Композиции из дерева: Деревья, интерьерные композиции – купить на Ярмарке Мастеров

Содержание

Композиции из дерева в саду

Главная » Деревья » Композиции из дерева в саду

Красивая ландшафтная композиция

Увлечение ландшафтным дизайном заметно преобразило загородные дома, коттеджи, дачи. Территории, еще недавно отведенные под овощные огороды, сегодня заменены цветниками, газонами, лужайками. Ландшафтная композиция придает неповторимое очарование домовладению и создает уют. Особое место в современном экстерьере стали занимать хвойные деревья, большинство из которых совершенно недавно появились в нашей стране.

Основные правила дизайна

Создание оригинального и неповторимого экстерьера — это не только украшение участка. Ландшафтная композиция — это целое искусство. Чтобы ваш участок выглядел гармонично, необходимо учесть два главных аспекта:

  • биологический;
  • инженерный.

Другими словами, все грядки, насаждения, клумбы должны умело сочетаться с остальными постройками. Придерживайтесь единого стиля.

Создать композиции в ландшафтном дизайне несложно, если соблюдать некоторые рекомендации:

  1. Подготовьте местность. Продумайте и составьте план, расположив на нем все элементы: дом, деревья, баню, кустарники, клумбы.
  2. Выгоднее смотрятся сгруппированные растения, чем высаженные в одиночном варианте. Но сочетайте лишь те, которые не мешают росту друг друга.
  3. Старайтесь избегать прямых строгих линий в ландшафтном дизайне. Упорядоченность — это замечательно. Но строгое соблюдение симметрии лишит участок естественности.
  4. Изначально продумайте дополнительные компоненты вашего ландшафтного дизайна. Это могут быть декоративные элементы (фонтан, пруд), оригинальные художественные детали (дорожки, садовые фигурки, светильники).

Определите баланс, выбранный вами за основу, для построения ландшафтной композиции. Если вы решили придерживаться симметричности, то необходимо основные элементы повторять в зеркальном отражении. Это могут быть вазоны с цветами по обе стороны от дорожки.

При выборе асимметричного баланса предполагается единство композиции в отношении одного предмета.

Создание красивого дизайна

Значительно помогут создать прекрасные ландшафтные композиции схемы. Можно воспользоваться готовыми предложениями дизайнеров. Но некоторые владельцы предпочитают разрабатывать такие схемы самостоятельно.

Чтобы ваш дачный дизайн был великолепен и радовал глаз, придерживаетесь следующих советов:

  1. Дачный участок должен составлять единство пространства. Этот эффект легко достигается повторением в различных частях сада основных элементов. Желаемого результата можно достичь единой цветовой палитрой.
  2. Гармонично и естественно выглядит простая ландшафтная композиция. Прекрасный дизайн создадут плавные переходы от одного элемента к другому.
  3. Высаживают деревья, учитывая их высоту. Начинайте с низкорослых, плавно переходя к высоким. Это создаст на вашем участке эффект глубины. Кроме того, визуально ваше домовладение будет казаться значительно больше.
  4. Соблюдайте пропорциональность. Не следует размещать слишком громоздкие объекты на маленьком пространстве. И на большой территории мелкие детали будут выглядеть несколько не гармонично.

Лиственные растения

Красивые ландшафтные композиции обязательно должны включать в себя различные элементы.

Лиственные растения летом подарят множество зеленых красок. Кроме того, они подчеркнут в вашем саду движение времени. В зимнюю пору, когда листья облетят с деревьев, темный ствол будет прекрасно контрастировать с белоснежным снегом. Осенью ваш сад обогатиться алыми и золотыми красками.

Хвойные деревья

Они сохраняют свою зелень круглый год. Этим обязательно следует воспользоваться. Именно ландшафтные композиции из хвойных деревьев создают широкий простор для творчества. Такие растения отлично смотрятся зимой. Кроме того, они весьма неприхотливы.

Вечнозеленые растения

Это оригинальный способ создать эксклюзивный вариант дизайна. Большой полярностью пользуется лиственные вечнозеленые растения — падуб, самшит. Они позволяют выстроить самые разнообразные изгороди. Из них можно сформировать топиары — определенные скульптуры, которые формируются благодаря фигурной стрижке.

Сочетание хвойных и лиственных растений в одной композиции

Такие готовые ландшафтные композиции всегда выглядят наиболее выигрышно. Но, к сожалению, между собой не все растения благополучно уживаются. Поэтому совмещая разнообразных представителей растительного мира, следует учитывать их биологические особенности.

Некоторые разновидности можжевельника способны болеть «ржавчиной». Такая напасть может распространиться и на другие растения. Часто болеющие кустарники размещать возле лиственных деревьев также не следует. Поскольку высок риск их заражения.

Размещение кустарников

Ландшафтная композиция подразумевает не только наличие цветущих растений. Очень важны в дизайне сада кустарники и деревья. Но необходимо их правильно расположить. Это позволит придать смысловую законченность композиции.

Кустарники часто размещаются по периметру, обозначая границы рокариев, альпинариев. Иногда создают ландшафтные композиции из кустарников. В этом случае именно они являются акцентами участка. Растения и цветы высаживаются вокруг них.

Виды ландшафтных композиций

Итак, если вы стремитесь создать красивый, ухоженный сад, обратите внимание на хвойные растения. Они обладают очаровательным видом, изысканными формами и позволяют воплотить самые смелые дизайнерские решения практически на любых площадях.

Готовые ландшафтные композиции, в которых гармонично сочетаются лиственные и хвойные растения, всегда выглядят безупречно.

А теперь рассмотрим, как составлять такой дизайн:

  1. Сосны, кипарисы, ели, можжевельники, туи, пихты — это вечнозеленые растения, которые выгодно смотрятся в самом центре вашего приусадебного участка. В этом случае они формируют хвойные скульптуры. Их можно размещать на границе участка.
  2. Хвойные растения живописно сочетаются с розами, вереском, рододендронами, лиственными растениями. Такие детали внесут в дизайн некий контраст и яркость. Они отлично видоизменяют посезонно дизайн сада. Старайтесь избегать берез и черемух. Данные деревья достаточно негативно влияют на хвою.
  3. Великолепно выглядят готовые ландшафтные композиции из хвойных деревьев пирамидальной формы. Если вы обладаете хоть небольшими творческими способностями, вы сможете создать из них отличные геометрические фигуры, ярусы, колонны, спирали, замысловатые аллеи. Фигурными подстриженными деревьями можно разбить пространство на определенные участки. Такие детали прекрасно украшают небольшие водоемы, каменные горки. Они великолепно смотрятся на перепадах рельефа, красочно дополняют альпинарии.
  4. Не забывайте, что ваш ландшафтный дизайн из хвойной растительности должен радовать объемными структурами и своими колористическими картинками в любое время. Поэтому при создании композиции сочетайте различные формы, фактуры и окраски хвойных деревьев.
  5. В ландшафтном дизайне обязательно должны присутствовать акцентные деревья и кустарники. Специалисты советуют выбирать зимостойкие разновидности. Они будут радовать своей стабильностью круглый год. Для второго плана более подходит растительность, обладающая раскидистой кроной. Завершить композицию должны плетущиеся низкорослые растения.
  6. Размещая кустарники и деревья, старайтесь подчеркнуть линии участка. Высаживайте их в тех зонах, где внешний вид, оригинальная форма лишь добавит утонченности рельефу. Они должны прекрасно подчеркивать контуры сооружений и конструкций на ландшафте, соответствовать конфигурации дорожек и других объектов. Деревья и кустарники прекрасно выглядят, если располагать их возле входа в дом.
  7. Гармонично сочетается высокорослая растительность, размещенная возле садовых лестниц и подпорных стенок. В этом случае кустарники и деревья становятся отличным дополнением ландшафтного дизайна.
  8. Прекрасным местом для высадки растительности являются изгибы дорожек и развилки. Зачастую деревья размещают возле площадок отдыха и беседок. В этом случае преследуется не только эстетическая цель, но и создается необходимая тень в жаркую пору.
  9. Замечательным вариантом, по мнению дизайнеров, является размещение кустарников и деревьев в цветниках. Можно высаживать их рядом с клумбами.

Заключение

Ни один красивый приусадебный участок не может обойтись без украшений, созданных заботливыми руками владельцев в виде ландшафтных композиций. Декоративный дизайн может быть составлен из хвойных и лиственных растений, кустарников. Но самым привлекательным и гармоничным вариантом считается их правильное сочетание.

fb.ru

Цветущие кустарники, растущие в тени.

Тенистые уголки сада — настоящая проблема всех садоводов. Ведь как ни старайся распланировать участок так, чтобы максимально продуктивно использовать всю имеющуюся площадь, уголков, которые не подходят для высадки традиционных и столь любимых растений, найдется в нем немало. У старых деревьев, за постройками или у дома с северной стороны почти всегда царит тень и часто такие проблемные места выглядят далеко не привлекательно и контрастно отличаются от оформления остального сада.

А как бы хотелось продлить и заполнить невыигрышные уголки пышным цветущим великолепием! Но хозяевам садов, в которых возникает проблема тенистых участков, отчаиваться не стоит. Решить эту проблему можно не только с помощью декоративно-лиственных растений, например, плюща, но и с помощью великолепных кустарников, в том числе и цветущих. Ведь среди этих пышных и долговечных садовых звезд найдется не один вид, который с радостью станет вашим собственным красочным и свежим чудом в тени. Подробнее…

Композиции из деревьев и кустарников, построенные на комплексном контрасте форм.

Групповые композиции, большие и маленькие ансамбли — это основа озеленения сада. И если на цветниках сочетание многолетников и летников создает пестрый ковер, в котором цветовые решения и общий облик клумбы важнее, чем сочетание отдельных соседей, то для группы деревьев и кустарников качество и правильность подбора растений — это решающий фактор, определяющий декоративность всего ансамбля. Выигрышно будут смотреться только те группы, особенно если речь идет о небольших композициях, которые строятся на эффектных контрастах, при этом противоположными, непохожими должны быть не только высота и размеры, но и форма листвы, окрас кроны, степень ее густоты.

Такие контрасты называются комплексными, ведь они учитывают весь спектр характеристик растений. При этом не следует бояться «совместить несовместимое»: лиственные и хвойные, цветущие и декоративно-лиственные, вечнозеленые и крупнолистные растения можно и нужно смешивать между собой, ведь именно на таком комбинировании строятся наиболее красивые контрасты. Подробнее…

Красивоплодник: выращивание и размножение.

Красивоплодник, или калликарпа – род семейства Вербеновые, насчитывающий около 140 видов растений, которые в природе обитают в тропических и субтропических регионах Восточной Азии, Австралии, Северной и Центральной Америки. Подробнее…

Красивоцветущие деревья и кустарники.

Деревья и кустарники — это главные «архитекторы», определяющие облик сада и его характер. И если крупные традиционные растения — плодовые деревья и классические кустарники — создают общий фон, то выразительные акценты и пышное великолепие саду придают его главные украшающие «актеры» — красивоцветущие деревья и кустарники. Красующиеся роскошными цветками, они с весны и до конца лета придают саду то пышноцветное величие, которое мы все ищем на загородных участках и в укромных садах. Они идеально вписываются в требования к легким в уходе садам и не только отличаются продолжительным и обильным цветением, но и намного более долговечны, чем травянистые культуры, да и их выращивание не доставит особых хлопот и не отнимет значительного времени на регулярные процедуры. Именно цветущие представители деревьев и кустарников являются основой основ наполнения сада яркими красками, объемными текстурами и цветущими растениями. Выбор видов и сортов красивоцветущих деревянистых растений всевозможных размеров очень велик: профессиональные садовые центры и питомники могут предложить сотни, если не тысячи вариантов оформления сада с помощью растений, которые приспособлены к условиям вашего климата. И самое сложное в выращивании красивоцветущих кустарников и деревьев — сделать выбор из этого многообразия, подобрав те растения, которые полностью отвечают поставленным задачам. Ведь выбирать придется не только по красоте самого цветения, но и согласно с размерами участка, особенностями места, где вы планируете разместить выбранное растение, стилем оформления сада. Подробнее…

Декоративные деревья для сада: яркие деревья-солисты с различными формами кроны.

Среди высоких красавцев, маленьких экзотов и традиционных деревьев большинство по функциональной нагрузке выполняют роль зеленых кулис или живых изгородей. Но среди великого разнообразия самых различных представителей деревянистых растений встречаются и яркие, неповторимые растения, которые выступают не в общем хоре, а играют роль ярких акцентов, привлекая внимание к важным деталям сада, обогащая его вертикальную структуру, внося «изюминку» в любимые композиции и превращая сад в неповторимый ансамбль форм и красок. Яркие солисты — это всегда небольшие деревья, они поражают не размерами и размахом кроны, а ее красотой, необычностью формы, особенностями окраса листвы. Они с легкостью впишутся и в большие сады, и в совсем крохотные. И пусть в них они будут играть разные роли, они неизменно первыми привлекают наше внимание при прогулке по саду. Ассортимент декоративных деревьев с яркой индивидуальностью в последние годы все растет, но и о классических культурах с новыми сортами забывать не стоит. Интересные, пестрые деревья-солисты предлагают преобразить облик сада, расставив в нем яркие «финальные» штрихи. Подробнее…

Конский каштан: невысокие гибридные и штамбовые формы для сада.

Каштаны — это одни из самых крупных деревьев, которые привычно красуются на улицах городов, в парках и скверах. Такое гигантское растение не каждый может позволить себе посадить в саду — разве что обладатели больших, сложноструктурных участков, тогда как красота каштана и его необычные ажурные соцветия-свечи пленяют многих. Отказываться от любимого дерева совершенно не обязательно — достаточно выбрать разумную альтернативу. Дело в том, что, как и у большинства издавна известных древесных культур, у конского каштана есть много гибридных форм, многие из которых очень компактные и кардинально отличаются от своего «прародителя». Да и привитые на штамб конские каштаны настолько аккуратны, что им найдется место даже в самом крохотном саду. Высадка таких растений — прекрасный шанс разнообразить привычную растительность сада, привнести в него оригинальную листву и реализовать мечту о любимых растениях, которые не нанесут урон вашему саду. А если у вас в саду есть этно-уголок в украинском стиле, то в нем новые формы каштана обыкновенного напомнят о великолепном Крещатике и прекрасных улицах Киева. Познакомимся поближе с совершенно неожиданными формами конского каштана и особенностями выращивания этих небольших деревьев. Подробнее…

Посадка деревьев и кустарников.

Успех выращивания деревьев и кустарников зависит от многого: правильность подбора условий выращивания, в том числе и освещения, характеристик почвы играет роль не меньшую, чем выбор самого саженца. От подбора конкретных видов выбранных деревьев и кустарников до выбора места покупки, осмотра корневища и веточек на следы болезней или пересушивания — предварительная подготовка к высадке растений должна быть тщательной и выверенной. Но не меньшую, если не решающую роль играет и посадка растений, ведь глубина ямки, установка саженца, подготовка почвы, полив и дополнительная защита не менее важны для успешного результата, чем предварительные процедуры. А техника посадки растений, которые растут сольно или в группах намного отличается от особенностей высаживания саженцев для создания живых изгородей. Рассмотрим детальней, как следует высаживать деревья и кустарники, и какие правила посадки существуют в зависимости от функциональной роли главных архитекторов сада. Подробнее…

  • В начало
  • Назад
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Вперёд
  • В конец
Рекомендуемые статьи:

indasad.ru

Декоративные деревья и кустарники — основа дизайна для дачи

Людмила Бальмонт — текст, фото

Деревья и кустарники являются структурной основой любого сада, поэтому их сажают в первую очередь. Очень важно правильно подобрать эти растения и грамотно расположить их на участке.

  • 1 из 1

На фото:

Деревья и кустарники являются структурными растениями, потому что имеют четкие границы, не меняют архитектонику и размеры по достижении взрослого состояния.

Стиль сада определяет выбор

Регулярный сад. Выбор растений и их расположение зависит от стиля будущего сада. Если нужно создать вариант регулярного сада, который предполагает геометрически правильную планировку посадок, деревья и кустарники в таком саду стригут, придавая кронам правильные формы. Из кустарников часто формируют изгороди– высокие или низкие. Для этого используются растения, хорошо переносящие частую стрижку – липа мелколистная, ель обыкновенная, туя западная.

Для высоких формованных изгородей используют вяз мелколистный, иргу, клен приречный, боярышники, терн, тую западную, можжевельник обыкновенный и виргинский, барбарис. Для низких подойдут тисс ягодный, низкорослые формы туи, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, смородина золотистая, лапчатка кустарниковая, спиреи.

  • 1 из 4

На фото:

Пейзажный сад. Если вы хотите, чтобы ваш участок напоминал нетронутый кусочек дикой природы, такой сад будет называться пейзажным. Выбор растений для подобного сада очень широк, в композицию можно включить как лиственные, так и хвойные растения. В пейзажном саду посадки должны выглядеть естественными и немного небрежными. Если хочется добавить цвета, сажают такие декоративные кустарники для дачи, как чубушник, сирень, калину «Буль-до-неж», пузыреплодник, боярышник, спиреи, снежноягодник, шиповник, кизильник. Все они красиво цветут, а некоторые осенью еще и украшают сад плодами.

  • 1 из 1

Посадки деревьев и кустарников в пейзажных парках выглядят абсолютно естественными, словно были созданы самой природой.

Построение композиций

Солисты для сада. Если на участке имеются высокие старые деревья, то их надо сохранить и обязательно включить в композицию. Крупные долгоживущие растения высаживаются на максимальном расстоянии с учетом их будущих размеров– высоты и диаметра кроны. Чтобы первое время сад не казался пустым, между ними сажают быстрорастущие кустарники: шиповник, спиреи, лапчатку, снежноягодник. Для больших площадей используются высокие декоративные деревья и кустарники, в то время как для малого сада выбирают средние и низкие.

  • 1 из 1

На фото:

В просторном пейзажном парке «Кью Гарденс» высажено немало высоких деревьев. Между ними – живописные группы цветущих рододендронов.

Формируем группы. Украшением любой пейзажной картины является групповая посадка, нередко дополняемая цветами. В контрастных группах используются растения, отличающиеся по высоте, форме кроны и цвету. Использование пурпурной, золотистой, серебристой и пестрой листвы усиливает контраст. Чем растения меньше, тем больше их высаживается в композиции.

Помните, что посадки должны быть сбалансированы. Деревья и кустарники нельзя сконцентрировать на какой-то одной стороне сада, но и равномерное распределение по участку не даст необходимого художественного эффекта. Поэтому их обычно располагают группами.

  • 1 из 1

На фото:

Хвойные справа находятся на расстоянии 10м от низкой группы. Правильно выбранная точка обзора позволяет создать интересную композицию.

Доминанта или аккомпанемент? Композиции из деревьев и кустарников могут стать яркой доминантой в вашем саду, или же быть подчиненными элементами. С одной точки обзора человеческий глаз воспринимает одну доминирующую и 2–3 подчиненных композиций. С другой точки сада доминирующая и подчиненная композиции могут поменяться местами. Живые изгороди выступают в качестве самостоятельных декоративных элементов, перегородок, а также фона для других древесных и цветочных композиций.

  • 1 из 1

На фото:

Группы из цветущих деревьев и кустарников воспринимается по-разному из разных частей сада. Планируя посадки нужно учитывать различные варианты обзора.

4living.ru

Создание любой композиции, будь оформление цветника, элементов вертикального озеленения или мини-сада в горшке начинается с идеи.  Это может быть миниатюрный альпинарий, созданный из небольших камней и крошечных растений, волшебный садик с карликовыми деревьями или оазис в пустыне.

Тематическая композиция даже может напоминать милый сердцу уголок в саду, дополнением которого выступает небольшой водоем

За основу можно брать как растения небольших размеров, которые уже растут на участке или контейнер, так и гармонично сочетающийся с существующими постройками и малыми архитектурными формами.

Использовать декоративные миниатюрные сады можно по-разному. Они могут выступить центральным украшением ландшафтного дизайна, занимая почетное место в парадной зоне участка, или ненавязчивым дополнением к зеленым композициям в саду. Благодаря небольшому размеру такой элемент декора можно расположить практически в любом месте сада: на крыльце дома, вдоль дорожки и возле небольшого пруда.

Продумывая оформление декоративной композиции, желательно заранее определиться, где будет размещен мини-сад, с какой стороны просматриваться, и будет ли он вообще открыт для всеобщего просмотра. Выбирая место для размещения композиции, следует учитывать условия к выращиванию основных элементов озеленения, которыми планируете наполнять свой миниатюрный садик.

Оптимальный вариант размещения – место, защищенное от сквозняков и ветров, но открытое солнечным лучам. Лучше если это будет восточная или западная сторона участка

Главное преимущество такого мини-сада в горшке является его мобильность: если он станет привычным на одном месте, его всегда можно без особых хлопот переместить на новое. В зимний период горшок с высаженными растениями достаточно перенести в безветренное место и укрыть слоем снега или нетканым материалом.

Выбираем контейнер для мини-сада

В качестве основы для создания композиции может послужить любая широкая емкость высотой около 15 см. Большое горизонтальное пространство дает возможность разработать более интересный «ландшафт».

Основой может стать эмалированный таз, поддон, вазон или любой другой контейнер. Для обустройства подойдет даже старая раковина – выбор ограничивается лишь фантазией автора

Горшки для мини-сада могут иметь, как традиционные круглую или квадратную формы, так и оригинальные варианты, благодаря которым можно получить весьма необычные многоуровневые композиции. Единственное условие – горшки должны иметь дренажные отверстия (несколько небольших дырочек в дне контейнера), необходимых для стекания лишней воды. Чтобы отверстия со временем не забились, дно контейнера устилают слоем щебня или гальки, которые будут также обеспечивать дополнительный дренаж.

Желая сделать контейнер более привлекательным, наружные стенки его можно облицевать. Для этого нужно сначала обмазать его стенки смесью из измельченного торфа, просеянного песка и цемента, взятых в равных пропорциях и разведенных водой до пастообразной консистенции. Не дожидаясь, пока раствор застынет, наружную поверхность емкости нужно украсить элементами декора: мелкой галькой, цветной плиткой, ракушками и стеклом.

Цветы и декоративные элементы

Возможен вариант размещения растений прямо в камне. Для этого отлично подойдет камень с пористой структурой, способный впитывать достаточно влаги, к числу которых относится туф, ракушечник или известняк. Мягкая порода этих камней удобна для обработки: при необходимости в них всегда можно просверлить отверстия и сделать небольшие «карманы» под растения. Для удерживания влаги в композицию можно добавить несколько «островков» из мха сфагнума.

Выбор растений для композиции зависит от тематики мини-сада. К примеру: для создания скалистого уголка или альпийской горки отлично подойдет композиция из кактусов

Создавая миниатюрный сад из камней лучше использовать кактусы и другие суккуленты: каменная роза, алмазник, седум, хавортию

При выборе элементов озеленения следует учитывать, что растения имеют свойство разрастаться. Поэтому для оформления миниатюрных композиций лучше отдавать предпочтение медленнорастущим сортам.

Среди камней комфортно себя чувствуют также гелксина, камнеломка, пахифитум и гастерия. Корни этих растений в поисках влаги способны проникать в любые трещины камней

Планируя оформить мини-сад в стиле паркового ландшафта, в качестве элементов озеленения лучше использовать денежное дерево, карликовые фикусы и мирт. Эти растения привлекательны декоративной формой кроны, для поддержания которой необходимо регулярно проводить прищипывание и обрезку. В мини-садах, оборудованных на открытых площадках, потрясающе смотрятся карликовые сорта хвойников: можжевельники, ели, кипарисы.

Среди мелколистных медленнорастущих растений можно также выделить фиттонии, пеперомии и очитки. Прекрасным дополнением сада может выступить плющ, гибкие изящные стебли которого будут обрамлять композицию и оплетать горшок.

Привнести ярких красок в композицию способны красивоцветущие растения: синполии, цикламены, миниатюрные розы и стрептокарпусы. По мере отцветания их всегда можно заменять новыми сортами, которые только вступают в пору цветения

В качестве декоративных элементов отлично подойдут фигурки животных, морские ракушки и керамические сосуды. Декоративными элементами мини-сада в стиле паркового ландшафта могут выступить предметы мебели или посуды из детских игрушечных наборов: фонари, шезлонги и садовые скамейки, миниатюрные парковые скульптуры.

Создание плодородной основы

На дно горшка насыпаем дренаж слоем около 3-4 см, в роли которого может выступить керамзит или галька.

Горшок наполняют плодородным грунтом, состоящим из крупнозернистого песка, дерновой земли и торфа, взятых в соотношении 2:1:1

Чтобы сделать почву более рыхлой, в ее состав можно внести вермикулит. Планируя совместить несколько видов растений, желательно предусмотреть наличие «карманов», которые наполняют грунтом, наиболее подходящим для конкретного образца. Разграничить «карманы» можно с помощью «дорожек» из камней или других элементов декора.

Совет. Некоторые садоводы между дренажным слоем и грунтом делают прослойку из сухих листьев и веток, которая по мере перегнивая, обеспечит дополнительное питание растениям.

Заполнив контейнер грунтом, не досыпая 1,5-2 см до края, землю немного утрамбовывают и поливают водой.

Высадка растений

Согласно заранее продуманному плану, начинаем «освоение территории». Возможно два варианта высадки растений: когда их высаживают в одну емкость, либо же размещают в отдельных горшочках, вкопанных в грунт. При первом способе обустройства композиция выглядит более целостно. Второй вариант хорош тем, что позволяет решить проблему сочетаемости растений в одном грунте, а также дает возможность в любой момент легко заменить или убрать растение.

Высаживая растения без горшочков, доставать их из «родных» емкостей следует максимально осторожно, чтобы не повредить корневую систему

Рассаживая растения, необходимо выдерживать расстояние между побегами с учетом перспективы роста. Передний план композиции заполняют низкорослыми сортами, задний – более высокими растениями

При составлении композиции и подборе удачного соседства следует также учитывать агротехнические характеристики растений: одни из них солнцелюбивы, другие – теневыносливы, первые обожают обилие влаги, вторые – предпочитают полив по мере подсыхания земли.

Оформление элементами декора

После того как высадили растения, пустующие места композиции остается засыпать мелкой щебенкой или выложить галькой. Помимо декоративной функции, такое покрытие удержит влагу после полива и будет препятствовать появлению сорняков.

Создать иллюзию воды помогут стеклянные с голубым отливом камешки, которые укладывают в небольшое углубления между растениями сада

Оригинальным дополнением композиции станут миниатюрные качели и лестница, выполнить которые не составит труда из деревянных брусочков и шпажек

Чтобы дополнить сад миниатюрным водоемом, достаточно выбрать соответствующий по размеру низкий сосуд. Его необходимо заглубить в почву, а затем дно «водоема» устлать мелкой галькой. Берега пруда можно оформить декоративной плиткой, обсадить карликовыми деревцами или почвопокровными растениями, такими как: солейролия или  нертера.

Одна из последних модных тенденций оформления растительных композиций – обустройство миниатюрных садов в надколотых и разбитых горшках, с помощью которых умельцы делают оригинальные разноуровневые композиции

Уход за мини-садом заключается лишь в поддержании необходимого влажностного режима и удалении отживших побегов и сорняков.

diz-cafe.com

Читайте также:

  • Как выглядит малиновое дерево
  • Сорт вишни деревом
  • Деревья раннего цветения
  • Болезни деревьев вишни
  • Деревья в саду как украсить
  • Виды пихтовых деревьев
  • Весна подрезка деревьев
  • Осеннее удобрение плодовых деревьев
  • Удобрение деревьев осенью
  • Деревья на штамбе
  • Уход за деревом вишни
  • Деревья их сорняки
  • Болезни плодовых деревьев вишня
  • Сад и уход за деревьями
  • Малиновое дерево голд
  • Подрезка плодовых деревьев весной

Композиция из деревьев и кустарников

Главная » Советы » Композиция из деревьев и кустарников

Композиции из деревьев и кустарников, построенные на комплексном контрасте форм.

​Похожие статьи​

​– тоже высокорослый габаритный (более 3 м) кустарник, имеющий весной розовато-желтую, а летом желто-зеленую ажурную листву. Цветки невзрачные, а ягоды образует ярко-красные. Они достаточно ядовиты, нужно соблюдать осторожность, особенно при наличии маленьких детей. Есть формы с пурпурной листвой. Используется для заднего плана в композициях, а также для маскировки хозяйственных построек.​

​Ива извилистая​

​В нашем регионе имеется достаточно большое количество разнообразных декоративнолистных кустарников, которые можно включать в садовые композиции. Для того чтобы правильно подобрать их, нужно знать размеры кустарников во взрослом состоянии, форму кроны, окраску листьев в течение сезона. Форма листьев тоже важна. Познакомимся с самыми популярными декоративнолистными кустарниками.​

​Изгородь из деревьев​

​Деревья возле фонтана​

​Классификации приведены согласно книге И.О.Боговая, Л.М.Фурсова. Ландшафтное искусство. «Агропромиздат», М. , 1988г.​

​Если вы обладатель достаточно большого участка, то аллея — это как раз для вас. Декоративный эффект аллеи с ее игрой света и тени, подчеркиванием перспективы, созданием благоприятной для отдыха среды крайне высок. Тут сразу на ум приходят старинные усадьбы, такие как Ясная Поляна и другие, где без аллей немыслима была планировка сада. По назначению аллеи могут быть главными, подъездными, прогулочными. Комбинируя различные древесно-кустарниковые растения, можно добиться эффекта парадности для въездной группы и создать тихую, настраивающую на отдых обстановку для дальних уголков вашего сада.​

indasad.ru

Цветущие кустарники, растущие в тени.

​Вперёд​

Композиции из деревьев и кустарников, построенные на комплексном контрасте форм.

​8​

Красивоплодник: выращивание и размножение.

​Групповые композиции, большие и маленькие ансамбли — это основа озеленения сада. И если на цветниках сочетание многолетников и летников создает пестрый ковер, в котором цветовые решения и общий облик клумбы важнее, чем сочетание отдельных соседей, то для группы деревьев и кустарников качество и правильность подбора растений — это решающий фактор, определяющий декоративность всего ансамбля. Выигрышно будут смотреться только те группы, особенно если речь идет о небольших композициях, которые строятся на эффектных контрастах, при этом противоположными, непохожими должны быть не только высота и размеры, но и форма листвы, окрас кроны, степень ее густоты. Такие контрасты называются комплексными, ведь они учитывают весь спектр характеристик растений. При этом не следует бояться «совместить несовместимое»: лиственные и хвойные, цветущие и декоративно-лиственные, вечнозеленые и крупнолистные растения можно и нужно смешивать между собой, ведь именно на таком комбинировании строятся наиболее красивые контрасты. Подробнее…​

Красивоцветущие деревья и кустарники.

​Групповые композиции, большие и маленькие ансамбли — это основа озеленения сада. И если на цветниках сочетание многолетников и летников создает пестрый ковер, в котором цветовые решения и общий облик клумбы важнее, чем сочетание отдельных соседей, то для группы деревьев и кустарников качество и правильность подбора растений — это решающий фактор, определяющий декоративность всего ансамбля. Выигрышно будут смотреться только те группы, особенно если речь идет о небольших композициях, которые строятся на эффектных контрастах, при этом противоположными, непохожими должны быть не только высота и размеры, но и форма листвы, окрас кроны, степень ее густоты. Такие контрасты называются комплексными, ведь они учитывают весь спектр характеристик растений. При этом не следует бояться «совместить несовместимое»: лиственные и хвойные, цветущие и декоративно-лиственные, вечнозеленые и крупнолистные растения можно и нужно смешивать между собой, ведь именно на таком комбинировании строятся наиболее красивые контрасты.​

Декоративные деревья для сада: яркие деревья-солисты с различными формами кроны.

​Бузина красная желтолистная ​

Конский каштан: невысокие гибридные и штамбовые формы для сада.

​Краснолистные и желтолистные формы​

Посадка деревьев и кустарников.

​Дерен белоокаймленный​

  • ​На своей территории можно высадить группу в центральной части сада, в данном случае следует расположить наиболее высокие растения в середине. Если группа обозревается лишь с одной стороны и размещается около фасада дома либо ограждения, то высота растений должна возрастать к данному сооружению. Во время планирования группы к тому же принимаются во внимание требования растений. Они не должны затенять друг друга, если вы, безусловно, не отдали предпочтение теневыносливым сортам. К тому же лучше соблюдать во время посадки растений и кустарников необходимое расстояния между ними.​
  • ​Штамбовые растения, которые вы можете лицезреть на фото, являются самыми эффектными формами садовых насаждений. Они имеют довольно ровный ствол, который будто воткнутая в землю трость, а сверху – каскад ниспадающих ветвей либо густой лиственный шар-шапка. Самые красивые штамбовые растения имеют необычную форму. Безусловно, форма данная рукотворная, искусственно созданная. Достигается она или прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол насаждения декоративной кроны, или особой стрижкой. Высота штамбов достигает до 5 метров, однако, в большинстве случаев это растения высотой 1,8–2,5 м.
  • ​Использование самых ярких видов деревьев для обустройства территории помогает сделать участок красивым и индивидуальным.​
  • ​По сложности аллеи могут быть симметричные и ассиметричные, одноярусные и многоярусные, простые или сложные. Открытыми аллеями принято считать разреженную посадку растений по сторонам прямой дороги, где кроны деревьев не смыкаются. Такие аллеи хорошо освещены, прилежащая территория сада хорошо просматривается. В северных районах, где недостаточно тепла, такие аллеи особенно уместны. Закрытые аллеи имеют сомкнутые кроны деревьев из-за плотной посадки. Взгляд посетителя ориентирован только вперед. Под пологом деревьев лежит густая тень, что особенно ценится в жаркие солнечные дни. Разновидностью аллеи является пергола — так полюбившаяся садоводам малая архитектурная форма, представляющая собой плоское перекрытие, увитое лианами. Для умеренной климатической зоны обычно используют виноград девичий пятилисточковый, чья осенняя окраска листьев особенно привлекательна. Реже используют жимолость каприфоль, актинидию, аристолохию. Список растений, подходящих для создания аллеи, достаточно широк, все зависит от конкретных эффектов, которые вы хотите получить. Наиболее часто используют дуб, липу, березу, клен остролистный, ель. Очень хорошо смотрятся небольшие аллеи из туи западной.​
  • ​В конец​
  • ​9​
  • ​Красивоплодник, или калликарпа – род семейства Вербеновые, насчитывающий около 140 видов растений, которые в природе обитают в тропических и субтропических регионах Восточной Азии, Австралии, Северной и Центральной Америки. Подробнее…​
  • ​К лучшим комбинациям растений, самым модным сочетаниям деревьев и кустарников можно отнести игру зеленого и белого в комбинации катальпы, ели, гортензии и дерена; яркое трио японского клена, азалии и веерного клена; эффектный небольшой квартет бересклета, азалии, рододендрона и японского клена; древесный ряд пирамидального граба, тиса ягодного, шаровидного клена и декоративной сливы; высокий дуэт остролистного клена и цельнолистной ивы, а также многоярусный ансамбль ели, кедра и магнолий. Познакомимся с 6 самыми эффектными ансамблями, строящимися на комплексном контрасте, поближе.​
  • ​Скумпия, или париковое дерево,​
  • ​барбарисов​
  • ​– габаритный быстрорастущий кустарник с радиально расположенными ветками, достигающий размеров 3х3х3 м, имеющий серовато-зеленые листья с широкой или узкой белой каймой. Есть формы с желтой каймой. Зимой его красные стебли хорошо смотрятся на фоне снега. Дерен подходит для заднего плана, для стриженой живой изгороди или в качестве одиночной посадки.​
  • ​Такой способ размещения растений на своем приусадебном участке представляет из себя густую линейную посадку кустарников. В некоторых случаях живые изгороди формируют с помощью высоких насаждений. Их различают на свободно растущие и требующие стрижки. Однако в любом случае они являются своего рода отличной защитой от ветров, посторонних взглядов и излишних звуков. Живые заборы могут ограждать территорию и разделять участок на разные области.​
  • ​Штамбовые деревья​
  • ​В ландшафтном дизайне лиственные сорта деревьев являются основой для декора участков. Их различают на декоративно-лиственные и декоративно-цветущие. Популярными представителями последнего сорта являются рододендрон, огненное дерево, церцис европейский, альбиция, «желтое пламя», пауловния войлочная, кёльрейтерия, а также сакура. Во время посадки крупномеров принимают во внимание их выраженную сезонную декоративность. Представителями первой категории являются разные виды клена, ива декоративная, береза повислая Юнги, вяз шершавый Пендула и другие. Они способны радовать необыкновенной формой кроны, красотой цвета либо контуров листьев в течение всего сезона. Некоторые из них оказываются особенно эффектными в осенний период. Подбирая лиственные деревья для ландшафтного дизайна, нужно считаться с тем, что к зимнему периоду они в основном утрачивают свой внешний вид.​

​Неотъемлемый атрибут любого сада. Их по заслугам можно назвать зелеными стенками сада, ведь очень часто они играют роль живых перегородок. Живые изгороди могут делить участок на зоны, прятать неприглядные постройки и ограждения, защищать от пыли, шума, чужих взглядов. И, конечно, особо следует отметить их декоративную роль не только в садах с регулярной планировкой, но и обязательно в ландшафтных композициях.​

indasad.ru

Для создания неповторимого сада недостаточно просто накупить хороших растений, камней и декоративных элементов.

​Рекомендуемые статьи:​

Одиночная посадка

​10​

​Деревья и кустарники — это главные «архитекторы», определяющие облик сада и его характер. И если крупные традиционные растения — плодовые деревья и классические кустарники — создают общий фон, то выразительные акценты и пышное великолепие саду придают его главные украшающие «актеры» — красивоцветущие деревья и кустарники. Красующиеся роскошными цветками, они с весны и до конца лета придают саду то пышноцветное величие, которое мы все ищем на загородных участках и в укромных садах. Они идеально вписываются в требования к легким в уходе садам и не только отличаются продолжительным и обильным цветением, но и намного более долговечны, чем травянистые культуры, да и их выращивание не доставит особых хлопот и не отнимет значительного времени на регулярные процедуры. Именно цветущие представители деревьев и кустарников являются основой основ наполнения сада яркими красками, объемными текстурами и цветущими растениями. Выбор видов и сортов красивоцветущих деревянистых растений всевозможных размеров очень велик: профессиональные садовые центры и питомники могут предложить сотни, если не тысячи вариантов оформления сада с помощью растений, которые приспособлены к условиям вашего климата. И самое сложное в выращивании красивоцветущих кустарников и деревьев — сделать выбор из этого многообразия, подобрав те растения, которые полностью отвечают поставленным задачам. Ведь выбирать придется не только по красоте самого цветения, но и согласно с размерами участка, особенностями места, где вы планируете разместить выбранное растение, стилем оформления сада. Подробнее…​

Растение должно быть интересным, обладать высокими декоративными качествами, такими как общий габитус и цвет листвы и т.п. Каким декоративным качествам отдавать предпочтение, зависит от основных видовых точек, откуда будет наблюдаться наш солитер — с близкого расстояния или дальнего.

Растение должно экологически соответствовать условиям места, в котором его планируется посадить. Вы никогда не получите красивое здоровое дерево или кустарник, если оно будет расти и развиваться в неподходящих для него условиях.

Безлистная форма растения должна быть тоже декоративна, например, за счёт архитектоники веток (дуб, ива русская) или за счет цвета и текстуры коры (клен зеленокорый). Особенно хорошо в зимний период смотрятся солитеры из хвойных пород: можжевельники, различные формы туи, ель.

сомаштабность объекта ландшафтной архитектуры и солитера. Для маленькой поляны хорошо подойдут древесные формы кустарников и высокие кустарники, тогда как на большой поляне такие растения просто затеряются и не будут восприниматься. И наоборот, огромный солитер будет смотреться инородным телом на маленькой уютной поляне.

​В комбинации дерена, гортензий, катальпы и ели все «играет» на комбинациях форм, густоты кроны и цветов. Динамическая композиция является контрастной по всем возможным параметрам, наиболее широко представляя разнообразие деревьев и кустарников. Великолепная шаровидная крона классической катальпы бигнониевидной состоит из густорасположенных крупных листьев, создающих очень насыщенную зеленую крону. На контрасте с ней играют пышноцветные гортензии древовидные с невероятными шапками пастельных оттенков, которую можно расположить в приствольном кругу. Как контраст к более низкой гортензии и противовес высокой катальпе в ансамбле выступает высокий дерен спорный с рыхлой, воздушной неравномерной кроной, ветки которого располагаются ярусами, а зелень окрашена в пестрый бело-зеленый или необычный зеленый совсем не похожего на катальпу оттенка. Как уравновешивающий элемент в этот квартет введена стелющаяся карликовая ель обыкновенная с пышной приземистой игольчатой кроной и необычным приглушенным темным хвойным окрасом. Разнообразить такой квартет можно введением стриженых хвойных с пирамидальной или конусной кроной, цветущих кустарников с дугообразными ветвями. Для маленьких садов катальпу и дерен, превышающие в высоту 4 метра, следует заменить на другие лиственные деревья с рыхлой кроной и штамбовой формой до 2 — 3 метров в высоту.

Древесно-кустарниковая группа

​– красивый кустарник или небольшое деревце с крупными пурпурными округлыми листьями и розовыми, похожими на облака соцветиями. Имеет довольно большие размеры – 2-4 м в высоту. В отдельные годы сильно подмерзает, но быстро восстанавливается. Часто используется в композициях или как солитер – отдельно стоящее растение.​

​часто используются в садах и парках для создания ярких пятен. В зависимости от вида (барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга) они имеют различные размеры – от 40 см до 2,5 м в высоту и ширину. Более устойчивы высокорослые формы, а низкорослые могут подмерзать.​

Рядовые посадки: аллея и живая изгородь

​Дерен белоокаймленный ​

​Во время выбора растений для живой изгороди лучше учитывать их высоту. Необходимо помнить, что из крупных сортов растений низкий бордюр вряд ли получится сделать. С другой стороны, небольшие кусты не подойдут для того, чтобы создать зелёную стену. А еще необходимо подбирать и листья, так как они должны быть небольшого размера. Небольшие формы крупнолистных экземпляров смотрятся неприглядно и тускло. Также необходимо приобретать зимостойкие виды.​

Рядовые посадки: аллея и живая изгородь

​Штамбовые растения, как на фото, отлично смотрятся в любое время года. В весенний период ветви одеваются различными цветами. А летом растущие молодые побеги покрывают его плодами и густой зеленью. В осенний период, перед листопадом, крона расцвечивается красными и желтыми оттенками. В зимний период можно увидеть рисунок ниспадающих либо извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры. К тому же штамбовые растения дают возможность визуальным образом увеличить участок в саду, потому что их крона компактна.​

​Композиция из различных видов деревьев​

Одно-, двух- или трехрядные изгороди

​Живые изгороди бывают следующих типов:​

Стриженые или свободнорастущие изгороди

​Сад можно сравнить с живописным полотном. Каждый уголок сада, словно картина художника, имеет свои красоты и нюансы, главный план и второстепенный, в нем есть основные «действующие лица» и фон. Для создания неповторимого сада недостаточно просто иметь какое-то количество определенных растений, как и для художника наличие богатой палитры красок не значит, что на холсте эти краски сольются воедино и создадут гармоничную картину. И в том и в другом деле необходимо знать определённые законы, правила и приемы. Нельзя просто расставить растения по саду и ждать феерии жизни и красок природы. В данной статье мы рассмотрим приемы размещения деревьев и кустарников на участке, касаясь вопросов только объемно-пространственной организации пространства и не углубляясь в вопросы колористики (о которой следует говорить отдельно и основательно). Итак, размещать древесные и кустарниковые растения на участке можно одиночно (солитер), группами, создавать рядовые посадки, и отдельно можно выделить вертикальное озеленение.​

Высокие изгороди

​11​

Средние изгороди

​Среди высоких красавцев, маленьких экзотов и традиционных деревьев большинство по функциональной нагрузке выполняют роль зеленых кулис или живых изгородей. Но среди великого разнообразия самых различных представителей деревянистых растений встречаются и яркие, неповторимые растения, которые выступают не в общем хоре, а играют роль ярких акцентов, привлекая внимание к важным деталям сада, обогащая его вертикальную структуру, внося «изюминку» в любимые композиции и превращая сад в неповторимый ансамбль форм и красок. Яркие солисты — это всегда небольшие деревья, они поражают не размерами и размахом кроны, а ее красотой, необычностью формы, особенностями окраса листвы. Они с легкостью впишутся и в большие сады, и в совсем крохотные. И пусть в них они будут играть разные роли, они неизменно первыми привлекают наше внимание при прогулке по саду. Ассортимент декоративных деревьев с яркой индивидуальностью в последние годы все растет, но и о классических культурах с новыми сортами забывать не стоит. Интересные, пестрые деревья-солисты предлагают преобразить облик сада, расставив в нем яркие «финальные» штрихи. Подробнее…​

Низкие изгороди

​Трио кленов японского и веерного и азалий (рододендронов) строится на эффектной игре цвета, но и по типу зелени, росту, форме кроны и декоративным качествам эти растения также являются контрастными. Высокий, с многоярусной кроной клен Ширасавы — эффектный вид рода Клен с яркой кроной и золотистым оттенком светло-зеленого окраса вырастает всего немногим более 3 метров в высоту. Он отлично сочетается с другим видом клена — веерным, высаженным на переднем плане, для которого характерны красные листья и декоративные ветви с разными оттенками у сортов и более низкий рост. Свою красоту два импозантных представителя деревянистых растений не теряют с ранней весны и до поздней осени, а их красивые ветви хороши на фоне снежных сугробов. Оба этих растения с радостью поселятся на местах с кислой и влажной почвой, которая требуется более низкой азалии японской, которую сегодня правильней именовать рододендроном. Ослепительное массивное цветение густоветвистого растения как нельзя лучше оттеняется декоративной листвой кленов. Наиболее эффектен этот ансамбль весной, когда зацветают азалии. Заменить такое трио можно союзом лоха серебристого, спирей и декоративных яблонь (или дикого лимона).​

​Желтолистные формы спирей​

vasiles. ru

Виды деревьев для ландшафтного дизайна

​Барбарис Тунберга, форма ауреа ​

Лиственные деревья для ландшафтного дизайна

​Пузыреплодник калинолистный​

​Аллеи – это пешеходные дорожки, которые с обеих сторон обсаживаются различными насаждениями. К тому же соблюдается какой-то ритм. В основном в аллеях практикуют сближенную посадку кустарников: в данном случае экземпляры должны находиться один за другим на расстоянии примерно 2–3 метра, создавая сомкнутый свод. Нужно помнить, что для обустройства аллеи необходимо много свободного пространства, поэтому на маленьких территориях их не целесообразно формировать.​

Хвойные деревья для ландшафтного дизайна.

​Любой сад невозможно представить без какой-либо растительности – будь то кустарники или цветы и многое другое. Зеленое обрамление участка способно оживить даже серую территорию.​

Вечнозеленые лиственные деревья

​Хвойные деревья даже в сильные морозы сохраняют свою привлекательность и придают территории ухоженный вид. Профессиональные садоводы любят эти сорта растений за такие характеристики, как неприхотливость, долговечность и эффектную лаконичность крон. Их применяют для акцентирования в садовых областях, как завершающий штрих ландшафтного дизайна. Благодаря работам дизайнеров, можно смотреть на такие композиции на фото, где имеются неповторимо красивые сочетания из спилов и деревьев с различным качеством и цветом хвои.​

Плодовые деревья в ландшафтном дизайне

​От количества растений на погонный метр зависит плотность живой изгороди, ширина.​

Как выбирать деревья для ландшафтных композиций?

​дерева или кустарника может быть основным акцентом в вашем саду или в одной из функциональных зон сада. Солитером принято называть единичный экземпляр растения, растущий изолированно от другой растительности сада на открытом пространстве. Солитерные посадки всегда выглядят величественно, пышно, так как растения развиваются вне конкуренции с другой растительностью, в условиях хорошей освещенности, без борьбы за воду и питательные вещества. Такие деревья и кустарники развивают раскидистую густую крону на низком штамбе, толстый ствол. Некоторые виды создают эффектную крону в виде шатра с ниспадающими до самой земли ветвями (чубушник, боярышник). Для сравнения можно вспомнить сосну обыкновенную, растущую в лесу со стройным мачтовым стволом и одинокую где-нибудь в поле, с сильно сбежистым и мощным стволом, значительно ниже своих лесных братьев, но при этом имеющую свое особое обаяние.​

​12​

​Каштаны — это одни из самых крупных деревьев, которые привычно красуются на улицах городов, в парках и скверах. Такое гигантское растение не каждый может позволить себе посадить в саду — разве что обладатели больших, сложноструктурных участков, тогда как красота каштана и его необычные ажурные соцветия-свечи пленяют многих. Отказываться от любимого дерева совершенно не обязательно — достаточно выбрать разумную альтернативу. Дело в том, что, как и у большинства издавна известных древесных культур, у конского каштана есть много гибридных форм, многие из которых очень компактные и кардинально отличаются от своего «прародителя». Да и привитые на штамб конские каштаны настолько аккуратны, что им найдется место даже в самом крохотном саду. Высадка таких растений — прекрасный шанс разнообразить привычную растительность сада, привнести в него оригинальную листву и реализовать мечту о любимых растениях, которые не нанесут урон вашему саду. А если у вас в саду есть этно-уголок в украинском стиле, то в нем новые формы каштана обыкновенного напомнят о великолепном Крещатике и прекрасных улицах Киева. Познакомимся поближе с совершенно неожиданными формами конского каштана и особенностями выращивания этих небольших деревьев. Подробнее…​

​Композиция из клена японского, рододендрона якусиманского, более низкого сортового рододендрона (азалии) и компактных бересклетов не займет много места и поместится даже в самом небольшом садике, при этом почти все растения (кроме клена) не потеряют свою декоративность и зимой. Золотолистный бересклет японский высотой всего в полтора метра отлично оттенит ансамбль на заднем фоне, отдав передний план изящному карликовому сорту клена японского с филигранными листьями, окраска которых меняется в зависимости от сорта и низкорослым рододендронам, больше похожим на высаженные в открытый грунт комнатные растения. Над азалией или карликовым рододендроном лучше высадить для контраста один из самых импозантных видов этого растения — рододендрон якусиманский, при этом, чем более яркой будет окраска его цветков, тем лучше. Такой ансамбль как нельзя лучше подходит для композиций посреди газона, ведь он отлично комбинируется и сочетается с декоративно-лиственными многолетниками, например, гейхерой, с помощью которой можно создать эффектный переход. Рододендроны можно заменить на комбинацию карликовой сосны или любого другого вечнозеленого растения с сиренью, дейцией, керрией на заднем плане.​

​– часто используемые и достаточно неприхотливые, относительно компактные растения, имеющие округлую форму кроны. Обычно их высота не превышает 80-90 см, а ширина – 100-120 см. Имеют весной розовато-желтую, а летом желтую листву. Цветут летом мелкими розовыми цветками, собранными в соцветия. Используются для создания живых изгородей, в миксбордерах – смешанных композициях из кустарников.​

​Бузина черная разрезаннолистная​

Как расположить деревья на участке?

​(краснолистная и желтолистная формы) – неприхотливый кустарник, имеющий размеры 2,5х2,5х2,5 м. Его листья похожи на листья калины. Очень хорошо переносит стрижку. Подходит для живой изгороди в сочетании с другими кустарниками. Без стрижки цветет весной мелкими белыми или розоватыми цветками и образует к осени зеленоватые или розовые плоды.​

​Саженцы садовых кустарников купить​

​Деревья для украшения террасы​

Солитеры

​К примеру, рододендрон, самшит, барбарис, лавровишня, бересклет, магнолия и так далее. Они не сбрасывают листву во время зимы, однако, нуждаются в хорошем уходе и надежной защите от морозов и обильных осадков.​

Группы

​Придание формы путем стрижки изгороди – достаточно трудозатратный процесс, но результат всегда стоит потраченных усилий. Также живые изгороди делятся на высокие, средние и низкие, монохромные и цветные, однопородные или нет, цветущие или нет, одноярусные и многоярусные и т.п. Растения для изгородей обычно обладают высокой побегообразовательной способностью, имеют мелкую листву, хорошим качеством является склонность к образованию корневой поросли.

​Так как солитер всегда притягивает взгляды, то при выборе дерева или кустарника следует обязательно помнить несколько простых вещей:​

​13​

Живые изгороди

​Успех выращивания деревьев и кустарников зависит от многого: правильность подбора условий выращивания, в том числе и освещения, характеристик почвы играет роль не меньшую, чем выбор самого саженца. От подбора конкретных видов выбранных деревьев и кустарников до выбора места покупки, осмотра корневища и веточек на следы болезней или пересушивания — предварительная подготовка к высадке растений должна быть тщательной и выверенной. Но не меньшую, если не решающую роль играет и посадка растений, ведь глубина ямки, установка саженца, подготовка почвы, полив и дополнительная защита не менее важны для успешного результата, чем предварительные процедуры. А техника посадки растений, которые растут сольно или в группах намного отличается от особенностей высаживания саженцев для создания живых изгородей. Рассмотрим детальней, как следует высаживать деревья и кустарники, и какие правила посадки существуют в зависимости от функциональной роли главных архитекторов сада. Подробнее…​

​Создать кулису из деревьев достаточно просто, но при этом следует учитывать их рост и размеры через десятки лет. Ряд деревьев по периметру участка также будет выглядеть более эффектно, если его высадить из разных растений, контрастных по форме и типу. Так, стройный ряд из пирамидальной кроны граба обыкновенного, шаровидной кроны клена остролистного, рыхлой кроны декоративной вишни мелкопильчатой и стройного тиса ягодного полное «звучание» приобретет только через 10, а то и все 20 — 30 лет после посадки, превратившись в великолепную стену огромных контрастных форм. Медленно растущие деревья можно высадить на границе даже маленьких садов. Такой ряд можно составить из любых любимых деревьев, главное, чтобы сочетались культуры с разной кроной — рыхлой, плотной, вечнозеленой, пирамидальной, шаровидной и т.п.​

Аллеи

​Декоративные кустарники относятся к одним из самых неприхотливых растений в саду, требующих минимум забот. Их высаживают на определенных расстояниях друг от друга с учетом размеров во взрослом состоянии ранней весной или после 20 сентября (если корневая система открыта) и в мае-июне или августе-сентябре, если они находились в контейнерах. Посадочные ямы делают 40х40 или 50х50 см, заполняют их питательным грунтом, внося стакан комплексных удобрений, затем высаживают кустарники, обильно поливают. Уход за кустарниками в процессе вегетации несложный – регулярный полив, весной желательна подкормка, санитарная обрезка, а для живой изгороди – регулярная стрижка, обрезка отцветших цветов (особенно у спирей), поддержание приствольного круга в чистоте, то есть периодическая прополка, по мере необходимости борьба с вредителями и болезнями (очень редко).​

RozaRii.ru

​– кустарник, достигающий 2,5-3 м в высоту, имеющий необычайно эффектные разрезные зеленые листья, а также душистые кисти белых цветков, а позднее черных съедобных (после тепловой обработки) ягод. Это растение прекрасно смотрится при одиночной посадке или в сочетании с другими кустарниками, теневыносливо, быстро растет. Есть формы с желтыми листьями.​

​Пузереплодник калинолистный, желтолистная форма ​ ​При создании садовых композиций, будь то​​Деревья на участке можно расположить несколькими способами.

Знакомимся с кустарниками

​Согласится каждый из вас, что во все времена декором любого сада были плодовые сорта растений. Среди них груша, яблоня, айва, орех и так далее.​​Туя западная, ель обыкновенная, можжевельник обыкновенный, клен приречный, боярышник, калина обыкновенная, чубушник, сирень, смородина золотистая и т.д.​​Если вы обладатель сада в регулярном стиле, можно использовать такие формы кроны деревьев, как шаровидная, коническая, а также с помощью стрижки придавать им геометрические формы.​

​14​

​В начало​​Если же вы ищите деревья для палисадника, в котором вряд ли поместятся крупные культуры, обратите внимание на контрастный и эффектный дуэт массивного клена остролистного (невысокие сорта) и изящной, воздушно-мелкой кроны ивы цельнолистной. Они останутся компактными при регулярной обрезке, и по бокам дорожки будут создавать удивительную игру оттенков и текстур. Это же правило следует соблюдать и при подборе кустарников: для каждого выбранного растения найдите пару, совершенно не похожую на него по типу зелени, густоте кроны и постарайтесь контрастные растения располагать симметрично в разных частях палисадника.

​Сочетание краснолистной скумпии и желтокончиковой туи​

​Бузина черная разрезаннолистная ​​Ива извилистая​

​живая изгородь, миксбордер или отд​

​Представляют собой одинокие растения, привлекающие к себе много внимания. Поэтому они должны смотреться безупречно в течение всего сезона и не обладать какими-то изъянами. В частности, декоративно будет выглядеть пышный кустарник либо раскидистое дерево. Если у вас большой сад, то можно высадить лишь одно серьезное растение. Большинство хозяев любят заводить родовое дерево, которое будет произрастать на протяжении нескольких поколений, храня историю семьи.​​Главный критерий покупки саженцев для территории – это их соответствие всему дизайнерскому решению участка. То есть огромное значение имеет не только внешний вид, но и иные показатели. Деревья должны соответствовать размерам вашего приусадебного участка. Не нужно покупать саженец дуба для маленького сада. К тому же со временем он превратится в гиганта и будет нелепо смотреться на небольшом клочке земли. Кроме того, его мощные корни заберут из почвы практически все питательные вещества. Это отрицательно скажется на состоянии иных садовых растений.​​Карагана древовидная, бересклет, бирючина, кизильник блестящий, барбарисы, снежноягодник, роза морщинистая и т.д.​

​Наиболее широко и часто используемый прием оформления малых садов, выполненных в ландшафтном стиле. Под группой принято называть совокупность растений (деревьев и кустарников) одного или разных видов, размещенных изолированно на открытом пространстве сада. Декоративные группы являются самостоятельными композициями и различаются по величине, составу, форме, структуре и т.п.​

​15​​Назад​

​Тем же, кому посчастливилось стать обладателем больших садов, следует смело сочетать растения в многоярусных композициях, ведь на таких участках можно позволить себе посадить даже самые крупные деревья, окружив их восхитительной игрой противоположных форм и красок. Одна из лучших композиций, поражающая своей горделивой эффектностью — сочетание высокой ели с раскидистыми ветвями мощного и контрастного к ней кедра и высаженных на переднем плане живописных магнолий с невероятной красотой причудливо изгибающихся ветвей, изящными цветками и собранной в пучки зеленью. Завершить такое трио можно с помощью низкорослых кустарников с красивым цветением — например, рододендронов. Не менее эффектно также смотрится композиция из ели или сосны, гибридного конского каштана, бобовника или скумпии и любого традиционного цветущего кустарника, например чубушника, сирени или джемсии американской.​

​Декоративнолистные и другие кустарники являются прекрасной палочкой-выручалочкой в саду. Они позволяют в короткие сроки решить различные проблемы: создать объемы в саду, посадить живую изгородь, закрыть непривлекательный забор или постройку, разделить сад на функциональные зоны, создать красивую композицию, украсить вход в дом, создать акцент на газоне. У них есть значительные преимущества по сравнению с другими декоративными растениями – высаженные один раз, они требуют сравнительно мало ухода, а декоративность сохраняют на протяжении многих лет (15-20). Имея разнообразную форму и окраску листьев, кустарники позволяют создавать яркие цветовые пятна на фоне газона или зеленолистных деревьев и кустарников. Для высоких живых изгородей прекрасно подойдет дерен белоокаймленный – такую изгородь обычно делают неформованной (нестриженой), и она имеет достаточно большую ширину и высоту – до 3 м. Для среднерослых (100-150 см) формованных (стриженых) изгородей идеально подходят пузыреплодник калинолистный и барбарис, особенно хороши изгороди, где сочетаются желтолистные и краснолистные формы. Для низкорослых (40-60 см) изгородей часто используются желтолистные спиреи и краснолистные и желтолистные карликовые формы барбариса Тунберга. Для акцентных растений на газоне используют скумпию, декоративнолистные сорта черной и красной бузины, барбарис обыкновенный (краснолистная форма) и б.Тунберга, иву извилистую, вейгелу пурпурнолистную. Вход в дом лучше украсить более компактными растениями – желтолистными спиреями, вейгелой, барбарисами Тунберга. При составлении композиций из кустарников важно оставлять оптимальные расстояния между кустарниками с учетом их размеров во взрослом состоянии. При необходимости их можно немного обрезать. На заднем плане высаживают высокорослые формы, затем идут среднерослые, а на переднем – низкорослые кустарники. Здесь можно комбинировать кустарники с различной формой и окраской листьев. Вполне допустимы сочетания невысоких декоративнолистных кустарников (желтолистный барбарис) с контрастными однолетниками (красный колеус) или даже травянистыми многолетниками – краснолистным барбарисом и хостой.​​Бузина красная желтолистная​

​– очень эффектный кустарник или деревце с красиво изогнутыми желтыми ветвями. Имеет длинные серо–зеленые листья, характерные для ивы, так же слегка извилистые. Этот габаритный кустарник лучше использовать в качестве акцента на газоне, тогда он смотрится наиболее эффектно. К сожалению, у нас ива извилистая может сильно подмерзать в холодные зимы, но быстро восстанавливается.​

​ельно стоящее растение на газоне, очень удобно использовать разнообразные декоративнолистные кустарники. Их отличительная особенность – эффектные по форме листья, а также богатая гамма их окраски. Сочетание разнообразных кустарников позволит сделать ваш сад красивым и уютным.​​Это композиции, которые созданы из нескольких растений различного либо одного вида. Для высадки в группе нужны представители флоры по принципу ярусности. Перед огромными растениями непременно высаживаются высокие кустарники, перед которыми лучше всего разместить мелкие. Чтобы группа растений получилась яркой, лучше выбирать экземпляры с пёстро окрашенными листьями либо красочными цветами. При этом хвойные деревья в ландшафтном дизайне будут смотреться изящно.​

​Декоративность посадок в ландшафтном дизайне очень зависит от качества грунта. Если высадкам на участке он не подойдет, то они могут выжить, однако, их декоративные особенности заметным образом ухудшатся. Обязательное условие ландшафтного преобразования – это высокого качества дренаж. А спилы этих растений могут пригодиться для ландшафтного декора сада. Изящные спилы подойдут для всего – дорожек, декоративных элементов и многого другого. Также необходимо учесть визуальную сочетаемость формы кроны дерева и цвета листвы с иными элементами декора. К примеру, красоту классической архитектуры можно подчеркнуть посадками, у которых четкие строгие очертания.​​Барбарис Тунберга, некоторые спиреи, лапчатка кустарниковая, бирючина обыкновенная, самшит вечнозеленый (для южных районов) и т.д. Существует немало приемов размещения древесно-кустарниковых растений на участке, и вы всегда можете комбинировать эти приемы, добиваясь особой выразительности форм, цвета, фактуры. Самое главное — это помнить, что растения – живые организмы, и вся планировка и все композиции должны быть тщательно продуманы с учетов всех экотребований растений.​

Сажаем и ухаживаем за кустарниками

​По величине группы бывают малые (2-3 растения), средние (4-7) и большие (больше 10). Состав группы – одна из наиважнейших характеристик данного вида посадок. Чистыми принято называть однопородные группы (хвойные или лиственные), а смешанными — разнопородные. Группы могут быть только из деревьев, из деревьев и кустарников, а также включать многолетние цветочные культуры. При помощи регулирования плотности посадки можно создавать плотные или разреженные группы, добиваясь тем самым нужного визуального эффекта. По окраске группы могут быть неброские фоновые или яркие акцентные. Классификация групп включает в себя и другие пункты, здесь же приведены основные. Любая группа имеет определенную структуру — всегда следует выделять ядро группы и дополнительные растения. Высота растений, как правило, уменьшается от центра к периферии группы. Композиция группы зависит от места, где предполагается посадить растения. Группы бывают фронтального обзора, кругового, углового, а также центрального. Легко догадаться, что группа фронтального обзора имеет только одну сторону под обзором, следовательно, самые высокие растения в ней размещаются на задний план, низкие же — на передний. Группа кругового обзора обычно находится на поляне, и может рассматриваться со всех сторон, следовательно, ядро группы (основные высокие растения) находятся в центре, а по периметру располагаются остальные. При планировании и высадке группы следует учитывать темпы роста входящих в нее растений. Кроны взрослых растений, даже при создании сквозистой неплотной группы, должны смыкаться. Обычно принято высаживать в группы нечетное количество растений. Чем меньше по размеру растение, тем в большем количестве оно должно быть представлено в группе. При составлении красивоцветущей группы растения следует подбирать таким образом, чтобы обеспечить непрерывность цветения. Принцип биологической совместимости растений также никто не отменял.​

​16​

Создаем декоративные композиции

​7​

​Тенистые уголки сада — настоящая проблема всех садоводов. Ведь как ни старайся распланировать участок так, чтобы максимально продуктивно использовать всю имеющуюся площадь, уголков, которые не подходят для высадки традиционных и столь любимых растений, найдется в нем немало. У старых деревьев, за постройками или у дома с северной стороны почти всегда царит тень и часто такие проблемные места выглядят далеко не привлекательно и контрастно отличаются от оформления остального сада. А как бы хотелось продлить и заполнить невыигрышные уголки пышным цветущим великолепием! Но хозяевам садов, в которых возникает проблема тенистых участков, отчаиваться не стоит. Решить эту проблему можно не только с помощью декоративно-лиственных растений, например, плюща, но и с помощью великолепных кустарников, в том числе и цветущих. Ведь среди этих пышных и долговечных садовых звезд найдется не один вид, который с радостью станет вашим собственным красочным и свежим чудом в тени. Подробнее…​

lki-nn.ru

​Текст и фото: Наталья Юртаева, ландшафтный дизайнер​

  • Полив деревьев и кустарников
  • Плодовые деревья и кустарники для дачи
  • Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников
  • Весенняя обрезка фруктовых деревьев
  • Черешня ревна высота дерева
  • Весенняя подрезка плодовых деревьев
  • Средства от вредителей деревьев
  • Капельное орошение для деревьев
  • Капельное орошение деревьев
  • Деревья с густой листвой
  • Когда и как проводить обрезку плодовых деревьев
  • Когда производится обрезка плодовых деревьев

фото, этапы изготовления, идеи декора

Не зря говорят: “Каждый мужчина должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево”. Но сможет ли, остается только гадать. А вот представительница прекрасного пола может. Даже сделать дерево счастья, сама, своими руками ей по плечу!

Топиарий – направление ландшафтного дизайна. История искусства известна еще с давних времен. Сегодня топиарий известен как выстриженный кустарник, изящно оформленное декором дерево, которое послужит настоящим украшением интерьера. Многие уверены, что топиарий притягивает положительные эмоции и счастье, а если деревце украшено различными купюрами или монетами, то еще и благополучие в дом.  Отсюда и пошло название «дерево счастья».

Как элемент декора, топиарий приобрел всемирную популярность, и теперь каждая хозяйка мечтает видеть такое деревце у себя дома.

Чтобы создать топиарий, бегать по магазинам в поисках подходящих материалов не требуется, а воспользоваться подручными материалами. Кроны можно оформить цветами из бумаги, ленточками или органзой, разноцветными камнями и камушками, бисером, конфетами и т. д., все зависит от вашей фактазии.

Интересный факт: Топиарий, как искусство, зародилось еще в древности. Впервые, причудливые и геометрические формы деревьям, начали придавать в Дневнем Египте и Греции. Известный пример того времени, который до сих пор можно наблюдать – это висячие сады Семирамиды.

Содержание

  • Талисман по фен-Шую
  • «Дерево счастья» своими руками, этапы изготовления
    • Крона
    • Ствол дерева
    • Основание горшочка
    • Как собрать и чем декорировать?
    • Идеи декора
  • Популярные композиции
    • Дерево счастья из гофрированной бумаги
    • Дерево счастья, декорированное лентами
    • Дерево счастья из кофейных зерен
    • Дерево счастья из бисера
  • 45 фото идей дерева счастья (топиария):

Талисман по фен-Шую

Топиарий представляет собой некий талисман, который может привлечь любовь и счастье, здоровье и удачу. Топиарии, продающиеся в магазинах, в основном имеют вид цветущих деревьев с камнями. По фен-Шую талисманы обладают энергией Ци. Кроме этого, китайцы убеждены, что драгоценный и полудрагоценный камень наделен определенным зарядом, поэтому и дерево счастья может укрепить здоровье, принести удачу или воплотить желание в реальность. Однако влияние топиария, на человека, будет ощущаться только в том случае, если дерево расположено в правильной части помещения.

Многие уверены, что собственноручно сделанный талисман обладает огромным преимуществом. Так и дерево счастья, изготовленное собственноручно, несет в себе энергию.

«Дерево счастья» своими руками, этапы изготовления

Топиарий (дерево счастья) несет в себе декоративный характер. И только от вашей фантазии будет зависеть, как и из каких материалов, Вы его сформируете.

Топиарий включает три компонента:

  • Крона
  • Ствол
  • Подставка или Горшочек

Крона

Распространенная форма кроны – шар, однако фантазируя, можно выбрать любую: в виде геометрических фигур, сердца, звезды и т. д. Популярные материалы для основания:

  • Монтажная пена.Такая крона может быть любой формы и размера. Пена заливается в обыкновенный пакет. Спустя немного времени, после полного высыхания, избавьтесь от полиэтилена и придайте кроне необходимую для композиции форму. С такой кроной очень удобно работать.

Совет: При работе с монтажной пеной обязательно пользуйтесь перчатками.

  • Газета. Понадобится много газет. Из материала необходимо сделать подобие шарика необходимого диаметра и плотности. Зафиксировать основу можно за счет носка, чулка или иной ткани. Дополнительно сформировать основу поможет пищевая пленка, нитки и клей ПВА.
  • Пенопласт. Желаемую форму пенопласту можно придать при помощи канцелярского ножа. С пенопластом, как и с основой из монтажной пены, очень легко работать.
  • Папье-маше. Благодаря такой технике можно создать идеальную форму для кроны в виде шара. Надутый воздушный шарик обклеивается слоем за слоем кусочками бумаги. После полного высыхания, иголкой лопнуть шарик и вытащить его из основания. Форма готова.
  • Любой материал. Для работы по изготовлению кроны дерева можно использовать любой понравившийся материал: мяч, шарик, игрушки шаровидной формы и т.д.

Ствол дерева

Для создания ствола дерева можно взять ветки, карандаш, палочку, проволоку или иной подобный элемент. Заготовку можно декоративно украсить цветными нитками и бумагой, красками и лентами, или любым другим материалом. Чтобы подчеркнуть структуру дерева, желательно чтобы ствол был более длинным. Для большей ствол крепится в горшочке и к кроне. Обыграть композицию можно и раскрасив ствол различной цветовой гаммой.

Совет: Чтобы дерево счастья выглядело более раскидистым, в качестве основы для ствола лучше взять настоящий кустарник.

Основание горшочка

Главным элементов декора всей композиции – горшочек. Именно он способен придать топиарию законченный вид. В качестве горшочка для деревца может выступать не только цветочный горшок, но и самостоятельно выполненный горшочек, декорированный своими руками.

К примеру, если талисман будет выполнен в виде бонсай, лучше выбрать прямоугольную форму горшка, а если топиарий – высокий, округлой формы горшок.  Для устойчивости кроны и основания, дно горшочка необходимо утяжелить. Это можно выполнить раствором цемента или гипса, гравием, монтажной пеной и другими материалами. Предотвратить трещины на горшке при заливке раствора, помогут кусочки поролона, аккуратно уложенные на дно. Для украшения основания деревца подойдут различные камушки, песок, стеклышки, бусинки, мох.

Совет: При выборе горшочка для деревца, помните, что он должен быть больше кроны дерева.

Интересней и выгодней крона смотрится из нескольких материалов, которые выдержаны в одной стилистике. Но помните, что сочетание элементов должно гармонировать друг с другом, в противном случае топиарий будет выглядеть сложно и неаккуратно.

Как собрать и чем декорировать?

Собирая топиарий, первым делом необходимо наполовину заполнить горшочек наполнителем. Далее – в середину горшка вставить декорированный ствол с кроной, прочно закрепив в основании горшка клеем. После можно заняться декором самого деревца. Для оформления топиарий лучше всего использовать специальный клеевой пистолет или же клей ПВА. Завершающий этап – горшочек полностью покрывается наполнителем и декорируется различными элементами.

Идеи декора

Самым изящным и ароматным декором являются кофейные зерна. Интересный вариант с использованием камушек, ракушек, звезд и прочая символика морской тематики. Оригинальная идея топиария из орехов: фундук, грецкие, миндаль и другие.  И самый популярный на сегодняшний день декор – монеты и купюры.

Совет: Пофантазируйте, включите воображение, и топиарий сможет стать настоящим украшением для вашего дома или же идеальным сувениром!

Популярные композиции

Приступая к работе над топиарием, продумайте ход своих мыслей и используемые материалы. Идей, как и композиций множество. Вот несколько идей по изготовлению собственными руками.

Дерево счастья из гофрированной бумаги

Самое простое декорирование. Для оформления понадобится:

  • Горшок
  • Цветная бумага
  • Крона шаровидной формы
  • Ствол из любых материалов
  • Цветные бусинки
  • Клей
  • Акриловая краска.

Горшочек покрывается краской, толстой ниткой, лучше бечевкой, обмотать ствол и закрепить при помощи клея в центре горшка. И последний шаг – это крепление кроны к стволу.

Оформление. Для оазиса подойдет пластик или картон. Размер оазиса зависит от диаметра горшка. Чтобы закрепить ствол в горшочке, в оазисе необходимо проделать небольшое отверстие. Для украшения деревца будут выступать гофрированные цветочки различной формы и структуры. Каждый цветочек клеится на шаровидную основу клеем ПВА или супер-клеем. Верх горшочка можно украсить каймой, а оазис – бусинками.

Совет: цветы можно приклеить на горячий клей, а можно воспользоваться шпажками или проволокой.

Дерево счастья, декорированное лентами

Изящный вариант дерева счастья. Для декора:

  • Карандаши
  • Мячи
  • Ленточки
  • Клей
  • Горшочек
  • Невидимки

Из ленты формируются кольца и приклеиваются к основе поочередно, закрывая все пустоты. После декорирования, крона надевается на ствол и крепится на дно горшочка. Горшок предварительно необходимо утяжелить.

Дерево счастья из кофейных зерен

Для декорирования понадобится:

  • Зерна кофе
  • Пластмассовый стакан
  • Кисточка
  • Шарик
  • 2 резинки
  • Нитки
  • Клей
  • Веревка
  • Палочка

Кисть необходимо разобрать на отдельные волоски. Палочку для ствола смазываем клеем и крепим полученные волоски при помощи резинок. В шарике для кроны проделываем отверстие, чтобы в дальнейшем надеть ее на ствол. Основу можно покрасить в кофейный цвет, это поможет скрыть мелкие дефекты композиции. При помощи клея шарик обклеиваем кофейными зернами. Зерна лучше чередовать извилистыми линиями, для придания более изящного вида. С зернами отлично смотрятся маленькие цветочки или палочки корицы. Готовую крону покрывают краской или лаком, но при этом зерна теряют свой аромат.

Для горшочка используем стаканчик, предварительно утяжелив его гравием, песком или иным материалом. Готовый ствол с кроной клеим ко дну основания стакана. Для оформления стаканчика подойдет приготовленная веревка, которая обвязывается по всему диаметру. Завершить композицию можно божьей коровкой или бабочкой из пластика, которых можно закрепить на макушке дерева.

Интересный факт: придать композиции эффектный вид, благородство и рельефность можно за счет двойного кофейного слоя.

Дерево счастья из бисера

Особого внимания заслуживают топиарии из бисера. Для декорирования такого деревца может уйти много сил и времени, однако это того стоит. Любое изделие из бисера является кропотливой работой. Для оформления топиария можно купить сразу готовый комплект из бисера, а для горшочка подойдет и баночка из-под кофе или крема.

Теперь каждый из Вас имеет представление, что такое топиарий и как сделать его собственноручно. Ведь намного приятней сделать вещь собственноручно, а если постараться, обязательно получится шикарная вещица для декора в виде причудливого фантазийного шарика на ножке!

https://youtu.be/NhIvbuwCUbg

45 фото идей дерева счастья (топиария):

Новогодняя композиция из дерева с подсветкой в Краснодаре: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Краснодар

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Торговля и склад

Торговля и склад

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Подарки и сувенирыНовогодние товарыИгрушки и украшения елочные, гирляндыНовогодние композицииНовогодняя композиция из дерева с подсветкой

Koopman International, Декоративная рождественская композиция ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ, дерево, подсветка, 8 фигур, 39х22. 5 см, батарейки AAA107010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

20 226

Композиция Новогодняя ярмарка (музыка, движение, подсветка) ДомРан 123-002

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

24 854

Композиция Новогодние новости (музыка, движение, подсветка) ДомРан 123-010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

20 365

Композиция Городская новогодняя площадь (музыка, движение, подсветка) ДомРан 123-003

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Светящаяся композиция Фонарь (2хАА, не прилаг.), L19 W19 H87 см, Дерево KSM-701814

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Koopman International, Декоративная рождественская композиция ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ, дерево, подсветка, 8 фигур, 39х22.5 см, батарейки AAA107010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Часовня св. Бернарда, керамика, подсветка, 27х14х14 см 15750-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Магазин ‘Лесная глушь’, керамика, подсветка, 17х18х14 см 85328-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Рождественский бутик Норы, керамика, подсветка, 21х18х12 см 85344-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Снежный день у школы, керамика, подсветка, 17х19х12 см 85356-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

15 040

LEMAX, Фасад ‘Город Рождества’, полистоун, подсветка, 27х27х11 см 15739-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Домик Санты, полистоун, подсветка, 17х19х12 см 75292-lemax vendor: LEMAX, yandex_category:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Станция ‘Восточный перекрёсток’, керамика, подсветка, 18х23х14 см 75256-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Kaemingk (Lumineo), Светящаяся миниатюра МАГАЗИН ИГРУШЕК оптиковолоконная подсветка фасада, 11x9x12. 5 см, батарейки 481084-1

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

12 460

LEMAX, Магазин игрушек ‘Ноев ковчег’, керамика, подсветка, 28х15х17 см 65130-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

12 040

LEMAX, Главный терминал городского вокзала, керамика, подсветка, 21х24х13 см 75194-lemax vendor:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Кондитерская ‘Макаруны от Марселя’, керамика, подсветка, 18х17х13 см 85385-lemax vendor:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Рождественская ферма Генри, керамика, подсветка, 17х20х12 см 75257-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Резиденция Уилсонов, керамика, подсветка, 19х18х15 см 85330-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

11 260

LEMAX, Паб Малберри, керамика, подсветка, 20х16х14 см 95469-lemax vendor: LEMAX, yandex_category:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Кондитерская ‘Сахарная слива’, керамика, подсветка, 20х16х12 см 95531-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Мини-прожекторы для подсветки (набор 2 шт. ), синие, 2.5х3.5х2 см 54945-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Итальянский ресторан ‘У Луиджи’, керамика, подсветка, 15х16х10 см 95497-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Кафе ‘Уголок Молли’, керамика, подсветка, 17х16х13 см 05687-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Мастерская Эльфов, полистоун, подсветка, 18х16х13 см 75291-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Настольная композиция ‘Весёлый снеговик’ (подсветка, динамика), 12х12х17 см, батарейки 84776-lemax

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Магазин ‘Щелкунчик’, керамика, подсветка, 14х16х11 см 95493-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Новогодняя композиция 90406 с LED подсветкой 14*6*16 см

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LEMAX, Часовой магазин ‘Раз за разом’, керамика, подсветка, 18х15х10 см 15789-lemax vendor: LEMAX,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Koopman International, Декоративная рождественская композиция ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ, дерево, подсветка, 8 фигур, 39х22. 5 см, батарейки AAA107010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Сезонные изменения жирнокислотного состава древесного дрозда | Орнитологические приложения

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Кортни Дж. Конвей,

Кортни Дж. Конвей

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Уильям Р. Эддлман,

Уильям Р. Эддлман

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Кеннет Л. Симпсон

Кеннет Л. Симпсон

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Кондор , том 96, выпуск 3, 1 августа 1994 г., страницы 791–794, https://doi.org/10.2307/1369482

Опубликовано:

01 августа 1994

История статьи

Получено:

06 апреля 1994 г.

Принято:

12 апреля 1994 г.

Опубликовано:

01 августа 1994 г.

    • Содержание статьи
    • Рисунки и таблицы
    • видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
  • Цитировать

    Процитируйте

    Кортни Дж. Конвей, Уильям Р. Эддлман, Кеннет Л. Симпсон, Сезонные изменения жирнокислотного состава древесного дрозда, Кондор , том 96, выпуск 3, 1 августа 1994 г., страницы 791–794 , https://doi.org/10.2307/1369482

    Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

    Закрыть

  • Разрешения

    • Электронная почта
    • Твиттер
    • Фейсбук
    • Подробнее

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Предварительный просмотр первой страницы статьи PDF

Закрыть

Этот контент доступен только в формате PDF.

© Орнитологическое общество Купера, 1994

© Орнитологическое общество Купера, 1994

Раздел выпуска:

Краткие сообщения

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

  1. Щелкните Войти через свое учреждение.
  2. Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
  3. Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  4. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

  1. Щелкните Войти через сайт сообщества.
  2. При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  3. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

  • Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
  • Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

  • Последний

  • Самые читаемые

  • Самые цитируемые

Демографический спад с течением времени и переменная реакция размножающихся популяций птиц на человеческий след в районе нефтеносных песков Атабаска, Альберта, Канада

Шесть принципов эффективной работы с землевладельцами в целях сохранения птиц

Оценка выживаемости и охват охотников являются приоритетами для совместного управления промыслом императорского гуся на Аляске

.

Джаред Вернер, 1934–2022

Премия AOS Early Professional Awards 2022 – Степфани М. Агийон, Бенджамин Фриман и Эллисон Шульц

Реклама

Оценка элементного и химического состава некоторых пород топливной древесины по энергетической ценности

На этой странице

РезюмеВведениеМатериалы и методыРезультаты и обсуждениеЗаключениеДоступность данныхКонфликты интересовСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Топливная древесина является важной частью экосистемы; они обеспечивают энергию для приготовления пищи, отопления и освещения как для бытового, так и для промышленного использования. Из-за их ценности возникает необходимость в частой оценке элементного и химического состава для целей управления и сохранения. Поскольку топливная древесина является наиболее распространенным и дешевым источником энергии как в сельских, так и в городских районах северной Нигерии, исследуемая территория сталкивается с серьезными проблемами из-за неизбирательной вырубки деревьев для использования в качестве энергии, независимо от качества пород для сжигания. Поэтому для данного исследования были выбраны десять видов топливной древесины. Отобранные деревья были заготовлены на уровне Dbh в трехкратной повторности. Из каждого образца дерева было получено четыре топливных материала; они включают древесину без коры (100% образец древесины), древесину с 5% включением коры, древесину с 10% включением коры и целые образцы коры, и они были оценены на предмет присущего им элементного и химического состава с использованием методов ASTM и TAPPI. Результаты показали, что существуют значительные различия в породах деревьев и типах топливного материала, полученных из всех десяти видов топливной древесины. Результаты содержания углерода колеблются от 49от 0,54% у A. sieberiana до 50,98% у A. leiocarpus . Между тем, добавление 5% и 10% коры снижает содержание углерода в древесине на 1,25% и 2,74% соответственно. Содержание азота колебалось от 0,31% у A. leiocarpus до 1,00% у A. sieberiana . Среди используемых топливных материалов изолированная кора содержала примерно 0,45% азота по сравнению с древесиной без коры. Среди древесных пород содержание водорода колебалось от 3,99% в P. reticulatum до 4,66% в C. arereh . Изменение содержания серы колебалось от 0,24% в C. arereh до 0,93% в A. sieberiana . Содержание лигнина варьировалось от 10,68% в A. sieberiana до 25,39% в A. leiocarpu , а значения содержания экстрактивных веществ варьировались от 7,31% в A. leiocarpus до 19,33% в P. reticulatum . Между тем, виды топливной древесины, наблюдаемые в этом исследовании, с более высоким процентным содержанием углерода, водорода и лигнина и более низким содержанием азота, серы и экстрактивных веществ, обладали качественной топливной ценностью, и поэтому их рекомендуется включать в программы создания плантаций топливной древесины ( A. leiocarpus, C. molle, C. arereh, и B. aegyptiaca ). Должны быть разрешены виды топливной древесины с более низкой энергией для улучшения состояния окружающей среды и связывания углерода. Однако содержимое коры следует удалять для лучшего прогрева и снижения зольности при сгорании.

1. Введение

Десять видов топливной древесины были отобраны для исследования с целью изучения присущего им качества топлива по отношению к питательным элементам и химическому составу. Выбор был сделан на основе спроса со стороны жителей и чрезмерной эксплуатации видов топливной древесины в северной части Нигерии. Это требует серьезной необходимости решения вопроса о способе использования топливной древесины в регионе, поскольку регион сталкивается с дефицитом растительности, а спрос на топливную древесину всегда растет из-за численности населения, доступности и более дешевой цены по сравнению с другие источники энергии, такие как керосин, электроприборы и сжиженный газ. Это некоторые из причин того, что большинство жителей предпочитают дрова в качестве источника энергии, и спрос на них настолько высок, что лесные массивы превращаются в пустыни. Поскольку северная часть Нигерии больше всего страдает от дефицита топливной древесины, необходимо приложить усилия для обеспечения отбора топливной древесины и разработки программы закладки топливной древесины на основе качества топлива для деревьев-кандидатов. Для этого важно охарактеризовать виды топливной древесины с точки зрения свойств горения. Окончательный анализ (питательные элементы) играет жизненно важную роль в определении топливной ценности любой древесной биомассы. Это является результатом тесной взаимосвязи между ними и свойствами топливной древесины. Таким образом, в качестве первого ориентира знание свойств топливной древесины поможет определить присущий некоторым породам деревьев энергетический потенциал топлива.

Более того, спрос на топливную древесину увеличивается с каждым днем, и многие жители зависят от топливной древесины как источника средств к существованию. Это увеличивает количество и интенсивность использования топливной древесины с тенденцией, которая, как представляется, не имеет возможности удовлетворить растущий спрос в будущем [1-5]. Этот прогнозируемый будущий рост, возможно, связан с непредсказуемыми изменениями демографических и социально-экономических характеристик, включая взаимодействие между бедностью, ростом населения и другими факторами в этой области в сочетании с непредсказуемыми колебаниями цен на отечественные ископаемые виды топлива, такие как керосин, сжиженный нефтяной газ, и др. [6]. Между тем, такое увеличение спроса на топливную древесину привело к вырубке лесов и появлению песка в этом районе. Поэтому важно оценить химический и элементный состав, такой как углерод, водород, кислород, сера и азот, чтобы определить желательные и качественные виды топливной древесины в качестве источника энергии как для бытового, так и для промышленного использования [7]. Правильная оценка этих свойств, следовательно, повышает общее качество древесной биомассы для нагрева и эффективности сгорания [8].

Целью данного исследования является определение питательных элементов и химического состава, необходимых для получения качественной топливной древесины. Это играет жизненно важную роль в оценке топливной ценности любой древесной биомассы. Таким образом, в качестве первого ориентира знание свойств питательных веществ видов топливной древесины поможет определить присущий древесным породам топливно-энергетический потенциал.

2. Материалы и методы

В исследовании использовались десять (10) выбранных пород топливной древесины, электронные весы (Metriz 235), атомно-абсорбционный спектрометр, спектрометр (UV 2150), печь, платиновые тигли и Wiley. Мельница

2.1. Подготовка проб древесины

Топливная древесина была идентифицирована в 10–15 км от Даматуру, штат Йобе, Нигерия, и заготовлена ​​на 25 см ниже и выше диаметра на высоте груди (Dbh), в результате чего было получено в общей сложности 50 см заготовок, которые были воспроизведены. три раза. Каждая заготовка была обернута черным полиэтиленовым пакетом для предотвращения потери влаги и доставлена ​​в лабораторию для исследований. В лаборатории каждая заготовка подвергалась окорке. Часть коры и древесина были измельчены отдельно до размера щепы от 10 до 30 мм с помощью топора. Древесную щепу и древесную щепу отдельно помещали в контейнер и тщательно маркировали. На каждой щепе (древесине и коре) были созданы следующие образцы по методу Носека и др. [9].]: 100%W = образец древесины без коры 5%B = образец древесины с 5% корой 10%B = образец древесины с 10% корой 100%B = образец со 100% корой были созданы путем смешивания образца древесины без коры с образцом коры. Соотношение 5 % и 10 % было принято из-за большого количества топливной древесины с содержанием коры в диапазоне от 5 % до 10 % по результатам различных работ [10, 11]. Каждый образец был высушен на воздухе при комнатной температуре до постоянного содержания влаги перед измельчением до размера фракции менее 1  мм в соответствии со стандартным обозначением D2013-86 Американского стандарта испытаний и материалов (ASTM), а затем подвергнут анализу питательных элементов и химическому составу. .

2.2. Определение содержания углерода, водорода и кислорода (C-H-O)

Процентное содержание углерода, водорода и кислорода определяли с помощью содержание, FC — процент связанного углерода, а VM — содержание летучих веществ (ASTM [12] и Bailey and Blankehorn [13]).

2.3. Определение азота

Содержание азота определяли методом Кьельдаля, заимствованным у Бремнера [14]. Два грамма образцов древесины нагревали со 100 мл дистиллированной воды и 20 мл серной кислоты при 337°C для высвобождения восстановленного азота в виде сульфата аммония. Добавляли один грамм сульфата калия для повышения температуры кипения до 373°С. Смесь, нагретая до 373°С, приобретала очень темную окраску и постепенно становилась прозрачной и бесцветной. Затем раствор перегоняли с небольшим количеством гидроксида натрия, который превращал аммоний в аммиак. Количество аммиака и азота, присутствующих в образце, определяли обратным титрованием. Затем конец холодильника погружали в раствор борной кислоты. Аммиак подвергали реакции с серной кислотой и титровали раствором карбоната натрия и индикатором pH 4,65 метиловым оранжевым для титрования [14]. Процентное содержание азота рассчитывали по формуле, где мл холостой пробы — миллилитры основания, необходимые для обратного титрования холостой пробы реагента, если принимающим раствором является стандартная кислота, или миллилитров стандартной кислоты, необходимые для титрации холостой пробы реагента, если принимающим раствором является борная кислота, N — нормальность кислоты, а 1,4007 — миллиэквивалентная масса азота × 100%.

2.4. Определение химического состава
2.4.1. Содержание лигнина

Содержание лигнина определяли с помощью TAPPI [15], где 100 мг образца древесины отвешивали и помещали в стеклянный стакан объемом не менее 150 мл, к стакан с пипеткой. Содержимое стакана перемешивали стеклянной палочкой до тех пор, пока образцы не начинали растворяться. Стаканы помещали на водяную баню при 30°С на 1 ч и время от времени перемешивали. Затем добавляли 28,0 мл воды, стаканы накрывали алюминиевой фольгой и помещали в автоклав при 120°С на 1 ч. Стаканам и их содержимому давали остыть до 80°С [16].

Содержимое стаканов фильтруют в горячем виде через одинарный или двойной предварительно взвешенный фильтр из стекловолокна. Затем фильтрат переносят в отдельный стакан (этот фильтрат используют для определения кислоторастворимого лигнина). Остатки промывали горячей водой до полного удаления кислоты (проверяли индикаторной бумагой). Фильтры с остатками из фильтр-контейнера осторожно извлекали и оставляли сушиться в течение ночи при 105°С, охлаждали в эксикаторах и взвешивали убыль (т. е. нерастворимый в кислоте остаток).

Содержание кислоторастворимого лигнина определяли в первом фильтрате спектрофотометром при 205 нм. Фильтрат разбавляли до поглощения в диапазоне 0,2–0,7 а. вещества) до кислотного гидролиза/суспензии, в граммах: где А – поглощение при 205 нм, D – коэффициент разбавления, V – объем фильтрата, a — коэффициент экстинкции лигнина в граммах на сантиметр, b — длина оптического пути кюветы в сантиметрах, а M — масса образца (в пересчете на 100% сухого вещества) до кислотного гидролиза/суспензии в граммах:

2.4.2. Содержание экстрактивных веществ

Содержание экстрактивных веществ определяли методом экстракции растворителем дихлорметаном (TAPPI [15]). Пять граммов образца древесины подвергали сушке в печи при температуре 105°C в течение 12 часов, а затем извлекали, охлаждали в эксикаторах и взвешивали с точностью до 0,1 мг. Затем образец выливали в химический стакан и добавляли 50 мл дихлорметана. Затем стакан накрывали нейлоном, чтобы предотвратить утечку растворителя, и оставляли растворяться на ночь. Затем экстракт фильтровали и полностью удаляли растворитель. Затем экстракт сушили в печи, охлаждали и взвешивали. Процентное содержание экстрактивных веществ определяли, используя где ODW представляет собой высушенную в печи массу.

3. Статистический анализ

Для данного исследования был использован двухфакторный факторный эксперимент с полностью рандомизированным планом: где Y ij – индивидуальное наблюдение, µ – общее среднее, A i — эффект вариации пород деревьев (фактор A ), B j — эффект вариации содержания коры (фактор B), AB ij — эффект взаимодействия факторов A и B , а E ijk — ошибка эксперимента.

4. Результаты и обсуждение

Питательные элементы – это те элементы, которые входят в состав различных компонентов древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин и другие), которые вносят основной вклад в теплотворную способность топливных пород древесины.

4.1. Содержание углерода

Результаты этого исследования показывают, что среднее содержание углерода, полученное для всех выбранных в этом исследовании деревьев, колеблется от 490,54% у A. sieberiana до 50,98%, полученных у A. leiocarpus (табл. 1). Этот диапазон аналогичен диапазонам, зарегистрированным для некоторых местных видов деревьев Deka et al. [17], но выше, чем для некоторых твердых и хвойных пород Тельмо и Лусада [18]. При этом добавка 5% и 10% фракции коры снижает содержание углерода в древесине на 1,25% и 2,74% соответственно (рис. 1). Однако содержание углерода в 100% коре примерно на 12% ниже по сравнению с древесиной без коры. Это похоже на то, что было сообщено Deka et al. для некоторых местных видов топливной древесины. [17].

4.2. Содержание водорода

Содержание водорода колеблется от 3,99% в P. reticulatum до 4,66% в C. arereh (таблица 2). Это значение было похоже на значение, указанное для некоторых видов деревьев Telmo и Lousada [18], но ниже, чем то, что было зарегистрировано для некоторых местных видов деревьев Deka et al. [17]. Между тем, среди видов топлива древесина содержала на 1,09% больше водорода, чем изолированная кора. Точно так же добавление коры в количестве 5% и 10% постепенно снижало содержание водорода в топливной древесине (рис. 1). Однако скорость варьируется в зависимости от породы дерева. Некоторые авторы также сообщают о более низком содержании водорода в изолированной коре по сравнению с древесиной без коры [17, 19]., 20].

4.3. Содержание азота

Содержание азота колебалось от 0,31 % у A. leiocarpus до 1,00 % у A. sieberiana (табл. 2). Среди используемых топливных материалов изолированная кора содержала примерно 0,45% азота по сравнению с древесиной без коры. Аналогично, включение фракции коры в состав древесного топлива в количестве 5 % и 10 % попеременно повышало содержание азота в топливных материалах (рис. 1). Значение, зафиксированное в этом исследовании, аналогично значениям, зарегистрированным для некоторых видов деревьев Альварес-Альварес и др. [21].

4.4. Содержание кислорода

Среднее содержание кислорода в отобранных деревьях колеблется от 40,22% у P. reticulatum до 43,16% у A. leiocarpus (табл. 3). Зарегистрированные значения были аналогичны значениям, указанным для некоторых видов деревьев Telmo и Lousada [18] и Deka et al. [17]. Однако, в отличие от других минеральных элементов, содержание кислорода при добавлении в древесину фракции коры не подчинялось определенному порядку. Например, в то время как содержание кислорода в древесном топливе снижается при добавлении фракции коры в количестве 5 % и 10 % поочередно в течение A. leiocarpus , C. arereh, и C. mole , увеличивается в запасе топлива, полученном из T. mollis , T. indica , S. birrea , 902carpum 4 , 902carpum , P. reticulatum, и A. sieberiana . Однако, несмотря на эту тенденцию, содержание кислорода в коре ниже, чем в древесине без коры, за исключением топливного сырья, полученного из P. reticulatum и A. sieberiana, , которые имели более высокое содержание кислорода в коре (табл. 3). Это похоже на то, о чем сообщили Telmo и Lousada [18]. Однако в исследовании, проведенном Демирбасом и Арином [22] на древесине ели и бука, древесина ствола имела незначительно более высокое содержание кислорода, чем кора. Содержание кислорода не имеет отношения к теплотворной способности топливной древесины в этом исследовании, что также соответствует тому, что было сообщено Шенгом и Азеведо [23] и Саидуром [24].

4.5. Содержание серы

Одним из последствий сжигания биомассы для получения энергии, вызывающим наибольшую озабоченность, является выброс в атмосферу диоксида серы (SO 2 ), различных оксидов азота и, в меньшей степени, аммиака (NH 3 ), которые непосредственно или косвенно влияет на природные экосистемы. Содержание серы во всех отобранных деревьях было менее одного процента. Изменение содержания серы колеблется от 0,24% в C. arereh до 0,93% в A. sieberiana 9.0284 (табл. 4). Значения, полученные в этом исследовании, были аналогичны значениям, зарегистрированным для некоторых видов деревьев Saarela et al. [25], но выше диапазона от 0,001% до 0,06%, полученного для некоторых пород деревьев Telmo и Lousada [18]. Между тем, часть коры содержит больше серы, чем соответствующая древесина. Точно так же добавление фракции коры к древесному топливу значительно увеличило содержание серы (таблица 4 и рисунок 1). Однако темпы роста варьируются в зависимости от вида. Точно так же García et al. сообщили об увеличении содержания серы в коре по сравнению с древесиной без коры некоторых деревьев. [26] и Wang et al. [27]. ТАК 9Выбросы 0377 2 несущественны для сжигания древесины из-за низкого содержания серы, но могут иметь значение для сельскохозяйственных отходов, трав и соломы [26].

4.6. Химические соединения десяти избранных пород топливной древесины
4.6.1. Содержание лигнина

Лигнин представляет собой сложный полифенольный материал, образующийся в результате ферментативной дегидрирующей полимеризации фенилпропеновых звеньев. Он играет жизненно важную роль в процессе горения в результате восстановительного состояния в химическом составе древесины как на молекулярном, так и на атомарном уровне [7]. Результат этого исследования показывает, что среднее содержание лигнина, полученное для всех отобранных в этом исследовании деревьев, было достаточно высоким. Значение колебалось от 10,68% в A. sieberiana до 25,39% в A. leiocarpus (табл. 5). Полученные значения аналогичны значениям, зарегистрированным для некоторых выбранных пород древесины Миллером [28], Нассером и Арефом [29] и Дека и др. [17].

При этом содержание лигнина во всех отобранных породах оказалось значительно выше в древесине, чем в коре. В среднем содержание лигнина в древесине оказалось на 6,54 % выше, чем в коре. Аналогично, включение 5% и 10% фракций коры в древесный топливный материал снижает содержание лигнина на 2,42% и 4,24% соответственно (рис. 2). Однако степень изменчивости не была постоянной для разных видов (таблица 5). Точно так же Deka et al. [17] сообщили о более высоком содержании лигнина в некоторых местных породах топливной древесины по сравнению с корой. В общем, содержание лигнина играет жизненно важную роль в процессе горения в результате восстановительного состояния в химическом составе древесины как на молекулярном, так и на атомарном уровне. Содержание лигнина в древесине существенно влияет на теплотворную способность древесины. Чем выше содержание лигнина, тем выше теплотворная способность древесного топлива.

4.6.2. Содержание экстрактивных веществ

Экстрактивные вещества представляют собой неструктурные и низкомолекулярные соединения, присутствующие в древесине. Они включают жиры, воски, алкалоиды, белок, камедь, смолы, крахмал, гликозиды и эфирные масла, большинство из которых легко растворимы в нейтральных органических растворителях или холодной воде. Разнообразие природы и состава экстрактивных веществ, а также их количества определяет теплотворную способность биотоплива для энергетических целей. В этом исследовании среднее содержание экстрактивных веществ колеблется от 7,31% в A. leiocarpus до 19,33% в P. reticulatum (табл. 6). Значения, полученные в этом исследовании, аналогичны значениям, зарегистрированным для некоторых видов Acacia Нассером и Арефом [29]. Между тем, среди видов топливного материала изолированная кора содержала примерно на 5,0% больше экстрактивных веществ, чем древесина без коры (рис. 2). Аналогичным образом добавление фракции коры в количестве 5% и 10% соответственно увеличивает экстрактивность вида топливного материала на 1,06% и 1,17% (рис. 2). Однако тенденция прироста экстрактивных веществ при включении коры в состав древесного топлива различна для разных пород деревьев (табл. 6). Demirbas и Sims [30] и Deka et al. [17] сообщили об аналогичной тенденции увеличения содержания экстрактивных веществ для некоторых пород древесины. Многие исследования показали влияние содержания экстрактивных веществ на свойства горения топливной древесины [31, 32] и пришли к выводу, что содержание экстрактивных веществ существенно влияет на теплотворную способность биотоплива. Однако в коре древесины обычно содержится больше экстрактивных веществ, и поэтому она повышает теплотворную способность древесного топлива.

5. Заключение

Питательные элементы и химический состав топливной древесины оказывают существенное влияние на энергетическую ценность древесной биомассы. Показано, что содержание углерода, водорода и лигнина является основными теплообразующими элементами и непосредственно влияет на теплотворную способность древесных пород с низким содержанием азота, серы и экстрактивных веществ. Между тем более высокое содержание углерода, водорода и лигнина наблюдалось в A. leiocarpus, C. arereh, C. molle, и 9.0283 B. aegyptiaca в сочетании с более низким содержанием азота, серы и экстрактивных веществ соответственно, которые обладали высокой энергетической ценностью. Точно так же содержание лигнина вносит значительный вклад в теплотворную способность древесной биомассы на стадии восстановления (смола < лигнин < целлюлоза). Следовательно, чем выше содержание лигнина, тем выше энергетическая ценность древесных пород. В то же время содержание азота и серы в древесном топливе обычно загрязняет окружающую среду, образуя при сгорании оксиды азота и серы, и прямо или косвенно способствует изменению климата. Таким образом, топливные породы с высоким содержанием азота и серы, обнаруженные в A. sieberiana, S. birrea, и C. lamprocarpum соответственно в сочетании с низкой энергетической ценностью не рекомендуется использовать в качестве энергетической ценности; скорее, их следует допустить для улучшения состояния окружающей среды. Таким образом, A. leiocarpus, C. arereh, C. molle, и B. aegyptiaca рекомендуется включать в программу создания плантаций топливной древесины и использовать как для домашнего, так и для коммерческого приготовления пищи и отопления.

Между тем, включение коры в количестве 5% и 10% существенно повлияло на энергетическую ценность выбранных древесных пород за счет снижения теплотворной способности и увеличения зольности и дымности при сгорании. Следовательно, кора топливных пород древесины для использования в качестве источника энергии должна быть удалена для повышения теплотворной способности.

Доступность данных

Данные не использовались для поддержки этого исследования.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой рукописи.

Ссылки
  1. А. А. Эрахрумен, «Энергетическая ценность древесины как фактор отбора видов в агролесоводстве в отдельных районах местного самоуправления штата Ойо, Нигерия», Управление лесных ресурсов, Ибаданский университет, Ибадан, Нигерия, 2005 г., Магистр наук Диссертация.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  2. А. А. Эрахрумен, «Обзор различных путей преобразования энергии биомассы», Американо-евразийский журнал сельскохозяйственных и экологических наук , том. 2, нет. 6, стр. 662–671, 2007.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  3. Эрахрумен А. А., «Влияние удельного веса на выбор древесных пород для агролесоводства в некоторых районах местного самоуправления штата Ойо, Нигерия», фр. Дж. Агрик. Рез. , том. 3, нет. 2, pp. 134–139, 2008.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация, «Роль древесного топлива в Африке», в Материалы Регионального совещания высокого уровня по энергетике и устойчивому развитию Development , стр. 99–101, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Найроби, Кения, январь 2001 г.0283 State of the World’s Forest , United Nation, Rome, Italy, 2007.

  5. А. А. Эрахрумен, «Последствия глобального экономического спада/изменчивости цен, спроса и предложения нефтепродуктов на потребление топливной древесины и выживание мангровых лесов в район дельты Нигера. Глобальный экономический кризис и устойчивое управление возобновляемыми природными ресурсами», в Proceedings of the 33th Annual Conference of the Forest Association of Nigeria , L. Popoola, F.O. Idumah, V.A.J. Adekunle, and IO Azeez, Eds., vol. 2, стр. 136–147, Бенин-Сити, штат Эдо, Нигерия, октябрь 2010 г.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  6. А. Демирбас, «Сжигание биомассы», Источники энергии, часть A: восстановление, использование и воздействие на окружающую среду , том. 29, нет. 6, стр. 549–561, 2007.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  7. П. Шукла, «Будущее энергии биомассы для Индии», в материалах Международного семинара «Наука и технологии для современной цивилизации биомассы », Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 сентября.97.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  8. Р. Носек, М. Холубчиле и Дж. Яндака, «Влияние содержания коры в древесной биомассе на свойства биотоплива», Биоресурсы , том. 11, нет. 1, стр. 44–53, 2016 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  9. Блажей А., 1975, Химия Древесины, Выдевательство Альфа, Братислава.

  10. Дзуренда Л. и Яндацка Дж., 2010, Энергетическое использование биомассы, Выдача ТУ воЗволене.

  11. ASTM, Стандартный метод определения высшей теплотворной способности топлива из отходов с помощью бомбового калориметра (отозван в 2004 г.) , ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, 2004, http://www.astm.org .

  12. Р. Т. Бейли и П. Р. Бланкехорн, «Развитие теплотворной способности и пористости в карбонизированной древесине», Wood Science , vol. 15, нет. 1, pp. 19–28, 1982.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  13. Бремнер Дж. М. «Определение азота в почве методом Кьельдаля», Журнал сельскохозяйственных наук , том. 55, нет. 1, стр. 11–33, 1960.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  14. Метод испытаний TAPPI, «Экстракты растворителей из древесины и целлюлозы», в Методы испытаний Tappi , Техническая ассоциация целлюлозно-бумажной промышленности, Атланта, Джорджия, 1983.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  15. S.Y. Lin and C.W. Dence, Springer Series in Wood Science Methods in Lignin Chemistry , Springer Verlag, Berlin, Germany, 1992.

  16. D. Deka, P. Sedai и R. S. Chutia, «Исследование древесины и коры некоторых местных пород деревьев на северо-востоке Индии для анализа топливной ценности», Energy Источники, часть A: восстановление, использование и воздействие на окружающую среду , vol. 36, нет. 17, стр. 1913–1920, 2014.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  17. C. Telmo и J. Lousada, «Объясненное изменение содержания лигнина и экстрактивных веществ в зависимости от более высокой теплотворной способности древесины», Биомасса и биоэнергия , vol. 35, нет. 5, стр. 1663–1667, 2011.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  18. Р. Катаки и Д. Конвер, «Характеристики топливной древесины некоторых местных древесных пород северо-востока Индии», Biomass and Bioenergy , vol. 20, нет. 1, стр. 17–23, 2001.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  19. Дж. Нурм, «Измерение и оценка древесного топлива», Биомасса и биоэнергия , том. 2, нет. l–6, стр. 157–171, 1992.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  20. П. Альварес-Альварес, К. Писарро, М. Баррио-Анта, А. Камара-Обрегон, Х. Буэно и Д. Бурслем, «Оценка видов деревьев для производства энергии из биомассы на северо-западе Испании, Леса , том. 9, нет. 4, с. 160, 2018.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  21. А. Демирбас и Ю. Арин, «Рейтинг карбонизации выбранной биомассы для древесного угля, жидких и газообразных продуктов», Преобразование энергии и управление , vol. 42, pp. 1229–1238, 2002.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  22. C. Sheng и JLT Azevedo, «Оценка более высокой теплотворной способности топлива из биомассы на основе данных базового анализа», Biomass 902 Bioenergy , том. 28, нет. 5, стр. 499–507, 2005.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  23. Р. Саидур, Э. А. Абдельазиз, А. Демирбас, М. С. Хоссейн и С. Мехильеф, «Обзор биомассы как топлива для котлов», Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии , vol. 15, нет. 5, стр. 2262–2289.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  24. К.-Э. Саарела, Л. Харью, Й. Райандер и др., «Элементный анализ сосновой коры и древесины в исследовании окружающей среды/науке об окружающей среде в целом», Science of The Total Environment , vol. 343, нет. 1–3, стр. 231–241, 2015 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Академия Google

  25. Р. Гарсия, К. Писарро, А. Г. Лавин и Дж. Л. Буэно, «Характеристика испанских отходов биомассы для использования в энергии», Bioresource Technology , vol. 103, нет. 1, стр. 249–258, 2012 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  26. Г. Ван, Дж. Чжан, Дж. Шао и др., «Термическое поведение и кинетический анализ совместного сжигания смесей биомассы / низкосортного угля», Energy Conversion Management , vol. 2016. Т. 124. С. 414–426.

    Просмотр:

    Google Scholar

  27. Р. Б. Миллер, «Справочник по древесине — лаборатория лесоматериалов как конструкционный материал», Тех. Представитель Министерства сельского хозяйства США, Лесная служба, Лаборатория лесных товаров, Мэдисон, Висконсин, США, 1999 г., Общий технический отчет FPL; ГТР-113.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  28. Р. А. Насер и И. М. Ареф, «Характеристики топливной древесины шести видов акаций, произрастающих в диком виде на юго-западе Саудовской Аравии, в зависимости от географического положения», Биоресурсы , том. 9, нет. 1, стр. 1212–1224, 2014.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  29. К. Демирбас и Р. Э. Симс, «Топливные характеристики короткоротационной лесной биомассы», Biomass and Bioenergy , vol. 17, нет. 2, стр. 127–140, 1999.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  30. Э. Т. Ховард, «Теплота сгорания различных материалов южной сосны», Wood Science , том. 5, нет. 3, pp. 194–197, 1973.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  31. Р. Х. Уайт, «Влияние содержания лигнина и экстрактивных веществ на более высокую теплотворную способность древесины», Wood Fiber Science , vol. 19, нет. 4, стр. 446–452, 1987.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

Copyright

Copyright © 2020 A. M. Dadile et al. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

композиций для органа Дейла Вуда

композиций для органа Дейла Вуда

Нажмите на заголовок любой из перечисленных ниже коллекций, чтобы просмотреть ее содержимое.
Обозначает сборники, содержащие записанные фрагменты в формате MIDI или WMA

Поиск в основном указателе для поиска настройки органа по названию мелодии гимна

Рождественские трубы
Рождественские гимны для органа
Пресса духовной музыки: 70/1143S
Возвышение
Праздничные шествия для органа
Пресса духовной музыки: 70/1175S
Интродукция праздничного гимна для органа
37 органных вступлений к известным гимнам
Пресса духовной музыки: 70/1140S
Большая процессия на LOBE DEN HERREN
Королевская работа Джеффри Шоу,
аранжировка Дейла Вуда

(см. Также Орган и инструменты)
Пресса духовной музыки: SM409
Северная Европа: Публикации Де Хаске: 970915
Интерлюдии для органа
Короткие импровизации во всех тональностях
Пресса духовной музыки: 70/1320S
Маленькая классика для органа
Аранжировки и транскрипции
из проверенных временем драгоценных камней

Пресса духовной музыки: KK393
Лирические пьесы для органа
Семь оригинальных композиций в свободном стиле
Пресса духовной музыки: 70/1342S
Музыка для органа
Настройка памятных гимнов
Пресса духовной музыки: KK173
Новые настройки двадцати хорошо известных гимнов
Бесплатное аккомпанемент для органа
с дополнительными декантами

Издательство Аугсбургской крепости:
Органное издание: 11-9292
Издание для трубного дисканта: 11-9293
Вокальное дискантное издание: 11-9294
Издание с колокольчиком [4 октавы]: 11-9212
Орган Сборник американских народных гимнов
Великолепные мелодии ранней Америки
Пресса духовной музыки: KK189
Прелюдии и постлюдии
Настройка мелодий гимнов для крещения
и причастие

Издательство Аугсбургской крепости: 11-9320
Процессия радостного дня
Величественное произведение для свадьбы или общего пользования
The Sacred Music Press: 80/1042S
Также доступно для фортепиано: 80/1041S
Эскизы семи народных мелодий для органа
Неотразимые мелодии в новой запоминающейся обстановке
Публикации Warner Bros. : GB00357
Мягко и нежно (Том 1)
The Sacred Music Press: KK 505
Мягко и нежно (Том 2)
The Sacred Music Press: 70/1001S
Мягко и нежно (Том 3)
The Sacred Music Press: 70/1040S
Песни сердца
Использованные аранжировки гимнов
в церкви Святых последних дней

Обучение в Университете Бригама Янга: 101
Две мелодичные прихоти
Карикатуры на две знакомые евангельские мелодии
Уорнер Бросс. Публикации: BHS9901
Изделия из дерева для органа (книга 1)
The Sacred Music Press: KK357
Изделия из дерева для органа (книга 2)
The Sacred Music Press: KK400
Изделия из дерева для органа (книга 3)
The Sacred Music Press: KK500
Wood Works for Organ (Книга 4)
The Sacred Music Press: 70/1344S
Изделия из дерева к Рождеству
The Sacred Music Press: KK454
Изделия из дерева для Великого поста и Пасхи
The Sacred Music Press: 70/1318S
Деревянные произведения на тему международных народных гимнов
The Sacred Music Press: 70/1070S
Произведения по дереву на тему международных народных гимнов (Том 2)
The Sacred Music Press: 70/1345S
Работы по дереву на оригинальные темы
The Sacred Music Press: 70/1100S
Вернуться к:

Его музыка

Древесная архитектура и состав глубоко реконструированы у чувствительного к морозу эвкалипта со сверхэкспрессией транскрипционных факторов CBF/DREB1

. 2020 24 апреля; 21 (8): 3019.

дои: 10.3390/ijms21083019.

Пхи Банг Цао 1 2 , Рафаэль Плойе 1 3 , Чиен Нгуен 1 4 , Аннабель Дюпа 1 , Натали Ладуз 1 , Ив Мартинес 5 , Жаклин Грима-Петтенати 1 , Кристиан Марке 1 , Фабьен Муне 1 , Шанталь Теульер 1

Принадлежности

  • 1 Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales, Université de Toulouse III, CNRS, UPS, UMR 5546, 31320 Castanet-Tolosan, France.
  • 2 Факультет естественных наук, Университет Хунг Вуонг, район Нонг Транг, город Вьетчи, провинция Футхо, 29000, Вьетнам.
  • 3 Кафедра биохимии, генетики и микробиологии, Институт лесной и сельскохозяйственной биотехнологии (FABI), Университет Претории, Претория 0002, Южная Африка.
  • 4 Кафедра биотехнологии и защиты растений; Северный горный институт сельского и лесного хозяйства, Фу Тхо 29000, Вьетнам.
  • 5 CMEAB, IFR40 Pôle de Biotechnologie Végétale, 31320 Castanet-Tolosan, Франция.
  • PMID: 32344718
  • PMCID: PMC7215815
  • DOI: 10. 3390/ijms21083019

Бесплатная статья ЧВК

Фи Банг Цао и др. Int J Mol Sci. .

Бесплатная статья ЧВК

. 2020 24 апреля; 21 (8): 3019.

дои: 10.3390/ijms21083019.

Авторы

Пхи Банг Цао 1 2 , Рафаэль Плойе 1 3 , Чиен Нгуен 1 4 , Аннабель Дюпа 1 , Натали Ладуз 1 , Ив Мартинес 5 , Жаклин Грима-Петтенати 1 , Кристиан Марке 1 , Фабьен Муне 1 , Шанталь Тельер 1

Принадлежности

  • 1 Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales, Université de Toulouse III, CNRS, UPS, UMR 5546, 31320 Castanet-Tolosan, France.
  • 2 Факультет естественных наук, Университет Хунг Вуонг, район Нонг Транг, город Вьетчи, провинция Футхо, 29000, Вьетнам.
  • 3 Кафедра биохимии, генетики и микробиологии, Институт лесной и сельскохозяйственной биотехнологии (FABI), Университет Претории, Претория 0002, Южная Африка.
  • 4 Кафедра биотехнологии и защиты растений; Северный горный институт сельского и лесного хозяйства, Фу Тхо 29000, Вьетнам.
  • 5 CMEAB, IFR40 Pôle de Biotechnologie Végétale, 31320 Castanet-Tolosan, Франция.
  • PMID: 32344718
  • PMCID: PMC7215815
  • DOI: 10. 3390/ijms21083019

Абстрактный

Эвкалипты — самые высаживаемые деревья в мире, но большинство из них чувствительны к морозам. Сверхэкспрессия факторов транскрипции для факторов связывания CRT-повторов ( CBFs ) в трансгенных Eucalyptus придает холодостойкость как листьям, так и стеблям. В то время как древесина играет решающую роль в деревьях и на нее влияют сигналы окружающей среды, ее потенциальная роль в адаптации к холодовому стрессу игнорировалась. Здесь мы рассмотрели этот вопрос, исследуя изменения, происходящие в древесине в ответ на сверхэкспрессию двух CBFs , используя доступные трансгенные линии Eucalyptus . Мы провели гистологический, биохимический и транскриптомный анализ образцов ксилемы. Эктопическая экспрессия CBF привела к уменьшению как первичного, так и вторичного роста и вызвала изменения в архитектуре ксилемы с более мелкими и более частыми сосудами и волокнами, демонстрирующими уменьшенные просветы. Кроме того, увеличилось содержание лигнина и соотношение сирингил/гваяцил (S/G). Соответственно, многие гены фенилпропаноидного и лигнинового ответвлений активировались. Большинство особенностей ремоделирования ксилемы, индуцированного Сверхэкспрессия CBF напоминает те, которые наблюдались после длительного воздействия низких температур на деревья эвкалипта . В целом эти результаты свидетельствуют о том, что CBF играет центральную роль во взаимосвязи между реакцией на холод и образованием древесины и что ремоделирование древесины является частью адаптивных стратегий, направленных на преодоление холодового стресса.

Ключевые слова: факторы транскрипции CBF/DREB1; Древесина; холодовой стресс; волокна; лигнин; вторичные клеточные стенки; трансгенный эвкалипт; сосуды; анатомия дерева.

Заявление о конфликте интересов

w3.org/1999/xlink» xmlns:mml=»http://www.w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:p1=»http://pubmed.gov/pub-one»> Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Морозостойкость CRT-повторного крепления…

Рисунок 1

Морозоустойчивость CRT-repeat связующего фактора с избыточной экспрессией (CBF -OE) трансгенные линии. Морозостойкость…

фигура 1

Морозоустойчивость трансгенных линий, сверхэкспрессирующих фактор связывания CRT-repeat (CBF -OE). Морозоустойчивость оценивали с помощью метода утечки ионов на листовых дисках ( a ) и сегментах стебля ( b ) 6-месячных трансгенных растений со сверхэкспрессией гена EguCBF_K (EguCBF_K-OE) или EguCBF_Q (EguCBF_Q -OE) и контрольные растения, трансформированные пустым вектором. Результаты представляют собой средние значения ± стандартное отклонение для трех биологических повторов. ANOVA и тест Tukey HSD p < 0,05 (***) использовали для выделения статистических различий между трансгенными линиями и контролями.

Рисунок 2

Сравнение морфологических параметров между…

Рисунок 2

Сравнение морфологических параметров между CBF -OE и контрольными линиями. ( и )…

фигура 2

Сравнение морфологических параметров между CBF -OE и контрольными линиями. ( a ) Морфологические признаки (высота стебля, диаметр стебля, количество ветвей, длина и ширина листа) были измерены на 6-месячных CBF -OE ( EguCBF_K -OE, EguCBF_Q -OE) и контрольные растения (Ctrl). Результаты представляют собой средние значения ± стандартное отклонение для шести биологических повторов. Статистическую разницу с контролем оценивали с помощью HSD-теста Тьюки: *** ( p < 0,001), ** ( p < 0,01) и * ( p < 0,05). ( b ) Общая форма и размер 6-месячных растений.

Рисунок 3

Динамика дифференцировки ксилемы у…

Рисунок 3

Динамика дифференцировки ксилемы в линиях CBF со сверхэкспрессией и в контроле. ( а…

Рисунок 3

Динамика дифференцировки ксилемы в линиях CBF со сверхэкспрессией и в контроле. ( a ) Поперечные срезы стеблей 6-месячных контрольных растений, EguCBF_K -OE и EguCBF_Q -OE Eucalyptus , окрашенных толуидиновым синим O. Дифференцирующиеся клетки ксилемы с тонкими первичными клеточными стенками окрашены в красный цвет. . Клеточная линия, происходящая от одного и того же камбиального инициаля, была искусственно разделена на три группы (зеленая, клетки с 1 по 3; розовая, клетки с 4 по 6; синяя, клетки с 7 по 9).) ( b ) Среднее количество дифференцирующихся волокнистых клеток (окрашенных красным) от камбиальных зачатков, подсчитанное на 49–61 волокнистых клеточных линиях (т.е. волокнистых клеток, происходящих из одного и того же камбиального зачатка), как показано белой пунктирной линией на 3 биологические повторности на линию. ( c ) Средняя толщина клеточной стенки для каждой из трех групп (клетки с 1 по 3; с 4 по 6; с 7 по 9) клеток дифференцирующихся волокон, начиная с инициалей камбия. Среднюю толщину клеточной стенки измеряли на 31–58 клеточных линиях волокон на линию в 3 биологических повторах на линию. Результаты представляют собой средние значения ± стандартное отклонение измерений (различные клеточные линии волокон), а статистическую разницу оценивали с использованием одностороннего дисперсионного анализа и апостериорного теста Тьюки HSD (9). 0283 р < 0,05; группы, обозначаемые буквами а, б и в). P: флоэма, C: камбиальная зона, X: ксилема. Масштабная линейка = 50 мкм.

Рисунок 4

Судно-распределитель. ( и )…

Рисунок 4

Судно-распределитель. ( a ) Распределение диаметра сосудов во вторичной ксилеме…

Рисунок 4

Распределение судов. ( a ) Распределение диаметра сосудов во вторичной ксилеме 6-месячных контрольных растений, EguCBF_K -OE и EguCBF_Q -OE Eucalyptus . ( b ) Окрашенные толуидиновым синим О поперечные срезы вторичной ксилемы 6-месячных растений. Результаты представляют собой средние диаметры ± стандартное отклонение от 2700 до 6600 сосудов, измеренные в 3 биологических повторностях на линию. Масштабная линейка = 50 мкм. V: сосуды; е: волокна.

Рисунок 5

Наличие тилозов в…

Рисунок 5

Наличие тилозов во внутренней части ксилемы. ( и )…

Рисунок 5

Наличие тилозов во внутренней части ксилемы. ( a ) Окрашенные толуидиновым синим О поперечные срезы внутренней части вторичной ксилемы 6-месячных растений, сосуды, содержащие тилозы, выделены красными звездочками. ( b ) Процент сосудов, содержащих тилозы, определяемый количественно в участках стебля, отграниченных лучевыми клетками от сердцевины до камбия. Всего было подсчитано от 44 до 1915 сосудов с тилозами на линию в 3 биологических повторностях. Статистическую значимость оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа и апостериорного теста Тьюки HSD ( p <0,05; группы обозначены буквами a, b и c). Масштабная линейка = 50 мкм.

Рисунок 6

Влияние гиперэкспрессии CBF на…

Рисунок 6

Влияние сверхэкспрессии CBF на биохимический состав ксилемы. ( a ) Поперечный шток…

Рисунок 6

Влияние сверхэкспрессии CBF на биохимический состав ксилемы. ( a ) Поперечные срезы ствола, окрашенные сафранином-астровым синим с контрастным окрашиванием до (верхняя панель) и после (нижняя панель) обработки гипохлоритом натрия (отбеливание). ( b ) Отношение общего β -O-4 связанного лигнина и ( c ) мономеров лигнина (S (сирингил)/G (гваяцил)), измеренное посредством тиоацидолиза. Масштабная линейка = 1 мм.

Рисунок 7

Влияние сверхэкспрессии CBF на…

Рисунок 7

Влияние сверхэкспрессии CBF на относительную экспрессию генов, вовлеченных в…

Рисунок 7

Влияние сверхэкспрессии CBF на относительную экспрессию генов, участвующих в пути биосинтеза монолигнола. Уровни транскриптов относились к контрольным растениям и анализировались с помощью RTqPCR. Этот путь представляет собой основной путь биосинтеза монолигнолов, кониферилового и синапилового спирта, приводящий к образованию единиц G и S, соответственно, адаптированных из [32] (R = шикимовая или хинная кислота). Анализы включали 17 добросовестных генов (*) из основного набора инструментов сосудистого лигнина, участвующих в лигнификации развития [31], и 14 дополнительных изоформ, демонстрирующих индукцию в ответ на абиотические стрессы в предыдущих исследованиях [4]. Зеленый цвет на тепловых картах иллюстрирует индукцию экспрессии генов (соотношение > 1) в трансгенных CBF — OE растения по сравнению с контрольными растениями. Значения соотношения представлены в таблице S1. Аббревиатуры генов приведены согласно [31]: PAL : фенилаланинаммиаклиаза; C4H : циннамат-4-гидроксилаза; 4CL : лигаза 4-гидроксициннамат-КоА; HCT : гидроксициннамоилтрансфераза; C3H : p -кумарат-3-гидроксилаза; CCR : циннамоил-КоА-редуктаза; CCoAOMT : кофеил-КоА 3- O -метилтрансфераза; F5H : ферулят-5-гидроксилаза; COMT : кофейная кислота O -метилтрансфераза; CAD : дегидрогеназа коричного спирта.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Волосатые корни эвкалипта — быстрый, эффективный и универсальный инструмент для изучения функции и экспрессии генов, участвующих в формировании древесины.

    Пласенсиа А., Солер М., Дюпас А., Ладус Н., Сильва-Мартинс Г., Мартинес Ю., Лапьер К., Франш К., Трюше И., Грима-Петтенати Х. Пласенсиа А. и др. Plant Biotechnol J. 2016 Jun;14(6):1381-93. doi: 10.1111/pbi.12502. Epub 2015 18 ноября. Завод Биотехнолог Ж. 2016. PMID: 26579999

  • Длительное воздействие холода вызывает транскрипционное и биохимическое ремоделирование вторичной клеточной стенки ксилемы у эвкалипта.

    Плойе Р., Солер М., Кароча В., Ладус Н. , Алвес А., Родригес Х.К., Харвенгт Л., Марк С., Тёльер С., Грима-Петтенати Ж., Муне Ф. Плоет Р. и соавт. Физиол дерева. 2018 1 марта; 38 (3): 409-422. doi: 10.1093/treephys/tpx062. Физиол дерева. 2018. PMID: 28633295

  • Контрастное азотное удобрение влияет на экспрессию генов ксилемы и лигнификацию вторичной клеточной стенки у эвкалипта.

    Камарго Э.Л., Насименто Л.С., Солер М., Салазар М.М., Лепиксон-Нето Дж., Маркес В.Л., Алвес А., Тейшейра П.Дж., Мечковски П., Карацолле М.Ф., Мартинес Ю., Декманн А.С., Родригес Х.К., Грима-Петтенати Х., Перейра Г.А. . Камарго Э.Л. и др. BMC Растение Биол. 2014 28 сент.; 14:256. doi: 10.1186/s12870-014-0256-9. BMC Растение Биол. 2014. PMID: 25260963 Бесплатная статья ЧВК.

  • Регуляторные сети генов, опосредующие акклиматизацию к холоду: путь CBF.

    Барреро-Хил Дж., Салинас Дж. Барреро-Гил Дж. и соавт. Adv Exp Med Biol. 2018;1081:3-22. дои: 10.1007/978-981-13-1244-1_1. Adv Exp Med Biol. 2018. PMID: 30288701 Обзор.

  • Внутри локуса CBF у Poaceae.

    Тонделли А., Франсия Э., Барабаски Д., Паскуариелло М., Пеккиони Н. Тонделли А. и др. Растениевод. 2011 Январь; 180(1):39-45. doi: 10.1016/j.plantsci.2010.08.012. Epub 2010 27 августа. Растениевод. 2011. PMID: 21421345 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • SlHB8 действует как негативный регулятор развития стебля и биосинтеза лигнина.

    Лю С, Ву С, Су Д, Ян Ю, Сянь З, Ю С, Ли З, Хао И, Чен Р. Лю С и др. Int J Mol Sci. 2021 12 декабря; 22 (24): 13343. дои: 10.3390/ijms222413343. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34948140 Бесплатная статья ЧВК.

  • Внедрение технологии CRISPR/Cas9 в волосистых корнях эвкалипта с использованием генов, связанных с древесиной.

    Дай Ю., Ху Г., Дюпас А., Медина Л., Бландельс Н., Клементе Х.С., Ладус Н., Бадави М., Эрнандес-Раке Г., Муне Ф., Грима-Петтенати Дж., Кассан-Ванг Х. Дай Ю и др. Int J Mol Sci. 2020 12 мая; 21 (10): 3408. дои: 10.3390/ijms21103408. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32408486 Бесплатная статья ЧВК.

использованная литература

    1. Ханевинкель М., Кульманн Д.А., Шелхаас М.Дж., Набуурс Г.Дж., Циммерманн Н.Е. Изменение климата может привести к серьезному снижению экономической ценности европейских лесных угодий. Нац. Клим. Чанг. 2013;3:203–207. дои: 10.1038/nclimate1687. — DOI
    1. Myburg A.A., Grattapaglia D., Tuskan G.A., Hellsten U., Hayes R.D., Grimwood J., Jenkins J., Lindquist E., Tice H., Bauer D., et al. Геном Eucalyptus grandis. Природа. 2014; 510:356–362. дои: 10.1038/природа13308. — DOI — пабмед
    1. Teulieres C. , Bossinger G., Moran G., Marque C. Исследования стресса у эвкалипта. Растительный стресс. 2007; 1: 197–215.
    1. Ployet R., Soler M., Carocha V., Ladouce N., Alves A., Rodrigues J.-C., Harvengt L., Marque C., Teulières C., Grima-Pettenati J., et al. Длительное воздействие холода вызывает транскрипционное и биохимическое ремоделирование вторичной клеточной стенки ксилемы у эвкалипта. Физиол дерева. 2018;38:409–422. doi: 10.1093/treephys/tpx062. — DOI — пабмед
    1. Бутнор Дж. Р., Джонсен К.Х., Андерсон П.Х., Холл К.Б., Халман Дж.М., Хоули Г.Дж., Майер К.А., Шаберг П.Г. Рост, фотосинтез и холодостойкость эвкалипта benthamii, посаженного в предгорьях Северной Каролины. За. науч. 2019;65:59–67.

термины MeSH

вещества

Состав и уставы комитетов | Древесина

Состав и уставы комитетов

Совет директоров делегировал часть своих полномочий комитетам – комитету по аудиту, комитету по вознаграждениям, комитету по назначениям и комитету по безопасности, обеспечению гарантий и деловой этике. Краткое изложение работы этих комитетов, а также Отчет о вознаграждении директоров включены в раздел «Управление» нашего годового отчета.

Committee composition
Board Member Audit, Risk and
Ethics Committee
Remuneration
Committee
Safety and Sustainability
Committee
Nomination
Committee
Рой Франклин       С
Кен Гилмартин     А  
Дэвид Кемп А      
Найджел Миллс М М   М
Биргит Бринч Мэдсен     М М
Джеки Фергюсон М С   М
Адриан Марш С   М М
Бренда Райхельдерфер   М   М
Сьюзан Стил М   С М

C = Председатель
M = Член
A = Участник

Устав

Секция управления — Годовой отчет за 2021 год (9,3 МБ)

Совет по-прежнему полностью привержен поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и считает, что это является ключ к общей производительности и целостности, в соответствии с нашими основными ценностями. В разделе «Управление» Годового отчета за 2021 год объясняется, как Компания применяет основные принципы руководства, эффективности, подотчетности, вознаграждения и отношений с акционерами, изложенные в Кодексе корпоративного управления Великобритании (Кодекс управления). Копия Кодекса управления доступна на www.frc.org.uk.

Совет считает, что Компания полностью соблюдала положения Кодекса корпоративного управления в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года. Совет также считает, что надлежащее корпоративное управление выходит за рамки соблюдения нормативных требований, и постоянно отслеживает изменения в передовой практике, включая руководства, опубликованные группы инвесторов.

Комитет по аудиту, рискам и этике отвечает за проверку эффективности внутреннего финансового контроля Группы, отслеживание достоверности финансовой отчетности Группы и функции внутреннего и внешнего аудита. Комитет стремится продвигать высокие стандарты корпоративного управления, обеспечивая надежный и эффективный финансовый контроль, отчетность и аудит.

Устав Комитета по аудиту, рискам и этике (139KB)

Комитет по вознаграждениям назначается Советом директоров для надзора и управления различными аспектами вознаграждения и привилегий исполнительных директоров.

Устав Комитета по вознаграждениям (106KB)

Комитет по назначениям отвечает за рекомендацию кандидатов Совету и обеспечение наличия планов преемственности. Комитет по назначениям стремится продвигать высокие стандарты корпоративного управления, гарантируя, что баланс навыков, знаний и опыта Совета как сейчас, так и в будущем способствует долгосрочной ценности для акционеров.

Устав Комитета по назначениям (73KB)

Комитет по безопасности и устойчивому развитию назначен Советом директоров для надзора за управлением Группой вопросами безопасности и устойчивого развития (включая личную безопасность) в соответствии с его статусом главного приоритета Группы.

Устав Комитета по безопасности и устойчивому развитию (68KB)

Химический состав и термические свойства тропической древесины из сухих лесов Юкатана :: BioResources

Родригес-Хименес, С. , Дуарте-Аранда, С., и Канче-Эскамилья, Г. (2019 г.). « Химический состав и термические свойства тропической древесины из сухих лесов Юкатана «, BioRes. 14(2), 2651-2666.
Abstract

Были собраны шесть различных видов сухих лесных деревьев и определены их химический состав и тепловые свойства. Три из шести видов ( Senegalia gaumeri , Havardia albicans и Lysiloma latisiliquum ) были выбраны из-за их высокой предпочтительности в качестве дров в местных сообществах, в то время как остальные три вида (0045 Croton glabellus , Lonchocarpus yucatanensis и Neomillspaughia emarginata ) были выбраны из-за их обилия в месте отбора проб. Химический состав соответствовал составу тропической древесины, о котором сообщалось в предыдущей литературе, с содержанием золы от 4,8% до 6,8% и общим содержанием экстрагируемых веществ в диапазоне от 15,4% до 28,5%. Содержание лигнина находилось в пределах от 17,6% до 24,0%, тогда как содержание холоцеллюлозы составляло от 53,9% до 63,0%. Расчет теплотворной способности был выполнен с использованием элементного анализа, и были получены значения в диапазоне от 16,2 до 18,5 МДж/кг. Значения индекса топливной ценности (FVI) для образцов показали, что S. gaumeri и L. yucatanensis были лучшими породами для топливной древесины, учитывая их высокую плотность и относительно высокую теплотворную способность. Кинетика пиролиза показала более высокий уровень реакционной способности для H. albicans и L. yucatanensis по сравнению с другими изученными видами.


Скачать PDF
Полный текст статьи

Химический состав и термические свойства тропической древесины из сухих лесов Юкатана

Серхио Родригес-Хименес, Сантьяго Дуарте-Аранда и Гонсало Канче-Эскамилья   *

Были собраны шесть различных видов сухих лесных деревьев, определены их химический состав и тепловые свойства. Три из шести видов ( Senegalia gaumeri, Havardia albicans ,   и  Lysiloma latisiliquum ) были выбраны из-за их высокой предпочтительности в качестве дров в местных сообществах, в то время как остальные три вида ( Croton glabellus, Lonchocarpus yucatanensis,  и  Neomillspaughia emarginata ) были выбраны из-за их обилия в месте отбора проб. Химический состав соответствовал составу тропической древесины, о котором сообщалось в предыдущей литературе, с содержанием золы от 4,8% до 6,8% и общим содержанием экстрагируемых веществ в диапазоне от 15,4% до 28,5%. Содержание лигнина находилось в пределах от 17,6% до 24,0%, тогда как содержание холоцеллюлозы составляло от 53,9% до 63,0%. Расчет теплотворной способности был выполнен с использованием элементного анализа, и были получены значения в диапазоне от 16,2 до 18,5 МДж/кг. Значения индекса топливной ценности (FVI) для образцов показали, что S. gaumeri и L. yucatanensis были лучшими породами для топливной древесины, учитывая их высокую плотность и относительно высокую теплотворную способность. Кинетика пиролиза показала более высокий уровень реакционной способности для H. albicans и L. yucatanensis по сравнению с другими изученными видами.

Ключевые слова: Дрова; Химический состав; Термический анализ; Элементный анализ; кинетический анализ; Сухие леса

Контактная информация: Центр научных исследований Юкатана, AC Unidad de Materiales, Calle 43 #130, Colonia Chuburná de Hidalgo, Мерида, Юкатан C. P. 97200, Мексика;

* Автор, ответственный за переписку: [email protected]

ВВЕДЕНИЕ

Традиционная биомасса, в основном в виде топливной древесины (дрова и древесный уголь), остается важным источником энергии, особенно в сельских районах развивающихся стран. В 2015 году примерно половина всей заготовленной древесины в мире использовалась в качестве топливной древесины, что составляет 1 866 миллионов кубических метров (FAO 2018). Устойчивость этого источника энергии развилась из прогнозов всеобщего истощения лесов в 1970-х до менее ужасного вида в последние годы. Эта точка зрения включает признание сложных моделей предложения и замещения спроса, которые смягчили ожидаемое истощение древесной биомассы во многих регионах (Arnold et al. 2006). Недавно были использованы новые методы анализа и инструменты для определения устойчивости топливной древесины как источника энергии с точки зрения детального географического анализа (Ghilardi et al.  2016) и выбросов парниковых газов (GHG) (Bailis et al. 2015). .

Традиционным и в настоящее время основным способом получения энергии из дров для приготовления пищи, нагрева воды и обогрева помещений является сжигание; однако такое использование дров, особенно в открытом (или трехкаменном) костре, вызывает озабоченность из-за их негативного воздействия на здоровье (Naeher et al. 2007; Valerio 2012). Они также считаются крайне неэффективными (Hoffmann et al.  2015) и демонстрируют тип энергетической бедности, которую следует сократить (Pachauri and Spreng 2011). Постепенная замена дров при традиционном использовании может происходить по мере перехода на другой вид топлива или за счет одновременного использования различных источников энергии, включая топливную древесину (концепция укладки топлива), что помогает домохозяйствам подниматься по энергетической лестнице (Heltberg 2004; Van der Kroon 9).0045 и др. №  2013) к более удобным видам источников энергии. Например, разработка усовершенствованных кухонных плит на дровах (ICS) представляет собой технологическое решение, направленное на сокращение потребления дров (тем самым повышая экологичность) и воздействие вредного дыма (Ruiz-Mercado and Masera, 2015). Другими термохимическими процессами для производства биоэнергии из древесного топлива являются газификация, в результате которой образуется газ, который можно сжигать для получения тепла или использовать в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания, и пиролиз, в результате которого получают соответственно древесный уголь и жидкости для отопления и транспортного топлива (Panwar 9).0045 и др.  2012; Кан и др.  2016; Тег и др.  2016; Ежумалай и Кумар, 2017). На характеристики продуктов, образующихся в ранее упомянутых термохимических процессах, влияет несколько факторов, в основном химический состав биомассы (Ezhumalai and Kumar 2017), тип и предварительная обработка (физическая, химическая или биологическая) (Kan et al.  2016; Tag и др.  2016). Было проведено мало исследований химического состава древесной биомассы, традиционно используемой в качестве топливной древесины в сельских районах развивающихся стран. Считается, что топливная древесина имеет более высокое химическое качество, если она содержит более высокое содержание экстрактивных веществ и более низкое содержание золы и холоцеллюлозы, что приводит к более высокой теплотворной способности (Kataki and Konwer 2001). Более качественная топливная древесина также согласуется с более высокой плотностью, поскольку физическое качество обеспечивает более высокую энергоемкость, как показано в исследованиях, проведенных в Африке (Abbot and Lowored 19).99), Индии (Kataki and Konwer 2002) и Южной Америке (Cardoso et al.  2015; Díez and Pérez 2017). Кроме того, кинетическое исследование улетучивания древесной биомассы также дает ценную информацию о ее пригодности в качестве источника энергии и проектных параметрах для пиролиза и газификации. Основными параметрами кинетического поведения материалов являются энергия активации ( E a ), предэкспоненциальный фактор или частотный фактор ( A ) и кинетическая константа ( k ) (Белый и др. 2011).

В Мексике дрова остаются важным источником биоэнергии, а также самым важным энергетическим ресурсом в сельских районах штата Юкатан. Однако теплотворная способность древесного топлива используется неэффективно в трех каменных очагах для приготовления пищи или традиционных печах с КПД примерно 5% (De los Ríos 2010). В ходе недавнего опроса, охватившего шесть населенных пунктов в северо-восточной части штата, было установлено, что среднее потребление дров составляет 2,06 кг в день на человека. Дрова добываются из близлежащей растительности, традиционных насаждений и внутренних двориков, и было установлено, что для этого требуется поездка в среднем на 3,8 км (Кирос-Карранса и Орельяна, 2010 г.). Последняя доступная инвентаризация выявила в общей сложности 166 миллионов кубических метров древесной биомассы в стоячих лесах в штате Юкатан (SEMARNAT 2014). Типы растительности, присутствующие в штате Юкатан, можно описать как полувечнозеленые леса средней высоты, полувечнозеленые леса низкой высоты, полулиственные леса средней высоты и лиственные леса низкой или средней высоты, со всеми они являются подтипами сухих тропических лесов (менее 2000 мм осадков в год) (Уркиса-Хаас и др.  2007). Сухие тропические леса находятся в Азии, Африке и Латинской Америке, и их основная роль в спросе на энергию заключается в обеспечении топливом в виде древесины и древесного угля (Блэки и др.  2014). Использование топливной древесины в штате Юкатан находится под сильным влиянием подсечно-огневого земледелия (Daniels et al. 2008; Hartter et al. 2008) и отступления плантаций сизаля в последние десятилетия (Gonzalez-Iturbide et al. др.  2002). С другой стороны, очень мало работ по составу и термическим свойствам большинства видов сухих лесов Мексики.

Эта работа направлена ​​на определение химического состава и тепловых свойств древесной биомассы, имеющейся в штате Юкатан, и ее пригодности для производства биоэнергии. Шесть изученных видов были выбраны в связи с их предпочтением в качестве дров местным сельским населением или их многочисленностью.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

Материалы

Учебный центр

Штат Юкатан находится в юго-восточной части страны, занимая самую северную часть полуострова Юкатан между 21° 38′ 20″ северной широты и 19° 33′ 00″ северной широты на юге и между долготой 87° 31′ 55″ з.д. на восток и 90° 24′ 25″ з.д. на запад. Участок отбора материала представляет собой участок земли, расположенный в северо-западной части штата, расположенный между 21° 08′ 19 широты.″ северной широты и 21 ° 07 ′ 37 ″ северной широты и между 89 ° 46 ′ 29 ″ западной долготы и 89 ° 47 ′ 12 ″ западной долготы. Этот район покрыт лесами, которые в последние годы подверглись относительно небольшому нарушению.

Отобранные виды

На участке исследования собрано шесть различных видов тропических деревьев. Эти виды были выбраны как представители растительности, преобладающей в штате Юкатан, и перечислены в таблице 1. Первые три перечисленных вида были выбраны из-за наибольшего предпочтения (измеряемого как относительная частота использования) для них в качестве источников дров. из-за их легкого воспламенения, поддержания огня и низкого уровня выделения дыма, как показано в обзоре использования топливной древесины и предпочтения видов в сообществах в регионе (Quiroz-Carranza and Orellana 2010). Остальные три вида были выбраны из-за их высокой распространенности на отобранном участке земли (измерено как значение важности, из неопубликованного исследования, Сигфредо Эдмундо Эскаланте Реболледо, личное сообщение). На участке исследования было отобрано не менее трех деревьев одинакового размера каждого из видов, перечисленных в табл. 1, и в мае 2015 г. с каждого дерева была взята по одной молодой ветке длиной около метра и диаметром 7 см.

Таблица 1.  Виды, собранные на территории тропических лесов, расположенных в северо-западной части штата Юкатан в Мексике и оцененные в рамках данной работы

Методы

Анализ проб

Перед анализом отобранные ветки сушили при комнатной температуре (средняя температура 26 °C) в течение примерно четырех месяцев. Ветки с корой разрезали на мелкие кусочки и измельчали ​​до уменьшенного размера. Измельченный материал просеивали, и фракцию, оставшуюся между 40 и 60 меш (от 420 до 250 микрон), использовали для химического, элементного и термического анализов. Если не указано иное, определения проводили в двух повторностях.

Определение содержания влаги и золы

Содержание влаги определяли в соответствии с методом ASTM E871-82 (2013) в трех повторностях. Приблизительно 2 г материала отвешивали в керамических тиглях, предварительно установленных при постоянном весе. Тигли помещали в конвекционную печь при 100°С до достижения постоянной массы. Процент влажности рассчитывали по соотношению между потерянной массой и массой влажного образца.

Содержание золы определяли по методу ASTM D1102-84 (2013). Высушенные образцы помещали в муфельную печь и нагревали до 600 °С до достижения постоянной массы. Процент золы рассчитывали по отношению между остаточной массой и сухим образцом.

Химический состав

Материал был высушен в конвекционной печи для определения влажности. Высушенный материал анализировали на определение экстрактивных веществ в растворителях, воде и лигнине Класона. Экстрактивные вещества определяли на TAPPI T204 см-9.7 (2007) метод. Просеянный материал помещали в аппарат Сокслета в экстракционный картридж, изготовленный из фильтровальной бумаги постоянного веса. Экстракцию проводили смесью бензол/этанол (2:1) в течение не менее 5 ч или 16 циклов экстракции, затем картриджи осушали и сушили до постоянного веса в конвекционной печи. Процесс повторяли с 95% этанолом в качестве растворителя. Экстракцию водой проводили по методу TAPPI T207 cm-99 (1999). Материал, полученный в результате экстракции растворителем, помещали в 900 мл дистиллированной воды в колбу Эрленмейера и кипятят в течение часа. Полученную суспензию фильтровали на фильтре Бюхнера. Процесс кипячения повторяли еще два раза, и полученное твердое вещество сушили до постоянной массы в аэрогриле. Соотношение между потерей массы при каждой экстракции и сухой массой представляет собой процентное содержание экстрактивных веществ на каждой стадии.

Лигнин Класона определяли по модифицированной методике TAPPI T222 (2011). В ходе анализа 1 г материала, не содержащего экстрактивных веществ, подвергали кислотному гидролизу с использованием 15 мл 72% (мас./мас.) H 2 СО 4 . На водяной бане образец выдерживали при постоянной температуре 15°С при перемешивании в течение 2 часов. Затем суспензию разбавляли водой примерно до концентрации 4% и кипятили 4 часа. Затем раствор фильтровали через стеклянный фильтр типа F, предварительно доведенный до постоянной массы, с высушиванием нерастворимого материала в конвекционной печи. Содержание лигнина определяли по следующей формуле:

 (1)

, где m f   — масса извлеченных веществ (г),  m i   — масса безпробных экстрактивных веществ (г), а доб. %).

Содержание холоцеллюлозы (целлюлоза + гемицеллюлоза) определяли как разность на 100% по отношению к содержанию лигнина и экстрагируемого.

Элементный анализ и высшая теплотворная способность (ВТС)

Проведен элементный анализ образцов древесины. Этот анализ также называется CHONS, учитывая, что для практических целей почти все органическое вещество состоит из элементов углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Для этого теста использовали элементный анализатор Thermo Scientific FLASH 2000 (Thermo Scientific, Rodano, Милан, Италия). От 2 до 3 г материала каждой породы деревьев помещали в оловянные капсулы, как того требовал метод, для автоматического отбора и анализа проб. Значения, полученные при элементном анализе древесины, использовались для определения теплотворной способности каждого образца дерева по формуле Фрэнсиса и Ллойда (Фрэнсис и Ллойд 19).83). Формула, выраженная как высшая теплотворная способность, показана ниже,

HHV  (кДж/кг)  =  357,8C + 1135,6H + 54,9N + 119,5S – 85,4O – 974 (2)

, где C,   H , N,   S,   и   O — процентное содержание (%) углерода, водорода, азота, серы и кислорода в образце соответственно.

Индекс плотности и топливной ценности (FVI)

Было получено

цилиндрических среза (5 см в диаметре и 15 см в длину) каждого сухого вида; размеры были тщательно измерены, и образцы были взвешены для определения плотности. Эти результаты вместе с результатами по теплотворной способности, а также содержанию влаги и золы были использованы для получения FVI с использованием приведенной ниже формулы (Rai и др.  2002). В этом случае влажность является равновесной влажностью после сушки образцов.

 (3)

Статистический анализ

Анализ вариации (ANOVA) был выполнен для определения статистических различий между химическим составом, элементными компонентами древесины среди шести пород и теплотворной способностью и значением FVI. Результаты были проанализированы с использованием программного обеспечения Minitab Statistical. Для сравнения средних значений был проведен критерий Тьюки (p<0,05).

Термический и кинетический анализ

Для исследования термических и кинетических свойств образцов был проведен термогравиметрический анализ (ТГА) с использованием нескольких скоростей нагрева (2, 5, 10 и 15 К/мин). Термогравиметрические весы Perkin Elmer TGA Q8000 (Waltham, Массачусетс, США) использовали для запуска линейного нагрева от 310 до 980 K с постоянным потоком азота 20 мл/мин. Для определения энергии активации ( Ea , кДж/моль) и коэффициент частоты ( A , 1/мин), также называемый предэкспоненциальным множителем. Используя свободные модельные уравнения, можно было получить кинетические параметры твердотельной реакции, не зная механизма реакции. Безмодельный метод Киссинджера (Slopiecka et al.  2012) позволяет определить значение энергии активации по графику ln ( β / T m 2 ) против 1005/ Т m  для ряда скоростей нагрева ( β ) в K/мин, где T m   – температурный ( K ) пик кривой ДТГ, а R – газовая постоянная (8,314 Дж/мин). моль К). Используемое уравнение выглядит следующим образом:

 (4)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Статистический анализ

Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показали, что во всех случаях имеется статистическая значимость (p<0,05) между разными видами видов как по химическому составу (табл. 2), так и по значениям HHV и ФВИ (табл. 3). Однако анализ множественных диапазонов (критерий Тьюки) показал, что не все средние значения существенно различались.

Химическая характеристика дров

Результаты химической характеристики образцов дров показаны в таблице 2. Экстракты бензола/этанола варьировались от 4,7% ( L. latisiliquum ) до 10,3% ( L. yucatanensis ), экстрактивные вещества этанола варьировались от 0,8% ( L. yucatanensis ). L. yucatanensis ) до 5,1% ( S. gaumeri ), а водные экстрактивные вещества варьировались от 7,1% ( H. albicans ) до 14,3% ( L. latisiliquum ). Смесь бензол/этанол и соединения этанольного экстракта имели низкую и среднюю полярность соответственно за счет восков, жиров, смол и части древесных смол. Водная экстракция удаляет дубильные вещества, камеди, сахара, крахмалы и химические вещества, вызывающие окрашивание (Basu 2013). Как правило, эти соединения отвечают за цвет и запах растения и являются промежуточными метаболитами структурных соединений. Они являются источниками накопленной энергии и обеспечивают устойчивость к микробным атакам на растения. Общее содержание экстрагируемых веществ, полученное в этой работе, согласуется с литературными данными для тропических видов со значениями до 20% (Петтерсен 19).84; Балогун и др.  2014). Общее экстрагируемое содержание колебалось от 16,6% для H. albicans до 27,9% для S. gaumeri . Значения лигнина, полученные от изученных видов, варьировались от 17,6% для S. gaumeri до 24,0% для N. emarginata . Эти значения ниже, чем для других тропических видов, таких как видов Acacia и Albizia pedicellaris , содержание лигнина в которых достигает 30% (Nasser and Aref 2014; Balogun и др.  2014). Это может быть связано с использованием молодых ветвей, менее одревесневших по сравнению со старыми ветвями или стволом деревьев. Эти результаты согласуются с высоким содержанием экстрагируемых веществ, полученным в образцах с более низким содержанием лигнина. Содержание холоцеллюлозы варьировалось от 54% до 63%, при этом в качестве дров предпочитали образцы с самыми низкими значениями холоцеллюлозы. Повышенное содержание экстрактивных веществ и лигнина в древесной биомассе положительно коррелирует с содержанием энергии (Demirbas 2009).; Moya and Tenorio 2013), что может оказаться положительным для использования этих материалов в качестве дров.

Элементный анализ, теплотворная способность и значения топливного индекса

В Таблице 3 показан элементный анализ собранных образцов древесины, а также расчетные значения теплотворной способности с использованием этих результатов. В таблице также показаны рассчитанные FVI с использованием значений плотности, золы и влажности.

Таблица 2. Химический состав дров

Значение в скобках ( ) соответствует стандартному отклонению.

Значения, за которыми следуют разные строчные буквы, существенно различаются.

* Среднее значение было скорректировано с использованием среднего значения общего извлекаемого.

** Холоцеллюлоза рассчитана с использованием среднего значения общих экстрагируемых веществ и содержания лигнина.

Было замечено, что исследуемые виды, представляющие собой лигноцеллюлозный материал с лигнином, целлюлозой и гемицеллюлозой в качестве основных компонентов, состоят из углерода и кислорода в качестве основных элементов с процентным содержанием от 42,7% до 48,8% и от 46% до 51,6%. соответственно. Процент водорода был ниже, со значениями примерно 5%; также определяли наличие серы и азота в образцах со значениями ниже 0,06% и 0,08 соответственно. Теплотворная способность образцов древесины, рассчитанная на основе элементного анализа, варьировалась от 16,2 до 18,4 МДж/кг, что было аналогично диапазону значений, приведенных в литературе для лесных отходов и ветвей (Garcia и др.  2014). Например, сообщалось, что теплотворная способность ветвей черного тополя и апельсинового дерева составляет 18,4 МДж/кг и 16,3 МДж/кг соответственно. Самое высокое содержание углерода в L. yucatanensis привело к ВТС 18,45 МДж/кг, что выше, чем у видов, предпочитаемых в качестве дров ( S. gaumeri, H. albicans , и L. latisiliquum ). .

Хотя HHV был важным параметром при выборе видов растений для использования в качестве дров, существуют и другие факторы, такие как способность производить уголь, низкая влажность, легкость воспламенения, и т.д. ., что необходимо учитывать при отборе видов. Это отражается и на других характеристиках растений, таких как влажность, плотность, зольность. FVI учитывает эту характеристику, и ее можно использовать в качестве критерия для выбора лучших пород для использования в качестве дров.

Таблица 3 показывает, что виды S. gaumeri, H. albicans, и L. yucatanensis имели плотность более 1 г/см 3 ; C. glabellus и N. emarginata имел плотность 0,88 и 0,85 г/см 3 соответственно, а L. latisiliquum имел самую низкую плотность 0,59 г/см 3 . Самые высокие значения плотности, полученные в этой работе, по сравнению с указанными в литературе для тропической древесины (плотности < 1) произошли потому, что в литературе плотности рассчитывались на основании сухого веса и объема сырой древесины. В этой работе плотность рассчитывалась исходя из сухого веса по отношению к объему древесины при заявленном содержании влаги (от 8,3% до 9%).0,8%).

Таблица 3. Элементный анализ и топливная характеристика образцов дров

Значение в скобках ( ) соответствует стандартному отклонению.

Значения, за которыми следуют разные строчные буквы, существенно различаются.

Зольность видов варьировала в диапазоне от 4,8% для L. latisiliquum до 6,8% для H. albicans . Эти значения золы согласуются со значениями, указанными для тропических лесов (Demirbas 2009).). Содержание влаги было одинаковым для всех пород, и в данном случае это была влага, извлеченная из древесины после сушки.

Индекс FVI находился в диапазоне от 2 177 до 4 088. Эти изменения FVI были связаны с вариациями плотности, а также зольности и влажности видов. Высокая плотность положительно влияла на FVI, тогда как высокая зольность и влажность оказывали отрицательное влияние. Предпочтение отдается породам с высокой плотностью, поскольку они дольше сохраняют угли. Можно заметить, что самый высокий FVI был получен S. gaumeri  (4088), который имел высокую плотность (1,126 г/см 3 ) и низкую зольность (5,8%). Наименьшее значение FVI (2,177) получил N. emarginata , который имел плотность 0,846 г/см 3 и зольность 7,2%.

Термический анализ

Термогравиметрический анализ

На рис. 1 показаны кривые термогравиметрического анализа (ТГА) и производного термогравиметрического анализа (ДТГА) древесных пород, полученные при линейном нагреве 10 °C. На кривых ТГА наблюдались три зоны потери массы. Первый (от 50 до 120 °С) был связан с потерей влажности (10%). Второй был в диапазоне от 220 до 380 ° C с потерей веса 58% за L. latisiliquum и N. emarginata и 66% для других видов. В этой зоне разложение низкомолекулярных соединений происходило одновременно с разложением гемицеллюлозы и началом разложения целлюлозы. Для всех образцов большая часть улетучивания биомассы происходила до 400 °C. Последняя зона (от 400 до 700 °С) относилась к разложению целлюлозы и лигнина с потерей массы 12 %. Из-за этой потери термическое разложение проводили в атмосфере азота, аналогично процессу пиролиза, и получали образование углеродистой фракции (остаточной массы) от 12% до 24% при 700°С. Наименьшая остаточная масса составила 11,4% для L. yucatanensis , а самый высокий показатель составил 24,6% для N. emarginata . Такое поведение можно отнести к последним видам, имеющим высокое содержание золы и лигнина. Зола представляет собой неорганический материал, который остается после улетучивания органического материала, и сообщалось, что виды с высоким содержанием лигнина производят больше углеродистого остатка после пиролиза. На термограмме ДТГА (рис. 1б) перепады массы на кривых ТГА представлены пиками, причем максимум пика приходится на место, где наблюдается максимальная скорость разложения образцов. Эти кривые были очень похожи для образцов дров с максимальной скоростью улетучивания от 355,5 °C в течение L. latisiliquum  до 365,4 °C для S. gaumeri .

Кинетический анализ пиролиза (метод Киссинджера)

На рис. 2 показаны ТГА и ДТГА для S. gaumeri , выполненные при четырех различных скоростях нагрева (2, 5, 10 и 15 К/мин). Было замечено, что скорость нагрева влияет на положение кривых ТГА, и при более высоких температурах наблюдается смещение кривой с увеличением скорости нагрева. Лучше всего это видно на кривых ДТГА, где наблюдается сдвиг максимальной температуры разложения (TDmax) в сторону более высоких значений при увеличении скорости нагрева.

Рис. 1.  (а) ТГА и (б) ДТГА термограммы дров

TDmax и скорость нагрева использовали для определения значений энергии активации ( E a ) и коэффициента частоты ( A ) процесса пиролиза по методу Киссинджера. В этом методе график зависимости ln( β / T m 2 ) от 1000/ T m (рис. 3) получился прямой линией, а значения  E a  и A можно получить по формуле 4 от наклона и точки пересечения относительно оси у соответственно.

Результаты анализа Киссинджера для всех видов приведены в таблице 4. Можно заметить, что энергия активации дров находилась в диапазоне от 138 до 233 кДж/моль, а частотный фактор находился в диапазоне 6,62 x 10 7  до 6,34 x 10 15  мин. -1 . Эти значения соответствовали значениям, полученным теми же или другими методами для других видов. Для тополя значения энергии активации 154 кДж/моль и 2,14 x 10 12  для коэффициента частоты не сообщалось (Slopiecka et al.  2012). Для тропических деревьев, таких как тик ( Tectona grandis ) и обобо ( Guarea thompsonii ), значения энергии активации 137 и 149 кДж/моль и значения коэффициента частоты 3,20 x 10 12 и 6,37 x 10 16 соответственно, были найдены с использованием метода подбора модели реакции третьего порядка (Oluoti et al.  2014). Энергия активации и значения коэффициента частоты потенциально могут быть использованы для моделирования газификации биомассы. Например, используя модели газификации с нисходящим потоком, сочетающие транспортное и кинетическое моделирование (Патра и Шет, 2015 г.).

Рис. 2.  (а) Кривые ТГА и (б) ДТГА S. gaumeri  при разных скоростях нагрева

Рис. 3. Участок Киссинджера Сенегалия Гаумери

Таблица 4.  Энергии активации и коэффициенты частоты для собранных видов

ВЫВОДЫ

  1. Шесть представителей древесных пород из лесов Юкатана были оценены в целях получения энергии. Химический состав этого вида был подобен составу других тропических видов. Встречались виды с высоким содержанием экстрагируемых веществ (от 17 до 28%), содержанием холоцеллюлозы от 53 до 63% и высоким содержанием золы (> 5%). Низкое содержание лигнина (от 17% до 24%) было получено за счет использования молодых ветвей.
  2. Значения более высокой теплотворной способности, рассчитанные на основе элементного анализа, составляли от 16 800 до 18 500 кДж/кг, которые входили в число значений, указанных для материалов, используемых в качестве дров.
  3. Химический состав, теплотворная способность и некоторые физические свойства, такие как плотность этих видов, повлияли на различные термохимические процессы (сжигание, пиролиз и газификация) для использования этих видов растений в производстве биоэнергии. Так, вид S. gaumeri  и  L. yucatanensis  имели самые высокие значения FVI 4780 и 4160 соответственно из-за их высокой теплотворной способности и плотности, а также их низкого содержания золы. Эти свойства делают эти виды привлекательными для использования в качестве дров (сжигания), что является традиционным способом использования этих видов в сельской местности Юкатана. Высокая зольность повлияла на процессы пиролиза и газификации, и, таким образом, виды должны быть оценены в этих процессах, чтобы определить наиболее привлекательные для них виды.
  4. Получение кинетики пиролиза с помощью термического анализа может служить критерием для выбора наиболее подходящих видов для процесса газификации, поскольку пиролиз является одной из стадий газификации. Кинетические параметры могут быть использованы для моделирования этого процесса. Виды L. yucatanensis и H. albicans продемонстрировали самые низкие значения энергии активации, что указывает на то, что этим видам требуется меньше энергии для инициирования их термического разложения, а их пиролиз происходит при более низких температурах, поэтому они могут быть более подходящими для использования. в процессе газификации. Однако необходимо провести газификацию этих видов, чтобы подтвердить взаимосвязь между кинетическими параметрами и процессом газификации.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность Секторальному фонду Conacyt-Sener Sustainability за экономическую поддержку проекта: «Использование древесной биомассы в качестве твердого биотоплива для производства электроэнергии в сельской местности» с кодом 249581. Один из авторов, Серхио Родригес , благодарит за докторскую стипендию, предоставленную CONACYT.

ССЫЛКИ

Abbot, P.G., and Loworeb, J.D. (1999). «Характеристики и потенциал управления некоторыми местными породами дров в Малави», Лесная экология и управление  119(1-3), 111-121. DOI: 10.1016/S0378-1127(98)00516-7

Арнольд, Дж. Э. М., Келин, Г., и Перссон, Р. (2006). «Дрова, средства к существованию и меры политики: изменение взглядов», World Development, 34(3), 596-611. DOI: 10.1016/j.worlddev.2005.08.008

ASTM D871-82 (2013). «Стандартный метод испытаний для анализа влажности твердых древесных топлив», ASTM International, West Conshohocken, PA.

ASTM D1102-84 (2013). «Стандартный метод испытаний золы в лесу», ASTM International, West Conshohocken, PA.

Бейлис Р., Дриго Р., Гиларди А. и Масера ​​О. (2015). «Углеродный след традиционных видов древесного топлива», Nature Climate Change  5, 266–272. DOI: 10.1038/NCLIMAT2491

Басу, П. (2013). «Характеристики биомассы», в: Газификация и пиролиз биомассы , Практический дизайн , Academic Press, Лондон, Великобритания DOI: 10.1016/C2009-0-20099-7

Блэки Р., Бальдауф К., Готье Д., Гамбо Д., Касса Х., Партасарати Н., Паунгартен Ф., Сола П., Пулла С., Вабер П. , и др.  (2014 г.). Сухие тропические леса: состояние мировых знаний и рекомендации для будущих исследований , Дискуссионный документ, Центр международных исследований в области лесоводства (CIFOR), Богор, Индонезия.

Балогун, А. О., Ласоде, О. А., и Макдональд, А. Г. (2014). «Термоаналитическая и физико-химическая характеристика древесной и недревесной биомассы агроэкологической зоны Нигерии», BioResources 9(3), 5099-5113. DOI: 10.15376/biores.9.3.5099-5113

Фрэнсис, Х. Е., и Ллойд, В. Г. (1983). «Прогнозирование теплотворной способности по элементному составу», Journal of Coal Quality 2(2), 21-25.

Cardoso, M.B., Ladio, A.H., Dutrus, S.M., and Lozada, M. (2015). «Предпочтение и теплотворная способность видов топливной древесины сельским населением северо-западной Патагонии», Biomass & Bioenergy 81, 514-520. DOI: 10.1016/j.biombioe.2015.08.003

Дэниелс, А. Э., Пейнтер, К., и Саутворт, Дж. (2008). «Отпечаток Milpa на ландшафте тропических сухих лесов Юкатана. Мексика: дистанционное зондирование и полевые измерения краевой растительности», Сельское хозяйство, экосистемы и окружающая среда  123(4), 293-304. DOI: 10.1016/j.agee.2007.07.003

Де лос Риос, И. (2010). «El uso y aprovechamiento de leña ¿amenaza a la biodiversidad? [Использование и эксплуатация дров. Угроза биоразнообразию?]», в: Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán [ Biodiversidad and Human Development in Yucatán ] , R. Durán-Garcia and M. E. Méndez-Gonzalez (eds.), CICY, Mexérida , стр. 362-363.

Демирбас, А. (2009). «Биотопливо обеспечивает будущие потребности планеты в энергии», Energy Conversion and Management  50(9). 2239-2249. DOI: 10.1016/j.enconman.2009.05.010

Диес, Х. Э., и Перес, Дж. Ф. (2017). «Физико-химическая характеристика типичных видов дров, используемых для приготовления пищи в некоторых регионах Колумбии», International Journal of Chemical Engineering 2017, ID статьи 4531686. DOI: 10.1155/2017/4531686

Ежумалай, Р., и Кумар, Р. (2017). «Исследование химических, элементных и газификационных характеристик Лантана камара  дерево», в: Древесина хороша. Текущие тенденции и перспективы использования древесины , К. К. Пандей, В. Рамаканта, С. С. Чаухан и А. Н. Арун Кумар (ред.), Springer Singapore, Сингапур, стр. 403-409. DOI: 10.1007/978-981-10-3115-1_38

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) (2018 г.). «Статистика лесных товаров» (http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/en/), по состоянию на 15 июня 2018 г.

.

Гарсия, Р., Писарро, К., Лавин, А. Г., и Буэно, Дж. Л. (2014). «Оценка теплотворной способности испанского биотоплива. Часть I. Окончательные данные анализа»,  Топливо  117 (Часть B), 1130–1138. DOI: 10.1016/j.fuel.2013.08.048

Гиларди А., Бейлис Р., Мас Дж. Ф., Скутч М., Эльвир Дж. А., Кеведо А., Масера ​​О., Двиведи П., Дриго Р. и Вега Э. ( 2016). «Пространственно-временное моделирование воздействия топливной древесины на окружающую среду: на пути к улучшению учета невозобновляемой биомассы»,  Программное обеспечение для моделирования и моделирования окружающей среды  82, 241–254. DOI: 10.1016/j.envsoft.2016.04.023

Гонсалес-Итурбе, Дж. А., Олмстед, И., и Тун-Дзул, Ф. (2002). «Восстановление тропических сухих лесов после длительного хранения Henequen (сизаль.  Agave fourcroydes  Lem.) Плантация на севере Юкатана. Мексика», Forest Ecology and Management 167(1-3), 67-82. DOI: 10.1016/S0378-1127(01)00689-2

Харттер, Дж., Лукас, К., Гоган, А.Е., и Аранда, Л.Л. (2008). «Обнаружение сукцессии тропических сухих лесов в мозаичной мозаике земледелия на полуострове Юкатан. Мексика», Applied Geography 28(2), 134-149. DOI: 10.1016/j.apgeog.2007.07.013

Хелтберг, Р. (2004). «Переход на другой вид топлива: данные из восьми развивающихся стран», Экономика энергетики  26(5), 869-887. DOI: 10.1016/j.eneco.2004.04.018

Хоффманн, Х., Укерт, Г., Райф, К., Мюллер, К., и Зибер, С. (2015). «Традиционное потребление энергии биомассы и потенциальное внедрение печей с эффективным использованием дров: опыт западной Танзании», Regional Environmental Change  15(7), 1191-1201. DOI: 10.1007/s10113-014-0738-1

Кан Т., Стрезов В. и Эванс Т. Дж. (2016). «Пиролиз лигноцеллюлозной биомассы: обзор свойств продукта и влияние параметров пиролиза», Renewable and Sustainable Energy Reviews  57, 1126-1140. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.185

Катаки, Р., и Конвер, Д. (2001). «Характеристики топливной древесины некоторых местных древесных пород северо-востока Индии», Biomass & Bioenergy 20(1), 17-23.

Катаки Р. и Конвер Д. (2002). «Характеристики топливной древесины местных пород деревьев северо-востока Индии», Biomass & Bioenergy  22(6), 433-437.

Мойя, Р., и Тенорио, К. (2013). «Характеристики топливной древесины и их связь с экстрактивными веществами и химическими свойствами быстрорастущих пород в Коста-Рике», Биомасса и биоэнергия  56, 14–21. DOI: 10.1016/j.biombioe.2013.04.013

Naeher, L.P., Brauer, M., Lipsett, M., Zelikoff, J.T., Simpson, C.D., Koenig, J.Q., and Smith, K.R. (2007). «Воздействие древесного дыма на здоровье: обзор», Inhalation Toxicology  19(1), 67–106. DOI: 10.1080/08958370600985875

Насер Р.А. и Ареф И.М. (2014). «Характеристика топливной древесины шести видов Acacia , произрастающих в диком виде на юго-западе Саудовской Аравии, с учетом географического положения», Биоресурсы 9(1), 1212-1224. DOI: 10.15376/biores.9.1.1212-1224

Олуоти, К., Ричардс, Т., Доддапанени, Т.Р.К., и Канагасабапати, Д. (2014). «Оценка кинетики пиролиза и газификации биомассы тропической древесины», BioResources  9(2), 2179-2190. DOI: 10.15376/biores.9.2.2179-2190

Пачаури, С., и Спренг, Д. (2011). «Измерение и мониторинг энергетической бедности»,  Energy Policy  39(12), 7497-7504. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.07.008

Панвар, Н.Л., Котари, Р., и Тьяги, В.В. (2012). «Термохимическое преобразование биомассы — экологически безопасные пути получения энергии», Renewable & Sustainable Energy Reviews 16(4), 1801-1816. DOI: 10.1016/j.rser.2012.01.024

Патра, Т.К., и Шет, П.Н. (2015). «Модели газификации биомассы для газификатора с нисходящим потоком: современный обзор», Renewable & Sustainable Energy Reviews  50, 583–593. DOI: 10.1016/j.rser.2015.05.012

Петтерсен, Р. К. (1984). «Химический состав древесины», в: The Chemistry of Solid Wood Solid, R. Rowell (ред.), Американское химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия, США. DOI: 10.1021/ba-1984-0207.ch002

Кирос-Карранса, Дж., и Орельяна, Р. (2010). «Uso y manejo de leña combustible en viviendas de seis localidades de Yucatán. Мексика [Использование и управление топливной древесиной в жилищах в шести районах Юкатана, Мексика]», Maderas y Bosques  16(2), 47–67.

Рай, Ю.К., Четтри, Н., и Шарма, Э. (2002). «Индекс ценности топливной древесины древесных пород из водораздела Мамлай в Южном Сиккиме, Индия», Леса, деревья и средства к существованию  12(3), 209-219. DOI: 10.1080/14728028.2002.9752425

Руис-Меркадо, И., и Масера, О. (2015). «Схемы использования печи в контексте укладки топлива и устройства: обоснование и последствия», EcoHealth  12, 42–56. DOI: 10.1007/s10393-015-1009-4

СЕМАРНАТ (2014). Inventario Estatal Forestal y de Suelos. Юкатан 2013  [ Государственная инвентаризация лесов и почв. Yucatán 2013 ], Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) и Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) [Министерство окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) и Национальная комиссия по лесному хозяйству (CONAFOR)], Мексика, Мексика.

Слопецка, К., Барточчи, П., и Фантоцци, Ф. (2012). «Термогравиметрический анализ и кинетическое исследование пиролиза древесины тополя», Applied Energy 97, 491-497. DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.12.056

Таг, А. Т., Думан, Г., Укар, С., и Яник, Дж. (2016). «Влияние типа сырья и температуры пиролиза на потенциальное применение биоугля», Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 120, 200-206. DOI: 10.1016/j.jaap.2016.05.006

TAPPI T204 cm-07 (2007 г.). «Растворяющие экстракты древесины и целлюлозы», TAPPI Press, Атланта, Джорджия.

TAPPI T207 cm-99 (1999 г.). «Растворимость древесины и целлюлозы в воде», TAPPI Press, Атланта, Джорджия.

TAPPI T222 om-11 (2011 г.). «Кислотонерастворимый лигнин в древесине и целлюлозе», TAPPI Press, Атланта, Джорджия.

Уркиза-Хаас Т., Долман П. и Перес К.А. (2007). «Региональные различия в структуре лесов и биомассе на полуострове Юкатан. Мексика: последствия нарушения лесов», Forest Ecology and Management 247(1-3), 80-90.