緑豊かな場合、芝生は適切に施肥する必要があります。 ここでは、なぜ有機芝生肥料を使用する必要があるのかを知ることができます。
有機肥料とミネラル肥料の成分と効果はそれぞれ異なります。 適切な芝生の手入れをすれば、今年は芝生の外観に影響を与えるだけではありません 芝生だけでなく、冬とその下の地面を生き残る能力 根。 お買い物の際に正しい選択ができるように、有機肥料についてお知らせします。
コンテンツ
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有機性芝生肥料:成分と効果
- 有機性芝生肥料の成分
- 有機性芝生肥料の効果
- 有機秋の芝生肥料
- 有機質および無機質の芝生肥料の比較
- 有機性芝生肥料を購入する
有機性芝生肥料は、明確な良心を持って芝生の手入れを約束します。 しかし、そのような「エコなもの」では元気な芝生は実現できないと主張する人もいます。 この記事では、自然な方法が最も効果的である理由を学ぶことができます。
有機性芝生肥料:成分と効果
有機性芝生肥料の成分は、ミネラル芝生肥料の成分とどのように異なりますか? 栄養素は純粋ではありませんが、有機構造に組み込まれています。これはもちろん肥料の効果に影響を与えます。
有機性芝生肥料の成分
有機性芝生肥料は、有機的にパッケージ化された形で芝生にとって重要な栄養素を含んでいます。 この「包装」は動物または野菜由来である可能性があります。多くの有機肥料は、血液、角、骨などの食肉処理場の廃棄物から作られています。 しかし、食品産業で生産される純粋な植物ベースの原材料もますます頻繁に使用されています。 乾燥した形の動物の排泄物もよく使用されます。
基本的に、有機肥料には、そこに含まれる生物が生きるために吸収したすべての栄養素が含まれています。 したがって、植物が必要とするすべての栄養素は、植物から作られた芝生の肥料にも含まれています。 もちろん、量は変化する可能性があります-クリーチャーのどの部分が使用されたかによって異なります。 肥料メーカーは、多種多様な作物のニーズを満たすことができるように、出発原料の組成を変化させます。 芝生の肥料に含まれる栄養素である窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)、マグネシウム(Mg)、硫黄(S)、カルシウム(Ca)は、芝生のニーズに合わせて調整されます。 微量栄養素である鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、マンガン(Mn)、ホウ素(B)、塩素(Cl)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)はごく少量しか必要ありません。 したがって、それらは肥料生産ではほとんど考慮されませんが、常に微量に存在します。 芝生では窒素、カリウム、マグネシウムの必要性が高まっているため、これらの栄養素は有機性芝生肥料で特によく表されます。
有機性芝生肥料の効果
有機性芝生肥料の効果は、植物の自然な栄養供給に対応しています。 ミネラル肥料による施肥とは異なり、植物の栄養素は、利用できるようにするために、最初に有機殻から解放されなければなりません。 有機物のミネラル栄養素への変換は、土壌生物によってのみ実行できます。 これは生物学的プロセスです。 ワーム、昆虫、その他の多細胞土壌の住人が粗粉砕を引き継ぎます。 その後、土壌バクテリアは細胞レベルで構造を処理するように働き始めます。 土壌生物の働きにはある程度の時間がかかるため、有機質の芝生肥料の効果は、施用から1か月以内にわずかに遅れて始まります。 これに続いて、含まれている栄養素が使い果たされるまで、安定した放出の段階が続きます。 したがって、自然な長期的な影響があります。
土壌生物は環境の影響を受けるため、実施は常に天候に依存します。 湿度、暖かさ、酸素が豊富な土壌が変換を促進します。 一方、それらは冷たく湿りすぎた低酸素土壌によって抑制されます。 しかし、この事実は決して不利ではありません:このように常に多くの栄養素があります 施肥された芝生の天候が「成長」していて、栄養分が豊富な場合でも利用できます 必要です。 もっと 有機肥料 一般的にはここを参照してください。
ヒント: いわゆる無機化、すなわち有機物からの栄養素の放出に加えて、別のプロセスが同時に起こる可能性があります:腐植。 微生物の活動がない場合、材料は分解されず、分解されて修飾されるだけです。 分解の後に、腐植土の基礎を形成するいわゆるフミン酸の蓄積が続きます。 もっと 腐植の形成 影響を与える要因は、この特別な記事にも記載されています。
有機性芝生肥料の効果と成分の要約:
- 有機芝生肥料は、自然のパッケージに栄養素が含まれています
- 芝生にとって特に重要な主な栄養素に加えて、微量元素も含まれています
- 栄養素の放出は土壌生物に依存します
- 生物の生活条件は放出に影響を与えます
- 有機性芝生肥料は自然な長期効果があります
- 栄養素の放出に加えて、腐植土も形成することができます
有機秋の芝生肥料
有機肥料は、冬の芝生の準備にも適しています。 しかし、カリウムは高い耐凍性を保証するため、有機秋の芝生肥料はもはや窒素が豊富ではなく、カリウムが豊富です。 窒素含有量を下げることで、発芽したばかりの茎が、しばしばすでに寒い秋の気温の犠牲になるのを防ぎます。 気温が下がると栄養素の放出が止まり、浸出や不正確な受精を防ぎます。 次の春が恒久的に暖かい温度になると、栄養素の放出がゆっくりと再開し、芝生の強い春のシュートを促進することができます。 有機肥料のこれらすべての特性により、秋の芝生のメンテナンスに特に適しています。 ここでは、正しい情報を見つけることができます 秋の芝生施肥 そしてこの時点であなたは私たちのすべてについて知るでしょう プランチュラオーガニック秋の芝生肥料.
概要:有機秋の芝生肥料
- 秋の芝生の肥料は窒素が少なく、カリウムが多い
- どちらも芝生を霜害から守ります
- 有機秋の芝生肥料は、冬の前に浸出や不正確な施肥を防ぎ、春の成長を促進することができます
有機質および無機質の芝生肥料の比較
ミネラル芝生肥料の使用は、多かれ少なかれプロの庭師に好まれています。 一見すると、これには利点があります。低価格、高栄養素含有量、および即時効果により、バーゲンハンターやせっかちな人々が立ち上がって注目するようになります。 これらの想定される利点を明らかにするために、私たちはあなたのために有機とミネラルの芝生肥料を比較しました。
有機性芝生肥料の利点
側面 | 有機性芝生肥料..。 | ミネラル芝生肥料.. |
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土壌生物 | 土壌生物の多様性と活動を刺激し、土壌構造を改善します。 | 土壌構造を劣化させる土壌生物の多様性と活動を減らします。 |
腐植コンテンツ | 腐植の保存または形成さえも確実にし、それはあなたの栄養素と水の貯蔵能力を増加させます。 | 養分含有量が高いため腐植土が劣化し、土壌の質が低下します。 |
過剰施肥と浸出 | 天候が成長しているときにのみ栄養素を提供します。 これにより、過剰施肥や浸出が回避されます。 | 天候に関係なく栄養素を供給し、過剰施肥と地下水への栄養素の浸出をより起こりやすくします。 |
長期的な効果 | 自然な長期効果があります。 | 徐放性肥料として製造されていない限り、短時間作用型。 この場合、それらはより高価です。 |
アクションの速度 | 効果は遅れますが、実装が遅いと着実な成長が促進されます。 | 非常に迅速に行動し、それはしばしば断続的な成長をもたらします。 |
製造 | 食品業界の残り物を生産して使用するためのエネルギー消費量が少なくなります。 | 高いエネルギー要件で生産されるか、部分的に制限された化石鉱床で採掘されます。 |
土壌化学 | 植物の自然な養分供給に対応し、土壌の化学的性質のバランスを保ちます。 | 土壌の複雑で自然な栄養素供給のいくつかのステップをバイパスします。これは、pHの望ましくない変化、したがって植物栄養素の固定につながる可能性があります。 |
栄養素 | 宣言された栄養素に加えて、それらは重要な微量栄養素も含んでいます。 | 指定された栄養素のみが含まれているため、ある時点で微量栄養素が不足する可能性があります。 多くの場合、これを特定するのは困難です。 |
価格 | 短期的にはより高価ですが、後の土壌改良対策を節約し、通常、より健康的な植物、より少ない頻度の水やり、そしてより均一な成長でユーザーに報酬を与えます。 | 短期的には安価ですが、土壌の損傷、浸出、植物への損傷の可能性、さらには水の必要量の増加により、長期的には追加のコストが発生します。 |
有機性芝生肥料を購入する
有機性芝生肥料も、今ではほとんど手に負えないほどの量で入手可能です。 それらは、原材料、栄養素への重点、粒子サイズ、価格が異なります。 多くの場合、これはユーザーにとって非常に重要ですが、春の施肥と秋の施肥は区別されません。 また、実際の有機肥料の性質はほとんどありませんが、実際に有機ミネラル肥料が有機製品として宣伝されていることもあります。 多くの環境に配慮したユーザーは、食肉処理場の廃棄物を必要とせず、すべての動物と環境全体の幸福を保護する肥料を探しているため、探しているものを見つけられません。
既存の提案にも満足できなかったため、独自の芝生肥料を開発しました。 私たちの主にオーガニック プランチュラ有機芝生肥料 そして私たちの純粋に有機的なPlantura 有機秋の芝生肥料 動物を含まない天然の原材料のみを含み、環境やペットに無害です。 もちろん、有機動物ベースの肥料のしばしば不快な臭いも排除されます。 これにより、Planturaの有機芝生肥料は本物の芝生愛好家にとって理想的な選択肢になります。
トピックに関する詳細情報 芝生肥料 概要の記事でここに見つけることができます。