在现代化企业信息架构中,服务器的合理规划与数据库的高效部署是支撑业务稳定运行的核心基础,当企业需要部署两台数据库服务器时,不仅要考虑硬件配置、网络架构等基础要素,还需从数据安全、性能优化、运维管理等多个维度进行系统性设计,本文将从部署架构选择、硬件配置要点、高可用方案设计、数据同步策略、性能优化技巧及运维管理实践六个方面,详细阐述双数据库服务器部署的关键要点。
部署架构选择:主从复制与主主复制的应用场景
双数据库服务器的部署架构主要分为主从复制(Master-Slave)和主主复制(Master-Master)两种模式,需根据业务需求和技术能力进行选择。
主从复制架构中,一台服务器作为主数据库(Master)负责所有写操作,另一台作为从数据库(Slave)负责读操作,数据通过异步或半同步方式从主库同步到从库,该架构的优势在于读写分离能有效降低主库压力,适用于读多写少的业务场景,例如电商平台的商品查询、新闻网站的内容浏览等,但需注意,从库数据可能存在短暂延迟,若业务对实时性要求极高,需结合半同步复制或强同步复制方案。
主主复制架构则允许两台服务器同时处理读写操作,互为对方的从库,数据双向同步,这种架构适用于写操作密集且需要高可用性的场景,例如金融系统的交易处理、实时协作平台等,但主主复制存在数据冲突风险,需通过自动冲突解决机制或业务逻辑规避(如分片处理)来保障数据一致性,同时对网络稳定性和服务器性能要求更高。
硬件配置要点:均衡性能与冗余的设计原则
硬件配置是数据库服务器性能的基石,双机部署时需在两台服务器间保持配置一致性,避免因性能差异导致架构瓶颈。
方面,建议选择多核高性能处理器,如Intel Xeon系列或AMD EPYC系列,核心数建议不低于16核,以满足并发查询和数据处理需求,对于OLTP(在线事务处理)类业务,需关注单核性能;对于OLAP(在线分析处理)类业务,则需侧重多核并行处理能力。
内存 配置直接关系到数据库缓存效率,建议每台服务器配置不低于128GB DDR4 ECC内存,确保数据库缓冲池(Buffer Pool)足够大以减少磁盘I/O,对于内存密集型应用,如大数据量临时表处理,可考虑扩展至256GB或更高。
存储 设计需兼顾性能与可靠性,建议采用SSD固态硬盘,配置RAID 10(镜像+条带)模式,既能提供读写性能,又能通过镜像机制保障数据安全,系统盘与数据盘应分离部署,系统盘可配置500GB SSD,数据盘根据数据量规划,建议单台数据盘容量不低于2TB,并预留30%以上扩展空间。
网络 方面,需配置双网卡 bonded 实现负载均衡和故障转移,带宽建议不低于10Gbps,确保数据同步时的网络吞吐量,两台数据库服务器应部署在同一网段内,降低网络延迟,避免因跨网段访问导致同步性能下降。
高可用方案设计:故障切换与业务连续性保障
双数据库服务器的核心价值之一是提升系统高可用性,需通过合理的故障切换机制实现业务连续性,常见方案包括基于虚拟IP的VIP漂移和集群化管理工具。
以VIP漂移为例,通过Keepalived或Heartbeat等工具实现虚拟IP(VIP)的动态绑定,正常情况下,VIP绑定在主数据库服务器上,所有客户端请求通过VIP访问主库;当主库发生故障时,Keepalived检测到服务异常,自动将VIP切换至备库,同时备库提升为主库角色,实现业务无缝切换,切换时间通常在秒级,具体取决于检测间隔和故障响应速度。
对于更复杂的场景,可结合集群化管理工具如MySQL Group Replication或PostgreSQL Patroni,MySQL Group Replication基于Paxos协议实现多节点数据一致性,支持自动故障检测和节点恢复;Patroni则通过Etcd或ZooKeeper实现集群状态管理,提供灵活的配置管理和故障切换策略,这些工具不仅能实现高可用,还能简化运维复杂度,尤其适合对数据一致性要求严苛的核心业务系统。
数据同步策略:一致性、实时性与性能的平衡
数据同步是双数据库架构的核心环节,需根据业务需求选择合适的同步模式,平衡数据一致性、实时性与系统性能。
异步复制 是默认模式,主库完成写操作后立即返回客户端,无需等待从库确认,同步延迟在毫秒至秒级,该模式性能最优,但存在数据丢失风险,适用于对数据一致性要求不高的场景,例如日志记录、非核心业务数据备份。
半同步复制 通过ACK机制保障数据安全,主库至少等待一台从库接收并写入 relay log 后才返回客户端,同步延迟通常在几十毫秒,能在性能和数据安全间取得平衡,适用于电商订单、金融交易等对数据一致性有一定要求的业务。
强同步复制 要求所有从库均完成数据接收后主库才返回客户端,数据零丢失,但性能损耗较大,同步延迟可能达到秒级,仅适用于对数据一致性要求极致的核心场景,如银行核心系统。
需合理配置同步参数,如MySQL的
sync_binlog
和
innodb_flush_log_at_trx_commit
,PostgreSQL的
synchronous_commit
等,确保同步机制与业务需求匹配,应定期监控同步延迟,通过
SHOW SLAVE STATUS
(MySQL)或
pg_stat_replication
(PostgreSQL)等命令排查同步故障,避免因同步延迟导致数据不一致。
性能优化技巧:从参数调优到架构优化
双数据库服务器的性能优化需从参数配置、索引设计、查询优化和架构调整多个层面入手,充分发挥双机架构的优势。
参数调优
是基础优化手段,需根据数据库类型和业务特点调整核心参数,例如MySQL可调整
innodb_buffer_pool_size
(建议为物理内存的50%-70%)、
max_connections
(根据并发量设置,避免连接耗尽)、
innodb_io_capacity
(根据SSD性能调整,建议为5000-10000);PostgreSQL可调整
shared_buffers
(建议为物理内存的25%)、(影响排序和哈希操作,需根据查询复杂度设置)。
索引设计 对查询性能至关重要,需为高频查询字段创建合适索引,避免全表扫描,同时需定期通过分析查询计划,删除冗余索引,减少索引维护开销,对于复合索引,需遵循“最左前缀原则”,避免索引失效。
读写分离 是双机架构的核心优化策略,通过中间件(如MyCat、ShardingSphere)或代理工具(如ProxySQL)将读请求路由至从库,写请求路由至主库,分散主库压力,但需注意从库的负载均衡,可通过权重分配或延迟监控,避免从库过载导致查询延迟。
分库分表 当单表数据量超过千万级时,可考虑垂直分表(按业务拆分)或水平分表(按ID范围或哈希拆分),将数据分散至两台服务器,提升并发处理能力,分表后需解决跨表查询问题,可通过全局索引或中间件聚合结果实现。
运维管理实践:监控、备份与安全加固
完善的运维管理是保障双数据库服务器长期稳定运行的关键,需建立覆盖监控、备份、安全、应急响应的全流程管理体系。
监控体系 应涵盖服务器硬件(CPU、内存、磁盘I/O、网络)、数据库性能(QPS、TPS、连接数、锁等待)、同步状态(延迟、错误日志)等维度,可使用Prometheus+Grafana构建可视化监控面板,设置阈值告警(如同步延迟超过5秒、CPU使用率超过80%),及时发现潜在问题。
备份策略 需兼顾数据安全与恢复效率,建议采用“全量备份+增量备份+binlog日志备份”的组合模式,全量备份每天执行一次,增量备份每小时执行一次,binlog日志实时备份,备份文件需异地存储,至少保留7天历史备份,并定期进行恢复演练,确保备份数据可用性。
安全加固 是数据库防护的重点,需从访问控制、数据加密、漏洞修复三方面入手,访问控制方面,遵循最小权限原则,为不同应用分配独立数据库账号,禁止使用root账号直接访问业务数据库;通过防火墙限制数据库端口访问,仅允许应用服务器IP连接,数据加密方面,对敏感字段采用透明数据加密(TDE),传输层启用SSL/TLS加密,漏洞修复方面,定期关注数据库官方安全公告,及时升级版本或修补漏洞。
应急响应 预案需明确故障处理流程,包括主库故障时的切换步骤、数据不一致时的修复方案、重大故障时的业务降级策略,建议定期组织故障演练,提升团队应急响应能力,缩短故障恢复时间(MTTR)。
部署两台数据库服务器是企业构建高可用、高性能数据架构的常见选择,需从架构设计、硬件配置、高可用方案、数据同步、性能优化及运维管理六个维度进行系统性规划,通过合理选择主从或主主复制架构,均衡配置硬件资源,构建完善的故障切换与数据同步机制,结合参数调优与读写分离提升性能,并建立覆盖监控、备份、安全的运维体系,才能确保双数据库服务器在支撑业务稳定运行的同时,为未来业务扩展提供弹性支撑,技术架构的设计始终需服务于业务需求,唯有持续优化与迭代,才能在复杂多变的业务场景中实现数据价值的最大化。
现有技术
纯海水脱硫工艺,利用海水所具有的天然咸度以及硫酸盐对海洋的无害性原理。 这项新工艺是目前全世界二百多种脱硫工艺中唯一无需任何人工原料,也没有副产物排放的绿色工艺,脱硫效率高于百分之九十。 其设备造价和运行成本仅为目前世界上广泛采用的传统脱硫工艺的三分之一。
纯海水烟气脱硫法是计算机软件此系列产品利用了磁致伸缩技术的新一代高精度液位传感器,具有性能稳定、可靠性高、使用寿命长、安装方便等特点。 可同时连续测量介质的液面、界面和湿度;符合工业防爆、防腐要求;平均无故障工作时间达23年。 可配套各种形式的测量仪表,广泛应用于航天航空、石油化工等工业测量控制领域。
1.海水脱硫工艺原理
天然海水中含有大量的可溶盐,其主要成分是氯化物和硫酸盐,也含有一定量的可溶性碳酸盐。 海水通常呈碱性,自然碱度为1.2-2.5mmol/L。 这使得海水具有天然的酸碱缓冲能力及吸收SO2能力。 利用海水这种特性洗涤并吸收烟气中的SO2,达到烟气净化之目的。
海水脱硫工艺按是否添加其他化学物质作吸收剂分为2类:(l)不添加任何化学物质,用纯海水作为吸收液的工艺,以挪威ABB公司开发的Flakt-Hydro工艺为代表。 这种工艺已得到较多的工业化应用。 (2)在海水中添加一定量石灰,以调节吸收液的碱度,以美国Bechte公司为代表。 这种工艺在美国建成了示范工程,但未推广应用。 以下介绍的海水脱硫工艺均指第1类。 纯海水脱硫工艺的基本流程如图1所示。
海水脱硫工艺主要由烟气系统、供排海水系统、海水恢复系统、电气、控制系统等组成。其主要流程是:锅炉排出的烟气经除尘器后,由FGD系统增压风机送入气一气换热器的热侧降温,然后进入吸收塔,在吸收塔中被来自循环冷却系统的部分海水洗涤,烟气中的SO2在海水中发生以下化学反应:
SO2+H2O→H2 SO3
H2 SO3→H++HSO-3
HSO-3 →H++SO23-
SO23-+1/2O2→SO24-
以上反应中产生的H+与海水中的碳酸盐发生如下反应:
CO23-+H+→HCO3-
HCO3-+H+→H2CO3→CO2+H2
吸收塔内洗涤烟气后的海水呈酸性,并含有较多的SO32-,不能直接排放到海水中去。 吸收塔排出的废水流入海水处理厂,与来自冷却循环系统的海水混合,用鼓风机鼓入大量空气,使SO32-氧化为SO42-;,并驱赶出海水中的CO2。 混合并处理后海水的PH值、COD等达到同类海水水质标准后排入海域。 净化后的烟气通过GGH升温后经烟囱排入大气。
2.深圳西部电厂4号机组海水脱硫工程
2.1电厂概况
深圳西部电厂位于深圳市南头半岛西南端的妈湾港码头区。 一期工程(2×300MW)机组属妈湾电力有限公司,二期工程(2 X 300MW)机组属西部电力有限公司,目前,正在建设的5、6号机组亦属西部电力有限公司。 整个电厂占用妈湾港的 9.10.11号泊位。 电厂西面临珠江口的内伶仃洋,厂区基本为开山填海而成,除东侧沿山地带为陆域外,其余为海域。 西部电厂建设规模为 4 X 300MW,安装 2台引进型国产燃煤机组,3号机组已于1996年9月并网发电,4号机组于1997年10月建成投产。 5、6号机组正在建设中。 锅炉采用哈尔滨锅炉厂生产的HG-1025/18.2-YM6型,除尘器采用兰州电力修造厂生产的双室四电场除尘器,除尘效率> 99%。 每两台炉各合用1 座高210米,出口直径7米的套筒烟囱,外简为钢筋混凝土结构,内简用耐腐蚀合金钢制成。
2.2 FGD系统主要设计依据
2、2.1 燃煤
设计煤种采用晋北烟煤,含硫量 0.63%。 校核煤种为到货混合煤,含硫量为0.75℅。 汽机T-ECR工况时,锅炉实际耗煤量为114.4t/h;锅炉B一MCR工况时,锅炉实际耗煤量126.9t/h。
2.2.2 烟气
FGD系统处理烟气量的设计值为T-ECR工况的锅炉烟气量,即 110万m3/h,FGD系统按锅炉 B一MCR工况设计。 FGD系统入口烟温设计值为123℃,烟气温度变化范围 104-145℃。
2、2、3 海水
以4号机组凝汽器循环冷却水作为脱硫吸收液。 海水流量设计值为12t/S,凝汽器出口海水温度为27-40℃。 海水盐度 2.3%。
2、3 西部电厂海水FGD系统
西部电厂4号机组海水 FGD工艺流程见图2。 该工艺由烟气系统、吸收系统、海水供排水系统及恢复系统、电气及监测控制系统组成。
2.3.1烟气系统
FGD系统处理的烟气自4号机组引风机出口联络烟道引出,系统设进、出口挡板门及旁路烟道挡板门。 FGD系统正常运行时,旁路挡板门关闭,全部烟气经脱硫系统后由烟囱排出。 FGD系统停止运行时,旁路烟道开启,FGD系统进、出口烟道挡板门关闭,烟气直接进入烟囱排放。 FGD系统内的烟气经增压风机进入GGH降温后再到吸收塔,净化后的烟气经GGH升温后,由烟囱排入大气。
2.3、2 SO2吸收系统
FGD系统的吸收塔采用填料塔型,为钢筋混凝土结构。 烟气自吸收塔下部引进,向上流经吸收区,在填料表面与喷入吸收塔的海水充分反应,净化后的烟气经塔顶部的除雾器除去水滴后排出塔体。 洗涤烟气后的海水收集在塔底部,并依靠重力排入海水恢复系统。
2.3.3海水供排水系统
西部电厂循环水采用的海水为直流式单元制供水系统,冷却水取自伶仃洋矾石水道,由2号取水口取深层海水供4号机组使用。 FGD系统水源直接取自4号机组凝汽器排出口的虹吸井,部分海水进入吸水池,经升压泵送人吸收塔内洗涤烟气,吸收塔排出的海水自流进入曝气池,在此与虹吸并直接排入曝气池的海水汇流、充分混合并曝气,处理后的合格海水经4号机组排水沟入海。
2.3.4海水恢复系统
海水恢复系统的主体构筑物是曝气池,来自吸收塔的酸性海水与凝汽器排出的偏碱性海水在爆气池中充分混合,同时通过曝气系统向池中鼓入适量压缩空气,使海水中的亚硫酸盐转化为稳定无害的硫酸盐,同时释放出CO2,使海水的水质达到同类海水水质标准后排入海中。
2.3.5 电气
FGD系统用电电压为 6kV和 380V,大于或等于200kw的电动机采用6kV供电,200kW以下的电机采用380V供电。
2.3.6 仪表与控制
FGD系统的仪表控制系统具备以下主要功能:(1)数据采集功能。 连续采集和处理反映FGD系统运行工况的重要测点信号,如 FGD系统进出口烟气的SO2、O2浓度及烟温等。 曝气池排放口处pH、COD、水温等。 (2)控制功能。 对烟气挡板的前后压差进行闭环控制,其他设备采用顺序控制。 (3)配备各种必要的烟气、海水现场监测仪表。
2.4 海水FGD系统运行状况
负责承建西部电厂4号机组海水脱硫工程的深圳市能源环保工程公司,在深圳市能源集团公司和各级政府有关职能部门的支持下,经过参建单位2年多的紧张施工,已使该工程于1999年3月8日顺利通过72h的连续运行,并移交生产。 1999年6月底及7月初,由中、外双方对投运后的海水烟气脱硫系统进行了性能考核测试,中国环境监测总站对海水烟气脱硫装置进行了验收前的现场监测工作。 测试结果表明:该脱硫系统运行稳定,设备状况良好,主要性能指标均满足国家的审查要求,达到或超过了设计值。
有关运行、设计资料见表1。 海水脱硫系统性能保证设计值、实测值见表2、表3。
3 西部电厂示范工程的作用及应用前景
3.1 海水脱硫工艺的特点
海水脱硫工艺与湿式石灰石一石膏工艺、旋转喷雾脱硫工艺、炉内喷钙及增湿活化脱硫工艺主要性能的比较见表4。
由表4可看出海水脱硫工艺有以下特点:
(l)采用天然海水作吸收液,不添加其他任何化学物质,节省了吸收剂制备系
统,工艺简单。
(2)吸收系统不会产生结垢、堵塞等运行问题,系统可用率高.
(3)洗涤烟气的海水经处理符合环境要求后排入海中,无脱硫灰渣生成,不需灰渣处置设施。
(4)脱硫效率较高,有明显的环境效益。
(5)投资和运行费用较低,通常比湿式石灰石一石膏法低1/3.
3.2 西部电厂海水脱硫工程的示范作用
随着大气环保法规的颁布和实施,我国对SO2排放的限制愈来愈严格。 在酸雨控制区和 SO2污染严重的地区,应用烟气脱硫技术控制SO2排放量,减少酸雨的危害已是十分紧迫的任务。 但是,脱硫工程投资高,运行费用大,一直是阻碍我国脱硫技术发展和应用的重要问题。 多年来,国家经贸委、国家电力公司、国家环保总局等一直致力于开发适合我国国情的投资省、运行费用低,运行可靠的脱硫技术。 海水脱硫技术的特点符合上述要求,是一种适合我国应用的脱硫工艺。
我国的海岸线长,沿海地区经济发达,工业发展迅速,人口稠密,环境保护要求严格。 沿海火电厂的新、改、扩建工程较多,因此海水脱硫工艺在我国有广泛的推广应用市场。
国家环保总局于1999年9月主持召开了“深圳西部电厂海水脱硫示范工程验收及总结研讨会”。 出席会议的国家电力公司。 中国环境监测总站、广东省、深圳市环保局等有关单位,对海水脱硫工艺能否在我国沿海地区进一步推广及国产化等问题进行了广泛深入的讨论。 会议认为深圳西部电厂的海水脱硫系统各项性能指标均达到或超过了设计值,满足国家对该项目审查的要求,符合环保标准;中国环境监测总站对曝气池水面上空SO2浓度监测结果表明:曝气过程中没有SO2溢出情况,不会对周围环境造成不良影响;
根据国家电力公司和国家环保总局的要求,在该工程建设的同时,开展了脱硫工艺排水对附近海域水质、海生物及海底沉积物影响的跟踪监测与研究项目,自1997年以来,中国水利水电研究院和中科院南海研究所对电厂排水口附近海域进行了脱硫系统投运前的本底检测和投运后多次检测,深能集团公司对脱硫系统内的水质进行了同期的检测.2000年6月15,16日,由国家环保总局主持召开了阶段总结汇报会,与会领导与专家通过对检测结果的分析,一致认为海水脱硫工艺排水对海洋水质和海生物未产生不良影响,并认为在有条件的海边电厂可以作为一种比选脱硫工艺推广应用。 国家环保总局于2000年9月30日以环监字【2000】111号通知,将该会议纪要印发给全国各有关单位。 历时5年的海洋跟踪监测已完成了大纲要求的全部内容,国家环保总局在组织总报告的编写。 以上的监测、研究工作为我国沿海地区火电厂推广应用海水脱硫技术提供了有力的科学依据。
总之,海水脱硫工艺利用海水的天然碱度脱硫,不添加任何化学试剂,系统简单,运行可靠,脱硫效率高,投资、运行费用较低,易于实现国产化设备配套。 深圳西部电厂海水脱硫示范工程和相关的试验研究,以及目前进行的5、6号机组续建工程海水脱硫国产化建设项目,都将为我国推广应用海水脱硫技术及国产化设计、设备配套及施工建设奠定基础和积累经验。
如何区分兰花 凤蝶兰与钗子股
凤蝶兰与钗子股都属于兰花,但是两者的外形区别还是比较明显的,三者都是兰科,但凤蝶兰是凤蝶兰属,分布在云南南部,钗子股属于钗子股属,分布在产海南、广西西南部、云南南部、贵州西部。 凤蝶兰钗子股至于兰花,太多了,上面两张图也属于兰花。 兰花栽培管理技术分盆满盆以后进行分盆,一般2~3年1次,以3月至4月上旬(秋兰),或10至11月中旬(夏兰、春兰)进行为宜。 分盆时,盆土要干燥些。 如是湿泥,则操作不便,容易使根折断受伤。 母株翻出后,轻轻除去泥块,按自然株分揩,修剪败根残叶,注意不可触伤叶芽和肉质根。 然后用净水将根部洗干净,放荫凉处,待根色发白,呈干燥状时,才可分拆上盆。 如天气渐湿,还须先在阳光下曝晒10分钟左右,有利兰花生长。 上盆花盆以口小、盆深、底孔大的为佳。 新从山上挖来的野生苗须植于瓦盆,2~3年后方可换入紫砂盆或瓷盆。 先在盆底孔上盖以蚌壳、棕片等,上加粗砂、煤渣和木炭成馒头状,约占容量1/3。 上加培养土约厚3~5厘米。 一般不加基肥。 然后将兰放入盆中,将根疏密排好,加拌好的细土至距盆2~3厘米处为止,将兰株稍稍提起,高度以假鳞茎上端与土面平齐为准,不可过浅或过深。 轻压盆土,使土与根紧密接触,再用手指沿盆周围压实,以免浇水时造成空洞。 最上层若敷一层青苔或碎瓦片,浇水不容易造成板结,并可减少水分蒸发。 第一次浇水采用坐盆法,使盆吸足水分。 最后将盆兰放于荫处约半月至1个月。 这段时间须控制浇水,不可太湿。 以后放置于半荫半阳,透风透气,早上能照到太阳处。 盆台要高1米左右,不能摆在平台上,以防蚂蚁和蚯蚓从盆底孔中进入,影响兰花生长。 培养土可用山上第一层山坡土,或用细沙与壤土3:7加腐殖质堆肥30%拌匀。 培养土都要经过筛经消毒处理后使用。 施肥不施不行,多施、重施更不行。 如新兰上盆,盆土太肥,常不能成活,即使能成活,亦很少开花。 如夏肥太多,则秋叶偏旺,常致明春报叶开花不佳。 如秋肥太少,则影响秋冬之交地下花芽形成。 如平日氮肥太多,叶子太肥,使叶与花的生长营养失调,就会发生不开花或少开花的现象。 一般来说,叶芽新出,可用少量淡肥施几次。 春分秋分和花谢后20天左右,都是比较恰当的时节。 施肥时间以傍晚最好,第二天清晨再浇1次清水。 每隔2-3星期施1次。 同时每隔20天喷雾”碧卡“磷酸二氢钾1次,促使孕蕾开花。 视叶色施肥,是较妥当的办法,叶显黄而薄是缺肥,应追肥,黑而叶尖发焦是肥过多,应停止施肥。 肥料一定要腐熟,未经腐熟不能使用,忌用人粪尿。 浇水实践证明,兰花八分干,二分湿最好,花期与抽生叶芽期,浇水要少些。 梅雨季节应搬回室内,或搭棚遮雨。 夏季于清晨或傍晚浇水,也不宜太多,秋天浇水量可以酌增。 干旱季节,每天傍晚喷雾。 喷时要向上喷,则雾点细匀,使叶面湿润,地面潮湿,增加空气湿度。 有时一日最好喷数次,浇水要从盆边浇水,不可当头倾注,不可中午浇。 冬季浇水虽可大减,但不是不浇,注意不能让盆土干透,冬未春初和浇水致使叶片叶鞘沿湿,待晒干后搬入室内,以免发生腐烂。 总之,干则浇,湿则停,适当偏干为原则。 用水以雨水、泉水为好,各种用水均应先取来积蓄在罐中,使水中污染物沉淀,水温正常,使自来水中氯气逸尽,然后再浇。 光照光照是形成花芽的重要因素。 兰花虽然喜凉,但如果常年放在隐蔽处,也很少开花。 艺兰者早就发现,山之阴兰叶长而花稀,山之阳兰叶短而花多。 因此栽培兰花必须注意光照问题。 在春夏季节,兰花最好用芦帘遮荫,或放置于室内朝东朝南通风的窗口。 帘下兰花宜每半月转盆1次,使兰花四面受光,有利于植株均衡生长。 到了秋凉时,应将盆兰从荫蔽处移出,让它晒上午半天的太阳,但要注意秋不干。 冷天放室内南窗下越冬,但不必过暖,最好加盖塑料薄膜罩,以保持叶面适当湿度。 至于防治病虫害,如发生褐锈病、白绢病,用0.5%石硫合剂治疗。 如有蚁巢,则可将盆浸于水中驱之。 场所兰花放置的场所很重要,它直接影响兰花的生长发育。 兰花一般在春、夏、秋三季放在露地(夏季放在露地荫蔽处),冬季则放在室内。 室外最好要四周空旷,空气湿润。 室内要有充足的光线,最好朝南。 这样,有利兰花生长。 兰盆最好放在木架或桌子上,不要放在地面上。 蔽荫兰花多属于半阴性植物,多数种类怕阳光直晒,需适当遮荫。 兰花在4月上、中旬,可多照阳光促进其生长。 4月下旬以后要适当遮荫。 夏兰、秋兰中直立性叶的品种最好放在荫蔽处的南面,使其适当多受阳光;垂叶性的秋兰和春兰,每天以受两小时的光照为好。 从6月开始到9月,每天要提早蔽荫,如用芦帘可以用密帘或两层稀帘。 10月以后天气转凉,阳光较弱,可推迟蔽菜,但中午前后仍需注意做好蔽荫工作。 防雨兰花可淋小雨,但要避霉雨、阵雨或连续下雨。 在霉雨季节,特别要做好防雨工作。 自6月下旬至9月中旬,常有阵雨。 如下雨时间短,而雨量又小,在傍晚应多浇水,使盆内热气排出,否则会使兰花损伤,甚至烂根枯死。 如果阵雨后接着又出太阳,需及时蔽荫,以免地上热气上升影响兰花生长。 雨水多的季节,正值兰花抽生叶芽的阶段,如盆土太温会引起叶芽生长不好或招致病害。 此时,可撒少量草木灰,以调节盆土湿度。
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