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SISTEMAS HYDROPONIC · SUTRATURA PASIVA

sistema de limpieza

Solución de nutrientes alimentados sin una bomba de agua capilar en la zona de raíces y plan wick, sustrato y requisitos de planta como un sistema de suministro coherente.

• Sin bombaTransporte de cápsulassubstrate-based
DSsistema de limpieza

ORIENTACIÓN

Índice

  1. 01Definición
  2. 02Principio funcional
  3. 03Componentes
  4. 04Capillary
  5. 05wick material
  6. 06Substrate
  7. 07Dimensiones
  8. 08Solución de nutrientes
  9. 09Valores de medición
  10. 10Entrada en servicio
  11. 11Operación
  12. 12Cultivos
  13. 13diagnóstico
  14. 14Higiene
  15. 15Variantes
  16. 16Comparación
  17. 17Boundaries
  18. 18Lista de verificación y fuentes
SYSTEM PROFILEPasivo · basado en sustratos · no recirculación activa

Un bajo esfuerzo técnico no significa automáticamente un gran área de aplicación. El factor decisivo es si la entrega posterior capilar cubre de forma segura el consumo máximo.

01

Definición y clasificación

Un sistema de cableado hidropónico suministra un sustrato de un depósito inferior. Un material absorbente conecta ambas áreas; la solución nutritiva aumenta por acción capilar contra la gravedad.

Es una Sistema pasivo: Ni bomba de agua ni temporizador es necesario para el transporte líquido. “Pasivo” no significa libre de mantenimiento. La concentración, el nivel de agua, la higiene y la consistencia de la mecha siguen siendo tamaños operacionales.

La solución absorbida no fluye continuamente de vuelta al depósito. Esto hace que el sistema sea fundamentalmente diferente de NFT, Ebb y Flood o Holandés Bucket.

DEFINITION OF CLEAN USE

Un sistema de wicking no es automáticamente “cerrado”, “perdido” o “autoregulador”. Es inexpugnable. La evaporación, la absorción de plantas y la acumulación de sal permanecen.

02

Principio funcional: desde el embalse hasta la zona raíz

G01 · CALIFICACIÓN TOTAL · NO ESTABLE
Cortar a través de un sistema de cableado hidropónico: Dos mechas transportan solución nutritiva desde un depósito ligero hasta la zona de sustrato y raíz.
G01 – sección transversal general. La altura de transporte, sección transversal de mecha, humedad, substrato y consumo de planta juntos forman el límite hidráulico.
1Wetting

El extremo inferior de la mecha está permanentemente en la solución nutritiva.

2Levántate.

Adhesión y cohesión mueven solución en poros finos hacia arriba.

3Distribución

La mecha libera solución al sustrato húmedo.

4Consumo

La absorción de plantas produce el gradiente de humedad de conducción.

03

Componentes y su tarea real

01

Reservoir

Impermeable, limpiable y suficientemente grande. Se amortiguan las fluctuaciones de agua y concentración.

02

wick

Sección transversal, estructura de fibra, longitud y envejecimiento determinan la entrega posterior.

03

Plantilla

Separa sustrato y suministro y mantiene la geometría hidráulica estable.

04

Substrate

Distribuye la humedad, apoya la planta y debe al mismo tiempo retener los poros de aire.

04

Capillaridad – el límite crucial del sistema

Los poros finos permiten mayores alturas de aumento, pero a menudo limitan el caudal. Para la práctica, por lo tanto, no sólo si una mecha "se moja", sino que Producción bajo consumo real de plantas llega.

SEGURIDAD SUPLEMENTARIA≥ consumo máximo de la culturaBajo flujo real, temperatura y concentración de sal
  • Las mechas cortas y anchas suelen ofrecer más robustas que largas y finas.
  • Más sección transversal puede mojar el sustrato.
  • La deshidratación puede interrumpir el camino líquido.
  • Salts, biofilm y crecimiento raíz cambian el rendimiento.
05

Seleccione y pruebe el material de mecha

Seleccione y pruebe el material de mecha
MaterialWettingDurabilidadClasificación
Polyester/nylon bandbueno después de pre-wettingAltoDimensionalmente estable, fácilmente reproducible
Cable de fibra sintéticamaterial a cargoAltosólo después de la prueba de financiación
Cottonmuy bienLimitedCompruebe más a menudo
Fibra de vidrioBien.AltoSólo los productos adecuados se pueden procesar de forma segura

Prueba preliminar de 24 horas

  1. Pre-wett la mecha completamente con la solución nutritiva posterior.
  2. Diferencia de altura planificada, longitud y contacto de sustrato.
  3. Cantidad de entrega de peso – no sólo evaluar “wet”.
  4. Planifique una reserva de seguridad contra la demanda máxima.
06

Sustrato: Distribuir humedad, obtener poros de aire

G03 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Zonas de raíces, humedad y oxígeno

Zona de transporte aéreo superiorintercambio de gas; cuello de raíz no mojado permanentemente
Zona de raíces activas húmedasAgua, iones de nutrientes y oxígeno disponibles simultáneamente
Zona de transferencia de cápsulassolución distribuida de mecha; Evite el riego
Demasiado secoZona útilDemasiado húmedo / O2-arm
G03 – Zonas Root, Moisture y Oxygen. Las zonas no son capas fijas: el rendimiento de mecha, los poros de sustrato y el consumo cambian sus límites.

Materiales muy gruesos pueden crear una zona de humedad desigual; mezclas muy finas y fuertemente retenidas por el agua desplazan el aire. Decisivo es la interacción de mecha, grano, volumen de poro, altura de la olla y cultura.

Fila de cocobuena línea cruzada; observar el amortiguación y el comportamiento salado
vermiculitealta retención de agua; Mezclar sólo de manera equilibrada
Perlitemucho aire; sólo a menudo pequeña línea transversal
Arcilla de ruborizaciónporos gruesos; Contacto y geometría crítica

Representación de planificación cualitativa, sin valores medidos universales. Product, grain, compaction and mixing change behaviour.

07

Dimensionado: Requisición en lugar de regla del pulgar

G05 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Dimensionamiento sobre una prueba de financiación

1 · NecesidadConsumo máximo estimado de la cultura concreta
≤
2 · Resultados de pruebaMedida 24 h en altura real, solución y sustrato
−
3 · ReservaConsiderar el envejecimiento, el calor y las variaciones
Sólo si:Financiación mínima asegurada ≥ demanda máxima + reserva de seguridad
G05 – Dimensionando sobre una prueba de financiación. El volumen de producción más pequeño y probada satisfará la demanda máxima con reserva; Un número de mecha no es una interpretación.
ANecesidades culturales

tamaño del buque, área de hoja, luz, movimiento aéreo y etapa de desarrollo.

Bwick performance

Medición con solución nutritiva real, altura de alimentación, longitud de material y sustrato.

CReserva

Espere días cálidos, brillantes y el envejecimiento – no el promedio.

NO UNIVERSAL FORM

“Una mecha por planta” no es una interpretación técnica. Las cuerdas ópticamente idénticas pueden transportar cantidades muy diferentes.

08

Solución nutritiva y calidad del agua

Se utiliza un fertilizante hidropónico completo. Iniciar el agua y la dosis del fabricante forman el punto de partida. En el depósito pasivo, la absorción de plantas y la evaporación cambian las proporciones iónicas – solo la CE no muestra qué nutrientes faltan o acumulan.

WATER STOCKAsegurar el contacto con la mecha

El extremo inferior no debe caer seco.

RESERVOIRMantenga la luz fuerte

La luz promueve algas y cambia el equilibrio de oxígeno.

CAMBIOSEstado dependiente

No re-pour fertilizante sin fin.

09

pH, EC, temperatura y oxígeno

pHLiderazgo específico para la cultura

Observe la deriva; primera medida, luego corrija cuidadosamente.

ECTendencia en lugar de valor único

El aumento de la CE con nivel decreciente suele hablar de concentración.

°CLimitación de la entrada de calor

Solución cálida une menos oxígeno.

O2Aire substrato obtenido

La humedad no debe llenar completamente los poros de transporte aéreo.

No existe un valor universal de pH o EC para “el sistema de cableado”: la cultura, fase, agua y formulación de fertilizantes determinan el rango de trabajo.

10

Construcción y puesta en marcha en nueve pasos

G04 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Estado de despegue y entrada segura en servicio

Prewettingwick y sustrato completamente húmedo
→
Llenar el embalseIntroduzca las mechas, excluya la luz
→
Prueba en blancoPruebas de caudal y contenido de humedad 24 h
→
PlantasBalones húmedos de éter a zona activa
G04 – Estado de inicio y puesta en marcha segura. El inicio tiene lugar con mecha y sustrato prematuros; la bola raíz debe estar en contacto con la zona suministrada sin estar empapada.
  1. 01Seleccione envases de calidad alimentaria, ligeros y limpiables
  2. 02Establecer cabeza baja y espacio de aire seguro
  3. 03Mechas cortadas con suficiente profundidad de inmersión
  4. 04Preestableciendo la mecha y sustrato completamente
  5. 05Difundir la mecha plana en la zona de raíz inferior
  6. 06Preparar solución nutritiva según lo especificado por el fabricante
  7. 07Aperturas para proteger contra la luz
  8. 08Prueba vacía antes de plantar
  9. 09Conectar baldosas húmedas de plantas jóvenes a la zona suministrada
11

Operación y reposición adecuada

G06 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Rellenar la decisión en lugar de la dosis en blanco

Reducción de los nivelesCheck wick contacto y estado de planta
La CE está aumentandoprimero añadir agua, medir de nuevo
CE aproximadamente estableContinuar por prescripción y consumo
Disminuciones de la CEno fertilizar ciegamente; Probando por causa
Siempre chequepH, temperatura, olor, nubes, cortezas de sal y volumen residual
G06 – reponer la decisión en lugar de la dosis en blanco. Los niveles y la CE se evalúan conjuntamente. La reposición no sustituye el control periódico de la solución y su equilibrio de sal.
Diario
  • Tensión vegetal y posición de hoja
  • wick contacto con agua
  • Leakage, odour, haze
Varias veces por semana
  • Nivel, pH y EC como curso
  • Substraer humedad arriba y abajo
  • Cuello trasero permanentemente mojado
Periódico
  • Inspección de depósitos y wick
  • Documentos de depósitos
  • Renovar la solución dependiendo del estado
FULLING CON LOGICS

Si el nivel cae y la CE aumenta, el agua suele ser complementada primero. Si la CE cae, esto no resulta automáticamente en ninguna redosificación de fertilizantes.

12

Culturas adecuadas – y expectativas inadecuadas

G02 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Curso de cultura y creciente demanda de agua

1ComienzoConsumo pequeño
→
2VegetativeAumento de la demanda
→
3Fully developedPrueba de la demanda máxima
La demanda de agua en el proceso cultural
G02 – Progresión cultural y creciente demanda de agua. Con área de hoja, luz y temperatura, aumenta la demanda máxima. Una mecha que funciona inicialmente puede convertirse más tarde en el límite del sistema.
Buen ajuste

Herbs " compact leaf cultures

Basil, menta, perejil, lechuga pequeña y tipos de hojas asiáticas.

PERFORMACIÓN

Pequeñas culturas ornamentales y experimentales

Bien para entrenamiento y pequeños vasos autosuficientes.

MOST UNSuitable

Grandes cultivos

Los tomates y los pepinos suelen exceder rápidamente los límites de producción pasiva.

13

Diagnóstico de defectos: Síntoma → Examen → Medición

G07 · GRAFICIOS DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Cadena diagnóstica para trastornos típicos

WiltMecha seca / límite de producciónPrueba de tejer, altura y rendimiento
WaterloggingSubstrato de transporte excesivo/finaReducir el rendimiento de la mecha, crear espacio poro
Corteza de salConcentración y evaporaciónComprobar la CE, renovar la solución de manera controlada
AlgaeIncidencia de la luzEmbalaje oscuro y superficie
Fuma de faltaDeficiencia de O2/residuos orgánicosRevise las raíces, limpia, correcta humedad
Solución de calentamientoEntrada de calorSombra de depósito, control de tendencia de temperatura
G07 – Cadena diagnóstica para trastornos típicos. No trate el síntoma visible, pero llegue a la causa probable a través de pruebas y una medida inicial controlada.
Cadena diagnóstica para trastornos típicos
SíntomaPrimer chequeMedidas dirigidas
Wilting a pesar de un depósito lleno¿Tía mojada? ¿Un camino de financiación? ¿Root cuello?rewetting; Altura/sección correcta; Revise las raíces.
Substrate clapping wet¿Demasiadas mechas? ¿Demasiado fino una mezcla?Reducir la promoción; producir una estructura de transporte aéreo.
Necrosis de la frontera con las hojasPH, temperatura, corteza de salNo fertilice ciego; Causa de la Medida, renueve la solución si es necesario.
AlgaeIncidente ligero en el depósito o sustratoexcluir la luz; Limpiar las áreas afectadas.
Gordo olorBotas, residuos orgánicos, temperaturaEliminar la infestación; limpio; Orientación correcta del aire/madura.
14

Higiene, materiales y seguridad alimentaria

Agua limpia

Proteger las reservas abiertas y utilizar el agua apropiadamente para su uso.

Materiales adecuados

No hay fibras desconocidas ni contenedores de reciclaje inadecuados.

Estructura limpia

Mantenga la mecha, el depósito y el planter inspeccionables e intercambiables.

Higiene de cosechas

Mantener la solución nutritiva lejos de las piezas y herramientas de plantas comestibles.

La hidropónica no es libre de gérmenes. Moistura, nutrientes y superficies cálidas pueden promover biopelículas.

15

Estructuras y variantes significativas

Única nave

Un depósito, una olla, una o más mechas. Fácil de observar.

Mat de capilla

Distribución superficial a varios buques; La noche y el contacto son críticos.

Olla autoaguas

embalse integrado, a menudo con columna de sustrato como puente capilar.

Híbrido con ventilación

La bomba de aire ventila el depósito; el transporte líquido sigue siendo pasivo.

16

Comparación directa del sistema

G08 · GRAFICIOS DE FUNCIÓN TÉCNICA

Principios de transporte claramente separados entre sí

wickReservoir → wick → sustrato
KratskyNivel de disminución → Zona de raíces del aire
DWCRoots in aerated solution
NFTpelícula de bomba delgada
Ebb y FloodInundación y regreso
G08 – los principios del transporte están claramente separados entre sí. El sistema de cableado transporta la solución capilar en un sustrato. Kratky y DWC suministran directamente a través de contacto raíz; NFT y Ebbe Flood trabajan con bombas.
Principios de transporte claramente separados entre sí
CaracterísticaswickKratskyDWCNFTEbb y Flood
TransporteCapillaryContacto raízContacto raízFlujo de bombasInundaciones intervalorales
SubstrateMedianaPequeñasPequeñasMuy bajoMedio-alto
Electricidad para el transporteNoNoNoSí.Sí.
Fallo críticolímite de mechaNivelesVentilaciónTasa de flujoBomba/timer
EscaladaLimitedLimitedBien.Bien.Bien.
17

Límites, alcance y escala

La fuerza es la simplicidad. La misma simplicidad limita el flujo de masa controlable.

01Fluido hidráulico

El consumo de pico no puede compensarse arbitrariamente.

02Moisture

Más promoción aumenta el riesgo de una zona de raíces de bajo oxígeno.

03Nutrientes

No hay mezcla activa; los gradientes de sal locales son posibles.

04Escalada

Muchos vasos individuales aumentan el control y el esfuerzo de limpieza.

JUDGMENT OF PLANNINGMuy bueno para aplicaciones pequeñas, robustas y sin potencia. No hay técnica sustitutiva para el cultivo eficiente de grandes poblaciones de plantas.
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Lista de comprobación de planificación y fuentes especializadas

Check before take-off

Selected primary and specialist sources

  1. University of Illinois Extension: Home HydroponicsClasificación de sistemas y suministro pasivo de mechas
  2. New Mexico State University: Water-saving FarmingConstrucción y limitaciones de sistemas de cableado
  3. Oklahoma State University Extension: HydroponicsSistemas pasivos y activos, acción capilar
  4. Oklahoma State University: Soilless Growing MediumsPropiedades de sustratos hidropónicos
  5. USDA National Agricultural Library: HydroponicsDefinición y recursos adicionales
  6. U.S. National Park Service: HydroponicsTipos de sistema y acceso al oxígeno

Nota editorial: Los fundamentos del sistema documentados están separados de la heurística de planificación. Las barras cualitativas no son datos medidos; los valores de pH y EC no son erróneos como valores del sistema universal.