ディテール
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製品ディテール
水耕養液 vs. 従来の土壌栽培
| 側面 | 水耕養液 | 従来の土壌栽培 |
|---|---|---|
| 栄養供給 | 直接吸収;雑草や微生物との競合がない。 | 拡散が遅い;溶脱による養分損失。 |
| 水効率 | 循環システムでは使用する 水使用量が90%少ない 土壌よりも。 | 蒸発と流出による廃棄物が多い。 |
| 成長速度 | 30~50%高速 最適化された栄養アクセスにより。 | 土壌の質と根の拡張によって制限される。 |
| 病害リスク | 土壌伝染性病原体(例:線虫)のリスクが低い。 | 真菌や細菌による感染症にかかりやすい。 |
| スペースと拡張性 | 適している 垂直農法 および都市農業。 | 広大な土地面積が必要。 |

自動化ロジック:
栄養制御:値が設定値から逸脱した場合、投与ポンプがpH/ECを調整する。
酸素供給:エアポンプはDOレベルに基づいてオン/オフを繰り返す。
照明:PARが400 μmol/m²/sを超えるとLEDが調光される。
栄養制御:値が設定値から逸脱した場合、投与ポンプがpH/ECを調整する。
酸素供給:エアポンプはDOレベルに基づいてオン/オフを繰り返す。
照明:PARが400 μmol/m²/sを超えるとLEDが調光される。
水耕栽培は土を使わない栽培方法で、植物は養分豊富な水溶液の中で育ち、根は溶液に浸かるか、断続的に溶液にさらされます。従来の農業とは異なり、水耕栽培は養分を直接根に届け、成長効率を最大化します。
水耕環境モニタリングセンサー
水質化学と環境条件の精密な制御が重要です。主要なセンサーは以下の通りです:
(1) 養液モニタリング
| センサー | 用途 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| ECセンサー | 養分濃度(電気伝導度)を測定します。 | 1.0~3.0 mS/cm(作物により異なる)。 |
| pHセンサー | 養分吸収に最適な酸性度を維持します(例:レタス:pH 5.5~6.5)。 | ±0.1の精度。 |
| 溶存酸素(DO) | 根の酸素供給を確保し、腐敗を防ぎます(DO >5 mg/L)。 | 光学式/電気化学式。 |
| 水温 | 根の健康と酸素溶解度に影響します(理想:18~22°C)。 | 精度±0.5°C。 |
(2) 環境モニタリング
| センサー | 用途 |
|---|---|
| 気温/湿度 | 結露(湿度50~70%)と熱ストレスを防ぎます。 |
| CO₂センサー | 光合成を最適化します(急速な成長には800~1200 ppm)。 |
| PARセンサー | 光合成有効放射束密度を測定します(例:葉物野菜:200~400 μmol/m²/s)。 |
小規模水耕栽培センサー構成(レタス用NFTシステム)
システム仕様:
方式:養液薄膜技術(NFT)でレタス12株を栽培。
面積:LED照明付き屋内栽培テント2 m²。
自動化: クラウドベースのモニタリング + 自動pH/EC調整。
推奨センサー:
| センサー | モデル例 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EC/pH複合センサー | BGT-WMPS(O1) | 1 | 養液タンク内に浸漬。 |
| DOセンサー | BGT-WDO(K) | 1 | 毎週校正してください。 |
| 水温センサー | BGT-WMPS(O1) | 1 | 貯水槽の壁に取り付け。 |
| 気温/湿度 | BGT-WSD2 | 1 | キャノピー高さに設置。 |
| CO₂センサー | BGT-WSD2 | 1 | 密閉空間用。 |
| PARセンサー | BGT-PAR1 | 1 | 葉の近くに配置。 |


