- Гидропонный раствор Чеснокова — Базыриной из готовых удобрений
- Рецепт:
- Анализ результата:
- Пример составления раствора Чеснокова в калькуляторе
- Пример составления раствора Чеснокова в калькуляторе
- Грядка в кладовке
- Выращивание без почвы
- Схема установки
- Питательный раствор для гидропонной установки
- Питательный раствор для гидропонной установки
- Питательный раствор Чеснокова-Базыриной
Гидропонный раствор Чеснокова — Базыриной из готовых удобрений
Здесь я хочу описать своё исполнение гидропонного раствора приближённого к раствору Чеснокова — Базыриной из готовых удобрений.
Расчет производился с помощью программы HydroBuddy v1.50.
Рецепт:
Компонент | Формула | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
[мг] | [р] | ||
[Буйские удобрения] Кальциевая селитра | Ca(NO3)2.4H2O | 11.814 | 1.2 |
[Буйские удобрения] Калимагнезия | K2SO4+MgSO4 | 10.111 | 0.7 |
[POKON] Кактусы и суккуленты | -POKON-Kaktus | 25.166 | 13 |
Values calculated for the preparation of 20 liters |
Расчетное количество компонентов растворялось в 200 мл деионизированной воды. Получается 3 ёмкости по 200 мл с концентратом 1:100. Калимагнезия после растворения отфильтрована до получения прозрачного раствора. Для приготовления 1 л раствора с рабочей концентрацией нужно к
950 мл деионизированной воды добавить по 10 мл концентратов из каждой из 3-х ёмкостей. После добавления очередного концентрата — тщательно перемешивать. После добавления всех 3-х концентратов долить деионизированной водой до 1 л. Все эти танцы с бубном нужны по тому что иначе, с большой вероятностью, будет превышена концентрация ионов кальция и сульфат ионов и мы получим очень красивую, молочно белую, взвесь нерастворимого гипса.
Анализ результата:
Элемент | Получено | Цель | Ошибка |
---|---|---|---|
[ppm] | [ppm] | % | |
N (NO3-) | 113.18 | 105 | 7.8 |
N (NH4+) | 25.166 | 35 | -28.1 |
K | 190.62 | 190 | 0.3 |
P | 38.439 | 38.5 | -0.2 |
Mg | 27.3 | 30 | -9 |
Ca | 159.489 | 164 | -2.8 |
S | 80.888 | 64 | 26.4 |
Fe | 0.503 | 4 | -87.4 |
Zn | 0.05 | 0.05 | 0.7 |
B | 0.252 | 0.5 | -49.7 |
Cu | 0.05 | 0.05 | 0.7 |
Mo | 0.025 | 0.01 | 151.7 |
Mn | 0.252 | 0.5 | -49.7 |
Расчетная проводимость раствора: EC=1.4 mS/cm
Ну и как? Какие мысли появились? Может чего поподробнее? Писать ниже.
Источник
Пример составления раствора Чеснокова в калькуляторе
Для примера расчета в калькуляторе возьмем рецепт универсального раствора Чеснокова.
Открываем калькулятор. Справа внизу выбираем Раствор Чеснокова. Цифры с NPK выбранного раствора подставляются в столбик Расчет в правой верхней части калькулятора под названием Концентрация элементов, мг/л.
Слева выбираем нужные нам удобрения. Берем Кемиру Люкс Для овощей и рассады. Нажимаем стрелочку и удобрение добавляется в Состав раствора справа.
Так как данная Кемира не содержит кальция, магния и серы, то мы добавим в Состав раствора Кальциевую селитру и Сульфат магния.
Подставляем цифры, сколько удобрений мы планируем растворить в 1 литре воды. Нажимает кнопку РАСЧИТАТЬ.
И смотрим цифры справа вверху в Концентрация элементов, мг/л. в столбике Расчет. Идеально точно совпасть цифры могут только при смешивании чистых солей. В данном случае цифры в столбце Вега100% отличаются от цифр в столбце Расчет. Подбираем так, чтобы калия было больше, чем азота, как в растворе Чеснокова, и соблюдаем предельные нормы по каждому элементу.
Сохраняем созданный раствор. Выбираем на какой объем мы планируем готовить раствор (10 литров).
В итоге на 1 литр воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады — 0,85 г/л
Кальциевая селитра — 0,2 г/л
Сульфат магния — 0,5 г/л
А на 10 литров воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады — 8,5 г/л
Кальциевая селитра — 2 г/л
Сульфат магния — 5 г/л
Смешиваем в определенной последовательности. Всё, 10 литров раствора готово.
Источник
Пример составления раствора Чеснокова в калькуляторе
Для примера расчета в калькуляторе возьмем рецепт универсального раствора Чеснокова.
Открываем калькулятор. Справа внизу выбираем Раствор Чеснокова. Цифры с NPK выбранного раствора подставляются в столбик Расчет в правой верхней части калькулятора под названием Концентрация элементов, мг/л.
Слева выбираем нужные нам удобрения. Берем Кемиру Люкс Для овощей и рассады. Нажимаем стрелочку и удобрение добавляется в Состав раствора справа.
Так как данная Кемира не содержит кальция, магния и серы, то мы добавим в Состав раствора Кальциевую селитру и Сульфат магния.
Подставляем цифры, сколько удобрений мы планируем растворить в 1 литре воды. Нажимает кнопку РАСЧИТАТЬ.
И смотрим цифры справа вверху в Концентрация элементов, мг/л. в столбике Расчет. Идеально точно совпасть цифры могут только при смешивании чистых солей. В данном случае цифры в столбце Вега100% отличаются от цифр в столбце Расчет. Подбираем так, чтобы калия было больше, чем азота, как в растворе Чеснокова, и соблюдаем предельные нормы по каждому элементу.
Сохраняем созданный раствор. Выбираем на какой объем мы планируем готовить раствор (10 литров).
В итоге на 1 литр воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады — 0,85 г/л
Кальциевая селитра — 0,2 г/л
Сульфат магния — 0,5 г/л
А на 10 литров воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады — 8,5 г/л
Кальциевая селитра — 2 г/л
Сульфат магния — 5 г/л
Смешиваем в определенной последовательности. Всё, 10 литров раствора готово.
Источник
Грядка в кладовке
Зимой, когда зелень в магазинах стала совсем уж картонной на вкус и неоправданно дорогой, участник нашего портала с ником Khozain2000 решил, что будет выращивать ее сам. Как часто бывает, изучив рынок, понял, что не будет покупать готовое оборудование – сделает гидропонную установку своими руками.
Собрал, наладил и запустил свой трехъярусный «гроубокс» с гидропонной системой методом периодического затопления корневой системы и светодиодным освещением фитосветодиодами.
Выращивание без почвы
В гидропонной установке растения выращиваются без почвы, питательные вещества они получают из специально приготовленного раствора, который подается прямо к корням. Субстрат, в который высаживают или сеют растения, непитателен, он просто закрепляет корни, чтобы растение держалось вертикально.
Существует множество видов гидропонных установок, с разными принципами действиями. Расскажем о некоторых:
- Для промышленного выращивания растений применяют периодическое затопление, когда емкости, в которых растет зелень или овощи, время от времени затапливают питательным раствором, он стекает, а субстрат (керамзит, вермикулит и т.п.) остается влажным.
- Есть способ, при котором поток раствора непрерывно подается на субстрат и корни растения.
- Многие используют капельный полив: капли раствора подаются в субстрат, лишний стекает обратно в емкость. При этом способе важно, чтобы влагоемкость субстрата была максимальной.
- Метод, в котором субстрат не используют вообще, называют аэропоника. Корни растений висят в воздухе и периодически опрыскиваются раствором.
Схема установки
Наш пользователь сделал вот такую установку.
Схемой своей установки наш пользователь любезно поделился со всеми посетителями FORUMHOUSE.
Заполнив трубы до определенного уровня, через перелив (на схеме он изображен справа) раствор возвращается обратно в емкость. Когда насос перестает работать, раствор полностью сливается через сливные шланги (слева на схеме) и через насос – обратно в емкость.
Трудность была в том, чтобы равномерно поднимать питательный раствор на разные высоты. Задача была решена посредством жиклеров, установленных на месте входа шланга в трубу на нижней и средней полке. На фото ниже мы можем рассмотреть узел подачи раствора.
Диаметр жиклеров зависит от производительности помпы и подбирается эмпирическим путем – здесь на нижней полке самый узкий, на средней – более широкий, а на верхней жиклера нет.
Установка собрана на стеллаже (1мх0,4х2м) из канализационных труб (по 2 на ярус). Объем бака составил 70 литров раствора. Для затопления труб раствором требуется 50 литров.
Свет: трехваттные фитосветики 660 и 440 нанометров китайского производства, по 33 ватта на каждый ярус. Свет дается 16 часов в сутки, установка стоит в маленькой кладовке. Многие элементы установки долго валялись без дела: стеллаж, насос, таймер и часть труб, так что экономия вышла ощутимой.
В качестве субстрата использовалась вата для высокотемпературной термоизоляции, как показавшая абсолютную нейтральность во время теста на ph. Но она тонкая, намокая, забирает много воды и не пропускает воду. Для новой посевной наш пользователь взял уже более жесткую минвату, которая меньше насыщается раствором и дает корешкам дышать.
На фотографиях показан процесс сборки установки.
Ниже мы видим, как устроен свет и блок управления.
Источник
Питательный раствор для гидропонной установки
Питательный раствор для гидропонной установки
Питательные растворы (смотреть рецепты) — один из важнейших факторов при гидропонном выращивании растений. Их готовят путём растворения различных солей в воде. По своему составу и воздействию на растения питательные растворы подобны почвенному раствору.
Искусственные питательные растворы благоприятно отличаются оптимальным содержанием питательных элементов и способствуют более рациональному и быстрому их усвоению, уменьшению содержания нитратов в плодах.
Питательный раствор может быть готовым к употреблению (рабочим) и концентрированным (в 50, 100, 200 и более раз концентрированным). Более удобен концентрированный раствор. В этом случае, во избежание выпадения солей в осадок, компоненты распределяют в два раствора.
Ниже даются несколько рецептов приготовления растворов.
Питательный раствор Чеснокова-Базыриной
Минеральные удобрения,
питательные вещества, соли
Рецептура*
Рабочий раствор
Концентрированные растворы
Источник