Hidroponika; Talajtalan tenyésztési módszerek Önellátás zárt térben

Mi az a hidroponika? Feltalálója szerint dr. W. F. Gericke a talaj nélküli kertészet tudománya. A szóban forgó 1940-es könyv itt letölthető. Gericke a mezőgazdasághoz kapcsolódó szót választott. Az akvakultúrát sajnos már bevették, és így létrejött a hidroponika, amely utal a geoponikára, amely a mezőgazdaságban görögül (szó szerint földmunka) gyökerező szó. A hidro (régi gr. hydōr a vízhez) már látható, hogy a földet víz váltja fel.

Differenciálás a hidroponikától

Mivel a hidroponika különböző meghatározásokkal rendelkezik, a körülhatárolás nem minden esetben lehet sikeres. Az egyik meghatározás:

A talaj nélküli növények kultúrája

Nem hangzik számunkra ismerősnek? Ebben az általános formában a hidroponika = hidroponika és így a hidroponika minden típusa is a hidroponikához tartozik. Azonban, ha a hidroponikát a speciális ORIGINAL HYDROKULTUR rendszernek tekinti, amely Gerd Baumannig nyúlik vissza, akkor a német nyelvterületen a hidroponika azt jelenti:

Dísznövénytartás duzzasztott agyagban gátolási módszerrel!

Az eredeti hidroponikai rendszer megértése jó ötlet. Mivel ez jó bevezetés a témához, mivel ez a különleges eset a legegyszerűbb hidroponikus rendszer, mivel passzív.

talajtalan
A hidroponikus tenyésztő edény

Az eredeti hidroponikus rendszer

Duzzasztott agyag - A hidroponika szubsztrátja

Az expandált agyagot a növény gyökereivel együtt a hidroponikus tenyésztőedénybe helyezzük. A tenyészedényt egy zárt ültetvénybe helyezzük, amely lehet még szebb is, amely a tápoldatot tartalmazza. A tenyésztőedény alján és az alsó szélén lyukak vannak, amelyeken keresztül a tápoldat be tud folyni. A híres vízszintjelzőnek az alsó oldalán is van egy kis lyuk, így a tápoldat felemelheti vagy süllyesztheti az úszó mutatót. A növény ideális ellátása a tápoldat minimális és maximális mennyisége között, amelyet a vízszintjelző az aktuális szint mellett mutat. A gyökerek elegendő levegőt kapnak a felső részen, és elegendő táplálékkal rendelkeznek az alsó területen.

Passzív a ritka ivók számára - kanóc rendszer

Most a hidroponikához és a kanóc rendszerhez érkeztünk. A passzív kapcsolatot a tartály és a hordozó tartály között kanócokon keresztül létesítik. A rendszer azonban a kapilláris hatást ismét felhasználja, hogy a tápanyag folyadékot kanócon keresztül passzívan továbbítsa a gyökerekhez, és megnedvesítse a szubsztrátot.

A kanóc rendszer - az egyik legegyszerűbb passzív hidroponikus rendszer

A légszivattyú opcionális a kanóc rendszerben, de az álló víz nemcsak mély, hanem alacsony oxigéntartalmú is. Noha a növényeket apró pórusokon és a szubsztrátban lévő réseken keresztül látják el oxigénnel, a tápoldatban oldott oxigént is elnyelik. Ezért célszerű légszivattyút elhelyezni a tartályban, és akkor a kanóc rendszer már nem teljesen passzív. Ha a szivattyú meghibásodik, a károsodás sokkal kevésbé súlyos, mint más rendszerekben. A légszivattyú másik előnye a víz állandó keringése, amely megakadályozza a tápanyagok megtelepedését a földön. A legjobb, ha műanyagot használunk kanócként, például a pamut rothad. Természetesen mind a különösen jól nedvszívó kanócokat (és elegendő mennyiséget), mind a nagyon jól nedvszívó aljzatot használnia kell.

előnyöket

  • Könnyen kivitelezhető, műanyag hulladékkal is működik
  • Tényleg passzív légszivattyú nélkül
  • Egyik szivattyú sem hibásodhat meg (kivéve az opcionális légszivattyút) => alacsony karbantartás, nincs meghibásodás

hátrány

  • Különösen nagy mennyiségű tápoldatot nem szállít a gyökerekbe a passzív mechanizmus, ezért ez a rendszer csak olyan növények számára alkalmas, amelyek nem igényelnek sok vizet
  • Összességében azonban több tápanyagot szállítanak, mint amire szükség van. A növény által nem felszívódó tápanyagok lerakódnak az aljzatba, és hosszú távon lassan megsósítják a tartályt és így a gyökereket
  • A rendszer nem lehet nagy. A vízszint és a gyökerek közötti távolságnak kicsinek kell lennie ahhoz, hogy elegendő tápanyag szállítható legyen, és így a hordozó tartályának mérete a tartály méretéhez kapcsolódik

Vízi kultúra (vízi kultúra németül?)

Itt láthatja, hogy a hidroponika még nem talált utat Németországba, vagy hogy az angol kifejezéseket egyszerűen importálják. Mindenesetre nem találtam német kifejezést a Vízkultúra, a legegyszerűbb aktív hidroponikus rendszer kifejezésére. Csak nem tudjuk lerövidíteni WC-vel, különben félreértések történnek, miközben létezik egy Deep Water Culture (DWC) rendszer is. A DWC csak egy újabb kifejezés a WC Water Culture számára, és különösen mélyvízű és magas gyökérzetű rendszerekhez használják.

Vízkultúra - a legegyszerűbb hidroponikus aktív rendszer

A hidroponikus rendszer ismét egyszerű, de ezúttal aktív hidroponikus rendszer. Az aktív rész abból áll, hogy aktívan pumpálják a levegőt a tartályba. Ha a növények állóvízben oxigén nélkül úsznának, a gyökerek gyorsan elrothadnának, és a növény elpusztulna. Ezért az oxigént a tartályba kell pumpálni, és nem túl kevés. A víznek olyan erősen kell buborékolnia, mint egy fazék forrásban lévő víznek, amelyet a tűzhelyen hagyott nagy lángon. Ezután a gyökereket közvetlenül a légbuborékokon és a vízben oldott oxigénen keresztül szellőztetik. Ez utóbbi eléréséhez egy vagy több légkövet is használ, amelyek nagyon finom pórusokkal rendelkeznek, hogy nagyon kis buborékokat hozzanak létre. A szállított levegő mennyisége és a szivattyú nyomása hozzájárul a tiszta buborékképződéshez.

Recirkuláló

A hidroponikus rendszereket nagyon gyakran használják, és kereskedelmileg a hidroponikus rendszerek között is. Ha a technikát nagyobb léptékben alkalmazzák, az ember általában több cél- és egy központi forrás-tárolót használ. Ez megtakarítja a légköveket. A gyökereket azonban ezután már nem közvetlenül látják el légbuborékokkal, hanem csak a központi táptartályból vízben oldott oxigénnel. Az oldott oxigén mennyiségének növelése érdekében a céltartályokat folyamatosan elárasztják, és a leeresztett vizet egy túlfolyáson keresztül vízesésként visszavezetik a központi tartályba. Amint a visszafolyó víz a forrás tartályába esik, további oxigént szállítanak végig. Minél mélyebbre esik a víz, annál több oxigén jut be. Mivel a céltartályban a víz amúgy is mindig túlfolyik, nem szükséges ellenőrizni az ott lévő vízmennyiséget, csak a forrástartályban. Tehát csak egy helyen van, ahol a legtöbb paramétert, például a pH-értéket, a tápoldat koncentrációját, a víz hőmérsékletét, az oxigéntartalmat, ... meg kell figyelni és ellenőrizni kell. Ez megkönnyíti a recirkulációs rendszer karbantartását.

előnyöket

  • Bővíthető: cél és forrás tároló
  • A légszivattyúkkal végzett összes tevékenység még mindig könnyű
  • Nagyon hatékony: a növekedési ütem elképesztő. Az egyszerűség kapcsán ez nagyon érdekessé teszi a hobbiban és a kereskedelemben való felhasználást

hátrány

  • A tápoldatot hűvösen kell tartani. Minél melegebb a víz, annál nehezebben oldódik fel benne az oxigén
  • Az oxigénellátás jelenti a legnagyobb (de megoldható) problémát ennek a hidroponikus változatnak
  • A recirkuláló variánssal: ha baktériumok és kórokozók terjednek, az egész rendszer megfertőződik
  • Ha megszakad az áram, remélhetőleg beindul egy vészpumpa, különben a betakarítás véget ér. Vagy a hibás szivattyút gyorsan ki lehet cserélni
  • Alkalmasabb a nagyon vízszerető növények számára

NFT - tápanyagfilm technika

A tápanyagfilm technikával a növény egyes gyökerei a tápoldatban vannak, míg nagy részei csak a levegőben vannak. A növény így ideális esetben a tápanyagok és az oxigén optimális keverékével van ellátva. Amint a fiatal növények kellően hosszú gyökereket fejlesztettek ki, a háló tetejével és az aljzattal együtt a növényi csőbe (csatornába, csatornába) kerülnek. Ebben a keringő rendszerben a tápoldatot a tartályból a csatornába pumpálják. A tápoldat ezután egy vékony filmben folyik le a kissé szögletes csatornán a visszafolyó hűtőbe, amely visszaáramlik a forrás tartályba. Az NFT rendszert kellemesen egyszerűnek találják, és gyakran használják kereskedelemben. A növények sikeres növekedése érdekében azonban néhány alapelvet be kell tartani.

NFT - tápanyagfilm technika

A csatorna esetében 4-5 cm magasság szokásos. A gyökerek nem mélységben, hanem szélességben nőnek. A szélességet a gyökér várható tömegétől függően határozzuk meg.

  • 10 cm rövid ideig növekvő növények, például saláta vagy gyógynövények esetében
  • 15 cm hosszú távú termesztéshez és olyan kis növényekhez, mint az eper
  • Azok a növények, amelyek hosszú ideig 20 cm-nél nagyobbak, és nagy gyökereket alkotnak, például paradicsom

Szakmailag a csatorna nem kerek, mint sok hobbikertész teszi, hanem szögletes. Egy kerek csővel a tápoldat egyenetlenül oszlik el, így csak néhány gyökérhez jutunk tápoldattal. A négyzet alakú csatornánál az egész talajt tápoldat borítja, és több gyökér képes tápanyagot és vizet felvenni.

gradiens

1:16 gradiens ajánlott. Ez azt jelenti, hogy egy 16-osnál a hosszú víznyelőn a magasságkülönbség 1 cm. Elméletileg a gradiens 1: 100 cm is lehet. A gyakorlatban azonban kialakulnak olyan forgalmi dugók, amelyek ellentmondanak a rendszer azon elvének, hogy csak tápoldat-fóliát állítsanak elő.

Átbocsátás

10 cm széles csatornákhoz 0,5 l/perc, széles csatornákhoz pedig 2 l átbocsátási teljesítmény ajánlott. A meredekség befolyásolja a film vastagságát is. A film nem lehet se túl mély, se nem túl sekély.

hossz

A csatorna hossza a tápoldat beömlőjétől a lefolyóig korlátozott. Ha a csatorna túl hosszú, az összes növény tápanyag- és oxigénellátása már nem tartható fenn. A csatorna hossza a lejtőtől és az áteresztőképességtől függ. Alapszabályként nem lehet nagyobb, mint 10-15 méter, vagy legkésőbb e hossz után friss tápoldatot kell pumpálni.

előnyöket

  • Különösen jó tápanyagok, oxigén és víz aránya
  • A rendszer működtetése a beállítást követően könnyű és megfelelő kialakítású
  • Nincs szükség időzítőre vagy szivattyú vezérlésre, a szivattyú csak átfut
  • Nincs szükség közegre, mivel a növényt csak egy helyen kell tartani, és a gyökerekben kell lógni levegőben és vízben

hátrány

  • Ha a szivattyú meghibásodik, és nincs pótpumpa, a betakarítás gyorsan megszűnik, mivel csak egy vékony tápoldat-fólia van
  • Nem feltétlenül alkalmas nagy gyökérzetű növények számára
  • A rendszer hajlamos eltömődni a buja gyökérnövekedés és így a torlódások miatt. Ez azonban megfelelő kialakítással (forma, meredekség, áteresztőképesség, hossz) megakadályozható

Aeroponika

Az aeroponikus rendszer nevét onnan kapta, hogy a gyökerek a levegőben lógnak. Ennek a lehető legtöbb oxigént kell adnia nekik. A növényeket a gyökerek folyamatos tápoldattal történő permetezésével táplálják. Minél finomabbak a cseppek, annál jobb és gyorsabb lesz a növények növekedése. A NASA ezt kísérletei során derítette ki.

Aeroponika - fejlett talajtalan tenyésztési rendszer

Háromféle aeroponikus rendszer létezik

  • Alacsony nyomású rendszerek: Ezek a rendszerek nem az igazi és igazi aeroponikus rendszerek, mert alacsony nyomással működnek. Ebben a változatban a rendszer nem sokkal bonyolultabb, mint a többi hidroponikus rendszer. Mivel egy normál akvárium szivattyú használható. A szokásos permetezőfejeket is használják, például más öntözőrendszerekben. Meg kell azonban jegyezni, hogy az adagolandó nyomás minden szórófejjel növekszik, és a szivattyút ennek megfelelően kell méretezni. A legjobb, ha a permetezőfejeket a gyökerek fölé helyezzük, majd a víz lefolyik a gyökerekről, és így biztosítja a gyökércsúcsokat, míg a gyökerek alatti permetezőfejeket gyökerek boríthatják. Az alacsony nyomású rendszerek a legnagyobb népszerűségnek örvendenek az aeroponikus rendszerek között, különösen a hobbihidroponikában. A porlasztófejekből nincs ultrakemény köd, mint a valódi aeroponikus rendszerben, inkább finom vízsugarak vannak. Ez azt jelenti, hogy a vízcseppek mérete jelentősen eltér a nagynyomású rendszerektől. A gyökerek és az aljzat nagyon nedves lesz, és az öntözési ciklusok 15 perc (15 perc pumpálás, 15 perc pumpálás) vagy 30 perc. Mert időbe telik, míg a gyökérterületen a víz újra kiszárad.
  • Nagynyomású rendszerek: Ezek a rendszerek az igazi aeroponikus rendszerek, és 4–6 bar nyomáson dolgoznak, körülbelül egy jól felfújt kerékpárabroncs nyomása körül. Mivel a nagynyomású rendszerben nagyon finom, nagyon kicsi vízcseppekből álló köd keletkezik, gyakoribb permetezési ciklusokra van szükség, legkésőbb 5 percenként, és a szivattyú rövid élettartama elkerülhető a folyamatos be- és kikapcsolással, és a szivattyút teljesen kitiltják a rendszerből. Ehelyett olyan akkumulátortartályt használ, amely hasonló a fordított ozmózisos vízrendszerben és a szelepekben használtakhoz. A tartályban a nyomás mindig fennmarad, míg a gyökérterületen 5 percenként néhány másodpercig köd keletkezik.
  • Ultrahangos porlasztó: Az ultrahangos porlasztókat az orvostudományban gyógyszerek inhalálására használják, hatékony szobakialakításra, párásításra és gőzfürdőkben is használják. Ultrahangos porlasztókat is használnak a hüllők tartásakor az optimális páratartalom elérése érdekében. Az aeroponikus rendszerekben azonban vegyes eredményeket érnek el. Bár valóban nagyon finom vízcseppeket hoznak létre, a ködben nagyon kevés a tényleges nedvesség. Ezenkívül a köd hajlamos cseppenként a földre hullani, nem pedig néhány percig nedvesíteni a gyökereket

előnyöket

  • Ahogy a neve is mutatja, a gyökerek sok oxigént tartalmaznak
  • Az alacsony nyomású változatban a rendszert nem olyan nehéz megvalósítani
  • A tápoldat hőmérsékletét mindig alacsonyan kell tartani a víz oxigéntartalmának növelése érdekében, de az aeroponikában ez nem olyan fontos, mert a gyökerek a levegőben nőnek
  • A NASA által preferált termesztési módszer az űrben. Súlytalanság esetén a tápanyagok szállíthatók a permetezőfejeken keresztül a gyökerekig, és a vízfogyasztás rendkívül minimalizált. Az aeroponika a legkontrolláltabb módszer

hátrány

  • High tech, különösen a nagynyomású változat. Különösen a hobbi területén nagy az erőfeszítés a jövedelemmel kapcsolatban
  • Ha egy szivattyú meghibásodik, a betakarítás néhány perc alatt befejeződik, különösen a nagynyomású rendszerben, mivel a nedvesség nem tárolódik
  • Tekintettel a rendszer nagy összetettségére, több lehetőség van a kudarcra
  • Különösen a rendkívül finom szórófejek, de csak a nagynyomású kivitelben, gyorsan eltömődnek

Földáramlás és áramlási rendszerek

A hullám- és áramlási rendszerek nagyon népszerűek a talajtalan kultúra gyakorlói körében, mert otthoni gyógymódokkal könnyen felállíthatók. Van olyan tartály vagy tartálysorozat, amelyet tápoldattal lát el egy szivattyú. Ezeket a tartályokat rendszeresen elárasztják tápoldattal, amíg a vízszint el nem éri a tartály felső visszafolyatását, és a tápoldat visszafut a tartályba. A visszafolyás ezen felső végének néhány cm-rel az aljzat felülete alatt kell lennie, és rögzítse a víz szintjét, és megakadályozza a növényi edények túlcsordulását. Amikor a szivattyú 5–15 perc múlva kikapcsol, a víz a szivattyún a gravitáció (árapály) hatására visszafolyik.

Zápor és áramlási rendszer - a tápoldat röviden elárasztja a növénytartályt, majd ismét lecseng