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土里乾坤

201102

周妙妃

 

记得小时候看过一个寓言故事。有一对兄弟,哥哥懒惰、好高骛远又事事求快;弟弟勤快、老实又脚踏实地。家里穷困所以租了两块地要他们种香蕉过活。有天他们一起去买香蕉苗,抵达时种苗刚刚准备好,许多香蕉被挖起,茎干被切断,分成两堆,一堆是一丛丛的粗壮茎干连接片片宽阔的绿叶,看得出来是很健康的植株;另外一堆是一段段短短的茎干连著根部,看起来肮脏不起眼。哥哥一看,茎叶这堆一丛丛的植株就快开花结果了,心想只要种下去就可以四处玩耍等著收成,赶紧就把那一大堆茎叶带走了。老实的弟弟只好带著香蕉的下半段回去种植。故事后半段的结局想必大家都很清楚,哥哥的茎干没多久就枯萎了,只好乞讨度日;弟弟的香蕉田最后结实累累,从此过著幸福快乐的日子。

不知现代父母、还给小孩看寓言故事吗?这故事实在是人格教育的好书,回想起来它还是植物学的教材,告诉我们,植株的下半部比上半部重要。

养茎叶先养根

种植时我们很容易把注意力放在植物上半部,只求茎叶肥壮,忽视了植物下半部才是种植成功的关键。

一棵植物不管是小草或大树,地下的根丛大多比地上的枝叶分布更广更远,记录上最深可到地底60公尺以上。一棵10公尺高的榆树,地底下的根部可向周围扩展至20公尺;不过一个人高的玉米,根部可以深达1.5公尺,四周扩展1公尺远;看似柔弱的苜蓿草,匍匐在地面上,根部却可以深达6公尺,所以不但可以固氮,还可以把地底深处的营养素带上来。

 

植物的根就像我们上菜市场或超市,会四处寻找喜欢的食物和饮水餵养自己,让地上的茎和叶行光合作用,制造养份,用于成长、开花和结果。所以如果能让植物的根部生长得愈深愈广,它就能找到更多样、更大量的食物与水份。在环境不好,譬如太阳太大的时候,土壤表面晒干了,接近表土的根死掉了,它还是有地底下的根丛让它度过难关。相反的,化学肥料餵养的植物仅有很浅很少的根丛,所以很快就枯死或奄奄一息。

所以想得到健康的植物,要把注意力放在改善土壤品质上,让植物根部能自由伸展。所以我们实在有必要了解一下土壤的学问,但跟植物健康有关的就好了,太深奥无聊的学问则交给科学家们研究。

你用什么土壤?

 

不同的土地挖来的土壤,放置在纸张上,我们可看到有些土壤的碎石、沙粒较多,有些是泥土、黏土多,呈现粉末状。土壤就是由这些大小颗粒混合而成。都是由岩石来的,来自不同母岩,随著久远的时间,被风雨温差等气候所造成。

碎石、沙粒颗粒较大,抓起后一松手就散开了,不会聚集。黏土颗粒很小,加水就黏成一块,甚至可以做成杯盘。我园子里有块地方黏土成份较多,平常硬得跟石头一样,雨季时成了泥浆区,老等著吃掉我的雨鞋,还泡死了几棵植物。一般土壤都同时含有沙粒和黏土,比例适当的较适合种植,特别叫它壤土以好分别。

我最近想买壤土,特别吩咐是种植要使用的,结果送来的是黄色粉末状的土,不是我想像中松软、棕黑色的模样。询问之下,他说附近一所小学最近整理庭园也是购买这种顶级土,再也没有更好的了,原来,他的壤土定义,是「干净、没有杂质的土」。说实在的,我觉得那些土只是土壤颗粒,不是可以种植的壤土,无法让植物根部健康又快乐。优质的壤土除了土壤颗粒,还含有许多有机质在里面,这位老兄误认为碎石、沙和有机质都是杂质了。

优良的壤土是松软,但有架构的固体,内有许多空隙,可轻松挤压,也可轻松掰碎开来。含有许多空气、能附著大量水份、并且储蓄营养,可供植物长期食用且不易流失。植物的根丛伸入后,像进入大卖场,可以自由闲逛,呼吸及采购所需。

壤土里的空隙非常重要。如果土里的空隙、空气和水份难以想像,请拿些大小石头放在杯里,你会看到石头互相堆积,石头之间有许多空隙。那些石头就是放大的土粒,石头之间的空隙就含有许多空气。然后加水进去杯里,可以看到空隙被水填满了,空气被排出。然后把水倒掉,空隙出现了,有空气了,也可看到石头表面含著一层水。

土壤就是这样,土粒堆积著,下雨或浇水时空隙被水占满,雨停或浇水一段时间后,水会排掉,露出空隙,空气又进来了,土粒表面则包涵著水份。沙土颗粒大、空隙多,所以排水快,空气多、包涵的水少;黏土颗粒小、空隙少、空气少,水不易进入。水好不容易渗入后,会占住空隙并和土粒粘著,不易排出。壤土介于其中,含大小颗粒、空隙适中、有空气、排水和涵水适中。

优良的壤土含有高达50%的空隙,内含水和空气各半,其它为适当比例的碎石、沙粒和黏土,再加上大量的腐植质。

里头的腐植质像是网子,可网住土壤颗粒,能吸5倍的水,内部还能轻轻抓住矿物质—钙、铜、锌、锰、钴等营养,不会轻易被水冲走。细小的黏土颗粒也能轻轻抓住矿物质,大的沙土粒不能抓住矿物质,但能提供扎实结构以及较多的空隙。

土壤里的水份

 

植物的根没有嘴巴,它们怎么吸收营养和水份?

植物的根进入土壤之后,会分出很多的分支,往四周生长扩展。很奇妙的,它们会朝有水份、有营养的方向走,并且在那里生出更多更细的分支,形成密密麻麻的根丛。无数细根的最末端,小细胞会往外凸出,像吹气球一样,它们薄薄的壁很脆弱,一定要在湿润又有空气的环境(优质的壤土就最适合啦!),否则会干萎。当它们贴著表面涵水的土壤颗粒时,水分可以渗透进细胞内,水里的营养分子跟著进入根部,根部就是这么进食的。它们也会挑嘴,并把消化的废物排出。

水分会流入根部,一方面是上方茎叶水分蒸发,下方根部水分被拉进来,像我们用吸管喝饮料;一方面是根内活细胞含有蛋白质、矿物质等等成分,浓度高,水自然会渗透进去。相反的,如果根外土壤浓度高—使用化学肥料就有这个危险—水就会渗透出来,结果像妈妈们做泡菜一样,根部变成醃渍物了。

下雨或浇水时,土里会被水分浸满,一段时间后水会慢慢排走,剩下的水附著在土粒表面或吸饱在有机质中。土里的水分会慢慢的蒸发,先由土表开始干燥,靠近土表的根部跟著干萎。所以,浇水要浇透,不要只浇在土表,地底下的根却没水喝。浇水间隔时间长些,不用天天浇水,刻意保持土表潮溼。土表溼度高,加上植株含水过多,容易招来蚜虫、黴菌等病虫害。浇水过多也会硬化土地,流失养份。

各种土壤有不同的吸水排水性,不同的植物对水分有不同的需要,不同的气候又会影响它们和水的关系。我觉得刚学习种植的人,要先学习浇水,虚心观察浇水实在是种植的一大学问。

土中的生命体

 

含有丰富有机质的优良壤土,除上述没有生命的物质外,还有数不尽的生命体,赖有机质而生存繁衍。它们合作,把大分子转化成为植物可以吸收的小分子。

优良壤土的生命体,在靠近地面15公分厚的土表层,估计每一公顷(即一甲、10分或三千坪),其中的微生物(细菌、黴菌、酵母菌等等)总重量有20公吨,加上蚯蚓3.7公吨和其它小生命,总共有25公吨之多,如果加上植物根部,还可以再多出好几公吨。

这些数字说明,这么厐大数量的微生物—例如细菌,这小生命的微小体躯内含氮、磷等营养元素,其蛋白质内还含有各种微量元素—用掉了许多土壤中的营养元素,让植物无法利用。而且,以细菌的繁殖速度,如果没有限制,地球表面早就堆积了几百万公里厚。幸好,土中又有更小的噬菌体,能限制细菌和霉菌的数量,将它们消化分解成更小、植物根部可以吸收的营养元素。

 

噬菌体属于病毒,最大的不过最小细菌的1/100大小(最大和最小的细菌相差近一千倍)。它的特殊才艺,就是消灭土中各种细菌和霉菌。细菌感染人类,有时让人死亡;细菌自身也会感染噬菌体,死亡分解,这就是生物界的循环,土内也有三千大千世界!

这些小分子有的马上被植物根毛吸收,多余的就存放在腐植质里,就像放在大卖场的商架上,琳琅满目,应有尽有。有空气有水份,植物的根部就会四处游走,尽情采购这些营养,让自己长得茂盛又健康。

土里的营养

◎需要量和功能

地球上的空气、土壤和岩石中超过90种元素大部份都是生物生存所需。

碳、氧、氢是所有生命必备的元素。植物和动物,包括人类,一定需要的大量元素是氮、磷、钾、钙、镁、硫。需要量较少的是铁、铜、锌、锰、钴、钼。除此之外,钠和碘是哺乳动物(狗、猪、我们—)所需;硼是植物所需。然而某些比较高等的植物和动物,也可能吸收了一些可有可无(像奢侈品一般)的元素。例如玉米,缺少矽元素也可顺利生长繁殖,只是茎干较弱而己。但许多科学家相信,这些仅是人类有限的知识所发现的,可能许多太微量还未能侦测出来的元素是必要的。

微量元素所需量少并不是代表不重要,它们提供的功能也很大。例如,土壤中1份硼和。二千份的钙,提供的功能相等。

◎酸碱质

植物有时无法自土壤内取得某些元素。原因是有些土壤真的缺少某些元素,必须人为添加,但许多情况是存量很多,但植物无法采买,酸碱质就是最大的原因。例如铜,在酸碱质6.0时比在7.5时多溶解数百倍。

许多元素如铜、锌、锰,在微酸时较易被植物吸收;钼则在碱性时较易被吸收。所以植物有缺钼的情况时,加点石灰提高酸碱质就OK了。

那是否要每天测量土壤酸碱质?别无聊了,又不是科学家!!

酸碱质的单位由6到7相差10倍;7到8又相差10倍;…。这寸土壤酸碱质6.5,几公尺以外可能是9.0,再过去几公尺又变成4.8。今天测量如此,过两天又不一样了,何必天天没事忙。

那么最适合植物的酸碱质是多少?就像广告说的,我们体内和洗脸都是中性微酸最好,植物也一样。附图是科学家 Truog 所整理出来土壤内元素在中性左右可被植物吸收的情形。例如氮在中性最好吸收,太酸太碱都不好。磷和钾在中性吸收佳,7.5到8.5微碱时无法被利用,大于8.5碱时又易于吸收。硫、钙、镁、钼都是中性及偏碱较佳。铁、锰、硼、铜和锌则是中性及偏酸较易被吸收。

富含有机质的壤土酸碱质较稳定,不会剧烈变化。使用化学肥料的土壤就没这些优点了,化学肥料有的是酸性有的是碱性。生活环境忽酸忽碱,营养供应也不稳定,可想像植物「铁打的身体也受不了」。

◎营养分子的相生与相克

科学家没事就把事情搞得很复杂。他们发现,植物缺少锰,可能是土壤偏碱了,但也可能是由于土里铜太多。又发现调整土壤酸性时,加了含钙的石灰,结果植物呈现缺铁症状,分析后土壤并不缺少铁,加点铝和钾,植物就恢复正常了。

于是他们整理出了另一个图,用几个例子说明土中营养分子间相互加强或抑制的关系。例如氮和钾太多了,会抑制硼,让植物无法吸收。结果花椰菜、蕃茄等会有捲叶、茎空心等症状,因为它们需要较多的硼。再看图,磷会抑制铜、锌和钾,鸡粪磷肥含量高,施放太多就可能造成铜、锌和钾无法被利用。

所以土中营养并非愈多愈好,使用化学肥料的人常常过度施放NPK(氮、磷、钾),以为那就是植物所需,植物长不好就再加量,反而造成反效果。过量化肥也造成水质污染,土地酸化,是农地很大的问题。富含有机质的壤土,有机质来自生物,本来就是营养成份完整、比例相当。所以为土壤增加多样化及多方来源的有机质可保障土壤均衡的营养。

◎土中营养分子和我们的健康

有时,某些植物似乎不需要的元素,对人体却很重要。这对仅食用某块土地生产的蔬果的人就要注意了。

像钴,植物似乎不需要,但却可吸收后变成维生素B12给我们利用,我们缺少了会有贫血现象。

土中缺铜也会造成贫血现象,因为它是铁加工成血红素的催化剂,是造血所需。缺铜也会影响指甲、毛发的健康;还有免疫力。这时,有机农场常见的野鸽就有贡献了,它们粪肥含有丰富的铜;用化学肥料补充铜则会杀死土中细菌、黴菌和蚯蚓的危险。

结语

营养由土壤到植物,由植物再到人体。土壤健康,植物健康,人体才会健康。土中世界非常复杂,科学可以帮助我们了解土壤的特性,但无法打造完美的土壤。我们更不宜断章取义,滥用知

脚踏实地,仿效自然,培养好土壤,养好植物根部,自然有丰硕的果实可以采收。

植物根部最末端有许多细胞会凸出到土壤颗粒里吸取水份和养份:

Mulder整理出几种营养分子互相影响的情形:

(Truog)酸碱质会影响土壤内营养分子可否被植物吸收:

爱护环境 始自善用土地(下)

201102

俞静静

 

以前有个猎人,常带著枪和狗在北达科他州广濶的草原上巡游,偶尔也会有个爱跟班的小男孩随行。

有这么一天早上,猎人与小男孩两人在草原深处坐著,眼睛盯著前面一个土丘瞧。那个土丘上密布著黄鼠(囊鼠)的洞。不时的,就会有一只身上有条纹的小黄鼠,紧张兮兮的探出洞口,一溜就钻进密覆的草中。不一会儿又出现了,两个腮帮子鼓鼓的塞满了食物。

猎人看著,说道:「黄鼠可真是聪明的小东西,我是说,牠们什么都盘算好了。不管在那儿发现黄鼠的村子,那里一定是在田边,不愁没谷子吃;一定是靠近溪流或泥巴塘,好取水;一定不会把窝筑在柳丛附近,因为那是鹰枭栖息的地方;也绝不会靠近崖边或石堆,因为牠的天敌—蛇就躲在那儿伺机而攫。这些聪明的小东西一定找向东南的坡来建村子,这样子阳光最足,窝里晒得暖暖的。在冬天的暴风雪猛刮北坡和西坡的时候,牠们的家上面就只有松松的雪花飘落。

「在牠们挖洞的时候,」猎人继续说:「你知道牠们怎么做吗?牠们先斜斜的挖一条二呎到三呎长往下的很陡的地道,然后再挖另一条通回地面。就在快到地面前,会把土推出一条干燥的平台,那就是牠们歇著的地方—靠近草根下面,风吹不到,阳光照著暖洋洋的,靠近食物和水,远离天敌,还有鼠朋鼠友为邻作伴—真的,牠们什么都计划好了!」

「那我们的镇盖在东南坡上吗?」小男孩很有脑筋的问道。

「没有,」猎人说,「咱们的镇盖在北坡,就当著冬天刺骨寒风的口上,冷得像冰冻的枪管。」

他蹙起眉头:「到了夏天,我们又背著凉风。当初在盖那座新亚蔴厂的时候,方圆四十里内只有这么一个厂,你猜我们盖在那儿?恰恰就盖在那个点,夏天每一阵风都会把工厂烟囱冒出来的烟吹到我们村里,吹进敞开的窗子!」

「但至少我们镇上还靠近河和水。」小男孩想说点公道话。

「是的,」猎人回说,「但是我们把屋子盖在河的那边呢?就盖在河弯内平坦的低地上,每年春天草原上的雪溶化,河水涨起,家家户户的地窖都淹水。」

「黄鼠可能会计划得比这个好。」小男孩确定了。

猎人说:「是的,黄鼠比较聪明。」

 

小男孩作出个有哲理的结论:「黄鼠筑的家和村子,好像比人盖的好。」

「是的,」猎人沉思著:「而且我所知道的大多数动物都是这样,有时我还真想不透为什么。」

以上是美国建筑界前辈约翰.西蒙思(John O. Simonds)在一九六一年为他的经典作「景园建筑学」(Landscape Architecture)所写的序文。

土地,是人类栖息在这个地球上的札根之处。千万年来,人类非农即牧、或渔或猎,靠著大地提供的无尽资源,代代不绝。然而就是这近百多年来,我们使用土地的方式却与祖先大不相同。

「文明」社会有一种学说兴起,认为「人口增加,土地有限,所以应该将土地分类使用,将建地集中作高密度开发,保留大片绿地以作生态保护、农牧及休憩之用。」换专门一点的术语说,也可以叫作「城乡化」,也就是城是城、乡是乡,二者要分清楚,不可混淆。

这正是笔者当年在学校学的东西,也是北美洲各地实际演变的情况,多年来,没有去怀疑这个观念及做法有什么不妥。但是,源自德国的生机建筑学(Bau-Biologie)有一套不一样的看法,它从自然环境、人类的整体健康、动植物生态、农产、土地效益乃至经济效益等各方面来著眼,认为近代土地使用方式是弊多于利,对人与自然都贻祸无穷。

现行土地用途单一化的论调,是基于几个假设的理由而来:

1.保持土地的养分。

2.土地不敷使用。

3.林绿地区应特别保护。

4.土地效益。

因此认为,土地应加以区分,作单一用途使用,都市区就作高密度开发,把森林草原等绿地留下来划为大片「自然保护区」,不可以去动它,农牧用地只是农牧用地,并且采大农制耕作,一块地只种一种作物,这样产量会多。

根据这个的理论所实行的结果是怎样的呢?那便是我们大家目前所面临的情况:

 

  • 人口分布极度不均,过度集中在都市,而乡间人口太少。

 

  • 高密度的开发,造成高密度的污染。根据统计,30%的环境污染只由2%的人所造成。

 

  • 人口越密集处,对环境的破坏也越大,生活品质(水、空气、安宁)也越差,毗邻都市的绿地,反被其破坏污染。

 

  • 乡村人口渐稀,成为都市的附庸,沦为社会经济文化的次等区域。

 

如果,这并不是我们所想要的结果,那么就表示上述那四个假设理由可能不成立。我们来看看是否如此。

◎在一块地上作高密度开发,一般作法都是用机械先将地上原生植被全部剷光,以便利施工。待建筑工程完工之后,再来作一些景观建设,种些花草树木,铺上草皮。

但是这人工的绿化等同原先自然的环境吗?那自是截然不同的。不仅大片地表已被覆盖,雨水不能渗下,更重要的是原本的生物群落共生(Biocenosis,意为动植物等多样物种之间自然共存)的状态已经破坏消失了,不仅失去多样性,单一群落(Biotope,同种生物之聚落)生活的空间也被剥夺。

居住在美国的人,对于松鼠在住宅区出没都很习以为常了,出门更常看见路上有被压死的松鼠,为什么这么机伶的小动物会不知道避开车子呢?笔者看到一个介绍野生动物的电视节目说,由于松鼠的习性是在固定范围内活动,并且习惯走相同的路线。人类将它居住的林子都砍掉、盖上房子之后,幸存的松鼠仍然只知道循著以往的路线走,也许它的路线正为一条马路穿过,但是牠岂会知道?所以悲剧时而发生。

◎小面积密集耕作的收成,比大面积单作来得多,也更接近自然生态。相信自己种过菜的朋友都发现,种菜实在不需要很大的地,开辟一小畦已经一家人都吃不完,时常还要拜托亲朋帮忙吃。多种类农作物杂种,才能真正保持土壤的活力,维持养分自然的循环,同时也提供鸟类、昆虫、小动物的栖息之所。

反观大农式采大面积耕作,不但已为大型粮食公司龚断,迫使小农无生存之地(可参看一部很好的记录片「Food, Inc」),且造成广大污染—农机具之燃油及废气、噪音、空中喷洒化肥农药等等,绵延数十百里的玉米田、棉花田,早已令小生物绝迹,也切断了自然循环的生命力。

 

◎土地真的不够使用而需密集开发吗?我们来看看一九八○年代,德国(西德)与美国土地使用分布的情况(图一)。可以看出,占地最广的是农牧用地,约占国土一半上下;其次是林地。至于建地(含都市、交通等用地)在西德为9.3%,美国是4.2%,亦即在一九八○年代,西德的建地占全国土地不到10%,美国的建地比率地不到5%。

根据美国农业部资料,在二○○二年,美国都市用地只占2.6%,农牧用地共占45.4%。(见图二)

然而自一九六○年以至一九八○年中,西德一半以上的农地休耕,面积达一百六十万公顷。美国则根据一九八五年所立的「粮食保障法案」(Food Security Act),定了一个「保护」计划叫CRP(Conservation Reserve Program),以联邦政府补贴农民「租金」的方式,令农地逐年休耕。

光是二○○二年一年,政府付出的补助金共十六亿美元,休耕农地达三千四百万英亩,相当于一个爱荷华州大小。

在台湾,亦由于粮食进口、务农人口减少等因素,农地面临同样的命运。在休耕闲置荒芜的土地中,只需其一小部份(如2%至3%),便已足供建地使用,便可以用来改善目前的状况。但是,我们这里说的不是用农地换建地以便令都市更扩张,我们主张的是城乡之间的平衡。

所以,我们缺少的并非建地,而是缺乏完善的政策。这政策不是如现在的以政治、商业利益为主的都市发展政策及农业政策,而是考虑到社会、人类与生态之间全面关系的政策。

 

因此,生机建筑学认为理想的方式是—

  • 土地不应单一用途,而应该效法大自然的多样化。

 

  • 小规模、小面积开发耕作,与自然环境合一。

 

  • 建地融入绿地,低密度均匀开发。

 

  • 缓慢发展,逐步有机成长,而非速成。

 

社区在食物、水及能源方面的目标是自给自足、就地处理,可免浪费资源、污染环境。这是对地球和所有生物最好的方式。

图三中所显示的是,土地因用途不同,其物种多元程度因而有差异。当然程度越高表示越丰富,就越接近自然。城市的物种多元度是零,农村只有十二,成熟的生态村有六十五分,仅次于多层林地,而比单层林地还高。可见,疏落置在绿地中之社区,其生态价值是单一农作之数倍。

其实早于一八九八年,英国的霍华爵士(Sir Ebenezer Howard)已经提出了他的「园中城」(Garden City)的观念,影响颇深,其后在欧洲及北美有一些社区是依此而建设。他的理想城镇规模是三万二千人,面积六千英亩,住宅区围绕著公众建筑区,住宅区再次分为小社区单元,依人口数而配置小学、中学、市场等,皆在步行距离之内。

近数十年来,欧美有不少尊重生态的社区(Eco-Village)逐渐建设成形,虽在规划与人文上各有千秋,但是都以注重人本、自给自足为目标,根本的精神就在师法自然。城市的规模若超过了某个程度,其环境就不可能再与自然融合,人际关系也就开始变化。这是城市架构所迫使产生的必然结果。姑且不提在灵性方面人会受到什么不好的影响,光是从物质方面,您可想过大都市要付出多少代价?

1.水源—为了供应小面积内大量人口之使用,必须兴建水库,拦水成坝,堵水成堰,因而破坏改变原地形地貎及栖息物种,亦改变了水文分布及大地力量之平衡。大型混凝土建筑对水土及气候尤为不利。

得到水源之后,还必须兴建埋设大量管线,输送到各建物中,而为了避免水池及水管中有细菌滋生,又必须先处理过,于是在水中加进各种化学物来「消毒」,结果是毒害了健康且污染了环境。

2.废污水处理—住家、办公室所产生的废污水,又须汇集处理,于是要兴建埋设卫生下水道以及污水处理厂。处理方式又是加一堆化学药剂,再排放到人工沟渠,最后进入溪、湖、河、海,污染水源。

3.能源—为供应都市庞大耗电,须兴建大型电厂。水力发电厂有干扰自然环境之虞,火力发电需耗燃油或煤,且极污染空气,核子发电有辐射污染。不论使用何种方式发电,皆须架设庞大密集的供电系统来输送分配,高压电线也就这出来了。如果以村镇或社区为单位,采用干净能源如风力或太阳能,自给自足,则可免却太多不必要的事物。

4.粮食—人口密集的居住型态,很难令人亲自参与粮食的生产,于是大量的农产品必须天天运送到都市去—结果是,食物及食品都用机械来处理、分级、包装,再经仓储及运输,等放上市场货架时,早已不知经过了多久了。

 

一辆辆大货车奔驰在公路上,这其间耗掉多少包装材料、人工与汽油,又产生了多少废气。不论是住在寒带还是热带,不论是住在海边还是内陆,大家吃的是一样的食物。冬天可能吃到夏天产的水果,夏天可能卖著冬天才生长的青菜。大多数现代人弄不清楚什么农产品是当季的,也不知道本地生产什么。人已与四时(天)及土地脱了节。

5.建筑—都市成为人工建筑的丛林,密度高,尺度大,人造物与自然绿地的比例大为失衡,间接亦影响了气候。

6.交通—数十万乃至百万、千万人居住一城,必造成都市向外扩展,成为所谓的都会区。为了运输如此多人每天在如此大的范围内通勤、办事,必得建立严密的交通网。

高密度使用土地,真的替我们节省了什么呢?以上所列只是六种主要的方面,它们共同的结果是:因为需兴建大型工程而耗费人力、财力、物力,原料的开采、生产及运送。都市的运作型式,又需继续不断消耗资源,制造污染,这是我们大家共同付出的有形代价。或许这正是为政者希望看到的「经济繁荣」。至于健康及心灵等无形代价,那是无法衡量的了。

地球上所有生物的窝巢,都成为自然生态的一部份,这平衡稳定已延续了数万年,直到近代才为人类所筑的家所毁坏。

其实,我们人类太低估了大自然生生不息之力,调节循环之功。如果能用尊重天地、合于自然且融入自然的方式利用土地,那么永远也不会耗尽地球的资源,也不致断绝后代的生存。

人类牺牲了种族命脉所系的大自然、干净的水、空气及食物,换得的却只是大家聚集在很小比例的区域里居住,而且并没有比较健康快乐—别的动物一定弄不懂这是为什么吧?至少小黄鼠不会明白。

*参考资料:

  1. Landscape Architecture—A Manual of site Planning and Design. John Ormsbee Simonds.   McGraw-Hill Books, 1961

 

  1. 生机建筑学(Bau-Biologie, www.Buildingbiology.net)

 

  1. Major uses of Land in the United States, 2002, USDA. www.ers.usda.org

有机农业小而美

201105

周妙妃

联合国人权理事会的特别报告员Olivier de Schutter在去年就全球粮食问题向联合国发表了一篇年度报告, 建议只要农业体制改变,改为有机农作(agroecology),以顺应自然生态为原则,并且给小型农业的农民自主权,要解决世界饥荒问题是可行的,气候变迁问题也会获得改善。

在过去, 解决饥荒问题是由已开发国家发展贩售改造的种子、农耕机具、化学肥料及杀虫剂给落后国家,在落后国家大量生产小麦、玉米等。世界粮食产量的统计数字是增加了,但是这些增加的谷物并非用于解决当地的饥荒问题:大量玉米用于生产汽车燃料,小麦有近半用于饲养肉牛,全都为开发国家所用。食物卡路里损失之外,大规模耕作有20~40%病虫害,储藏加运送有12%(蔬菜水果50%)耗损率。几年下来,落后国家土壤恶化,环境污染,农民借款购买种子肥料却无预期收成,绝望而自杀的事件时有所闻(印度估计已有20万农民自杀)。

 

报告中说:目前世界上60亿人口中有10亿人挨饿,随著人口成长(估算到二○五○年全球将有90亿人口),不公平的经济制度与环境的危机,情况将更恶化,我们迫切需要更有效率的农耕方式。科学证据显示,在贫穷落后地区,以自然生态为本的有机农作(agroecology),比使用化学肥料的方式,表现更为理想,农民将能生产自足的食物,也有多余可贩卖:一项由 Jules Pretty et al.主持的大规模研究显示,在57个落后国家中,用此法管理耕作三千七百万公顷农地的一千二百六十万座农场,产量平均增加79%,(在非洲甚至平均增加116%)。其中种植谷类和根茎作物,共360万公顷的442万个小农场,每个家庭平均一年食物产量增加了1.7公吨。最近英国政府在20个非洲国家推动研究,也同样得到极佳成效:自二○○○年以来,一千二百七十五万公顷农地的 一千零三十九个小农,食物总量每年增加579公吨,平均每家增加 557公斤。

实行的农场不止粮食增加,土地多了40%可耕作的表土,涵水较高,较少流失;较能应付气候变迁与病虫害;不依赖石油;植株多且健康,锁住了温室气体。在印尼、越南、孟加拉,稻米减少了35~92%杀虫剂使用量(可预期很快就不必使用了);在中国、印度、巴基斯坦,棉花增产了4~14%等等,都是其显著的成效。

以自然生态为本的有机农作,并非是新发明的方法: 它倣效大自然;培育优质土壤;品种多样化;循环善用农场能源与资材;借力于小动物;活用就近的资源、材料、风俗习惯、知识等;采撷世界各地传统农作的智慧,再配合现代科学,研究其中的原则。

 

这个新的报告除了建议使用有机农作(agroecology)也发表了数个重大意见,强调大规模土地的机械化耕作不能解决饥饿与气候变迁,小规模较精致的农作才是解决之道。须让小农回到土地,帮助小农扩展设施与储藏设备,提供道路、电力、通讯等服务,帮助小农贩售产物改善生活。并与小农合作农业的研究、发展和教育,且提供借贷与保险以因应气候变化的损害。

 

以自然生态为本的有机农作以丰富、在地的知识经验取代外来进口机械和化学品,由科学家和组织团体与农民合作,分享大众。小农并非是弱势的团体,他们是具备知识与经验的专家,能弥补当今现行农作技术的不足。

举例来说,在东非的肯亚,研究员与农民共同发展出一套有效的「障眼法」以控制玉米的虫害。然后在乡镇集会、媒体和农业学校散播,受益已超过1万家庭。这套「障眼法」是在玉米间种植驱赶玉米虫害的作物 desmodium(豆科山蚂蝗属植物,能固氮可当绿肥,也可用于饲养牲畜);害虫则被附近种植的 Napier grass(狼尾草,能分泌黏胶吸引沾粘害虫)吸引。虫害受到控制,加倍了玉米产量;兼生产牧草,因而增加牛羊产乳量;同时,也改善了土壤品质。同样是小农与现代知识结合的例子: 在日本,稻田用鸭子和鱼代替除草剂和杀虫剂,已为中国、印度、菲律宾引用;在孟加拉应用后,产量增加20%,净收入增加80%。在东南非的马拉威,应用固氮树种补充肥份,数十万农民不用化学肥料,产量每公顷增加1~3公吨。在宏都拉斯北部,固氮的虎爪豆与玉米一起种植,不用化学肥料,玉米产量为全国平均值的两倍;虎爪豆还被磨成粉替代咖啡,没有咖啡因,富含蛋白质。

 

文中特别提到,过去对抗饥荒大多专注在种植谷类如小麦与稻米,虽然重要但无法提供足够多样的食物预防营养不良,有机农作的多元化种植正可补其不足。例如南非乡下一般家庭的天然食物中,野生蔬果占42%。不但是维生素与微量营养素的重要来源,也是歉收季节的重要食物。确实,惯行农法(即目前使用化肥与杀虫剂的农耕法)用除草剂杀死的杂草,许多可收集食用或是保健养身。

文中警告农业要谨慎使用基因改造作物, 强调基因改造作物不止危害环境,也带来不永续的农耕方式和种子企业的垄断。可用较安全的选种方式,由农民参与,筛选适用品种,有现代科学助力,又由农民主导。作物改良可以当作辅助,例如发展抗旱的品种以因应缺水问题。(但是有机农作则是更为全面,它能建立抗旱的农业体系,包括土壤、植物、多样化品种等,不仅仅只是单一抗旱植物的应用。)

文中也强调使用化学肥料尤其大量氮肥的危害,造成了温室效应和水源汙染。有机农作的方法优于化学肥料,除了长期回收率较佳之外,还能创造对气候变迁更有抗性的生态体系,有些生产额外的动物饲料(例如固氮树种),有些兼生产水果(提供维生素)。有机农作可以以在地资源达成,化学肥料则需进口,经费只会日愈庞大。只有在紧急情况如天灾过后急需粮作时,可短期内使用以产生最快 效果度过难关。

 

报告中也警告在贫穷国家操控价格及倾销货品造成的危害。例如美国补助其农夫,产生过度种植,因此造成价格低落。过多时,农产品出口至贫穷无贸易协定保护的国家,当地农民无法竞争。除此之外,贫穷国家进口关税降低,无法支持其小农,是大规模贫困、战争和普遍饥荒的主要原因。

 

工业革命后,耕耘机、收割机等机械能耕作大片土地,但也为了方便机械行进,森林被铲除破坏。绿色革命开始后,使用化学肥料和杀虫剂,植物品种被操纵,单一作物种植大规模化,水源使用、浪费、汙染增加。两者都是大量消耗石油、破坏环境、制造温室气体的元凶之一。加上全球贸易与企业扩张的趋势,为了获利,不惜剥削落后国家,牺牲全球的环境品质,漠视食物生产者的权利。这种种与粮食问题相关的改变都不过是近半世纪的事,带来的危害却是天灾与人祸汹涌而至,我们需要赶紧修正方向。

台湾小而美,包含多种地理气候环境,物种多样,人口集中,耕地围绕,人们勤劳节俭,各城乡都有供应丰富粮食的能力,加上交通连结良好,可由不同产地获得多样的食物,实在是发展(小农)有机产业的好地方。

台湾农民绝大部分是拥有小块田地的小农,农耕知识与技术优良。只要政府鼓励有机产业,积极研究有机技术,帮助农民销售,禁止使用杀虫剂,不依赖化学肥料,各乡镇就会活络起来。工作机会增加,环境会改善,水土品质会提高,人民会更健康,社区更和谐。

发展有机农业是现代趋势,除了能减少能源依赖,对全球环境保护与减缓地球暖化尽一己之责外,未来全球将发生粮食危机并对有机食物的需求增加,相信有机产业也能为我们的经贸交易增加资源。未来有更大天然灾害来临时,也能降低冲击,人们能就近取得粮食饮水,较能自力救济,应变无常。

除了期许政府修正方针之外,我们每一个人都有能力改变四周的环境。我们可以做个地球公民,关怀落后国家饥荒的问题,在家里则学著做个小小农。或许在屋顶、阳台种蔬果,或许在厨房、浴室孵芽菜,或许在都市里的各角落种上树木花果,或把荒地改造成市民农园。无心之间,照顾自己也是在照顾别人和大地,捲起袖子一起来吧!

大树的某一天

201111

周妙妃

我们都知道树木很重要,它们能净化空气、降低二氧化碳、保持水土、预防风害等等。但是人的生存时间和空间有限所以思维狭隘,无法全然了解树木广泛与复杂的功能,借由­观察大树某一天的生活,或许更能一窥究竟。

大树体型大存活时间长,所以影响力大又远;小树、草花体型小生存时间短,但也有相同功能,只是规模较小。植物与大自然中有生命和没有生命的元素息息相关,没有植物,生命都将消失,山河也不再相同。希望每一个人都能珍惜感谢植物无私的贡献,也期望每一个人在一生中都能为地球种下几棵植物。

清晨

清晨了!天色未明,空气清凉潮溼,蒙眬晨雾中依稀可见公园里高挺林立的大树。

大树的树顶

太阳就快出现,光线开始照到公园里的树木。阳光照在大树的树顶,光和热将树叶上的露水化为水蒸气,树顶外围的空气暖和起来了。小昆虫们开始移动,聚集到了大树外围取暖。附近的小鸟正虎视眈眈,俟机而动。

大树内围的空气仍然冰凉,树下的土壤被昨晚落下的水滴润溼,大树以及附近的植物都吸足了水份,准备开始一天的生活。

各种昆虫,蜂、蝉、蛾等带翅昆虫;钻洞的甲虫、天牛;吸食枝液和啃食的小昆虫—-,这几千种小动物的掠食者,再加上食量大的鸟儿们都是大树的常客。分享大树收集的雨水和养份的植物和微生物品种和数量更是惊人。大树孕育各种生命,无法尽数。

 

大树的叶片

很快的,阳光暖化了树冠里溼冷的空气,将水珠蒸散到上空。叶片呼吸著,忙著补足大气的湿度。树叶呼出的湿气来自地底下的水,在树根被吸收后,经过树干、枝条,由叶片排出,不管地底下的水是否受到污染,现在都变成最纯净的水气。

树木是最有效率的水质净化机,一棵大树在炎炎夏日,每日能蒸发净化4000公升的地下水。

 

这些水气不久之后就会形成雨滴回到森林四周。下到森林的雨水有一半来自树木自己蒸发的地下水,另一半才来自河川水域。所以砍伐森林,将大幅减少下雨,使当地雨水资源缺乏。而空气中的水气将在另一个时空汇集,骤然降临,造成灾害。

太阳照射到大树叶片后,启动了光合作用。绿色工厂开始制造糖类、氨基酸和各种含碳的化合物以提供大树生长所需。它需要大量二氧化碳做原料,它默默地为地球移除温室气体,它代谢排出氧气和芬多精。

附近空气都被净化,湿度也被调节了。大树创造了优良的空气及活泼的水循环。

大树与风

树叶吸收了太阳的光与热后,大树内的温暖湿润空气缓缓上升,与上方冰凉干爽的空气相遇,产生对流,清晨的微风开始了。大树制造了凉风,轻轻扫过邻近的水泥建筑,带走热气。大树可以创造凉风,降低温度,减少冷气机的使用。树顶的枝叶随著微风摇摆,下方空气清新凉爽,风的能量在枝干被转换成植物纤维,让大树显得强壮又坚韧。

清晨的微风带来附近的灰尘,停留在大树叶片上。一棵大树的所有叶片总共约有4万至12万平方公尺的表面积,所以可以净化空气里的灰尘和污染物。扫过的微风干净湿润,它带著大树呼出的湿气、氧气和芬多精等小分子、也夹带著花粉、细菌、黴菌孢子。

 

忙碌的大树下

有些黴菌孢子降落在大树下,有些长成鲜美的蕈菇。许多与大树共生的黴菌种类在大树根丛间发芽生长,分泌出养份和抗生素,滋养保护著大树。地鼠、甲虫来了,它们挖掘大树下松软的土壤找寻这些黴菌的营养体(我们食用的菇类就是黴菌的营养体)。 饱食之后,又移动到附近树林,沿路排出粪肥,把有益的黴菌散播出去。小动物们挖掘和排泄的日常活动肥沃了土壤,孕育著千万种生物。

有些大树的种子是可食的,富含淀粉、有益的油脂、和维生素。松鼠吃饱后会四处储藏备用,也常常遗忘,以致有些发了芽,长成小树,随著时间就会长成一片树林。许多鸟类来来去去,吃食著种子、果实、花朵,有些寻找著啃食枝叶或钻洞产卵的昆虫。

大树孕育各种生命,各种生命也在孕育大树。永续的未来需要万物互相依存。

大树与雨水

 

稍晚,天空显得昏暗,厚厚的云层似乎就压在树梢。这云层是空气中的水分子聚集在细菌、花粉、及其它微细分子周围,再加上树冠蒸发与呼出的水气所形成,有50%是大树自己制造的,飘向内陆的话会在山区或是森林地带下降成雨水。大树就这样增加降雨量与降雨次数,分散的雨势能让万物稳定的得到滋润,避免洪灾。

下雨时,上吨的水可以在瞬间落下,撞击到地面。在光秃秃没有多少植物覆盖的地面(包括被砍伐的森林,农耕的田地),可能会有上千吨的表土被冲刷流动。一时之间水库满了,河流湖川有水了,但水库淤积了,河流也阻塞了,沉积在里面的就是没被保护的珍贵表土。

 

雨水落在树林时,是不同的景象。首先,树冠挡住了雨水的撞击,到地面时已是无害的水雾——-

开始下雨了!雨水打在树叶上,水花四溅,有些雨滴形成水汽又回到大气中。表面张力让水花分散到大小枝条、树干和近10万平方公尺的树叶表面,形成水膜。大树一般可拦截雨水的10-15%,枝叶繁茂的常绿树效果最佳。

许多植物还有不同拦阻并保存雨水的方法:共生的棕榈类的大叶片形成许多空中小水塘;寄生在枝干的蕨类、藓苔植物、黴菌、青苔和地衣等,能吸饱雨水;连蜘蛛网也能缓和雨滴的冲力;有些植物(像柳树)干脆用柔软的枝条把雨水引到根部。雨水对地面的撞击力这时已消弭殆尽。

大树下方看似干爽,雨还继续下著,没多久就开始滴落到树下的地面。因为力道已被分散,加上落叶和根部的保护,所以树下的土壤没有受损,大树是预防土壤被水冲蚀的好手。

斑剥的树皮和向外张开的树叶和枝条像漏斗一样,把雨水导引进入树干再进入根部,补充地下水。除了自己引进雨水,大树的树冠还可以遮盖保存水份,减缓蒸发。森林比附近的空旷土地含水量多2-10倍,

树上的各种生物吸水储水都饱和了,雨水才落到土表的腐植质。在老森林里,长久以来堆积的腐植质可能有40公分深,底下是一层黴菌的菌丝体,再底下是一层苔藓,共约将近60公分像海绵一样松软,都等著吸取大量雨水。没有这层腐植质和小生物,土壤会硬化,雨水无法渗透保留。

经过树叶落下的水和从天空落下的水是不一样的。穿过了层层叠叠的枝叶,它转变成营养丰富的水汤,内含大树的细胞、树叶拦截的花粉、灰尘、细菌、黴菌、和小鸟昆虫等小动物的粪便、还有大树分泌的化合物和营养分子。分析之下,雨水从树冠冲刷下大量的钾,少量的氮、磷、钙、镁。这水汤像茶水呈现浅褐色,滋补了树下的土地,也给落叶和泥土带来分解有机质的有益菌种,大树就这样收集并制造自己的肥料,也不吝啬分享给其它生物。

 

夜晚的大树

近黄昏时雨停了。随著夜色降临,大树上方的叶片和枝干渐渐变冷。

 

冰冷空气往下方流时,被地面上升的暖流挡住。这暖流来自温暖的土地,乃是白天储存太阳能量的关系。大树宽广的树顶在夜晚可以防止暖流流失,所以比空旷处来得温暖。大树可以调节温度,缓和日夜温差。

树顶的叶片热度蒸散后变得冰凉。在海洋或湖泊边,吹上陆地的风饱含水气,大约80-85%会凝聚在冰凉的叶片表面形成露珠。叶片也能凝聚雾气变成水珠,浓雾时,大量下降的水珠连续著就像下雨一样。这些水珠大部分再度蒸散回到空气中,有30%会再落到地面,成为地下水。光是凝聚露水和雾气,树木就能收集比降雨还多的水。在干旱地区有雾的海岸,树林凝聚的水量甚至比该区下雨量多3倍。

 

大树根部

看著大树,我们只看到露出地面部份,或许还不到整棵树的一半。地底下还有它的根部,覆满了共生的黴菌菌丝体和细菌分泌的胶质,向四周延展。总长几千公里的根毛像地毯覆盖在土表60公分处,大约10-12%的根部会往下深达几十公尺。

大树根部会钻凿土地带进空气,细根持续生长代谢时,会在土中累积著腐植质。除此之外,根部会分泌微酸液体,腐蚀石头放出矿物质,还会释出糖类蓄养共生的几千种土壤小生命。

根部从地底深处收集养份形成叶片,大树像采矿一样,收集了四散的营养。原本可能分布于数千立方公尺空气和土地中的碳和矿物质,被聚集到叶片,秋冬树叶落下时,又分散在土壤表层。

大树用著物理性、化学性和生物性的力量制造土壤,并且加进肥料、腐植质和有益菌种。

大树与地底下的水

 

大树的根部能吸取落在土壤里的水,运送、呼吸、蒸发回到空中,植物根部也能涵蕴水份。旱地的某些植物,如山珠豆(Centrosema)和皂荚(Gleditsia),甚至在沙漠中也可在根部范围内储备水份。

土壤颗粒表面现在都覆上雨水了,颗粒之间的空隙也充满了,多余的水才会慢慢的流向河川和海洋。因为大树的根部、土壤和腐植质的涵水性,这水流缓慢的渗透著前进,可能要好几年才会到达水域。

想到大树的地上部分有10-15%是水份,地下部分包括根丛、根部所及的土壤及腐植质所涵蕴的水份。整座森林实在是一大块水体,一块管理良善、循环有序的大水体。老森林在下雨时,地表30公分的土壤可吸附100-300毫米降雨量,其空隙可多储存50毫米降雨量,森林实在让陆地可以蓄养大量干净的水源。

 

大树的网络

 

有些大树根部会长出新的一棵棵小树;有些树会从枝干发根,著地后发展成独立的树。世界上最大的一个生命体是美国一片白杨树的树林,地表看来是一棵棵的白杨树,地底下它们的根交错融合,连结在一起,每棵树的基因完全相同,这树林其实是单一的个体,每一棵树只是这一整棵大树的一根枝干。

不止如此,不同的大树之间的根部还能联结甚至融合,交换营养和讯息。被害虫感染的树会传递化学讯号,促使邻近大树分泌保护性的物质,及早击退虫害。

而不同的大树之间除了根部交错可近距离交换化学物质之外,浅土层中与根部共生的黴菌还会发散出成千上万公尺的菌丝体,像网际网路般串联彼此无远弗届。

大树与生态环境

由一棵树我们看到了生态中各成员的密切关系。每棵植物都能修饰它的环境,影响其它生物,带来良善永续的环境。

我们看到了大树与四周,不管有生命或没生命,相互依存的关系。树是动态的,与大自然的关系也是动态的。一棵树不只是好看,或仅能遮荫,或只会生产果实。它转变风和阳光,创造微气候;收集养份;形成优质土壤;输送和净化空气与水质;收集制作雨水;庇护餵养著动、植物和微生物。除此之外,我们也是大树的受益者,它提供水果或核仁、遮荫、让孩童攀爬游戏、以及愉悦我们的精神。

大树与都市

在都市里的大树对我们贡献最大,但活得最辛苦。在台湾,马路行道树常常被圈在小小的土地,根部被水泥和柏油盖住;在学校和公园,大树有了土地,但落叶总被清扫丢弃。在澳洲,行道树四周总有宽广的土地可以收集雨水与落叶。那些土地有的是草坪,定期剪草维护;更多是种了强韧的小花小树并铺上碎木块,美化了市容,又可增加腐植质。小小的差异,结果却大不相同。后者的作法在模仿森林的法则,复制森林,所以都市显得绿意盎然,适合居住。只要关爱树木,让它们发挥所长,创造适合居住的森林都市,我们也可以!!!

 

参考书籍:

Hemenway, Toby. Gaia’s Garden. Chelsea Green, 2009. A Guide to Home-Scale Permaculture.