รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
แนะนำผลิตภัณฑ์
สารละลายธาตุอาหารไฮโดรโปนิกส์ vs. ดินแบบดั้งเดิม
| ด้าน | สารละลายธาตุอาหารไฮโดรโปนิกส์ | ดินแบบดั้งเดิม |
|---|---|---|
| การนำส่งสารอาหาร | การดูดซึมโดยตรง ไม่มีการแข่งขันจากวัชพืช/จุลินทรีย์ | การแพร่กระจายช้า; การสูญเสียธาตุอาหารเนื่องจากการชะล้าง |
| ประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ระบบหมุนเวียนใช้น้ำ ประหยัดน้ำ 90% กว่าดิน | การระเหยสูงและการสูญเสียน้ำจากการไหลบ่า |
| ความเร็วในการเจริญเติบโต | เร็วขึ้น 30–50% เนื่องจากการเข้าถึงสารอาหารที่เหมาะสมที่สุด | จำกัดโดยคุณภาพดินและการขยายตัวของราก |
| ความเสี่ยงต่อโรค | ความเสี่ยงต่ำต่อเชื้อโรคที่มากับดิน (เช่น ไส้เดือนฝอย) | เสี่ยงต่อการติดเชื้อรา/แบคทีเรีย |
| พื้นที่และความสามารถในการขยาย | เหมาะสำหรับ การทำฟาร์มแนวตั้ง และการเกษตรในเมือง | ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ |

ตรรกะระบบอัตโนมัติ:
การควบคุมสารอาหาร: ปั๊มจ่ายสารปรับค่า pH/EC หากค่าเบี่ยงเบนจากจุดที่ตั้งไว้
การเติมออกซิเจน: ปั๊มลมเปิด/ปิดตามระดับ DO
แสงสว่าง: LED หรี่ลงหากค่า PAR เกิน 400 μmol/m²/s
การควบคุมสารอาหาร: ปั๊มจ่ายสารปรับค่า pH/EC หากค่าเบี่ยงเบนจากจุดที่ตั้งไว้
การเติมออกซิเจน: ปั๊มลมเปิด/ปิดตามระดับ DO
แสงสว่าง: LED หรี่ลงหากค่า PAR เกิน 400 μmol/m²/s
ไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยพืชเจริญเติบโตในสารละลายน้ำที่อุดมด้วยสารอาหาร โดยรากจะจมอยู่ใต้น้ำหรือสัมผัสกับสารละลายเป็นระยะ ต่างจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไฮโดรโปนิกส์ส่งสารอาหารโดยตรงไปยังราก เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตสูงสุด
เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมไฮโดรโปนิกส์
การควบคุมเคมีของน้ำและสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เซ็นเซอร์หลักได้แก่:
(1) การตรวจวัดสารละลายธาตุอาหาร
| เซ็นเซอร์ | วัตถุประสงค์ | ช่วงเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เซ็นเซอร์ EC | วัดความเข้มข้นของสารอาหาร (ค่าการนำไฟฟ้า) | 1.0–3.0 mS/cm (ขึ้นอยู่กับพืช) |
| เซ็นเซอร์ pH | รักษาความเป็นกรดที่เหมาะสมสำหรับการดูดซึมสารอาหาร (เช่น ผักกาดหอม: pH 5.5–6.5) | ความแม่นยำ ±0.1 |
| ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) | ช่วยให้รากได้รับออกซิเจนเพียงพอ ป้องกันการเน่า (DO >5 มก./ลิตร) | ออปติคัล/ไฟฟ้าเคมี |
| อุณหภูมิน้ำ | ส่งผลต่อสุขภาพรากและการละลายของออกซิเจน (ค่าที่เหมาะสม: 18–22°C) | ความแม่นยำ ±0.5°C |
(2) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมโดยรอบ
| เซ็นเซอร์ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|
| อุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ | ป้องกันการควบแน่น (ความชื้น 50–70%) และความเครียดจากความร้อน |
| เซ็นเซอร์ CO₂ | เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง (800–1200 ppm สำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว) |
| เซ็นเซอร์ PAR | วัดรังสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (เช่น ผักใบเขียว: 200–400 μmol/m²/s) |
การติดตั้งเซ็นเซอร์ไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก (ระบบ NFT สำหรับผักกาดหอม)
ข้อมูลจำเพาะของระบบ:
ประเภท: เทคนิคฟิล์มสารอาหาร (NFT) พร้อมผักกาดหอม 12 ต้น
พื้นที่: เต็นท์ปลูกในร่มขนาด 2 ตร.ม. พร้อมไฟ LED
ระบบอัตโนมัติ: การตรวจสอบผ่านคลาวด์ + การปรับ pH/EC อัตโนมัติ
เซ็นเซอร์ที่แนะนำ:
| เซ็นเซอร์ | ตัวอย่างรุ่น | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เซ็นเซอร์วัดค่า EC/pH แบบรวม | BGT-WMPS(O1) | 1 | จมอยู่ในถังสารอาหาร |
| เซ็นเซอร์ DO | BGT-WDO(K) | 1 | ปรับเทียบทุกสัปดาห์ |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | BGT-WMPS(O1) | 1 | ติดตั้งกับผนังถังเก็บน้ำ |
| อุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ | BGT-WSD2 | 1 | ติดตั้งที่ความสูงระดับทรงพุ่ม |
| เซ็นเซอร์ CO₂ | BGT-WSD2 | 1 | สำหรับพื้นที่ปิด |
| เซ็นเซอร์ PAR | BGT-PAR1 | 1 | ติดตั้งใกล้ใบพืช |


