| Aspect | 수경양액 | 전통토양 |
|---|---|---|
| 영양분 전달 | 직접 흡수; 잡초/미생물과의 경쟁이 없습니다. | 느린 확산; 침출로 인한 영양 손실. |
| 물 효율성 | 재순환 시스템은 90% 적은 물을 사용합니다. 토양보다 | 높은 증발 및 유출 폐기물. |
| 성장 속도 | 30~50% 더 빠릅니다 . 최적화된 영양소 접근으로 인해 | 토양의 질과 뿌리 확장에 의해 제한됩니다. |
| 질병 위험 | 토양 매개 병원체(예: 선충류)의 위험이 낮습니다. | 곰팡이/세균 감염에 취약합니다. |
| 공간 및 확장성 | 에 적합합니다 . 수직 농업 과 도시 농업 | 넓은 토지 면적이 필요합니다. |
물의 화학적 성질과 주변 조건을 정밀하게 제어하는 것이 중요합니다. 주요 센서는 다음과 같습니다.
| 센서 | 목적 | 목표 범위 |
|---|---|---|
| EC 센서 | 영양분 농도(전기 전도도)를 측정합니다. | 1.0~3.0mS/cm(작물에 따라 다름) |
| pH 센서 | 영양분 흡수를 위한 최적의 산도를 유지합니다(예: 상추: pH 5.5~6.5). | ±0.1 정확도. |
| 용존 산소(DO) | 뿌리 산소 공급을 보장합니다. 부패를 방지합니다(DO >5 mg/L). | 광학/전기화학. |
| 수온 | 뿌리 건강과 산소 용해도에 영향을 미칩니다(이상적: 18~22°C). | ±0.5°C 정확도. |
| 센서 | 목적 |
|---|---|
| 기온/습도 | 결로(습도 50~70%) 및 열 스트레스를 방지합니다. |
| CO₂ 센서 | 광합성을 최적화합니다(빠른 성장을 위해 800~1200ppm). |
| PAR 센서 | 광합성 활성 방사선을 측정합니다(예: 잎이 많은 녹색 식물: 200–400 μmol/m²/s). |
종류 : 12종의 상추를 이용한 영양막 공법(NFT)
면적 : 2m² LED 조명을 갖춘 실내 성장 텐트.
자동화 : 클라우드 기반 모니터링 + 자동화된 pH/EC 조정.
| 센서 | 모델 예 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| EC/pH 콤보 센서 | BGT-WMPS(O1) | 1 | 영양분 저장소에 잠겼습니다. |
| DO 센서 | BGT-WDO(K) | 1 | 매주 교정하세요. |
| 수온 센서 | BGT-WMPS(O1) | 1 | 저수지 벽에 부착됩니다. |
| 기온/습도 | BGT-WSD2 | 1 | 캐노피 높이에 장착됩니다. |
| CO₂ 센서 | BGT-WSD2 | 1 | 밀폐된 공간의 경우. |
| PAR 센서 | BGT-PAR1 | 1 | 나뭇잎 근처에 위치합니다. |
영양소 제어 : 값이 설정값에서 벗어나면 도징 펌프가 pH/EC를 조정합니다.
산소화 : DO 수준에 따라 공기 펌프가 켜지거나 꺼집니다.
조명 : PAR이 400μmol/m²/s를 초과하면 LED가 어두워집니다.