基本信息
物流方式:快递
商品介紹
水耕營養液與傳統土壤
| 面向 | 水耕營養液 | 傳統土壤 |
|---|---|---|
| 養分輸送 | 直接吸收;無雜草/微生物競爭。 | 擴散緩慢;養分因淋溶而流失。 |
| 用水效率 | 循環系統使用 節省 90% 用水 相較於土壤。 | 高蒸發與逕流浪費。 |
| 生長速度 | 快 30–50% 由於優化後的養分取得。 | 受土壤品質與根系擴展限制。 |
| 疾病風險 | 土壤傳播病原體(例如線蟲)風險較低。 | 易受真菌/細菌感染。 |
| 空間與可擴展性 | 適用於 垂直農業 與都市農業。 | 需要大片土地。 |

自動化邏輯:
養分控制:若數值偏離設定點,計量泵會調整 pH/EC。
氧合作用:空氣幫浦根據溶氧量循環開啟/關閉。
照明:若光合作用有效輻射超過 400 μmol/m²/s,LED 會調暗。
養分控制:若數值偏離設定點,計量泵會調整 pH/EC。
氧合作用:空氣幫浦根據溶氧量循環開啟/關閉。
照明:若光合作用有效輻射超過 400 μmol/m²/s,LED 會調暗。
水耕是一種無土栽培方法,植物生長於富含營養的水溶液中,其根部要么浸沒其中,要么間歇性地暴露於溶液中。與傳統農業不同,水耕直接將養分輸送至根部,最大化生長效率。
水耕環境監測感測器
精確控制水化學與環境條件至關重要。關鍵感測器包括:
(1) 營養液監測
| 感測器 | 用途 | 目標範圍 |
|---|---|---|
| EC 感測器 | 測量營養濃度(電導率)。 | 1.0–3.0 mS/cm(依作物而定)。 |
| pH 感測器 | 維持最佳酸鹼值以利養分吸收(例如:萵苣 pH 5.5–6.5)。 | ±0.1 精度。 |
| 溶解氧(DO) | 確保根部氧氣供應;防止腐爛(溶氧 >5 mg/L)。 | 光學/電化學。 |
| 水溫 | 影響根系健康與氧氣溶解度(理想:18–22°C)。 | ±0.5°C 精度。 |
(2) 環境監測
| 感測器 | 用途 |
|---|---|
| 氣溫/濕度 | 防止冷凝(濕度 50–70%)與熱緊迫。 |
| CO₂ 感測器 | 優化光合作用(800–1200 ppm 以促進快速生長)。 |
| PAR 感測器 | 測量光合有效輻射(例如:葉菜類:200–400 μmol/m²/s)。 |
小型水耕感測器設置(萵苣 NFT 系統)
系統規格:
類型:營養液膜技術(NFT),種植 12 株萵苣。
面積:2 平方公尺的室內種植帳篷,配備 LED 照明。
自動化:雲端監控 + 自動 pH/EC 調整。
建議感測器:
| 感測器 | 型號範例 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| EC/pH 複合感測器 | BGT-WMPS(O1) | 1 | 浸沒於營養液儲存槽中。 |
| DO 感測器 | BGT-WDO(K) | 1 | 每週校準。 |
| 水溫感測器 | BGT-WMPS(O1) | 1 | 安裝於儲水槽壁。 |
| 氣溫/濕度 | BGT-WSD2 | 1 | 安裝於冠層高度。 |
| 二氧化碳感測器 | BGT-WSD2 | 1 | 適用於密閉空間。 |
| PAR 感測器 | BGT-PAR1 | 1 | 放置於葉片附近。 |


