| Доступность: | |
|---|---|
| Aspect | Гидропонный питательный раствор | Традиционная почва |
|---|---|---|
| Доставка питательных веществ | Прямое поглощение; отсутствие конкуренции со стороны сорняков/микробов. | Медленная диффузия; потеря питательных веществ из-за выщелачивания. |
| Эффективность использования воды | Рециркуляционная система использует на 90% меньше воды , чем почва. | Высокое испарение и сточные воды. |
| Скорость роста | На 30–50 % быстрее благодаря оптимизированному доступу к питательным веществам. | Ограничено качеством почвы и расширением корней. |
| Риск заболевания | Снижение риска заражения почвенными патогенами (например, нематодами). | Склонен к грибковым/бактериальным инфекциям. |
| Пространство и масштабируемость | Подходит для вертикального и городского сельского хозяйства. | Требует больших земельных площадей. |
Точный контроль химического состава воды и условий окружающей среды имеет решающее значение. Ключевые датчики включают в себя:
| датчика | Назначение | Целевой диапазон |
|---|---|---|
| EC-датчик | Измеряет концентрацию питательных веществ (электропроводность). | 1,0–3,0 мСм/см (в зависимости от культуры). |
| Датчик pH | Поддерживает оптимальную кислотность для усвоения питательных веществ (например, салат: pH 5,5–6,5). | Точность ±0,1. |
| Растворенный кислород (DO) | Обеспечивает оксигенацию корней; предотвращает гниение (DO >5 мг/л). | Оптическая/электрохимическая. |
| Температура воды | Влияет на здоровье корней и растворимость кислорода (идеально: 18–22°C). | Точность ±0,5°C. |
| датчика | Назначение |
|---|---|
| Температура воздуха/влажность | Предотвращает образование конденсата (влажность 50–70%) и тепловой стресс. |
| Датчик CO₂ | Оптимизирует фотосинтез (800–1200 ppm для быстрого роста). |
| Датчик ФАР | Измеряет фотосинтетически активное излучение (например, листовая зелень: 200–400 мкмоль/м⊃2;/с). |
Тип : Метод питательной пленки (NFT) с 12 растениями салата.
Площадь : 2 м⊃2; Внутренняя палатка для выращивания растений со светодиодным освещением.
Автоматизация : облачный мониторинг + автоматическая регулировка pH/EC.
| датчика | Пример модели | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|
| Комбинированный датчик EC/pH | БГТ-WMPS(O1) | 1 | Погружен в резервуар с питательными веществами. |
| Датчик растворенного кислорода | БГТ-ВДО(К) | 1 | Калибруйте еженедельно. |
| Датчик температуры воды | БГТ-WMPS(O1) | 1 | Крепится к стенке резервуара. |
| Температура воздуха/влажность | БГТ-WSD2 | 1 | Устанавливается на высоте навеса. |
| Датчик CO₂ | БГТ-WSD2 | 1 | Для закрытых помещений. |
| Датчик ФАР | БГТ-ПАР1 | 1 | Расположен возле листьев. |
Контроль питательных веществ : дозирующий насос регулирует pH/EC, если значения отклоняются от заданных значений.
Оксигенация : воздушный насос включается и выключается в зависимости от уровня растворенного кислорода.
Освещение : светодиоды тускнеют, если PAR превышает 400 мкмоль/м⊃2;/с.