Dettagli essenziali
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Introduzione del prodotto
Soluzione nutritiva idroponica vs. terreno tradizionale
| Aspetto | Soluzione nutritiva idroponica | Terreno tradizionale |
|---|---|---|
| Apporto di nutrienti | Assorbimento diretto; nessuna competizione da erbe infestanti/microbi. | Diffusione lenta; perdita di nutrienti a causa della lisciviazione. |
| Efficienza idrica | Il sistema a ricircolo utilizza 90% in meno di acqua rispetto al suolo. | Alta evaporazione e spreco di deflusso. |
| Velocità di crescita | 30–50% più veloce grazie all'accesso ottimizzato ai nutrienti. | Limitato dalla qualità del suolo e dall'espansione delle radici. |
| Rischio di malattia | Rischio inferiore di patogeni trasmessi dal suolo (ad es. nematodi). | Soggetto a infezioni fungine/batteriche. |
| Spazio e scalabilità | Adatto per agricoltura verticale e agricoltura urbana. | Richiede grandi superfici di terreno. |

Logica di automazione:
Controllo dei nutrienti: La pompa dosatrice regola pH/EC se i valori si discostano dai setpoint.
Ossigenazione: La pompa dell'aria si accende/spegne in base ai livelli di DO.
Illuminazione: I LED si attenuano se il PAR supera 400 μmol/m²/s.
Controllo dei nutrienti: La pompa dosatrice regola pH/EC se i valori si discostano dai setpoint.
Ossigenazione: La pompa dell'aria si accende/spegne in base ai livelli di DO.
Illuminazione: I LED si attenuano se il PAR supera 400 μmol/m²/s.
L'idroponica è un metodo di coltivazione fuori suolo in cui le piante crescono in una soluzione acquosa ricca di nutrienti, con le radici immerse o esposte intermittentemente alla soluzione. A differenza dell'agricoltura tradizionale, l'idroponica fornisce i nutrienti direttamente alle radici, massimizzando l'efficienza di crescita.
Sensori per il monitoraggio ambientale idroponico
Il controllo preciso della chimica dell'acqua e delle condizioni ambientali è fondamentale. I sensori principali includono:
(1) Monitoraggio della soluzione nutritiva
| Sensore | Scopo | Intervallo target |
|---|---|---|
| Sensore EC | Misura la concentrazione di nutrienti (conducibilità elettrica). | 1,0–3,0 mS/cm (dipende dalla coltura). |
| Sensore di pH | Mantiene l'acidità ottimale per l'assorbimento dei nutrienti (es. lattuga: pH 5,5–6,5). | Precisione ±0,1. |
| Ossigeno Disciolto (DO) | Garantisce l'ossigenazione delle radici; previene il marciume (DO >5 mg/L). | Ottico/elettrochimico. |
| Temperatura dell'acqua | Influisce sulla salute delle radici e sulla solubilità dell'ossigeno (ideale: 18–22°C). | Precisione di ±0,5°C. |
(2) Monitoraggio ambientale
| Sensore | Scopo |
|---|---|
| Temp./Umidità dell'aria | Previene la condensa (umidità 50–70%) e lo stress termico. |
| Sensore di CO₂ | Ottimizza la fotosintesi (800–1200 ppm per una crescita rapida). |
| Sensore PAR | Misura la radiazione fotosinteticamente attiva (ad esempio, verdure a foglia: 200–400 μmol/m²/s). |
Configurazione di sensori idroponici su piccola scala (sistema NFT per lattuga)
Specifiche di sistema:
Tipo: Tecnica del film nutritivo (NFT) con 12 piante di lattuga.
Area: 2 m² tenda di coltivazione indoor con illuminazione LED.
Automazione: monitoraggio basato su cloud + regolazione automatica di pH/EC.
Sensori consigliati:
| Sensore | Esempio di modello | Qtà | Note |
|---|---|---|---|
| Sensore combinato EC/pH | BGT-WMPS(O1) | 1 | Immerso nel serbatoio dei nutrienti. |
| Sensore DO | BGT-WDO(K) | 1 | Calibrare settimanalmente. |
| Sensore di temperatura dell'acqua | BGT-WMPS(O1) | 1 | Fissato alla parete del serbatoio. |
| Temp./Umidità dell'aria | BGT-WSD2 | 1 | Montato all'altezza della chioma. |
| Sensore di CO₂ | BGT-WSD2 | 1 | Per spazi chiusi. |
| Sensore PAR | BGT-PAR1 | 1 | Posizionato vicino alle foglie. |


