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レタスを用いた養液栽培システムにおいて、pHとECレベルを測定する水耕栽培用センサーとモニター。
水耕栽培温室。葉物野菜の列と、手前に灌漑システム設備が見える。
順調に育つ植物が並ぶ温室に表示されたスマート水耕栽培センサーとデータロガー。
レタスを用いた養液栽培システムにおいて、pHとECレベルを測定する水耕栽培用センサーとモニター。
レタスを用いた養液栽培システムにおいて、pHとECレベルを測定する水耕栽培用センサーとモニター。
水耕栽培温室。葉物野菜の列と、手前に灌漑システム設備が見える。
順調に育つ植物が並ぶ温室に表示されたスマート水耕栽培センサーとデータロガー。
水耕栽培環境モニタリング
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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。

related sensors-bgt

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。

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