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Produkteinführung
Hydroponische Nährstofflösung vs. traditionelle Erde
| Aspekt | Hydroponische Nährstofflösung | Traditionelle Erde |
|---|---|---|
| Nährstoffzufuhr | Direkte Aufnahme; keine Konkurrenz durch Unkraut/Mikroben. | Langsame Diffusion; Nährstoffverlust durch Auswaschung. |
| Wassereffizienz | Umlaufsystem verwendet 90 % weniger Wasser als Erde. | Hohe Verdunstung & Abflussverschwendung. |
| Wachstumsgeschwindigkeit | 30–50 % schneller aufgrund optimierten Nährstoffzugangs. | Begrenzt durch Bodenqualität & Wurzelausbreitung. |
| Krankheitsrisiko | Geringeres Risiko bodenbürtiger Krankheitserreger (z. B. Nematoden). | Anfällig für Pilz-/Bakterieninfektionen. |
| Platz & Skalierbarkeit | Geeignet für vertikale Landwirtschaft und urbane Landwirtschaft. | Erfordert große Landflächen. |

Automatisierungslogik:
Nährstoffkontrolle: Dosierpumpe passt pH/EC an, wenn Werte von Sollwerten abweichen.
Sauerstoffanreicherung: Luftpumpe schaltet ein/aus basierend auf DO-Werten.
Beleuchtung: LEDs dimmen, wenn PAR 400 μmol/m²/s überschreitet.
Nährstoffkontrolle: Dosierpumpe passt pH/EC an, wenn Werte von Sollwerten abweichen.
Sauerstoffanreicherung: Luftpumpe schaltet ein/aus basierend auf DO-Werten.
Beleuchtung: LEDs dimmen, wenn PAR 400 μmol/m²/s überschreitet.
Hydroponik ist eine erdlose Anbaumethode, bei der Pflanzen in einer nährstoffreichen Wasserlösung wachsen, wobei ihre Wurzeln entweder eingetaucht oder zeitweise der Lösung ausgesetzt sind. Im Gegensatz zur traditionellen Landwirtschaft liefert Hydroponik Nährstoffe direkt an die Wurzeln und maximiert so die Wachstumseffizienz.
Sensoren zur Überwachung der Hydroponik-Umgebung
Die präzise Kontrolle der Wasserchemie und der Umgebungsbedingungen ist entscheidend. Wichtige Sensoren sind:
(1) Überwachung der Nährstofflösung
| Sensor | Zweck | Zielbereich |
|---|---|---|
| EC-Sensor | Misst die Nährstoffkonzentration (elektrische Leitfähigkeit). | 1,0–3,0 mS/cm (kulturabhängig). |
| pH-Sensor | Erhält die optimale Acidität für die Nährstoffaufnahme (z. B. Salat: pH 5,5–6,5). | ±0,1 Genauigkeit. |
| Gelöster Sauerstoff (DO) | Gewährleistet Wurzeloxygenierung; verhindert Fäulnis (DO >5 mg/L). | Optisch/elektrochemisch. |
| Wassertemperatur | Beeinflusst die Wurzelgesundheit und die Sauerstofflöslichkeit (ideal: 18–22 °C). | Genauigkeit von ±0,5 °C. |
(2) Überwachung der Umgebungsbedingungen
| Sensor | Zweck |
|---|---|
| Lufttemperatur/Luftfeuchtigkeit | Verhindert Kondensation (Luftfeuchtigkeit 50–70%) und Hitzestress. |
| CO₂-Sensor | Optimiert die Photosynthese (800–1200 ppm für schnelles Wachstum). |
| PAR-Sensor | Misst die photosynthetisch aktive Strahlung (z. B. Blattgemüse: 200–400 μmol/m²/s). |
Kleines hydroponisches Sensor-Setup (NFT-System für Salat)
System-Spezifikationen:
Typ: Nutrient Film Technique (NFT) mit 12 Salatpflanzen.
Fläche: 2 m² Indoor-Growzelt mit LED-Beleuchtung.
Automatisierung: Cloud-basierte Überwachung + automatisierte pH-/EC-Anpassung.
Empfohlene Sensoren:
| Sensor | Modellbeispiel | Menge | Hinweise |
|---|---|---|---|
| EC/pH-Kombisensor | BGT-WMPS(O1) | 1 | In den Nährstofftank eingetaucht. |
| DO-Sensor | BGT-WDO(K) | 1 | Wöchentlich kalibrieren. |
| Wassertemperatursensor | BGT-WMPS(O1) | 1 | An der Reservoirwand befestigt. |
| Lufttemperatur/Luftfeuchtigkeit | BGT-WSD2 | 1 | Auf Kronenhöhe montiert. |
| CO₂-Sensor | BGT-WSD2 | 1 | Für geschlossene Räume. |
| PAR-Sensor | BGT-PAR1 | 1 | In der Nähe der Blätter positioniert. |


