Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Видео: как растение распознает дополнительные световые спектры и реагирует на них | GORSHKOFFTV

Лекция об освещении и спектрах, фотоморфогенезе и трофической системе от Николая Горшкова.

Отдельная часть видео посвящена световым стимуляторам UltraWax – как при помощи световых спектров можно усиливать определенные признаки растения и регулировать его рост. Рекомендуем к просмотру.

Еще по теме:


Ссылки на все ресурсы Dzagi
DzagiNews
  • Респект! 1
Нашли ошибку?

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

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Может быть в связи с развитием cbd движа, в России появятся рабочие места связанные с выращиванием, тестами, бридингом этого интересного растения)

  • Респект! 2

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня стащили с репорта. Ну за то больше людей прочитает! Лекция очень грамотная.

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

Несмотря на множество преимуществ, связанных с культивированием этого растения, процесс выращивания в закрытых помещениях имеет свои издержки. Одной из самых значимых проблем – это высокий уровень энергопотребления, который не только увеличивает затраты на производство, но и оказывает значительное влияние на окружающую среду.

В условиях глобального изменения климата и растущего осознания необходимости бережного отношения к природным ресурсам, многие гроверы стремятся сделать свои пространства для выращивания более экологичными и экономичными. Однако, снижение энергозатрат при сохранении высокого качества урожая – непростая задача.

Значение энергоэффективности при выращивании каннабиса

Энергоэффективность играет ключевую роль в современном выращивании каннабиса. Существует две главные причины, почему гроверы должны придавать этому вопросу особое значение:

Во-первых, экономия. Выращивание каннабиса в закрытых помещениях требует значительных затрат на электроэнергию, поскольку для поддержания оптимальных условий роста необходимы постоянное освещение, вентиляция и контроль температуры. Использование энергоэффективных технологий позволяет значительно сократить эти затраты. Например, переход на светодиодное освещение (LED) может сократить счета за электричество на 30-50%, что особенно важно для мелких и средних производителей.

Во-вторых, экология. Выращивание каннабиса связано с высоким уровнем выбросов углерода. Исследования показывают, что на производство одного килограмма обработанной марихуаны в закрытых помещениях может приходиться до 4 000 килограммов выбросов CO₂. Это эквивалентно вождению среднего легкового автомобиля более 18 000 километров. Такие цифры указывают на необходимость более ответственного подхода к энергетическим затратам в данной отрасли.

Энергоэффективные практики не только помогают снизить эксплуатационные расходы, но и способствуют более устойчивому развитию индустрии каннабиса. Учитывая значительные энергозатраты и их влияние на окружающую среду, гроверы, внедряющие такие практики, могут не только сократить свои издержки, но и внести положительный вклад в борьбу с изменением климата.

Понимание концепции энергетического следа при выращивании каннабиса

Гроверы, стремящиеся к экологичности, должны понимать масштабы энергопотребления и его влияние на окружающую среду. Энергетический след при выращивании каннабиса включает в себя как прямые, так и косвенные выбросы углерода, обусловленные различными аспектами культивации.

Основные источники энергозатрат в процессе выращивания каннабиса включают:

1. Освещение: Освещение является основным потребителем энергии, занимая примерно 33% общего энергопотребления. Традиционные системы освещения, такие как натриевые лампы высокого давления (HPS), потребляют много энергии и выделяют значительное количество тепла, что требует дополнительных затрат на охлаждение.

2. Вентиляция: Вентиляционные системы обеспечивают циркуляцию воздуха и поддержание оптимального уровня CO₂, необходимого для фотосинтеза. Они занимают около 27% общего энергопотребления.

3. Кондиционирование воздуха: Системы кондиционирования необходимы для поддержания оптимальной температуры в помещении, особенно в жаркие месяцы. Они потребляют около 19% энергии.

Кроме того, важно учитывать косвенные выбросы углерода, связанные с производством и транспортировкой различных материалов, используемых в процессе выращивания каннабиса. Компост, субстраты для выращивания, удобрения и другие материалы, как правило, производятся и доставляются с использованием ископаемого топлива. Поэтому гроверы могут уменьшить свой энергетический след, используя органические и местные ресурсы, а также компостируя органические отходы и перерабатывая оборудование для выращивания.

Понимание энергетического следа теплицы для каннабиса помогает гроверам принимать обоснованные решения по оптимизации энергозатрат и снижению экологического воздействия. Внедряя энергоэффективные технологии и практики, они могут не только сократить свои расходы, но и внести положительный вклад в сохранение окружающей среды.

Освещение: главный потребитель энергии

Освещение является одним из самых критически важных аспектов выращивания каннабиса в закрытых помещениях и одновременно главным потребителем энергии. Гроверы, стремящиеся к снижению своих энергозатрат и улучшению экологической устойчивости, должны особое внимание уделять выбору и использованию освещения.

Переход на светодиодное освещение (LED)

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения энергопотребления является переход на светодиодное освещение (LED). Светодиоды имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления (ДНАТ):

Энергоэффективность: Светодиоды потребляют значительно меньше энергии, чем натриевые лампы. Например, ДНАТ 600 может потреблять столько же энергии, сколько небольшой обогреватель, в то время как светодиоды с аналогичной мощностью могут сократить энергозатраты на 30-50%. Тепловая эффективность: Светодиоды выделяют меньше тепла, что уменьшает необходимость в дополнительных системах охлаждения и снижает общие энергозатраты. Долговечность: Светодиодные лампы служат дольше. Натриевые и металлогалогенные лампы обычно требуют замены каждые 12-18 месяцев, в то время как светодиоды могут работать более 50 000 часов, что эквивалентно более чем 5 годам непрерывного использования. Качество света: Светодиоды обеспечивают световой спектр, более близкий к естественному солнечному свету, что способствует лучшему росту растений и улучшает качество урожая.

Оптимизация освещенности: LUX и PPFD

Для эффективного использования энергии важно понимать и настраивать освещенность в соответствии с потребностями растений. Два ключевых показателя для этого — LUX (интенсивность света) и PPFD (плотность потока фотосинтетических фотонов):

LUX измеряет количество света, попадающего на определенную площадь, и помогает гроверам оценить, достаточно ли света получают растения. PPFD измеряет количество фотонов, доступных для фотосинтеза, что напрямую влияет на рост растений.

Регулируя эти показатели, гроверы могут обеспечить оптимальные условия для растений, избегая при этом излишнего энергопотребления.

Уменьшение времени работы ламп в вегетативной стадии

В вегетативной стадии каннабису не требуется круглосуточное освещение. Переход на 18-часовой световой цикл может значительно снизить энергозатраты без ущерба для роста растений. Эта настройка не только экономит энергию, но и лучше соответствует естественному ритму роста растений.

Раннее переключение на цветение

Для гроверов, выращивающих фотопериодные сорта, раннее переключение на стадию цветения может также помочь сократить энергопотребление. Хотя это может привести к меньшим урожаям, снижение общих энергозатрат может компенсировать эту разницу. 

Контроль температуры и влажности: оптимизация затрат энергии

Эффективное управление температурой и влажностью является ключевым аспектом при выращивании каннабиса в закрытых помещениях. Эти параметры играют важную роль в здоровье и продуктивности растений, однако системы, обеспечивающие оптимальные условия, могут значительно увеличивать энергопотребление. Гроверы могут внедрить ряд стратегий для оптимизации затрат энергии при контроле температуры и влажности.

Пассивные стратегии контроля климата

Использование пассивных методов регулирования температуры и влажности позволяет существенно снизить зависимость от энергоемких систем отопления и охлаждения:

Использование естественного тепла: В холодных регионах размещение теплицы или помещения для выращивания в южной части дома или возле южного окна позволяет использовать естественное солнечное тепло. Также рекомендуется использовать верхние этажи, где обычно теплее. Защита от перегрева: В жарких климатических зонах разумно расположить теплицу на северной стороне дома или использовать нижние этажи, где температура ниже. Это поможет уменьшить необходимость в кондиционировании воздуха.

Автоматизированные системы климат-контроля

Технологические достижения привели к созданию умных систем климат-контроля, которые существенно повышают энергоэффективность:

Интегрированные системы: Современные системы могут объединять работу вентиляторов, увлажнителей, обогревателей и кондиционеров, контролируемых централизованным блоком. Эти системы используют датчики для точного измерения температуры и влажности, автоматически регулируя условия в помещении. Системы с автоматическим запуском: Такие системы активируются только при необходимости, что позволяет избежать излишнего энергопотребления. Например, если температура достигла нужного уровня, система автоматически выключается, предотвращая перерасход энергии.

Использование солнечных панелей

Солнечные панели являются отличным способом для обеспечения экологически чистой и возобновляемой энергии для контроля климата в теплице:

Энергия солнца: Солнечные панели могут преобразовывать солнечный свет в электричество, которое можно использовать для питания систем климат-контроля. Это позволяет значительно сократить зависимость от внешних источников энергии и уменьшить углеродный след. Избыточная энергия: В некоторых случаях солнечные панели могут производить избыточное количество энергии, которая может быть использована для других нужд дома, что также приводит к дополнительной экономии средств.

Комбинированные методы

Эффективный контроль температуры и влажности часто требует комбинированного подхода:

Комбинация пассивных и активных методов: Использование пассивного регулирования климата в сочетании с автоматизированными системами позволяет максимально сократить энергозатраты. Например, размещение теплицы в оптимальной части дома и использование солнечных панелей вкупе с умными системами климат-контроля обеспечивает высокую энергоэффективность. Инновационные материалы: Применение современных теплоизоляционных материалов и отражающих покрытий также помогает удерживать тепло зимой и предотвращать перегрев летом, что снижает нагрузку на системы климат-контроля.

Эти стратегии и примеры показывают, что оптимизация затрат энергии при контроле температуры и влажности возможна и экономически целесообразна. Внедряя такие методы, гроверы могут значительно снизить свои эксплуатационные расходы и сделать процесс выращивания каннабиса более устойчивым и экологически чистым.

Решение вопросов косвенного потребления энергии

Потребление энергии при выращивании каннабиса не ограничивается только прямыми затратами на освещение, вентиляцию и климат-контроль. Косвенное потребление энергии также играет значительную роль и включает в себя энергозатраты на производство, транспортировку и утилизацию материалов и оборудования, используемых в процессе культивации. Решение этих вопросов может существенно уменьшить общий углеродный след и сделать процесс выращивания более экологически устойчивым.

Компостирование: Органические отходы, такие как обрезки растений и использованные субстраты, можно перерабатывать в компост. Это уменьшает количество мусора, который попадает на свалки, и создает полезный ресурс для выращивания новых растений. Компостирование также сокращает потребность в покупных удобрениях, производство и транспортировка которых требуют значительных энергозатрат. Переработка оборудования: Переработка пластиковых контейнеров, старого оборудования и других материалов помогает уменьшить объем отходов и снижает потребность в производстве новых продуктов, что в свою очередь сокращает углеродный след. Сбор дождевой воды: Система сбора и хранения дождевой воды может значительно сократить зависимость от водопроводной воды. Это уменьшает энергозатраты на очистку и транспортировку воды. Собранная дождевая вода может быть использована для полива растений, что делает процесс более устойчивым и экономичным. Умные системы полива: Автоматизированные системы полива, оснащенные датчиками влажности почвы, могут оптимизировать использование воды, обеспечивая растения именно тем количеством влаги, которое им необходимо, и предотвращая излишние потери. Органические удобрения: Переход на органические удобрения, такие как компост и другие натуральные источники питания, снижает потребность в химических удобрениях. . Минимизация упаковки: Покупка материалов в больших объемах и использование многоразовой тары может значительно снизить объем упаковочных отходов. Компании, предлагающие товары с минимальной упаковкой или использующие переработанные материалы, способствуют снижению косвенного энергопотребления. Переход на экологичную упаковку: Использование биоразлагаемых и компостируемых упаковочных материалов помогает уменьшить воздействие на окружающую среду и снижает затраты энергии на утилизацию отходов.

Решение вопросов косвенного потребления энергии требует комплексного подхода и осознанного выбора в пользу устойчивых практик. Компостирование, сбор дождевой воды, использование органических удобрений и снижение упаковочных отходов — все это способствует снижению общего энергопотребления и углеродного следа при выращивании каннабиса. Внедряя эти методы, гроверы могут не только уменьшить свои расходы, но и внести значительный вклад в сохранение окружающей среды.

Заключение

Энергопотребление при выращивании каннабиса является значительным фактором, влияющим на эксплуатационные расходы и экологический след гроверов. Однако, применяя эффективные стратегии управления освещением, температурой и влажностью, а также рассматривая косвенные затраты энергии, гроверы могут существенно снизить свои затраты и улучшить устойчивость своих операций.

Переход на светодиодное освещение, использование пассивных методов климат-контроля и внедрение автоматизированных систем управления окружающей средой — все это позволяет снизить прямое энергопотребление. Кроме того, использование органических удобрений, переработка отходов и сбор дождевой воды помогают уменьшить косвенное энергопотребление.

Следуя этим практикам, вы сможете не только снизить свои эксплуатационные расходы, но и внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Экономичное и экологичное выращивание каннабиса — это не только рациональный выбор, но и необходимый шаг к более устойчивому будущему.

Автор: @Nimand

Еще почитать:

Сколько мы платим за электроэнергию для выращивания марихуаны? Гайд по освещению для грова Мотивация гровера: как не потерять эффективность и интерес

Спонсор публикации – сидбанк Green House Seeds. А вы что думаете про досвет? Поделитесь в комментариях своим опытом использования.

А вы что думаете про досвет? Поделитесь в комментариях своим опытом использования.

Еще почитать:

Гайд по освещению для грова Видео: Освещение для канабиса: FAQ и мифы. Лекция на русском (Dzagi Official) Химия пролечки каннабиса
  • Создать...

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