Анонимайзер | Форум магии | Пасьянс Медичи | Гидропоника | Анархисты | Видео НЛО |

Записи с метками ‘помидоры’

Использование перлита в гидропонике в домашних условиях

Пятница, 20 января 2012

перлит

Укоренять в перлите черенки пробовали многие и отзывы самые положительные. Лучше всего делать это в смеси перлита и сфагнума. Перлит хорош также как заменитель песка, который трудно найти в условиях города. Таким образом, применяют перлит в качестве компонента земельной смеси. При этом следует знать, что это сильно пылящий материал в сухом состоянии и поэтому перед использованием его следует смочить. К плюсам перлита нужно отнести его полную стерильность (никакого гниения), он здесь полностью надёжен и абсолютно не требует стерилизации перед употреблением.

  1. Состав перлита здесь описан верно, не хватает только оксида натрия (3–5%) и, по моим данным, нет в его составе двуокиси титана. Кроме того, перлит содержит 2–5% связанной воды. Порода — вулканическое стекло.
  2. Недостаток перлита (положительный заряд) не такой уж значительный, чтобы отказываться от использования его в чистом виде. Есть примеры (за рубежом) выращивания земляники и томатов на одном перлите. Кальций и магний в этом случае вносятся в состав питательного раствора. Недостатком надо, скорее, считать его слабощелочную реакцию (7.5–8 ), так что в питательные растворы нельзя включать калийную или кальциевую селитры. Комплексные же удобрения как раз слабокислые.
  3. Вспученный при термическом ударе в 1550° перлит может впитывать до 400% воды по массе. Такая высокая гигроскопичность не даёт субстрату быстро пересыхать, но и удачно сочетается с хорошей воздухопроницаемостью.
  4. Белый цвет перлита определяет хорошие отражательные способности: верхнему слою субстрата легко отразить световую энергию на нижнюю поверхность листьев; низкая плотность не даст субстрату перегреться в жаркое время как на подоконнике, так и от ламп дневного света. В холодное время субстрат меньше охлаждается.
    (далее…)

(+1 рейтинг, 1 голосов)

Метод глубоководной культуры: от начала до конца

Суббота, 22 октября 2011
    Гидропоника – наука о выращивании растений без почвы

Главное для корней в гидропонной системе – достаточное снабжение кислородом, водой и минералами. Самый простой способ выращивать растения на гидропонике – погрузить их корни в разбавленный раствор питательных веществ, который обогащается кислородом с помощью микрокомпрессора. Этот метод является одним из самых эффективных и, если вы сделаете всё правильно, то вполне возможно что ваши вполне заурядные помидорчики превратятся в чудовищные деревья.

DWC_flank
В этой статье я объясню вам суть этого метода, приведу пример конструкции и составы питательного раствора, одним словом всё что нужно знать для того чтобы попробовать вырастить таким образом растение. Поскольку не бывает двух одинаковых оранжерей, то каждый будет вносить в конструкцию свои изменения – но они будут минимальными. Эти изменения должны вноситься аккуратно, поскольку при использовании DWC растения очень быстро реагируют на изменение условий содержания! Вы должны учесть особенности сорта, освещения, используемых удобрений… Кроме всего прочего настоятельно рекомендуется поддерживать стерильные условия, как внутри бочек так и вокруг. Грязь и недостаток внимания, уделяемого вашим растениям станут залогом неудачи!

    Выбираем бочку

Это трёхгаллонная бочка (13.65 литров) найденная возле больницы. В ней когда-то был фруктовый коктейль. Не используйте бочки из-под химикатов, так как никогда нет гарантии, что они отмоются полностью. Промойте бочку 10% раствором хлорки для дезинфекции, удалите ручку. Объём в 3 галлона (13.65 литров) считается минимальным для того, чтобы получить хоть какой-то урожай, рекомендуется 5 галлонов (22.75 литра) и больше.
(далее…)

(+4 рейтинг, 6 голосов)

Питательный раствор на основе удобрений Кемира

Суббота, 17 сентября 2011
Из гроурепорта: местоклема на удобрении Флорист Рост

Из гроурепорта: местоклема на удобрении Флорист Рост

Обычно для приготовления питательного раствора используются различные микроэлементы в строго соблюдённых пропорциях, разных для разных растений. Но мы не будем заморачиваться с приготовлением такого раствора, тем более для определённого вида растений. Для приготовления нашего питательного раствора нужно всего лишь взять любое универсальное, растворимое в воде удобрение с микроэлементами и развести его в водопроводной воде согласно пропорциям, рассчитанным исходя из известных норм PPM (общего солесодержания, TDS). Я использовал удобрения Кемира™ и Кемира Люкс™ (100 гр стоят приблизительно 18 и 36 рублей соответственно). И должен сказать, что при использовании удобрения Кемира™ результаты были лучше, чем при использовании удобрения Кемира Люкс™ (хоть оно и «люкс» и стоит дороже).

Но всё же установить какое удобрение наиболее подходит для выращивания того или иного растения возможно только опытным путём. Поэтому не бойтесь экспериментировать с различными видами удобрений, возможно, вы найдёте что-то более подходящее, чем нашёл я. Помимо этих двух существует множество других растворимых в воде удобрений с микроэлементами (напр. жидкие серий Унифлор, Флорист, Greenworld, Etisso), поэтому их использование может привести как к худшему, так и лучшему результату. На упаковках удобрений всегда указывается состав микроэлементов, входящих в удобрение, и если вы знаете какой состав микроэлементов является наиболее благоприятным для выбранных вами растений, используйте наиболее подходящее удобрение.

    Очень важно! Никогда не делайте раствор более насыщенным, чем положено по нормам TDS/PPM: это только навредит растению. Лучше, если раствор будет менее насыщенный, чем положено, нежели наоборот. А ещё лучше строго соблюдать указанные пропорции. Для этого лучше всего пользоваться точными весами (или 5-мл шприцем для жидких удобрений), а не отмерять удобрение ложкой или как-нибудь ещё.

Например, я готовил раствор из удобрения Кемира™ в пропорции – 2.0 гр удобрения на 2.0 л воды, а в инструкции было сказано: «Растворить содержимое пакета (10 гр) в ведре (10–11 литров) воды.
(далее…)

(+3 рейтинг, 5 голосов)

Нормы pH и EC/PPM для выращивания на гидропонике

Суббота, 10 сентября 2011

Нормы pH и EC/PPM для выращивания фруктов на гидропонике

Фрукты pH EC PPM
Банан 5.5-6.5 1.8-2.2 1260-1540
Дыня 5.5-6.0 2.0-2.5 1400-1750
Ананас 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1680
Клубника 6.0 1.8-2.2 1260-1540
Арбуз 5.8 1.5-2.4 1260-1680

Нормы pH и EC/PPM для выращивания приправ и зелени на гидропонике

Растение pH EC PPM
Базилик 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120
Цикорий 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1600
Фенхель 6.4-6.8 1.0-1.4 700-980
Лаванда 6.4-6.8 1.0-1.4 700-980
Лимон 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120
Майоран 6.0 1.6-2.0 1120-1400
Дьёзмус 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1680
Горчица 6.0-6.5 1.2-2.4 840-1680
Петрушка 5.5-6.0 0.8-1.8 560-1260
Розмарин 5.5-6.0 1.0-1.6 700-1120
Свёкла 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120
Чабор 5.5-7.0 0.8-1.6 560-1120
Кресс водяной 6.5-6.8 0.4-1.8 280-1260

(далее…)

(+4 рейтинг, 6 голосов)

Особенности гидропоники в домашних условиях

Суббота, 3 сентября 2011
Система периодического затопления

Система периодического затопления

Преимущества гидропоники, по сравнению с выращиванием растений в земле, очевидны:

  1. Мы избавляемся от почвы, и вместе с этим отпадают проблемы, связанные непосредственно с землёй — её кислотность, питательность, дренажность и т. д. Также отпадают проблемы, связанные с вредителями растений, которые живут в земле — в используемом нами субстрате живые организмы не живут.
  2. Ещё одна очень важная проблема — проблема полива. При использовании гидропонной установки эта проблема решается сама собой. Теперь нам не надо думать, не хватает ли растению влаги, или, напротив, растение страдает от её избытка и его корням не хватает кислорода в нужных количествах. В гидропонной установке растение сможет само поглощать влаги ровно столько, сколько ему требуется. В жаркие дни помидоры, растущие на гидропонной установке, «выпивали» около 0,5 л раствора в сутки, в то время как в прохладную погоду такого количества раствора растениям хватало примерно на неделю.

А раз самые главные проблемы — с почвой и поливом — решены, нам остаётся только решить проблему освещения, т. е. расположить гидропонную установку так, чтобы растение могло получать необходимое для его роста количество света. В таких условиях растение вырастает быстрее, а его плоды получаются намного вкуснее, чем плоды растений, выращенных обычным способом. :wink:

Но всё это «плюсы» гидропоники. А помимо плюсов, существуют, как известно, «минусы». Так, во всех гидропонных установках, предлагавшихся для домашнего использования, слишком много узлов и деталей, которые нужно было собирать самому, а без специального образования или подготовки, на мой взгляд, это сделать бывает довольно сложно.
(далее…)

(+1 рейтинг, 5 голосов)

Глубоководный метод гидропоники (DWC)

Воскресенье, 19 декабря 2010
Автоматизированная система глубоководной культуры

Автоматизированная система глубоководной культуры

Гидропонные системы для водных культур имеют два основных отличительных качества. В одних из них используется «стоячий» аэрируемый питательный раствор. Растения, при таком методе выращивания, могут находиться в стационарном сосуде с питательном раствором, или (наиболее распространено для салата и др. быстро вегетирующих культур) на водяной ферме (плавающая платформа с растениями в корзинках). В других системах для водных культур используется проточный питательный раствор, постоянно рециркулирующий между труб (или других вегетационных контейнеров) и баком с раствором. Это наиболее распространённая из систем для водных культур. Но у данной системы есть и один яркий недостаток: из-за того что корни растут по дну труб, где течёт раствор, они могут создавать небольшие заторы, в которых застоявшийся раствор лишается кислорода (из-за обильного дыхания корней), что может приводить к развитию гнилостной микрофлоры и загниванию частей растений. Так что данная система подходит для растений с короткой вегетацией, например, для салата и мало пригодна для таких растений как томаты и др. с длинным сроком вегетации.

(+18 рейтинг, 24 голосов)

Роль участков спектра в жизнедеятельности растений

Четверг, 15 июля 2010
Спектр поглощения хлорофилла (по горизонтали – длина волны в нанометрах)

Спектр поглощения хлорофилла (по горизонтали – длина волны в нанометрах)

Каждому участку спектра света предназначена своя роль в жизнедеятельности растений.

Ультрафиолетовое излучение менее 280 нм является гибельным для растений. От 10-15 мин такого воздействия теряют структуру растительные белки и прекращают деятельность клетки. Внешне это проявляется в пожелтении и побурении листьев, скручивании стеблей и отмирании точек роста. Но солнечная часть жёсткого ультрафиолета не достигает земной поверхности, задерживаясь озоновым слоем. Такое облучение растения могут получить только от треснувших облучательных ламп.

Длинные ультрафиолетовые лучи (315-380 нм) необходимы для обмена веществ и роста растений. Они задерживают вытягивание стеблей, повышают содержание витамина C и других. Средние лучи (280-315 нм) действуют наподобие пониженных температур, способствуя процессу закаливания растений и повышая их холодостойкость. На хлорофилл ультрафиолетовые лучи практически не действуют, но у растений, перемещённых из темноты на свет (этиолированных), он интенсивно образуется.

Лучи фиолетовые и синие тормозят рост стеблей, листовых черешков и пластинок, формируют компактные растения и более толстые листья, позволяющие лучше поглощать и использовать свет в целом. Эти лучи стимулируют образование белков, органосинтез растений, переход к цветению короткодневных растений, замедляют развитие растений длиннодневных. Сине-фиолетовая часть спектра света почти полностью поглощается хлорофиллом, что создаёт условия для максимальной интенсивности фотосинтеза.

Зелёные лучи практически проходят через листовые пластинки, не поглощаясь ими. Последние под их действием становятся очень тонкими, а осевые органы растений вытягиваются. Уровень фотосинтеза – самый низкий.

Красные лучи в сочетании с оранжевыми представляют собой основной вид энергии для фотосинтеза. Наиболее важной является область 625-680 нм, способствующая интенсивному росту листьев и осевых органов растений. Этот свет очень полно поглощается хлорофиллом и увеличивает образование углеводов при фотосинтезе. Зона красно-оранжевого света имеет решающее значение для всех физиологических процессов в растениях.
(далее…)

(+3 рейтинг, 9 голосов)