Категории
pH, EC, полив и фильтрация воды
  • 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

Периодическая система затопления

Постараюсь в двух словах объяснить вам что такое периодическая система затопления и по какому принципу она работает. На данный момент это самая скажем так крутая и одна из самых популярных систем для производства ганжи в мире, все основные крафтовые гроверы, которые растят по лицензиям и проходят все проверки, подтверждая свой статус и квалификацию, гровят именно таким способом. Идеализированная система периодического затопления довольна дорога для сборки, но поскольку мы находимся в России и нам не нужны лицензии на программное обеспечение, сборка обойдется на порядок дешевле. Фундамент такой системы состоит из затопляемого стола с высокими бортами, выдерживающего большие объемы воды. Кроме того столы должен иметь сливы, по которым вода самотеком будет уходить обратно в бак.

На столе должны стоять крупные кубы минеральной ваты (это наилучший из вариантов), либо кокосовый субстрат в специальных гроубэгах. К системе подводится бак с раствором и помпа подачи раствора на стол затопления. К нему можно подключить дозатор, но самому контролировать раствор и насыщать либо разбавлять его по мере надобности. Периодичность затопления рассчитывается по формулам и осуществляется с помощью таймеров контроля подачи воды.

В общем то все датчики могут быть выставлены на полную автоматизацию, дозаторы будут сами добавлять воду, удобрения и регулировать ph. Остается только сверять компьютерные данные и состояние растений. Но повторюсь, что можно делать это и вручную, особенно если нет достаточного опыта.

Таким образом функционал по своей сути очень прост: мы просто кормим кубы минваты с раствором с питательными веществами (заливаем и сливаем его), при этом контролируя уровень воды, ph и тдс. Соответственно нашей главной наладить уровень потребляемой воды в растворе, количество питательных веществ (удобрений), и нужный уровень ph. Если эти три фактора налажены, то наша система принесет нам нужный результат.

Кормление растений

Хороший способ достижения нужных результатов — это использование различных полезных микроорганизмов и полезных бактерий в субстрате для выращивания. Мы заражаем субстраты симбионтами растений (как вариант линейка удобрений от Advanced Nutrients там более 50 000 видов полезных организмов в разных банках с удобрениями) Далее мы просто доставляем питательный раствор с количеством нужных нам веществ (NPK и микроэлементы) на стол и сливаем их обратно в бак. Таким образом получится полноценно раскрыть терпеновый профиль растений, а так же добиться нереальных шишек как по размерам, так и по содержанию активных веществ. Они будут отличаться от всех выращенных другими методами бошек. Главное правильно собирать урожай, сушить и хранить его надлежащим образом дабы не растерять весь потенциал.
  • Нравится
Реакции: Fateful meow

Жесткость и окислительно-восстановительный потенциал воды в растениеводстве


Вода — самое распространенное вещество на земле. Из этого вещества более чем на три четверти состоит и организм человека, и растения. Именно в воде растворяются нужные растению вещества. Чтобы создать сбалансированное питание для своих растишек, нужно знать основные свойства воды. В данной статье поговорим о том, чего вы еще не знали - о жёсткости воды и её окислительно-восстановительном потенциале: о том, что такое временная и постоянная жесткость, о мертвой и живой воде, об оксидантах и антиоксидантах.

Здесь мы не будем говорить об уже всем известным показателям, таким как pH или EC или ppm. Для подготовки этой статьи мы пошли за помощью к химику, на завод, производящий удобрения. Химик – Х, Мы – Мы)

Мы:
Мы часто слышим словосочетание «жесткая вода», мы даже знаем, что если в чайнике налет или сохнет кожа после душа, то вода жесткая. Но что же это значит с точки зрения науки?

Химик: Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жесткости»).



- Вода с большим содержанием таких солей (свыше 300 ppm) называется жесткой, с малым содержанием (до 100, 150, а иногда и считается 200 ppm) — мягкой. Термин «жесткая» по отношению к воде исторически сложился из-за свойств тканей: после стирки в такой воде белье было жёсткое на ощупь. Это объясняется с одной стороны химическими процессами между мылом и солями в воде, а с другой – способностью ткани притягивать к себе частицы магния и кальция.

Мы: Если уж мы начали с определения понятий, то расскажите, что такое карбонатная жесткость?

Х: Различают:
  • временную (карбонатную) жесткость или KH, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (Са(НСО3)2 ; Mg(НСО3)2);
  • постоянную (некарбонатную) жесткость или GH, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
Общая жёсткость – есть сумма временной и постоянной жесткостей. То есть общая жесткость = KH + GH.

Мы: В потребительском сознании (спасибо рекламе) плотно засело мнение, что жесткая вода равно плохая. Потому что она сушит кожу и ломает стиральные машины. Так ли это?

Х: Так же, как и использование очень жесткой воды, использование слишком мягкой воды может навредить вашей технике. Например, приводить к коррозии труб, так как, в этом случае отсутствует кислотно-щелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жесткость.

Потребление жесткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья. Однако есть данные о том, что высокая жесткость способствует образованию мочевых камней, а низкая — незначительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее вкус природной питьевой воды, например, воды родников, обусловлен именно присутствием солей жесткости.

Жесткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жесткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда.

Мы: В выращивании растений вопрос о жесткости не стоит: вода не должна быть очень жесткой, чтобы не было переизбытка солей. Но как избавиться от жесткости?

Х: Временную (карбонатную) жесткость уменьшают, а точнее, устраняют, кипячением, известью, осмосом, добавляют «дистиллят» или талую воду, используют природные добавки. Расскажу подробнее.

1. Кипячение. В формулах это выглядит так:

Са(НСО3)2 =СаСО3↓ + Н2О + СО2↑
Mg(НСО3)2 = MgСО3↓+ H2O+ СО2↑

При длительном кипячении растворимые гидрокарбонаты кальция и магния (Са(НСО3)2 и Mg(НСО3)2) переходят в нерастворимые карбонаты и выпадают в осадок – это та самая накипь на чайнике. Именно поэтому карбонатную жесткость называют также временной жесткостью.

2. Добавление гашеной извести. В формулах это выглядит так:

Са(НСО3)2 + Са (ОН)2 =2CaCO3↓ + 2H2O
Mg(НСО3)2 + 2Са(ОН)2 = Mg(OH)2 + 2CaCO3↓+ 2H2O

Опять же кальций и магний выпадают нерастворимым осадком, высвобождая чистую воду.
Количественно временную жесткость характеризуют содержанием гидрокарбонатов, удаляющихся из воды при ее кипячении в течение часа. Жесткость, остающаяся после такого кипячения, и называется постоянной.

Кстати, если говорить не о временной, а о постоянной жесткости. Постоянную (некарбонатную) жесткость устраняют добавлением карбоната натрия Na2CO3 (бельевой соды), важно отличать пищевую соду - гидрокарбонат натрия (NaHCO3) и бельевую – карбонат натрия (Na2CO3). Для наглядности смотрим формулу:

CaCl2 + Na2CO3 =CaCO3↓ + 2NaCl
MgSO4 + Na2CO3 =MgCO3 ↓+ Na2SO4

В целях одновременного устранения обоих видов жесткости применяют смесь гашеной извести и бельевой соды – содово-известковый метод.

3. Использование фильтра обратного осмоса. Это простой, но эффективный способ сделать воду менее жесткой.

Некоторый считаю, что из осмоса можно получить дистиллированную воду, но это заблуждение. Бытовые фильтры не имеют такой степени очистки.

4. Используют или добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах. Или используют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

5. Природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия. Но это уже малоприменимая история, да и я о ней только слышал.

Некоторым требуется увеличить именно временную жесткость. Это можно сделать путем добавления чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4d KH. А две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

Мы: А как же отстаивание водопроводной воды? Это как-то влияет на жесткость?

Х: Водопроводная вода для того, что бы в ней не размножались различные микроорганизмы, хлорируется. Хлор - элемент с очень узким диапазоном усваивания растениями. Другими словами, он нужен, но в крайне малых количествах, а небольшая передозировка ведет к гибели растения. Ввиду того, что хлор - летучий газ, при отстаивании он покидает воду, а те количества, которые остаются после суток отстаивания, уже безопасны. На уровень жесткости отстаивание никак не влияет.

Мы: Хорошо! Вернемся к вопросу жесткости. Как мне узнать, сильно жесткая у меня вода или сильно мягкая? Могу ли я для этих целей использовать TDS (EC)- метры, ведь они тоже измеряют уровень солей?

Х: TDS (EC) - метры определяют общую минерализацию воды. Т.е. он "видит" вообще все соли (на самом деле там не все так просто, но это уже дебри). А жесткость - характеризуется только двумя - ионами кальция и магния. Если придумать доступный пример, то это можно сравнить со светом. Есть прибор - люксметр, который определяет количества света. Он нам выдаст какой-то определенный результат. Свет - есть сложный спектр множества длин волн, каждой из которой соответствует определенный цвет. Но сколько в этом общем значении приходится, скажем, только на зеленый цвет мы сказать с помощью люксметра не сможем. Так же и с ЕС и жесткостью. Жесткость - есть одно из слагаемых в общей сумме минерализации, результат которой нам дает ЕС-метр.



Однако нет повода для грусти - кальций и магний - необходимые для жизни растений элементы. Так, например, плоды томатов и перцев при недостатке кальция начинают трескаться и покрываться шрамами. (Прим. Ред.: О том, как определить каких элементов не хватает, а каких в избытке читайте в нашей статье).

Жесткая вода для полива растений используется наравне со смягченной, нужно только учитывать тот факт, что в жесткой воде уже есть достаточное количество ионов кальция и магния, и вам необходимо выбирать удобрения с пониженным содержанием этих элементов. Многие производители удобрений имеют в своей линейке удобрения как для мягкой, так и для жесткой воды, где составы подобраны правильным образом с учетом как содержания кальция и магния в жесткой воде, так и других факторов.

Кстати! Я до сих пор не вижу в гроушопах ни GH-тестов, ни KH-тестов. Ни GH, ни KH, ни общую жесткость нельзя измерить обычным EC-метром.

Мы: А аэрирование воды как-то влияет на жесткость? Зачем вообще воду аэрируют в гидропонных системах?

Х: Растворы аэрируются, главным образом, для насыщения их кислородом. Т. к. корни растений в этих системах не защищены ничем и, если не будет хватать кислорода, то на них будут размножаться паразитные микроорганизмы, которые, как минимум, снизят урожай, и, как максимум, приведут к гибели растения.

Второй момент при аэрации происходит насыщение раствора углекислым газом из воздуха. Углекислый газ, хоть и содержится в небольших концентрациях, может образовывать с солями, входящими в состав удобрений, различные карбонаты и гидрокарбонаты (K2CO3, KHCO3), в результате чего рН раствора будет повышаться. Для стабилизации рН необходимо использовать рН-корректоры, в их составе присутствуют буферные агенты. Они в свою очередь сгладят (в идеале, не допустят) сдвиг рН.

Третье - это чисто физический момент (если мы говорим про DWC-системы). Когда растение только высажено, и оно не обзавелось мощной корневой системой, субстрат сбрызгивается раствором снизу от лопающихся пузырей воздуха. Этого количества воды достаточно для молодого растения, а также стимулирует корни расти вниз, туда где вода.

Как вы видите, на жесткость аэрация не влияет.



Мы: А как-то связаны жесткость и кислотность между собой и можно ли узнать один показатель, зная другой?

Х: Жесткость и кислотность воды между собой не связаны, т. к. отображают разные характеристики среды. Если сравнить с человеком, то два показателя - уровень артериального давления и уровень сахара в крови. Они влияют друг на друга? Да, но крайне нелинейно, и посчитать одно, зная другое, не представляется возможным.

Жесткость - это, грубо говоря, концентрация ионов кальция и магния, просто выраженная в собственных единицах (градусах). рН - это тоже концентрация, но ионов водорода (только логарифм этой концентрации, поэтому он и называется "показатель", т.к. он безразмерный), рН= -lg([H+]), где [Н+] - это концентрация ионов водорода.

Мы: С жесткостью разобрались, спасибо, а что насчет страшного словосочетания окислительно-восстановительный потенциал. Кого вода может окислять или восстанавливать?

Х: Основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность любого организма, являются окислительно-восстановительные реакции, т.е. реакции, связанные с передачей или присоединением электронов. Во время окислительных или восстановительных реакций изменяется электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно, - восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть окислительно-восстановительный потенциал ОВП, РЕДОКС-потенциал (от англ. redox - REDuction/OXidation).

ОВП воды - это показатель ее окислительных (кислотных) либо восстановительных (щелочных) качеств. ОВП характеризует степень активности электронов в окислительно-восстановительных реакциях, т. е. реакциях, связанных с присоединением или передачей электронов. При положительном ОВП - вода захватывает и присоединяет электроны тех веществ, с которыми вступает в реакцию (окисляет), а при отрицательном - отдает электроны (восстанавливает).

ОВП обозначается как Eh и выражается в милливольтах (мВ). В такой системе значение ОВП может иметь как положительное, так и отрицательное значение. ОВП также может обозначается как rH, который не стоит путать с pH.

Отношение компонентов-окислителей к компонентам-восстановителям определяет показатель ОВП, который находится в прямой зависимости с этим отношением. Наибольшей окислительной способностью обладает кислород, а восстановительной — водород, но это далеко не единственные окислители и восстановители. Значение ОВП для каждой окислительно-восстановительной реакции может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

Окислительно-восстановительный потенциал зависит от температуры и тесно связан с рН. Чем выше ОВП, тем ниже рН.

Мы: Если ОВП и рН связаны, можно ли влиять на ОВП, изменяя рН?

Х: ОВП и рН действительно связаны между собой по формуле rH2 = Eh/0,029 + 2 pH. ОВП зависит не только от рН, но и от равновесного окислительно-восстановительный потенциала в текущих условиях - Eh, который в свою очередь нелинейно зависит от рН.


Другими словами, из трех неизвестных мы знаем только два. Есть специальные приборы, которые измеряют Eh. Имея на руках значение рН и Eh, мы можем посчитать rH2. Также существуют и приборы, которые определяют сам показатель ОВП. Для измерения ОВП применяют ОВП-метры, редокс-метры или rH-метры, что в сущности одно и то же.



Мы: Действительно ли есть такие понятия как «живая» и «мертвая» вода? Что это значит?

Х: В природной воде значение ОВП может иметь как положительное, так и отрицательное значение и колеблется от - 400 мВ до + 700 мВ.

Когда значение ОВП положительно, то свойства воды окислительные. Такие показатели наиболее часто встречаются в поверхностных водах. Вода, обладающая ярко выраженными кислотными свойствами называется «мертвой» водой. Ее ОВП может достигать +800+1000 мВ. «Мертвая» вода является сильнейшим окислителем и этим объясняются ее дезинфицирующие и бактерицидные свойства.

Чем более восстановлена вода, тем легче она отдает электроны, тем значение ОВП меньше, а свойства воды - восстановительные. Это типично для подземных горных источников, талой воды. Такая вода получила название «живой» воды. «Живая» вода (щелочная) является отличным стимулятором, тонизатором, источником энергии, придает бодрость, стимулирует регенерацию клеток, улучшает обмен веществ, нормализует кровяное давление.
Отрицательный ОВП природной воды - явление чрезвычайно редкое. На планете известно всего несколько мест, где есть такая вода. ОВП же организма человека обычно колеблется от -90 мВ до -200 мВ, а ОВП обычной питьевой воды практически всегда значительно выше нуля:
  • водопроводная вода от +80 мВ до +300 мВ;
  • вода в пластиковых бутылках от +100 мВ до +300 мВ;
  • колодезная, родниковая вода от +120 мВ до +300 мВ.
Данная информация означает, что при употреблении обычной питьевой воды активность электронов во внутренней среде организма выше активности электронов в ней. Т.е. такая питьевая вода забирает себе свободные электроны из биологической среды организма, т.е. является оксидантом. Это ведет преждевременному старению, хроническим болезням, хронической усталости.

И наоборот, отрицательный ОВП питьевой воды дает энергетическую зарядку клеткам, органам, системам. Электрическая энергия клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды и вода тотчас же усваивается, т.к. обладает биологической совместимостью по этому параметру. Питьевая вода с отрицательным ОВП - идеальный антиоксидант.

Кстати, по большой части, аквариумисты используют для измерения ОВП rH. Я думаю, этот же показатель будет очень удобным и для гидропоники. Вот, какие там показатели:

rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);
rH 35 - сильное окисление;
rH 30 – незначительное окисление;
rH 25 – слабое окисление;
rH 20 – слабое восстановление;
rH 15 - незначительное восстановление;
rH 10 – сильное восстановление;
rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород).

Почти все растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Измеряется rH специальными измерителями, именуемыми rH-тестами. В гроушопах я их пока не встречал.

Мы: Как эти знания помогут в получении большого урожая?

Х: Изменить ОВП конкретной воды довольно сложно, есть некоторые вещества, именуемые структуризаторами (шунгит, кварц или живица хвойных деревьев), которые увеличивают восстановительные свойства воды. Также можно увеличивать rH регулярной сменой воды, чисткой гидропоники, а также продувкой или использованием озона.

Но и использовать воду с чересчур окислительными свойствами вы вряд ли станете, вы просто ее не найдете. А вся водопроводная или фильтрованная вода находится в средних некритичных значениях.

Но не будет лишним, если я скажу, что чем меньше, а лучше отрицательно, значение ОВП, тем лучше. Потому что такая вода будет ближе во внутренней среде растения.

В противном случае, растению необходимо будет затратить энергию для приведения этого показателя к необходимому. Происходит это за счет антиоксидантов, если их нет, то удар приходится на клетки растения, что несомненно не хорошо для последнего.

Т. е. вода с высоким Eh забирает себе свободные электроны из биологической среды растения - является оксидантом. И наоборот, отрицательный ОВП воды дает энергетическую зарядку клеткам, органам, системам. Электрическая энергия клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды и вода тотчас же усваивается, т.к. обладает биологической совместимостью по этому параметру.

Вы спросите, насколько это важно? Вопрос остается открытым. Уже давно проводятся исследования, где проверяется, как сказывается ОВП на урожайности. И первые выводы таковы, что вода с более восстановительными свойствами увеличивает всхожесть семян (исследование проведено на моркови), а также урожай (исследование проведено на огурцах и помидорах). Тема еще до конца не изучена, но уже сейчас я бы хотел видеть наряду с регуляторами рН и EC (ссылка на каталог) и регуляторы ОВП тоже. Ну и KH- и GH-регуляторы, разумеется.

Но не стоит переживать, если вы не знаете уровень ОВП вашей воды, растения развиваются на положительном ОВП и довольно успешно. Главное во всем знать меру и не впадать в крайности.

Полив


Какой водой лучше поливать? Перелив или недолив? Когда лучше всего поливать? Доступно отвечаем на эти вопросы.

Для полива наших любимых растений используется вода, к которой предъявляется ряд некоторых требований. В ней должно быть малое содержание солей, минеральных веществ и прочих токсичных примесей, к тому же у воды должна быть нейтральная или слабокислая реакция. ( pH 5,8-6,2 ).

Вода для полива растений может быть куплена в продуктовом магазине, взята из водопроводного крана, колодца, скважины, родника, из близлежащего водоема. Так же для полива используется дождевая и снеговая (талая) вода. Каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, имеет разную пригодность для полива.


• Покупная вода (не минеральная, без газов) вполне пригодна как для питья, так и для полива растений.

• Водопроводная вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает ее пригодной для питья. Эта вода подходит и для полива, содержание в ней минеральных веществ достаточно невелико, но в ней значительное содержание хлора, что требует дополнительного отстаивания перед поливом растений.

• Вода из открытого водоема менее прочего пригодна для полива, главным образом из-за большого риска содержания в ней токсичных отходов, продуктов гниения, различных химических веществ, бактерий и прочих опасных примесей с заразой.

• Дождевая вода значительно мягче водопроводной, обладает почти нейтральной кислотной реакцией, в ней довольно высоко содержание растворенного кислорода. Благодаря всем этим характеристикам дождевую воду можно рассматривать как идеальную и естественную для полива растений.



• Бывает так же дистиллированная вода - это очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, что делает её слишком очищенной и практически малоиспользуемой в поливах.



Уровнем минерализации определяется в общих чертах жёсткость воды. Это свойство вода приобретает из-за находящихся в ней солей кальция, магния, железа, что влияет в свою очередь на состояние кислотно-щелочного баланса почвы. Регулярное поступление минералов положительно влияет на процессы обмена веществ, активизирует деятельность микроорганизмов и в целом улучшает структуру почвы. Жёсткой считается вода с минерализацией более 200 ppm.


Обратный осмос – лучший метод очистки воды. Таким способом вы получите идеальной чистоты воду. Недостаток такой фильтрации – полное отсутствие минералов. Вода проходит под давлением сквозь полунепроницаемую мембрану, очищается более чем на 90% от всех минералов. Кстати, что интересно, явление обратного осмоса было замечено человеком при наблюдении за чайками, которые могут абсолютно безвредно пить солёную воду. В клюве этих птиц находится мембрана, проходя через которую солёная вода становится пресной.


Растения в почве или почвенной смеси следует поливать, как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж, то избыток воды не является проблемой, т. к. почва высыхает достаточно быстро. Проблемы у растений возникают не потому, что почва слишком влажная, а потому, что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням, они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает, то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.
Основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому мешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им обильный "душ" из распылителя (так, чтобы капли с листьев). Делать это лучше в темное "время суток", чтобы к включению света они успели высохнуть.

Перелив

Перелив — одна из главных ошибок, которую допускают начинающие гроверы. При переливе корни растений заливаются настолько, что становятся неспособными получить достаточное количество кислорода и медленно умирают. Признаки перелива: увядающая листва, обвислый вид, пожелтевшие и/или опавшие листья.


Для определения уровня влажности почвы погрузите указательный палец в почву. Если кончиком пальца вы чувствуете, что почва почти сухая, это самый подходящий момент для полива. Необходимо дождаться высыхания верхнего слоя почвы между поливами. Если верхний слой почвы все еще влажный — растение не нуждается в поливе. Кроме того при поливе попытайтесь определить достаточное количество воды для насыщения почвы. Это легко определятся по воде: по ее объему и скорости выхода из дренажных отверстий контейнера. Наблюдайте — при поливе вода не должна свободно выливаться через дренажные отверстия, вытекать с напором или бить струей. Вода должна просто увлажнить поддон — это будет свидетельством того, что почва в контейнере пропитана достаточно хорошо. Также можно использовать прибор для определения влажности почвы (влагометр, гигрометр), который сообщит о снижении уровня влажности. Подобную технику можно приобрести в большинстве магазинов, специализирующихся на продаже гидропонного оборудования.


Во избежание перелива можно предпринять следующие шаги:
1. Использование поддона.
2. Добавление перлита в почву.
После полива необходимо сделать перерыв в несколько дней. Рассада предпочитает обильный полив, но необходим перерыв в пару дней для осушения почвы между поливами.
Если у вас случился перелив, избегайте дополнительных поливов, иначе переполитые растения и почва покажут все признаки недолива.


Недолив

Недолив демонстрирует признаки схожие с переливом – обвислый вид растения и твердая почва. Важно отличить одно от другого. Помимо ваших внутренних ощущений о количестве политой воды и состояния растения, есть верные признаки отличия недолива от перелива: при недоливе растения обвисают больше, первичные листья поникают ближе к стеблю и желтеют меньше, чем при переливе.
Во избежание недолива, убедитесь в том, что вы приготовили достаточное количество воды для полива, и даже чуть больше, чем в прошлый полив. Это делается в связи с тем, что некоторые из ваших растений время от времени нуждаются в более обильном поливе.
Единственный способ прекратить недоливы — поливать растения тогда, когда контейнер с растением мало весит (см. пункт «Время полива»). При поливе убедитесь, что из дренажа выходит небольшое количество воды — свидетельство того, что растение получило достаточно влаги.

Время полива

Метод поднятия горшка широко применяется, и это самый простой и достаточно верный способ узнать, когда необходимо поливать ваше растение.
Этот метод очень прост в освоении. Горшок с растением, готовым к поливу, становиться легким. Вам необходимо это почувствовать.
В качестве тренировки можно заполнить аналогичный горшок грунтом и взвесить в руке – примерно столько же и должен весить ваш готовый к поливу горшок.
Если горшок с растением заметно тяжелее, не следует поливать его, пока он не “похудеет”.
Ваши растения будут прибавлять в весе по ходу роста и это естественно. К тому времени вы научитесь чувствовать вес своего растения.

Его Величество PH


Уровни PH почвы и питательного раствора являются важными аспектами хорошего графика кормления. pH не оказывает прямого воздействия на растение, но напрямую влияет на доступность питательных веществ для растения. В свою очередь, растение также может влиять на pH почвы в прикорневой области, как мы далее сможем наблюдать.


Чтобы лучше понять влияние рН на урожайность, сначала нужно определить, что есть рН. Уровень рН, стандартное измерение кислотности, был разработан руководителем химического отдела лаборатории Carlsberg в 1909 году. В большей степени это означает «мощность водорода», поскольку уровень pH обеспечивает простое и универсальное измерение количества ионов водорода в растворе. Эти ионы влияют на его кислотность и на то, как раствор будет реагировать химически. рН определяется как отрицательный логарифм концентрации ионов водорода. Это результат присутствия анионов (отрицательно заряженных питательных веществ) и катионов (положительно заряженных питательных частиц). Уровень рН измеряется от 0 (кислый) до 14 (щелочной) с pH 7 в качестве нейтральной точки.



Рисунок 1: Это цветная микрофотография микоризы, полученная при помощи электронного микроскопа (SEM); Микориза – это симбиотическая связь между почвенными организмами и корнями растения. Грибок (микроорганизм) способен получить доступ к питательным формам, недоступным для растения, обрабатывать их и отправлять их к корням. Микоризы предпочитают слегка кислотную среду для оптимального роста.

Растение может влиять на жизнь почвы в своей ризосфере
Ризосфера - это узкая область почвы, которая находится под непосредственным влиянием корневых выделений и связанных с ними почвенных микроорганизмов. Растения реагируют на дефицит питательных веществ, изменяя морфологию своих корней, рекрутируя помощь микроорганизмов и изменяя химическую среду ризосферы. Компоненты корневых экссудатов помогают растениям получать доступ к питательным веществам путем подкисления или изменения окислительно-восстановительных условий в ризосфере или хелатирования непосредственно с питательным веществом. Экссудаты могут высвобождать питательные вещества путем растворения нерастворимых минеральных фаз или десорбции из глинистых минералов или органического вещества, посредством чего они высвобождаются в почву и могут затем обрабатываться растением. При подготовке питательного раствора, гровер должен следить за тем, чтобы рН воды находился в определенном диапазоне. Предпочтительным будет тот диапазон, при котором большинство питательных веществ будут доступны для растения, а именно - 5.2 - 6.2. При необходимости рН раствора удобрений может быть просто скорректирован путем добавления кислоты, чтобы снизить рН или базы, чтобы увеличить его. Но в ризосфере, непосредственном окружении живых корней, все становится совсем по-другому. Корни выделяют много веществ, которые изменяют рН в субстрате.


Рисунок 2: Каждая частица почвы содержит чистый отрицательный электрический заряд и поэтому имеет возможность привлекать и удерживать положительно заряженные элементы, такие как калий и кальций. Эти элементы притягиваются и удерживаются на поверхности частиц почвы, как магнит. Глина и органические вещества имеют более высокий чистый отрицательный электрический заряд, и поэтому имеют больше емкости для того чтобы удерживать позитивно заряженные ионы или катионы. Отрицательно заряженные ионы, такие как нитрат и фосфат, обычно отталкиваются.


PH в ризосфере может сильно отличаться от рН, который измеряется в питательном растворе. Основная причина этого заключается в том, что растение должно оставаться «нейтральным». Растворившись в воде, все питательные вещества присутствуют в виде ионов. Эти ионы всегда имеют положительный или отрицательный заряд. Положительно заряженные ионы, как K +, называются катионами. Отрицательно заряженные ионы, подобные NO 3 -, называются анионами. Некоторые питательные вещества могут быть представлены в нескольких формах. Например, фосфаты, которые могут встречаться как PO 4 3- , HPO 4 2- и H 2 PO 4 -. Тем не менее, только эта последняя форма может быть использована корнями. Поверхность корня отрицательно заряжена. В этом состоянии отрицательно заряженные ионы, такие как H 2 PO 4 - будут отталкиваться от поверхности корня, как два магнита с одинаковым полюсом. Растения разработали несколько способов облегчения поглощения анионов. Для каждого аниона, которое забирает растение, оно выделяет анион, например, гидроксид (ОН -) или бикарбонат ион (HCO 3 -). Точно так же для каждого катиона, который оно забирает, растение выделяет по типу H +. Таким образом, заряд растения остается сбалансированным. Однако побочным эффектом этого является то, что экскретированные ионы влияют на рН ризосферы в субстрате. Выделяя катион, рН вблизи корней уменьшается (он становится более кислотным). Выделение анионов повысит рН около корней (он станет более щелочным).
Хорошо известно, что азотные удобрения влияют на рН в прикорневой зоне. Это понимание важно, потому что растение поглощает так много азота, что эффект может быть значительным. Но этот эффект возникает с каждым питательным веществом или удобрением. Как садовод, вы можете добавлять азот в различных формах. Аммоний (NH 4 +) имеет кислотный эффект в почве. Нитрат (NO 3 -) –щелочной. Можно легко предположить, что ответ на этот вопрос заключается в удобрении с нитратом аммония (NH 4 NO 3). Но все не так просто. Аммоний будет потребляться растением намного быстрее по сравнению с нитратом, и результатом в конечном итоге будет подкисление почвы. Все эти реакции должны приниматься во внимание, потому что каждый питательный элемент имеет свой оптимальный рН в почве для доступности для растений. Для некоторых элементов это узкий диапазон, и простое измерение рН в питательном растворе не скажет вам, что действительно происходит в ризосфере.
Экссудаты


Рисунок 3: Это изображение показывает вам, что для каждого катиона (синего), который забирает растение, он выделяет катион типа H +. Для каждого аниона (красного), который забирает растение, происходит высвобождение гидроксида (например, OH-) иона. Таким образом, чистый заряд растения всегда остается в равновесии. Однако побочным эффектом этого является то, что экскретированные ионы влияют на рН ризосферы в субстрате. Когда растение выделяет катион, рН вблизи корней уменьшается. Экскреция анионов повысит рН вблизи корней.

В прошлом стало ясно, что корни выделяют много веществ, чтобы влиять на почвенную жизнь непосредственно вокруг поверхности корней. Эти вещества известны как «экссудаты». Основными экссудатами являются сахара и органические кислоты. Кислоты, такие как лимонная кислота, щавелевая кислота и яблочная кислота, в значительной степени присутствуют в клеточной влаге корней. Эти элементы также могут влиять на рН в почве, но насколько сильно это влияние будет варьироваться для каждого растения. Если кислоты выделяются из корней, они растворяются в виде анионов и делают почву около корня более щелочной, как и другие анионы. Обычно эти экссудаты окажут незначительное влияние на рН по сравнению с сильным эффектом экспрессии H + -ion. Примечательно, однако, что не каждая часть корневой системы действует одинаково. На кончике корня выделяются больше H + -ион, а немного дальше от корня - больше анионов. Вероятно, это связано с различиями в усвоении удобрений.

Уровни рН влияют на доступность питательных веществ и рост растений
Уровень рН влияет на доступность питательных веществ и, следовательно, оказывает косвенное влияние на рост растений. pH может также влиять на поглощение питательных веществ корнями растений. Не все питательные вещества оказывают одинаковое влияние, но большинство питательных веществ доступны для растений в диапазоне рН от 5,2 до 6,2 (см. Рисунок 4). Прежде чем питательное вещество может использоваться растением, его необходимо растворить в почвенном растворе. Большинство минералов и питательных веществ более растворимы и, следовательно, доступны в слабокислых почвах, чем в нейтральных слабощелочных почвах. В нейтральных или слабощелочных почвах некоторые элементы могут стать «инактивированными» и не доступными больше для растения. Эти элементы включают железо, марганец, медь, цинк и бор. В очень кислых почвах, с другой стороны, растворимость фосфора, кальция и магния уменьшается. Фосфор никогда не растворяется в почве, но наиболее доступен с диапазоном рН около 6,5. Это значение зависит от разных субстратов. Кислые почвы (рН 4,0-5,0) могут иметь высокие концентрации растворимого алюминия, марганца и железа, которые могут быть токсичными для роста некоторых растений. Питательные вещества для здорового роста растений делятся на разные категории: макроэлементы (элементы, необходимые в больших количествах), которые также подразделяются на первичные и вторичные питательные вещества, и микро-питательные вещества или микроэлементы (элементы, необходимые в очень небольших количествах). Большинство вторичных питательных веществ и недостатки микроэлементов можно легко скорректировать, поддерживая среду вокруг оптимального диапазона рН. Низкие значения pH (3-5) в сочетании с высокой температурой (выше 26 ° C) также могут влиять на развитие некоторых грибковых заболеваний. В высоко кислотных почвах активность бактерий, которые разлагают органические материалы в почве, может быть затруднена. Это предотвращает разложению органического вещества, что приводит к накоплению органического вещества и невосстановлению питательных веществ в почве, в частности азота, который заперт внутри органического вещества. В результате это может отрицательно сказаться на развитии растений. В органических почвенных субстратах присутствуют полезные грибковые бактерии, называемые микоризами. Микоризы предпочитают слегка кислотную среду для оптимального роста. Важным фактором также является щелочность воды. Если щелочность воды составляет более 200-250 частей на миллион CaCO 3, то следует добавить кислоту для сведения к минимуму влияния pH на среду роста.


Рисунок 4: Большинство питательных веществ для растений доступны в диапазоне рН 5,2 и 6,2.

Как и почему как правило изменяется рН в гидропонных системах выращивания
Поглощение анионов (отрицательно заряженных питательных веществ) и катионов (положительно заряженных питательных веществ) растениями может привести к значительным изменениям рН в системе выращивания. Если больше катионов поглощается по отношению к анионам, pH будет уменьшаться. Если поглощается больше анионов, чем катионов, то это приводит к увеличению рН. Поскольку азот (элемент, требуемый в больших количествах для здорового роста растений), может поставляться либо в виде катиона (аммоний - NH 4 +) или в виде аниона (нитрат - NO 3 -), со временем соотношение этих двух форм азота в питательном растворе может существенно влиять как на скорость, так и на направление изменения рН. Сдвиги уровня рН могут происходить неожиданно быстро. Большинство сортов овощей лучше всего растут в питательном растворе с рН от 5,2 до 6,2 и при температуре от 20 до 22 ° C.
При не высокой доступности света (в пасмурные дни или в условиях выращивания в помещении), растения будут поглощать больше калия и фосфора из питательного раствора, увеличивая кислотность (pH снижается). При низких уровнях освещенности скорость транспирации также ниже, что, в свою очередь, снижает поглощение кальция. В сочетании с низким рН в субстрате могут проявляться симптомы дефицита кальция. При интенсивном освещении (в ясные солнечные дни), растения будут потреблять больше азота из питательного раствора. В результате кислотность уменьшается (повышение рН).


Рисунок 5: Эта диаграмма поможет вам выявить недостаток питательных веществ.
Что произойдет, если pH слишком высокий или низкий, и как распознать симптомы
Первые симптомы дефицита питательных веществ проявляются в листьях. Например, дефицит железа (Fe) может происходить очень быстро. При значениях рН 7 или выше для растений будет доступно менее 50% железа. При значениях рН 8,0 в растворе остается только небольшое количество железа из-за осаждения гидроксидом железа (Fe (OH) 3 - который в конечном итоге превращается в ржавчину). Рисунок 5 может использоваться как инструмент для выявления недостатков питательных веществ в растениях. Хлороз - это пожелтение или отбеливание зеленой растительной ткани из-за потери хлорофилла. Некроз - это отмирание растительной ткани, которое проявляется как темно-коричневое обесцвечивание, например, на части листа.

Место на растении, где проявятся симптомы (старые или молодые листья) будет зависеть от подвижности элементов в растении. Элементы с очень низкой подвижностью - бор, кальций, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Недостатки этих элементов сначала будут видны на более молодых листьях. Эти элементы передаются с потоком сока в молодые листья. Они не перемещаются внутри растения. Более мобильными элементами являются азот, калий и магний. Симптомы дефицита этих элементов наблюдаются у более старых листьев растений, потому что элементы перемещаются от более старых листьев к более молодым листьям, которые нуждаются в большем количестве питательных веществ для процесса роста.
  • Нравится
Реакции: 14_Francisco_Franko_88

Роль воды в жизнедеятельности растений





Вода является основной составной частью растительных организмов. Её содержание доходит до 95% массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Вода — это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ. Она составляет основную часть цитоплазмы, поддерживает её структуру, устойчивость входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обеспечивает определённую конформацию молекул белка. Высокое содержание воды придаёт содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер.
Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции: 1.Водная среда объединяет все части организма в единое целое, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкость — газ в листьях, где она испаряется. 2. Вода — важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций. 3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию. 4. Вода — метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов. 5. Возможно, существенную роль в жизненных явлениях, особенно в мембранных процессах, играет относительно высокая протонная и электронная проводимость структурированной воды. 6. Вода — главный компонент в транспортной системе высших растений. 7. Вода — терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования. 8. Вода — хороший амортизатор при механических воздействиях на организм. 9. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов.

Требования к воде, используемой для полива при выращивании в земле​





- Идеальной для растишек является вода с нейтральной реакцией pH, не содержащая хлора и прочих вредных примесей;
- Если есть возможность, почаще проверяйте pH воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы; - Лучше всего использовать воду комнатной температуры, или на 1—3° теплее комнатной, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному стрессу;
- Так как водопроводная вода содержит хлор и другую химию, перед использованием её лучше отстаивать в течение нескольких дней в открытой ёмкости;
- Кипячёная или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ, необходимых растишкам для лучшего роста;
- Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода, если она в экологически благополучном регионе, полезнее всего.


Химический состав воды и его влияние на качество питательного раствора в системах гидропоники.​





Обладая энергоинформационной памятью, вода является регулятором всех физиологических функций растений и даже самой их жизни. Вода - это универсальный растворитель, благодаря чему все вещества, поступающие с водой в растворённом виде, не теряют свои полезные свойства и не изменяют свой химический состав. Именно основываясь на этом свойстве воды, готовят питательные растворы в гидропонике. Но, зададимся вопросом, всякая ли вода подходит для приготовления питательных растворов?

Для начала рассмотрим требования, которым должна отвечать вода, используемая при гидропонной культивации растений:

• Содержание солей и минеральных веществ в воде должно быть минимальным. Вода должна быть мягкой, свободной от солей кальция и магния. Например, высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания - фосфор, железо, марганец, алюминий, бор переходят в соединения, которое растения не могут усвоить;
• Присутствие токсичных примесей, инородных включений и растительных ядов недопустимо;
• Реакция среды должна быть нейтральная или слабокислая. В таком случае какая вода подойдёт? Водопроводная, колодезная или из скважины, речная или озёрная, дождевая или дистиллированная? Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень её пригодности для приготовления питательного раствора.

Водопроводная вода вполне подходит для приготовления питательного раствора. Эта вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает её пригодной даже для питья. Содержание в ней минеральных веществ невелико. Тем не менее она может содержать вредные для растений гербициды, тяжёлые металлы, различные соли, которые делают воду жёсткой. В зависимости от сезона, в ней может значительно увеличиваться содержание хлора. Перед применением водопроводной воды, её отстаивают в открытом сосуде в течение 2—3 дней. За это время хлор быстро испаряется и некоторые соли оседают.

Колодезная вода или вода из скважины отличается высоким содержанием железа, марганца, солей и минеральных веществ, которые вымываются из толщи грунта. Поэтому она является очень жёсткой. Некоторые источники воды содержат большое количество сероводорода, сульфатов и карбонатов. Заключение о наличии вредных составляющих в составе такой воды и её анализ можно получить у местных органов СЭС. Колодезную воду, так же как и водопроводную надо фильтровать, или отстаивать.

Речная или озёрная вода менее всего подходит в качестве воды для приготовления питательного раствора, так как в водоём могут попасть отходы промышленности и производства. В такой воде могут присутствовать продукты химических реакций, различные бактерии, патогенные микроорганизмы, продукты гниения и другие нежелательные примеси. Речную и озёрную воду принято хлорировать, а затем отстаивать. Иногда используют перекись водорода малой концентрации, что даже благотворно влияет на рост растений, так как после такой обработки, увеличивается содержание кислорода в воде 2H2O2 (перекись водорода) = 2H2O (вода) + O2 (кислород). Но для лучшей очистки все же необходимо приобрести более сложные системы фильтрации. Только после очистки при помощи таких систем речная вода может спокойно использоваться в гидропонном растворе. Но к сожалению, данные системы требуют больших денежных затрат, что делает нерентабельным использование воды из водоёмов в гидропонике.

Дождевая вода является оптимальным вариантом для приготовления питательного раствора. Она мягче всех вышеперечисленных типов воды, в ней высокое содержание кислорода, а реакция среды практически нейтральна. Но нельзя забывать о загрязнённости окружающей среды в целом из-за чего дождевая вода может содержать вредные химические соединения, тяжёлые металлы, известковую пыль (которая повышает жёсткость воды), продукты сгорания жидкого и твёрдого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости – все это сильно снижает полезные качества дождевой воды. При сборе дождевой воды следует соблюдать ряд правил. Вода, стекая по крыше, желобам и водосточным трубам, попадает в резервуар. Лучше собирать воду с крыш, выполненных из инертных материалов (глиняная черепица, шифер, или цемент, не содержащих искусственных красителей), чтобы избежать попадания вредных веществ и частиц. Не рекомендуется собирать воду с крыш, покрытие которых может содержать свинец или асбест. Непригодными являются сливы и желоба, содержащие свинец или медь. Лучшие варианты сливов - трубы из ПВХ или оцинкованной стали. Что касается резервуаров по сбору дождевой воды, лучше использовать ёмкости, сделанные из материалов устойчивых к окислению, к действию кислот, щелочей и т. д. (бетон, полиэтилен, оцинкованная сталь, стекловолокно). После длительных засушливых периодов, не используйте воду, выпавшую в первые полчаса, так как примерно за это время смывается вся накопившаяся на крыше и желобах грязь. Собрав дождевую воду, все же необходимо провести её анализ, и только после этого определить её пригодность для приготовления питательного раствора.

Дистиллированная вода практически полностью очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических и других примесей. В этой воде нет бактерий и патогенных микроорганизмов. В ней также отсутствуют и микроэлементы. Производят её методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах, называемых дистилляторами. В результате чего все инородные вещества остаются в осадке. Одним словом, такая вода идеальна для приготовления питательных растворов. Но процесс дистилляции медленный, а аппараты рассчитаны на небольшие объёмы воды, при этом потребляя большое количество электроэнергии. Для гидропоники промышленных масштабов, где требуются сотни литров воды, это не лучший вариант.



Осмотическая вода. Что такое осмос? Выпивая при муках жажды стакан обычной воды, мы производим это соприкосновение двух растворов: воды и наших живых клеток. Оболочки клеток осуществляют функции мембран, обладающих пропускающей способностью для воды и задерживающих содержащиеся в ней вещества. Вода в качестве менее концентрированного раствора переходит в клетки, так как живые клетки в более плотный раствор, до полного уравновешивания плотностей обоих растворов.

Осмос дал повод для размышления над использованием его и вне организма, учитывая конечный результат: живые клетки получают отфильтрованную воду природным способом. В конце прошлого века такой способ был изобретен и получил название обратного осмоса. Обратный осмос происходит в противоположном направлении: растворитель с большей плотностью через полупроницаемую мембрану переходит на молекулярном уровне в растворитель с меньшей концентрацией. Необходимо только создать давление, превышающее осмотическое. То есть происходит процесс, обратный обычному осмосу. С учетом этих особенностей и были разработаны мембраны обратного осмоса. При обратном осмосе вредные вещества скапливаются на одной стороне мембраны, а чистая вода собирается по другую сторону. Традиционные методы фильтрации не дают такой высокий результат очистки воды.

Полученное устройство, основанное на принципе обратного осмоса, называют системой обратного осмоса. Системы осмос для фильтрации воды нашли широкое применение не только в быту, но и в ряде производств. Очистка воды происходит на заложенном природой механизме, учтенном при разработке систем осмос человеком. Степень чистоты воды и освобождения ее от примесей составляет 99,9% плюс отсутствие накипи при использовании в нагревательных приборах.

Обратноосмотическая вода более предпочтительная для приготовления растворов в гидропонике, потому что имеет низкий, практически нулевой ppm. Это, в свою очередь. позволяет внести больше элементов в раствор, не боясь превысить рекомендованные для различных стадий развития растения ppm.

Подводя черту под вышесказанным, можно сказать, что какой бы тип воды вы ни выбрали, необходимо её проанализировать на содержание химических элементов. Это можно сделать самостоятельно или же отдать пробы воды в специализированное учреждение. Второй вариант более точен, хотя и требует некоторых финансовых затрат. Не всегда удаётся самостоятельно определить точный состав воды. Это можно сделать, либо измерив электропроводность нашей пробы воды, либо же купив тесты (химические реактивы) для определения содержания в анализируемой воде каждого из 13 элементов, необходимых для развития растений. Используя тесты, можно получить хорошие результаты. Но химические реактивы достаточны дорогие и их обычно хватает на небольшое количество замеров. Из измерения электропроводности, мы определяем только общее содержание элементов и не получаем никакой информации о содержании каждого элемента в отдельности в анализируемой пробе воды. После получения результаты анализа пробы воды, и определения её рН, нужно приготовить питательный раствор с учётом содержания в воде химических элементов.

Качество воды и её основные характеристики​




Химически чистая вода с формулой Н₂О — это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное, природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворённом виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов.

Жёсткость — комплексный показатель, в большей степени зависящий от концентрации в воде ионов кальция и магния. Количественно измеряется в мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр). Вода глубоких подземных источников имеет более высокую жёсткость (8— 10 мг-экв/л), а поверхностных источников — относительно небольшую (3— 6 мг-экв/л).

Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания растворённых в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твёрдых веществ или общим солесодержанием, так как растворённые в воде вещества находятся именно в виде солей. В Европе минерализацию ещё называют как общее количество растворённых частиц – Total Dissolved Solids (TDS), что по сути, то же самое. За единицу уровня минерализации принято считать миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес всех растворённых веществ (в миллиграммах) в 1 литре воды. Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды – сокращённо ppm (parts per million – частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в европейских источниках. Это означает количество частиц, растворённых в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное – 1 мг/л = 1 ppm.

Существуют различные способы измерения концентрации раствора. Проще всего приобрести цифровой TDS-метр. При помощи этого прибора можно узнать ppm раствора в считаные секунды. Следует только снять колпачок, включить прибор и опустить на несколько секунд в раствор, слегка помешивая раствор прибором. Секунд через 5, когда показания установятся, можно записывать значения. Измерения также часто проводят при помощи кондуктометра, который измеряет EC (от англ. Electrical Conductivity). EC измеряется в таких единицах, как Сименсы. На самом деле и тот и другой приборы измеряют электрическую проводимость, но TDS-метр переводит измеренные значения в ppm при помощи встроенной в прибор таблицы.

рН - Возможно, один из наиболее невыявленных аспектов садоводства. рН очень важен как в гидропонном, так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве.
pH лучше всего измерять электронным рН тестом, однако, его нужно периодически калибровать, т. е. помогать прибору установить соотношение между сигналом от электрода и значением рН с помощью калибровочного раствора. Также большой популярность пользуется простой и доступный рН тестор от GHE, который определяет кислотно-щелочной баланс при помощи реагента.
рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щёлочь (основания) выше.

Технически, термин рН относится к potential водороду – гидроксильному иону, содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щёлочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десятикратному изменению концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).

Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнёт терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH, который производит оптимальные результаты.

Подготовка воды для использования в системах гидропоники​




Как известно при посадке растений в грунт, особенно на рассаду, землю обеззараживают различными средствами. Это позволяет избавиться от личинок вредителей, грибка и различных бактерий. Аналогичный процесс необходимо провести и для воды, используемой в гидропонной установке. Впрочем, помимо обеззараживания необходимо предусмотреть ещё и систему фильтрации, которая позволит механически удалить нежелательные примеси в воде. При этом используется сразу два фильтра — один для предварительной механической очистки, который устанавливают в системе перед ультрафиолетовым стерилизатором, а второй фильтр тонкой очистки, что позволит удалить все погибшие во время обеззараживания микроорганизмы. Применять подобную систему можно не только в гидропонных установках. При необходимости они могут быть использованы для подготовки воды для систем капельного полива в теплицах при выращивании брокколи или других овощей, где качество воды также имеет большое значение.

Методы фильтрации и типы фильтров​


Первым этапом по удалению примесей является процесс механической очистки. Для него устанавливают фильтр грубой очистки воды. А для большей эффективности следом монтируют фильтр тонкой очистки воды. Воду из колодцев и скважин тоже нельзя назвать идеально чистой. Не верите? Отнесите её на экспертизу и убедитесь. Вода из скважины может содержать растворенное железо, магний, кальций. В колодцах ко всему прочему есть вероятность загрязнения воды нитратами и микроорганизмами.
Фильтры механической очистки воды. Устанавливают фильтры механической очистки воды в начале всех технических устройств. Они выполняют функцию первичного удаления из жидкости нерастворимых частиц. Выбирать модель устройства необходимо, исходя из конкретных требований. Перед покупкой определяются с условиями эксплуатации и сферой применения. Это поможет выяснить технические характеристики необходимого оборудования.
Фильтры грубой очистки воды. Фильтр грубой очистки удаляет из воды нерастворимые фракции, такие как глина, песок, ржавчина и подобные вещества. Оттого какое содержание примесей имеется в воде, зависит выбор того или иного типа фильтра. Принцип действия у всех устройств этого вида схож. Грубые частицы задерживаются в самом фильтре, а очищенная от них вода поступает в трубопровод. По мере заполнения устройство снимается, вычищается и устанавливается на место. Работа фильтра не предусматривает применения химических реагентов, она основана на механическом действии. Выбор фильтра зависит от производительности системы (объём потребляемой жидкости в час) и массы твёрдых фракций. Различают три вида фильтров грубой очистки воды:
  • сетчатый
  • картриджный
  • высокоскоростной напорный.

Сетчатый фильтр​


Рабочий элемент такого фильтра — мелкозернистая сетка. Основа конструкции сетчатого фильтра – сетка с ячейками 50-500 мкм. Сетчатые фильтры бывают непромывные и самопромывные. Первые периодически по мере загрязнения снимают и вычищают. Для этого необходимо отключать систему водоснабжения и разбирать сам фильтр. Вторые не надо разбирать и очищать. Они потому и называются самопромывными, что избавляются от нерастворимых частиц в автоматическом режиме. Для них устанавливают дренажную трубу, в которую сливается грязная вода после самоочищения устройства. Фильтры, устанавливаемые на холодную воду, делаются из прозрачного материала. Для горячего водоснабжения выпускаются приборы с металлическим корпусом способным выдерживать высокую температуру. К некоторым видам сетчатых фильтров, на выходе, устанавливают клапан контроля давления и манометр. Клапан защищает бытовые приборы от гидравлических ударов и скачков давления воды. Манометр показывает давление в трубопроводе.

Картриджный фильтр​


Главным элементом картриджного фильтра является сменный картридж или патрон, помещённый в колбу из стали или пластика. Такое устройство задерживает примеси размером от 0,5 мкм. Корпус изделия для холодной воды изготавливается из прозрачного материала. Это позволяет определять необходимость замены патрона. Фильтры для горячей воды имеют непрозрачный корпус. Картриджи могут быть выполнены из различных материалов. Патроны из специального волокна задерживают хлор, а картриджи чулочного типа не пропускают примеси имеющие волокнистую структуру (вязкая глина, тина, водоросли).

Высокоскоростной напорный фильтр​


Такой фильтр позволяет отрегулировать размер задерживаемой фракции. Если в источнике воды находится много примесей разнородной структуры, универсальным устройством для очистки послужит высокоскоростной напорный фильтр. Состоит такое изделие из ёмкости, выполненной из антикоррозийного материала, которая заполняется фильтрующим материалом. Проходя через прибор, вода очищается от нерастворимых фракций размером от 30 мкм. Вверху ёмкости установлен автоматический регулирующий блок. Он отвечает за процесс фильтрации и сохранение свойств материала. Дополнительно к фильтру подсоединяют дренажный трубопровод. Установка высокоскоростного напорного фильтра связана с небольшими неудобствами. Он имеет большие габариты. Размещать его можно только в теплом помещении.
Фильтры тонкой очистки
После грубой очистки воды в ней все ещё остаются мелкие примеси. Это могут быть взвеси тяжёлых металлов, соединения химических элементов и даже небольшие микроорганизмы. Избавить воду от этих примесей помогут фильтры тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки воды способны задерживать микрочастицы размером от 5 мкм. Обычно их устанавливают после фильтров грубой очистки. Такая двухступенчатая система даёт качественный продукт на выходе. В качестве рабочего элемента таких устройств могут выступать:
  • сорбционный материал;
  • обратноосмотическая мембрана
  • ионообменные смолы.

Сорбиционный фильтр​


Сорбционный фильтр позволяет очистить воду от тяжёлых металлов. Сорбционный фильтр используется для очищения воды от тяжёлых металлов (даже железа и свинца), хлорорганических соединений, микроорганизмов. Он способен избавить воду от неприятных запахов. Состоит сорбционный фильтр из резервуара, изготовленного из пластика и наполненного сорбентом. В качестве сорбента могут выступать алюмосиликат или активированный уголь. Фильтр имеет небольшой размер, довольно прост в установке, легко демонтируется при замене картриджа. Недостатком этого устройства является низкая скорость фильтрации и необходимость частой замены картриджа.

Обратноосмотический фильтр​


Обратноосмотический фильтр состоит из нескольких последовательно соединённых стальных или пластиковых резервуаров. Активным компонентом таких фильтров является мембрана, изготовленная из полимерного материала. Она очень чувствительна к составу воды и разрушается под действием хлора. Поэтому для обратноосмотических фильтров необходима система предочистки, в качестве которой применяется ультрафильтрационный модуль или фильтр грубой очистки. Обратноосмотический фильтр часто снабжают ультрафиолетовым блоком для дополнительного обеззараживания. Недостатком такой системы очистки является необходимость минимального давления воды в 3,5 атмосфер. Если давление ниже, необходимо устанавливать насос. Из-за малой производительности обратноосмотический фильтр снабжается накопительным баком для хранения очищенной воды. Все это окупается высокой степенью очистки.

Ионообменный фильтр​


Ионообменные фильтры применяют для смягчения воды и удаления из неё органических соединений. Корпус такого изделия изготавливается из пластика или стали. Внутрь помещён фильтрующий резервуар, наполненный ионообменной смолой. Производительность устройства зависит от объёма фильтрующей загрузки. Ионообменный фильтр тонкой очистки позволяет смягчить воду путём изменения её pH. Недостатком таких изделий является дополнительное использование регенерирующих баков, постоянное применение солевых растворов и утилизация использованных компонентов. Эффективность ионообменных фильтров зависит от состава поступающей жидкости, качества ионитов и температуры помещения.

Автор рекомендует использовать Обратноосмотический фильтр. Одной из особенностей этого фильтра, является высокая степень очистки. В растворах,приготовленных на основе такой воды, растения будут расти здоровыми и крепкими.
  • Нравится
Реакции: 14_Francisco_Franko_88

Вода и водоподготовка

Вода является основной составной частью растительных организмов. Её содержание доходит до 95% массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Вода — это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ. Она составляет основную часть цитоплазмы, поддерживает её структуру, устойчивость входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обеспечивает определённую конформацию молекул белка. Высокое содержание воды придаёт содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер.
Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции: 1.Водная среда объединяет все части организма в единое целое, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкость — газ в листьях, где она испаряется. 2. Вода — важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций. 3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию. 4. Вода — метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов. 5. Возможно, существенную роль в жизненных явлениях, особенно в мембранных процессах, играет относительно высокая протонная и электронная проводимость структурированной воды. 6. Вода — главный компонент в транспортной системе высших растений. 7. Вода — терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования. 8. Вода — хороший амортизатор при механических воздействиях на организм. 9. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов.

Требования к воде, используемой для полива при выращивании в земле​





- Идеальной для растишек является вода с нейтральной реакцией pH, не содержащая хлора и прочих вредных примесей;
- Если есть возможность, почаще проверяйте pH воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы; - Лучше всего использовать воду комнатной температуры, или на 1—3° теплее комнатной, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному стрессу;
- Так как водопроводная вода содержит хлор и другую химию, перед использованием её лучше отстаивать в течение нескольких дней в открытой ёмкости;
- Кипячёная или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ, необходимых растишкам для лучшего роста;
- Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода, если она в экологически благополучном регионе, полезнее всего.


Химический состав воды и его влияние на качество питательного раствора в системах гидропоники.​





Обладая энергоинформационной памятью, вода является регулятором всех физиологических функций растений и даже самой их жизни. Вода - это универсальный растворитель, благодаря чему все вещества, поступающие с водой в растворённом виде, не теряют свои полезные свойства и не изменяют свой химический состав. Именно основываясь на этом свойстве воды, готовят питательные растворы в гидропонике. Но, зададимся вопросом, всякая ли вода подходит для приготовления питательных растворов?

Для начала рассмотрим требования, которым должна отвечать вода, используемая при гидропонной культивации растений:

• Содержание солей и минеральных веществ в воде должно быть минимальным. Вода должна быть мягкой, свободной от солей кальция и магния. Например, высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания - фосфор, железо, марганец, алюминий, бор переходят в соединения, которое растения не могут усвоить;
• Присутствие токсичных примесей, инородных включений и растительных ядов недопустимо;
• Реакция среды должна быть нейтральная или слабокислая. В таком случае какая вода подойдёт? Водопроводная, колодезная или из скважины, речная или озёрная, дождевая или дистиллированная? Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень её пригодности для приготовления питательного раствора.

Водопроводная вода вполне подходит для приготовления питательного раствора. Эта вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает её пригодной даже для питья. Содержание в ней минеральных веществ невелико. Тем не менее она может содержать вредные для растений гербициды, тяжёлые металлы, различные соли, которые делают воду жёсткой. В зависимости от сезона, в ней может значительно увеличиваться содержание хлора. Перед применением водопроводной воды, её отстаивают в открытом сосуде в течение 2—3 дней. За это время хлор быстро испаряется и некоторые соли оседают.

Колодезная вода или вода из скважины отличается высоким содержанием железа, марганца, солей и минеральных веществ, которые вымываются из толщи грунта. Поэтому она является очень жёсткой. Некоторые источники воды содержат большое количество сероводорода, сульфатов и карбонатов. Заключение о наличии вредных составляющих в составе такой воды и её анализ можно получить у местных органов СЭС. Колодезную воду, так же как и водопроводную надо фильтровать, или отстаивать.

Речная или озёрная вода менее всего подходит в качестве воды для приготовления питательного раствора, так как в водоём могут попасть отходы промышленности и производства. В такой воде могут присутствовать продукты химических реакций, различные бактерии, патогенные микроорганизмы, продукты гниения и другие нежелательные примеси. Речную и озёрную воду принято хлорировать, а затем отстаивать. Иногда используют перекись водорода малой концентрации, что даже благотворно влияет на рост растений, так как после такой обработки, увеличивается содержание кислорода в воде 2H2O2 (перекись водорода) = 2H2O (вода) + O2 (кислород). Но для лучшей очистки все же необходимо приобрести более сложные системы фильтрации. Только после очистки при помощи таких систем речная вода может спокойно использоваться в гидропонном растворе. Но к сожалению, данные системы требуют больших денежных затрат, что делает нерентабельным использование воды из водоёмов в гидропонике.

Дождевая вода является оптимальным вариантом для приготовления питательного раствора. Она мягче всех вышеперечисленных типов воды, в ней высокое содержание кислорода, а реакция среды практически нейтральна. Но нельзя забывать о загрязнённости окружающей среды в целом из-за чего дождевая вода может содержать вредные химические соединения, тяжёлые металлы, известковую пыль (которая повышает жёсткость воды), продукты сгорания жидкого и твёрдого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости – все это сильно снижает полезные качества дождевой воды. При сборе дождевой воды следует соблюдать ряд правил. Вода, стекая по крыше, желобам и водосточным трубам, попадает в резервуар. Лучше собирать воду с крыш, выполненных из инертных материалов (глиняная черепица, шифер, или цемент, не содержащих искусственных красителей), чтобы избежать попадания вредных веществ и частиц. Не рекомендуется собирать воду с крыш, покрытие которых может содержать свинец или асбест. Непригодными являются сливы и желоба, содержащие свинец или медь. Лучшие варианты сливов - трубы из ПВХ или оцинкованной стали. Что касается резервуаров по сбору дождевой воды, лучше использовать ёмкости, сделанные из материалов устойчивых к окислению, к действию кислот, щелочей и т. д. (бетон, полиэтилен, оцинкованная сталь, стекловолокно). После длительных засушливых периодов, не используйте воду, выпавшую в первые полчаса, так как примерно за это время смывается вся накопившаяся на крыше и желобах грязь. Собрав дождевую воду, все же необходимо провести её анализ, и только после этого определить её пригодность для приготовления питательного раствора.

Дистиллированная вода практически полностью очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических и других примесей. В этой воде нет бактерий и патогенных микроорганизмов. В ней также отсутствуют и микроэлементы. Производят её методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах, называемых дистилляторами. В результате чего все инородные вещества остаются в осадке. Одним словом, такая вода идеальна для приготовления питательных растворов. Но процесс дистилляции медленный, а аппараты рассчитаны на небольшие объёмы воды, при этом потребляя большое количество электроэнергии. Для гидропоники промышленных масштабов, где требуются сотни литров воды, это не лучший вариант.



Осмотическая вода. Что такое осмос? Выпивая при муках жажды стакан обычной воды, мы производим это соприкосновение двух растворов: воды и наших живых клеток. Оболочки клеток осуществляют функции мембран, обладающих пропускающей способностью для воды и задерживающих содержащиеся в ней вещества. Вода в качестве менее концентрированного раствора переходит в клетки, так как живые клетки в более плотный раствор, до полного уравновешивания плотностей обоих растворов.

Осмос дал повод для размышления над использованием его и вне организма, учитывая конечный результат: живые клетки получают отфильтрованную воду природным способом. В конце прошлого века такой способ был изобретен и получил название обратного осмоса. Обратный осмос происходит в противоположном направлении: растворитель с большей плотностью через полупроницаемую мембрану переходит на молекулярном уровне в растворитель с меньшей концентрацией. Необходимо только создать давление, превышающее осмотическое. То есть происходит процесс, обратный обычному осмосу. С учетом этих особенностей и были разработаны мембраны обратного осмоса. При обратном осмосе вредные вещества скапливаются на одной стороне мембраны, а чистая вода собирается по другую сторону. Традиционные методы фильтрации не дают такой высокий результат очистки воды.

Полученное устройство, основанное на принципе обратного осмоса, называют системой обратного осмоса. Системы осмос для фильтрации воды нашли широкое применение не только в быту, но и в ряде производств. Очистка воды происходит на заложенном природой механизме, учтенном при разработке систем осмос человеком. Степень чистоты воды и освобождения ее от примесей составляет 99,9% плюс отсутствие накипи при использовании в нагревательных приборах.

Обратноосмотическая вода более предпочтительная для приготовления растворов в гидропонике, потому что имеет низкий, практически нулевой ppm. Это, в свою очередь. позволяет внести больше элементов в раствор, не боясь превысить рекомендованные для различных стадий развития растения ppm.

Подводя черту под вышесказанным, можно сказать, что какой бы тип воды вы ни выбрали, необходимо её проанализировать на содержание химических элементов. Это можно сделать самостоятельно или же отдать пробы воды в специализированное учреждение. Второй вариант более точен, хотя и требует некоторых финансовых затрат. Не всегда удаётся самостоятельно определить точный состав воды. Это можно сделать, либо измерив электропроводность нашей пробы воды, либо же купив тесты (химические реактивы) для определения содержания в анализируемой воде каждого из 13 элементов, необходимых для развития растений. Используя тесты, можно получить хорошие результаты. Но химические реактивы достаточны дорогие и их обычно хватает на небольшое количество замеров. Из измерения электропроводности, мы определяем только общее содержание элементов и не получаем никакой информации о содержании каждого элемента в отдельности в анализируемой пробе воды. После получения результаты анализа пробы воды, и определения её рН, нужно приготовить питательный раствор с учётом содержания в воде химических элементов.

Качество воды и её основные характеристики​




Химически чистая вода с формулой Н₂О — это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное, природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворённом виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов.

Жёсткость — комплексный показатель, в большей степени зависящий от концентрации в воде ионов кальция и магния. Количественно измеряется в мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр). Вода глубоких подземных источников имеет более высокую жёсткость (8— 10 мг-экв/л), а поверхностных источников — относительно небольшую (3— 6 мг-экв/л).

Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания растворённых в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твёрдых веществ или общим солесодержанием, так как растворённые в воде вещества находятся именно в виде солей. В Европе минерализацию ещё называют как общее количество растворённых частиц – Total Dissolved Solids (TDS), что по сути, то же самое. За единицу уровня минерализации принято считать миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес всех растворённых веществ (в миллиграммах) в 1 литре воды. Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды – сокращённо ppm (parts per million – частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в европейских источниках. Это означает количество частиц, растворённых в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное – 1 мг/л = 1 ppm.

Существуют различные способы измерения концентрации раствора. Проще всего приобрести цифровой TDS-метр. При помощи этого прибора можно узнать ppm раствора в считаные секунды. Следует только снять колпачок, включить прибор и опустить на несколько секунд в раствор, слегка помешивая раствор прибором. Секунд через 5, когда показания установятся, можно записывать значения. Измерения также часто проводят при помощи кондуктометра, который измеряет EC (от англ. Electrical Conductivity). EC измеряется в таких единицах, как Сименсы. На самом деле и тот и другой приборы измеряют электрическую проводимость, но TDS-метр переводит измеренные значения в ppm при помощи встроенной в прибор таблицы.

рН - Возможно, один из наиболее невыявленных аспектов садоводства. рН очень важен как в гидропонном, так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве.
pH лучше всего измерять электронным рН тестом, однако, его нужно периодически калибровать, т. е. помогать прибору установить соотношение между сигналом от электрода и значением рН с помощью калибровочного раствора. Также большой популярность пользуется простой и доступный рН тестор от GHE, который определяет кислотно-щелочной баланс при помощи реагента.
рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щёлочь (основания) выше.

Технически, термин рН относится к potential водороду – гидроксильному иону, содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щёлочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десятикратному изменению концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).

Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнёт терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH, который производит оптимальные результаты.

Подготовка воды для использования в системах гидропоники​




Как известно при посадке растений в грунт, особенно на рассаду, землю обеззараживают различными средствами. Это позволяет избавиться от личинок вредителей, грибка и различных бактерий. Аналогичный процесс необходимо провести и для воды, используемой в гидропонной установке. Впрочем, помимо обеззараживания необходимо предусмотреть ещё и систему фильтрации, которая позволит механически удалить нежелательные примеси в воде. При этом используется сразу два фильтра — один для предварительной механической очистки, который устанавливают в системе перед ультрафиолетовым стерилизатором, а второй фильтр тонкой очистки, что позволит удалить все погибшие во время обеззараживания микроорганизмы. Применять подобную систему можно не только в гидропонных установках. При необходимости они могут быть использованы для подготовки воды для систем капельного полива в теплицах при выращивании брокколи или других овощей, где качество воды также имеет большое значение.

Методы фильтрации и типы фильтров​


Первым этапом по удалению примесей является процесс механической очистки. Для него устанавливают фильтр грубой очистки воды. А для большей эффективности следом монтируют фильтр тонкой очистки воды. Воду из колодцев и скважин тоже нельзя назвать идеально чистой. Не верите? Отнесите её на экспертизу и убедитесь. Вода из скважины может содержать растворенное железо, магний, кальций. В колодцах ко всему прочему есть вероятность загрязнения воды нитратами и микроорганизмами.
Фильтры механической очистки воды. Устанавливают фильтры механической очистки воды в начале всех технических устройств. Они выполняют функцию первичного удаления из жидкости нерастворимых частиц. Выбирать модель устройства необходимо, исходя из конкретных требований. Перед покупкой определяются с условиями эксплуатации и сферой применения. Это поможет выяснить технические характеристики необходимого оборудования.
Фильтры грубой очистки воды. Фильтр грубой очистки удаляет из воды нерастворимые фракции, такие как глина, песок, ржавчина и подобные вещества. Оттого какое содержание примесей имеется в воде, зависит выбор того или иного типа фильтра. Принцип действия у всех устройств этого вида схож. Грубые частицы задерживаются в самом фильтре, а очищенная от них вода поступает в трубопровод. По мере заполнения устройство снимается, вычищается и устанавливается на место. Работа фильтра не предусматривает применения химических реагентов, она основана на механическом действии. Выбор фильтра зависит от производительности системы (объём потребляемой жидкости в час) и массы твёрдых фракций. Различают три вида фильтров грубой очистки воды:
  • сетчатый
  • картриджный
  • высокоскоростной напорный.

Сетчатый фильтр​


Рабочий элемент такого фильтра — мелкозернистая сетка. Основа конструкции сетчатого фильтра – сетка с ячейками 50-500 мкм. Сетчатые фильтры бывают непромывные и самопромывные. Первые периодически по мере загрязнения снимают и вычищают. Для этого необходимо отключать систему водоснабжения и разбирать сам фильтр. Вторые не надо разбирать и очищать. Они потому и называются самопромывными, что избавляются от нерастворимых частиц в автоматическом режиме. Для них устанавливают дренажную трубу, в которую сливается грязная вода после самоочищения устройства. Фильтры, устанавливаемые на холодную воду, делаются из прозрачного материала. Для горячего водоснабжения выпускаются приборы с металлическим корпусом способным выдерживать высокую температуру. К некоторым видам сетчатых фильтров, на выходе, устанавливают клапан контроля давления и манометр. Клапан защищает бытовые приборы от гидравлических ударов и скачков давления воды. Манометр показывает давление в трубопроводе.

Картриджный фильтр​


Главным элементом картриджного фильтра является сменный картридж или патрон, помещённый в колбу из стали или пластика. Такое устройство задерживает примеси размером от 0,5 мкм. Корпус изделия для холодной воды изготавливается из прозрачного материала. Это позволяет определять необходимость замены патрона. Фильтры для горячей воды имеют непрозрачный корпус. Картриджи могут быть выполнены из различных материалов. Патроны из специального волокна задерживают хлор, а картриджи чулочного типа не пропускают примеси имеющие волокнистую структуру (вязкая глина, тина, водоросли).

Высокоскоростной напорный фильтр​


Такой фильтр позволяет отрегулировать размер задерживаемой фракции. Если в источнике воды находится много примесей разнородной структуры, универсальным устройством для очистки послужит высокоскоростной напорный фильтр. Состоит такое изделие из ёмкости, выполненной из антикоррозийного материала, которая заполняется фильтрующим материалом. Проходя через прибор, вода очищается от нерастворимых фракций размером от 30 мкм. Вверху ёмкости установлен автоматический регулирующий блок. Он отвечает за процесс фильтрации и сохранение свойств материала. Дополнительно к фильтру подсоединяют дренажный трубопровод. Установка высокоскоростного напорного фильтра связана с небольшими неудобствами. Он имеет большие габариты. Размещать его можно только в теплом помещении.
Фильтры тонкой очистки
После грубой очистки воды в ней все ещё остаются мелкие примеси. Это могут быть взвеси тяжёлых металлов, соединения химических элементов и даже небольшие микроорганизмы. Избавить воду от этих примесей помогут фильтры тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки воды способны задерживать микрочастицы размером от 5 мкм. Обычно их устанавливают после фильтров грубой очистки. Такая двухступенчатая система даёт качественный продукт на выходе. В качестве рабочего элемента таких устройств могут выступать:
  • сорбционный материал;
  • обратноосмотическая мембрана
  • ионообменные смолы.

Сорбиционный фильтр​


Сорбционный фильтр позволяет очистить воду от тяжёлых металлов. Сорбционный фильтр используется для очищения воды от тяжёлых металлов (даже железа и свинца), хлорорганических соединений, микроорганизмов. Он способен избавить воду от неприятных запахов. Состоит сорбционный фильтр из резервуара, изготовленного из пластика и наполненного сорбентом. В качестве сорбента могут выступать алюмосиликат или активированный уголь. Фильтр имеет небольшой размер, довольно прост в установке, легко демонтируется при замене картриджа. Недостатком этого устройства является низкая скорость фильтрации и необходимость частой замены картриджа.

Обратноосмотический фильтр​


Обратноосмотический фильтр состоит из нескольких последовательно соединённых стальных или пластиковых резервуаров. Активным компонентом таких фильтров является мембрана, изготовленная из полимерного материала. Она очень чувствительна к составу воды и разрушается под действием хлора. Поэтому для обратноосмотических фильтров необходима система предочистки, в качестве которой применяется ультрафильтрационный модуль или фильтр грубой очистки. Обратноосмотический фильтр часто снабжают ультрафиолетовым блоком для дополнительного обеззараживания. Недостатком такой системы очистки является необходимость минимального давления воды в 3,5 атмосфер. Если давление ниже, необходимо устанавливать насос. Из-за малой производительности обратноосмотический фильтр снабжается накопительным баком для хранения очищенной воды. Все это окупается высокой степенью очистки.

Ионообменный фильтр​


Ионообменные фильтры применяют для смягчения воды и удаления из неё органических соединений. Корпус такого изделия изготавливается из пластика или стали. Внутрь помещён фильтрующий резервуар, наполненный ионообменной смолой. Производительность устройства зависит от объёма фильтрующей загрузки. Ионообменный фильтр тонкой очистки позволяет смягчить воду путём изменения её pH. Недостатком таких изделий является дополнительное использование регенерирующих баков, постоянное применение солевых растворов и утилизация использованных компонентов. Эффективность ионообменных фильтров зависит от состава поступающей жидкости, качества ионитов и температуры помещения.

Автор рекомендует использовать Обратноосмотический фильтр. Одной из особенностей этого фильтра, является высокая степень очистки. В растворах,приготовленных на основе такой воды, растения будут расти здоровыми и крепкими.
  • Нравится
Реакции: ɪᴢɪᴍᴏɴᴇʏ

Как часто следует поливать растения каннабиса


Если вы новичок в выращивании каннабиса в индоре или аутдоре, может быть довольно сложно получить полное представление о том, как часто вам следует поливать ваши растения. Есть много факторов, которые играют огромную роль, такие как размер горшка, сорт, условия среды и субстрат.


изображение_2021-07-26_125712.png

1. Факторы, вляющие на полив каннабиса

Прежде всего, каждый гровер должен понимать, что вопросы типа «как часто нужно поливать?» в основном бессмысленны, потому что ваш график полива будет зависеть от конкретных условий выращивания.

Не существует установленного способа полива каннабиса или лучшего времени для подкормки, однако у каждого гровера есть свой собственный способ, основанный на том, что наиболее практично и удобно для него самого.

Есть несколько элементов, которые могут диктовать, как часто вам нужно поливать каннабис, например, генетика, фаза, в которой находится ваше растение, условия выращивания и подкармливаете ли вы растение при каждом поливе или нет, но главными из них являются размер горшка, субстрат и условия окружающей среды.

изображение_2021-07-26_130005.png

Субстрат

Как вы, возможно, знаете, субстрат - это место, где будут расти корни, и в зависимости от состава он может впитать определенное количество воды, что может в свою очередь повлияет на частоту полива и на скорость испарения воды.

Например, если ваш субстрат содержит больше перлита, он обеспечит большее насыщение кислородом, что может увеличить скорость испарения, или, если он содержит много кокосового волокна, испарение воды может занять больше времени из-за того, что кокос может дольше удерживать воду.

Размер горшка

Еще одним фактором, который может повлиять на то, как часто необходимо поливать растения каннабиса, является размер горшка, потому что, если субстрата больше, вам придется поливать большим количеством воды, и для испарения воды потребуется больше времени.
Если ваше растение все еще является саженцем, вы не хотите поливать большим количеством воды, даже если оно находится в 60-литровом горшке, но по мере роста вам придется поливать больше, и для испарения воды потребуется больше времени (по сравнению с горшком на 10 л) в зависимости от условий.

Условия окружающей среды

Но главный фактор, влияющий на частоту полива, - это условия выращивания. Так происходит потому, что при слишком высоком уровне влажности вода испаряется дольше, а при слишком низкой влажности вода испаряется быстрее.

Кроме того, слишком высокие температура и влажность будет стимулировать процесс транспирации, заставляя растения поглощать больше воды и быстрее ее испарять, в то время как более низкая температура замедляет транспирацию, и растению требуется больше времени для испарения воды.

изображение_2021-07-26_130013.png

2. Лучший способ поливать каннабис

Как было сказано выше, лучшего способа поливать растения нет, он будет зависеть исключительно от ваших условий. Есть несколько способов поливать растения, в том числе ручным поливом, системой капельного орошения и поливом в поддон горшка.

Почва и кокос

Почва и кокос (с любыми другими добавками, такими как перлит и т.д.) являются наиболее распространенными средами и позволяют поливать любым удобным для вас способом.

Ручной полив

Это самый простой способ полить растение. Обычно вы добавляете воду, пока не увидите, что она стекает из горшка. При поливе каннабиса в этом случае питательная среда всегда будет хорошо насыщена, но содержание кислорода в субстрате будет не самым оптимальным

Полив в поддон

Очень простой и надежный способ поливать каннабис, позволяя корням всасывать воду. Это происходит правильно только тогда, когда питательная среда достаточно сухая, чтобы вызвать капиллярный эффект, который будет направлять воду вверх к корням. При таком поливе часто наблюдается накопление минеральных солей в субстрате.

Система капельного полива

Система капельного орошения не очень распространена среди гроверов, но она может быть отличным выбором для пользователей кокосовых субстратов или гидропоники. Этот способ состоит из небольшого шланга в верхней части горшка, который поливает ваши растения, непрерывно выпуская капли воды.

ca1b22c63a12689e9d2a88a83dff088b.jpg

Чтобы помочь вам понять, сколько и как часто нужно поливать, вот небольшое руководство:



Саженцы

Вегетация

Цветение

Промывка

Частота полива

Кокос или почва

≈100-200 мл​

≈300-600 мл​

≈700-1500 мл​

Обычное количество воды + 10-20%​

Каждые 2-4 дня​

Имейте в виду, что это руководство было разработано для растений, выращиваемых в горшках объемом 10-12 л и в оптимальных условиях, а именно:

  • Стадия рассады - влажность 65-70% и 20-25 °C.
  • Вегетативный этап - влажность 70-40% и 20-26 °C.
  • Раннее цветение - влажность 40-50% (снижение примерно на 5% каждую неделю) и 22-28 °C.
  • Позднее цветение - влажность 30-40% и 18-24 °C.

Также имейте ввиду, что при температуре 30 °C и влажности 45%, вашему растению потребуется гораздо больше воды, чем такому же сорту при температуре 25 °C и влажности 60%.

Гидропоника

При использовании гидропоники в качестве метода выращивания, вам нужна система капельного полива или любая другая система, которая автоматически поливает растения. Капельный полив по времени не только экономит физический труд, но и гарантирует, что растения получают одинаковое количество питания на постоянной основе. Органические питательные среды с капельницами будут расти намного быстрее, чем при ручном поливе.

Руководство по поливу каннабиса в аэро- и гидропонике





Саженцы

Вегетация

Цветение

Промывка

Частота полива

Гидропоника (перлит, керамзит или минеральная вата)

100-400 ppm

500-1200 ppm

100-1600 ppm

Как можно ближе к 0 ppm

15 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ (24/7)

Аэропоника

100-400 ppm

500-1200 ppm

100-1600 ppm

Как можно ближе к 0 ppm

5 сек ВКЛ / 4-5 мин ВЫКЛ (24/7)

Итак, чтобы помочь вам избежать перелива и дать вам представление о том, сколько вы должны поливать каннабисом, вот таблица для гидро- и аэропоники. Имейте в виду, что количество удобрений, необходимое для почвы или кокоса, будет отличаться в зависимости от производителя, поэтому вы должны следовать их рекомендациям.

При выращивании в гидро- или аэропонике лучше подкормить каннабис, измеряя количество частей на миллион – ppm в вашем питательном растворе.

Лучше измерять ppm вместо того, чтобы измерять в мл / л, потому что вы получите более точные показатели количества питательных веществ.

При выращивании любым из этих методов мы настоятельно рекомендуем измерять pH и ppm не только вашего питательного раствора, но и источника воды. Помните, что чистота воды очень важна при выращивании в гидро- или аэропонике.

изображение_2021-07-26_130123.png

3. Обычная вода или питательный раствор

Увлажнение растения - это одно, а кормление питательным раствором - другое дело, и есть несколько вещей, которые следует учитывать. Корневым волоскам каннабиса достаточно всего лишь соприкоснуться с тонкой пленкой воды, чтобы иметь возможность извлекать то, что им нужно.

Кормление только водой

Это настолько органично и просто, насколько это вообще возможно. Все необходимые элементы можно найти в изобилии в органической почве, и все, что требуется, - это поддерживать уровень влажности, достаточный для жизнедеятельности микроорганизмов .

Питательный раствор

Большинство гроверов, которые следуют графику кормления, будут кормить смесью разных питательных веществ до последних нескольких недель. Последняя часть цикла цветения - это период промывки, когда растения поливают обычной водой по двум причинам.

Разложение нерастворенных солей

Накопление минеральных солей в течение жизни каннабиса (10 недель и более) может быть довольно избыточным. Особенно при использовании удобрений для гидропоники.

Вода является источником жизни, а также неплохим растворителем, который в заключительные 14 дней поможет смыть (промывка) оставшиеся соли, при этом улучшается вкус и аромат растений.

Использование запасенных питательных веществ

Несмотря на то, что переход от максимального количества питательных веществ к пустой воде может показаться радикальным, необходимо морить растение голодом, заставляя его израсходовать все запасенные питательные вещества. Когда растения каннабиса начинают быстро проявлять дефицит, это является признаком того, что питательные вещества израсходованы.

изображение_2021-07-26_130207.png

4. Перенасыщение среды для выращивания каннабиса

К сожалению, слишком много воды или питательных веществ не приводит к большему росту, поэтому чрезмерный полив или перекармливание скажется на ваших растениях.

Чрезмерный полив

Если ваша питательная среда плохо дренируется и удерживает воду, то испарение воды становится медленнее, вызывая множество проблем.

Транспирация через листья должна компенсировать чрезмерное количество воды вокруг корней. Но поскольку растения все равно находят способ транспортировать воду через листву или корневую зону, перенасыщая их, вы вызываете задержку роста. Увядание веерных листьев - явный признак того, что ваша корневая зона перенасыщена, и растения недовольны.

Не добавляйте больше воды и дайте среде выветриться, пока горшок не станет легким, чтобы его можно было легко поднять одной рукой.

Холодная и влажная корневая зона стимулирует развитие анаэробных бактерий, которые могут заразить и убить коноплю. Крайне важно, чтобы ваша корневая зона была насыщена кислородом, и это одна из причин, почему фетровые горшки вроде гроубэгов так популярны.

Растения каннабиса не смогут усваивать некоторые необходимые питательные вещества, если уровень воды в субстрате слишком высок.

изображение_2021-07-26_130214.png

Перекармливание

Так же, как при избыточном поливе, подкормка слишком сильным питательным раствором вызовет накопление минералов, и результатом будет блокировка питательных веществ и возникновение ряда недостатков, которые будут возникать один за другим.

Так происходит потому, что каннабис не может использовать лишние минералы, и они сжигают кончики листьев и в коечном итоге могут сжечь весь лист, если быстро не справиться с перекормом.

По мере продолжения накопления солей кончики листьев станут коричневыми, хрустящими и иногда скрученными. Это очень распространено при использовании минеральных удобрений.

Поддержание уровней pH в пределах допустимого диапазона (для каждой конкретной среды) - один из способов избежать такого рода проблем, потому что уровень pH может блокировать поглощение корнями питательных веществ. Таким образом, даже если вы правильно кормите растение, высокий или низкий уровень pH может помешать им усвоить питательные вещества и вызвать симптомы, похожие на перекорм, но на самом деле они будут вызваны нехваткой питательных веществ.

изображение_2021-07-26_130222.png

Промывка

Когда ваши растения страдают от проблем с pH или от избытка питательных веществ, промывание - лучший способ решить ваши проблемы, и чтобы сделать это правильно, вам придется поливать растения простой водой. Это позволит скорректировать уровни pH и смыть излишки питательных веществ в среде и корнях, что позволит вам начать подкармливать растения с нуля.

изображение_2021-07-26_130233.png

5. Советы по поливу каннабиса

Итак, если вы начинающий гровер, вот несколько советов, которые помогут избежать проблем, упомянутых в этой статье:

  • Хороший способ рассчитать коэффициент полива - почувствовать вес горшка и питательной среды, когда она без воды. Это точка, в которой ваши растения должны быть каждый раз перед поливом. Поступая так, вы всегда будете знать, когда поливать, без риска чрезмерного полива.
  • Если вы поливаете вручную и не уверены, достаточно ли среда влажная, просто поместите палец в субстрат с краю горшка. Оцените, насколько влажными или сухими ощущаются ваши пальцы, и это должно дать вам четкое представление о том, когда следует поливать.
  • Лучше поливать растения водой комнатной температуры (около 20-23 °C), так как холодная вода может вызвать шок и вызвать похолодание корневой зоны.
  • Избегайте полива при выключенном свете, так как растения не смогут использовать вещества, пока не загорится свет. Уровень влажности в саду может повыситься, а уровень кислорода и температура вокруг корней упадут.

Не стесняйтесь оставлять свои советы в разделе комментариев ниже, чтобы помочь другим гроверам!

Как поливать растения каннабиса: полезные советы и ответы.

Нужна помощь в поливе растений каннабиса? Ты не единственный. Это одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются гроверы, возможно, потому что на первый взгляд кажется настолько примитивным, что люди доверяют своим собственным инстинктам.

Однако есть несколько факторов, которые вы должны принять во внимание, прежде чем поливать растения каннабиса. Например, в какое время суток лучше всего поливать? Как часто следует поливать рассаду? Как исправить переувлажненное растение? Как исправить растение с недостаточным поливом?

Продолжайте читать ниже, чтобы получить ответы на все ваши вопросы, связанные с водой.

Какая вода необходима растениям?​

Растения каннабиса во многом похожи на томаты: им нравится вода не слишком жесткая и не слишком мягкая, а «правильная». Они предпочитают воду, содержащую от 100 до 150 частей на миллион (ppm) растворенных твердых веществ, которая классифицируется как «слегка жесткая» по шкале от мягкой до жесткой воды.

Термины «жесткая» и «мягкая вода» просто описывают количество растворенных твердых веществ в воде.

Есть три-четыре основных инструмента, которые вам понадобятся для подготовки и проверки воды, подходящей для ваших растений. Этими инструментами являются EC+TDS-метр , система фильтрации, pH-метр и комплект регулятора pH.

Возможно, вы сможете пропустить систему фильтрации, если у вас есть регулярный доступ к воде с концентрацией 100–150 частей на миллион (ppm).

Понимание общего содержания растворенных твердых веществ (TDS).​

Домашним производителям необходимо купить измеритель общего содержания растворенных твердых веществ (TDS), чтобы вы могли определить, является ли ваша вода слишком мягкой или слишком жесткой. Измерить общее количество растворенных твердых веществ так же просто, как взять образец воды из источника воды, который вы хотите использовать для полива растений каннабиса, и использовать TDS-метр для его измерения.

Если уровень ppm воды находится в пределах 100–150 частей на миллион, следующим шагом будет проверка pH. Если концентрация воды не находится в диапазоне 100–150 частей на миллион, она непригодна для использования, и Вам придется использовать фильтрованную воду.

Фильтрация воды.​

Лучший метод: обратный осмос.
Наиболее распространенным методом фильтрации воды, чтобы ее можно было использовать для растений, является фильтрация воды обратным осмосом . Звучит сложно, но он доступно продаетстя и прост в установке для домашнего использования.

Установка комплекта домашней фильтрации обратного осмоса, вероятно, будет лучшим вариантом, если вы выращиваете небольшое количество растений.

Обязательно приобретите комплект, включающий этап угольной фильтрации , который удалит хлор и другие загрязнения, которые не пропускает обычная система обратного осмоса без этапа угольной фильтрации.

Добавляйте CalMag после фильтрации обратного осмоса.

Как только вы получите воду из комплекта обратного осмоса, значение PPM будет равно или близко к 0, что слишком «мягко» для растений. Поэтому вам нужно будет добавлять кальция и магния (CalMag) в воду обратного осмоса, пока PPM не достигнет приемлемого диапазона 100-150 PPM. На этом этапе она готова к поливу Ваших растений.

Бюджетный метод полива для нескольких растений.​

Другой вариант — покупать воду в уже отфильтрованном состоянии, например дистиллированную . Если вы пойдете по этому пути, вам все равно придется добавлять в воду кальций и магний (CalMag), чтобы довести ее концентрацию до 100–150 частей на миллион (ppm).

Использование дистиллированной воды может быть практичным для небольших растений, но может стать дорогостоящим, чем больше растение тем больше его потребление воды. Поэтому, возможно, стоит с самого начала приобристи систему обратного осмоса.

Методы фильтрации воды, которых следует избегать.​

Существуют и другие менее эффективные методы фильтрации воды, такие как ионный обмен, активированный оксид алюминия и активированный уголь, но все они оставляют воду в несовершенном состоянии для использования на растениях.

Пропускание воды через любой тип фильтра с активированным углем удалит некоторые загрязнения, но не удалит минералы, растворенные твердые вещества или соли. Это означает, что вы рискуете, что вода окажется слишком жесткой для ваших растений, несмотря на ее фильтрацию.

Какой pH воды является хорошим для растений каннабиса?​

Уровень pH воды, которую вы подаете растениям, влияет на уровень pH питательной среды, что в конечном итоге влияет на способность растения поглощать питательные вещества. pH воды, используемой на Ваших растениях, можно легко отрегулировать с помощью доступных наборов для контроля pH(up), pH(down). Эти комплекты подходят как для почвы, так и для гидропоники.

Существует два разных диапазона pH воды, к которым вам следует стремиться, в зависимости от того, выращиваете ли вы в твердой среде, такой как почва или кокосовое волокно, или выращиваете гидропоникой.

Правильный уровень pH для выращивания в почве составляет от 6,2 до 6,8.

Но если ваша почва окажется слишком щелочной или слишком кислой, вам нужно будет отрегулировать pH воды в противоположном направлении во время следующего полива, чтобы, когда вода смешивалась с питательной средой, pH среды регулировался в правильном направлении.

Правильный уровень pH для выращивания каннабиса на гидропонике составляет от 5,5 до 6,2. Уровень pH вашего резервуара будет постепенно меняться по мере того, как Ваши растения растут и поглощают питательные вещества. Это требует регулярного мониторинга pH воды на гидропонике.

Как часто следует поливать рассаду?​

Это очень частый вопрос, который я получаю от новичков, и чрезмерный полив рассады каннабиса часто является первой фатальной ошибкой, которую совершает новичок. Не существует заранее установленного графика полива, который можно было бы использовать для растений на любой стадии роста.

Нужно чтобы вода достигла корней, и чтобы почва не была настолько влажной, что на ее высыхание уйдет целая вечность. Другими словами, вам нужно обеспечить растениям обильный полив, но не заливать их.

Когда уровень влажности почвы приближается к сухому, пришло время повторно полить. Вы можете использовать измеритель влажности почвы , чтобы определить, когда почва высыхает. Не ждите, пока почва полностью высохнет, чтобы повторно поливать. Это может привести к стрессу растения. Дождитесь пока почва высохнет до 10-20% и поливайте.

Ваши саженцы уже будут поглощать воду из влажности воздуха. Поэтому на этом этапе роста обращайте внимание как на влажность, так и на количество подаваемой воды.

Вот почему рекомендуемый уровень влажности для рассады составляет 70–80%, что выше, чем рекомендуется для вегетативной фазы роста и фазы цветения.

Примите во внимание среду выращивания
Неглубокий плоский поддон для рассады может потребовать более частого полива, но кубики минеральной ваты и горшки для рассады с почвой сохраняют воду дольше. Вот тут-то и может пригодиться упомянутый выше влагомер.

Как часто следует поливать каннабис во время вегетации (вегетационная стадия)?​

По мере того как растения каннабиса растут в размерах на вегетативной стадии, их потребность в воде также будет расти. Опять же, не существует заранее установленного графика полива для любой стадии роста.

К тому времени, как Ваши растения через пару недель перейдут на набор зеленной массы, вы можете ожидать, что корневая система займет большую часть или всю емкость для выращивания или мешок, поэтому вам следует поливать мешок для выращивания или кашпо до тех пор, пока не увидите, что из дренажных отверстий потечет немного воды. внизу.

Имейте в виду, что чем больше вы поливаете, тем дольше будет высыхать почва. Вот почему измеритель влажности может быть таким ценным: он избавляет от многих догадок.

Еще один фактор, который вам следует учитывать, — это наличие дренажа и воздухопроницаемость ваших горшков для выращивания. Воздухопроницаемые мешки для выращивания растений и горшки с дренажными отверстиями менее подвержены риску чрезмерного полива.

Еще один фактор, о котором следует помнить: на этом этапе растения не будут поглощать столько воды из влажного воздуха, поэтому вам следует снизить влажность примерно до 60-70%.

Как часто следует поливать каннабис на стадии цветения?​

На стадии цветения вашим растениям каннабиса потребуется больше всего воды из-за их роста. Как только растения начинают цвести, их размер обычно увеличивается вдвое.

Рекомендации по поливу на стадии цветения соответствуют правилам вегетативной стадии. Снизьте влажность до 50-60%.

Как исправить переувлажненное растение?​

Нет никаких гарантий на восстановление после чрезмерного полива Вашего растения. Но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться спасти растение. Во-первых, если у вас нет дренажных отверстий, просверлите их в нижней части горшка. Во-вторых, если растение еще живо, когда почва высыхает, добавьте в следующую подкормку несколько чайных ложек перекиси водорода. Перекись водорода помогает корням поглощать дополнительный кислород, который крайне необходим при чрезмерном поливе.

Как исправить растение с недостаточным поливом?​

Нет никаких гарантий, когда дело доходит до спасения растений, находящихся без воды. Засуха может нанести растению серьезный вред. Лучший метод лечения растения каннабиса, находящегося без воды, — это немедленно дать ему воду со сбалансированным pH и без питательных веществ.

Если и когда растение выздоровеет, вы можете добавить в воду питательные вещества.

Какое время лучше всего поливать растения каннабиса?​

Многие гроверы сходятся во мнении, что утро (или когда включается освещение для выращивания) — лучшее время для полива растений каннабиса. Таким образом, растение будет иметь влажную почву в течение всего дня, когда оно получает свет и осуществляет фотосинтез.

Полив ночью неплох, но с точки зрения эффективности не самый лучший, и ближе к коммерческому производству имеет месту быть для понижения сроков за цикл и максимизации урожайности.

Как температура воздуха влияет на потребность в поливе растений?​

Более жаркая температура усилит жажду растений. Гроверы, использующие CO2, обычно выращивают растения при более высоких температурах и ожидают более высоких потребностей в воде не только из-за окружающей среды, но и из-за более быстрого роста, которому способствует CO2.
  • Нравится
Реакции: Fateful meow