化植物病虫害防治过程中,需要选择适宜的病虫害防治方法及管理技术,采取综合治理措施,起到防治病虫害和促进植物健康生长发育的双重效果。先进的城市园林绿化病虫害防治技术能提高病虫害防治的效率、质量,降低园林绿化植物的管理成本。文章基于综合治理的理念,探讨了物理机械防治技术、生物防治技术、化学防治技术、养护管理技术实施的要点及其应用方式,旨在为城市园林绿化植物病虫害综合防治及管理工作提供参考。 展开更多
关键词 城市园林 绿化植物 病虫害 防治技术
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生物防治技术在园林绿化中的应用 被引量:4
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作者 王靖婷 《现代农业研究》 2022年第10期82-84,共3页
随着生活水平的提高,人们对环境的质量提出了高标准,园林绿化作为城市建设中重要部分,对城市精神面貌具有优化的作用,进一步推动着城市的可持续发展。基于此,本文对甘肃省园林绿化的现状进行分析,对其应用重要性进行阐述,着重探讨其具... 随着生活水平的提高,人们对环境的质量提出了高标准,园林绿化作为城市建设中重要部分,对城市精神面貌具有优化的作用,进一步推动着城市的可持续发展。基于此,本文对甘肃省园林绿化的现状进行分析,对其应用重要性进行阐述,着重探讨其具体应用,希望进一步提高园林绿化的建设效果。 展开更多
关键词 生物防治技术 园林绿化 应用
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香花槐无性繁殖技术探讨 被引量:1
5
作者 王靖婷 《种子科技》 2024年第11期100-102,114,共4页
探讨了香花槐无性繁殖技术,包括埋根、嫁接和扦插3种主要方法。在埋根繁殖技术中,通过优化种根采集、苗圃地准备、埋根和苗期管理4个步骤,能实现高成活率和良好的苗木质量。嫁接繁殖技术通过接穗采集与处理、嫁接操作和嫁接后管理等环节... 探讨了香花槐无性繁殖技术,包括埋根、嫁接和扦插3种主要方法。在埋根繁殖技术中,通过优化种根采集、苗圃地准备、埋根和苗期管理4个步骤,能实现高成活率和良好的苗木质量。嫁接繁殖技术通过接穗采集与处理、嫁接操作和嫁接后管理等环节,能够显著提升嫁接成功率。扦插繁殖技术侧重于扦插准备、整地扦插及扦插后管理,可有效提高扦插成活率。为香花槐在干旱和半干旱地区的大规模繁殖和种植提供了科学依据和技术支持,对于促进生态恢复和美化环境具有重要意义。 展开更多
关键词 香花槐 无性繁殖 埋根技术 嫁接技术 扦插技术
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水力负荷对地下渗滤系统净化效果及气体释放的影响 被引量:1
6
作者 潘晶 高蕊 +4 位作者 郑翻萍 张智宇 夏语擎 姜晓业 佟德利 《沈阳师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第3期270-276,共7页
地下渗滤系统(subsurface infiltration system,SIS)是以生态学原理为基础的好氧与厌氧相协同的污水处理技术。研究了不同水力负荷对2种不同渗滤基质的SIS(1^(#)SIS:活性污泥、草甸棕壤、炉渣;2^(#)SIS:生物炭、活性污泥、草甸棕壤、炉... 地下渗滤系统(subsurface infiltration system,SIS)是以生态学原理为基础的好氧与厌氧相协同的污水处理技术。研究了不同水力负荷对2种不同渗滤基质的SIS(1^(#)SIS:活性污泥、草甸棕壤、炉渣;2^(#)SIS:生物炭、活性污泥、草甸棕壤、炉渣)污水净化效果及对气体释放的影响。研究结果表明:1^(#)SIS和2^(#)SIS中COD,NH_(4)^(+)-N和TP的去除率随着水力负荷的增加而降低,气体的释放速率随着水力负荷的增加而升高。在相同的水力负荷下,2^(#)SIS的净化效果优于1^(#)SIS。1^(#)SIS和2^(#)SIS的最佳水力负荷均为0.04 m^(3)·(m^(2)·d)^(-1);在0.04 m^(3)·(m^(2)·d)^(-1)的水力负荷下,1^(#)SIS中COD,NH_(4)^(+)-N和TP的平均去除率分别为87.6%,94.2%和84.8%,2^(#)SIS中COD,NH_(4)^(+)-N和TP的平均去除率分别为89.0%,95.5%和93.9%;2组系统出水COD,NH_(4)^(+)-N和TP质量浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级标准;1^(#)SIS中CO_(2),CH_(4),NH_(3)和N_(2)的释放速率分别为286.80,20.65,0.31和1.61 mg·(m^(2)·d)^(-1),2^(#)SIS对CO_(2),CH_(4),NH_(3)和N_(2)的释放速率分别为330.90,30.28,0.32和1.63 mg·(m^(2)·d)^(-1)。 展开更多
关键词 水力负荷 地下渗滤系统 气体
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