Необходимые детали
Доставка:快递
Введение в продукт
Питательный раствор для гидропоники против традиционной почвы
| Аспект | Питательный раствор для гидропоники | Традиционная почва |
|---|---|---|
| Доставка питательных веществ | Прямое поглощение; отсутствие конкуренции с сорняками/микроорганизмами. | Медленная диффузия; потеря питательных веществ из-за выщелачивания. |
| Эффективность использования воды | В рециркуляционной системе используется на 90% меньше воды чем почва. | Высокое испарение и потери со стоком. |
| Скорость роста | на 30–50% быстрее благодаря оптимизированному доступу к питательным веществам. | Ограничено качеством почвы и расширением корней. |
| Риск заболеваний | Более низкий риск почвенных патогенов (например, нематод). | Склонность к грибковым/бактериальным инфекциям. |
| Пространство и масштабируемость | Подходит для вертикальное земледелие и городское сельское хозяйство. | Требуются большие площади земли. |

Логика автоматизации:
Контроль питательных веществ: Дозирующий насос регулирует pH/EC, если значения отклоняются от заданных.
Оксигенация: Воздушный насос включается/выключается в зависимости от уровня DO.
Освещение: Светодиоды dim если PAR превышает 400 μmol/m²/s.
Контроль питательных веществ: Дозирующий насос регулирует pH/EC, если значения отклоняются от заданных.
Оксигенация: Воздушный насос включается/выключается в зависимости от уровня DO.
Освещение: Светодиоды dim если PAR превышает 400 μmol/m²/s.
Гидропоника — это метод беспочвенного выращивания, при котором растения растут в богатом питательными веществами водном растворе, а их корни либо погружены в раствор, либо периодически подвергаются его воздействию. В отличие от традиционного земледелия, гидропоника доставляет питательные вещества непосредственно к корням, максимально повышая эффективность роста.
Датчики экологического мониторинга гидропоники
Точный контроль химического состава воды и условий окружающей среды имеет решающее значение. Ключевые датчики включают:
(1) Мониторинг питательного раствора
| Датчик | Назначение | Целевой диапазон |
|---|---|---|
| Датчик EC | Измеряет концентрацию питательных веществ (электропроводность). | 1,0–3,0 мСм/см (зависит от культуры). |
| Датчик pH | Поддерживает оптимальную кислотность для усвоения питательных веществ (например, салат: pH 5,5–6,5). | Точность ±0,1. |
| Растворённый кислород (DO) | Обеспечивает оксигенацию корней; предотвращает гниение (DO >5 мг/л). | Оптический/электрохимический. |
| Температура воды | Влияет на здоровье корней и растворимость кислорода (идеально: 18–22°C). | Точность ±0,5°C. |
(2) Мониторинг окружающей среды
| Датчик | Назначение |
|---|---|
| Температура/влажность воздуха | Предотвращает конденсацию (влажность 50–70%) и тепловой стресс. |
| Датчик CO₂ | Оптимизирует фотосинтез (800–1200 ppm для быстрого роста). |
| Датчик PAR | Измеряет фотосинтетически активную радиацию (например, для листовой зелени: 200–400 мкмоль/м²/с). |
Настройка датчиков для маломасштабной гидропоники (система NFT для салата)
Технические характеристики системы:
Тип: Техника питательного слоя (NFT) с 12 растениями салата.
Площадь: 2 м², indoor-гроубокс со светодиодным освещением.
Автоматизация: облачный мониторинг + автоматическая регулировка pH/EC.
Рекомендуемые датчики:
| Датчик | Пример модели | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|
| Комбинированный датчик EC/pH | BGT-WMPS(O1) | 1 | Погружен в резервуар с питательным раствором. |
| Датчик DO | BGT-WDO(K) | 1 | Калибровать еженедельно. |
| Датчик температуры воды | BGT-WMPS(O1) | 1 | Прикреплён к стенке резервуара. |
| Температура/влажность воздуха | BGT-WSD2 | 1 | Установлен на высоте кроны. |
| Датчик CO₂ | BGT-WSD2 | 1 | Для закрытых помещений. |
| Датчик PAR | BGT-PAR1 | 1 | Размещён рядом с листьями. |


