Категории
Оборудование
  • This site is explicitly against the distribution of illegal substances and any illegal activity. The administration is not responsible for the content posted by users. The administration of the resource is monitoring the posted content and takes measures to prevent publications that potentially violate the law. You can submit a complaint on a publication through the dedicated feedback form.
Обновить

Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?



Сегодня вы получите ответы на три самых распространенных вопроса о роли света в выращивании:

  1. Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений?
  2. Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров?
  3. Какую урожайность можно ожидать от разных ламп?


Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте поговорим о количестве растений в гроубоксе. Большинство гроверов выращивают от одного до шести растений. Хотя легче выращивать малое количество растений за один раз, большее количество растений даёт возможность вырастить больше сортов и получить более высокие урожаи.

huge-yield-short-monster-plant-under-1000w.jpg
Это растение дало отличный урожай, но он был бы больше, если бы не было пустого пространства для выращивания. Большее количество растений быстро заполнило бы это пространство. Выращивание только одного растения за раз создает точку невозврата. Если что-то случится с растением (например, оно заразится или заболеет), значит, у вас больше нет растений.

huge-trained-wide-flat-plant.jpg
Одно растение каннабиса даёт лучшие урожаи, если его натренировать с помощью метода ScrOG, но это может добавить несколько недель до харвеста.

cannabis-plants-315-lec-grow-light.jpg
Восемь растений заполнили этот бокс всего за 30 дней после прорастания. Несколько растений могут быстро расти и давать высокие урожаи из-за того, как быстро они заполняют пространство для выращивания на стадии вегетации.

grow-tent-with-315-lec-grow-light.jpg
Для большего количества растений требуется больше работы. Уход сразу за восемью растениями в таком маленьком пространстве требует огромного количества усилий.

Теперь, когда вы выбрали количество растений, давайте поговорим о выращивании в маленьких пространствах. Вам нужно решить, сколько шишек вы хотите получить с одного растения. Это ключ к выбору светильника идеального размера для ваших целей.

Я хочу получить:

  • 25–50 граммов шишек на одно растений = 50 Вт на растение;
  • 50–100 граммов шишек на растение = 100 Вт на растение;
  • 100 граммов шишек и более = 150 Вт и более на одно растение.

Примечание. Некоторые светильники лучше подходят для выращивания каннабиса, чем другие. Это означает, что вы можете использовать две разные лампы для выращивания на 300 Вт, и они дадут совершенно разные урожаи. Однако эти цифры дают только приблизительную оценку. И помните, независимо от типа света, вы можете добиться лучших урожаев с помощью высокоурожайной генетики и своего гроверского опыта.

BA386915-373F-4903-AA14-572F63AD7569.jpeg
В этих двух палатках выращивались клоны в идентичных условиях, за исключением света. В левой палатке использовался светодиод HLG300 R-Spec, а в другой — LEC-лампа для выращивания растений 315 Вт (с лампой 4000k).
Оба светильника потребляли сопоставимое количество электроэнергии (около 300 Вт), палатка с LEC производила больше трихом и терпенов, в то время как LED давал более высокие урожаи и ТГК. Несмотря на то, что потребление электроэнергии было одинаковым и клоны имели идентичную среду (температура, питательные вещества, питательная среда, график полива и т.д.), результаты выращивания были неожиданно разными из-за разных типов света.

Истинная потребляемая мощность по сравнению с эквивалентной мощностью — всякий раз, когда речь идет о мощности, обращайте внимание на «истинную потребляемую мощность» (сколько электричества забирается из розетки), чтобы оценить силу света. Не обращайте внимания на «эквивалентные» затраты, потому что это маркетинговые термины без какого-либо объективного значения.

Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров?

Некоторые производители освещения просто хотят максимально использовать электроэнергию, другие больше заботятся о получении максимальных урожаев, а некоторые больше всего заботятся о том, чтобы упростить нам жизнь. Вот несколько важных советов, которые следует запомнить, когда вы выбираете светильник подходящего размера для вашего помещения для выращивания:

  • Световой отпечаток. Практически каждый светильник для выращивания растений имеет рекомендованный световой отпечаток, который обычно указывается производителем в описании продукта. Например, он может сказать, что рекомендуемый размер пятна 2x4 для стадии цветения. Это означает, что этот светильник предназначен для выращивания растений в помещении такого размера. Настоятельно рекомендуется в первую очередь руководствоваться рекомендациями производителя.
  • Урожайность и энергоэффективность. Некоторые лампы более эффективны с точки зрения электричества, чем другие. Как правило, светодиодные лампы для выращивания растений работают наиболее эффективно и дают максимальную урожайность в зависимости от количества потребляемой электроэнергии. Флуоресцентные лампы для выращивания растений обычно дают худший урожай для такой мощности.
  • Урожайность и площадь — если вы больше заботитесь о максимизации урожайности в конкретном пространстве, рекомендуется использовать самый мощный свет для выращивания, который может поддерживать ваше пространство. Светодиоды и лампы ДНАТ для выращивания растений дают наибольший урожай в зависимости от используемого пространства.
  • Истинная мощность — покупая лампы для выращивания, обращайте внимание на истинную потребляемую мощность или количество электричества, которое используется для работы лампы для выращивания. Это часто скрывается в инструкции к лампе. Фактическая используемая мощность помогает напрямую сравнивать различные светильники для выращивания растений.

hlg-300-led-grow-light-vs-sun-system-lec.jpg
У каждого светильника для выращивания есть рекомендуемая световая зона. Изучите подробную информацию о продукте, чтобы убедиться, что лампа подходит размеру вашего помещения для выращивания.

tall-narrow-hood-reflector-directs-light-down.jpg
Каждый светильник оптимизирован для обеспечения полного покрытия определенной площади пространства.

Распространенные размеры палаток для выращивания растений:

  • 60х60 см — до 150 Вт
  • 120х60 см — до 400 Вт
  • 100х100 см — до 400 Вт
  • 120х120 см — до 600 Вт или 1000 Вт, если у вас хорошая система охлаждения.

Примечание. Рекомендации по мощности в ваттах всегда основаны на реальной потребляемой мощности. Это количество электричества, выводимого из розетки.

Какую урожайность можно ожидать от разных ламп?

Люминесцентные лампы

  • Урожай: 0,25–0,5 г/Вт (100 Вт = 25–50 г)
  • Для получения наилучших урожаев держите растения низкими и плоскими.

keep-cfls-close-to-marijuana-plants-for-bigger-yields.jpg

HID-лампы (LEC и ДНАТ)

  • Урожай: 0,5–1 г/Вт (400 Вт = 200 г)
  • Эти лампы становятся горячими; идеально подходят для холодного сезона
  • Отличные урожаи и густота шишек при контроле тепла

lec-grow-light-18-inches-from-plants.jpg

Светодиоды

  • Урожай: 0,5–1 г/Вт (300 Вт = 150 г) — огромная изменчивость; некоторые светодиоды работают хуже, в то время как другие модели светодиодов могут легко превзойти эти цифры.
  • Светодиоды имеют тенденцию к охлаждению, и растения лучше переносят тепло; идеально подходит для летнего выращивания
  • Я заметил, что лучшие светодиоды для каннабиса обычно излучают белый свет с розовым или желтым оттенком
  • Пурпурные светодиоды, как правило, дают худшую урожайность каннабиса на ватт, чем светодиоды с более полным спектром.

quantum-board-hlg300-led-by-depthchargeseeds.jpg

Обзор нейтрализаторов запаха – 2020

Нейтрализация запахов — немаловажный вопрос в домашнем растениеводстве. Насыщенные запахи в закрытых помещениях способны вызвать мигрень, снизить работоспособность и даже испортить настроение.



Распространенные спреи, освежители и дезодоранты, которые мы обычно используем для устранения запахов, зачастую обладают только «косметическим» эффектом и имеют ряд недостатков:
  • они лишь маскируют запах на короткое время;
  • такие средства не экономичны из-за частого повторного использования;
  • они сами обладают довольно резким запахом.
Для того чтобы качественно нейтрализовать запах, необходимо бороться с ним на молекулярном уровне. Обеспечить чистый воздух в помещении и справиться с запахами различного происхождения помогут специальные нейтрализаторы запахов — химические вещества, вступающие в реакцию с летучими органическими соединениями, вызывающими неприятный запах.



Схема работы этих устройств максимально проста. Если речь идет о геле или жидкости, то необходимо просто открыть крышку банки и поставить ёмкость рядом с источником неприятного аромата. Спрей и аэрозоли распыляются в небольшом количестве. Как только вещества, входящие в состав нейтрализатора, начинают испаряться, они соединяются с молекулами запаха и поглощают их.



Абсорбция



Адсобрция



Химическая реакция

Этот процесс происходит без вреда для здоровья человека и домашних питомцев. Действие подобных нейтрализаторов продолжается один-два месяца, после чего его нужно заменить новым. Если вы не хотите, чтобы крышка банки всегда был открыта, можно оставить её в закрытом состоянии и сделать несколько дырок. Этого будет достаточно для устранения неприятных запахов.

Сегодня на российском рынке представлены нейтрализаторы запахов всего лишь двух производителей: Ona и Sumo. Кроме того, в Toro Growshop доступны товары бренда The Neutralizer. Надо отметить, что в 2015 году, когда мы делали подобный обзор, выбор специализированных нейтрализаторов был гораздо шире. В этом году из обзора мы исключили бытовые освежители воздуха, поскольку они не справляются с запахами наших любимых растений.

Спреи-нейтрализаторы

Спрей от Sumo (Германия)




На данный момент у производителя Sumо доступен лишь один вид спрея для устранения запахов. Это спрей с запахом жевательной резинки, он неплохо справляется со своей задачей, но всё же больше маскирует, чем устраняет запахи.

Цена за 30 мл: 110 рублей.

Спрей от Ona (Канада)



У канадского производителя Ona есть спреи с разными запахами. Выбирайте любой — работают все спреи очень качественно! Лично нам показалось, что лучше всего уничтожает запахи, а не маскирует их спрей Ona Pro.



Даже в очень дымной и плохо пахнущей комнате это спрей с легкостью справился со своей задачей.

Цена за 250 мл: 700 рублей.

Недавно Ona выпустил карманный вариант таких спреев объёмом 12 мл.



Цена за 12 мл: 170 рублей.

Гели-нейтрализаторы

Гели Sumo (Германия)



Такие гели от компании Sumo отлично справляются со своей задачей и имеют широкий ассортимент выбора запахов. По сравнению с гелями от Ona они немного быстрее высыхают и становятся не пригодными к использованию. Кстати, если жидкость из геля полностью испарилась, попробуйте добавить туда немного воды, хорошенько взболтать и дать гелю снова пропитаться влагой — так вы сможете продлить (хотя и не надолго) действие геля-нейтрализатора.

Цена за 1 литр: 400 рублей.

Гели Ona (Канада)



Гели от компании Ona отлично справляются со своей задачей и имеют широкий выбора запахов. Лично нам показалось, что гели от Ona имеют менее резкий запах, но при этом начинают действовать немного быстрей и эффективней, чем гели Sumo. Но есть и недостаток: их высокая стоимость по сравнению с гелями от Sumо.

Цена за 1 литр: 1750 рублей.

Блок от Ona (Канада)



Такие блоки от Ona оказалась самыми эффективными и долговечными нейтрализаторами запахов. Достаточно просто взять кусочек размером со спичечную головку и разместить в помещении, как все запахи тут же пропадут. Такие блоки не выветриваются так быстро, как гели, а широкая линейка запахов не может не радовать.

Цена за 170 г: 980 рублей.

Комплект для нейтрализации запаха конопли The Neutralizer Compact Kit



Мы никогда не тестировали этот комплект, поэтому приводим характеристики производителя.

Этот компактный нейтрализатор обеспечит очищение воздуха от запаха марихуаны в чистой и эффективной форме в течение шести недель (при непрерывном использовании 24 часа в сутки) на площади до 20 кв. м.

Neutralizer принадлежит к числу профессиональных нейтрализаторов. Продукт разработан для того, чтобы удалить запах на различных стадиях выращивания каннабиса: рост, цветение, сушка. Помогает также устранить запах от выкуренной травы.

Neutralizer нейтрализует молекулы запаха и полностью устраняет неприятный запах, используя эфирные масла.

Цена комплекта: 69.95 € (6210 рублей).

Цена сменного картриджа: 32.95 € (2930 рублей).

Кроме нейтрализаторов воздуха существуют озонаторы, но их стоимость просто космическая. Такие озонаторы встраиваются прямо в воздуховод для отчистки воздуха от лишних запахов и микробов.

Озонаторы Ozotres




Такой озонатор позволяет устранить запах цветущих растений (в Европе используется при домашнем выращивании каннабиса) и другие нежелательные запахи. Эту модель можно установить в воздуховод, есть также модели Ozotres, которые крепятся на стену.

Встраиваемая модель устанавливается на конце воздуховода и дезинфицирует воздушный поток, устраняя вместе с тем и все запахи. Озонатор очень прост в использовании и безопасен для людей и животных. Озон образуется с помощью специальных ламп, которые установлены внутри озонатора. Озонаторы Ozotres были отмечены наградой European Product Awards 2011.

Цена за такое чудо: 324.95 € (29 000 рублей).

Настенный озонатор Piranha


Настенный озонатор Piranha был разработан для эффективного устранения нежелательных запахов. Имеет встроенный вентилятор, который позволяет лучше рассеивать озон по помещению, и контроллер. Позволяет контролировать образование озона и эффективен как для гроубоксов от 5 куб. м, так и для гроурумов в 100 куб. м.

Озонатор не только эффективно устраняет запахи, но и помогает уменьшить количество грибков и бактерий, которые находятся в атмосфере и могут навредить вашим растениям.
Было также замечено, что озонаторы способны отражать атаки некоторых вредителей растений.

Цена: 335.00 € (30 000 рублей).

Отметим, что мировой рынок нейтрализаторов и озонаторов вовсе не стоит на месте, а движется вперед, в верном направлении, а вот рынок РФ встал, как вкопанный, в отношении таких разработок.

Вывод: Из всех рассмотренных нам нейтрализаторов запаха, блоки от Ona являются самыми долговечными и эффективными. Лично мы считаем, что линейка запахов PRO будет самой безпалевной и полезной, ведь она не несёт в себе никаких других запахов, а имеет самый нейтральный, что вызовет меньше подозрений у любопытных соседей.

Надеемся, что этот материал был полезен для вас и поможет определиться вам с выбором!

Успеха!
  • Нравится
Реакции: 14_Francisco_Franko_88

Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата



Наверное, каждый гровер измеряет температуру в своём гроубоксе. Многие стараются поддерживать оптимальную влажность в соответствии со стадиями роста. Но не все знают, что для самого растения каннабиса оба параметра тесно связаны величиной, называемой дефицитом давления пара (ДДП), по-английски — VPD (Vapor pressure deficite).


Screenshot_2.png

Из этой статьи вы узнаете, как создать идеальную среду выращивания в своём гроубоксе, регулируя этот параметр.

Для того чтобы понять, что такое дефицит давления пара, давайте сначала рассмотрим, как связаны между собой влажность и температура.

Влажность и её зависимость от температуры

Вода содержится в воздухе в виде пара. Чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он может содержать. В своих гроубоксах с помощью гигрометра мы измеряем параметр относительной влажности. Он выражается в процентах и показывает, какое количество водяного пара содержится в воздухе по отношению к максимально возможному содержанию при данной температуре. Поскольку влагоёмкость воздуха напрямую зависит от температуры, то, при одном и том же количестве водяного пара в единице объёма воздуха, с повышением температуры относительная влажность будет снижаться, а со снижением температуры — повышаться.

Что такое дефицит давления пара?

Все газы в воздухе, в том числе и водяной пар, оказывают определённое давление на растения. Чем больше водяного пара в воздухе, тем выше его давление. Поэтому при высокой относительной влажности на растение воздействует большее давление пара, чем при низкой ОВ.

Понятие «дефицит» означает разницу между двумя величинами. В нашем случае дефицит давления пара — это разница между давлением, которое создаёт водяной пар при 100% ОВ, и давлением пара при фактической ОВ, при одной и той же температуре воздуха.

Зависимость ДДП от температуры и ОВ

Дефицит давления пара представляет собой комбинацию температуры и относительной влажности в одном значении, которое измеряется в килопаскалях (кПа). Это значение обратно пропорционально ОВ и прямо пропорционально температуре воздуха. Чем больше ОВ — тем ниже ДДП, и чем больше температура — тем выше ДДП.

ДДП с позиции растения

Изображение 2.jpg

В процессе жизнедеятельности растение испаряет воду из листьев в виде воздушной смеси с относительной влажностью, близкой к 100%. Поэтому для растения ДДП — это разница между давлением пара в воздухе и давлением пара внутри листьев. Поскольку дефицит давления пара заключает в себе сразу два показателя — температуру и влажность, он лучше всего помогает нам понять, как чувствует себя растение в этом микроклимате, по сравнению с анализом отдельно взятых показателей температуры и влажности.

Как ДДП влияет на жизнедеятельность растений?

Изображение 3.jpg

Здоровый рост и развитие каннабиса напрямую зависят от качества транспирации — испарения влаги с поверхности листьев. Вода с растворёнными в ней питательными веществами поступает в корневую систему посредством диффузии. Далее запускается своеобразный «насос», который закачивает питательный раствор по проводящей системе ко всем частям растения. Избыток влаги (90–95%) выходит из растения через особые устьичные клетки, находящиеся на нижней стороне листьев.

Изображение 4.jpg

Также эти клетки участвуют в поглощении CO2, необходимого для фотосинтеза. Только 5–10% воды расходуются на нужды самого растения. Кроме того, транспирация защищает растение от перегрева и оптимизирует температуру для фотосинтеза.

Если транспирация по каким-либо причинам нарушается, то работа всего «насоса» останавливается, все процессы в растении тормозятся.

Качество транспирации напрямую зависит от ДДП. Когда давление пара в устьичных клетках выше парового давления воздуха, происходит испарение влаги в окружающую среду. Чем больше эта разница (ДДП), тем интенсивнее испарение. Напротив, насыщенный паром воздух (низкий ДДП) замедляет или даже останавливает транспирацию у растений.

Последствия дисбаланса парового давления

При низком ДДП происходит слишком интенсивная транспирация, возникает опасность обезвоживания и перегрева, устьица закрываются и перестают поглощать CO2, замедляется поступление питательных веществ.

Симптомы: увядание и скручивание листьев, повышение их жёсткости, отставание в развитии.

Изображение 5.jpg

При высоком ДДП транспирация недостаточная, появляется избыток влаги в растении, ухудшается корневое питание, возникает риск грибковых и бактериальных заболеваний.

11111111.jpg
Чрезмерная влажность способствует развитию грибка Botrytis

Симптомы: гуттация (вытеснение избытка воды по краям листа в виде капель, после высыхания которых остаются белые пятна), слабый рост, вспышки заболеваний.

Оптимальный ДДП для разных стадий развития каннабиса

На стадиях прорастания и рассады, когда обмен веществ в растении невысок, скорость транспирации низкая, требуется поддержание ДДП в пределах 0,4–0,8 кПа.

В вегетативной фазе, после появления 3–4 пар настоящих листьев, когда скорость роста и транспирация увеличиваются, ДДП необходимо повысить до 0,8–1,2 кПа.

Во время цветения (когда вы увидели остановку роста и образование цветущей кроны — «одуванчиков») обмен веществ и транспирация достигают максимума, ДДП повышаем до 1,2–1,6 кПа.

Как измерять ДДП растений в гроубоксе

Для вычисления ДДП потребуется измерить температуру воздуха и относительную влажность. Существуют формулы для вычисления ДДП, но они сложные, поэтому я не буду её здесь приводить. Те, кому интересно, могут найти их в Википедии в этой статье. Проще определить ДДП по уже существующим таблицам, например вот такой.

vpd tempreture.PNG
Кликни, чтобы увеличить

Во многих источниках именно такие таблицы рекомендуют для применения в растениеводстве. Можете растить по ним.

Для самых лучших результатов нужно измерять ДДП для листьев. Для этого кроме воздушного термометра и гигрометра вам понадобится инфракрасный термометр, с помощью которого следует измерить температуру листьев внутри растительного полога (проще говоря, в глубине куста).

Изображение 8.jpg

По формуле вычислять ДДП сложно и такие вычисления занимали бы много времени и сил. Вместо этого можно воспользоваться калькулятором ДДП листьев. (Потребуется ввести температуру воздуха, относительную влажность, и температуру листьев).

Как корректировать ДДП?

Непосредственно температуру листьев мы изменить не можем. Поэтому в нашем распоряжении остаётся два параметра: влажность и температура. Изменяя их, можно изменять ДДП.

Повышая температуру — увеличиваем ДДП, повышая влажность — уменьшаем, и наоборот. Возможно, такие манипуляции будут вначале сложны, и придётся экспериментировать, но создав идеальный ДДП, вы обеспечите максимальную отдачу от своего растения.

Какие приборы для этого потребуются:

Для регулировки температуры: в зависимости от комнатной температуры потребуется кондиционер или обогреватель, подключённый через термореле к термодатчику в гроубоксе.

Для регулировки влажности: увлажнитель воздуха или осушитель, подключённый через контроллер к датчику влажности.
Изображение 9.jpg
Для одновременной регулировки температуры и влажности существуют готовые решения, например терморегулятор ТР–221.

Кроме того, некоторые фирмы производят целые системы, запрограммированные на поддержание оптимального ДДП растения, в них температура листьев непрерывно отслеживается с помощью инфракрасной камеры.

Изображение 10..jpg

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по контролю микроклимата. Очень хотелось бы услышать мнение гроверов, которые уже пользовались измерениями ДДП при выращивании.

Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре


Циркуляция воздуха — это один из тех аспектов культивации каннабиса, который легко неправильно понять или не обратить на него достаточного внимания, особенно в самом начале, когда человек ещё не знаком с основами выращивания или оборудованием.


Создание функционального гроурума — это первый шаг к выращиванию потрясающей конопли, а вентиляция является важным ключом к достижению этой цели. Давайте обсудим, почему индорное выращивание требует надлежащей вентиляции и как настроить циркуляционную систему правильно, чтобы всегда обеспечивать растения достаточным количеством свежего воздуха.

Циркуляция воздуха в индоре

2.png

Освещение и вентиляция — две самые важные вещи в создании условий для комнатного выращивания. Они, как правило, работают сообща и позволяют гроверам контролировать таким аспекты внутренней среды в гроубоксах, как температура и влажность. Помимо семян, питательных веществ, горшков и иных необходимых вещей для культивации, невозможно обойти стороной правильное освещение и вентиляцию, ведь без них проблематично получить хорошее и здоровое растение.

Правильная внутренняя система вентиляции бокса включает в себя движущийся вентилятор для обдува растения, а также приточные и вытяжные вентиляторы, оснащенные угольными фильтрами, чтобы втягивать свежий воздух в пространство для выращивания и нейтрализовывать сильный запах при вытяжке застоявшегося воздуха.

Растения каннабиса нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, чтобы правильно развиваться и функционировать. СО2 поглощается листьями и превращается в питательные вещества путём фотосинтеза. Кислород высвобождается обратно через поры на нижней стороне листьев и, наконец, вытягивается за пределы гроубокса, чтобы позволить большему количеству СО2 попасть внутрь комнаты.

Для здоровья и выживания растений конопли, как и для человека, воздух имеет решающее значение. Без его правильного количества растение будет медленно расти, испытывать дефицит питательных веществ, давать низкие урожаи или даже погибнет.

Важность вентиляции

Транспирация

3.jpg

Как растения конопли способны «дышать», также они могут и «потеть». Поскольку каннабис пьёт воду, естественно, что часть этой воды теряется в результате транспирации и испарения. Процесс протекает в листьях, но также задействует поры в стеблях (чечевички). Транспирация увеличивает влажность в помещении, которая в конечном счете может вырасти до опасных значений, если её уровень не стабилизировать.

Транспирация происходит в основном ночью, когда фотосинтез останавливается. Вот почему так часто можно заметить влагу на растениях ранним утром перед восходом солнца. По мере того, как в течение дня усиливается солнечный свет и становится теплее, ускоряется и фотосинтез, и растения стараются сохранить и использовать большую часть доступной им влаги.

Фотосинтез

Свежий воздух необходим растениям для эффективного фотосинтеза. Функциональность газообмена в листьях обусловлена фотосинтетическим здоровьем растения, поэтому свет и вода так же важны, как и воздух. Фотосинтез позволяет растению поглощать СО2 в течение дня, в то время как ночью оно регулирует своё состояние через транспирацию.

Влажность и температура

4.png

Наличие контроля над циркуляцией воздуха позволяет гроверам иметь более точный контроль над влажностью и температурой в помещении для культивации. Оптимальные уровни влажности и температуры необходимы для того, чтобы растения каннабиса поглощало воду и испаряло её с хорошей скоростью.

Возьмите гигрометр, который измеряет как влажность, так и температуру, и поместите устройство или его зонд поближе к растению. Если гроурум велик, используйте два-три девайса, наблюдая, равномерно ли распределяются воздух и влага.

Иметь полный контроль над этими аспектами окружающей среды крайне важно, потому что по мере роста потребуется вносить коррективы. Для большинства сортов конопли уровень влажности на каждой стадии роста должен находиться в следующих пределах:

5.jpg

Совет: ночью рекомендуется более низкая температура. Старайтесь постепенно понижать градусы к концу цветения, имитируя зимнее время на улице, по возможности избегая отметок ниже 15–16°С.

Вредители и плесень

Затхлый, прелый воздух — это великолепная возможность для размножения вредителей и распространения плесени. Гроверы могут разместить движущиеся вентиляторы по контору помещения для культивации, учитывая, что некоторые пространства могут не продуваться вовсе. Хорошая циркуляция воздуха поможет снизить вероятность образования плесени, например мучнистой росы или ботритиса, которые могут быть чрезвычайно вредны для растений конопли в слишком влажных условиях.

Считаем CFM и размеры вентилятора
6.png
Прим. редакции: CFM — Cubic Feet per Minute, кубический фут в минуту, общепринятая единица измерения потока воздуха на Западе. Для удобства русскоязычной аудитории, все величины конвертированы в м3/час.

Мощность вдува и выдува встроенных вентиляторов рассчитываются исходя из размера пространства для культивации. Кубические размеры комнаты высчитываются по классической формуле ШхВхГ (ширина, высота, глубина, иногда вместо последнего используется параметр «длина»). Например:

1,5м (ширина) х 1,5м (высота) х 0,7м (глубина) = 1,575 м3.

Вам стоит убедиться, что восполнение воздуха в помещении происходит раз в одну-две минуты. Это достигается путём подсчета объёма комнаты или бокса в кубических метрах. Вентиляторы имеют характеристики воздухообмена в м3/час. Переводим м3/мин в м3/час и получаем, что для помещения объемом 1,575 м3 нам необходим вентилятор с мощностью не менее 94,5 м3/час.

Помимо своей мощности, вытяжные вентиляторы можно классифицировать в зависимости от их размера. Большинство вентиляторов имеют диаметр 100, 125, 150 мм — эти размеры используют чаще всего.

Разбираемся в отрицательном давлении

7.jpg

Пассивный приток воздуха

Пассивный приток воздуха происходит естественным путем, когда воздух извлекается из определенного пространства. Из-за отрицательного давления, создаваемого вытяжным вентилятором, свежий воздух втягивается внутрь через небольшие отверстия или зазоры, чтобы заполнить «пустующее» воздушное пространство. Отрицательное давление возникает, когда из пространства вытягивается больше воздуха, чем поступает. Зная это, мы можем регулировать давление воздуха с помощью встроенных вентиляторов, заставляя кулеры и угольный фильтр работать сообща эффективнее.

Если вы откажетесь от встроенного вентилятора и будете работать только с вытяжкой и пассивным воздухозаборником, убедитесь, что в гроуруме достаточно отверстий для втягивания свежего воздуха, и что воздух поступает внутрь примерно с той же скоростью, с которой выходит, иначе вентилятор будет работать на износ.

Чтобы этого не произошло, убедитесь, что общий диаметр отверстий пассивного вдува в три раза больше диаметра вытяжного вентилятора. Например, если вы используете кулер диаметром 100 мм, сделайте два отверстия по 150 мм, либо три по 100 мм.

Активный приток воздуха

8.png

Активный приток воздуха обеспечивает установка встроенных вентиляторов, которые втягивают воздух снаружи помещения, заполняя пространство гроубокса. Эти вентиляторы можно установить на более низкую мощность, чем вытяжные, чтобы создать пространство с небольшим отрицательным давлением — это позволит легче управлять аспектами окружающей среды. Встроенные вентиляторы не являются первой необходимость, но позволяют тщательнее контролировать циркуляцию воздуха в боксе.

Создание положительного давления в помещении для культивации является результатом слишком быстрого втягивания воздуха, с которым не в состоянии справиться кулер на выдув. Это лишает возможности контролировать условия: воздух уходит раньше, чем растения могут с ним контактировать. Положительное давление приводит к потере эффективности кулеров, а запах будет выходить из помещения для культивации вместе с воздухом.

Требования к воздухообмену при культивации конопли

9.jpg

В хорошем гроубоксе есть четыре основных части, каждая из которых служит своей собственной цели. Воздух втягивается в бокс через встроенный вентилятор, затем циркулирует вокруг растения с помощью движущегося вентилятора, чтобы затем покинуть бокс, пройдя через вытяжной кулер, где запах нейтрализуется угольным фильтром.

Существует несколько способов расположения элементов воздухообмена в зависимости от имеющегося пространства и оборудования. Однако в в этой статье мы подразумеваем, что все компоненты (приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, дополнительный вентилятор на обдув и угольный фильтр) находятся внутри бокса, а не снаружи. Это помогает свести к минимуму шум.

Использование вентиляционных каналов весьма продуктивно: вы можете соединить части по своему усмотрению, направляя воздух за пределы помещения. Некоторые светильники оборудованы системой «култюб», которая даёт воможность выпускать тёплый воздух от ламп сразу за пределы гроубокса. Цепи используют для надежного подвешивания угольного фильтра и кулера на выдув непосредственно над растениями.

Приток и вытяжка

9.png

Приточный вентилятор обычно располагают низко в тентах для культивации (палатки имеют отверстия и снизу, и сверху), чтобы свежий воздух проникал под растения. Этот кулер должен быть на 10–15% менее мощным, чем установленный на выдув, чтобы создать среду с отрицательным давлением. Поскольку внутри палатки жарче, чем снаружи, воздух будет нагреваться.

Теплый затхлый воздух вместе с запахом растений поднимается вверх и беспрепятственно вытягивается наружу через угольный фильтр кулером или канальным вентилятором на выдув, расположенным в верхней части палатки/бокса (предпочтительнее диагональное расположение кулеров относительно друг друга).

Циркуляция воздуха (дополнительные вентиляторы на обдув растений)

10.png

Поворотные вентиляторы используют для циркуляции воздуха вокруг растений, минимизируя риски образования плесени и снижая общую влажность.

Вентиляторы на обдув дают дополнительное преимущество — они укрепляют стебли и ветви растений конопли, имитируя реальный ветер, что оказывает давление на внешние волокна растения, тренируя их. Легкое покачивание на ветру стимулирует гормоны роста, позволяя утолщаться ветвям и стеблю, подготавливая их к образованию увесистых соцветий.

Совет: поместите один маленький поворотный вентилятор внизу, а один у купола палатки, тем самым задав направление циркуляции воздуха снизу вверх.

Угольные фильтры
11.png
В зависимости от вашего места проживания, запах растения может быть большой проблемой, поэтому большинство гроверов предпочитают контролировать его, устанавливая в свою систему угольные фильтры. Использование фильтра удаляет запахи до того, как воздух покидает гроубокс. В угольных фильтрах обычно используется активированный уголь, который удаляет частицы запаха из воздуха, покидающего пространство для культивации.

Угольные фильтры снижают эффективность кулера на выдув на 25%, поэтому примите это во внимание при расчете размера вентилятора для вашего гроубокса, чтобы компенсировать потери. Кроме того, угольные фильтры должны быть достаточно большими, чтобы выдув не травил воздух и не давал запахам распространяться.

Итак, возвращаясь к предыдущим расчетам с нашей палаткой 1,5х1,5х0,7 м. Добавляем угольный фильтр:

1,575+25%=~2м3. Нам понадобится вентилятор мощностью 2м3/мин или 120м3/час со встроенным угольным фильтром, чтобы обновлять воздух раз в минуту, позволив фильтру улавливать все запахи.

Читай: Обзор угольных фильтров – 2020

Вентиляционные каналы
12.png
Воздуховоды — это элемент соединения, используемый для подключения вентиляционного оборудования. Воздуховод создает канал, позволяя направлять извлеченный воздух наружу. Длина воздуховода, а также углы или изгибы имеют большое значение с точки зрения эффективности вентиляторов. Чем длиннее воздуховод, чем больше в нем углов, тем мощнее необходим вентилятор.

Чтобы посчитать максимально просто, добавьте 10% к м3/час вашего вентилятора на каждые 3 м вашего воздуховода. А на каждый угол в 90° добавьте еще 15%.

Настройка вентиляции в помещениях для гровинга (гроурумах)

14.png

Единственный раз, когда вам может потребоваться выключить выдув — это серьёзные проблемы с низкой влажностью. Если такое произошло, тогда ваш кулер на выдув может быть избыточно мощным для помещения. Мы рекомендуем покупать увлажнители воздуха или использовать вентиляторы послабее, либо на более низкой мощности. Не рекомендуется оставлять кулеры выключенными более чем на час.

Гроу-тенты

В зависимости от размеров бокса или палатки, необходимо добавлять или убавлять количество оборудования для вентиляции, но мы рекомендуем иметь минимум один кулер на выдув и два поворотных вентилятора. Если вы не ограничены в бюджете, тогда активный вдув и угольные фильтры стоят потраченных денег. Большинство гроу-тентов имеют уйму отверстий для обеспечения пассивного притока воздуха, ограничившись один вдувом и отрицательным давлением, но чем больше вы имеете контроля, тем лучше.

Читай: Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса

15.png

Герметизация помещения для культивации с целью создания отдельного воздушного пространства имеет несколько преимуществ:

  • Меньше пыли и спор плесени, которые могут проникать в ваш гроубокс. У растений больше возможности «дышать», а внутренние поверхности гроубокса остаются чистыми.
  • Можно добавить дополнительно СО2 для повышенной урожайности.
  • Точный контроль отрицательного давления в пространстве для выращивания.
  • Увеличивается срок работы оборудования.
  • Приточный и вытяжной вентиляторы работают сообща, что упрощает контроль над окружающей средой.

Система вентиляции в теплице

16.png

Теплицы нуждаются в нескольких вентиляционных отверстиях для пассивной циркуляции воздуха. Вентиляционные каналы можно приоткрыть, когда влажность и температура высоки и напротив, прикрыть, если случится противоположное.

Постоянные тепличные конструкции имеют дополнительное оборудование, установленное для контроля внутренних условий, включая вентиляторы. В теплицах может быть слишком жарко или влажно, поэтому инвестиции в эффективную вентиляцию обязательно окупятся, защищая растения от от плесени и вредителей. Несколько движущихся вентиляторов внутри достаточно, чтобы разогнать затхлый воздух.

Читай: Как построить теплицу для выращивания каннабиса

Советы по вентиляции

Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха в помещении для выращивания, требуется немного практики, но, как только вы ознакомитесь с работой своего оборудования и тем, как растения реагируют на него, вы сможете внести улучшения, чтобы настроить параметры среды точечно для определенного времени года или климата.

Вот несколько дополнительных советов, которые стоит учитывать при настройке эффективной системы вентиляции для ваших растений:
  • Слишком много прямого контакта воздуха и растений могут привести к «ветровому ожогу», поэтому лучше иметь несколько поворотных вентиляторов на более низкой мощности, чем один на максимальной.
  • Установите вентиляцию перед установкой лампы, так вы снизите риск повредить светильники.
  • Лучше, когда вентиляторы работают 24 часа в сутки. Некоторые имеют дополнительные датчики температуры и влажности, которые помогают им ускоряться и замедляться для поддержания идеальных условий окружающей среды. В любом случае, в помещении всегда должен быть свежий воздух.
  • Подумайте о установке кондиционера, если температура превышает 26°С, даже если вентиляция настроена правильно.
  • Если вы живете в более жарком климате, подумайте о кулерах с большей мощностью. Для холодного климата — наоборот.
  • Чтобы улучшить респирацию растений, опрыскивайте листья теплой водой один-два раза за цикл, чтобы снять пыль, засоряющую устьица.

Если вы нашли статью полезной или у вас есть советы для новичков, почему бы не поделиться своим мнением в комментариях?

Ультрафиолет


Что бы вы подумали, если бы вам сообщили, что увеличить потенциал ваших любимых сортов можно, просто подвесив несколько 20-ваттных флуоресцентных ламп?
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Более, чем правда. Это то же самое, что загорать на пляже: можно переполнить бесценные шишки содержанием ТГК. Ультрафиолет (UV) способен превратить хороший сорт в настоящий шедевр.

Что такое UV-освещение?​


У вас может возникнуть вопрос: "А чем же ультрафиолет отличается от обычного света?" Хотя человеческий глаз не воспринимает UV-свет, можно визуализировать его, представив радугу с дополнительными полосками синего и фиолетового. Весь свет - это, по сути, энергетические волны, а ультрафиолет - это просто другая форма излучения. Эти волны омывают растения с разной частотой (количество волн за секунду). У ультрафиолета промежуток между волнами меньше, чем у видимого света, а значит, больше волн проходят за 1 секунду. поэтому у ультрафиолета больше энергии, что ближе к рентгеновским лучам, а не радио волнам.


Какое воздействие UV-освещения оказывает на растения ?​


Но как все это может повлиять на ваши растения? Чтобы понять, необходимо рассмотреть, как UV воздействует на клетки. Ультрафиолетовое излучение, а особенно ультрафиолетовые лучи спектра В, оказывают пагубное воздействие на функции растительных клеток. UV наносит вред клеткам растений таким же образом, как и коже человека, постепенно вызывая ожог. В результате пагубного воздействия все растения создают защиту против UV в виде гена UVR8.
UVR8 - это молекула белка, распознающая самостоятельно ультрафиолет и дающая сигнал клеткам растений менять поведение. Как конкретно UVR8 распознает ультрафиолет, было открыто недавно, и это довольно интересно: химики называют UVR8 «димером», это означает, что он состоит из 2 структурно одинаковых субъединиц. Когда ультрафиолет воздействует на протеиновые субъединицы, их взаимосвязь ослабевает, и они распадаются. Для визуализации этого процесса можно представить следующее: потереть друг о друга 2 шара, они присоединятся друг к другу из-за статического заряда, а затем полить на эти шары, вода заберет этот статический заряд, и шары разлетятся. В этом примере шары - 2 протеиновые субъединицы, а вода - ультрафиолет, попадающий на клетки растений. После распада протеиновые субъединицы посылают сигнал ядру клетки распространить их информацию.




Больше ультрафиолета - больше ТГК​


Одно из изменений, вызванных данной информацией, очень важно для вашего рассадника. UV-стресс стимулирует в конопле выработку химикатов против потока пенилпропаноидов, особенно малонил-CoA и фенилаланина. Почему это так важно? Потому что конопля использует малонил-CoA для выработки Оливтола, а он используется для выработки ТКГ. Теперь становится понятно, как посредством ультрафиолета увеличивается мощность вашего растения.
У вас уже есть ультрафиолет, но он заблокирован специальным стеклом, из которого сделаны лампы. Производители ламп обязаны делать лампы из такого стекла в соответствии с законом, т.к. ультрафиолет может вызвать рак кожи при долговременном попадании на кожу человека. Вы ведь не хотите, чтобы все заболели раком из-за фонарей? Увеличить уровень ультрафиолета можно с помощью галогеновых металлических ламп в помещении, где растет конопля, и оставляя вытяжки без стекла. Но лучше и безопаснее просто купить дешевую флоуресцентную UV-лампу.
Помните, ультрафиолет вызывает стресс у растений, поэтому используйте UV -лампы по времени - только часть светового цикла. Включайте UV-лампу на 15 минут каждый час, и вы получите результат. Единственный недостаток этого процесса - снижение объема урожая. Растению приходится перенаправить свои ресурсы и пережить пагубное воздействие ультрафиолета. Его использование в меру значительно улучшит качество, что оправдывает снижение урожая.

Меры предосторожности! Не входите в помещение при UV -излучении, пока не выключите этот свет! Ультрафиолетовое облучение вызывает рак кожи у человека

Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система?


Слово баланс имеет много значений во многих сферах, и в частотности в той, что касается воды, удобрений и субстрата вашей системы выращивания.



Одним из примеров является катионно-анионный баланс, описывающий общий электрический заряд компонентов системы. Вот как это устроено.

Катионно-анионный баланс высчитывается сравнением общего заряда положительно заряженных ионов (катионов) с общим зарядом отрицательно заряженных ионов (анионов).

Расчёт катионного-анионного баланса

Чтобы определить объем заряда, мы должны ввести единицу измерения, которая будет совмещать молярную массу иона и его заряд. Эта единица называется эквивалент (мы также используем миллиэквивалент (мэкв), равный одной тысячной эквивалента). Эквивалент высчитывается умножением молей иона на его заряд. Например, молярная масса кальция – 40 г/моль, а его положительный заряд равняется +2 (Ca2+).Таким образом, 40 грамм кальция на литр = 1 моль * 2 = 2 эквивалента.

Вот другой пример: молярная масса нитрата (NO3-) – 62 г/моль и его заряд равен -1. Следовательно 62 грамма NO3- в литре = 1 моль *1 = 1 эквивалент.

Катионно-анионный баланс высчитывается сравнением общего эквивалента катионов с общим эквивалентом анионов.

Сбалансирована ли ваша вода для полива?

Когда минералы, соли или удобрения растворяются в воде, они диссоциируются на ионы. Согласно принципу электронейтральности, общий заряд водного раствор должен равняться нулю. Поэтому объем положительного заряда должен быть равен объему отрицательного. Это значит, что вода всегда сбалансирована.

Так если вода всегда сбалансирована, зачем высчитывать катионно-анионный баланс? Это делается для подтверждения верности результатов анализа воды. Если анализ проведен без ошибок, сумма миллиэквивалентов катионов и анионов должна быть примерно равна. Однако отклонение больше чем на 5% может означать, что результаты анализа не точны. Следует иметь в виду, что, если в лаборатории не оценивалось содержание каких-либо основных катионов или анионов, правильный баланс не может быть высчитан.

Катионно - анионный баланс в удобрениях



Все удобрения всегда имеют равновесное отношение катионов и анионов. Возьмем к примеру типичную кальциевую селитру:

14.4% N-NO3-
1.1% N-NH4+
19% Ca2+

Переводим в миллиэквиваленты и получаем:

1.03 мэкв NO3
0.08 мэкв NH4
0.95 мэкв Ca

Высчитаем и сравним катионы и анионы:

Катионы (NH4+, Ca2+): 0.08+0.95 = 1.03
Анионы (NO3-): 1.03

Как мы видим, всё сбалансировано.

По такому принципу можно сосчитать все удобрения. Следовательно, добавление любых минеральных удобрений в воду всегда приводит к сбалансированному питательному раствору.

Обратите внимание, что есть разница между балансом питательных веществ в растворе и катионно-анионном балансом. Первый относится к пропорции и концентрации веществ в воде.
Например, нам может потребоваться определенное отношение между аммонием и нитратом в растворе. Также нам могут быть необходимы минимальные концентрации одних веществ и максимальные концентрации других. Поэтому раствор может считаться сбалансированным для одних культур и несбалансированным для других, но он всегда будет сбалансирован по отношению катионов и анионов.



Сбалансирована ли ваша почва?

Почва может быть в двух состояниях, относящихся к данной теме: в жидком состоянии и твердом. Жидкое состояние – это почвенный раствор, и будучи водным раствором, к нему примерно то, что мы писали выше (катионы и анионы сбалансированы). В твердом состоянии почва состоит из почвенных минералов.

Как и в случае с удобрениями, сбалансированность почва не относится к отношению катионов и анионов, а относится к соотношению питательных веществ в ней. В том, что касается катионно-анионного баланса, большинство почвенных минералов имеют отрицательный баланс на своей поверхности.

Чтобы нейтрализовать заряд, почва притягивает катионы. Эти катионы называются обменными катионами, так как они находятся в равновесии в почвенном растворе. Таким образом почва всегда естественным образом сбалансирована в том, что касается катионов и анионов.
Существуют и другие подходы к балансу катионов или анионов. Например, отношение между обменными катионами (K+, Ca2+, Mg2+, Na+) называется коэффициент насыщения катионами-основаниями.

Итак, сбалансирована ли Ваша система? Ответ зависит от подхода, который вы приете для интерпретации результата анализов и культуры, которую вы выращиваете. Однако, как вы уже, наверное, догадались, если мы говорим о катионно-анионном балансе ответ будет - да, всегда.

Делаем сами: фитолампа

Фитолампа – это прибор, который обеспечивает искусственное освещение растений с целью их эффективного роста. Чем эффективнее и мощнее будет лампа, тем дороже она будет стоить в магазине. Но зачем тратиться, если можно сделать самому? Рубрика "Очумелые ручки" покажет, как!

"Всем привет!

Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи.


Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза.





Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля:

- Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р

- Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р

- Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р

Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде.

В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт:



Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом.









Это конечный вариант:





По поводу эффективности готового продукта:

Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт

На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux



Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза:



Интересный эффект получается через щель в гроубоксе."



Вот такая отличная вещь получилась!

DIALux: что эффективнее? ДНаТ 2x250W vs 400W


Вообще странно, что за столько лет никто не упомянул на этом форуме про программу для расчета освещения DIALux. Сегодня, Господа, я поведаю про эту программку, а в конце мы даже ответим на интересный спор: дают ли две лампы по 250W больше освещенности, чем одна на 400 W.

Начну с лампы. Есть такая фирма "Белинтегра", именно на сайте этой фирмы я нашел модели ламп для программы DIALux. Значит они продают не лампу, а светильник под лампу ДНАТ. Но несмотря на это, у них есть модель под лампу ДНаТ на 600 Ватт и 1000 Ватт. Разницы между двумя моделями нет (как я понял), можно использовать одну модель, просто менять параметры светового потока и получить нужные результаты. Но об этом позже.

Ссылка на светильник, фото ниже.


Я подумал, что на лампу ДНаТ под отражателем светильник вполне тянет
-_-


Начинаем с того, что качаем программку DIALux. Она по ходу бесплатная. Ссылка на скачивание. Установится два пакета, одна программа для продвинутых упырей - DIALux, вторая попроще, для примитивного расчета - DIALux 4.12 Light.

Запускаем DIALux 4.12 Light



Открываем первое окно:


Ничего жать не надо, просто жмем далее. Хотя можно ввести название проекта и так далее.

Появляется второе окно:


1 - ввели размеры нашего бокса
2 - та высота от пола, на которой мы хотим узнать освещенность (я брал 0,8 м)
3 - загрузим модель нашей лампы, жмем на "Каталог" -> "Собственный банк данных"

Появляется третье окно:


1 - жмём "импорт"
2 - выбираем номер изделия, выбрали светильник (надо будет изменить отображаемые расширения)
3 - становится активной кнопка "Перенять", жмем ее.

Возвращаемся к нашей программке.


1 - выбираем из списка нашу лампу "ЖСП 10-600-912-УХЛ 5"
2
- меняем световой поток: для лампы 400 Ватт я брал 48000 lm, для 250 Ватт - 28000 lm.
3 - жмём "Далее"

Откуда я взял световые потоки?


Переходим в следующее окошко:


1- выбираем количество ламп, положение
2 - можно отцентрировать лампу
3 - рассчитываем!

Ну вот и всё. Файлик модели лампы можно скачать на сайте производителя. Пример:




Ну и самое веселое. Одна лампа ДНаТ на 400 W против двух на 250 W.

Понятно, что две лампы на 250 будут освещать большую площадь. Но речь не об этом. У нас маленький бокс, я выбрал свой любимый размер: основание 800 см на 650 см и высота 1,5метра.

Результаты:


Две лампы по 250 Ватт дали больше люксов (в центре, на высоте 0,8 м от пола)
:clap:
Хоть и незначительно.
Ради этого "незначительно" пихать две лампы в маленький бокс не стоит, т.к. температура от двух таких ламп будет под 40
:D


PS на том сайте находил светодиодные панели, которые светят ярче, чем ДНат 400, но боюсь стоить они будут просто ппц.

Пять "против" LED


Led лампы для гроувинга... Я очень, ОЧЕНЬ хочу верить что светодиоды - это следующий шаг в культуре выращивания растений. Они потребляют мало энергии, слабо выделяют тепло, а как круто светят!!!


Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото.



Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой.

Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути.

Но все что нужно было сделать в том дремучем 2010 году, просто подождать до наших дней.

На сегодняшний день, технология развивается семимильными шагами, с каждым годом появляются новые производители LED-панелей. Гроверы то тут, то там, публикуют фото с невероятными кустами, выращенными под LED. И сегодня, для каждого очевидно, что светодиоды активно пополняют армию своих фанатов, и стремительно занимают весомую нишу в освещении растений.

Может пора устроить второй раунд в сражении, между светодиодами и ДНаТ?



На протяжении более 30 последний лет, ДНаТ является общепризнанным "золотым стандартом". Неужели наступило то время, когда светодиоды превзошли их? Я отвечу, что НЕТ.Если только с годами, LED технология не исправит, 5 вещей. Но прежде, чем мы коснемся их, озвучим преимущества LED-ламп.

Преимущества LED над ДНаТ:
  • Эффективность
Светодиоды имеют более высокий КПД в разрезе Люмен на Ватт (хотя споры по эффективности в разрезе ватт на грамм, не угасают до сих пор). Кроме того, ДНаТ, со временем утрачивают свою яркость, в отличие от светодиодов, готовых светиться на 100% практически всегда.
  • Plug-and-Play
Это означает вы можете просто повесить лампу над растениями и подключить её к любой стандартной электрической розетке. ДНаТ лампы, требуют использования балласта размером с кирпич, а весом порой и с два.
  • Охлаждение
Все LED-панели оснащены встроенной системой охлаждения, которая справляется с охлаждением светодиодов. Однако, даже для ДНаТа на 150Вт необходим отвод горячего воздуха с помощью вентилятора или воздуховода.
  • Точечный цветовой спектр
Всем известно, что цветовой спектр света влияет на то, как растения развиваются. В случае с LED-панелями, каждый светодиод, может быть предназначен для свечения в конкретном спектре. Это недоступно при использовании любого другого типа освещения, в том числе ДНаТ ламп.

Несмотря на все плюсы, я считаю, что LED-панели имеют 5 основных проблем, которые необходимо решить.

Светодиоды полностью вытеснят ДНаТ, если их производители решат следующие проблемы:
  • Интенсивность света
Существует распространенное заблуждение, что необходимо держать светодиоды максимально близко к растениям. Это неправильно!!! Мощные LED-панели должны находиться довольно далеко от вашего растения, чтобы избежать светового ожога.



Свет от LED-панелей может сжечь листья и бошки, даже если температура при поднесении руки, кажется оптимальной. Протекает этот ожог, без каких либо явных симптомов. В проблемных точках, может наблюдаться вялотекущее (до нескольких недель) пожелтение и отмирание листьев. Симптомы проявляются в разгар цветения, тем, что с листьев, проблемы переходят и на бошки.



Это растение было сожжено до крайности! Хотя бошки были еще пригодны к употреблению, урожайность не была максимальной.

Для большинства светодиодных панелей, производитель рекомендует держать лампу в 30-45 см от верхней части растения, а особо мощным панелям, рекомендуют расстояние до 80 см, чтобы предотвратить световое отбеливание и раннее отмирание листьев. Это довольно частая ошибка, пользователей LED.

Решение: Найдите баланс между проникновением света и интенсивностью.
  • Высокая стоимость
Давайте посмотрим правде в глаза, LED-панели стоят дорого! По сравнению с ДНаТ лампами, в среднем они стоят от 3-10 раз дороже в расчете на единицу производимого света.



Эта проблема усугубляется тем фактом, что цены на светодиодные панели, кажется, не будут опускаться.

Решение: Будем надеяться, что конкуренция и развитие LED технологий приведут к снижению цен.
  • Технология
Если я покупаю LED-панель на 250w, могу ли я быть уверен, что по эффективности она не уступает другим панелям на 250w? К сожалению, НЕТ!

Каждая модель светильника использует уникальное сочетание цветов, размеров диода, линз и многое другое. Причем эффективность панелей одной мощности, может отличаться на 70%.



Решение: Создать стандарты, чтобы гроверы точно знали, чего ожидать, и как использовать ту или иную LED-панель, чтобы получить хорошие результаты.
  • Модульность
Представим, что по тем или иным причинам, у нас не горит некоторое количество светодиодов, казалось бы, купил таких же и заменил? НЕТ!

К сожалению, для того, чтобы устранить проблему вам необходимо приобрести новую LED-панель. И хотя много производителей готовы заменить вам панель по гарантии, но какой вам с этого толк, если растение несколько недель будет без света?

Решение: Производить панели более модульными, чтобы гроверы могли заменить или отремонтировать отдельные части, когда они выйдут из строя.
  • Недостаток информации
Общий недостаток информации может создать проблемы - особенно для новичков в гровинге, например,заставить их поверить в то, что они покупают нечто другое, не то что покупают по факту.

Давайте рассмотрим пример: Advanced Platinum P150 превосходный светильник, с ним, многие садоводы получают отличные результаты, но, сколько электричества потребляет она на самом деле?



Светильник использует 50 х 3 Вт лампочки, о чем говорится в названии 50х3=150. Теоретически панель равна 150 Вт, а фактически будет потреблять примерно 50-87W, в зависимости от настройки. Но, также заявляется, что эта панель является эквивалентом ДНаТ 250w и, конечно же, никто не собирается говорить нам, по каким это расчетам.

Не хочется верить, что производители LED-панелей используют эту игру цифр специально, чтобы наживаться на доверчивых покупателях, которые полагают, что получат больше света и энергии, чем то, что получат по факту.

Решение: Четко разъяснять потребителям о величине потребляемого электричества, и прекратить использование "эквивалентных" характеристик при сравнивании с ДНаТ. Но еще важнее показать нам (потребителям) какой результат способны ваши панели, конкретно на кустах марихуаны.



Если статья была тебе полезной, знай,

Like - лучшая благодарность.



:hello:
Спасибо за внимание
:hello:

Светодиоды



О светодиодах сказано достаточно. Их рекламируют как передовую новинку, прорыв в светотехнологиях, который поставит на колени все остальные источники света. На рынке они появились не так давно, поэтому полноценно узнать все преимущества невозможно. Здесь краткая и важная выжимка по светодиодам.


- О LED без приукрас

- Обзор led светильников

- Примеры использования (репорты, отзывы)


LED​


Для полноценного роста растения основными являются два спектра – красный (660nm) и синий (460nm). Другие спектры являются необязательными, но никак не вредят растению, а скорее наоборот.



-Мощность светильника выбираем, отталкиваясь от площади освещения. Минимальная высота подвеса LED светильника 30-50 см от верхушки листьев растения.
-НЕ потребуется канальный вентилятор для отвода горячего воздуха, как с ДНаТ лампами, что сэкономит денежку!
-НЕ требуются дополнительные устройства, такие как ПРА и ИЗУ . Светодиодные панели и светильники подключаются стандартным проводом сразу к сети 220w, благодаря этому практически исчезает риск пожара или короткого замыкания.

Рекламные преимущества светодиодного освещения: (цель рекламы, как мы знаем - прорекламировать лучшие качества продукта, продать его, поэтому необъективно)
  • Cветодиодные лампы потребляют в 4-5 раз меньше электричества, чем натриевые лампы;
  • Не нагреваются и обладают полным спектром света;
  • Срок службы - до 50.000 часов;
  • Способны работать в режиме досветки;
  • Экономия средств - не требует затрат на обслуживание (не требует доп. охлаждения и рефлектора);
  • Имеют в основном модульную конструкцию;
  • Мобильность - размещение на легкой подвеске;
  • Быстрый монтаж за счет самостоятельных модулей;
  • Имеют компактные массогабаритные показатели при сравнительно большой производительности;
  • Не требует постоянного контроля;
  • Не требует предварительной подготовки площади для размещения;
  • Имеет высокую световую отдачу;
  • Имеет высокую энергоэффективность - 96%;
  • Безвредно человеку и окружающей среде - не содержит ртути и других опасных веществ, отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;
  • Энергоэффективность и экологичность.
Реальные преимущества

+Малое потребление электричества (миф развенчан: в сравнении светодиодная лампа 300w так и потребляют 300w, а ДНаТ 400 при использовании эпра потребляет те же 330-350w,( спасибо alexcarpom))
+Быстрый выход на полную мощность
+Ровный световой поток
+Экологичность

Реальные недостатки

- Цена
- Есть явление деградации, т.е. тихого умирания кристаллов светодиодов. Сначала они теряют яркость, потом совсем гаснут.
- Светодиоды дают весьма направленный свет. Вам может понадобиться больше таких ламп для получения привычной освещенности.

Еще одна тема о LED на форуме, (про длину волны, спектр и мощность)

Обзор LED светильников​



Основной плюс светодиодных светильников является одновременно их основным минусом, это монохромность (излучение светодиода на одной волне)
Все производители led светильников стараются использовать для своих светильников чипы которые светят на длинах волн близких к пикам фотосинтеза 445 и 660 нм. Этот подход позволяет максимально эффективно конвертировать электрическую энергию в свет для фотосинтеза.
Но, проблема в том, что растениям, при полном отсутствии солнечного света, для полноценного, здорового роста необходим весь спектр света.
Так американская компания Hydroponics Hut LLC выпустила на рынок линейку светодиодных светильников серии Pro Grow мощностью 180-260-400 Вт с 14 типами светодиодов. Но, по отзывам гроусообщества, результаты которые показывают светильники, особенно на цветении, оставляют желать лучшего.

«На стадии роста LED показывает себя даже несколько лучше чем HPS, но на цветении результат, мягко говоря, не удовлетворительный. Урожайность меньше наполовину, на фото не очень заметно разницу но пошупав руками или взвесив все ясно.»
«На вегу пойдет, а вот на цветение - мимо однозначно»







Одни их последних научных разработок, созданных голландцами Chamelion. Снизу Solar Genesis-V с красными светодиодными лампами - усилителями спектра. Стоимость 1695 $ (в переводе на 14 ноября это 78 656 руб.)




Добавки к спектру (Описание с оф. сайта; перевод ред.)




Фиолетовый
Общее назначение, 5 цветовая гамма
Светодиод общего назначения, служащий для всего цикла выращивания. Уникальная структура устроиства сочетает в себе 5 различных типов красного и синего оттенков света для создания спектра, который эффективен на каждой стадии роста.
Пурпурный
Акцент на цветении, формула 4 диапазонов
Лампа пурпурного цвета была придумана специально для растений в фазе цветения. Его уникальная формула смешивает 4 различных типа красного и синего светодиодов. В сравнении с Фиолетовой лампой пурпурная имеет больший акцент на красный.
Синий
Усилитель Вегетации
Синяя модель нацелена на увеличение вегетативного роста, без потери урожая. Работая вместе с другими LED лампами, эта подсветка поспособствует росту ствола и сократит размер междуузлиев. В любое время можно добавить эту лампу к себе, чтобы сохранять растения сильными и здоровыми.
Красный
Ускоритель цветения
Эта модель создана в качестве досветки к любой системе освещения. Обладая компактными размерами, эта лампа может с легкостью разместиться в большинстве помещений. Все красное излучение увеличивает интенсивность фотонов, балансирует спектр до необходимого в фазах цветения и плодоношения.

Примеры использования. Отзывы.​


Практика – это лучший опыт. Репорты тех, кто первым опробовал выращивать с использованием LED ламп. С мнением авторов и читателей.

Репорты с LED лампами.




Итог автора: "в итоге получим заветные 250г отменного отманикюренного сативного бошилова почти без палок, чуть пересушенного, и выращенного на земле и органических удобрах под преславутыми диодами на площади 0,36м2."
Итог стороннего наблюдателя: «На деле результат сопоставим с ДНАТ 250 (ждем другую генетику, чтоб точнее определить), но по идее я уже вижу - даже растюшки скрученные, уродливые чутка... свет плоховат..»
Автор подытожил: "Мощные ЭСЛ - это залог хорошего старта для растихи и гарантия того, что она не пригорит ибо свет мягче и менее интенсивнее. Те на первой неделе роста, ЭСЛ - это не компромис, а нормальный ход. Но ЭЛС не 20 ватт уж точно. Далее, по диодам. Выглядит, конечно, это круто - лампа + диоды, но на деле, я, честно говоря, не увидел от них толку"
Выводы по свету: "На диодах все-таки можно вырастить вполне достойную елку"




"Есть тонкости: на веге не нужно низко опускать светильник, ибо давит свет не слабо и растишки совсем не набирают высоту. На цветении тоже близкое расположение светильника сушит, растения."
Следующий репорт от предыдущего автора. С учетом ошибок. "Почти 500 с куста, и с автиков почти 500"
Мнение читателя: «Все выкидываю ДНАТ!» Мнение другого читателя: «…выход продукта, если честно, ожидал поболее… думаю под ДНАТ 600 получилось бы поболее, процентов на 40»



А вот как автор заключает свой репорт : «При одинаковой электрической мощности, трёхваттные (про другие не знаю) диоды эффективнее ДНАТа раза в полтора, и почти не греются.»

Автору банально надоел ДНаТ, и он решил попробовать LED. В итоге: «Днат недорого! Но во всём остальном LED лучшие, прям вот самые прилучшие»

fc125d.jpg


Цитируем автора: «Основными лампами были ДНаЗ 250 и LED 120. Для своих немощных ламп результат нормальный»
Здесь также возникли споры по поводу эффективности LED (а где они не возникали?). Автор не совсем доволен результатом. Можно было собрать больше.
Автор сам собрал свое освещение. Каждая панель выдает 45w. С помощью черных переключателей можно управлять исходным соотношением между синими и красным спектрами, экстра синим для вегетации и разными оттенками красного для цветения. Автор недоволен результатом.


Вывод:
Если проанализировать реальные отзывы людей в Интернете о светодиодных лампах (не учитывая рекламу на сайтах, где ими торгуют), то недостатков у светодиодных ламп пока намного больше, чем преимуществ. Вернее, даже можно сказать так, преимущества пока никто не может убедительно подтвердить, т.к. прошло еще слишком мало времени с момента их массового внедрения в бытовое и промышленное освещение. Понятно, что на этих лампах можно гровить, только результат у всех выходит разный, ведь помимо света есть и много других условий. Идеальный урожай еще никто не собирал. Ну и если чисто по деньгам, то другие типы ламп покупать выгоднее, чем светодиодные, хотя, со временем, все может поменяться и все недостатки светодиодных ламп будут побеждены.

Активированный уголь и его виды



Активированный уголь, изготовленный промышленным способом, легок в обращении; продукты на основе каменного угля имеют пористую структуру и большую внутреннюю поверхность. Они могут адсорбировать широкий спектр веществ, то есть они в состоянии задерживать молекулы на их внутренней поверхности и поэтому называются 'адсорбентами'.




Активированный уголь может быть изготовлен из любого углеродосодержащего материала.
Активированный уголь, изготавливается из:
  • Кокосового волокна;
  • каменного угля;
  • дерева.
Производство активированного угля из непористой, каменноугольной материнской породы называют “активацией”. При активации образуются микрокристаллические пустоты, содержащие большое количество произвольно распределенных пор различных размеров.

Загрязненный воздух в результате многих технических процессов содержит ядовитые вещества, которые не могут быть полностью удалены посредством обычного активированного угля. Эти ядовитые вещества, главным образом - неорганические или нестабильные, полярные вещества, смогут быть очень ядовитыми даже при небольшой концентрации. В этом случае применяется активированный уголь. Иногда различными промежуточными химическими реакциями между компонентом загрязнителя и активным веществом в активированном угле, загрязнитель может быть полностью удален из загрязненного воздуха (хемосорбция).



Как такой уголь производится?
Путем сжигания исходного материала, обычно древесного угля. То, что после этого остается – и есть уголь, пригодный для фильтрации.

Что делает его хорошим для фильтрации?
Активированный уголь отлично подходит для извлечения из воздуха органических соединений. Он пористый, и чем больше размер пор, тем лучше он работает. Например, размер пор 0.02 микрона делает уголь максимально привлекающим, как магнит, и впитывающим органические соединения (т.е. запахи и газы). Соединения обычно «пристают» к краю, потом притягиваются к центру и блокируются там.



Что такое активированный уголь?
Уголь активируется путем сжигания в кислородно-обедненной атмосфере. Это похоже на то, как дерево тлеет в печке, когда кислород присутствует лишь в небольшом количестве. Но в этом случае кислорода намного меньше, а температура – намного выше. Когда уголь подвергается воздействию таких высоких температур при ничтожном присутствии кислорода и с избытком пара, то внутри него раскрываются микроскопические поры. Это создает большую площадь поверхности и заряжает уголь положительными электронами. Пеллетированный уголь может быть реактивирован, но его эффективность падает до 50%.



Каково значение размера пор угля?
Размер пор очень важен! Чем больше размер пор, тем легче уголь поглощает органические соединения.



Что такое «зольность»?
Зольность (содержание золы) – это количество «мертвых» материалов, остающихся после производства угля. Любой уголь содержит золу, но это неактивная субстанция. Таким образом, лучше, чтобы ее было меньше. Кокосовый уголь, например, может содержать до 20% золы.

Что нужно знать при покупке LED светильника?



Были времена, когда выбор освещения для растений был простым. Все, что вам нужно было выбрать - это бренд и мощность в ваттах. Эти времена изменились кардинально. Рынок сейчас просто завален разными брендами и формами фитоосвещения с различными опциями и нюансами эксплуатации, и выбрать лучший свет для себя сейчас может быть не простой задачей. Далее мы приведем пару советов и примеров того, как должен выглядеть качественный LED светильник и по каким параметрам его можно отличить от некачественного.




Коэффициент полезного действия

Микромол на джоуль

Промышленным стандартом для измерения световой эффективности является микромоль на джоуль (иногда он записывается как Дж/моль umol /j). Это означает, что для каждого джоуля( джоуль = ватт * секунду) электрической энергии создается определенное количество фотонных микромолей. Один микромоль = 602 000 000 000 000 000 фотонов. Это головокружительно большое количество частиц!

КПД хорошего LED фитосвета должен начинаться от 1,5 мкмоль /Дж и выше (этот показатель с каждым годом улучшается). Важно уметь отличать эффективность от мощности светового потока. Зачастую самые лучшие LED лампы имеют низкое потребление в ваттах, но высокий показатель эффективности. Лучшие показатели ламп ДНАТ в районе 1.7 мкмоль /Дж.

Эффективность излучения, WPE

Еще одно измерение, которое может пригодиться энтузиастам пробующим собрать самодельный LED светильник - это эффективность излучения (Wall-Plug Efficiency, WPE). Отношение количества поступившей энергии и количества произведенного света. Это может быть выражено в процентах, например, 60% WPE, что означает, что 60% электричества, проходящего через диод, преобразуется в свет. Остальное превращается в тепло, которое нужно будет отводить как от самого диода, так и из всего гроубокса.

Не стандартно оценивать фитосвет по WPE, но производители высококачественных диодов всегда учитывают этот показатель. Например, высококачественные синие светодиоды с напряжением 450 нм могут достигать эффективности излучения на 60%, красные светодиоды 660 нм на 50% WPE и зеленого 530 нм - 25% WPE.

Достижение высокой эффективности

Бренды повышают эффективность своих осветительных систем за счет наличия высококачественных диодов, экономичных в энергопотреблении и имеющих отличное управление теплом и использующих высокий процент наиболее эффективных длин диодов для фотосинтеза.

Интенсивность

Хотя нет никаких сомнений в том, что спектральные показатели в LED освещении важны, некоторые исследования показывают, что еще более важным, чем спектр, является общая интенсивность света. Существует несколько способов измерения интенсивности фитосвета - некоторые хорошие и другие не очень.

Ваттность

Это наиболее распространенная мера измерения интенсивности света и является мерой электричества (Вт = ампер х вольт). Однако эта мера может вводить в заблуждение. Некоторые производители (хорошие) дают фактическую мощность, которую использует светильник - мощность вилки. Другие, как правило, дадут вам максимальную мощность светодиодов. Простой пример, на коробе LED светильника будет указанно 90 Вт, если у него тридцать светодиодов мощностью 3 Вт, однако обычная практика заключается в том, что светодиоды работают на половинной мощности, чтобы уменьшить производство тепла (и, следовательно, стоимость радиатора) и повысить эффективность. Итак, то, что называется как «90w LED фитосветильник» обычно потребляет 45w (и меньше!).

PPF

PPF (Photosynthetic Photon Flux) (фотосинтетический фотонный поток) измеряет общее количество света, вырабатываемого фитосветом, в пересчете на микромоли фотонов, вырабатываемых в секунду (μmol/s). Это важный показатель, потому что, в отличие от PPFD, им сложнее манипулировать и сообщает всю мощность потока света, что может производить данный светильник или отдельный диод.

PPFD

PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) (плотность фотосинтетического фотонного потока) измеряет количество микромолей фотонов, поражающих квадратный метр в секунду (umol/m2/s).

Стоит отметить, что некоторые светодиодные компании могут увеличить свои показатели PPFD, измеряя очень близко к лампе или используя узконаправленные пучки света при помощи отражателей или линз. Светодиодная компания должна всегда сообщать, какое расстояние было при замере PPFD (например, 30 см или 60 см).

Солнце в полдень летом составляет около 2000 мкмоль /м2/с. Однако в индоре необходимый показатель будет значительно ниже. Причина в том, что солнце имеет такой интенсивный световой поток ограниченный период времени и потому, что угол этой интенсивности меняется в течение дня. Важно понимать, что длительное воздействие на растения слишком мощным светом может их сильно повредить. В зависимости от вида растения и концентрации CO2 на уровнях более 800-1000 мкмоль/м2/с эффективность использования света растениями начинает замедляться. Суть в том, что вы можете предоставить вашему растению больше света, чем данная норма, но вы не увидите огромного изменения в результатах, конечно, все может варьироваться от вида растения и даже стадии роста.



PAR

Не является мерой вообще. PAR - это тип спектрального состава света, наиболее приспособленный для растений, от 400нм до 700нм.

Люмены

Очень часто встречаются как мера измерения освещенности в жилом или рабочем пространстве людей. Так же данной метрикой пользуются при оценке эффективности ламп ДНАТ и других. Но данная мера плохо подходит для LED освещения, т.к. люмены имеют в своем составе избыточный вес зеленого спектрального диапазона и желтого, и не учитывают красный. Например, 1 Вт светового потока при 550 нм (зеленый, который человеческий глаз очень чувствителен) составляет 675 люмен. Один ватт светового потока при 660 нм (темно-красный) составляет всего 45 люмен. Красный свет будет легче поглощаться вашим растением в фотосинтезе, чем зеленый, но ваш глаз увидит зеленый свет в 15 раз ярче, чем красный свет!

Lux

Люксы - это мера того, сколько люменов попадает на квадратный метр пространства. Сравнивая с люменов, который фиксирует общее количество света исходящего от источника, аналогично отношению PPF и PPFD.



Спектр

При выборе спектра света для выращивания растений необходимо взвешивать два основных фактора:

Фотосинтез - вам нужно выбрать свет, который даст максимальное производство энергии растениями. Важно знать пики поглощения фотосинтеза и подбирать диоды согласно данным показателям.

Фотоморфогенез - «Фото» означает «свет», «морфо» означает «форма», «генезис» можно перевести как «создание». Таким образом, он использует свет для создания определенной формы растения. Однако свет может сделать намного больше, чем просто изменить шаблон роста растения. Это может вызвать, например задержку цветения, плодоношения и менять биохимию растений. Подробнее об этом здесь.

Термины, относящиеся к белым светодиодам и полному спектру:

CRI

CRI (индекс цветопередачи). Данный показатель фиксирует, насколько полный спектр содержит данный белый свет. Шкала от 1 до 100, где 100 это световой поток равный полному дневному освещению солнца. Как правило покупатель предпочитает высокий показатель CRI тк в таких лампах обычно больше синего и красного спектра, но это не всегда так. Специализированные полноспектральные светодиоды могут иметь низкий показатель CRI за счет уменьшения излучения в зеленой и желтых областях, но при этом иметь высокую степень излучения согласно PAR.

CCT

CCT (цветовая температура) является мерой того, насколько теплый или холодный свет излучает источник освещения полного спектра. Шкала представляет собой световую реакцию объекта при разных температурах, измеренное в температурном масштабе Кельвина (масштаб, обычно используемый в физике и химии, сокращенно «К»). Например, если бы вы поместили железный прут в печь и нагрели его до 2700K, его свечение будет такое же, что и у лампы 2700K. Высокая температура по Кельвину производит более синие свечение, чем температура ниже, тем больше желтого, оранжевого и красного цветов в свечении.



Линзы, отражатели, и т.п.

Одним из многих значительных преимуществ светодиодов является то, что они обеспечивают больший контроль в отношении направленности света и его концентрации. Как гроверам, нам нужно заботиться о том, чтобы обеспечить как можно большим количеством света наши растения, для увеличения общего фотосинтеза и как следствия урожая. Существует два разных подхода к данной проблеме, и каждый из них по своему хорош для разных условий выращивания.

Первый способ - это иметь максимально концентрированный световой пучек, направленный прямо на растения. Это достигается за счет плотной компоновки диодов вместе и при помощи рефлекторов и линз для управления световым потоком.

Другим способом, который может показаться первоначально нелогичным, является создание нескольких источников очень рассеянного света. Благодаря тому, что свет может быть отражен под большим количеством углов, это может дать растению в целом больше света. Такой метод особенно актуален, если у вас гроубокс со светоотражающей поверхностью высокого уровня.

Эти разные подходы, и какой то компромисс между ними, влияют на то, насколько ваш свет можно эффективно распределить по зоне выращивания – создать правильное равномерное световое пятно, покрывающее всю площадь, при этом и обеспечивающее достаточную концентрацию для высокого уровня фотосинтеза. Перед стартом выращивания убедитесь, что вашего освещения достаточно, чтобы покрыть весь гроурум, в противном случае, либо увеличьте количество источников фитосвета или уменьшите размер гроурума/гроубокса/гринхауса.

Гарантия – обязательно убедитесь, что продавец обеспечивает вам гарантию на свои фитолампы. Так же убедитесь, что компания существует достаточное количество времени и будет работать в обозримом будущем.

Управление температурным режимом

Охлажденный светодиод служит дольше, и вместе с тем более эффективен. Большинство производителей светодиодов рекомендуют рабочие температуры ниже 85C. Для достижения этой цели существуют два подхода в охлаждении:

Активное охлаждение. Как следует из названия, это предполагает расходование энергии, чтобы уменьшить температуру света. Наиболее распространенным методом является вентилятор, установленный на радиатор охлаждения. Жидкое охлаждение - это еще один метод, который благодаря высокой теплоемкости воды имеет смысл и используется энтузиастами и продвинутыми конструкторами самодельных LED светильников. В целом вся система охлаждения водой похожа на систему охлаждения двигателя автомобиля. При сборе таких систем убедитесь, что у вас есть предохранитель, который отключит свет и сохранит светодиоды от перегрева, при каких либо проблемах в экспериментальной системе охлаждения.

Пассивное охлаждение. Этот метод не требует энергии для охлаждения, но может иметь более высокие первоначальные затраты и более тяжелый конечный вес продукта. К факторам, которые входят в высококачественный радиатор, относятся материал (например, алюминий), форма, анодирование и процесс производства (например, экструзия, холодная ковка и т. д.).



Перспектива использования

В долгосрочной перспективе LED освещение значительно превосходит ДНАТ и другие типы фитосвета. LED светильники не требуют замены диодов каждые пол года – год, как это бывает с лампами МГЛ и другими подобными. Они могу долго служить вам без какого либо обслуживания. Они экономичны в плане энергопотребления и это может казаться мелочью в рамках 3-4 месяцев, но сумма экономии на электричестве за 3-5 лет может быть очень существенна. Самое важное выбрать надежного поставщика освещения и уметь правильно им пользоваться. Удачи в выборе фитосвета!
  • Нравится
Реакции: 14_Francisco_Franko_88

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате


Рады вам представить небольшой цикл статей на тему «Полное руководство по автоматическому поливу каннабиса в домашних условиях».

Данное руководство будет состоять из трёх частей:
  1. Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате
  2. Компоновка, настройка и обслуживание систем автоматического полива
  3. Сборка систем автоматического дренирования своими руками


01.png

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

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

Но начнём мы с основ.

Типы систем автоматического полива

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

Какой тип системы полива выбрать

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

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

8f6b6c69e0d83ada9cf18.png
Капельница Blumats

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

b2a994f3fb035c60498ca.jpg
AutoPot UK

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

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

5366c14db573efb8a2b81.png
Система с верхней подачей раствора

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

«Реверсивный» или «нереверсивный» полив?

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

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

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

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

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

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

Так что на кокосе или почве используйте нереверсивный полив.

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

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

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

Важность равномерного распределения питательного раствора в системах автоматического полива

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

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

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

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

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

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

Варианты распределения воды

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

Система Капельниц

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

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

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

Проходные капельницы

96acbb1b351a838fd7683.png


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

Концевые капельницы

e93bd644878ba35812415.jpg


В конце каждой разводящей линии вам понадобится концевая капельница. Поскольку они регулируются, вы сможете контролировать, насколько быстро они текут, но равномерно распределять воду они всё равно не будут. Для одного горшка вам потребуется распределять воду по меньшей мере двумя линиями, как показано на схеме:
5b8098610a5f196c3792d.jpg

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

Шланг магистральной линии (полиуретановый шланг 1/2 дюйма)

8a69ae8b7ab7c9624fb41.png


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

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

Шланг разводящих линий (полиэтиленовая трубка, ¼ дюйма)

64c72842879a131393aa6.png


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

Зажимные протыкающие соединители

2c1f666da44d2ec1c99c7.png


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

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

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

fbad885c816c31243ab3e.png

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

Заглушка магистральной линии. Торцевая крышка
45e8c546fce5e12e18a8d.png


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

Система Поливальных кругов

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

Поливальный круг 15 см

3c143124b8877fa47dc28.png


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

Поливальные круги 23 см

360373f2aedf00f3f8cfc.png


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

b784af4eb1676816798ab.jpg

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

Виниловая трубка ½ дюйма

ed07566e643b6b572b07f.png


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

Фитинги, тройники

3be5ef39b48946d875516.png


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

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

Шаровые краны

96fc9a08d495088fc588b.png


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

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

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

53a6d2dc94f6268dd9030.jpg

Лабиринты для воды (matrix, caps)

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

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

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

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

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

7bf090bffec141dc785cc.png
Round matrix

51700473d64d0cae9801a.png
Square matrix

b9b8f5c1b9baba6842ad3.png
FloraCap

Способ сборки системы лабиринтов (matrix, caps) можно посмотреть выше, т.к. он ничем не отличается от сборки системы капельниц.

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

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

Автоматический полив значительно упрощает выращивание каннабиса. Конечно, создание системы и её настройка требует некоторых усилий, но это того стоит, поскольку позволяет экономить ваши время и силы.

Обзор угольных фильтров – 2020



Напомним, что воздушные угольные фильтры применяются для устранения летучих и полулетучих органических соединений и очистки воздуха от пыли и делают работу «комнатных» гроверов проще и безопасней. А сегодня мы познакомим вас с фильтрами, представленными на российском рынке в 2020 году.

Magic Air (Россия)



Фильтры Magic Air содержат высококачественный гранулированный активный уголь отечественного производства (ОАО «Сорбент»). Фильтры заполняют углем на уникальной установке, где уголь не только уплотняется, но и очищается от угольной пыли.

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускаются 2–3 стирки).

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

Корпус фильтра и фланцы из металла.

Для эффективной работы уголь в фильтрах Magic Air необходимо менять по мере выработки ресурса (в зависимости от условий эксплуатации – примерно 1–2 раза в год).

Одним из плюсов фильтров MagicAir является возможность замены наполнителя самостоятельно.

Предфильтр рекомендуется стирать или менять 1 раз в 3–4 месяца, так как пыль и пыльца забивают его, снижая пропускную способность фильтра.

Цена: 1710–10 000 руб.

«Клевер» (Россия)



Канальный угольный фильтр можно устанавливать прямо в вентиляционный канал (как вентилятор). Идеален для применения в больших системах вентиляции. Например, для объединения двух потоков из двух разных помещений (теплиц, оранжерей) в один, с последующим выведением на улицу.

Корпус фильтра и фланцы из металла.

Герметичен, не пропускает свет, очищает воздух так же отлично, как и классический фильтр. Установка канального фильтра после вентилятора снижает общий шум вентиляционной системы.

В канальных фильтрах «Клевер» используется сертифицированный российский уголь (ОАО «Сорбент»)

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

Официальный сайт: http://clever-lab.perm.ru/

Цена: 2500–22 000 руб.

Nano Filter (Россия)



Воздушные фильтры NanoFilter предназначены для очистки вентиляционных притоков и выбросов в системах приточно-вытяжной вентиляции. Благодаря использованию современных материалов и технологий, воздушные фильтры NanoFilter обеспечивают практически полную очистку воздушного потока от загрязняющих примесей.

Корпус фильтра выполнен из оцинкованной стали.

Фильтрующий наполнитель — высокоактивный формованный уголь Silcarbon SC40 (Германия), обладающий высокой поглощающей способностью, не требующий значительных затрат энергии на преодоление сопротивления слоя адсорбента при прохождении газа.

Воздушные фильтры комплектуются внешним предфильтром из современного фильтрующего материала для грубой и тонкой очистки воздуха, который обеспечивает высокую пылеёмкость и низкое сопротивление потоку воздуха.

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

Цена: 2500–17 000 руб.

Garden HIGHPRO — PROACTIVE (Китай)



Фильтрующий элемент — кокосовый активированный уголь.

Использованы флисовые циновки, внутри — металлическая сетка.

Боковые входы изготовлены из пластика.

Технология многослойных флисовых ковриков позволяет радикально сократить давление воздуха, поэтому поток воздуха намного выше, чем при использовании традиционных угольных фильтров. Многослойные флисовые коврики герметичны и совсем не пропускают неочищенный воздух. После очистки воздух абсолютно чистый и не содержит угольной пыли, что очень важно при использовании техники фильтрации без восстановления воздуха и рефлекторов с системой охлаждения. Используя такие фильтрационные коврики, необходимо следить за уровнем влажности в помещении (не должна превышать 65%), поскольку они могут стать влажными, что приведет к снижению их эффективности.

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

Цена: 4500–15 000 руб.

Rhino Hobby (Европа)



Rhino Hobby содержит один из самых высококачественных наполнителей, выпускается в самых разных размерах и имеет длительный срок службы: 9–12 месяцев. Фильтры Rhino Hobby заполнены высококачественным австралийским минералом RC412.

30-миллиметровый углеродный слой плотно упакован в цилиндр воздушного потока, что делает его очень эффективным при привлечении и освобождении воздуха от загрязняющих веществ.

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.



Официальный сайт: https://www.rhinofilter.com

Цена: 4500–35 000 руб.

Prima Klima – PIT PUK (Европа, Чехия)



Фильтр PIT PUK поможет устранить запахи внутри гроубокса. Это угольный фильтр с эффективной адсорбцией пахучих частиц, благодаря активированному углю и гранулам углерода CTC80.Современный фильтр PIT PUK представляет собой полностью модульную уникальную систему фильтрации с активированным углем с эффективной адсорбцией частиц запаха.
  • Эффективное удаление запаха.
  • Высококачественный активированный уголь.
  • Сертифицирован для использования внутри помещений.
  • Возможны различные конфигурации.
  • Легкая и быстрая сборка.
  • Оптимизирован для аэродинамики.
  • Дополнительное оборудование в комплекте: монтажный кронштейн, крепежные винты и т. д.
  • Доступны фланцы от 100 мм до 160 мм.
  • Чрезвычайно ударопрочный и долговечный полиамидный (нейлоновый) корпус.
  • Легко модифицируемые фильтрующие картриджи трёх различных типов чистого первичного углерода: CTC80 — 3 мм, 2 мм / CTC65 — Кокосовый уголь
  • Срок службы: 1–1,5 года


Официальный сайт: https://www.primaklima.com

Цена: 10 000 руб.

Can-Lite (Европа, Голландия)



Компания CAN – Filters разрабатывает и производит воздушные фильтры с активированным углем только самого высокого качества и имеет 25-летний опыт работы над контролем запахов с помощью активированного угля. Для производства фильтров используется чистейший активированный уголь. Тип углерода – LITE 3–5 разработан специально для этой цели. Изменяемый размер гранул и большая площадь поверхности посредством большого потока воздуха устраняют более 99% запахов.
  • Специальный дизайн упаковки обеспечивает отсутствие налета и долгий срок безупречной службы.
  • Высококачественный предварительный фильтр – фильтр грубой очистки.
  • Максимальная относительная влажность воздуха: 80%
  • Максимальная рабочая температура: 80°C
  • Примерный срок службы: 12–18 месяцев
Официальный сайт: https://canfilters.com/

Цена: 3000–50 000 руб.

Советы по выбору и эксплуатации фильтра

Основное правило при выборе угольного фильтра довольно очевидно: его пропускная способность должна соответствовать воздушному потоку, создаваемому вентилятором, а ещё лучше, если будет её превышать — таким нехитрым способом вы значительно повысите срок службы фильтра в 1,5–2 раза.



Дополнительно продлить ресурс фильтра сможет своевременная замена предфильтра, именно он принимает на себя первый удар загрязненного воздуха и сохраняет активированную начинку.

Также стоит понимать, что ресурс фильтра, указанный производителем, цифра довольно лукавая. Один куст и небольшой лес в подвале производят абсолютно разное количество летучих веществ и пыли. Если в первом случае фильтр действительно сможет прослужить год, а то и два, то во втором он может прийти в негодность за неделю. Тут поможет только личная практика или опыт тех, кто уже использует фильтры приглянувшейся вам марки.

Ещё пара слов о том, почему верить безликим характеристикам не лучшая идея. Некоторые производители указывают, что в их фильтрах предусмотрена опция самостоятельной замены угля. Так-то оно так, но только при условии, что дома у вас стоит герметичный вибростенд. В противном случае при попытке собственноручно заменить уголь у вас получится красивый ровный слой угольной пыли по всей квартире и некачественная закладка, которая будет пропускать запахи.

Надеемся, что наши советы помогут вам определиться с выбором и вздохнуть свободно (чистым воздухом!) сможете не только вы, но и ваши соседи.

Как поменять уголь в фильтре?

Тут нам поможет наш старый друг Николай Горшков и его канал на YouTube



Схемы подключения фильтра вместе с Cool Tube

Вариант 1. Канальник перед Cool Tube.



Вариант 2. Канальник в конце системы Cool Tube.



Мы надеемся, что эта информация будет полезной для вас, и вы сможете сами найти то, что вам действительно нужно!

Используем CO₂ для гровинга. Всё о диоксиде углерода и способах его применения

Растениям нужен свет, вода и CO₂ для фотосинтеза и выработки энергии. Повышая уровень света и CO₂, вы можете повысить продуктивность этого процесса, что приведет к более быстрому росту, более крупным соцветиям и большим урожаям. Есть много методов, которые вы можете выбрать для увеличения уровня CO₂, от весьма сложных до самых простых.


image.png

Углекислый газ (CO₂) стал неким «ругательством» за последние несколько десятилетий. Всякий раз, когда мы слышим это, на ум приходят мысли об автомобильных выхлопах и изменении климата. Но за миллионы лет до того, как мы выбросили огромные количества углекислого газа в атмосферу, природа полагалась на его молекулы в качестве топлива для систем жизни, как и сегодня. Растения зависят от CO₂ так же, как мы, люди, от кислорода. Они используют этот газ для выполнения важных физиологических функций. Фактически, они настолько зависят от CO₂, что более высокие концентрации приводят к более высокой производительности.

Производители каннабиса уже усиливают природные переменные для улучшения здоровья, размера и урожайности своих растений. Они устанавливают мощные лампы для освещения, кормят свой урожай конденсированными питательными веществами, вводят множество полезных микробов и даже устанавливают вентиляторы, имитирующие природный ветер.

Гроверы также научились управлять и воздухом в пространстве для выращивания, чтобы улучшить состояние растений. Добавляя больше CO₂ в микросреду, они могут получить более сочный и бурный рост растений, что в итоге приводит к повышению урожайности.

Как растения каннабиса используют CO₂

Растения каннабиса используют CO₂ для фотосинтеза — процесса преобразования света в энергию.

Вдох и выдох

Чтобы растения каннабиса использовали CO₂, они должны как бы «вдохнуть» его. CO₂ попадает в атмосферу, когда люди и другие животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Так и растения извлекают газ из воздуха путем дыхания.

Вместо пары легких, растения снабжены крошечными спорами на поверхности листьев, называемыми устьицами. В то время как мы полагаемся на нашу диафрагму, чтобы активно получать воздух в легкие, растения открывают и закрывают эти отверстия замыкающими клетками, которые регулируют устьица с помощью внутреннего давления воды и питательных соков.

CO₂ во время фотосинтеза

image.png

Когда эти крошечные отверстия открываются, кислород и вода выходят наружу, а CO₂ пассивно проникает в растение. Отсюда CO₂ поступает в специализированные клетки, называемые хлоропластами. Пигменты в этих клетках собирают солнечный свет и используют эту энергию для создания новых сахаров.
Используя энергию солнца, растения используют CO₂ и воду (H₂O) для создания глюкозы (сахара) и кислорода (O₂). Они выпускают кислород обратно в атмосферу и используют сахара для питания своих же клеток.

Как свет, температура и CO₂ повышают эффективность гровинга

Если вы решите закачивать CO₂ в ваш гроубокс, вам необходимо принять во внимание и несколько других факторов. Ваши растения не будут просто поглощать как можно больше CO₂ из окружающей среды. Им нужен более мощный свет и более высокая температура, чтобы пробудить «аппетит».

В наши дни в атмосфере содержится CO₂ на уровне около 400 ppm (частей на миллион). Однако когда растения начали переходить некий «мост» от моря к суше, уровни CO₂ коле**лись в удивительном диапазоне 3000–9000 частей на миллион!

Растения, безусловно, эволюционировали со способностью использовать большое количество CO₂, и часть этой способности они сохранили и по сей день. Каннабис, среди других видов, может использовать CO₂ на уровне 1500 частей на миллион для стимулирования внутреннего процесса фотосинтеза. Эта цифра служит точкой насыщения вашего гроубокса, если вы действительно хотите максимизировать ваш урожай.

image.png

Но CO₂ решает только одну часть головоломки фотосинтеза. Растения могут получать хоть весь CO₂ в мире, но без дополнительного освещения они не будут использовать его в полной мере. Используя интенсивное освещение, вы увеличите потребность вашего растения в этом газе.

Вы должны стремиться обеспечить палатку световым потоком от 75 000 до 107 000 люмен на квадратный метр. Для этого вам понадобится ДнАТ-лампа или светодиодная лампа мощностью 600 Вт в палатке размером примерно 1 × 1 м. Используйте люксметр, чтобы убедиться, что свет обеспечивает правильную интенсивность для растений.

При большем количестве света и повышенном уровне CO₂ в воздухе растения также могут извлечь выгоду и из более высоких температур. Обычно каннабис растет при температуре около 25°C. Повышение уровня CO₂ и интенсивности света позволяет гроверам поднимать температуру даже до 30°C.

Плюсы и минусы применения CO₂

Важно отметить, что перед тем, как дополнить бокс волшебным CO₂, необходимо выполнить все остальные требования для выращивания здоровых растений. CO₂ будет иметь незначительный или даже разрушительный эффект при воздействии на нездоровые или голодные растения. Таким образом, лучший результат, который вы можете получить от CO₂, — это добавление его к ранее оптимизированной установке с большим количеством света. Хорошо откормленные, здоровые растения, например, с тренировкой LST, которая нацелена на повышение урожайности, и получат максимальную пользу от CO₂.

Плюсы:
  • Увеличение урожайности и более быстрый рост. Одна из наиболее очевидных причин для добавления CO₂ в вашу установку для выращивания — это выжать лишний сок из питательных веществ и заставить ваши растения расти быстро и массивно. Некоторые гроверы сообщают о 20-процентном увеличении урожайности и скорости созревания растений. Эти цифры могут быть достигнуты только тогда, когда все остальные потребности растения удовлетворены, с максимальной интенсивностью света. Наиболее заметное увеличение роста наблюдается, когда растения находятся на стадии вегетации, но многие гроверы используют CO₂ на всем пути до сбора урожая.
  • Устойчивость к стрессу окружающей среды. Растения, подвергающиеся насыщению CO₂ 1000–1500 ppm, смогут выдерживать более высокие температуры выращивания, даже до 30–35 °C. Это работает рука об руку с ярким светом, который необходим для добавления CO₂. Такие лампы производят гораздо больше тепла, чем лампы CLF или LED с низким энергопотреблением, и CO₂ устраняет этот нежелательный эффект, который часто встречается в установках для выращивания без CO₂.
  • Бонус безопасности. Для большинства методов закачки CO₂ требуется герметичное помещение для выращивания без проникновения лишнего воздуха, или наоборот утечки CO₂. Это также предотвращает распространение нежелательного запаха марихуаны, повышая безопасность помещения для выращивания и, конечно, вашу личную безопасность и скрытность. Кроме того, генераторы CO₂ сжигают природный газ в процессе выделения CO₂, создавая собственный запах самостоятельно и удобно маскируя запах цветущей марихуаны.

Минусы:
  • Высокая стоимость эффективных установок CO₂. Любой эффективный метод приема добавок CO₂, используемый сегодня, стоит весьма недешево. Уйти от этого просто невозможно, и если вы думаете об увеличении выбросов углекислого газа в своем саду, то не жалейте и денег. Инвестиции в дешевую неэффективную установку CO₂ — это пустая трата времени и денег. Несмотря на то, что первоначальная стоимость установки CO₂ хорошего качества высока, обслуживание на самом деле намного дешевле и, несомненно, окупится в долгосрочной перспективе.
  • Невозможно использовать с лампами малой мощности. Как упоминалось ранее, введение CO₂ становится эффективным только при наличии яркого света. Многие гроверы, выращивающие в условиях ограниченного пространства и света, не получат выгоды от более высокой концентрации CO₂. Все, что ниже 600 Вт/м², считается слишком низким уровнем освещения для добавления CO₂. Чем больше пространство для выращивания, тем больше света вам потребуется.
  • Влажность в закрытых установках CO₂. Различные методы добавления CO₂ в комнату для выращивания требуют герметичных помещений, побочным эффектом которых является высокая влажность. Повышение температуры приводит к тому, что повышается уровень влажности, и способствует появлению плесени и других проблем, связанных с влажностью. Очень важно отслеживать уровни влажности в установках с CO₂ и обеспечивать надлежащий воздушный поток внутри помещения для выращивания. Гроверы, которые максимально используют закачку CO₂, часто используют осушители для контроля влажности в гроубоксах.

Как использовать CO₂ на стадии вегетации и на стадии цветения

Растениям каннабиса требуются разные уровни питательных веществ и света на разных этапах цикла выращивания. Их спрос на CO₂ также колеблется на разных этапах их зрелости.

Стадия вегетации

CO₂ в первую очередь способствует росту сочной зеленой листвы. Он пригодится на стадии вегетации, чтобы помочь растениям превратиться из рассады в большое растение с множеством будущих участков завязей соцветий и большими веерными листьями.

Чем более широкие и зеленые листья у растения, тем больше у него хлоропластов для преобразования света в энергию и тем больше у него устьиц для диффузии CO₂ в его клетки. Накачивайте вашу палатку для выращивания CO₂ в светлое время суток на протяжении всей вегетативной стадии.

Стадия цветения

Хотя CO₂, несомненно, приносит пользу растениям в течение всего вегетационного периода, производители по-разному используют этот газ во время стадии цветения. CO₂, безусловно, способствует росту соцветий в течение первых двух-трех недель цветения.

Однако некоторые гроверы сообщают о снижении урожайности в последние несколько недель цветения. По этой причине многие производители отключают свои системы обогащения CO₂ в течение последних двух недель до сбора урожая. Однако другие предпочитают поддерживать поток CO₂, в надежде на более крупные и качественные бутоны, до самого конца.

Пока эта дискуссия остается в подвешенном состоянии, а вы должны просто делать то, что лучше всего подходит для вас и ваших растений.

Сколько CO₂ я должен использовать для выращивания каннабиса?

Цифра 1500 ppm звучит здорово, но как это поможет вам узнать точное количество CO₂, необходимое для вашего гроубокса? Что ж, эта цифра служит целью, и приведенные ниже расчеты помогут вам ее достичь.

  1. Рассчитайте объем своей палатки для выращивания растений, используя следующее уравнение: длина × ширина × высота. Например, палатка для выращивания растений размером 6,5 × 6,5 × 6,5 футов имеет площадь 274 кубических фута. В метрах это 2 × 2 × 2 м = 8 м³.
  2. Умножьте кубическую площадь на 0,001, чтобы узнать, сколько кубических метров CO₂ потребуется для закачки 1000 ppm газа в вашу палатку для выращивания. Например, 8 м³ × 0,001 = 0,008 кубических метров CO₂.
  3. Отрегулируйте до 1500 ppm / мин. 1000 частей на миллион обеспечивает большое количество CO₂, но достижение 1500 частей на миллион полностью насытит зону для выращивания. Следуя приведенному выше примеру, воспользуйтесь этим простым уравнением: 0,008 ÷ 2 = 0,004; 0,008 + 0,004 = 0,012 кубометра CO₂
  4. Настройте насос. Когда дело доходит до введения CO₂ в пространство для выращивания (объяснено ниже), вам необходимо соответствующим образом настроить систему. Используйте регулятор CO₂, прикрепленный к резервуару с источником газа, для изменения количества CO₂, поступающего в пространство каждый час. Установите циферблат на цифру, которую вы получили после решения приведенного выше уравнения.

image.png

Как добавить CO₂ в ваш гроубокс

Теперь, когда вы знаете, сколько CO₂ вам нужно, самое время начать вводить его в вашу комнату для выращивания.

Закройте ваш гроубокс

Закон диффузии гласит, что молекулы перемещаются из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Поскольку нормальный воздух содержит CO₂ всего лишь в 400 ppm, вам необходимо предотвратить диффузию высоких уровней введенного CO₂ из вашей палатки для выращивания. Закройте все щели и зазоры изолентой, чтобы предотвратить утечку CO₂.

Герметизация пространства для выращивания также требует большего внимания к таким переменным, как температура и влажность. Используйте термогигрометр для одновременного измерения обоих этих факторов. Вы можете использовать кондиционер и осушитель воздуха, чтобы поддерживать их в идеальном и нужном вам диапазоне.

При использовании высоких уровней CO₂ стремитесь к:
  • температура: 30°C
  • влажность на стадии вегетации: 40–70%
  • влажность на стадии цветения: 40–50%

Если вы используете более горячие лампы ДнАТ, установите отражатель на нужном расстоянии и качественную вентиляцию, чтобы лампа не перегревала растения и воздух.

Добавьте CO₂ методом «дождя», распыляя его сверху на растения

Получите максимальную отдачу от CO₂, как бы «поливая» им растения сверху. Будучи тяжелее воздуха, CO₂ будет опускаться на дно камеры выращивания. Установите сопло трубы CO₂ так, чтобы газ впрыскивал над вашими растениями. Поместите небольшой вентилятор на пол палатки направленным вверх, чтобы CO₂ циркулировал вокруг всех листьев.

Если вы используете другие методы, используйте полки или подставку, чтобы поднять источник CO₂ над растениями.

Типы систем CO₂

Когда дело доходит до повышения уровня CO₂ в палатке для выращивания, существует множество разных систем на выбор. Существуют более сложные и дорогие системы, такие как баллоны и генераторы, и более простые и дешевые варианты, которые включают пищевую соду и компост.
  • Баллоны с CO₂. Баллоны с CO₂ заполнены сжатым газом. В сочетании с регулятором CO₂ они представляют собой простой и эффективный способ доставки CO₂ в помещение для выращивания.
  • Генераторы CO₂. Эти удобные устройства сжигают спирт или природный газ и выделяют большое количество CO₂.
  • Сухой лед. Если вы когда-нибудь были в ночном клубе или на музыкальном концерте, вы, вероятно, видели сухой лед прямо в действии, в виде некого туманного вещества. Прежде чем сухой лед (твердый углекислый газ) превратится в газ, он работает как хороший накопитель углерода. Гроверы могут использовать сухой лед для выделения большого количества CO₂ в пространство для выращивания.
  • Метаболические и химические варианты. Если вы хотите увеличить количество CO₂ в своей палатке для выращивания без особых вложений или стараетесь максимально скрыть свое увлечение «волшебными травами», вы также можете использовать многочисленные химические вещества и метаболические процессы, чтобы повысить уровень этого газа.
  1. Пищевая сода и уксус. Комбинация пищевой соды и уксуса приводит к химической реакции, в результате которой выделяется углекислый газ.
  2. Ведра или мешки с компостом. Скорее всего, вы уже использовали компост для питания растений каннабиса. Когда микробы начинают разлагать органические вещества, они выделяют весьма небольшое количество углекислого газа.
  3. Мешки с CO₂. Мешки с CO₂ используют силу грибков для производства CO₂. Эти мешки содержат мицелий (нитевидное тело гриба), чтобы разрушить сам мешок, заполненный субстратом. Поскольку гриб выделяет ферменты для переваривания пищи, он вызывает химические реакции с выделением CO₂.
  4. Ферментация. В процессе ферментации дрожжи выделяют небольшое количество CO₂.

Как сделать свою собственную DIY-систему с CO₂ в домашних условиях

Если вас интересуют упомянутые выше варианты метаболизма, ознакомьтесь с двумя краткими руководствами ниже, чтобы узнать, как сделать свою собственную DIY-систему CO₂ в домашних условиях.

DIY-система CO₂ из дрожжей

image.png

Используя дрожжи того же типа, которые используют для создания хлеба, вы можете создать реакцию брожения, которая выделяет небольшое количество CO₂ в вашу палатку для выращивания.

Что вам понадобится:
  • 1 стакан сахара
  • 11,5 г пивных дрожжей
  • 3 литра теплой воды
  • Пластиковый кувшин
  • Упаковочная пленка

Ваши действия:
  1. Смешайте ингредиенты в кувшине.
  2. Накройте кувшин пищевой пленкой.
  3. Проделайте в пленке несколько небольших отверстий.
  4. Поместите кувшин в палатку для выращивания, в идеале над растениями на полке или подставке.
  5. Держите в палатке температуру около 26–30°C, чтобы ускорить процесс брожения.
  6. Ночью накройте кувшин пищевой пленкой без отверстий, чтобы дать возможность CO₂ накапливаться и подготовиться к утреннему включению света.

Пищевая сода и уксус: домашняя DIY-система с CO₂

image.png

Вы также можете сделать свою собственную DIY-систему CO₂, используя комбинацию пищевой соды и уксуса. Скорее всего, эти вещества уже лежат на вашей кухне, что делает их самым простым и доступным способом повысить уровень CO₂ для вас. Поскольку эта реакция происходит быстро, вам нужно постоянно капать уксус на пищевую соду, чтобы обеспечить постоянное выделение CO₂.

Что вам понадобится:
  • Бутылка уксуса
  • Пищевая сода
  • Пластиковая бутылка
  • Глубокий лоток

Ваши действия:
  1. Наполните лоток слоем пищевой соды и поместите его высоко в палатке для выращивания.
  2. Возьмите пластиковую бутылку и булавку и проделайте несколько крошечных отверстий на дне бутылки.
  3. Поместите дно бутылки на пищевую соду и залейте уксусом.
  4. Наденьте пластиковую крышку на бутылку.
  5. Позвольте уксусу медленно стекать в лоток в течение дня.
  6. Переверните пластиковую бутылку на ночь, чтобы приостановить реакцию.
  7. Повторяйте этот процесс каждые пару дней.

Ну что, друзья, теперь вы знаете достаточно для того, чтобы использовать CO₂ в ваших интересах! Успеха!
  • Нравится
Реакции: ɪᴢɪᴍᴏɴᴇʏ

Светодиодная лампа сдвигает ДНаТ с лидирующей позиции. ДНаТ — пережиток прошлого?


Эксперты прогнозируют, что в следующие 10 лет поставки светодиодных ламп вырастут в среднем на 33%, а остальные типы освещения начнут постепенно приходить в упадок. Однако в среде гроверов до сих пор не утихают споры насчёт того, под какими же лампами урожай растёт лучше.

34b41e56be6b090efc18c.png
Сегодня мы разберём основные моменты, по которым светодиоды превосходят ДНаТ для домашнего выращивания.
1. Урожайность и качество бутонов
Фактор, который больше всего волнует домашних гроверов при выборе той или иной лампы, это урожайность и качество бутонов.
Если учесть количество электроэнергии, которую потребляет ДНаТ и светодиодные светильники (такие как HLG 300 или Electric Sky 300), то последние выигрывают. После проведения эксперимента по параллельному выращиванию одного сорта под ДНаТ и HLG 300 был сделан вывод, что HLG 300 превосходит ДНаТ по урожайности (грамм на Вт).
ea549cf7d35d462ada9ce.png
Помимо этого качество урожая, выращенного под LED, было таким же или даже лучше, чем выращенного под ДНаТ. Под светодиодами чаще вырастали более красочные бутоны, а количество ТГК в них по результатам лабораторных тестов было выше, чем в бутонах, выращенных под ДНаТ.
pasted image 0-9.png
Этот бутон выращен под светильником Electric Sky 300 LED.
pasted image 0-10.png
Эти бутоны выращивались под светодиодами HLG 300.
Однако это верно только для современных светодиодных моделей. Светодиоды с более старыми технологиями, такие как ViparSpectra, в целом дают более низкое качество бутонов и меньше граммов урожая на Вт, чем ДНаТ.
Если цель заключается в том, чтобы получить хороший и большой урожай, то стоит присмотреться именно к светодиодным светильникам последних моделей.
2. Нагрев
pasted image 0-11.png
Известно, что лампы ДНаТ нагреваются во время своей работы, из-за чего приходится принимать дополнительные меры по отведению излишков тепла. Безусловно, когда за пределами бокса холодно, то исходящее тепло от ДНаТ пригодится для обогрева бокса и поддержания комфортных условий для растения. Но если за бортом жара, без кондиционера в данной ситуации не обойтись.
Светодоиоды тоже греются, но гораздо меньше, чем ДНаТ. Если в случае с ДНаТ тепло вредит растению, то в случае с LED оно вредит самой лампе. Именно поэтому в короб со светодиодами обычно встроены кулеры.
Если сравнивать количество выделяемого тепла, к примеру, светодиодом HLG 300 мощностью 250 Вт или Electric Sky 300 мощностью 300 Вт, то оно будет меньше, чем у эквивалентных по мощностей металлогалогенных, люминесцентных и ДНаТ ламп. Современные светодиодные лампы мощностью менее 300 Вт существенно не увеличивают температуру в боксе.
Светодиоды имеют ещё одно преимущество для культиваторов, которые борются с жарой. Верхняя граница комфортной температуры для каннабиса под светодиодами составляет 26 градусов, тогда как под ДНАТ она равна 24-м градусам. Контролировать и удерживать температуру в боксе с ДНаТ сложнее, чем со светодиодами. Плюс под светодиодами каннабис демонстрирует лучшую термостойкость.
3. Комплектация
При выборе лампы ДНаТ отдельно приобретается сама лампа, ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), светильник или отражатель. Всё это, может, где-то продаётся комплектом, но на глаза давно не попадалось.
Для культиваторов, которые любят заморачиваться и дотошно изучать все характеристики, подобная ситуация с ДНаТ будет в удовольствие. Обратная сторона медали — ЭПРА в зависимости от модели может весить до 7 кг. Возникает вопрос: как и куда устанавливать или подвешивать ЭПРА, чтоб не городить лишних опасных конструкций?
pasted image 0-12.png
При выборе светодиодной лампы всё идет в комплекте: пластина или охлаждающий радиатор, кулер, выносной блок управления со встроенным диммером и ваттметром. Выбрал, купил, повесил. Менее заморочено, чем в случае с ДНаТ.
4. Удобство
Светодиоды, в отличие от ДНаТ, можно включать и выключать мгновенно по мере необходимости. На некоторых моделях установлен диммер для уменьшения интенсивности света, чтобы в момент работы с растением не доставлялся глазам дискомфорт.
Лампа ДНаТ может разгораться от 5 до 30 минут. И к ней в рабочем состоянии не подойти без специальных защитных очков.
pasted image 0-13.png
Светодиоды полного спектра обычно дают белый или нейтральный свет, который позволяет увидеть естественный цвет растения и отслеживать любые изменения в окрасе листьев. С ДНаТ легко пропустить пожелтение листьев, потому что все листья выглядят жёлто-оранжевыми от днатовского освещения.
2c4753ee7a396318f688f.png
Выход из ситуации с жёлтым светом — это повесить в боксе дополнительное освещение с нейтральным светом и включать его при работе с растением. Но опять же, это дополнительное оборудование и усложнение процесса выращивания.
27a396960ce49b2aff6c4.png
Старые светодиоды имеют похожую проблему — они окрашивают растения в сине-фиолетовый цвет.
pasted image 0-14.png
Светодиоды нового поколения с полным спектром лишены данного недостатка.
5. Безопасность
Когда речь заходит о безопасности, выбор между ДНаТ и LED происходит не в пользу первого.
pasted image 0-15.png
Минусы ДНаТ в вопросе безопасности:
  • Пожароопасность. Лампа ДНаТ интенсивно нагревается. В условиях бокса 1 х 1 х 2 метра чрезмерный нагрев может вызвать пожар. Прикасаться к лампочке стоит только в перчатках (когда она выключена), т.к. кожный жир с рук, оставленный на лампе, может загореться при следующем включении.
  • Радиочастотные помехи. Если кто-то слушает AM-радио, то он наверняка замечал, что радио начинает барахлить в момент включения ДНаТ.
  • Характерный спектр освещения. Прежде чем открывать тент в боксе при включённом ДНаТ, лучше плотно задёрнуть шторы. Яркий жёлтый свет слишком сильно выделяется, что может привлечь лишнее внимание.
  • Сложность в утилизации. В лампе ДНаТ содержатся пары ртути, поэтому просто выкидывать отработанную лампу в мусорку не стоит. Желательно сдать её на переработку туда же, куда сдают ртутные градусники.
Минусы ДНаТ не делают светодиодные лампы автоматически безопасными, но из перечисленных минусов у LED по безопасности только пожароопасность. Необходимо следить за чистотой панели и протирать с неё пыль, а также ничего не ставить сверху, потому что в верхней части панели располагаются кулеры, радиаторы или пластины для охлаждения.
Немного примеров каннабиса, выращенного под светодиодами
Сорт Pineapple Chunk, выращенный с использованием HLG 65 (мощность 65 Вт):
79ab7f2dc4d00845c3714.png
Растение дало урожай около 85 граммов.
Тот же сорт Pineapple Chunk, но под лампой Electric Sky 300 (мощность 300 Вт):
ae1bd53158222947ae295-2.png
Получилось около 255 граммов в грунте и 311 граммов в кокосе.
2 x Electric Sky 300 (всего 600 Вт):
9adbe1f65c72c245d8dce.png
Растение принесло 453 грамма
Вывод
Вероятно, в будущем ДНаТ будут использовать только в промышленных целях и в тепличных комплексах, как и задумывалось изначально, а домашние культиваторы перейдут на светодиоды. Так как совершенствование светодиодов только набирает обороты, кто знает, может быть они заменят ДНаТ и в теплицах, ведь на опорах внешнего освещения уже устанавливают светодиоды вместо ДНаТ.

Контейнеры для растений



Когда речь заходит о выборе емкостей для комнатных растений, мнения обычно расходятся. Кто-то предпочитает готовые пластиковые горшки, кому-то по душе изготовление контейнеров своими силами из подручных материалов. И тогда начинается обсуждение, что же лучше.

На самом деле можно сказать вполне уверенно, что при практическом использовании, и те и другие имеют свои преимущества и свои недостатки. Разбираемся.

Горшки ёмкостью от 15 литров предпочтительней. Водятся в садовых магазинах, позиционируются, как для комнатных растений.
При невозможности нахождения оных, или по случаю их дороговизны в ход можно пустить различные ёмкости из пластика, любой хозяйственный магазин предоставит вам широчайший выбор. Желательно выбирать ёмкости из пищевой пластмассы. Кроме того, в продаже есть широкий спектр пищевых контейнеров разной ёмкости.

Пластиковые ведра ёмкостью от 10 литров – хорошая замена дорогостоящим керамическим горшкам. Проделывается дренажное отверстие, и горшочек готов .
Можно использовать ведро без отверстий как поддон, насыпав немного керамзита на его дно и вставив в него дырявое ведерко с питомцем.















Для автоцветов отлично подойдут ведра и бутыли 5–10 л. от питьевой воды. Единственное, их нужно светоизолировать. Для этого можно взять черный пакет из плотного пластика обернуть баклажку и зафиксировать скотчем. Стандартную пластиковую 35 л. ёмкость с крышкой, можно разрезать и получить два замечательных горшка. Желательно использовать весь его объем для одного питомца. В случае с канистрой, обрезается заливная горловина, делается дренажное отверстие и горшок готов.




Отверстие для дренажа лучше делать не в самом дне, а сбоку, отступив 3–4 см от дна канистры.

Можно использовать 25-литровые ведра из под разных строительный смесей. Бывшие в употреблении, водятся они на пунктах приемки вторсырья, стоят относительно дешево.



Выращивать можно во всем, что угодно. Пластиковый ящик подходящей формы, с плотной полиэтиленовой пленкой в 2–4 слоя, будет отличным домиком для небольших 4 автоцветов.

Некоторые использовали обычные картонные ящики, но картон имеет свойства раскисать и плесневеть от влаги.

В качестве каркаса в экстремальных случаях годится деревянный ящик. А когда и его нет, то импровизируйте, простой мешок с грунтом – уже неплохой контейнер.

Разрезав на две половинки 40л мешок с субстратом, вы получите два отличных контейнера.



И венец прогресса – Гроубаг (Grow Bag). Многоразовый горшок ёмкостью на 10–40л.,а стоит 100–160 руб. и несет в себе массу полезных свойств, например, воздушная подрезка корней. Пренебрегая этим свойством, поговорим о других возможностях. Корни растений в гроубаге получают в 2–3 раза больше кислорода, чем в обычном ведре. По сути корни окружены воздушным слоем со всех сторон. Растение невозможно перелить, лишняя вода просто-напросто утечет в поддон и по мере необходимости впитается обратно.



Но есть и минусы. При перемещении неполного гроубага по боксу пласты рыхлого грунта сдвигаются, и вы можете подвергнуть растение стрессу, повредив корни.



Многие гроверы заполняют землей половину ёмкости, с расчетом на то, что растение вытянется, и подсыпают его по мере роста до семядолей. Используйте жесткий поддон при переноске неокрепших растишек, и корни не пострадают. К концу веги корни займут все пространство, а рыхлый грунт станет каменным.