Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Студенты разработали аквапонный сад в аквариуме на самообеспечении

Aqua Sprouts - команда, состаящая из студентов-предпринемателей университета Сэйнт-Эндрю, разработала функциональную аквапонную систему, превращающую стандартный аквариум в настоящий сад.

 

 

Aqua Sprouts заключили соглашение о партнерстве с несколькими компаниями (The Aquaponic Source, Grants for Plants) и международными дитрибьюторами. Таким образом аквапонная система на собственном обеспечении сможет обеспечить свежей растительной пищей любой дом, офис или учебную аудиторию.

 

Аквапоника – это замкнутая система, в которой рыба и растения работают в тандеме, создавая симбиотическую экосистему. Система AquaSprouts Garden берет эти принципы и применяет их в настольном масштабе, приспосабливая к любому стандартному 10-галонному аквариуму. 

 

«Система AquaSprouts Garden позволяет пользователю познакомиться с аквапоникой простым, но при этом инновационным путём. Наша система использует старые аквариумы и приносит новую жизнь в бак с рыбой. При помощи  компании The Aquaponic Source и дизайнерского агентства, нам удалось создать одну из самых эффективных и стильных аквапонных систем на рынке», - сказал Джек Икард, основатель AquaSprouts.

 

Материал подготовлен при помощи Soilless Mag.

Обсудить на форуме


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram (запрещен в РФ) | Youtube
katyagp
Нашли ошибку?

Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

по любому с форума инфу стащили :lol2: :hello:

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бугагашки :)

керамзит за прозрачным стеклом за неделю обрастёт водорослями, они попадут в массовых количествах в аквариум, и рыбкам каюк.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бугагашки :)

керамзит за прозрачным стеклом за неделю обрастёт водорослями, они попадут в массовых количествах в аквариум, и рыбкам каюк.

мб прозрачность тут для наглядности, так сказать опытный образец...

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

выглядеть так эстетично через неделю он уже не будет)

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорей всего концепт, сделанный для наглядности. По идее разработчики не совсем уж балбесами в грове должны быть...Хотя хз :hz:

 

В общем-то ничего нового они не изобрели--идея не нова....Просто поставили ее на коммерческую рельсу...Веганы-эстеты будут покупать наверняка

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Веганы-эстеты будут покупать наверняка

:clap: :thum:

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, только аквариумисты называют данное изделие - фитофильтром.

И широко известен он отечественным аквариумистам с 70-х годов прошлого века.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

Вводные понятия

Аквапоника — это симбиоз гидропоники и аквакультуры (аквакультура — это выращивание водных организмов). В самом простейшем варианте аквапонная установка состоит из аквариума с рыбами и гидропонной системы с растениями.

Работает аквапоника так. Рыбы выделяют продукты жизнедеятельности в воду. Эту воду после механической фильтрации помпа накачивает в биофильтр, где нитрифицирующие бактерии перерабатывают выделения рыб (в частности, аммиак) в удобрения для растений (нитраты). Далее эта вода поступает в гидропонную установку, где корни растений всасывают питательные вещества, после чего вода сливается обратно в аквариум. Цикл повторяется.

Биофильтр — это то место, где живут нитрифицирующие бактерии (для жизни им необходима большая площадь, где они могут прикрепиться). В зависимости от объёмов культивирования и прочих условий биофильтр может быть как отдельной конструкцией (бассейн, заполненный специальными наполнителями в виде шариков, имеющих малый объём, но большую площадь), так и частью гидропонной установки. Например, при использовании системы периодического затопления бактерии селятся на субстрате (керамзит, гравий, перлит), то есть сама гидропонная установка с растениями и бактериями является биофильтром. 

С чего начать изучение аквапоники

Данное направление в садоводстве очень сложно по трём причинам:

Требуется умение выращивать каннабис на гидропонике. Необходимо уметь содержать рыбок в аквариуме или выращивать рыбу в пищу. В отличие от гидропоники, где в случае ошибки вы можете просто сменить гидропонный раствор, в аквапонике такое действие невозможно — оно приведёт к разрушению всей системы, и вам придётся начинать весь процесс сначала.

Поэтому лучше всего сначала освоить каждую из областей (гидропонику и аквакультуру) раздельно и только потом пробовать свои силы в аквапонике.

Какую гидропонную систему выбрать

В аквапонике можно использовать гидропонные установки любых типов, однако их конструкция может отличаться от стандартной. Разобравшись с работой аквапоники в целом, вы поймёте и то, как модифицировать выбранный вами тип гидропонной установки.

В исследованиях наилучшие результаты показали системы капельного орошения и периодического затопления. Последняя является самым простым вариантом для домашнего гровинга.

Как построить и запустить аквапонику с системой периодического затопления

Для сборки вам потребуется:

Аквариум или другая ёмкость для рыбы. Желательно, чтобы объём был не менее 50 литров. Чем больше объём — тем стабильнее будет работать система в целом. Ёмкость для растений — половина или четверть от объёма аквариума. Глубина ёмкости — не более 30 см. Водяная помпа. Её мощность должна превышать объём аквариума в 3-5 раз. Возможно, потребуется таймер для помпы. Аквариумный компрессор. Сантехнические трубы, шаровой кран для регулирования подачи воды к растениям, силиконовый герметик. Какие и сколько — будет зависеть от выбранной вами конструкции. Нужно будет изготовить колокольный сифон. Это устройство будет контролировать перелив и одновременно обеспечивать быстрое осушение гидропонного субстрата.

Как работает колокольный сифон

Более подробно о том, как собрать такую систему, вы можете прочитать в статье Dzagi «Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира».

При сборке аквапонной установки учитывайте следующие моменты:

Свет для растений не должен попадать в аквариум. Рыбам свет вообще не нужен, освещение аквариума должно быть минимальным. Планируйте конструкцию так, чтобы в любой момент вы имели доступ к любой её части. Это необходимо для максимально быстрого ремонта. Используйте только пластиковые ёмкости и трубы. Металлы могут вызвать отравление рыб. Используйте трубы большого диаметра. Тонкие водопроводы могут быстро засоряться.

Как запустить готовую систему аквапоники

Сначала в нашем биофильтре (его роль будет играть гидропонный субстрат) должны поселиться бактерии, которые будут способны перерабатывать аммиак и другие выделения всей популяции рыб в нитраты, малотоксичные для рыб и легкоусвояемые растениями. Если запустить рыб при отсутствии бактерий, то концентрация аммиака в растворе быстро подскочит и рыбы погибнут.

Упрощённо запуск биофильтра выглядит так:

Наполняем наш гидропонный контейнер правильно подготовленным субстратом (керамзит, гравий или перлит), то есть многократно вымоченным в воде до стабилизации pH на уровне 6,8. Заливаем воду в аквариум. Включаем помпу и компрессор. Добавляем в воду аммиак в виде хлорида аммония — это будет питание для бактерий на первых порах. Запускаем в систему бактерии (готовую жидкость с бактериями можно купить в зоомагазине). Можно также добавлять субстрат из уже функционирующей аквапоники или аквариума, особенно если там похожие условия. В этом случае запуск биофильтра пройдёт намного быстрее. Ежедневно контролируем воду: pH, аммиак, нитраты, нитриты, температуру воды. Признаком того, что биофильтр полноценно заработал, будут следующие показатели: аммиак и нитриты — 3 ppm (0,3 мг\л) и ниже.

Для  начала посмотрите обучающее видео, в нём очень подробно описаны все принципы запуска биофильтра. После этого вы сможете найти и выбрать удобную вам схему, в интернете их много и нет смысла разбирать каждую. Самое главное здесь — понять суть процесса.

Как правильно запустить биофильтр

Когда можно посадить растение и запустить рыб

Рыб можно запускать только после того, как вы убедитесь, что биофильтр запущен. Посадка растений возможна в 2-х вариантах:

После запуска биофильтра сначала высаживаем растение. Предварительно семечку нужно прорастить в минеральной вате или кубике root riot до 1-2 пар настоящих листьев. Ждём примерно неделю, чтобы растение пустило корни и смогло усваивать нитраты (тесты должны показать снижение концентрации нитратов в воде). После этого запускаем рыбок (не всех сразу, а постепенно добавляя по 25% жильцов, чтобы бактерии адаптировались к меняющимся условиям системы). Аммиак на этом этапе добавлять не нужно, рыбки сами будут его выделять. После запуска биофильтра сначала частями запускаем рыбок, а затем высаживаем растение. В этом варианте в первые 2-3 недели после запуска рыб возможно накопление избытка нитратов в воде (растение ещё не пустило корни и не начало их усваивать). Проблему решаем так: если на тестах содержание нитратов в воде стало 100 мг\л и более, заменяем 30% воды в аквариуме на чистую воду.

Важный момент! Возможно, при запуске биофильтра по схеме вам потребуется изменять pH или температуру воды для ускорения роста бактерий. В этом случае обратное снижение этих показателей проводите очень медленно. Особенно важно снижать температуру не более чем на 1 градус в сутки. В противном случае бактерии могут превратиться в цисты и прекратить биофильтрацию.

Какую воду использовать для аквапоники и как её подготовить

Подойдёт обычная водопроводная вода, либо вода из артезианской скважины. Дистиллированная, осмос — не годится. При использовании водопроводной воды её нужно отстаивать в открытой ёмкости не менее суток, чтобы улетучился хлор.

У воды должны быть следующие целевые показатели:

pH — от 6,8 до 7,0. Если этот показатель выше 7 — снижаем добавлением ортофосфорной кислоты, заодно это добавит фосфора для каннабиса. Если показатель ниже 6,8 — повышаем его добавлением карбонатов калия и кальция. Содержание кислорода — 5 мг\л и выше. При недостатке кислорода ставим дополнительный компрессор. Общая жёсткость (GH) — от 8 до 12°dH (140-210 ppm). Временная (карбонатная) жёсткость (КН) — от 4 до 8 °dkH. Если вода слишком жёсткая, можно разбавить её дистиллятом или осмотической водой. Если вода излишне мягкая — необходимо добавить в аквариум ракушки или бикарбонат калия. Содержание аммиака\аммония (NH3\NH4) — до 0,3 мг\л. Если показатель выше, нужно чистить (сифонить) аквариум, убирать лишних рыб или ставить дополнительный биофильтр. Нитраты (NO3) — не более 100 мг\л. Рыбы могут жить и при больших концентрациях, но а таком случае они будут хуже расти и болеть. При слишком высокой концентрации решаем проблему посадкой дополнительных растений, удалением из аквариума лишних рыб или заменой части воды из аквариума.

Какими тестами пользоваться для проверки качества воды

Чаще всего в домашних условиях используют аквариумные тест-полоски или капельные аквариумные тесты. Наиболее точными являются капельные тесты. Лучше всего себя зарекомендовал себя немецкий производитель SERA.

Как часто контролировать параметры воды в аквариуме

Желательно проверять воду каждый день, пока система не заработает относительно стабильно. При стабильной работе системы можно ограничиться непрерывным контролем температуры воды и ежедневным измерением pH.

Каких рыб выращивать в аквапонике

Важно, чтобы рыбы были неприхотливыми, устойчивыми к болезням и могли жить в воде, подходящей для выращивания каннабиса. Здесь всегда придётся искать компромисс, так как обычно рыбы предпочитают нейтральную и слабощелочную среду, а каннабис — слабокислую. Оптимальным pH для аквапоники считается 6,8-7. 

Неон — неприхотливая рыбка для небольших аквариумов

Кроме того, разные рыбы любят разную температуру воды. Нитрифицирующие бактерии работают со 100% отдачей при температуре 27 градусов, а гидропонный раствор должен иметь температуру 18-24 градуса. Значит, лучше выбрать рыб, которые хорошо себя чувствуют при температуре 20-22 градуса.

Тиляпия — отличная рыба для выращивания в промышленных масштабах

Для небольших аквариумов это могут быть неоны и гуппи. В крупных и промышленных установках выращивают карпа и тиляпию. При желании вы можете выбрать и других рыб, если показатели вашей воды для них подходят.

Сколько рыб можно заселить в аквариум

Прежде чем покупать рыбок и заселять аквариум, нужно в первую очередь определиться с видовым составом рыбьего дома. В идеале нужно составить список и показать его опытному аквариумисту, который сможет определить, насколько верно подобраны количество и разновидности рыб.

Существуют приблизительные формулы для расчёта плотности посадки рыб:

1 см. длины тела взрослой особи на 1 литр воды. Это правило лучше подходит для небольших рыбок и небольших систем. 0,5 кг. рыбы на 19-38 литров воды.

Рассчитать количество рыбы можно и исходя из кормового коэффициента (КК).

Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб, к площади участка для выращивания растений. Максимально возможное значение для гидропоники — 100 граммов корма на 1 квадратный метр площади участка в день. Это значение подходит и для каннабиса, так как он — быстрорастущее растение.

К примеру, если площадь для культивирования составляет 20 квадратов, и мы выбрали КК=100, то объём аквариума для рыб должен рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 2 кг корма в день.

Как кормить рыб

Кормить нужно сухим кормом, максимально полноценным и качественным. Вначале кормим понемногу, 1-2 раза в день. Корм должен быть съеден за 5 минут. По мере роста рыб, развития растения частота и объём кормления могут быть увеличены (здесь придётся экспериментировать, ориентируясь на состояние растений и рыб, а также на показатели воды). Кроме того, нельзя допускать, чтобы при кормлении было много остатков корма — он начнёт гнить, что приведёт к болезням рыб.

Возможные проблемы с питанием растений и способы их решения

Наиболее часто в аквапонике встречаются дефициты кальция, калия, железа и фосфора, однако это не значит, что вы обязательно с ними столкнётесь. Это будет зависеть от множества факторов: кислотности воды, качества корма, вида рыб и плотности их посадки в аквариуме.

При признаках дефицита этих веществ их придётся добавлять извне или экспериментировать с кормом для рыб.

Калий и кальций добавляют в виде основных соединений (гидроксиды калия и кальция). Железо добавляют в виде хелата железа. Фосфор — в виде ортофосфорной кислоты (при коррекции pH). Некоторые фермеры добавляют компост из червей в качестве дополнительного источника фосфора.

Также в качестве источника необходимых микроэлементов и фитогормонов в воду можно добавлять экстракты морской водоросли, например, препарат Maxicrop.

Некоторые гроверы добавляют в воду удобрения для гидропоники, но такой подход противоречит самим принципам аквапоники (создание замкнутой экосистемы). Кроме того, это может вызвать заболевания и гибель рыбы.

Что делать после того, как запустили рыбу и посадили растения

Ежедневно контролируем показатели воды в аквариуме, при необходимости плавно корректируем их. Нельзя допускать перепадов температуры более чем на 1 градус в сутки. Регулярно проводим чистку аквариума от твёрдых загрязнений. Регулярно чистим механические фильтры. Вода из аквапоники будет испаряться, по мере необходимости доливаем новую. Следим за состоянием растений и рыб.

Дополнительные материалы

На нашем портале вы можете найти больше информации по выращиванию на аквапонике:

Аквапоника: FAQ, принципы работы + 1 handmade вариант Советы по устройству аквапоники. Из чего строить? Аквапоника: плотоядные растения помогут бороться с вредителями Что такое аквапоника и как ее едят Аквапоника — это тоже органика?

Также вы можете прочитать гроурепорты:

Репорт на аквапонике Auto Sweet Mango Fem / Аквапоника / Hydroponics Kit

Ну и, напоследок, книги на английском языке:

Aquaponic_Gardening.pdf

aquaponics_fao.pdf

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию в аквапонике!

Автор: @DrKostas, Dzagi

Еще почитать:

Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Ферма Ounce of Hope

 

Когда матери стало тяжело справляться с побочными эффектами от опиоидных анальгетиков, Берсье начал искать альтернативы и узнал, что симптомы склероза можно облегчить с помощью каннабиса. Однако опробовать эту схему не удалось — женщина скончалась до того, как в штате Луизиана, где она жила, окончательно вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

 

Каннабидиол для народа

 

Немного разобравшись в теме после смерти матери, Берсье подал заявку на получение лицензии по торговле медицинским каннабисом в Мемфисе, однако получил отказ. Будучи упёртым парнем, Берсье переориентировался на КБД, который продавать в штатах можно свободно.

 

Коллин Берсье

 

Уже в апреле 2019 года Берсье открыл в Мемфисе канна-шоп под символичным названием «Ounce of Hope» (унция надежды), в котором можно было найти различные масла, мази, жевательные резинки, лакомства для собак и даже маски для лица. От прочих канна-шопов бутик Берсье отличался тем, что покупателям разрешалось тестировать продукты перед покупкой.

 

Магазин Ounce of Hope

 

«Хорошее самочувствие означает разные вещи для разных людей, — говорил Берсье в интервью местной газете. — Оно может заключаться в снижении боли, ослаблении тревоги, улучшении сна, успокоении любимого питомца, борьбе с заболеванием кожи или сочетании всего этого. В Ounce of Hope я хотел дать клиентам свободу искать и достигать хорошего самочувствия на их условиях».

 

Экскурсия по ферме

 

Просто покупать продукцию оптом и продавать ей в розницу Берсье не хотел, его план был более масштабным. Ближе к концу 2019 года он арендовал на окраинах города помещение и собрал в ней аквапонную ферму — не самую популярную у гроверов систему для выращивания каннабиса. В соседних комнатах бизнесмен также разместил производственный цех.

 

Ферма Ounce of Hope

 

В четырёх больших резервуарах Берсье выращивает тилапию и карпов кои. Они — домашний скот на этой ферме, отходы которых служат удобрениями для конопли, растущей на геопонике и в системе глубоководных культур круглый год.

 

Ферма Ounce of Hope

 

«Как бренд, нам важно контролировать весь процесс производства продуктов, выращивая собственные растения, самостоятельно проводя экстракцию, формируя наши продукты, — говорил Берсье в недавнем интервью. — Рыбы дают определённые преимущества. Они обеспечивают нашу фертильность».

 

Кое-что из внутренней кухни

 

В ноябре 2021 года Берсье открыл второй магазин, и теперь в его штате числятся 16 продавцов. Все они время от времени посещают ферму и производственный цехе — Берсье считает, что так они будут больше осведомлены о продуктах, которые продают.

 

Однако ферма доступна для посещения не только сотрудниками — команда Ounce of Hope проводит экскурсии для всех желающих каждую третью субботу месяца. По словам Берсье, на ферме также проводятся частные вечерники и кинопоказы.

 

Часть выращенной рыбы Берсье отдаёт в приюты для бездомных ради списания налогов, а остальное продаёт — либо на рынке, либо в местные рестораны. Второй канал продаж более предпочтителен, так как с авторами меню можно договориться о том, чтобы они указывали, откуда рыба получена — это повышает узнаваемость бренда.

 

Автор: @HunterMelrose

 

Еще почитать:

Российский учёный расскажет о способах выращивания конопли на аэропонике История одной канна-фермы Американские силовики что-то перепутали и уничтожили легальную ферму каннабиса

 

 

В рамках цикла мы расскажем обо всём, что касается систем автоматического полива, применяемых при выращивании растений в помещении. Мы выберем лучший тип такой системы для фертигации (полива питательным раствором удобрений) и рассмотрим существующие варианты распределения питательного раствора, которые позволят предотвратить ожог корневой системы удобрениями. 

 

Мы также объясним, как избежать появления бактерий в гидропонных резервуарах (методами терморегуляции, насыщения воды кислородом, использования антибактериальных продуктов и прочего), а также дадим конкретные советы по доливке и очистке этих резервуаров. И, наконец, мы обсудим, как самому собрать систему автоматического полива и дренажа, как правильно отрегулировать частоту и продолжительность автоматического полива.

 

Но начнём мы с основ.

 

Типы систем автоматического полива

Системы автоматического полива для растений разнообразны. В общих чертах их можно разделить на три типа — с верхней, нижней и капиллярной подачей раствора. Кроме того, системы могут быть с рециркуляцией (реверсивный полив с повторным использованием питательного раствора) или без таковой (нереверсивный полив с утилизацией раствора).

 

Какой тип системы полива выбрать

Если вы удобряете свои растения (добавляете питательные вещества в поливную воду), то многие из систем, продаваемых для комнатных растений, не будут должным образом работать для выращивания каннабиса. 

 

Дело в том, что системы, которые работают по принципу подачи воды за счёт капиллярного эффекта, такие как Blumats, нельзя использовать ни с чем, кроме простой воды, т.к. они были разработаны для того, чтобы просто поддерживать субстрат во влажном состоянии, и не способны обеспечить должного дренажа. Если вы добавите в такую систему питательный раствор, он со временем обожжёт корни ваших растений и забьёт эту систему. Следовательно, данный тип систем не подходит для наших нужд.

 

Капельница Blumats

 

При использовании системы нижней подачи раствора фертигация происходит путём соприкосновения нижней части субстрата с раствором, как это происходит, например, в системах AutoPot UK. Остальной объём субстрата в таких системах увлажняется за счёт капиллярного эффекта самого субстрата, что приводит к неравномерному его увлажнению. Это, в совокупности с отсутствием активного дренажа, неминуемо приведёт к накоплению излишних солей в некоторых участках субстрата и последующему ожогу корневой системы растения. 

 

AutoPot UK

 

Однако не стоит путать систему нижней подачи раствора с системой периодического затопления (о ней мы расскажем в другой раз), где раствор также подаётся снизу, но с хорошим, равномерным увлажнением субстрата.

Поэтому для автоматического полива каннабиса используйте системы с верхней подачей раствора. Такие системы лучше всего подходят для полива каннабиса, т.к. раствор подаётся сверху и распределяется по субстрату в основном под действием силы тяжести. Это максимально похоже на ручной полив, т.к. вы можете контролировать количество подаваемого раствора, а также количество дренажа.

 

Система с верхней подачей раствора

 

Как мы знаем, регулярный дренаж при частом поливе субстрата удаляет излишки солей из субстрата, что предотвращает появление ожога корневой системы вашего растения. Для этого необходимо, чтобы во время каждого полива со дна горшка дренировалось около 10-20% поданной жидкости.

 

«Реверсивный» или «нереверсивный» полив?

В рециркуляционной системе раствор возвращается к корням растений несколько раз. В нереверсивной системе раствор, напротив, проходит субстрат и корневую систему растения только один раз. 

 

Исходя из этого, нереверсивная система может показаться расточительной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом — она обеспечивает растениям более сбалансированный, стабильный питательный раствор. Это особенно важно в таких средах, как кокос или почва.

 

Происходит это за счёт того, что у хорошо сбалансированного питательного раствора есть несколько параметров: он должен иметь правильную электропроводность (EC), правильное соотношение питательных элементов (NER) и правильный pH.

 

При приготовлении питательного раствора мы можем каждый из этих параметров привести к идеальному показателю. Но в рециркуляционной системе показатели EC, NER и pH изменяются по мере того, как питательный раствор контактирует и взаимодействует с окружающей средой, субстратом и корневой системой растения, что делает раствор отличным от идеального.

 

Системы рециркуляции действительно работают не так уж хорошо, если в качестве субстрата используется кокос или почва. В обеих этих средах взаимодействия между питательным раствором и средой значительны, что делает питательный раствор неоптимальным для дальнейшего использования.

 

В частности, при первой итерации рециркуляции кокос возьмёт из раствора часть кальция и магния и заменит их калием. Повторное использование этого раствора обеспечит недостаточное количество кальция и магния, но избыток калия. Передозировка калия может фактически заблокировать для корневой системы оставшийся в растворе кальций, и растение пострадает. В дополнение к этим изменениям в NER, pH тоже будет колебаться после прохождения раствора через кокос, что очень затруднит поддержание pH в резервуаре на оптимальном уровне.

 

Так что на кокосе или почве используйте нереверсивный полив.

 

Нереверсивная система полива позволяет избежать этих проблем и каждый раз обеспечивает растения идеально сбалансированным питательным раствором.

 

Обратной стороной нереверсивных систем полива является дренаж. К счастью, автоматические системы полива позволяют точно настроить подачу раствора, минимизировав количество производимого дренажа к желаемым 10-20%.

 

Однако дренаж произвести всё же придется. Следовательно, для полной автоматизации понадобится и автоматическая дренажная система (о которой мы поговорим в третьей части этой серии статей). В противном случае ответственность за правильное использование (например, полив других растений) или утилизацию дренажа придётся взять на себя.

 

Важность равномерного распределения питательного раствора в системах автоматического полива

Когда вы проводите фертигацию (то есть добавляете питательные вещества в поливную воду), необходимо соблюдать определённые правила, чтобы избежать накопления солей в субстрате.

 

Как уже говорилось ранее, первый ключевой момент — каждый раз поливать субстрат раствором до дренажа. Дренаж удаляет излишки солей и помогает предотвратить ожог корневой системы питательными веществами. Второй ключевой момент — обеспечить равномерность увлажнения субстрата.

 

Когда менее насыщенные влагой участки субстрата подсохнут, они начнут вытягивать влагу из более насыщенных областей, попутно забирая с собой и соли, что приведёт к чрезмерному накоплению солей в более засушливых областях субстрата. А это, в свою очередь, приведёт к ожогу корневой системы растения и блокировке питательных веществ.

 

При ручном поливе распределение воды редко вызывает беспокойство. Однако с системами капельного полива, которые подают воду только в нескольких конкретных точках, можно получить желаемый дренаж без равномерного насыщения субстрата раствором. Дело в том, что вода под действием силы тяжести может пробить себе кратчайший путь до дна горшка, и вся последующая подаваемая вода будет стремиться идти по этому пути наименьшего сопротивления. 

 

ЕС дренажа в таком случае, как правило, низкий, а ЕС раствора, доступного для корней растения, повысится из-за концентрации солей в более засушливых областях. Растение с признаками ожога питательными веществами, несмотря на низкие показания ЕС дренажа, — верный признак проблемы неравномерного насыщения субстрата питательным раствором.

 

Так что для того, чтобы сделать воду более подходящей для автоматического полива, важно распределить влагу как можно более равномерно (за счёт снижения силы поверхностного натяжения воды). Для этого можно использовать увлажняющий агент, который мы рассмотрим далее в цикле.

 

Варианты распределения воды 

Хорошее распределение воды начинается с устройств, доставляющих воду к растениям. На рынке предлагается множество различных вариантов, но мы рассмотрим три самых распространённых и эффективных из них: капельницы, поливальные круги (Halos/Circulators) и лабиринты (matrix, caps)

 

Система Капельниц

Один из первых вариантов, который мы рассмотрим, — это использование капельниц, которые широко распространены среди наружных (уличных) систем капельного орошения. Их преимущество состоит в том, что все компоненты системы доступны повсеместно, а сама система легко масштабируется. Однако к минусам стоит отнести тот факт, что распределение жидкости часто бывает далеко не идеальным.

 

Дело в том, что капельницы изначально разрабатывались для «нормального» давления воды (для подключения к централизованным системам водоснабжения, водонапорным вышкам, промышленным насосам высокой мощности). В подтверждение этому на рекламных изображениях и этикетках мы можем видеть, как они разбрызгивают воду вокруг себя. 

 

Но в большинстве систем, используемых в помещении, такого давления нет, и они просто точечно капают под себя. Таким образом, для более равномерного увлажнения субстрата вам необходимо равномерно разместить капельницы по площади горшка, используя не менее четырёх капельниц на горшок: 2 концевых, и 2-4 проходных.

 

 Проходные капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

 

Эти проходные капельницы помогают распределять воду по горшку. Вы просто разрезаете разводящие линии в нужном месте, а затем надеваете каждый конец на разъёмы встраиваемых капельниц. Автор репорта, который Dzagi взяли за основу данной статьи, советует использовать от двух до четырёх капельниц такого типа.

 

Концевые капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

В конце каждой разводящей линии вам понадобится концевая капельница. Поскольку они регулируются, вы сможете контролировать, насколько быстро они текут, но равномерно распределять воду они всё равно не будут. Для одного горшка вам потребуется распределять воду по меньшей мере двумя линиями, как показано на схеме:

 

Для сборки системы капельниц вам следует провести основную магистральную полиуретановую линию прямо через всю палатку для выращивания. Это быстро доставит питательный раствор максимально близко к каждому растению и позволит легко и комфортно разместить питающие разводящие линии. 

 

Шланг магистральной линии (полиуретановый шланг 1/2 дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Этот шланг присоединяется к насосу в резервуаре и проходит через весь гроубокс. Полиуретановые трубки — это полужесткие трубки, которые легко изгибаются и сопротивляются раздавливанию. Они служат в качестве магистральной линии, в которую раствор попадает в первую очередь. 

 

Питающие разводящие линии подключаются к магистральному шлангу посредством протыкающих зажимных соединителей (Clamp and pierce connectors). Для этого достаточно их приложить к магистральной линии и надавить, зубец проткнёт шланг и образуется герметичное соединение.

 

Шланг разводящих линий (полиэтиленовая трубка, ¼ дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Это трубка, которая присоединяется к магистральной линии и подаёт воду к капельницам. Вы можете использовать одну, две или несколько линий для одного растения. Во избежание появления водорослей желательно приобрести светонепроницаемые трубки чёрного цвета.

 

Зажимные протыкающие соединители

 

 

Пример товара на Amazon

Есть несколько решений того, как можно присоединить разводящие линии к магистральной, но соединители с зажимом и протыканием — самые простые. Вы просто прижимаете их к магистральной линии, а затем надеваете на их разъёмы разводящие линии. Вам понадобятся минимум два таких коннектора на каждое растение.

 

Далее для равномерного увлажнения в каждую разводящую линию необходимо установить сначала проходную капельницу (встраиваемую в линию), а затем в конце линии установить концевую капельницу.

 

Капельницы должны быть размещены таким образом, чтобы две концевые капельницы находились друг напротив друга (позиции часов 6 и 12), а проходные капельницы заполняли зазоры (например позиции 3 и 9 часов).

 

 

И последнее, что потребуется для завершения сборки данной системы, — это заглушить конец магистральной линии.

 

Заглушка магистральной линии. Торцевая крышка

 

Пример товара на Amazon

Этот элемент просто вставляется в свободный конец магистрального полиуретанового шланга, чтобы заставить воду двигаться в разводящие линии.

 

Система Поливальных кругов

В зависимости от производителя, поставщика и маркетплейса названия данных устройств могут отличаться (Bloom Brothers Hydro Halos, Water drip round/ring/circulator). Они проще для установки, чем капельницы, и позволяют улучшить равномерность распределения раствора в субстрате. 

 

Поливальный круг 15 см

 

 

Пример товара на Amazon

Для AirPot объёмом вплоть до 18 литров и GrowBag объёмом до 12 литров желательно использовать 15-сантиметровые поливальные круги.

 

Поливальные круги 23 см

 

 

Пример товара на Amazon

Если вы используете GrowBag ёмкостью 18 литров или больше, вам следует выбрать поливальные круги на 23 см.

 

 

При сборке системы поливальных кругов так же, как и в случае с системой капельниц, в качестве магистральной линии можно использовать полиуретановые шланги ½ дюйма. Но в отличие от системы капельниц, магистральная линия не проходит через весь гроубокс, а лишь доходит примерно до первого растения. Далее к магистральной линии подключается «коллектор» разводящих линий.

 

Виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

И полиуретановый шланг, и виниловый могут присоединяться к одним и тем же разъёмам фитингов, но не смотря на то, что с полиуретановыми трубками легче работать, к шаровым кранам и поливальным кругам подходят только виниловые трубки. 

 

Фитинги, тройники

 

 

Пример товара на Amazon

Это простой набор соединителей (фитингов), в который входят все необходимые элементы. К их разъёмам можно прикрепить как полиуретановую, так и виниловую трубку.

 

При сборке «коллектора» разводящих линий на коротких участках между фитингами-тройниками можно установить полиуретановые шланги, тогда виниловые можно использовать исключительно в тех местах, где вынуждает случай, то есть для подключения шаровых кранов и самих поливальных кругов. 

 

Шаровые краны

 

 

Пример товара на Amazon

Для каждого поливального круга нужно использовать отдельный шаровой кран. Шаровые краны прикрепляются к виниловой трубке и позволяют контролировать поток воды к каждому отдельному растению.

 

Чтобы неудобные виниловые трубки легче надевались на «воротник» разъёма, их концы можно окунуть в кипящую воду для придания им большей эластичности. Но будьте осторожны, они будут горячими.

 

Из схемы ниже вы можете увидеть, как должен выглядеть такой «коллектор»:

 

 

Лабиринты для воды (matrix, caps)

Нельзя не упомянуть ещё один весьма распространенный среди гроверов закрытого грунта способ равномерного распределения раствора в субстрате — создание своего рода лабиринтов для воды. 

 

Суть их действия так же проста, как и упомянутые ранее поливальные круги, но площадь покрытия значительно выше. Данный вид устройств мы рассмотрим на примере самого распространенного в мире гроверов экземпляра Round/Square matrix (круглый и квадратный вариант соответственно) от производителя FloraFlex, а так же его товарища, предназначенного для применения с матами минваты — Floracap 2.0.

 

Стоит оговориться, что для более оптимальной работы Round/Square matrix необходима установка специального разбрызгивающего устройства FloraFlex circulator, которое внешне очень похоже на упомянутые ранее поливальные круги за тем лишь исключением, что его диаметр намного меньше ввиду того, что его задачей является лишь подача раствора в лабиринт для равномерного распределения влаги по субстрату. 

 

Но если и такое распределение вам покажется недостаточно равномерным, производитель FloraFlex предусмотрительно разработал прокладку между субстратом и системой Round/Square matrix в виде лёгкого нетканного капиллярного коврика Matrix Pad.

 

Данная система позволяет более равномерно, по сравнению с упомянутыми ранее капельницами и поливальными кругами, распределить раствор по всей площади субстрата, а также защитить его поверхность от световых лучей — это предотвращает появления водорослей, не препятствуя циркуляции воздуха между окружающей средой и субстратом.

 

Round matrix

 

Square matrix

 

FloraCap

 

Способ сборки системы лабиринтов (matrix, caps) можно посмотреть выше, т.к. он ничем не отличается от сборки системы капельниц. Ознакомиться с характеристиками и полным описанием системы matrix можно здесь, а с характеристиками и полным описанием системы caps, — тут.

 

Стоит отметить, что в сообществе Dzagi некоторые пользователи данных систем отзывались о системе matrix не лучшим образом и рекомендовали использовать для кокосового субстрата системы типа caps, аргументируя это тем, что circulator не разборный, а отверстия и в нём и в matrix быстро забиваются солью, из-за чего системы в определённый момент перестают распределять питательный раствор по субстрату должным образом. 

 

Также стоит оговориться, что любую систему можно почистить от остатков солей с помощью специальных жидкостей или даже средства pH-down. Способ применения и дозировки должны быть указаны на упаковке. У фирмы E-mode, к примеру, это 20 мл/л.

 

Автоматический полив значительно упрощает выращивание каннабиса. Конечно, создание системы и её настройка требует некоторых усилий, но это того стоит, поскольку позволяет экономить ваши время и силы. Если вы будете следовать этим рекомендациям, автоматический полив пройдет гладко для вас и ваших растений!

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй, третий, четвёртый) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Система полива на постоянном давлении

Система автоматического дренирования, о которой пойдёт речь, будет состоять из двух самостоятельных элементов: самосливных тарелок и водосборного ведра с автоматическим дренированием.

 

Самосливные тарелки 

 

 

Ввиду того, что каждый процесс автоматического полива должен сопровождаться наличием дренажа в размере 10-20% от поданного для полива объёма питательного раствора, а растению нельзя находиться в контакте с отработанным раствором, возникает необходимость удаления дренажа из-под горшка для выращивания. 

 

Некоторые гроверы предпочитают перемещать своё растение в другое место для полива вручную (в ванную, например), но растениям лишние движения не идут на пользу, да и практичным это решение вряд ли удастся назвать. Другие гроверы покупают помпы или моющие пылесосы для откачки дренажа из каждого поддона, но это быстро становится огромной проблемой, ведь выращивание каннабиса в помещении должно быть увлекательным занятием, а не утомительной рутинной задачей.

 

Для решения поставленной задачи у нас есть отличное решение — самосливные тарелки. Они прекрасно подойдут для ручного полива, но ещё лучше они сочетаются с системами автоматического полива. Никаких перемещений растений, никакой беготни с помпами и пылесосами, это как раз тот случай, когда чем проще, тем лучше!

 

Самосливные тарелки, в отличие от поддонов для дренажа и аналогичных решений, не позволяют раствору контактировать со средой выращивания. Это вредно, поскольку раствор в таком случае повышает общую относительную влажность в пространстве, а вместе с ней и вероятность распространения патогенов. Самосливные тарелки же, напротив, быстро удаляют по трубкам излишки влаги из зоны для выращивания, поддерживая в ней чистоту, которая никогда не бывает лишней.

 

Сборка самосливных тарелок своими руками

Для создания этого устройства потребуется не так много ресурсов, как физических, так и финансовых. И конечно же, они окупятся с лихвой во время всех последующих циклов по выращиванию каннабиса. Они прослужат вам много лет и вы практически забудете, что такое — собирать дренаж, ведь система всё будет делать за вас.

 

Итак, для создания этого элемента вам потребуется 2 обычные пластиковые тарелки с досками 50 x 100 x 200 мм между ними, что позволит вам приподнять верхнюю тарелку на 10 см от пола, чего вполне достаточно для хорошего дренирования. К верхним тарелкам крепятся сливные линии, по которым под действием силы тяжести отработанный раствор со всех тарелок сливается в одно общее водосборное ведро.

 

Доски вы можете приобрести в любом строительном магазине. Там же вам понадобятся и шурупы для дерева длиной от 20 до 50 мм.

 

Тарелка 35 см

 

 

Пример товара на Amazon

Потребуется толстые, прочные и довольно жёсткие пластиковое тарелки как на фото.

 

Сливные линии

 

 

Пример товара на Amazon

Для слива вам потребуются прозрачные виниловые трубки со внутренним диаметром в 3/8 дюймов и внешним — в 1/2. Эти трубки прикрепляются к тарелкам и перемещают дренаж в водосборное ведро.

 

Фильтр для муфты шланга

 

 

Пример товара на Amazon

Эти фильтры позволяют легко прикрепить дренажные шланги к поверхности тарелок и предотвращают их засорение, которое может вызвать нежелательное затопление.

 

Силиконовый герметик

 

 

Пример товара на Amazon

Он используется для прикрепления дренажных линий к фильтрам и для заделки отверстий под винты. Для крепления фильтра к тарелке он не подходит, для этих целей будет использоваться суперклей.

 

Суперклей

 

 

Пример товара на Amazon

Суперклей — единственное, что может обеспечить герметичное, надёжное и долговременное крепление фильтров к тарелкам.

 

Сборка самосливных тарелок

Шаг 1: Подготовка материалов

Доска:

Возьмите длинную доску шириной в 100 и высотой в 50 миллиметров и нарежьте её на 20-сантиметровые секции. Количество должно исходить из расчёта 3 секции на 1 тарелку. Вы можете это сделать сами или воспользоваться распилом при покупке. Например, в сети магазинов Леруа Мерлен это делают достаточно дёшево и с ювелирной точностью.

 

Примечание: Ввиду того, что в пространстве для выращивания может быть повышенная влажность, а появление патогенов нежелательно, лучше древесину предварительно обработать краской/морилкой или просто покрыть слоем силиконового герметика.

Верхние блюдца:

В дне верхней тарелки возле края просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма. Это то место, куда будет крепиться сливная линия посредством фильтра.

 

 

Нижние блюдца:

 

В боковой стенке нижней тарелки просверлите такое же отверстие. Оно будет удерживать сливную линию, обеспечивая дополнительную устойчивость, когда шланг будет проходить через него.

 

 

Сливные линии:

 

Обрежьте ножницами шланг сливной линии той длины, которая вам необходима для того, чтобы он доставал до водосборного ведра. Затем с помощью суперклея или силиконового герметика прикрепите шайбу фильтра к одному концу шланга сливной линии.

 

 

Шаг 2: прикрепите доски к нижней тарелке

Расположите доски как показано на схеме ниже. Важно, чтобы центральная доска не мешалась возле отверстия для сливного шланга. Перед креплением шурупов в тарелке и досках необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньшим, чем толщина шурупов.  В получившееся отверстие налейте немного силиконового герметика и вкрутите шуруп.

 

 

Шаг 3: прикрепите верхнюю тарелку

 

Расположите верхнюю тарелку так, чтобы совместить отверстия под сливную линию в верхней и нижней тарелке. В таком положении также, как и для нижней тарелки, просверлите отверстия в самой тарелке и досках, капните силикона и закрутите шурупы.

Шаг 4: прикрепите сливные линии

 

Свободный конец сливной линии пропустите через отверстие в боковой стенке нижней тарелки, засовывая его изнутри тарелки наружу. Шайбу фильтра обильно смажьте суперклеем и прикрепите её к нижней части дна верхней тарелки.

 

 

Шаг 5: Установка самосливных тарелок в пространство для выращивания

 

Установите самосливные тарелки в пространство для выращивания так, чтобы дренажные линии находились строго ниже этих тарелок. Поместите свободные концы всех дренажных линий в водосборный бак или водосборное ведро с автоматическим дренированием.

Водосборное ведро с автоматическим дренированием

 

 

Завершающим этапом создания автоматической системы дренирования является создание водосборного ведра. Если у вас небольшое количество растений, а также имеется запас по высоте в помещении для выращивания, то вы можете обойтись без этого устройства, просто установив горшки прямо на большую ёмкость для сбора дренажа. Однако вам всё равно рано или поздно придётся эту ёмкость опустошить.

 

Если же у вас большое количество выращиваемых растений, если имеется возможность подключения к системе централизованной/индивидуальной канализации или у вас нет возможности поднимать горшки на высоту большой ёмкости, то данное устройство будет очень для вас полезно. Вы буквально забудете, что такое утилизация дренажа.

 

Это ведро будет находиться внутри пространства для выращивания и принимать сточные воды из всех самосливных тарелок, а затем посредством поплавкового механизма в определённый момент автоматически откачивать дренаж в канализацию или большую ёмкость, находящуюся за пределами пространства для выращивания.

 

Таким образом вы сможете установить самосливные тарелки прямо на полу, и тех 10 см запаса высоты, которые они обеспечивают, будет достаточно для полного опустошения каждой тарелки после каждого полива.

 

Ведро ёмкостью 19 литров с крышкой

 

 

Пример товара на Amazon

Для этой автоматической дренажной системы вам может понадобиться два таких ведра. Одно будет находиться в гроубоксе и автоматически откачивать дренаж (его можно выбрать и меньшего размера в зависимости от ваших нужд, но оно должно иметь крышку и туда должен поместиться ваш насос), а второе будет находиться за пределами гроубокса, оно будет принимать в себя сточные воды.

 

Конденсатный насос для неглубоких сосудов

 

 

Пример товара на Amazon

Это насос, который устанавливается в ёмкость и автоматически включается, когда вода достигает высоты 45 мм, и отключается, когда вода достигает высоты 25 мм. 

 

Резиновые втулки 1/2 дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Эти уплотнители используются, чтобы создать герметичное соединение между сливными линиями и водосборным ведром.

 

Дренажная линия: виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Вы можете использовать те шланги, которые у вас остались после создания системы автоматического полива. Это тот же самый виниловый шланг. Он будет играть роль дренажной линии, по которой сточные воды будут поступать за пределы пространства для выращивания, например, в канализацию или дренажный бак.

 

Сборка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Шаг 1. Подготовьте ведро

Вам нужно проделать отверстия сбоку ведра для входа дренажных линий. Так как сливные линии имеют диаметр 1/2 дюйма, но их нужно герметизировать втулками, то диаметр отверстий должен быть больше, примерно 3/4 дюйма.

 

Разместите отверстие чуть выше линии, при которой включается насос. У автора оригинальной статьи насос включался при 45 мм, поэтому он отмерил высоту в 50 мм. Такое расположение отверстий гарантирует, что насос включится раньше, чем уровень воды дойдёт до этих отверстий. Это также позволит силе тяжести самой полностью осушить самосливные тарелки.

 

Итак, просверлите отверстия 3/4 дюйма для каждой сливной линии и вставьте резиновые уплотнительные втулки.

 

 

Шаг 2: Установите насос

Подсоедините виниловую трубку ½ дюйма к выходному патрубку насоса. Сам насос просто положите на дно ведра, нет необходимости как-то его закреплять. Проделайте отверстие в крышке ведра, чтобы пропустить через него виниловую дренажную линию и шнур питания насоса.

 

 

Шаг 3. Установка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Внесите ведро в пространство для выращивания и поставьте в удобном для вас месте. Пропустите каждую дренажную линию через резиновые уплотнительные втулки. Лишнюю длину дренажных линий можно обрезать ножницами, но сначала убедитесь, что всё расположено правильно и никаких перемещений не потребуется. От ведра протяните виниловый дренажный шланг за пределы пространства для выращивания. Не имеет значения, идёт ли эта линия по верху или по низу, поскольку этот насос достаточно мощный для любого разумного применения.

 

 

Шаг 4: Водосборный бак для дренажа

Автор оригинальной статьи использует ещё одно ведро на 19 литров в качестве водосборного дренажного бака. Оно находится прямо за палаткой, и к его крышке прикреплён конец виниловой дренажной линии. Она удерживает шланг над водой, чтобы сифонный эффект не вызывал стекания воды в обратном направлении. 

 

 

Если у вас есть возможность подключиться к централизованной или индивидуальной канализации, просто подключите виниловую трубку к ней через специальную заглушку, аналогично тем, что используются для подключения посудомоечных и стиральных машин.

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Компоновка, настройка и обслуживание систем автоматического полива Самодельная приблуда для отсоса дренажа и полива Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Как выбрать воздушную помпу для DWC

 

Вьетнамская фирма «Farming Architects» создала новую библиотеку VAC (сокращение от вьетнамских слов «сад, пруд и клетка») под открытым небом. Площадка окружена впечатляющей аквапонической системой, чтобы обучать детей городскому земледелию.

 

 

В то время как большинство библиотек, как правило, заполнены не чем иным, как книгами, новая библиотека в Ханое в качестве обучающих пособий включает карпов кои (парчовые карпы – прим. переводчика) и зеленные культуры.
 
 
VAC представляет собой огромную конструкцию, состоящую из деревянных рам с различными шкафами, заполненными книгами и горшками с зеленью. Есть даже клетки с птицами.
 
 
«Цель проекта состоит не только в создании системы эффективного использования природных ресурсов, но и в проведении эксперимента по использованию различных видов растений и животных в городской среде», - отметили создатели.
 
 
В основе своей конструкции библиотека VAC опирается на принцип аквапоники для обеспечения устойчивой модели. Пруд для разведения рыбы обеспечивает растения питательными веществами, которые в свою очередь очищают воду. Построенная с учетом сохранения энергии система работает на нескольких насосах, функционирующих на солнечной энергии, которая также обеспечивает электричество для освещения.
 
 
Библиотека VAC является центром обучения. Помимо чтения множества предлагаемых книг, местные дети в доступной форме узнают о том, как рыба в прудах так важна для овощеводов и другие аспекты сити-фермерства.
 
 
Читайте так же по теме:
 
Источник: inhabitat.com

Сегодня на российском тепличном рынке очень активно применяются подвижные роботы и роботы-конвейеры, выполняющие большой объем работ. «На территории России есть несколько крупных тепличных комплексов, на которых внедрены подобные решения. Причем все оборудование для роботизации производства импортное», — рассказал Андрей Гришкин, директор по развитию компании «РусАгроКомплекс» (возведение промышленных и фермерских тепличных комплексов под ключ).

 

По его словам, спектр деятельности роботов обширен: их можно применять для приготовления субстрата, посева семян, предварительного опрыскивания растений органическими удобрениями, обеззараживания растений, сбора готовой продукции (рассады, овощей, фруктов) и ее сортировки, укладки, упаковки. Кроме того, роботы способны фиксировать количество продукции, взвешивать и транспортировать ее на склад для реализации, а также осуществлять переработку необходимой продукции.
 
В целом, отмечает Андрей Гришкин, роботы позволяют исключить присутствие человека на 80 % производственных операций в крупных тепличных комплексах. «Разнообразие операций, выполняемых роботами, нацелено на организацию замкнутого производственного цикла, где практически обходятся без людей, а роботы выполняют большую часть операций: производство и высадку рассады, сбор урожая, сортировку и упаковку», — подчеркивает специалист.
 
 
Работа для робота
 
Робототехнику в тепличном овощеводстве можно разделить на две категории: роботы для сервисной зоны и роботы для рассадных и овощных отделений, обращает внимание Александр Ачкасов, директор по инновациям НПФ «ФИТО» (проектирование и строительство тепличных комплексов и энергоцентров под ключ). Первая группа, по его словам, решает задачи внутренней логистики и упаковки. Здесь речь идет о взаимодействии робота с тарой и упаковкой, поэтому в большинстве случаев задачи имеют слабовыраженную отраслевую специфику, а решения могут строиться на базе существующих промышленных роботизированных платформ. «Такие решения отработаны и все чаще встречаются на рынке, но процент реализованных проектов с их применением пока еще невелик, т. к. им приходится конкурировать с менее гибкими автоматическими линиями, на стороне которых, как правило, большая производительность и меньшая стоимость», — отмечает Александр Ачкасов.
 
Вторая группа, продолжает он, решает задачи мониторинга, ухода за растениями и сбора урожая. Здесь уже речь идет о необходимости взаимодействия робота с растениями и, ввиду сложности и специфичности задач, все еще о прототипах, а не готовых продуктах для рынка.
 
«Таким образом, в тепличном овощеводстве роботы скорее редкость, но общий вектор на роботизацию не обходит отрасль стороной, и из года в год появляется все больше как новых идей, так и представляемых прототипов», — уверен Александр Ачкасов.
 
Более перспективным и интересным направлением он считает создание роботов для овощных отделений. «Фонд оплаты труда в тепличном овощеводстве, в зависимости от региона, может составлять от 20 до 50 % от общих затрат, — рассказывает специалист НПФ «ФИТО». — При этом практически вся работа с плодовыми и овощными культурами осуществляется вручную и представляет собой выполнение однотипных повторяющихся задач, зачастую требуя при этом высокой степени концентрации».
 
Например, как рассказал Александр Ачкасов, робот-скаут, используя технологии машинного зрения, может повысить точность и качество контроля за текущим состоянием растений, а также эффективность их биологической защиты. «Мне известны два прототипа робота данного типа, один из них — наш собственный, — отмечает специалист. — В перспективе по результатам обхода такой робот может выдавать объективную информацию о качестве вегетации и плодоношения, наличии и локализации патологий и вредителей».
 
Робот-резчик может помочь в выполнении одной из самых массовых операций в теплице — удалении листа, продолжает Александр Ачкасов. По его словам, чистая скорость по удалению листа опытным работником в ближайшее время точно останется непревзойденной, но если говорить о производительности в неделю и, например, стоит задача дезинфекции ножа при переходе от растения к растению, то здесь уже робот может превзойти человека. «Мне известен один прототип данного робота, работы над ним ведутся более 10 лет, и, несмотря на успехи в условиях испытательных теплиц, рыночное решение еще не готово», — обращает внимание специалист.
 
Еще один тип робота — робот-сборщик, призванный помочь непосредственно в сборе урожая. «Существует более пяти прототипов подобных роботов, каждый из которых специализируется на своей культуре», — говорит Александр Ачкасов. Он подчеркивает, что, как и в случае с роботом-резчиком, данные роботы уступают в скорости человеку, но ставка делается на возможность круглосуточной работы. «Таким образом, ни один из известных мне разрабатываемых в настоящее время прототипов не предполагает замену один в один текущих ролей людей на тепличном комбинате. Это говорит о том, что роботы в тепличном овощеводстве если и смогут изменить состав и принцип работ, то пока не заменят людей полностью даже на отдельном участке», — заключает специалист НПФ «ФИТО».
 
Безусловно, оценивать экономическую выгоду без конкретных цифр по стоимости вышеперечисленных решений сложно, убежден Александр Ачкасов. Но в сфере инновационных разработок в целом нельзя просто сравнивать себестоимость и делать выводы, ведь инновации часто выходят за рамки экономии и оптимизации, создавая добавленную стоимость в виде предсказуемости, прозрачности и качества результата, подытоживает специалист.

 

 

Нацелены на инновации
 
Тепличное овощеводство всегда было одним из самых продвинутых секторов сельского хозяйства, и цифровые технологии там применяются достаточно давно, особенно в вопросах микроклимата, развивает тему Виктор Семенов, председатель Наблюдательного совета ГК «Белая Дача» (крупнейший в России производитель салатов и овощей закрытого грунта).
 
По его словам, новейшие разработки позволяют не просто вводить данные и обеспечивать полив, подачу удобрений, влажностный и воздушный режимы с помощью электроники. «Так, сегодня есть попытки поставить датчики на растение, чтобы оно само в режиме онлайн задавало нужные ему параметры: больше/меньше тепла, количество воды, конкретную влажность воздуха», — делится Виктор Семенов.
 
Он обращает внимание, что в широком смысле под роботами понимается что-то механическое — посадить, срезать растение. Здесь элементы роботизации применяются в выращивании салатов в горшочках на проточной гидропонике. Например, ГК «Белая Дача» в конце 1990-х одна из первых применила эти технологии у себя, однако, одна из первых и отказалась от них. «Нас не удовлетворило качество выращиваемых растений, потому что при применении проточной гидропоники в средней полосе при искусственном освещении, которого зимой недостаточно, растения получаются очень слабые и не только не подлежат дополнительной переработке (помыть, порезать салат), но и просто не доживают до магазина», — поясняет Виктор Семенов.
 
Именно поэтому было решено перейти на другие технологии, где есть возможность получать больше натурального света. Сейчас ГК «Белая Дача» построила комплекс по выращиванию салата в грунте, так как грунт был и остается более естественной средой, чем проточная гидропоника. «Мы создали у себя роботизированную систему посева и срезки. Конечно, роботы делают все по заданной программе. Тем не менее, в будущем, особенно в микроклимате, не агроном будет устанавливать режимы и питание растения, а сами растения через робототехнику смогут определять, что им необходимо», — уверен Виктор Семенов.
 
Специалист замечает, что в сельском хозяйстве квалифицированных работников найти непросто. Поэтому у робототехники есть своя перспектива, хотя для развития этого направления требуется значительно больший капитал. «Пока для нас роботы не дают экономического эффекта, но “производственный” эффект ощутим. Похожие технологии есть в Голландии и Испании. Но в том сочетании технологий, которое мы создали в Кисловодске, они нигде в мире не встречаются», — доволен Виктор Семенов.
 
В ГК «Белая Дача» соединили опыт многих стран и накрыли тепличный комплекс японской пленкой F-clean, которая полностью пропускает ультрафиолет. «Это принципиально важно, т. к. ультрафиолет не позволяет растениям быстро расти, при этом дает им силу, цвет, вкус, аромат, благодаря чему они дольше живут. А для нас каждый день-два дополнительной жизни салата на полке экономически очень важен», — подчеркивает Виктор Семенов.
 
Также большую роль на производстве играет автоматизация зон полива, отмечает Андрей Гришкин из компании «РусАгроКомплекс». По его словам, автоматическая система полива и дозации разработана для автоматизированного управления ежедневной подачей питания и полива растений. С помощью устройства российского производства можно организовать отдельную подачу питательных веществ на определенные участки теплицы с контролем полива по времени и по количеству расхода раствора. «Используя программу управления, можно оптимизировать полив в течение суток. Интенсивность полива можно автоматически корректировать, исходя из внешних параметров: солнечной радиации, влажности, температуры воздуха в теплице, веса, дренажа, влажности субстрата», — объясняет специалист.
 
Компьютерная программа управления климатом и дозировкой питательных веществ обеспечивает максимально необходимые пропорции смешивания растворов для растений, продолжает Андрей Гришкин. Параметры питательного раствора поддерживаются на заданном уровне с помощью высококачественных измерительных приборов. «С помощью программы можно задавать необходимые параметры управления поливом, климатом и отопительной системой, в том числе подачей CO2 и всеми другими инженерно-технологическими системами», — поясняет он.
 
 
Японские технологии в России
 
В Японии агротехническая компания Spread занимается созданием полностью роботизированной фермы по выращиванию овощей. Однако, например, Александр Ачкасов из НПФ «ФИТО» отмечает, что ему не известно о существовании таких производств в России. «Стоит понимать, что компания Spread специализируется на вертикальных фермах по выращиванию мелких листовых овощей. Это хоть и набирающая популярность в мире сфера, но малочисленная и имеющая отличную от тепличного овощеводства специфику», — добавляет он. Впрочем, по мнению специалиста, сейчас много громких заявлений о возможности создания полностью автоматического тепличного производства к 2030 году, что на уровне прототипа на относительно небольшой площади выглядит вполне осуществимым.
 
Кстати, недавно стало известно, что корпорация Panasonic (мировой лидер в области разработки электронных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных отраслей экономики и бизнеса) совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова займутся локализацией японских технологий для вертикальных городских теплиц в России.
 
Соответствующее партнерское соглашение компания Panasonic Россия и Химический факультет Московского государственного университета подписали на форуме Open Innovation—2018 в «Сколково», рассказал Герман Гаврилов, руководитель  отдела развития бизнеса и интегрированных решений Panasonic Россия. Одним из приоритетных направлений совместной работы станет создание высокотехнологичных вертикальных теплиц для выращивания овощей в пространствах городских зданий. Исследования специалистов МГУ помогут оптимизировать состав почвенных субстратов и натуральных питательных растворов для получения богатых витаминами овощей, чьи вкусовые характеристики будут соответствовать пристрастиям потребителей из разных российских регионов.
 
По словам Ёити Такаки, заместителя генерального директора Panasonic в России, компания уже может похвастаться конкретными результатами в локализации технологий на территории страны, в частности, вертикального овощеводства. Так, в «Сколково» создан рабочий прототип теплицы, обеспечен стабильный урожай различных сортов зелени и редиса, пройдена вся необходимая сертификация. Предполагается, что сотрудничество с МГУ им. М. В. Ломоносова укрепит исследовательскую составляющую этого проекта, ведь в распоряжении химического факультета университета находится широкая база как для фундаментальных исследований, так и для прикладных разработок, в том числе, в области поточного анализа водных сред и анализа почв.
 
Идея производства овощей в закрытых контролируемых условиях с LED-освещением набирает популярность в России. Обширная география и климатические особенности нашей страны делают выращивание овощей непосредственно в месте потребления особенно актуальным, поскольку их транспортировка приводит к потере большей части витаминов и является сложным и затратным делом, рассказали в «Сколково».
 
Panasonic развивает направление тепличного овощеводства в мире в течение последних нескольких лет. Один из крупнейших и наиболее успешных проектов — «фабрика салатов», которую компания запустила в 2014 году в Сингапуре. Сегодня Panasonic планирует разработать эффективную модель нового бизнеса по вертикальному выращиванию в городской среде специально для российского рынка. Предполагается, что к проекту подключатся российские стартапы и крупнейшие научно-исследовательские институты.  Так, в 2016 году Panasonic приступил к совместной работе с кластером биомедицинских технологий Фонда «Сколково». И уже год спустя в здании технопарка на территории 75 кв. м. была оборудована агролаборатория. Именно там создана пилотная вертикальная теплица для различных культур с системой онлайн-прогнозирования роста растений и мониторинга всех основных параметров (изменения CO2, влажности, температуры, энергопотребления), которая станет площадкой для совместной работы с МГУ им. М. В. Ломоносова.
 
Действительно больших успехов в роботизации следует ожидать именно от фитотронов и вертикальных ферм, убежден председатель Наблюдательного совета ГК «Белая Дача» Виктор Семенов. «Ведь сегодня LEDы (светодиоды) не только экономят электроэнергию, но и позволяют разделить световые спектры, давая растению конкретный спектр, — подчеркивает он. — Минимизируя световые потоки, они передают нужный для качества растения спектр, который оно поглощает. Поэтому для различных видов салатов и зеленых культур возможности роботизации бесконечны».
 
«В Японии мне приходилось видеть срезку в ручном режиме, — продолжает Виктор Семенов. — Но разрабатываются системы, когда можно делать это в полуроботизированном виде (вручную снимается лоток, вставляется в линию и далее все автоматизировано: срезка, упаковка и т. д.)». Сейчас вертикальные фермы распространяются в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Токио, потому что здесь выгадывается логистика, поясняет специалист. «Свежая продукция производится внутри огромного мегаполиса. Вы подводите к ферме только воду, электроэнергию, семена и тут же поставляете продукцию потребителю. За счет этого можно повысить маржинальность», — рассуждает председатель Наблюдательного совета ГК «Белая Дача».
 
В целом же Виктор Семенов уверен, что в ближайшие год-два в светодиодах произойдут еще дополнительные инновационные прорывы, и эти технологии изменят салатный и тепличный бизнес.

 

Источник: agroinvestor.ru

 

Читайте так же:

В селе под Череповцом восстановили местный агрокомплекс

«Microsoft», «Tencent» и «Intel» выращивают огурцы с помощью ИИ

Теплицы в космосе

В Турции открылась подземная ферма

 

Сперва поговорим  о земельном грове, ведь изначально Praktica создавалась именно для этого.

Свежие фотографии системы

 

 

 

Начнём, пожалуй, с ключевых вопросов создателям системы (свои вопросы вы можете задать в комментариях, в спец теме или в личку E-mode)Ключевые вопросы:

 

– Сколько растений можно выращивать на Практике? – Это зависит от выбранного метода выращивания - от одного большого (scrog) до много маленьких(sog). Система капельного полива «Практики» рассчитана на 4 растения, но при необходимости легко расширяется до 20 (речь идёт про клоны. В этом случае систему придется кастомизировать - увеличить количество трубок полива и магистральных фитингов. По умолчанию система заряжена на 4 куста. Прим редактора)

SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов

 

 –  Чем эта система лучше других?

 – Составим список, так будет наглядней:

Внушительный объём нижнего бака (80 литров) может обеспечить длительную автономность работы. Минимальная рабочая высота системы (22 см) позволяет более рационально использовать внутреннее пространство бокса. Размер 93х93см дает возможность эффективно использовать систему в большинстве гроубоксов. В системе имеются штатные места для установки приборов автополива (SensiRoom-H ) и контроля уровня раствора (SensiRoom LVL). Это приборы позволяют в разы увеличить автономность системы и получать наилучшие результаты. Надёжная конструкция системы выдерживает нагрузку до 80 кг.

– Назовите 3 плюса и 3 минуса системы? 

–  Плюсы: прочный корпус, оптимальные габариты, наличие автоматизации которая дает возможность оставить растение без присмотра на длительный срок. Минусы: отсутствие отвода дренажа (скоро решим проблему). Разноцветные комплектующие, мне лично не нравится черный пластик системы.

 

– Что входит в комплектацию?

– Вариантов комплектации два: минимальный и полный. Причём систему в минимальной комплектации без труда можно расширить исходя из потребностей. В базовую комплектацию входят бак и верхний поддон, система капельного полива с помпой и воздушный компрессор с аэратором. Полной комплектации мы не предусматривали - это дело магазинов.

 

– Основные конкуренты?

– На рынке есть несколько похожих продуктов: Wilma и  от GHE, немцы Growtool, GroTank от Nutriculture.– Преимущества над конкурентами? – Praktica – это  универсальная система, которая позволяет успешно выращивать растения в любых субстратах - земле, кокосе, керамзите, минеральной вате. Модульная архитектура системы позволяет полностью автоматизировать процесс выращивания. Вы добавляете модуль и у вас решается вопрос с автополивом, добавляете ещё один - начинает автоматически доливаться вода в нижний бак; подключаете растворный узел и у вас готовится питательный раствор. Хочется сказать об одной маленькой но важной детали в конструкции - это аварийная трубка - уровень слива, которая позволит избежать затопления бокса.

 

– Меньшая версия не планируется по габаритам? Типа Praktica Compact?

– В данный момент нет, но если будет запрос от пользователей мы сможем без труда произвести меньшую по габаритам систему. Пишите свои предложения, в том числе размер желаемой системы в комментариях или в личку E-mode.  

– Планы по доработке?

– Первое что в планах - внести изменение в конструкцию, которое позволит выводить дренаж (отработанный раствор) из системы.

Особенности выращивания на земле

 

Правда в том, что как раз на земле можно вырастить продукт самого высокого качества.  

Основные правила и секреты успеха при выращивании в земле просты:

правильно готовим субстрат (почвы и субтраты) используем органические удобрения и АКЧ (аэрированный компостный чай) весь цикл поливаем чистой водой. регулярность полива - один из секретов успеха. если решаете использовать минеральные удобрения, то только на цветении

При выращивании на земле, субстрат должен быть приготовлен так, чтобы растению при поливе чистой водой, в первой половине цикла, хватило питательных элементов. Это позволит избежать основной проблемы при выращивании в земле -  избыточном накоплении минеральных питательных элементов в субстрате, что может привести к потере урожая и гибели растения.

 

Рекомендации по выращиванию в земляных субстратах от компании E-mode.

Подготовка субстрата

 

Основных элементов два: земля с нейтральным pН (6,5-7) и биогумус (20-30% от общего объема). Земля должна быть лучшей из доступных в вашем магазине. Если есть возможность добавьте 10% перлита и 10% вермикулита для лучшей воздушности и влагораспределения.  

О горшках

 

Чтобы корни растений лучше дышали, используйте гроубаги или аэрпоты. При использовании пластиковых горшков, насверлите в них больше отверстий для дренажа. Это позволит избежать одну из самых частых проблем - переувлажнение субстрата.

Какие горшки лучше? Пластиковые, аэрпоты или гроубэги?

О поливе

 

Имейте в виду, что при выращивании в гроубагах необходимо уделить особое внимание организации полива, так как повышается риск пересыхания субстрата.  

Поливайте чистой водой или слабым питательным раствором (0.8ЕС = 400 ppm) и используйте для автополива прибор Sensiroom H. Если вам не подойдут заводские настройки предустановленные в прибор, начинайте изменения только с одного из показателей: уровня влажности или времени полива или паузы межу поливами.  

Таймер не очень хорошо справляется с функцией полива, так как в разные периоды жизни растениям нужен разный объем воды. Но если вы используете таймер, настройте трубку аварийного слива так, чтобы её уровень был ниже бортика поддона, это позволит избежать проблем с затоплением бокса.

 

Про удобрения

 

Земля позволяет выращивать продукт самого высокого качества. Для полного раскрытия заложенных генов растения необходимы как минеральные удобрения, так и органические.  

Если ваша земля хорошо подготовлена и заправлена биогумусом, вам нет необходимости использовать минеральные удобрения до начала активной вегетации. Вносите только органические удобрения в сам горшок (в баке находится чистая вода без добавок) или поливайте АКЧ 1-2 раза в неделю. Остальное доверьте автоматике.  

Минеральные удобрения для вегетации начинайте вносить только в период бурной вегетации перед цветением. Через неделю после появления первых соцветий переходите на минеральные удобрения для цветения. Их можно вносить с каждым поливом, для этого залейте их в  бак системы.  

Используйте минимальные концентрации рекомендуемые производителем, это позволит избежать засоления субстрата.  Для профилактики,  раз в неделю, проливайте субстрат чистой водой до появления дренажа.  

За неделю до сбора урожая слейте раствор и залейте чистую воду.

Используя не подготовленную землю (без внесения биогумуса), при применении минеральных удобрений, придерживайтесь  минимальных дозировок. Удобрения можно внести в бак или вносить их руками раз в период, непосредственно в горшки, а в баке оставить чистую воду.  

Главное правило -  лучше растение голодное, чем мертвое.

 

Полив с регулярным дренажом решит проблему избыточного накопления минеральных элементов в субстрате.

 

Автоматизация на земле с Практикой  

Таймер - минимально необходимое устройство для организации автоматического полива. Цифровой таймер обеспечит самый простой уровень автоматизации (механический таймер имеет минимальный интервал 15 минут и для настройки полива подходит плохо). Настраивая таймер ориентируйтесь на количество дренажа. Помните, что вам необходимо следить за настройками таймера, так как растения, в разные периоды жизни потребляют различный объём влаги.

Автоматизация выше уровнем  

Рассмотрим два варианта с Sensiroom H и Lvl.

SensiRoom H — блок управления поливом. Используйте его при выращивании в земле, он обеспечит оптимальную для растений влажность субстрата.  

Выберете одно растение в качестве контрольного подопытного и воткните в субстрат датчик контроля влажности. Настройте регулируемые капельницы на равномерный расход.  

Помните: любая автоматика требует обслуживания. Проверяйте капельницы, чтобы они не засорялись. Контролируйте равномерность полива горшков. В процессе вы быстро поймете как работает прибор.  

Параметров управления три: влажность субстрата, время полива и время между поливами-замерами.  

Совет: при настройках прибора не меняйте за раз больше одного параметра.

 

Как работает?

 

В рабочем режиме на экране светится текущий показатель влажности субстрата. Благодаря системе интеллектуального управления настроить прибор просто.

Нажмите кнопку меню «Ⓜ» и вы сразу во всем разберетесь благодаря цветовой индикации, при этом - не забывайте читать инструкцию!!!

 

Установки по умолчанию  

Влажность: 60%  Время полива: 30 секунд Время между поливами (измерениями): 1 час

 

Практические советы, полезности и опыт по применению пары H+Praktica

Первый раз пролейте субстрат вручную до появления дренажа. Через 5 - 10 минут установите электрод. Так вы оцените текущую влажность. Субъективная оценка желаемого поддержания влажности позволит вам внести изменения в установки по умолчанию. Например: в приборе 60% влажности по умолчанию. Вы оценили, что вам требуется ~ 70%, судя по текущим показаниям. Смело меняйте этот параметр.  И только потом "калибруйте" время полива и паузу между ними.

Уровень еще выше SensiRoom LVL - следующий уровень автоматизации. Это прибор автоматически поддерживающий уровень жидкости в баке полива.  

Как работает?  

Датчик уровня раствора (LVL) устанавливается в бак системы. Насос или электромагнитный клапан подключается к выходу SensiRoom LVL и подача жидкости работает в автоматическом режиме.  

Связка Praktika + H + LVL

Это комбинация даёт возможность длительной автономной работы системы.

Приобрести систему Praktica можно на официальном сайте производителя. По промо коду Dzagi действует очень весомая скидка.  

Репорты с использованием приборов от E-mode:

Test Praktika & Kali Mist (clone) Один томат - каждый день вкусный салат Тестирование системы WaterTray от E-MODE "Номер один" на DWC

Задать вопросы и проконсультироваться со специалистами E-mode можно здесь:

Лаборатория E-MODE Официальный сайт Лаборатории E-mode

Дополнительно по теме:

E-Mode: проверь новую систему PRAKTICA на практике
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!