КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Способом малообъемной гидропоники
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ В настоящее время многие тепличные хозяйства перешедшие на выращивание растений методом малообъемной гидропоники, применяют в качестве субстрата торф, торф + перлит, кокос или минеральную вату. При использовании этой высокоэффективной технологии важно четко соблюдать рекомендации по питанию растений, так как в условиях ограниченного корневого объема нарушение режимов полива может привести к значительным потерям урожая. Особое внимание должно уделяться сбалансированности питательных (рабочих) растворов, которые рассчитываются на основе стандартных питательных растворов. Используя стандартные питательные растворы и таблицы можно рассчитать состав раствора в зависимости от качества воды. Состав стандартных питательных растворов приведен в молях. Международное определение значения моля следующее: Моль — это количество вещества в системе, которое содержит столько структурных единиц, сколько атомов углерода содержится в 0,012 кг углерода — 12. Элементарные структурные единицы должны быть обозначены как атомы, молекулы, ионы, электроны, другие частицы или специфические группы таких частиц (Ауlward, Findlеу 1974). Атомные веса, необходимые для расчета приведены в табл. 7.6. Данные приводятся с округлением до десятых, что достаточно для расчетов.
Рассмотрим составы питательных растворов для выращивания различных овощных культур на минеральной вате, разработанные на основе многолетних исследований в Научно-исследовательском центре по культурам защищенного грунта (Наалдвайк, Нидерланды).
Бак А: вносится Са(NО3) 2и другие азотнокислые удобрения. Общее количество КNО,, КМgNО3, NH4 N03, СО(NН2)2;, необходимое для внесения в раствор можно пропорционально распределить в бак А и бак В. Бак В: для фосфорнокислых и сернокислых удобрений, а также некоторых азотнокислых удобрений. В связи с использованием комплексных полихелатных удобрений в форме ЕДТА, показатель рН концентрированного раствора до внесения полихелатов или сразу после внесения в бак комплексных удобрений с помощью азотной или ортофосфорной кислот доводится до показателя рН 4-5. Используемые для составления питательных растворов удобрения приведены в табл: 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11. Если количество азотнокислых солей превышает остальные соли, то часть их исключая Са(NО3)2 распределяется между баками А и В таким образом, чтобы общее количество солей в баках было примерно равным.
Справка: ортофосфорная кислота, поступающая в продажу, состав: ч.д.а. плотность > 1,719 г/см3, содержание НзРО4, > 88% содержание НзРО4, > 15,43 моль/л ч. плотность > 1,713 г/см3, содержание НзРО4, > 87,5% содержание НзРО4,> 15,29 моль/л Пример расчета: внести 2 моль НзРО4, на 1 л рабочего раствора в виде фосфорной кислоты (80% и 70%) из расчета общего объема раствора 100.000 л. 1) 2 моль х 7,52 = 15,04 л 2) 2 моль х 9,16 = 18,32л
Кроме вышеназванных удобрений можно использовать и сложные удобрения различных фирм. Расчет, питательных растворов обычно проводят в 2 этапа. Первый этап включает расчет основных элементов, которые, как правило, присутствуют в качестве одного или нескольких компонентов в удобрениях. Так, при добавлении КNО3, для повышения уровня К необходимо учитывать вносимый N. Второй этап расчетов касается микроэлементов. Это значительно проще, поcкольку другие компоненты в удобрениях находятся в очень малых количествах.
Пример расчета основных элементов питательного раствора приведен в табл.. 7.12. Это расчет стандартного раствора для огурца при условии отсутствия элементов питания в используемой воде. Количество удобрений, рассчитанных по табл. 7.12, выражены в мМ/л, и их можно легко перевести в мг/л для готового раствора или кг/м3 для 100-кратного концентрированного маточного раствора. Пересчет приведен в табл. 7.13. Расчет микроудобрений приведен в табл. 7.14. Значения в 3-4 колонках получены из расчета: 10 мкМ Fе = 10 х 932 мкг Fе — ДТРА (6%) = 9,32 мг Fе - ДТРА (6%).
100-кратный концентрированный маточный раствор в 1 м3 содержит 10 мкМ х 103 м3 х 932 х 10-6 г/мкМ х 102 = 932 г/м3. Аналогично рассчитывается остальные микроэлементы. Следует иметь ввиду, что 1 М боракса соответствует 4 МВ, т.о. 20 мкМ В/л = 1/4 х 20 х 381,2 мк М/л = 1,91 мг/л. Существуют другие удобрения, которые можно использовать; выбор зависит от технических показателей. Удобрения обычно разделяют на 2 бака, называемые А и В. В баке А не должно содержаться фосфатов и сульфатов, а в баке В—не должно быть удобрений, содержащих Са во избежание осаждения фосфатов Са или сульфатов Са. Часто питательные растворы корректируют по НСО3 -, Са ++ и Мg ++, т.к. эти ионы входят в состав многих типов воды. Для нейтрализации НСО3 -добавляют эквивалентные количества Н3О. Обычно, когда вода содержит НСО3 - эквивалентные количества Са ++ и Мg ++ также присутствуют, и аналогичные количества этих ионов вычитаются из стандартного раствора. В табл. 7.15 дается пример расчета раствора для культуры томата на минеральной вате. При расчете учитываются 3 мМ НСО3 -,, 1 мМ Са ++ и 0,5 мМ Мg ++, содержащиеся в 1 л воды.
Результаты, рассчитанные в табл. 7.15, пересчитывают в мг/л для готового раствора или в кг/м3 для 100-кратного маточного. Количества удобрений, необходимых по расчету табл. 15, приведены в табл. 16. Использованы растворы кислот: 75% для фосфорной, 65% для азотной, и таким образом использованы делимые от 0,75 и 0,65. Для культур томата, огурца, сладкого перца и баклажана 100-кратные концентрированные маточные растворы с коррекцией на ионы воды приведены ранее. С их использованием нет необходимости в большинстве случаев рассчитывать питательные растворы для каждого типа воды (табл. 7.18—7.29).
1. Раствор — насыщение субстратов 2. Стартовый раствор — рассада, до начала цветения первой кисти. Рас- саду начинают кормить раствором с ЕС — 1,8 мСм/см. постепенно увеличивая до 3,2 мСм/см. 3. До начала цветения 3-й кисти 4. Цветения 3—5 кисти 5. Цветение 5—10 кисти 6. Летний период — массовые сборы 7. Осенний период
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 3762; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |