大卫·怀特福德(David Whiteford)在南埃郡的Maxwelston Farm拥有一只富有生产力的绵羊和牛肉企业。David创新地将技术与更多基于自然的解决方案相结合,以更有效地管理其放牧地面,降低投入成本并提高利润率。Maxwelston支持各种不同的草原,从高地的低地草地到低地的多种种植。多种种植的秋天结合了各种草和草药,包括车前草,菊苣和三叶草。氮固定的三叶草减少了对无机肥料的需求,其深层根的菊苣可以在土壤中更深入水和养分。戴维(David)注意到,这些对干旱期更具弹性,强调了它们的潜力,以帮助农民减轻气候变化的影响。
杂草可以告诉您很多有关草坪状况的信息,并表明您需要做些什么才能种植出天然抗杂草和害虫的健康草。学会“读懂杂草”,了解它们对您的草坪护理方法和土壤条件的影响,这样您就可以创建健康的草坪,从长远来看,这将减少工作量。杂草在土壤压实、施肥不足、pH 值不平衡以及浇水、播种或修剪不当的草坪中茁壮成长。读懂杂草其实非常简单。使用下表识别草坪中的杂草,并根据以下信息纠正促进杂草生长的条件。例如,一年生蓝草通常表明土壤压实和浇水过多。曝气和适当的灌溉将纠正促进蓝紫色生长的条件。请记住,许多被视为杂草的植物具有有益的特性。尝试培养对某些杂草的耐受性。例如,三叶草被认为是一种典型的草坪杂草,它从大气中吸收游离氮并将其分布到草中,从而帮助草生长。三叶草根系广泛且极耐旱,为土壤生物提供重要资源,而且在草坪自然休眠后,三叶草仍能长时间保持绿色。马唐草可控制侵蚀;蒲公英的深根可将养分返回地表;而芭蕉是可食用的!
奥克维尔画廊衷心感谢加拿大艺术理事会、安大略省三叶草基金会、安大略省艺术理事会(安大略省政府下属机构)和奥克维尔镇公司以及我们的许多个人、企业和基金会合作伙伴的持续支持。
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该研究团队使用扫描隧道显微镜(STM)在NBSE 2中捕获了CDW的高分辨率图像,该扫描隧道显微镜(STM)能够以原子级分辨率对结晶表面进行成像。随后,团队成功地清楚地对以星形和三叶草形CDW结构为特征的域的分布模式通过数值确定相对于观察到的原子晶格的位移而进行了。
•用于减少植物保护产品的使用的技术和实践。•使用漂移还原技术(例如喷嘴,喷盾,有针对性的应用)。•从涂层种子中最小化灰尘。•与综合的害虫管理策略一致,从化学控制转换为生物控制。•种植脉冲和其他氮固定作物和牧场,例如豆类,三叶草,卢塞恩,其他开花
该项目旨在通过利用碳同位素追踪技术来优化覆盖作物的土壤健康益处,以提高对各种农作物系统中土壤有机碳(SOC)形成的了解。这项工作将在印第安纳州的长期现场试验中支持碳管理实验,研究覆盖作物,例如盖c,谷物黑麦,三叶草和冬小麦等覆盖作物的贡献。
此情况说明书中的建议是基于2020-2023的Robo-Golf项目的结果,其中Husqvarna 550机器人割草机在边界电缆内随机工作,与传统的球道和五个北欧高尔夫球场的粗糙割草机进行了比较(Jönköping,瑞典,瑞典;挪威的尼比奥·兰德维克(Nibio Landvik)。的主要结论表明,机器人的割草质量与卷轴或有时甚至更好,并且在机器人割草的球道上发现了较少宽阔的杂草(白色三叶草)和疾病。
所有数字传感器均包括内置数字电子元件和集成式 10 米(33 英尺)电缆,电缆末端带有用于 sc100 数字控制器的连接器。主体类型: • 可转换 - 两端均为 1 英寸 NPT 螺纹,设计用于三通安装或其他流通式安装,以及用于浸入的管道安装 • 插入 - 电极端无螺纹,设计用于插入阀组件 • 卫生 - 2 英寸法兰用于三叶草式接头 • 浸入 - 用于链条安装或管道安装