나무와 관목에서 성장하는 그들의 자연 서식지가 거의 표시 증상의 영양분이 포함되어 있습니다. 이것은 영구적 인 장소를 가지고 싶어하는 자연적인 영양분을 재활용하는 자연에서 발생하지만,또한다는 사실을 식물은 야생에서 일반적으로 성장하는 곳에서만 그들은 최고의 적용하거나 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

보육원,거리 나무 및 조경 재배는 대부분 인공 서식지입니다. 토양될 수 있습에서 크게 다른 사람들의 네이티브 서식지의 식물,그리고 영양 재생하는 시스템이 변경 될 수 있습니다 또는 감소의 결과로 재배 체계(잔디에서 재배 지역)또는 유지보수 practices(컬렉션의 낙엽). 이러한 이유로 주기적인 응용 프로그램의 비료를 토양 아래에 장식적 나무와 관목은 때로는 데 필요한 보충하는 필수적인 광물 요소와 건강을 증진시키는 성장이다.

풍경과 들판 보육원에서는 현장에 가장 적합한 종을 선택하는 것이 중요합니다. 토양 유기물과 영양분을 유지하거나 보충하는 문화적 관행 프로그램도 수립되어야한다. 이러한 관행에는 사전 식물 단계에서 퇴비를 토양에 통합하고,유기 멀치를 적용하고,덮개 자르기를 포함 할 수 있습니다. 적절한 유지 관리의 토양 비옥하고 주의 식물성 영양 요구 사항의 중심에 효과적인 IPM 이나 식물 건강 관리 프로그램입니다.

토양 pH

그림:pH 가 영양소 가용성에 미치는 영향.우디 식물에 대한 불임 프로그램은 토양 pH(또는 산도 수준)의 분석을 얻는 것으로 시작됩니다. 토양 pH 는 0 에서 14 의 척도로 측정됩니다. PH 가 7 이하인 토양은 산성이며 7 이상의 토양은 알칼리성입니다. PH 조정 수준은 중요하기 때문만이 아니라 특정 식물 성장 최고의 특정 범위 내에서의 pH,하지만 또한 토양 pH 영향을 미치의 가용성을 모두 크고 작은 영양 요소입니다. 또한,토양 pH 는 토양의 미생물 활동 수준에 영향을 미친다. 유기 물질의 광물 화에 관여하는 미생물은 pH6 과 7 사이에서 가장 활동적입니다. Ph 에 있는 극단에,많은 양분은 식물 뿌리에 의하여 통풍관을 위해 이용할 수 없는 모양에서 생깁니다. 오른쪽의 그림 1 은 ph 와 식물 성장에 필수적인 요소의 가용성 사이의 관계를 보여줍니다.

토양 pH 수준의 분석은 종묘장 토양에서 또는 조경 위치에 어떤 설치든지의 앞에 일상적으로 만들어져야 합니다. 일반적으로는 석회암이 필요한 조정 pH 상승하는 동안 황 사용하여 낮은 pH. 그것은 최고의하는 경우 이러한 자료를 통합한 토양 전에 심기 때문에 표면 응용 프로그램은 느린에 영향을 미칠 pH levels. 대부분의 석회 및 유황 권장 사항은 재료가 8 인치 깊이까지 작업된다는 가정을 기반으로합니다. 석회석 또는 유황의 더 깊은 통합은 토양의 더 큰 양을 수용하기 위하여 비율에 있는 조정을 요구할 것이다.

무엇을 사용합니까?

기본 식물 영양은 식물 성장에 필수적인 16 가지 미네랄 원소의 흡수를 포함합니다. 에서는 또한 탄소,수소 및 산소,이에서 얻을 수 있는 공기와 물의 요소 질소(N),인(P),칼륨(K)필요에 가장 큰 풍부합니다. 그러나 우 디 식물 영양에 연구 질소 나무와 관목에서 가장 큰 성장 응답을 산출 하는 요소 보여 주었다. 이러한 이유로,높은 질소 비료와 N-P-K 의 비율 4-1-1,3-1-1 또는 3-1-2 은 일반적으로 추천된 먹이를 위해 설립된 나무가 우거진 식물. 이와 비료는 분석과 같은 8-2-2,15-5-5,24-8-16 및 이와 유사한 제품설계가 가능합니다. 분석은 비료에 있는%질소,%인(P2O5 로)및%칼륨(K2O 로)를 나타납니다.

질소 이외의 인,칼륨 및 필수 요소는 토양에서 고갈되는 속도가 느립니다. 이러한 영양소가 권장 수준에 있다면,확립 된 우디 식물을위한 비료 프로그램은 질소 공급원의 적용만으로 구성 될 수 있습니다. 완전한 비료는 토양 및/또는 잎 조직 검사가 필요성을 입증하는 경우에만 나무와 관목에 사용해야합니다. 일반적으로 뉴 잉글랜드 토양에는 충분한 양의 인(P)과 칼륨(K)이 있습니다.

응용 프로그램의 느린-형식의 질소를 제공하는 가장 효율적인 사용이 양분하기 때문에 뿌리 성장하고 영양소의 흡수할 수 있는 언제든지 발생할 토양 온도 40°F 성 질소 비료가 선호 빠른 릴리스 물 수용성 비료기 때문에 그들이 제공하는 질소를 더욱 천천히 결과를 더 균일한 성장이다. 그들은 또한 환경에 대한 잠재적 영향이 낮습니다. 빠른 릴리스 질소 비료만 사용해야 합니다면 목표의 수정을 복원하는 것입 잎 질소 내용과 녹색 식물.

비료 라벨에서 느린 방출 질소는 물 불용성 질소 또는 WIN 으로 표시됩니다. 이소 부틸 리덴 디우 레아(IBDU),우레아 포름 알데히드,황 코팅 비료(예: 황 입히는 요소)및 수지 코팅 비료는 일반적으로 사용되는 원본을 느린 릴리스 질소 또는 승리합니다.

비료 수학:1000sq 당 적용 할 주어진 비료 fomulation 의 양을 계산. 피트. 토양 테스트의 결과와 가방의%질소(N)를 모두 기반으로합니다. 다음과 같은 방법을 사용:

예:가정 비료를 사용되는 30-10-10 제 30%질소입니다.

영역 방법: 과거에는,결정의 정확한 양의 비료를 적용하는 기반으로 DBH(직경에서 유방 높이)나무 또는 뿌리 지역에서 측정되어. 오늘날에는 과다 수정의 위험을 줄이기 때문에 평방 피트 방법 만 사용하는 것이 좋습니다. 나무 또는 관목 침대의 면적을 계산할 때 비료를 실제로 적용 할 수있는 면적 만 측정하십시오. 진입로 또는 보도와 같은 지역은 포함하지 마십시오.

  • A. 정사각형 또는 직사각형의 면적: 을 측정하는 루트 지역의 나무나 관목에서 성장하는 밀폐하는 지역사각형 또는 직사각형,측정한 길이 및 너비할 영역의 수정된 곱 두 영역을 얻 평방 피트에서.

    예:

  • B. 원의 영역:을 측정하는 지역의 루트 범위에 대한 나무나 관목에서 비 좁은 사이트를 계산,원의 영역입니다. 트렁크에서 드립 라인까지 또는 더 큰 표본의 경우 그 이상으로 반경을 피트 단위로 측정하십시오.

    예:

질소 느린 릴리스의 양식을 얻을 수 있습니다 또한 자연에서 유기농 비료. 의 부족 때문에 업계 표준의 정의”유기농”및”자연적인”중대한 거래의 다양성 존재하는 이러한 제품 중의 측면에서 자신의 구성 분석합니다. 사람들을 위해 엄격히 준수”유기농”방법,레이블을 지정된 제품을 검사해야합니다 유기농 인증에 의해 하나의 상태 농업부 또는 단체 등의 NOFA(국 유기농 농부 협회). “천연”이라는 용어는 합성되지 않지만 자연 발생 물질에서 파생 된 비료를 나타 내기 위해 여기에 사용됩니다.

천연 비료를 적용하기 전에 사용자는 영양소 분석,즉 N,P 및 K 의 양(퍼센트)과 영양소의 방출 속도를 알고 있어야합니다. 종종 유기물이든 무기물이든 천연 소재의 미네랄 원소는 매우 천천히 방출됩니다. 이것은 영양소 방출이 장기간에 걸쳐 꾸준하고 연속적이라면 식물에 유익 할 수 있습니다. 그러나 이러한 자료는 영양 결핍을 교정하는 데 즉각적인 가치가 거의 없을 수 있습니다. 일반적으로,느린 릴리스 재질에 적용되어야에서 많은 양도록 균형을 사이에 존재하는 속도의 방출 및 영양분의 양을 사용할 수 있는 주어진 시간에 대한 흡수에 의한 식물의 뿌리입니다. 불행하게도,목표에 대한 정보를 요금 릴리스의 미네랄 원소 천연 재료에서 수시로 결여되고,부분적 때문에 속도 릴리스의 기능이 높은 변수 환경적 요소입니다.

비료 라벨에는 질소가 얼마나 빨리 방출 될지에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 승리(물 불용성 질소)수는 불용성 또는 느린 방출 인 질소의 퍼센트를 나열합니다. 승리 수는 비료의 총 질소의 퍼센트와 비교됩니다. 예를 들어,총 30%의 질소와 15 의 승리 퍼센트(총 질소의 50%)를 가진 비료는 느린 방출로 간주 될 것입니다. 즉,승리가 전체 질소의 50%와 같거나 그 이상일 때,질소는 느린 방출로 간주됩니다. WIN 이 총 질소의 50%미만인 경우 질소는 빠른 방출로 간주됩니다. 진정한 유기 비료는 거의 100%느린 방출 일 것입니다.

퇴비,잘 썩은 분뇨 및 하수 슬러지 사용할 수 있습을 비옥하게 나무가 우거진 식물이지만,자신의 영양 성분은 매우 변수입니다. 비료로 상업적으로 판매되는 퇴비,분뇨 또는 슬러지의 형태는 제품 패키지에 나열된 영양분 분석을해야합니다. 대량 양의 퇴비 재료를 구입할 때는 항상 제품의 영양소 분석을 요청하십시오. 이러한 자료를 공급할 수 있습니다 어떤 영양분과 기여에 상당한 양의 유기 물질을 향상시킬 토양 구조 및 다산되어야 하는 부분의 토양 및산 관리 프로그램입니다. 퇴비가 지침에 대한 동북 적용 제안을 완료 퇴비에서의 비율을 더 이상 4cubic yards 당 1000square feet(3/4 인치 두 층의 퇴비).

요금의 응용 프로그램

Preplant 응용 프로그램

Preplant 법인의 인과 칼륨으로는 토양을 기반으로해야에서 토양 테스트 결과를 얻을 수 있습니다. 우디 장식물이 심어 질 때 뿌리 영역에있을 수 있도록 이러한 영양소를 통합하는 것이 좋습니다. 이것은 토양에서 아주 이동할 수 없는 그 무기물 성분을 위해 특히 중요합니다. 예를 들어,인은 적용 부위에서 연간 1 인치만큼 매우 천천히 움직입니다. 과인산(0-20-0),삼인산(0-40-0),암모늄,칼륨 인산염은 일반적으로 사용되는 형태의 인을 비료입니다. 암석 인산염은 인의 자연적인 원천이지만,적용 비율은 영양소의 매우 느린 방출 속도를 수용하도록 조정되어야합니다. 특별한 주의를 기울여야 합를 인 수준의 토양에서 심어 needled 상록수 이후 그들의 성장이 대응하는 질소할 때 가장 큰 인 수준이 높습니다.

Preplant 의 설립 칼륨을 제공할 수 있는 충분한 보유를 지원하는 식물 성장을 위해서 토양에서 높은 유기농 문제 또는 흙 내용입니다. 토양 물에 용해되면 칼륨은 양전하를 띤 화학 물질(양이온)이며 점토 및 유기 물 입자에 결합합니다. 높은 수준의 점토 및 유기물로 칼륨을 단일 응용 프로그램에 첨가 할 수 있습니다. 이 영양소의 더 빈번한 적용은 칼륨을 결합시키는 능력이 적기 때문에 모래 토양에서 필요합니다. 일반적인 비료 칼륨의 양식을 포함 칼륨 염화물(출시된 칼륨),칼륨 황산염,칼륨 질산염,천연 재료와 같이 식사를 다시마,원고 알팔파는 식사입니다.

질소 이외의 인,칼륨 및 영양소의 적용 비율은 항상 토양 테스트 결과를 기반으로해야합니다. 예비 식물 영양소로 적용되는 모든 질소는 느린 방출 형태 또는 천연 유기 형태 여야합니다.

Postplant 응용 프로그램

요금의 비료는 일반적으로 응용 프로그램에 따라 양의 질소 비료 이후 질소가 미네랄 성분에 대한 책임의 식물 성장이다. 연간 유지 보수를 위해 나무가 1000 평방 미터당 1~3 파운드의 실제 N 을받는 것이 좋습니다. 피트. 표면적의(위의 비료 수학 참조). 실제 양의 비료를 적용하에 대한 정비의 나무가 우거진 식물에 의하여 결정될 수 있는 지역 방법(참조 영역 위의 방법).

의 양을 줄이 적용 비료에서 임의의 시간을 나무에 얕은 모래,또는 가난한 사이트를 식물의 뿌리입니다. 느린 방출 형태의 질소로 비료를 사용하면 이러한 상황에서 뿌리 부상의 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다. 질소의 적용 비율은 질산염 침출로 인한 지하 물 오염 가능성이 높은 현장에서 조정해야합니다. 그런 위치에,1lb N/1000sq 의 질소 신청 비율. 피트. 또는 더 적은 것이 좋습니다. 여러 응용 프로그램에서 이러한 감소 요금을 만들 수 있습니다 성장 시기 동안 필요한 경우 개선을 위한 식물의 건강이다. 다시 말하지만,느린 방출 형태의 질소를 사용하면 침출 가능성을 줄일 수 있습니다.

질소 적용 비율은 또한 토양 유기물의 수준에 따라 조정되어야한다. 높은 요금의 질소를 토양에서 낮은 유기물의 고갈이 가속화됩니다 유기 물질과에서 장을 줄이 다산과 구조적 무결성의 토양이다. 테스트를 위해 토양 샘플을 제출할 때 유기물 수준에 대한 분석이 요청 될 수 있습니다. 토양 유기물 수준이 4%이상인 것이 바람직합니다. 해안 지역에서는 유기물 함량 모래 사장의 토양은 자주에서 범위의 1~2%를,사용 비료에서 50%이상의 질소에서 물불용성(WIN)또는 느린 릴리스 형태입니다. 일반적으로,pH 에서는 6~7,그는 것으로 간주 될 수 있습니다 1/4-1/2 파운드의 질소는 1,000 평방 피트가 만들어지고 당 사용할 수 있는 올해에 대한 각각의 하나%가 유기 물질의 토양에 있습니다. 따라서 유기물이 4%인 토양은 연간 1000 평방 피트 당 1-2 파운드의 질소에서 기여할 수 있습니다. 즉 일반적으로 우디 식물의 건강한 성장을 지원하기에 충분한 질소입니다.

적용 방법

나무와 관목에 비료를 적용하는 몇 가지 방법이 있습니다. 선택한 방법은 토양의 특성,부지 요인,비용 및 적용 할 영양소의 유형에 따라 다릅니다.

  • 토양한 액체 분사:이것은 자주 사용하는 방법에 의해 직업적인 수목 재배하기 때문에 그것은,빠르고 쉽고,또한 지도한 급속한 통풍관 영양성분을 함유하고 있습니다. 그것은 토양으로 액체 비료의 고압 주입을 이용합니다. 주입 지점은 압력에 따라 2~3 피트 떨어져 있어야하며 약 8~12 인치 깊이가되어야합니다. 느린 방출 형태의 액체 주입 비료도 가능합니다.
  • 드릴 구멍:이 기술은 토양에 구멍을 뚫고 구멍 사이에 세분화 된 비료를 골고루 분배해야합니다. 구멍이 뚫려 깊이의 8-12 인치와 간격 2-3 피트 떨어져에서 동심원 트리 주위에 시작되는 지점에 대한 1/3 거리에서 트렁크해 드립 라인 연장 1-3 발 넘어 드립 라인입니다. 는 드물게 오늘날 사용되는 상업적 규모,이 방법이 효과에 열거 압축 토양할 수 있도록,비료,물 및 공기에 도달하는 루트 영역입니다. 구멍은 열어 두거나 퇴비,이탄 또는 기타 유기 물질로 채워질 수 있습니다. 드릴 구멍 방법을 사용해야 합니다 높은 비료 요금이나 비료를 가진 높은 소금 지수 만들기에 대한 잠재적인 부상하는 미세입니다.
  • 표면 응용 프로그램:세분화된 형태의 비료를 분산되어 있을 수 있습에 의해 손으로 또는 기계적 스프레더의 표면 주변의 토양 나무와 관목이 있습니다. 이 방법을 쉽고 빠르고 저렴하고,최근의 연구는 다음과 같은 이 방법으로 효과적인 공급에 영양분을 식물로서 뿌리는 다른 기술입니다. 멀칭 된 지역과 관목 경계에 비료를 적용하는 것이 특히 적절합니다. 잔디밭 지역에서 자라는 나무는 잔디밭으로 만든 비료의 표면 적용에서 영양분을 활용하고 추가 비료가 필요하지 않을 수 있습니다.
  • 비료 스파이크/말뚝:이 방법으로,고체 봉을 미리 측정되는 금액을 비료에 배치한 구멍에서는 주변의 토양 woody 식물입니다. 구멍의 넓은 간격과 영양소의 느린 측면 분포는이 기술의 효과를 제한합니다. 그것은 권장하지 않습니다.
  • 엽면 수정:이 기술은 식물의 단풍에 액체 비료를 뿌리는 것을 수반합니다. 그것은 주로 사소한 영양 요소 결핍에 대한”빠른 수정”으로 사용됩니다. 엽면 수유는 만족스러운 성장에 필요한 양으로 필수 영양소를 공급하는 데 효과적이지 않습니다. 미량 영양소 용액으로 단풍을 뿌리는 가장 효과적인시기는 성장기 직전 또는 그 중 하나입니다.
  • 나무 줄기 주사:주사 영양분으로 직접 나무은 거의 독점적으로 사용하는 올바른 작은 요소를 결함이,예를 들어,철,망간,아연으로 이루어져 있습니다. 이 기술은 또한 비료의 뿌리 또는 표면 적용이 실용적이지 않은 도시 환경에서 사용될 수 있습니다.

의 주파수 응용 프로그램

의 주파수 응용 프로그램에 따라 달라집 일반적인 활기와 성장의 공장과 예외의 새로 심은 나무와 관목이 있습니다. Woody 에서 성장하는 식물이 풍부한 토양과 지속적인 보충에서 영양소의 유기 물질의 분해 필요로 하지 않을 수도 정기적으로 시비. 그러나 식물은 보육원에서는 생산 사이클,뿐만 아니라 풍경으로는 식물을 보거나 비정상적인 리프 크기 또는 컬러,거의 또는 전혀 연간 성장율,또는 상당한 양의 죽은 나무는 공장 안에 있어야 수정한다.

적용 시간

비료는 8 월 말에서 9 월까지 가장 잘 적용됩니다. 영양소의 뿌리 흡수는 늦여름에 매우 효율적이며 토양 온도가 동결에 접근 할 때까지 그렇게 유지됩니다. 가을에 흡수되는 질소는 저장되어 성장의 스프링 플러시를 지원하는 데 사용되는 형태로 변환됩니다. 우디 식물을 비옥하게하는 다음 가장 좋은시기는 새로운 성장이 시작되기 전에 이른 봄입니다.

나무와 관목해야한되지 않을 수정된 시간 동안의 가뭄 스트레스 때 또는 그들이 보여주는 표지판의 물 스트레스지 않는 관개에 사용할 수 있습니다. 식물은 적절한 물없이 영양분을 흡수하지 않습니다. 일부 비료는 물 부족시 뿌리를 손상시킬 수도 있습니다.

지음:Ron Kujawski 와 Dennis Ryan
개정:04/2014

카테고리: Articles

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