Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'гидропоника'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Всем привет, давненько не писал и вот решил сделать небольшой полезный материал из рубрики HANDMADE, возможно для кого-то будет весьма полезно. Делаем аналог Waterfarm с бюджетом в 1 000 рублей. Когда появился прибор автоматического полива Sensiroom H появилась небольшая проблема с размещением бака для раствора, в связи с этим в голове закрутились инженерные мысли о том, как же обойтись без отдельно стоящего бака т.к площади почти нет и прибор осуществляет питание всего одного растения. Проштудировав форум на предмет полезных решений, ничего не нашлось, однако на примете было готовое решение от GHE, под названием Waterfarm. Однако Waterfarm весьма не дешёвое удовольствие и реализация системы полива не самая идеальная в связи с её физикой. Было принято решение собрать аналог Waterfarm с иной системой полива, которая будет работать в связке с Sensiroom H, однако вы так же можете реализовать полив без датчика, а с помощью таймера, просто контролировать влажность субстрата будет сложнее. Система будет прежде всего заточена под кокос, а так же можно использовать керамзит, перлит, землю и даже мапито. Начнем по порядку. В Waterfarm от GHE использована система под названием "Air Lift". Организацию работы системы вы можете увидеть на рисунке ниже: Плюс системы – её малая стоимость, простота реализации и универсальность, но имеются и минусы. Главный из которых - зависимость объёма полива от уровня раствора в баке, То есть, если у вас остаётся меньше 35-40% компота от его максимального объема, воздушный лифт начинает поднимать маленькое количество компота. В связи с этой неприятной деталью, было принято решение использовать водяную помпу, так как она перестает работать только тогда, когда компот практически на исходе. Нам понадобится Ну, собственно, приступим к сборке. Для реализации кастомной фермы нам понадобится: Бак с крышкой объемом 20л Водяная помпа с аэрационным камнем на 100+ л/ч Горшок на 8 литров Воздушная помпа 150+ л/ч Шланг 10мм длиной 1-1.5м Тройник 10мм Мелкая сетка или похожий материал Нож, циркуль, карандаш, гвоздь, зажигалку и немного кипятка Вы же можете использовать и другой удобный для вас объём бака, главное - выбирать тару более высокую, нежели широкую, чтобы обеспечить максимум автономности. Приступим к работе. ШАГ 1. Возьмём бак и отметим с помощью циркуля на его крышке диаметр горшка, что бы вырезать под него отверстие. С краю вырежем отверстие под шлаги помп и провода. ШАГ 2. Теперь нам необходимо установить помпу на дно бака, и отрезать для неё шланг высотой чуть выше края горшка. А так же надеть его. ШАГ 3. Сделаем поливочное кольцо для горшка. Возьмем шланг и отрежем кусок так, чтобы длина шланга, скрученного в кольцо была чуть больше половины 1/2 периметра горшка. Далее соединим концы шланга с тройником и сделаем в нём несколько отверстий под полив в зависимости от мощности насоса. Для того, что бы шланг легче оделся на тройник, греем его в кипятке. ШАГ 4. Обрежем лишний остаток шланга, одетого на помпу, проденем в отверстие в крышке и соединим его с поливочным кольцом. ШАГ 5. В связи с тем, что в оригинальной ферме от ГХЕ корни прорастают через дренажные отверстия и заплетают поливочную систему с аэрационным камнем, появилось желание приклеить мелкую сетку на дренажные отверстия горшка, чтобы не давать возможности усложнять эксплуатацию системы. Однако подходящей сетки не оказалось, и был использован обычный капрон По задумке, проросшие корни будут находиться внутри него, а система полива останется нетронутой. Помимо этого капрон будет фильтровать мелкие частицы субстрата. И наша водяная помпа прослужит без чистки дольше. ШАГ 6. Вставим горшок на своё место и сделаем небольшое отверстие в крае, для фиксации поливочного кольца. А так же установим воздушную помпу на удобное для вас место. ШАГ 7. Отрегулируем количество полива и запускаем систему. Во избежание перегиба шланга используем канцелярский зажим для бумаг. На полив кокоса советую выставить небольшое количество времени, чтобы объём полива был равен примерно 1/10 объема горшка. На керамзит же нужен практически нон-стопный полив. Надеюсь, статья была полезна для вас, 1000 рублей против 4000 с лучшей эффективностью и прогрессивностью Статья-победитель октябрьского конкурса статей "Автор, жги" Близкое по теме: Water Farm своими руками
  2. Дайверы выращивают растения в прозрачных сферах под водой, отстаивая идею, что такой подводный огород является вполне естественным способом получения урожая, пишет Planet Today. В качестве культивируемых растений для "Сада Немо" они выбрали помидоры, сою, чеснок, бобы, мяту и розмарин, а также лекарственные растения. Пока урожай "Сада Немо" вряд ли окупится, но подводные фермеры считают, что в будущем их хозяйство может стать рентабельным. Специалисты считают, что главный источник дохода такой подводной фермы заключается не в урожае, а в привлечении туристов, готовых поплавать вокруг наземных растений, растущих в колбах под водой. Выглядит "Сад Немо" поистине впечатляюще. [sp='Nemo's Garden 2018'] [/sp] Источник: rueconomics.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  3. 15-летний школьник из Екатеринбурга собрал гидропонную теплицу, в которой можно выращивать овощи, управляя на расстоянии всеми процессами по смартфону. Свой проект он представил на проходившем недавно V молодёжном форуме «Семихатовские чтения», организованном Научно-производственным объединением автоматики. — Изначально я разработал теплицу только для себя. Её основа — гидропоника, за счёт чего растения развиваются в питательном растворе, а не в почве, — рассказывает Артём. — Урожай в такой теплице получаем высокий и в короткие сроки, а себестоимость продукции выходит минимальной. Важно ещё, что растения не болеют. Всё это достигается за счёт оптимальной температуры, экспериментально подобранного питательного состава для растений и низкого энергопотребления — 300 ватт в час, при этом габариты мини-теплицы немалые — два метра в длину, 70 сантиметров в ширину, 80 — в высоту. По словам Артёма, мини-теплицу он создавал месяц и столько же тестировал. В итоге посаженный в ней перец уже достиг высоты 40 сантиметров и начинает плодоносить, салат же подрос на 20 сантиметров через две недели после сева. В целом выращивать в такой теплице можно любые овощи. — В теплице установлены ультрафиолетовая лампа для защиты от гнилей и светодиодная лампа красно-синего спектра для фотосинтеза растений, — говорит Артём. — Внутренняя поверхность полностью покрыта фольгой для отражения света, что также способствует процессу фотосинтеза растений. Также в теплице есть GSM-модуль, он позволяет управлять всеми процессами в ней из любой точки мира, и USB- порт, куда можно установить видеокамеру. Такая теплица не имеет аналогов, но, как признаётся Артём, нечто похожее можно собрать и дома, если разбираться в этом, а вот специальную программу под теплицу написать тяжело. Сам же школьник планирует использовать изобретение и в дальнейшем, но усовершенствовав его за счёт добавления видеонаблюдения, увеличения количества ячеек для овощей и установки автоматического внесения удобрений. Тем более, что у него предоставится такая возможность в детском образовательном центре «Сириус» в Сочи, куда Артём отправится на летнюю смену в июле. При этом разработка и изготовление теплицы довольно сложны, поэтому если она появится на рынке, то будет стоить недёшево. Кроме этого, Артём просто увлекается выращиванием и выведением новых видов растений, не стремясь к рекордам. Например, на окне у мальчика стоит красиво цветущее растение, скрещенное из огурца и дыни и дающее сладкие плоды в виде огурцов. А недавно ему удалось вывести растение-альбинос, правда, ненадолго: ничего не может расти без фотосинтеза. Источник: oblgazeta.ru
  4. Уважаемые Садоводы, Магазины растениеводства и просто Фанаты домашнего выращивания! Вы давно знаете что компания HIGHGROWING сторонники качества и первопроходцы НОВИНОК гроу-индустрии на Российском рынке. Постоянные участники европейских конференций и выездов. Мы всегда в курсе новинок и были первыми в: NANOLUX (Представители-Дистрибьюторы) ONA GEL (Представители - Дистрибьюторы) ATAMI (Дистрибьюторы) Green Planet (Представители-Дистрибьюторы) СО2 мешки ( Дистрибьюторы) и многое другое. Мы хотим что бы гроу индустрия в России шла вперед, росла и развивалась как заграницей, именно для этого компания HIGHGROWING начинаем предоставление новой ULTRA эксклюзивной услуги. Услуга: ТОВАР НА ЗАКАЗ Для кого: Для Оптовых покупателей - оптом всегда дешевле. Для фанатов всего нового и кто идет в ногу со временем - ух как хочется, а ждать в России еще долго Для тех кто привык получать качество за разумные деньги - Товар из Европы, США, Канады, Китая поставляется напрямую от производителя без посредников и дополнительных наценок. Для тех кто хочет сэкономить - Надоело переплачивать магазинам за третьи руки? Как Заказать: Придти к нам в магазин! По адресу: Москва, ул. Смольная д.24А ( вход в арку слево от лестницы) Позвонить по телефону: +79852264420; +79683735706; Бесплатный 88003500420 Написать в любой из мессенджеров Whats app Telegram Viber Написать на почту INFO[at]HIGHGROWING.ru Написать нам в обратную связь на сайте: Highgrowing.ru Связаться с нами через сервис LiveTex прямо на сайте Решение: 1. Обозначаете задачу, что привезти и в каком количестве 2. Наша команда в кратчайшие сроки предоставляет вам всю необходимую информацию по вашему заказу (сроки поставки, цена и условия привоза) !!!Мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! !!!Гарантия 100%!!!
  5. Система Iron Ox работает точнее и быстрее обычных ферм. Разработчики уверяют, что за этой системой будущее. Сегодня в стартап инвестировано 1,5 млн долларов. Iron Ox расположен в Кремниевой долине. В роботизированной ферме планируют использовать солнечную энергии, это сведет к минимуму негативное влияние на окружающую среду. На гидропонике планируют культивировать разные виды латуков, базилик и капусту. Теплица полностью автоматизирована. Операции по наполнению лотков с растениями, перевозке поддонов в другую часть теплицы выполняют роботы. Разработчики фермы максимально полезно использовали пространство. В Iron Ox применяют разные лотки и расстояния между ними в зависимости от выращиваемой культуры. Роботы оснащены камерами и специальными захватами для растений. Камеры необходимы для создания трехмерного изображения каждого растения. Если оно выросло до нужного размера, робот идентифицирует его и пересаживает. Компания разрабатывает машинный алгоритм для обнаружения и удаления больных растений. Это позволит избежать распространения болезней. Сегодня населению планеты необходимо дополнительное продовольствие. Гидропоника набирает обороты, поэтому, неэффективность традиционных методов сельского хозяйства становится очевидной. Источник: agronews.com
  6. Iron Ox расположен в Кремниевой долине. В роботизированной ферме планируют использовать солнечную энергии, это сведет к минимуму негативное влияние на окружающую среду. На гидропонике планируют культивировать разные виды латуков, базилик и капусту. Теплица полностью автоматизирована. Операции по наполнению лотков с растениями, перевозке поддонов в другую часть теплицы выполняют роботы. Разработчики фермы максимально полезно использовали пространство. В Iron Ox применяют разные лотки и расстояния между ними в зависимости от выращиваемой культуры. Роботы оснащены камерами и специальными захватами для растений. Камеры необходимы для создания трехмерного изображения каждого растения. Если оно выросло до нужного размера, робот идентифицирует его и пересаживает. Компания разрабатывает машинный алгоритм для обнаружения и удаления больных растений. Это позволит избежать распространения болезней. Сегодня населению планеты необходимо дополнительное продовольствие. Гидропоника набирает обороты, поэтому, неэффективность традиционных методов сельского хозяйства становится очевидной. Источник: agronews.com
  7. IONIC Coco Уникальный питательный продукт, разработанный так, чтобы эффективно и быстро доставлять растению необходимые минералы в доступной форме. Исследование, проведенное Growth Technology, показало, что все важнейшие для растения элементы можно скомбинировать в одной упаковке так, чтобы раствор из них получался стабильным и содержал подходящие для растения пропорции питательных веществ. Более того, IONIC не нарушает уровень рН, предоставляя садоводу возможность с легкостью контролировать питательный раствор. IONIC Coco разработан специально для правильного питания растений в кокосовом субстрате. Гуминовые и фульвовые кислоты в составе поддерживают усиленный рост растения. Доступен в двух видах - для стадии вегетативного роста и для стадии цветения. IONIC Coco создан из чистых растворимых минеральных солей и комплекса органических растительных кислот. Стабильный уровень рН, легко применять, раствор не наносит вреда растению и окружающей среде. Минералы, т.е., неорганические элементы, крайне важны для зеленых растений, поскольку являются основным источником их питания. Растения в естественном состоянии получают питательные вещества из смеси почвы с водой, т.е. воды, в которой растворены минеральные элементы, находящиеся в окружающей почве. Тщательно подобранная и проработанная формула IONIC Coco, в которой есть как минералы, так и органические питательные вещества, максимально близка к естественному питанию, которое растение получает в почве, поэтому отлично подойдет для вашего кокосового субстрата. Доступен в объеме: 1л, 5л Таблица применения РРЦ: 1300 Р (1 л) 5000 Р (5 л) В этой теме вы можете поделиться своим опытом, обсудить продукт и задать по нему вопросы представителю компании Growth Technology.
  8. Пару недель назад у магазина DzagiGrow появился свой канал на Youtube. Уже сейчас вы можете посмотреть пару отличных видео с главным представителем магазина - Геннадием. Новые видео добавляются каждый вторник, поэтому сегодня мы можем насладиться новым, свежим видео. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Следите за обновлениями! Мы будем держать вас в курсе происходящего, для этого мы даже сделали новый раздел — Видеоканал Обсудить на форуме
  9. Всем привет! Давно зрела идея не просто вырастить вкусные помидоры в гроубоксе, но и подсчитать себестоимость одного кг готового продукта. Вот и решил заняться подсчетом всех затрат. Будем учитывать стоимость электроэнергии, удобрений, воды, субстрата. Выращивать будем индетерминантный сорт "НАДА F1" от Итальянского производителя на капельном поливе в Aquafarm от GHE. Семена посеял в мин. вату. Ждем всходов ... .
  10. — Изначально я разработал теплицу только для себя. Её основа — гидропоника, за счёт чего растения развиваются в питательном растворе, а не в почве, — рассказывает Артём. — Урожай в такой теплице получаем высокий и в короткие сроки, а себестоимость продукции выходит минимальной. Важно ещё, что растения не болеют. Всё это достигается за счёт оптимальной температуры, экспериментально подобранного питательного состава для растений и низкого энергопотребления — 300 ватт в час, при этом габариты мини-теплицы немалые — два метра в длину, 70 сантиметров в ширину, 80 — в высоту. По словам Артёма, мини-теплицу он создавал месяц и столько же тестировал. В итоге посаженный в ней перец уже достиг высоты 40 сантиметров и начинает плодоносить, салат же подрос на 20 сантиметров через две недели после сева. В целом выращивать в такой теплице можно любые овощи. — В теплице установлены ультрафиолетовая лампа для защиты от гнилей и светодиодная лампа красно-синего спектра для фотосинтеза растений, — говорит Артём. — Внутренняя поверхность полностью покрыта фольгой для отражения света, что также способствует процессу фотосинтеза растений. Также в теплице есть GSM-модуль, он позволяет управлять всеми процессами в ней из любой точки мира, и USB- порт, куда можно установить видеокамеру. Такая теплица не имеет аналогов, но, как признаётся Артём, нечто похожее можно собрать и дома, если разбираться в этом, а вот специальную программу под теплицу написать тяжело. Сам же школьник планирует использовать изобретение и в дальнейшем, но усовершенствовав его за счёт добавления видеонаблюдения, увеличения количества ячеек для овощей и установки автоматического внесения удобрений. Тем более, что у него предоставится такая возможность в детском образовательном центре «Сириус» в Сочи, куда Артём отправится на летнюю смену в июле. При этом разработка и изготовление теплицы довольно сложны, поэтому если она появится на рынке, то будет стоить недёшево. Кроме этого, Артём просто увлекается выращиванием и выведением новых видов растений, не стремясь к рекордам. Например, на окне у мальчика стоит красиво цветущее растение, скрещенное из огурца и дыни и дающее сладкие плоды в виде огурцов. А недавно ему удалось вывести растение-альбинос, правда, ненадолго: ничего не может расти без фотосинтеза. Источник: oblgazeta.ru
  11. Согласно Dzagi Grow, главный секрет гидропоники - это правильный раствор. Это видео пошагово расскажет как измерять уровень рН и ЕС, вносить удобрения и какую воду использовать для раствора. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  12. О периодичности смены питательного раствора при выращивании на гидропонике. В процессе своего роста растение, выращиваемое на гидропонике неравномерно потребляет питательные элементы. Часть из них используется постоянно, остальная часть «полезностей» расходуется время от времени. Исходя из этой ситуации, получается недостаток одних минеральных веществ и переизбыток других. Когда же менять раствор? Не существует однозначного ответа на этот вопрос. Всё слишком индивидуально и зависит от нескольких (важных, естественно) факторов, как то: - качество используемой воды - типа гидропонной системы, что вы пользуетесь. - вида удобрения, которые вы применяете. Для большинства гроверов, выращивающих два-три растения, менять раствор лучше, а главное - проще по таблице смены концентраций удобрений производителя хотя бы два раза за весь период. При переходе на цветение, когда в растворе накопится много не нужного на цветении в таких количествах азота и на последней неделе цветения при подготовке к харвесту, для того, что бы промыть растения от накопившихся в них удобрений. Кроме того, смена раствора рекомендуется при ухудшении внешнего вида растения. Это чаще всего это вызвано переизбытком минеральных веществ в растворе из удобрений и pH регуляторов. При небольших объёмах раствора это случается довольно часто СЛЕДИТЕ за ЕС раствора: - На стадии рассады ЕС не должен превышать 0.4-0.6 (250-380ppm) - по факту, это простая водопроводная вода. - На стадии роста ЕС должен быть в пределах 1.2-1.5 (700-900ppm) - не стоит превышать этих дозировок, иначе ваши растения будут плохо расти. - На стадии цветения ЕС держать в пределах 1.5-2.1 (900 - 1300ppm). Если ваш ЕС находится в заданных пределах, всегда доливайте только чистую воду - это секрет успеха. Если вы считаете что очень давно не добавляли удобрений в раствор слейте 50% раствора и добавьте свежего. Весь раствор сливать не рекомендуется, так как в растворе сформировалась экосистема и уйдёт некоторое время пока экосистема восстановится снова. Старайтесь всегда всё делать плавно. Если у вас большая система на сотню другую литров? Менять часто такой объём бывает очень проблематично и расточительно. Чем больше объём раствора, тем более стабильна в нём экосистема. Самое разумное в таком случае частичная замена раствора- слили ведро старого раствора, долили нового и т.д. При правильном подходе, вы можете провести весь цикл до последней недели цветения без полной смены раствора. Секрет простой, если у вас нет возможности купить автоматический контроллер pH, делайте это руками, но постепенно, малыми дозами в течении нескольких дней. Не переживайте если ваш pH не соответствует указанным значениям а растения чувствуют себя прекрасно. Оптимальной температуры раствора в гидропонике не существует. Но лучший температурный интервал для растений 18-24˚С - все электро-химические реакции при этой t˚ идут быстрее. При температуре ниже 17˚С падает усваивание корнями фосфора. При t˚ выше 24˚С происходит замедление процессов и гибель растения. После того, как вы полностью слили питательный раствор с системы, промойте все ёмкости, трубки, субстрат. В случае, если белый налёт не смывается обычным способом (что этот белый себе позволяет?)), можно применить раствор перекиси водорода. После этого следует залить в ваш резервуар чистую воду с отрегулированным pH, которая отстаивалась не менее двух суток. При этом следует также добиться необходимой концентрации путем растворения разных компонентов. Можете не сливать в унитаз старый пит раствор – лучше полейте цветочки в доме или на улице. Глядите в оба за своими растениями. Удачи. Обсудить
  13. IONIC HYDRO питательные растворы (для мягкой и жесткой воды) IONIC - первое в мире удобрение, содержащее полный набор питательных веществ в одном флаконе. Усовершенствованная и простая в применении формула удобрения значительно повышает урожайность растений. Основные питательные вещества в IONIC идеально сочетающиеся друг с другом и впитываются растения через корни в нужных пропорциях. Точность: IONIC в точной пропорции содержит все незаменимые питательные вещества, необходимые для активного здорового роста. Во время фаз цветения и плодоношения, заменяйте IONIC Grow на IONIC Bloom для получения большого урожая. Легкий контроль pH: благодаря сбалансированному составу IONIC отсутствует необходимость корректировать pH. Эффективность: идеальное сочетание всех необходимых питательных веществ, обеспечивает стабильный и уверенный рост растений. Ключевые микроэлементы, такие как кобальт и никель позволяют растениям обрабатывать имеющийся азот и поддерживать выработку витаминов и ферментов. IONIC содержит 14 важнейших элементов (как макро, так и микро), поддерживающих буйный и здоровый рост - средство оправдывало и превосходило ожидания в каждом из проведенных экспериментов. Всегда потрясающие результаты, простой в использовании продукт! Растения в гидропонных системах сильно зависят от раствора, который используется в системе. Он должен быть правильно подобранным, стабильным, достаточно концентрированным и полным. IONIC Hydro создан по уникальной технологии - важнейшие минералы собраны в крупные молекулы так, чтобы растение точно получило их в полном объеме. Передовая технология для питания растений в гидропонных системах любого типа. Питательные вещества в составе подобраны специально для выращивания в гидропонных системах. Продукт стабилен, сбалансирован и полон. Раствор доступен в двух видах - для обычной и для жесткой воды, а также для двух стадий - вегетативного роста и цветения. IONIC Hydro обладает крайне стабильным уровнем рН, благодаря технологии производства, помогая вам сэкономить время. Подходит для любых типов гидропонических систем. Доступен в объеме: 1л, 5л Таблица применения РРЦ: 1300 Р (1 л) 5000 Р (5 л) В этой теме вы можете поделиться своим опытом, обсудить продукт и задать по нему вопросы представителю компании Growth Technology.
  14. Посадил просто так, чтобы росло и не пропал подарок от генплана. Cмысл системы следующий - вода стоячая, неаэрируемая. Потомучто никто, конечно тратить ресурсы на морковь не согласится (во всяком случае - я не согласен, это точно). Получил в подарок от Генплана, морковку "Алёнка". От моего любимого магазина, который по правде бережёт анонимность своих покупателей и шлёт орехи - без паспорта, без фамилии, без телефона и без адреса. Очень хорошего качества. И исключительно в фирменных упаковках. Гидропонный метод взращивания, выбрал потомучто не надо таскать землю и ковырятся в грязи. Замочил семена в ватных дисках, по классике. Затем перенёс зародышей в одноразовый 100гр. стаканчик, забитый кокосом волокном. Сверху завалил сфагнумным мохом, нетолстым слоем. Всё попёрло. Как дошло до вылезания корней из стаканчика, сам стаканчик был аккуратно срезан и выкинут. Кокосовый ком, помещён в проволочную обвязку (нехитрую. Проволочное кольцо по диаметру кома, с усами, для зацепляния (или подвешишивания, может правильней назвать) на стенки растворного бака. Сам растворный бак, выбирался по форме, чтобы площадь испарения жидкости, была больше глубины раствора. Так, по моему мнению, раствор без аэратора, будет лучше насыщаться воздухом. В идеале, должен быть тазик, но у меня нашлось только то, что нашлось (см. фотку). Самый главный аэрационный прибамбас, это постоянно обновляемая тряпошная юбка. Она оборачивает корнеплод по периметру, снабжает его воздухои и влагой, вытягивая её из раствора методом капиллярного поднятия. В жару, ещё ставилась аптечная капля, с удалёнными фильтрами. Почему юбка должна постоянно обновляться? Потомучто на границе вода/воздух, она сгнивает за полмесяца и перестаёт поднимать воду вверх, потомучто становится короткой и не достаёт до воды. Вобщем, нужно вешать новую. Это оказалось совсем не трудно. Раствор месил по калькулятору, из самых дешёвых составляющих - буйских нитратах, фосфатах и сульфатах. Рецепт брал, вот по этой таблице: скачанной из просторов тырнета. Вродебы, неплохой рецепт, как оказалось. Единственно, микра была немного дорогая "Силиплант". Но вполне прокатывал и дешёвый "Унифлор-микро". Всё делал без приборов, потомучто они давно уже сдохли и я наизусть выучил все их показатели. Крануха 7,8рН, 228ррМ. После замеса, раствор был 1000ррМ и 6,5рН. Хотел наводить ещё крепче, но тогда микра выпадала в осадок, поэтому месил так. Потом я его всё-равно разбавлял в 3 раза, или в общем, подливал по чуть-чуть. Раствор не менял вообще ни разу за 1,5 года. В процессе роста, рН падал, до 5,5 и я опять доливал крануху 7,8рН, чем его и ровнял. И больше никаких ровнятелей не применял, хотя есть бутылка c серной кислотой, в кладовке. Но она не нужна. И расвор всегда был слабозасоленный, около 400ррМ. Температура раствора, в жару, достигала 35°С, но спасала, похоже тряпочная юбка. Она своим испарением, неверно температуру понижала, до жиснеспособного пердела. Вот так и выжила морковка. Вот, что получилось, спустя полтора года, после посева: Съел, я её, просто без всего. На вкус - прям настоящая, пахучая. Пахнет молодой морковкой из магазина. Вкусная, по морковному. Но не сладкая, чуть-чуть. Бывают и слаще. Что-то видать не хватило для сладости. P.S. Забыл дописать, - там в стаканчике, было зародышей штук 5. И потом, 5 морковок торчало беленких. На фотке видно их старую ботву. Все остальные марковки сдохли и сгнили. Осталась только эта . Какос весь вымылся или выпал, или сгнил, за полтора года, и она висела в юбке, только за счёт своих корней. В растворе, в баке, тоже было много корней. И серу, добавлял, столько-же сколько магния. Всем удачных и весёлых урожаев, бразы!
  15. Качественная вода является фундаментом беспочвенного выращивания как такового, однако не всем досталось благословение в виде подходящего источника воды для гидропоники. Не исключено, что даже кристально чистая вода содержит ряд минералов, химикатов для обработки воды и патогенов, которые могут повредить растениям и замедлить их рост. К счастью, очистка воды является достаточно простой процедурой, а часть гроверов устанавливает небольшие устройства, работающие по принципу обратного осмоса (RO), чтобы быть уверенными, что их вода всегда будет наивысшего качества. Линетт Морган, Suntec Типы воды и потенциальные проблемы Вода может поступать из скважин или собираться с крыш, ручьев, рек или плотин, однако многим гроверам приходится полагаться на водопроводную воду, поставляемую городом или муниципалитетом, которая, хоть, как правило, и безопасна для питья, может создать проблемы в выращивании растений. Далее описаны основные проблемы, вызываемые качеством воды, которые могут возникнуть при использовании воды из различных источников. Некоторые источники воды могут переносить болезнетворные микроорганизмы, такие как Pythium, которые вызывают потемнение корней и дальнейшую гибель слабых растений. Грунтовые воды (ручьи, реки и плотины) Грунтовые воды, поступающие из рек, ручьев или хранящиеся в плотинах / водохранилищах, как правило, создают наибольшие проблемы для беспочвенного выращивания, особенно если вода перед использованием не обрабатывается. Вода, которая постоянно подвергается воздействию воздуха и почвы, загрязняется органическими веществами, минералами, выщелачивающимися из окружающей территории и патогенами, содержание которых может оказаться довольно высоким. Во многих процессах парникового и тепличного выращивания используется вода из водозадерживающих плотин, искусственных накопителей воды на открытом воздухе, поскольку это экономичный метод хранения больших объемов воды, собранной с крыш теплицы или других поверхностей, однако перед использованием эту воду обычно фильтруют и обрабатывают. Вода из рек или ручьев часто имеет непостоянное качество, так как процессы, происходящие вне русла, влияют на состав воды, а осадки и скорость течения меняются в течение года. Вода из скважины Вода из скважин в разных частях света может значительно отличаться по качеству. Очень глубокие скважины, проходящие сквозь определенные слои почвы, дают почти «фильтрованную воду», хотя велика вероятность присутствия в грунтовых водах и некоторого количества минералов. Более старые, или не имеющие должного технического обслуживания, или, возможно, неглубокие скважины могут доставить проблемы загрязнения патогенами, нематодами и агрохимикатами, выщелачиваемыми через верхние слои почвы в скважину и воду. Вода из скважины может быть «жесткой» и содержать определенное количество растворенных минералов, таких как кальций и магний, и других элементов в зависимости от типа почвы, окружающей скважину. Больше всего проблем гидропонным гроверам доставляет высокое содержание натрия и следовых элементов (микроэлементов). Показатели уровней натрия выше 2000 ppm, были обнаружены во внутренних водах в некоторых засушливых районах, хотя большинство скважин не создают такой чрезвычайной проблемы. Натрий не поглощается растениями в больших объемах, поэтому накапливается в рециркуляционных системах, вытесняя другие элементы. Следовые элементы, такие как медь, бор и цинк, иногда могут присутствовать в грунтовых водах в значительных количествах. Гидро-гроверам, использующим воду из скважин, рекомендуется провести полный анализ источника воды, чтобы определить наличие каких-либо потенциальных проблем. Дождевая вода Рециркуляционные системы, такие как NFT, иногда сочетают несколько проблем с водой, и со временем это может привести к накоплению нежелательных элементов, таких как натрий Дождевая вода, как правило, содержит мало минеральных веществ, однако кислотные осадки промышленных районов, натриевые - на прибрежных участках и в содержащие патогены в большом количестве - из сельскохозяйственных районов все также продолжают существовать. Было обнаружено, что большая часть этого загрязнения происходит, когда дождевая вода попадает на поверхности крыш и собирает органические вещества, пыль и загрязняющие вещества, которые скапливаются там естественным образом. На самом деле, исследования показали, что из - за загрязнения в результате контакта с поверхностями стока дождевая вода часто не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения как питьевая, особенно в отношении микробного загрязнения. В США дождевая вода, собранная в пределах 48 км от городских центров, не рекомендуется для питья из-за загрязнения атмосферы. Хотя стандарты питьевой воды не обязательно применять для выращивания на гидропонике, тот факт, что уровень микробного загрязнения чаще всего возникает в хранящейся дождевой воде высок значит, что споры возбудителей болезней растений в ней также могут присутствовать. Дождевую воду лучше всего собирать с чистых поверхностей с помощью устройства "первого промыва", через которую вода в течение первых нескольких минут дождя стекает с крыши в систему канализации, и только затем собирается для последующего использования. Дождевая вода может также содержать следы цинка и свинца 5 с оцинкованных поверхностей крыши или в тех случаях, когда использовались свинцовые краски и покрытия,4, и это большая проблема при низком pH-уровне дождевой воды. Как правило, дождевая вода, собранная с тепличных крыш, не имеет проблем с цинком и свинцом. Жёсткая или мягкая вода «Жесткий» и «мягкий» - это термины, используемые для описания качества большинства водных ресурсов. Жесткая вода имеет высокое содержание минералов, обычно - магния, карбоната кальция, бикарбоната или сульфата кальция, что может вызвать образование твердого, белого известкового налета на поверхностях и оборудовании. Жесткая вода может также иметь высокую щелочность и высокий уровень pH, что означает необходимость применения значительно большего количества кислоты для снижения pH в гидропонной системе до идеального уровня. Хотя источники жесткой воды и содержат полезные минералы (Ca и Mg), они могут нарушить баланс питательного раствора и сделать другие ионы менее доступными для поглощения растениями. Выращивающие в небольших количествах могут противостоять этому, используя одну из множества добавок для «жесткой воды», доступных на рынке. В противоположность этому, мягкая вода - это ресурс с низким содержанием минералов. Часто дождевая вода является «мягкой», в то время как вода из-под крана имеет различную жесткость, в зависимости от места расположения. Другие типы воды Некоторые гроверы предпочитают начинать с воды, которая была предварительно была очищена от любых химических веществ, патогенов и других загрязнений. RO (обратный осмос) , дистиллированная вода, фильтрованная и вода в бутылках - все это варианты для небольших систем, которые зависят от качества воды. Водопроводная вода То, как обрабатывается конкретный источник, до того, как он достигнет гровера или же после, оказывает значительное влияние на качество. Запасы водопроводной воды проходят обработку с целью обеспечить соответствие стандартам Всемирной организации здравоохранения по минеральному, химическому и биологическому загрязнению. Это означает, что существует широкий диапазон способов обработки воды растений химических веществ, которые могут быть добавлены к водопроводной воде. Многие из них предназначены для борьбы с патогенами, однако жесткая вода также может быть обработана химическими веществами- «смягчителями», в кислотную воду добавлен регулятор Ph, фторид и другие химические вещества, используемые для удаления органических веществ. Это делается с целью производства воды, которая безопасна для питья, не оставляет коррозии и известковых отложений в трубах, не имеет неприятный запах или цвет и в целом приемлема для использования человеком. Однако то, что безопасно для людей, может не подходить для растений, особенно для водных культур и систем рециркуляции с недостаточным объемом субстрата, чтобы быть буфером. Качество водопроводной воды Многие источники водопроводной воды идеально подходят для беспочвенного выращивания и гидропонных систем и могут использоваться без регулировки или обработки. Однако варианты очистки воды, используемые городскими поставщиками воды, меняются с течением времени и применением технологий. В прошлом главной проблемой городского водоснабжения был хлор. Хлор является средством дезинфекции, которое уничтожает бактерии и возбудители заболеваний, а остаточный хлор можно обнаружить по запаху воды. Высокий уровень хлора может быть токсичным для чувствительных растений, однако он быстро рассеивается в воздухе и легко удаляется путем аэрации воды или просто отстаиванием ее в течение нескольких дней перед использованием. Хотя хлорирование и было весьма легким способом обработки воды, в настоящее время городские очистные сооружения больше стремятся использовать другие методы. Было обнаружено, что некоторые возбудители инфекций устойчивы к действию хлора, и, следовательно, правила в отношении питьевой изменились, а альтернативные методы дезинфекции стали использоваться чаще. В наши дни вода все еще хлорируется, но все городские системы снабжения очищаются с использованием озона, УФ-излучения, хлораминов и диоксида хлора. Хотя многие из этих методов не представляют проблем для гидропоники и беспочвенного выращивания, использование хлораминов и других химических веществ многими городскими водоочистительными установками может представлять проблему для растений в тех случаях, когда эти вещества регулярно используются в больших количествах. Системы на основе растворов не имеют буферной способности, которая есть у беспочвенных субстратов, поэтому более склонны к проблемам с качеством воды. Хлорамины гораздо более стойки, нежели хлор, и требуют гораздо больше времени для испарения из обработанной воды, поэтому они могут накапливаться в гидропонных системах и вызывать повреждение растений. Ущерб растениям, вызванный хлораминами в водопроводной воде, также очень трудно диагностировать, поскольку он похож на ущерб, причиненный многочисленными патогенами корневой гнили, и гроверы часто не понимают, что послужило причиной проблемы. Некоторые растения естественным образом гораздо более чувствительны к хлораминам, чем другие, по этой причине также затруднено определение уровня токсичности. Одно гидропонное исследование показало, что критический уровень хлораминов, при котором рост растений салата был значительно затруднен, составлял 0,18 мг Cl/г свежей корневой массы. Гидропонные производители, которые обеспокоены использованием хлораминов в городском водоснабжении, могут пропускать воду через специально разработанные фильтры с активированным углем или с использовать дехлорирующие химические средства или водяные кондиционеры, которые продаются для обработки воды в аквариумах. Фильтры с хлораминовым углем должны быть правильного типа и содержать высококачественный гранулированный активированный уголь, который делает возможным долговременный контакт для удаления хлорамина. Системы выращивания, использующие субстраты, такие как кокос, - это более безопасный вариант, нежели беспочвенное выращивание или использование систем рециркуляции, в которых химические вещества для очистки воды могут стать проблемой. Естественные субстраты обеспечивают «буфер» на подобие почвы и могут деактивировать некоторые химикаты для очистки, содержащиеся в воде. К числу других распространенных проблем, связанных с качеством воды, относят использование химического вещества - "смягчителя", используемого для очистки воды, как городскими очистными сооружениями, так и в домах - обычно это хлорид натрия. Это приводит к возникновению проблемного уровня натрия в питательном веществе для гидропоники. Если уровень натрия в водопроводной воде слишком высок в следствие смягчения воды или по естественным причинам, то лучшим вариантом для чувствительных к натрию культур будет RO. Советы и рекомендации для гроверов Как определить проблемы качества воды? Сложно определить, отвечает ли качество воды возникновение тех или иных возникающие проблем роста растений. Многие заболевания и ошибки управления питательными веществами или неправильные условия окружающей среды вызывают симптомы, очень похожие на последствия проблем с качеством воды. В идеале, для большинства гроверов будет полезно получить полный анализ воды, однако выявление других проблем, таких как химическое или микробное загрязнение, является более сложным процессом. Самый простой способ определения того, является ли качество воды причиной проблем роста, - это исследование рассады. Речь идет о выращивании чувствительных саженцев, таких как салат, с использованием RO или дистиллированной воды в качестве «контроля» или сравнения, обычно обнаруживает любые проблемы, возникающие из-за качества воды. Сохранение всех других факторов, таких как питательные вещества, температура и свет, одинаковыми у растений в разных образцах воды и использование растворной системы дадут наиболее точные результаты теста. Сравнение роста в чистой воде испытуемом образце воды покажет любые проблемы (если проблемы роста появляются в обоих случаях, то виной тому не вода, а нечто иное). Проблемы с качеством воды могут проявляться в виде задержки корневого роста вниз, коричневых корней, пожелтевших новых листьев, замедленного роста листвы, появления коричневых пятен на листве, ожогов листьев и даже гибели растений. Что делать при подозрении на микробное заражение Грибковые патогены (зооспоры), такие как Pythium и бактерии, могут выживать и распространятся в водной среде. Источники воды, которые не были обработаны и могут содержать возбудителей болезни, например, грунтовая, речная или конденсированная вода может быть сравнительно легко очищена гровером перед использованием. Самыми безопасными вариантами являются УФ, озон и медленная песчаная фильтрация, так как они не дадут химических остатков, которые могут нанести вред молодым чувствительным корневым системам. Небольшие системы очистки и фильтрации ультрафиолетовым излучением, которые используются в рыбных прудах и аквариумах, пригодны для обработки воды для гидропонного выращивания и уничтожают растительные патогены и водоросли. Однако лучше всего использовать их для обработки только воды, но не питательных растворов, поскольку УФ может сделать некоторые питательные вещества недоступными для поглощения растениями. Даже кристально чистая вода может содержать ряд минералов, химикатов для обработки воды и патогенов, которые могут повредить растения и вызвать медленный рост. Что делать с другими загрязнителями и химическими веществами для обработки Фильтры с активированным углем (медленные) по-прежнему являются одним из наиболее надежных и недорогих способов удаления подозрительных загрязнений из водных запасов. Содержание гербицидов, пестицидов, хлора, хлораминов и других химикатов сводится к минимуму с помощью подходящих фильтров с активированным углем, которые могут использоваться как крупными производителями, так и садоводами-любителями. Если проблема только в хлоре, то решением является аэрация воды в течение 48 часов с применением небольшого воздушного насоса. Использование систем на основе субстратов, например, кокосового волокна, обеспечит бóльшую степень защиты и "буферизацию" в случае подозрений на присутствие химических веществ. В результате аэрации хлорированных водных ресурсов хлор будет рассеиваться, делая воду безопасной для использования в гидропонной системе. Что делать с избытком минералов Как правило, запас воды, в составе которой есть избыток каких-либо минералов и\или остаточных частиц, можно разбавить водой более высокого качества, однако для источников с естественной высокой минерализацией единственным верным методом будет обратный осмос. Некоторые культуры, такие как томаты, гораздо более терпимы к избыткам минералов и солености, нежели другие, такие как салат, так что следует учитывать этот фактор. Что делать с "жесткой" водой с высоким уровнем pH Лучший способ очистки жесткой воды - это снижение pH до значения 6,5 путем применения кислоты, перед добавлением каких-либо питательные веществ или перед использованием воды на финальной стадии наполнения резервуара раствором. Это уменьшит общее количество кислоты, требуемой в системе для поддержания рН под контролем. В жесткой воде также содержатся минералы, такие как кальций и магний, поэтому рекомендуется использовать специальные составы или продукты для жесткой воды поскольку они будут поддерживать баланс и соотношение питательных веществ и контролировать уровень Ph. Благодарим компанию Canna за помощь в подготовке материала
  16. Если вы увлекались садоводством, то знаете, что капуста весьма капризный овощ. Почему капризный? Ну, во-первых, капуста очень требовательна к наличию питательных веществ. Если к ней относиться без должного почтения, то она начнет страдать от недостатка кальция, калия, фосфора. Кроме того, капуста – это легкая добыча для грибков и бактерий. Во-вторых, капуста легко схватывает болезни и вредителей, если её посадить рядом с другими представителями крестоцветных (семейства, к которому относится капуста), а то (что ещё хуже) от тех же растений, которые выращивались на этом месте в прошлом году. А в довершении всего капуста боится избыточного полива и сильной жары. С такими характеристиками капуста, возможно – не самый лучший кандидат для традиционного выращивания, но она может успешно сопротивляться болезням и вредителям в управляемой среде. Посмотрим, как это можно сделать! Капуста, которую мы все знаем с детства, это двулетнее растение с большими зелеными листьями. Растение выращивается как однолетнее ради твердого кочана из листьев, который и используют в гастрономических целях. Капуста (brassica oleracea) происходит от дикой полевой капусты. У обыкновенной капусты кочаны весят от 0,5 до 4,0 кг. Цвет кочана может быть зеленым, белым или фиолетовым. Когда кто-нибудь упоминает капусту, вы, вероятно, подумаете о плотном зеленом кочане с гладкими листьями, самой распространённой форме капусты в Восточной Европе и СНГ. Если мы захотим проследить всю историю капусты, то это окажется практически невозможным, так как её одомашнили более 3000 лет тому назад. И с тех пор она не теряет своей популярности, присутствуя в основном в европейской кухне и оставаясь в ней до сегодняшнего дня. Прежде чем попасть на стол, кочаны капусты собираются в первый год жизни растения. На растениях, которые предназначены для семян, кочаны оставляют на следующий год. Семенные растения выращивают отдельно от других, чтобы избежать перекрестного опыления. Капуста популярный овощ, который выращивается по всему миру. Только в 2010 году ООН сообщила, что мировое производство капусты и других крестоцветных приблизилось к 60 миллионам метрических тонн. Угадайте, что за страна лидирует? Китай, где выращивается половина всей мировой капусты. Россия, Украина, Румыния также присутствуют в десятке мировых лидеров по выращиванию капусты. Капуста готовится многими различными способами. В то же время наилучший способ – это квашение. Когда доходит до вопросов, касающихся полезности для здоровья, то следует сказать, что капуста – это хороший источник бета-каротина, витамина C и клетчатки. Было продемонстрировано, что капуста способна снижать риск заболевания определенными разновидностями рака, особенно из колоректальной группы. Этим качеством капуста обладает, благодаря наличию глюкозинолатов, которые служат метаболическими детоксикантами, или также, благодаря содержанию сульфорафанов, ответственных за метаболическую и противораковую активность. Ещё одной особенностью обладает фиолетовая капуста, содержащая антоцианы, имеющие противораковые свойства. Капуста – это источник индол-3-метанола, вещества, подстёгивающее восстановление ДНК в клетках, а также блокирующее рост раковых клеток. Учёные также обнаружили, что варка капусты снижает содержание вышеописанных субстанций в овощах. С другой стороны, благодаря своим впитывающим свойствам, при загрязнении капуста может стать источником пищевого заражения для человека. Довольно любопытным является то, что можно обнаружить рекорды Гиннеса, касающиеся капусты. Например, самый тяжелый кочан весил 62,71 килограмм, самый тяжелый кочан красной капусты весит 19,05 килограмм, самый длинный голубец был 15,37 метра, а самое тяжелое капустное блюдо весило 925,4 килограмма. После столь пространной преамбулы давайте перейдём к теме нашей статьи. Выращивание капусты на гидропонике относительно трудная задача из-за требовательности растения к питательным веществам. Но энтузиасты от гидропоники могут подтвердить, капуста на гидропонике это не фантастика! Это правда! Этапы гидропонного выращивания капусты Процесс выращивания капусты на гидропонике в общих чертах выглядит следующим образом: Вы выбираете правильное, хорошо освещенное местоположение. Затем выбираете и устанавливаете гидропонную систему в соответствии с вашим бюджетом. Начинайте выращивание, приобретя семена нужного качества. Прорастите их. Пересадите в ваш гидропонный сад. Наблюдайте за тем, как они растут. Заботьтесь о ней. Приблизительно через 60—90 дней ваши труды будут вознаграждены свежими и богатыми питательными веществами кочанами. Перейдём к деталям: Во-первых, мы любим говорить, что каждый садовод является королем своих гидропонных решений. Другими словами, вы сами выбираете, гидропонную систему, сколько вы хотите на это потратить, и сколько времени вы хотите уделить работе с гидропонной системой. Если вы впервые выращиваете капусту на гидропонике, мы рекомендуем начинать с небольшой системы. Позже, когда вы достаточно хорошо освоите свою систему, вы всегда сможете добавить новые функции. Далее, убедитесь, что у вас достаточно света, подсвеченное окно, или внутреннее пространство с достаточным количеством источников света. Мы уже говорили, что капуста капризна, поэтому слишком много света, или слишком много тепла не будут ей в пользу. Во-вторых, в вашей гидропонной системе должна быть вода, которая бы циркулировала по ней, а потом бы сливалась. Да, быть может это слишком наивный совет для профессионалов гидропоники, но важный для новичков. Ваши лотки, или емкости должны быть заполнены субстратом, глиняными шариками, вермикулитом, или перлитом. Если у вас нет никакого субстрата, то поищите его в ближайшем гидропонном магазине. Кроме субстрата, вам также потребуются питательные смеси. В таких магазинах можно найти кучу питательных смесей. Только не забудьте объяснить, что именно вы выращиваете, чтобы получить дельный совет. Капусте требуется много азота, а также много других важных элементов (кальция, фосфора, и т.д.) В смесь также должны входить аминокислоты и минералы. В-третьих, выращивайте капустную рассаду в бумажных стаканчиках или в контейнерах для выращивания, что упрощает начальный этап выращивания при использовании семян. Просто поместите семена в контейнеры, а затем контейнеры поместите в специальные отсеки вашей гидропонной системы. Через десять дней получите проростки. Когда увидите, что рассада достаточно окрепла, её нужно пересадить на гидропонное ложе. Туда, где растение и будет расти. Не забудьте и о расстоянии между растениями. Капусте может потребоваться 60—70 сантиметров для разрастания. Когда рассаду удаляют из маленьких горшочков, просто поместите их в большие отсеки, которые помещаются в вашу систему. Помните, что если вы купите пророщенную рассаду в магазине, непременно вымойте всю почву из корней холодной водой. При составлении питательных растворов, следуйте инструкциям, указанным на упаковке. Смешивайте в соответствии с указаниями, и опять же делайте раствора столько сколько вам нужно. Не надо делать с запасом на будущее, так как в неиспользуемом растворе могут завестись грибки и водоросли. Если вы предпочитаете делать собственные растворы, вот рецепт ((на 100 л воды). • Сернокислый аммоний 23,7 гр. • Сернокислый магний (сульфат магния) 53,7 гр. • Кальций азотнокислый 126,5 гр. • Азотистокислый кальций 25,0 гр. • Монофосфат калия 35,0 гр. Проверьте равномерность уровня pH. Для капусты требуется pH между 6,5 и 7,0, чтобы она хорошо росла. Если у вас другие уровни pH, то отрегулируйте их всеми возможными инструментами и средствами. В-четвертых, опять же, насчёт света. Убедитесь, что ваши растения расположены так, чтобы получать достаточное количество света. Если вы сажаете у окна, то лучше у восточного, туда попадает достаточно света, но без жары в полдень и обжигающего вечернего солнца. В-пятых, очень важно контролировать влажность и температуру. Спорим, что вы, наверняка видели, как капуста вянет на летней жаре в открытой почве. Чтобы избежать увядания, установите оптимальную влажность и температуру. В-шестых, регулярно выискивайте вредителей. Даже в закрытом помещении на ваши растения могут напасть, скажем, тля. Пользуйтесь инсектицидным мылом, чтобы отводить эти атаки! Правильная забота о капусте После общих указаний, мы немного вдадимся в детали, которые крайне важны при выращивании капусты на гидропонике. Жара: Капуста начинает трескаться, если в закрытом помещении становится слишком жарко или слишком сухо, лучше помещать растения там, где у них в полдень будет тень. Если вы собираетесь выращивать растения только в закрытом помещении, установите освещение нужной интенсивности прямо над растениями. PH: Мы упомянули, что идеальный pH для капусты это от 6,5 до 7,0, поэтому мониторинг pH это необходимость. Мы рекомендуем сливать всю воду каждые три недели. Азот: Вместе с кальцием и магнием капусте требуется много азота для роста. В связи с этим нужно убедиться, что ваша гидропонная питательная смесь содержит все упомянутое, чтобы растение не страдало от недостатка питательных веществ. Патогены: Контролируйте тлю, самого распространенного вредителя для гидропонной капусты, инсектицидным мылом или инсектицидами. Слой алюминиевой фольги под растениями будет отражать свет на нижнюю поверхность листьев, что сделает их непригодными для обитания тлей. Во влажной среде гидропонных ферм превалируют улитки и слизни. Так что не перебарщивайте с влажностью. Мы надеемся, что наши советы помогут вам вырастить превосходную капусту! Напоминаем вам, что у вас есть возможность на форуме заводить свои репорты с культурными растениями. Статья взята из журнала HydroponEast №20 (август 2013)
  17. DzagiNews

    Зелень в законе

    Осуждённые воркутинской колонии собрали гидропонную систему чтобы обеспечить себя свежей зеленью. В исправительной колонии в воркутинском поселке Северном (Республика Коми) заключенные освоили тепличное производство лука, петрушки, салата, щавеля и укропа. Простейшие гидропонные сосуды осужденные сделали из обыкновенных пластмассовых канализационных труб, рассказал временно исполняющий обязанности начальника колонии Дмитрий Шайдуко. Выращивать гидропонным методом насыщенную витаминами зелень непосредственно в местах ее потребления очень удобно. Единственный минус – дороговизна подсветки специальными фитолампами, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Коми. Пока в теплице трудоустроен один человек. В дальнейшем в учреждении хотят расширить площади для выращивания огурцов, что создаст дополнительные рабочие места. А излишки тепличной продукции собираются поставлять на реализацию в близлежащие населенные пункты. Источник: komionline.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  18. Основатели российского стартапа Fibonacci нашли $3 млн на разработку мини-ферм, позволяющих в городской квартире иметь шесть урожаев клубники в год. Осталось найти клиентов, которым понадобится ягода по 1,5 тыс. руб. за 1 кг. «Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!» — восклицал герой Анатолия Папанова в фильме «Берегись автомобиля». Уподобиться ему теперь сможет каждый, кому не жалко 250 тыс. руб. — именно столько стоит средняя домашняя агроферма Fibonacci. Шкаф размером с холодильник, слепящий глаза инопланетным сине-красным светом, содержит три гидропонные секции по четыре посадочных места каждая. Он дает 6 кг клубники каждые два месяца либо 12 кустов салата в месяц. Более крупные агрегаты, стоящие от 650 тыс. до 1,2 млн руб., приносят урожай уже в десятки килограммов. От владельца требуется лишь устанавливать кубики почвы-субстрата с рассадой в специальные гнезда. А поливом, управлением температурой воздуха и режимами освещения руководит мобильное приложение. В агрофермах Fibonacci все сделано для того, чтобы владелец не вмешивался в процесс: закрытая система не дает ничего испортить. Ягоды в шкафу Ни один из трех основателей компании прежде не имел отношения к сельскому хозяйству. Алексей Баранов 20 лет проработал в маркетинге, ему до сих пор принадлежит небольшое брендинговое агентство BQB, Александр Курако трудился в производственно-логистической компании «Карго 9», а Вадим Денисов — в транспортной фирме «Грузовозофф». Александр и Вадим были заказчиками BQB — так и подружились. Желание создать общий бизнес пришло два года назад. Были свободное время, личные средства и осознание, что они смогут сделать свой бизнес, говорит Баранов. Основанный ими в июле 2015 года стартап изначально не планировался как агропромышленный: предприниматели искали рынок, где нет конкуренции. «Нас интересовали области, в которых можно дать рядовому потребителю то, что раньше было доступно только на промышленном уровне, — вспоминает Баранов. — Мы проработали десятки идей и задумались о фермах, на которых круглый год выращивают клубнику, салаты и овощи. Можно ли сделать такие фермы настолько компактными, чтобы они поместились в квартире?» Партнеры наняли агрономов и технических специалистов, съездили в Италию, чтобы познакомиться с методами, которые применяет один из крупнейших европейских производителей клубничной рассады — компания Mazzoni. Разработка агротехнологии заняла около года, после чего началось трудное и затратное опытное производство, в которое партнеры вложили около $3 млн личных средств. Основана система была на гидропонной технологии, которую используют сейчас все промышленные фермы. Вода подается на делянки по каплям и несет с собой все питательные вещества, которые нужны растениям. Вместе с искусственным освещением и системой микроклимата это позволяет добиться идеальных условий для выращивания растений. Разместить все это в компактном шкафу оказалось непросто: техники компании еще год экспериментировали со светом и устройствами охлаждения, налаживали систему автоматической подачи воды и удобрений, чтобы воссоздать в шкафу нужный климат. Однако слово «гидропоника» основатели Fibonacci стараются не использовать: потребители его боятся, думают, это нечто вроде ГМО. «Между тем 85% всех овощей и фруктов, которые выращиваются, например, в Израиле, растут на гидропонике, — просвещает Баранов. — А как их перевозят? Клубнику придушивают азотом, облучают, чтобы не портилась. В магазинах она красивая, но не пахнет и невкусная: фруктозы, эфирных масел и полезных витаминов там минимум». Итогом разработок стала увесистая, размером с том Большой советской энциклопедии, пластмассовая секция, на которой можно выращивать четыре кустика 70 с лишним видов растений — клубники, салата, карликовых помидоров и других овощей, пряных и лекарственных трав. Из таких секций можно собирать установки разного размера, в том числе для коммерческого использования. «Все, что есть сейчас на рынке — наборы трубок, ламп, горшков, — это годится только для людей, у которых есть специальное агрономическое образование, — говорит Баранов. — Процесс выращивания растений на гидропонной ферме чрезвычайно сложен. Если вам дать коробку деталей от «Мерседеса», вы сможете из них собрать автомобиль и поехать?» Основатели Fibonacci поставили целью сделать такую установку, где вмешательства пользователя не только бы не требовалось, но и не приветствовалось. Работой каждой фермы управляют два мобильных приложения. Одно — для пользователей: оно контролирует цикл, температуру, уровень жидкости и удобрений, готовность урожая и передает всю информацию в дата-центр Fibonacci. Другое приложение — только для обслуживания: если вдруг что-то пошло не так, технический специалист с его помощью сможет поменять настройки в системе. Теоретически второе приложение можно приобрести за 44 тыс. руб., но владельцы Fibonacci готовы продавать его только сельскохозяйственным институтам, которые хорошо разбираются в агрономии. Удаленный контроль, кстати, не позволяет пользователям выращивать что-то нелегальное: дата-центр устанавливает режимы специально под каждый вид растений, и выбирать можно только из имеющегося в пользовательском приложении списка. Ни конопли, ни мака в этом списке нет. Брезгливость как бизнес-фактор Прежде чем приступить к разработке, Fibonacci изучила мотивы, по которым потенциальные покупатели хотели бы выращивать что-то у себя дома. Результаты удивили: помимо ответов из списка типа «это натуральная продукция», «овощи, выращенные на домашних агрофермах, вкуснее тех, что из магазина», «такие продукты можно получать круглый год», десятки участников указали, что для них важно то, что эти растения никто, кроме них, не трогал руками. Компания решила, что такая брезгливость присуща обеспеченным слоям общества и надо сделать на этом акцент. «В России около миллиона домохозяйств, у которых есть квартира метражом от 80 кв. м и средства на покупку дорогой импортной машины. Это наша целевая аудитория — люди, которые могут дозреть до мысли о качественной пище», — говорит Баранов. Продажи установок стартовали 20 марта 2017 года. Пока удалось реализовать пять агрегатов. Помимо этого подписано несколько договоров с партнерами и дилерами в Москве, а также дистрибьюторами в регионах. В основном это интернет-магазины и салоны, занимающиеся продажей кухонь и бытовой техники. «Агрофермы, которые предлагает Fibonacci, хорошо укладываются в концепцию нашего магазина — товары, способные сделать жизнь более комфортной, — говорит владелец интернет-магазина «Уютный дом» Сергей Зезин. — Эти установки вряд ли будут покупать в коммерческих целях: вложенные деньги попросту не окупятся. Это продукт для обеспеченных людей, которые хотели бы знать, чем питаются». По мнению бизнесмена, товар вряд ли будет массовым, но своего потребителя найдет. «Сейчас мы собираемся развивать направление «умных» устройств для дома, и агрофермы Fibonacci пришлись ко двору, — поясняет Алексей Гургенидзе, замдиректора компании «Теледроид», торгующей робототехническими устройствами. — Эти установки можно использовать не только для того, чтобы выращивать для себя клубнику и салаты. Они станут хорошим элементом оформления везде, где пропагандируется идея здорового образа жизни, например в фитнес-центрах и экоресторанах. Мы надеемся, что в месяц на нашем сайте будут покупать четыре-пять устройств». Согласно плану через три месяца компания должна выйти на продажи 100 установок ежемесячно только по Москве, а через год — на 1000 установок в месяц по всей России. За год компания рассчитывает наладить распространение в 12 городах. Цена установок формируется примерно так: треть — себестоимость, треть — дилерская маржа и расходы на логистику, треть — прибыль Fibonacci. У Fibonacci свое производство — завод на Можайском шоссе в Подмосковье. Большинство деталей для шкафов импортные: композитный корпус — из Финляндии, элементы конструкции — из Канады и Швеции. Баранов признает, что себестоимость можно снизить, если выбирать менее дорогие комплектующие. Зато покупатели получают 30 месяцев гарантийного ремонта и год бесплатного обслуживания: выезжающий раз в месяц сотрудник будет менять рассаду и проверять систему. По истечении этого года выезд специалиста будет обходиться в 1,650 тыс. руб. Как подсчитали в компании, квартирный урожай встанет владельцу шкафа примерно в 5 тыс. руб. ежемесячных расходов: 4 тыс. руб. — затраты на визиты специалиста, рассаду и биогумус, еще 1 тыс. руб. — электричество. Себестоимость 1 кг клубники из шкафа за 250 тыс. руб., таким образом, составит около 1,5 тыс. руб. В магазине в сезон 1 кг клубники стоит около 250–300 руб., в остальное время — примерно 500 руб. Алексей Баранов считает, что конкурентов у агроферм Fibonacci нет не только в России, но и за рубежом: «Рынка потребительской гидропоники фактически не существует. Есть энтузиасты-кустари, есть фермы, но нигде нет такого, чтобы системой управляло приложение, связанное с дата-центром». Это не только способ внешнего контроля за работой агроферм, но и потенциальный канал продаж: мобильное приложение вовремя предупреждает пользователя, что пора закупать биогумус или менять рассаду. И то, и другое Fibonacci производит самостоятельно — рассада клубники стоит около 40 руб., салата — менее 20 руб. Со временем продажа «расходников» будет приносить основную выручку, планируют в компании. Клубничные поля Якутии Изначально владельцы Fibonacci планировали поставлять агрофермы только для домохозяйств, но затем увидели интерес и со стороны бизнеса, рассказывает Баранов: «Разводить растения ведь можно в любом помещении — в подвалах, на складах. Там даже дешевле обойдется: не нужен корпус шкафа. А поставить центральную систему кондиционирования и наладить верхний свет стоит около 80–100 тыс. руб.». Сопоставимые по размерам промышленные установки из таких же секций обойдутся примерно в четыре раза дешевле, чем шкафы для квартир и домов. При этом всего с 20 секций можно собирать по 1 т ягод шесть раз в год. В этом случае себестоимость 1 кг клубники снижается до 180 руб. «Зачем клубника из Марокко, когда можно у себя в подвале выращивать ягоды?» — убеждает Баранов. В ближайшие месяцы основатели Fibonacci рассчитывают продать 100–200 секций для промышленного выращивания клубники в несколько городов — Якутск, Магадан, Екатеринбург, Мурманск. Первые договоры на стадии подписания, уверяет предприниматель. Баранов признает, что скопировать технологию его фирмы несложно: достаточно купить и разобрать установку и оперативно сделать в Китае более дешевый аналог. Вряд ли поможет и патент, который компания сейчас оформляет в России и ЕС. Он рассчитывает на «экосистему»: «К тому моменту, когда на рынке появятся другие производители, у нас уже будет централизованная система обслуживания. Получится как с кофейными капсулами Nespresso: придумавшая их Nestle до сих пор удерживает две трети рынка, хотя у нее десяток конкурентов». Взгляд со стороны «Абсолютно безумная идея» Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, крупнейшего в Подмосковье производителя клубники: — Выращивать клубнику у себя в шкафу — абсолютно безумная идея. Так китайцы по призыву Мао Цзэдуна строили печи рядом со своими домами, чтобы в каждом дворе чугун выплавлять. Козе понятно, что это нерентабельно и никакого качества не будет: грунтовая клубника, выросшая под солнцем в сезон, всегда натуральнее и вкуснее. И не важно, какой там спектр искусственного света, — сравните загар, полученный на море и в солярии. Закрытая в пространстве, не промываемая дождем земля очень быстро будет заражена какими-нибудь паразитами. В лучшем случае «клубника из шкафа» окажется по вкусу и питательности такой же, как «пластиковая» клубника из теплицы, где она, кстати, растет под постоянным наблюдением агронома. Есть определенное количество сумасшедших, которым некуда деньги девать, и это вот для них. Я видел людей, которые в «Азбуке вкуса» покупают морковь по 5 тыс. руб. за 1 кг. Есть олигархи, которые на приусадебном участке держат коров, чтобы пить натуральное молоко. Но, чтобы дома за большие деньги выращивать пластиковую клубнику, надо быть дураком. «Органические продукты превратятся в тенденцию лет через пять» Борис Акимов, основатель фермерского кооператива LavkaLavka: — В долгосрочной перспективе такой проект может быть востребован, но не в ближайшие годы. По своей готовности интересоваться, как именно получена пища, которую он покупает, российский потребитель отстает от европейского или американского. В некоторых штатах США вроде Калифорнии доля органических продуктов уже составляет до 25% от общего рынка продуктов питания, в Швеции — 30%. Россия от этого никуда не денется — будет развиваться в том же направлении. Но до момента, когда органические продукты из моды превратятся в заметную тенденцию в экономике, еще лет пять. «Этакий свечной заводик» Алексей Соловьев, управляющий директор Prostor Capital: — Бизнес-идея вполне удачная: этакий свечной заводик. Но, чтобы такой проект стал привлекательным для инвесторов, объем рынка должен исчисляться хотя бы десятками миллиардов рублей, а главное — должны быть видны перспективы выхода хотя бы из первого раунда инвестиций. Но в этой истории я его, честно говоря, не вижу. Едва ли компании удастся даже закрепиться в регионах, не то что на европейский рынок выйти. Доставлять такие установки в глубинку и налаживать там их обслуживание и гарантийный ремонт очень затратно. Источник: http://www.rbc.ru
  19. Японская компания JFE Engineering предлагает властям Якутии агропромышленный проект строительства "города умного земледелия" - "Smart Agri City". Якуты в раздумьях... В министерстве экономики Якутии состоялась встреча первого заместителя председателя правительства — министра экономики Алексея Стручкова и представителей японской компании JFE Engineering, регионального банка Японии «Банк Хоккайдо» и АО «Хоккайдо Корпорэйшн». Открывая встречу, Алексей Стручков поприветствовал японских коллег, отметив что приятно видеть сближение России и Японии не только на межгосударственном, но и межрегиональном уровне между Якутией и губернаторством Хоккайдо. В свою очередь глава японской делегации, исполнительный корпоративный советник JFE Engineering г-н Сумиюки Кисимото выразил готовность рассмотреть возможность реализации совместного проекта в сфере сельского хозяйства с применением новейших японских инновационных технологий, применяемых уже сейчас не только на территории Японии, но и успешно внедренных в тепличные комплексы в Саудовской Аравии, Иране, Монголии и на Сахалине. Проект умного земледелия «Smart Agri City», о котором шла речь в рамках встречи, является комплексным агропромышленным проектом, предусматривающим создание автономной сельскохозяйственной единицы с собственной энергоресурсной и сбытовой базой, включая логистические и перерабатывающие центры на территории единого комплекса. Продолжением встречи стал совместный выезд участников совещания с японскими коллегами в Хангаласский район на место реализации проекта создания агропромышленного парка «Покровский». Профильные специалисты компании JFE Engineering внимательно изучили инфраструктурные возможности земельного участка, отведенного под реализацию сельскохозяйственного проекта. Господин Кисимото сравнил сотрудничество с Якутией с «белым холстом, который можно украсить богатой палитрой цветов совместными усилиями». Ну, а мы надеемся, что Якутия не откажется от такого предложения и все обойдется без распилов и попустительства. Где то на севере! Голландские помидоры! Заброшенная теплица для выращивания томатов на гидропонике! Новость подготовлена при помощи вестей Якутии
  20. Московские ученые из команды 435nm спроектировали фотобиореактор, который способен не только обеспечить пищей космонавтов, но и решить глобальные проблемы нехватки пищи на земле. Руководитель проекта 435nm Александр Шаенко В глубине двора в центре Москвы есть неприметная дверь под покосившимся матерчатым навесом. Дверь ведет в подвал под полуразрушенным зданием, где открыта уютная столярная мастерская. Внутри пахнет древесиной, за стеклянными перегородками на чистом полу стоят станки. В углу мастерской обустроена комната для переговоров, где сидит, прильнув к ноутбуку, основатель и руководитель проекта 435nm Александр Шаенко. О Шаенко и его команде заговорили в июле 2017 года, после того, как на ракете-носителе "Союз-2.1а", стартовавшей с Байконура, в космос был выведен спутник "Маяк", собранный студентами-энтузиастами буквально на коленке. Проект осуществлялся в рамках образовательной программы "Современная космонавтика" на базе Московского политехнического университета, а 2,5 миллиона рублей на постройку спутника были собраны методом краудфандинга. Увы, из-за неполадки отражатель "Маяка" не раскрылся, а сам аппарат остался на орбите, хотя должен был сойти за месяц. Но еще до запуска спутника Шаенко собрал команду, чтобы приняться за новый проект. В московском подвале строят фотобиореактор — жизненно необходимый прибор для дальних космических полетов, который обеспечит путешественников кислородом, едой и чистым питьем. Зачем в космосе цветущая вода "В длительных полетах нужно много воздуха, пищи и воды, а с Земли припасы не завезти. Поэтому если не перерабатывать, не запускать круговорот веществ, то груз на корабле будет неподъемным", — объясняет Шаенко. Как раз затем, чтобы решить эту проблему, и нужен фотобиореактор. Этот прибор представляет собой прозрачный сосуд с лампочками, насосом и датчиками, в котором растут одноклеточные водоросли. На вид конструкция напоминает громоздкий блендер, а устройством — гидропонику продвинутых садоводов: в воде растворены питательные вещества и созданы наилучшие условия для размножения водорослей, за состоянием среды следят всевозможные датчики. Горбы на графике — пики поглощения света хлореллой в синей и красной частях спектра Хотя в фотобиореакторе можно выращивать разные водоросли, для проекта 435nm выбрали хлореллу. Все ее знают: это из-за хлореллы цветет вода в озерах. В зеленой жиже трудно распознать спасительное средство, но у хлореллы много преимуществ. Подобно другим растениям, на свету она производит необходимый для дыхания кислород, а после обработки годится в пищу. Всего за полтора-два дня хлорелла вдвое прибавляет в массе, при этом она живучая и неприхотливая. Правда, из-за этого ее просто так не поешь: плотная оболочка не растворяется в желудке и кишечнике человека. Зато хлореллой питаются рыбы, которых можно выращивать прямо на космическом корабле. А оболочки клеток можно разрушить вакуумом — питательные вещества выльются и в таком виде будут пригодны в пищу. "У хлореллы неприятный, точнее, специфический вкус — чем-то напоминает осоку", — уверяет Шаенко. На что надеются инженеры Конечно, было бы естественнее выращивать на корабле привычную космонавтам еду, например, помидоры. Вот только высшие растения вроде томатного куста непрактичны во время полета: они требуют много места и энергии, а их корни и стебли не участвуют в фотосинтезе и не производят кислород. Впрочем, по словам Шаенко, фотобиореакторы с высшими растениями все же существуют: их проектируют в красноярском Институте биофизики СО РАН совместно с китайским космическим агентством и в московском Институте медико-биологических проблем (ИМБП) в сотрудничестве с NASA. Специалисты из ИМБП помогают и команде 435nm. "Они этими вопросами занимаются 25 лет. А работы начались чуть ли не с начала космической эры, еще при Королеве", — рассказывает Шаенко. За эти годы в институте испытали разные водоросли: хлореллу, спирулину, клостериопсис и другие. В советское время их выращивали под шестью ксеноновыми лампами мощностью 6 КВт каждая — в 100 раз мощнее комнатных и тех, что стоят в фотобиореакторе команды Шаенко. Светодиоды расположены под углом, чтобы водоросль свободно плавала в воде "Ксеноновые лампы классные, но требуют слишком много энергии. Они излучают очень яркий белый свет, а хлорелле это в принципе не нужно — она поглощает волны только из синей и красной частей спектра", — объясняет Шаенко. Поэтому фотобиореактор в московском подвале выглядит так, словно его построили для съемок "Бегущего по лезвию": внутри установлены маломощные цветные диоды. Предпочтения хлореллы зашифрованы в названии проекта: Шаенко и его команда выяснили, что водоросль лучше всего поглощает световые волны длиной 435 нм. Свет этот синий, и в следующем реакторе не останется красных диодов. Мощность ламп повысят до 200–300 Вт, встроят дополнительные датчики и систему автоматической очистки, чтобы водоросли не скапливались в неудобных местах, а космонавтам не приходилось разбирать установку вручную. С таким прибором якобы можно будет лететь к другим планетам. Только кто полетит и когда — неясно. "Насколько мне известно, Роскосмос такие проекты не ведет и денег не дает. Возможно, наш проект пригодится еще кому-то в России, возможно — за рубежом", — надеется Шаенко. Почему фотобиореакторы нужны каждому Но фотобиореакторы нужны и на Земле. Во-первых, с их помощью можно производить корм для скота: кишечник коровы справится с прочной оболочкой хлореллы. "Берешь дешевые удобрения, электричество и получаешь аминокислоты, которые в готовом виде стоят очень дорого", — объясняет Шаенко. А если хлореллу переработать, она годится как пищевая добавка для человека. Во-вторых, водоросли очищают сточные воды. Наконец, третья область применения — химическая переработка: из хлореллы можно получить биотопливо, смазки, огнестойкие материалы. "Если делать космические вещи с оглядкой на наземные технологии, возможно, шанс есть", — рассуждает Шаенко. Без инвесторов и заказчиков, команда 435nm решила повторить опыт, который принес успех в проекте со спутником "Маяк" — собирает деньги краудфандингом. На сайте Boomstarter идет кампания, чтобы раздобыть 400 тыс. рублей. "С "Маяком" была простая идея. Кому-то интересна космонавтика — пусть эти люди не только смотрят лекции, а делают что-то своими силами. Хотелось не просто обсуждать, а придумать что-то такое, что можно осуществить на практике", — вспоминает Шаенко. Та же идея — простые энтузиасты тянут человечество к другим планетам — лежит и в основе фотобиореактора. Полетят ли водоросли из московского двора к Марсу, неизвестно. Но важно другое — после короткой эйфории 1960-х годов космос давно не будоражил воображение, а светящийся блендер в подвале, как и кабриолет Tesla с манекеном в скафандре, возвращает людям мечту о далеких мирах. Источник: http://tass.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  21. В исправительной колонии в воркутинском поселке Северном (Республика Коми) заключенные освоили тепличное производство лука, петрушки, салата, щавеля и укропа. Простейшие гидропонные сосуды осужденные сделали из обыкновенных пластмассовых канализационных труб, рассказал временно исполняющий обязанности начальника колонии Дмитрий Шайдуко. Выращивать гидропонным методом насыщенную витаминами зелень непосредственно в местах ее потребления очень удобно. Единственный минус – дороговизна подсветки специальными фитолампами, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Коми. Пока в теплице трудоустроен один человек. В дальнейшем в учреждении хотят расширить площади для выращивания огурцов, что создаст дополнительные рабочие места. А излишки тепличной продукции собираются поставлять на реализацию в близлежащие населенные пункты. Источник: komionline.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  22. Руководитель проекта 435nm Александр Шаенко В глубине двора в центре Москвы есть неприметная дверь под покосившимся матерчатым навесом. Дверь ведет в подвал под полуразрушенным зданием, где открыта уютная столярная мастерская. Внутри пахнет древесиной, за стеклянными перегородками на чистом полу стоят станки. В углу мастерской обустроена комната для переговоров, где сидит, прильнув к ноутбуку, основатель и руководитель проекта 435nm Александр Шаенко. О Шаенко и его команде заговорили в июле 2017 года, после того, как на ракете-носителе "Союз-2.1а", стартовавшей с Байконура, в космос был выведен спутник "Маяк", собранный студентами-энтузиастами буквально на коленке. Проект осуществлялся в рамках образовательной программы "Современная космонавтика" на базе Московского политехнического университета, а 2,5 миллиона рублей на постройку спутника были собраны методом краудфандинга. Увы, из-за неполадки отражатель "Маяка" не раскрылся, а сам аппарат остался на орбите, хотя должен был сойти за месяц. Но еще до запуска спутника Шаенко собрал команду, чтобы приняться за новый проект. В московском подвале строят фотобиореактор — жизненно необходимый прибор для дальних космических полетов, который обеспечит путешественников кислородом, едой и чистым питьем. Зачем в космосе цветущая вода "В длительных полетах нужно много воздуха, пищи и воды, а с Земли припасы не завезти. Поэтому если не перерабатывать, не запускать круговорот веществ, то груз на корабле будет неподъемным", — объясняет Шаенко. Как раз затем, чтобы решить эту проблему, и нужен фотобиореактор. Этот прибор представляет собой прозрачный сосуд с лампочками, насосом и датчиками, в котором растут одноклеточные водоросли. На вид конструкция напоминает громоздкий блендер, а устройством — гидропонику продвинутых садоводов: в воде растворены питательные вещества и созданы наилучшие условия для размножения водорослей, за состоянием среды следят всевозможные датчики. Горбы на графике — пики поглощения света хлореллой в синей и красной частях спектра Хотя в фотобиореакторе можно выращивать разные водоросли, для проекта 435nm выбрали хлореллу. Все ее знают: это из-за хлореллы цветет вода в озерах. В зеленой жиже трудно распознать спасительное средство, но у хлореллы много преимуществ. Подобно другим растениям, на свету она производит необходимый для дыхания кислород, а после обработки годится в пищу. Всего за полтора-два дня хлорелла вдвое прибавляет в массе, при этом она живучая и неприхотливая. Правда, из-за этого ее просто так не поешь: плотная оболочка не растворяется в желудке и кишечнике человека. Зато хлореллой питаются рыбы, которых можно выращивать прямо на космическом корабле. А оболочки клеток можно разрушить вакуумом — питательные вещества выльются и в таком виде будут пригодны в пищу. "У хлореллы неприятный, точнее, специфический вкус — чем-то напоминает осоку", — уверяет Шаенко. На что надеются инженеры Конечно, было бы естественнее выращивать на корабле привычную космонавтам еду, например, помидоры. Вот только высшие растения вроде томатного куста непрактичны во время полета: они требуют много места и энергии, а их корни и стебли не участвуют в фотосинтезе и не производят кислород. Впрочем, по словам Шаенко, фотобиореакторы с высшими растениями все же существуют: их проектируют в красноярском Институте биофизики СО РАН совместно с китайским космическим агентством и в московском Институте медико-биологических проблем (ИМБП) в сотрудничестве с NASA. Специалисты из ИМБП помогают и команде 435nm. "Они этими вопросами занимаются 25 лет. А работы начались чуть ли не с начала космической эры, еще при Королеве", — рассказывает Шаенко. За эти годы в институте испытали разные водоросли: хлореллу, спирулину, клостериопсис и другие. В советское время их выращивали под шестью ксеноновыми лампами мощностью 6 КВт каждая — в 100 раз мощнее комнатных и тех, что стоят в фотобиореакторе команды Шаенко. Светодиоды расположены под углом, чтобы водоросль свободно плавала в воде "Ксеноновые лампы классные, но требуют слишком много энергии. Они излучают очень яркий белый свет, а хлорелле это в принципе не нужно — она поглощает волны только из синей и красной частей спектра", — объясняет Шаенко. Поэтому фотобиореактор в московском подвале выглядит так, словно его построили для съемок "Бегущего по лезвию": внутри установлены маломощные цветные диоды. Предпочтения хлореллы зашифрованы в названии проекта: Шаенко и его команда выяснили, что водоросль лучше всего поглощает световые волны длиной 435 нм. Свет этот синий, и в следующем реакторе не останется красных диодов. Мощность ламп повысят до 200–300 Вт, встроят дополнительные датчики и систему автоматической очистки, чтобы водоросли не скапливались в неудобных местах, а космонавтам не приходилось разбирать установку вручную. С таким прибором якобы можно будет лететь к другим планетам. Только кто полетит и когда — неясно. "Насколько мне известно, Роскосмос такие проекты не ведет и денег не дает. Возможно, наш проект пригодится еще кому-то в России, возможно — за рубежом", — надеется Шаенко. Почему фотобиореакторы нужны каждому Но фотобиореакторы нужны и на Земле. Во-первых, с их помощью можно производить корм для скота: кишечник коровы справится с прочной оболочкой хлореллы. "Берешь дешевые удобрения, электричество и получаешь аминокислоты, которые в готовом виде стоят очень дорого", — объясняет Шаенко. А если хлореллу переработать, она годится как пищевая добавка для человека. Во-вторых, водоросли очищают сточные воды. Наконец, третья область применения — химическая переработка: из хлореллы можно получить биотопливо, смазки, огнестойкие материалы. "Если делать космические вещи с оглядкой на наземные технологии, возможно, шанс есть", — рассуждает Шаенко. Без инвесторов и заказчиков, команда 435nm решила повторить опыт, который принес успех в проекте со спутником "Маяк" — собирает деньги краудфандингом. На сайте Boomstarter идет кампания, чтобы раздобыть 400 тыс. рублей. "С "Маяком" была простая идея. Кому-то интересна космонавтика — пусть эти люди не только смотрят лекции, а делают что-то своими силами. Хотелось не просто обсуждать, а придумать что-то такое, что можно осуществить на практике", — вспоминает Шаенко. Та же идея — простые энтузиасты тянут человечество к другим планетам — лежит и в основе фотобиореактора. Полетят ли водоросли из московского двора к Марсу, неизвестно. Но важно другое — после короткой эйфории 1960-х годов космос давно не будоражил воображение, а светящийся блендер в подвале, как и кабриолет Tesla с манекеном в скафандре, возвращает людям мечту о далеких мирах. Источник: http://tass.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  23. Очень многих интересует вопрос, что из культурных растений можно выращивать гидропонным способом. Помимо классических перцев, салата, укропа, и помидорок черри предлагаем следующее: Во-первых, физалис ягодный и физалис овощной. Во времена СССР, почти у каждого в доме стояли сухие веточки с ярко-оранжевыми фонариками. Это был физалис декоративный - он не съедобный. А сейчас продаются семенами овощного и ягодного видов. Это растение словно создано для выращивания на гидропонике. Обычно вырастает огромный куст - на 3-4 метра в высоту и 2 метра в окружности. Как он перейдет на стадию цветения и плодоношения, растение будет несколько лет приносить множество плодов. Иногда оно переходит в вегетативную стадию, чтобы вырасти еще больше. Посадка и выращивание рассады, как у томатов. Ягоды - вкусные. Во-вторых, мята. Мята разрастается в гидропонике мгновенно. Для нее главное, чтобы было побольше места, так как это растение разрастается корневищем. За один месяц мята готова. Ей нужно много света, она «пьет» много раствора, но результат впечатляет. Затем каждые 2-3 недели вы срезаете мяту почти под корень, и она вырастает снова в еще большем количестве. В-третьих, пассифлора - она же страстоцвет. Пассифлора - уникальная, красивоцветущая лиана. В переводе «пассифлора» означает цветок страстей, а по-русски страстоцвет. Названо растение так потому, что внутри цветка имеется образование, которое напомнило описавшим растение миссионерам терновый венец – символ страданий Иисуса Христа. У этого растения есть и другое название «Кавалерская звезда», так как цветы растения похожи на орден. При покупке семян обратите внимание на надпись: семена пассифлоры могут всходить в течении 12 месяцев! Приходится запастись терпением. Если терпения хватило только на месяц, автор предлагает предпринять следующее: проращивать в минераловатном мате. Разрежьте пленку сверху на манер бороздок. В самом мате так же сделайте надрезы глубиной 0,5см. В бороздки уложите семечки и полейте весь мат чистой родниковой водой. Затем все поставьте под обыкновенный настольный светильник. Можно также поставить на окно и добавить лампу, чтобы обеспечить круглосуточное осветление. Поливайте еще раз водой, а потом можно использовать Flora series из расчета 0,25 мл на 1 литр воды каждого компонента. На опыте автора недели через 2 проклюнулось 1 семечко из 5 посаженых. Когда появился настоящий лист, аккуратно вырезали корневую систему вместе с ватой из мата и пересадили в систему «Rainforest 2». И тут ее «прорвало»: за год она обвила весь угол комнаты с 4-метровыми потолками и цвела непрерывно, образовывая все новые бутоны в течение 6 месяцев. В-четвертых это различные цветочные культуры на срезку. Здесь существует огромное разнообразие культур. Помимо всем известной розы можно попробовать выращивать герберу. Она очень быстро укореняется в системах типа Aeroflo, а также очень быстро зацветает и дает сразу по несколько цветков. Как видите, вариантов достаточно много. Выбор же в ваших руках. В комментариях делитесь своим опытом. А в этом разделе можно создать свой репорт, посвящённый выращиванию культурных растений. Материал из журнала HydroponEast №3 (март '12)
  24. Стремительное развитие беспочвенного садоводства захватывает все новые и новые территории. И вот, пожалуйста, новые тенденции: превращение старых фабрик в отличные закрытые сады. Идеальным примером является крупнейшая из закрытых ферм в мире, расположенная в бывшем заводе полупроводников! За данным предприятием стоит компания Mirai, Inc., которая в партнёрстве с технологическим гигантом GE создаёт идеальные условия роста для своих растений. Для сравнения, салат выращивает в два раза быстрее, чем на обычной закрытой ферме, и воды тратится только 1% от расходов обычной фермы. Потери растений составляют всего 10% (при обычном выращивании 30-50%). Ну и наконец, на крупнейшей гидропонной ферме в мире производится 10000 кочанов салата ежедневно. В чём секрет таких превосходных показателей? Мы должны обратиться к нескольким факторам. Специальные светодиодные установки, поставляемые GE, тщательный контроль влажности, температуры, уровней CO2, а также ирригации… Все эти системы контроля требуют большого пространства и количества оборудования. К счастью владельцы владеют необходимой технологией для постройки эффективных производственных линий! Это делает бывшую фабрику идеальным местом для тепличного выращивания. У вас есть вся технология в одном месте, достаточно пространства, установленная инфраструктура. Старые заводы, как правило, расположены внутри городов, или рядом с ними, так что расходы на логистику незначительны. Высокий потенциал бывших заводов может быть ключевым фактором их перерождения в высокотехнологичные закрытые сады! По-видимому, мы наблюдаем рождение совершенно новой тенденции – городского промышленного сельского хозяйства. Материал подготовлен при помощи Soilless Обсудить на форуме
  • Создать...

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