RU2189735C2 - Способ выращивания растений в защищенном грунте - Google Patents

Способ выращивания растений в защищенном грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2189735C2
RU2189735C2 RU99103457/13A RU99103457A RU2189735C2 RU 2189735 C2 RU2189735 C2 RU 2189735C2 RU 99103457/13 A RU99103457/13 A RU 99103457/13A RU 99103457 A RU99103457 A RU 99103457A RU 2189735 C2 RU2189735 C2 RU 2189735C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
growing
plants
solution
decade
nutrient
Prior art date
Application number
RU99103457/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99103457A (ru
Inventor
В.А. Черников
Original Assignee
Черников Владимир Антонович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Черников Владимир Антонович filed Critical Черников Владимир Антонович
Priority to RU99103457/13A priority Critical patent/RU2189735C2/ru
Publication of RU99103457A publication Critical patent/RU99103457A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189735C2 publication Critical patent/RU2189735C2/ru

Links

Classifications

    • Y02P60/216

Landscapes

  • Hydroponics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при гидропонном выращивании растений на субстратах. Способ предусматривает применение сменных по фазам роста питательных растворов, состав которых соответствует расчетным потребностям растений в элементах питания на каждый период вегетации. Объем раствора в питательном баке корректируют путем экстраполяции его расхода за прошедший период, задаваемую влажность выдерживают автоматически с помощью датчика. Способ позволяет упростить технологию и снизить расходы при выращивании растений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при гидропонном выращивании растений на субстратах.
Известны разнообразные способы гидропонного выращивания растений на питательных растворах (1, стр.111, 123). Чаще всего, состав этих растворов в процессе вегетации не меняют. А поскольку в процессе их многократного использования растения поглощают из растворов питательные элементы, их периодически восстанавливают до первоначального состава в соответствии с результатами химического анализа (1, стр.127).
Имеются разработки и постоянной автоматической корректировки составов с помощью концентрометров. Но в этих случаях поддерживается лишь постоянная концентрация растворов. Потребление же питательных элементов растениями в процессе их роста все время увеличивается, и не пропорционально по времени, а нелинейно.
Более того, меняется еще и соотношение между потреблением элементов (2, стр. 94). Особенно существенно это проявляется для сельскохозяйственных культур с длительным периодом вегетации.
Естественно, что "поэлементную" корректировку технически автоматизировать очень сложно, и в промышленных установках она в настоящее время не применяется.
Чтобы частично скомпенсировать несоответствие в потреблении и наличии элементов питания, иногда практикуется использование сменных растворов, дифференцированных по фазам развития растений (1, стр.125) - прототип. Но и "дифференцирование" не обеспечивает оптимальное питание на всем "фазовом" участке роста. И, в какое-то время, элементов будет избыток, а потом их будет не хватать для нормальной работы фотосинтезирующего аппарата растений. В конечном же счете, это ведет или к перерасходу удобрений, или к снижению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Такой недостаток свойственен не только отечественным, но и зарубежным гидропонным технологиям.
Очевидно, что к растениям желательно подавать в любой момент времени такие питательные растворы, которые содержат столько и таких элементов, сколько и какие ему необходимы для качественного развития. (С учетом запланированной урожайности и соответствующего этому "выносу" (1, стр.102)). И именно такая "подача" будет способствовать получению высокого качества продукции и значительной экономии удобрений при достижении максимально возможной урожайности.
Целью изобретения является создание простой и сравнительно дешевой технологии (способа) автоматической подачи к растениям питательного раствора при гидропонном их выращивании, которая позволяет поддерживать состав питательного раствора, соответствующий расчетным потребностям на всем этапе их вегетации. С этой целью расчетным путем (или по графикам (3, стр.94)) распределяют общий "вынос" элементов питания (1, стр.102) (в дальнейшем - путем еще и корректировки по опытным данным для данного вида выращиваемых культур) по периодам, на которые (условно) разделяют время полной вегетации растений (например - подекадно). Расчетные количества этих солей по периодам растворяют в небольших количествах воды, получая концентрированные растворы элементов на соответствующую декаду вегетации.
Далее, смешивают их, и доводят до необходимого рН путем добавления, кислоты или щелочи.
При этом, важно соблюдать последовательность смешения растворов, чтобы избежать получения нерастворимых осадков (1, стр.128). Затем полученную смесь выливают в питательный бак, и доливают водой до ее количества, необходимого для полива растений в течение данной декады. При этом, на первую декаду (в начале вегетации) это количество берется ориентировочно (а лучше по имеющимся опытным данным). Потом оно постоянно корректируется путем экстраполяции расхода на предыдущей декаде вегетации. И уже этим, полученным питательным раствором, автоматически увлажняют субстрат, на котором высажены растения, поддерживая необходимую его влажность с помощью датчика.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Предлагаемый способ (в макетном варианте) был опробован в теплице Всероссийского института растениеводства им. Н.И.Вавилова (см. чертеж). На одном из стеллажей 1 был строго горизонтально выставлен мелкий поддон 2 (длина 2 м, ширина 1 м, глубина 2 см), на который на расстоянии 40 см друг от друга (в два ряда) были уложены полиэтиленовые мешки 3 (сосуды), заполненные песком средней фракции 4. В мешках 3 были проделаны равномерно распределенные по их дну отверстия, а сверху Н-образные прорези.
Перед приготовлением расчетного питательного раствора, с помощью поплавкового указателя уровня 9, определили количество влаги, которое потребили растения на начальном этапе их роста (после высадки в сосуды рассады). Для этого, растворный бак 6 сперва залили полностью водопроводной водой (30 л). В этой воде развели небольшое количество полного удобрения (~50 г аммофоски) для обеспечения начального роста рассады 5 после ее высадки в субстрат 4.
Для лучшей приживаемости рассады субстрат 4 в сосудах 3(3') увлажнили этим же раствором аммофоски до 100% ПВ.
Одновременно, - подготовили к работе элементы (10 и 11) датчика влажности субстрата 4, для сего некоторое количество песочного субстрата отдельно увлажнили тоже этим раствором до 60% ПВ (поскольку такая влажность считается лучшей на этапе развития корневой системы рассады). И уже этим, увлажненным субстратом заполнили камеры чувствительных элементов (10 и 11). После этого, - поместили элемент 10 в тестовый сосуд 3', и распикировали в субстрат 4 сеянцы 5. Соединили разъемы 15, затем включили блок управления 12.
Через некоторое время рассада 5 прижилась, начала потреблять раствор, и влажность субстрата 4 постепенно стала снижаться (от 100% ПВ до 60% ПВ). После того, как она снизилась до заданной ПВ %, электрический клапан 13 открылся и раствор 8 начал по трубе 17 поступать в поддон 2. Одновременно с включением клапана 13, включилась и электрическая мешалка 18. (Чтобы раствор 8 был более равномерного состава). Раствор очищается фильтром 14.
Поступающий в поддон 2 раствор 8 стал растекаться по нему равномерно, поскольку он выставлен строго горизонтально, а когда раствор поднялся в поддоне 2 до заданного датчиком 16 уровня (0,5 см), клапан 13 и мешалка 18 отключились, а реле времени в шкафу управления 12 блокировало их повторное включение (на 0,5-1 час), чтобы дать время раствору впитаться из поддона 2 в субстрат 4 через отверстия в дне сосудов 3(3'). Если же влажность субстрата, контролируемая чувствительным элементом 10, расположенным в "тестовом" сосуде 3', за это время не поднялась вновь до 60% ПВ, (а значит не поднялась и в остальных сосудах), клапан аналогично будет открываться повторно, пока влажность в них не восстановится до заданного значения.
Далее количество влаги, потребляемое высаженными растениями, определяем уже по поплавковому указателю уровня 9.
Экстраполируя расход за последний день перед сменой раствора, можно достаточно точно определить необходимый объем раствора и на последующий, небольшой период роста.
Так, в частности, перед заменой "пускового" раствора на "рабочий" было определено, что расход этого раствора в день (перед его сменой) составил 0,5 л. Тогда, например, на декаду (10 дней) необходимо - 5 л раствора. Теперь делаем подсчет необходимых макро- и микроэлементов на выбранный период роста растений (в данном случае - декаду).
Кратко: По графику (2, стр.94) - на первую декаду роста томатам на пл. поддона 2 кв.м. необходимо:
К, N, Ca-200 мг.
Mg, Р-20 мг.
Для этого надо (1, стр.99) -
К2SO4-440 мг.
Са(NO3)2-820 мг.
Последний дает при этом еще NO3-120 мг.
Недостающий азот (N) дает NH3NO4-220 мг.
Далее, MgSO4 (18%)-100 мг.
Н3РО4-160 мг.
Таким же образом (1, стр.101) и с учетом рекомендаций (2) определяем и количество солей с микроэлементами, которые необходимы и которых достаточно растениям на первую декаду роста. После этого, соли с макро- и микроудобрениями разводим (раздельно) в небольшом количестве воды (1-2 л), а рН этих концентрированных растворов доводим (для томатов) до 6,5 рН (с помощью КОН и лакмусового индикатора).
Потом концентрированные растворы выливаем в растворный бак 6 и доливаем водой до определенного выше объема (несколько экстраполируя его до 5,5 л). Подготавливаем к работе чувствительные элементы датчика влажности (10 и 11), делая это таким же образом, как указывалось выше, но на то ПВ%, которое является наилучшим на этот период роста растений. И, в дальнейшем, такая же замена субстрата в элементах (10 и 11) повторяется вновь, от декады к декаде.
Естественно, что при экстраполяции объема раствора на расчетную декаду могут быть наибольшие неточности. Например, при резкой смене погодных условий на более теплые и солнечные дни, потребление растениями влаги возрастет, и этого раствора может не хватить до конца декады.
Поэтому, на этот случай, в баке 6 установлен поплавковый клапан 7. И, если поплавок клапана 7 опускается до предельного уровня, клапан начинает приоткрываться и понемногу подливать водопроводную воду.
При этом, концентрация раствора несколько снизится, но полив растений будет сохранен. В случае же, когда питательный раствор за декаду растениями не будет востребован полностью, то какое-то небольшое его количество останется в баке 6. Но, в следующую декаду, новая расчетная норма будет суммироваться в баке 6 с остатком минеральных веществ в нем.
И растения на новом этапе получат несколько "усиленное питание" в счет недополученного на предыдущем (т.е. баланс будет сохранен). При этом такие небольшие колебания, (ввиду малого периода от декады к декаде), не сказываются сильно на колебании ПВ% и на развитии растений. (Тем более, что субстрат в этом случае играет роль "буфера", в котором эти колебания сглаживаются).
В то же время, такие колебания параметров являются характерными и неизбежными для режимов оптимизации, который имеет место.
И все-таки (как и в любом случае промышленного выращивания растений), процесс питания помимо "ведения" его по усредненным данным (для данного вида растений) желательно еще контролировать и корректировать также и с помощью лабораторного анализа (1, стр.129). В данном же случае (для чистоты эксперимента) контроль велся чисто визуально (с помощью растениеводов, специалистов по томатам). И такая корректировка в этом случае не проводилась.
Томаты развивались нормально, они обильно цвели, и дали много крупных плодов. Часть из них успела поспеть. Но, к сожалению, из-за поздней высадки рассады, опыт пришлось в октябре прервать. Однако вышесказанное позволяет утверждать, что такой способ выращивания осуществим. В то же время, этот способ на "порядок" должен быть дешевле импортных аналогов, позволит экономить воду и удобрения.
По мере освоения этой технологии, выяснилось, что все вспомогательные операции очень просты, не трудоемки, и со временем доводятся до "автоматизма".
Литература
1. Э.Алиев. "Технология возделывания овощных культур и грибов в защищенном грунте". Агропромиздат. 1987 г.
2. "Производство овощей под стеклом и пленкой". Агротехника. г.Москва. "Колос". 1979 г. (перевод с немецкого).

Claims (1)

  1. Способ гидропонного выращивания растений с применением сменных дифференцированных по фазам роста питательных растворов, отличающийся тем, что питательный раствор меняют в течение всей вегетации на растворы, состав которых соответствует расчетным потребностям растений в элементах питания на каждый период вегетации, при этом объем раствора в питательном баке корректируют путем экстраполяции его расхода за прошедший период, а задаваемую влажность поддерживают автоматически с помощью датчика.
RU99103457/13A 1999-02-16 1999-02-16 Способ выращивания растений в защищенном грунте RU2189735C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103457/13A RU2189735C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ выращивания растений в защищенном грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103457/13A RU2189735C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ выращивания растений в защищенном грунте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99103457A RU99103457A (ru) 2000-12-27
RU2189735C2 true RU2189735C2 (ru) 2002-09-27

Family

ID=20216200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103457/13A RU2189735C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ выращивания растений в защищенном грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189735C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛИЕВ Э. Технология возделывания овощных культур и грибов в защищенном грунте. - М.: Агропромиздат, 1987, с. 125. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Silber et al. High fertigation frequency: the effects on uptake of nutrients, water and plant growth
CN102498889B (zh) 植物栽培系统
Mattson et al. Liquid culture hydroponic system operation
Jat et al. Fertigation in vegetable crops for higher productivity and resource use efficiency
Kläring Strategies to control water and nutrient supplies to greenhouse crops. A review
CN102391045A (zh) 一种用于园艺作物的营养液栽培肥料
Salih et al. Solar Powered automated fertigation control system for cucumis melo L. cultivation in green house
CN104770231B (zh) 一种增强作物抗环境非生物胁迫的方法
Niu et al. Hydroponics
Nakano et al. Growth and yield of tomato plants as influenced by nutrient application rates with quantitative control in closed rockwool cultivation
Ko et al. Uptake of nutrients and water by paprika (Capsicum annuum L.) as affected by renewal period of recycled nutrient solution in closed soilless culture
WO2017135236A1 (ja) 耐塩性苗の育成方法及び植物の水耕栽培方法
Roh et al. Control of amount and frequency of irrigation according to integrated solar radiation in cucumber substrate culture
Böhme Influence of closed systems on the development of cucumber
CN111348966A (zh) 一种叶菜无土栽培营养液
CN106034693A (zh) 一种大棚种植玫瑰花技术
RU2189735C2 (ru) Способ выращивания растений в защищенном грунте
CN106034927A (zh) 一种大棚种植玫瑰花技术
Rakshitha et al. Automation of hydroponics system using android application and ubidots platform
van Kooten et al. Nutrient supply in soilless culture: on-demand strategies
Balogun et al. Manual for seed yam production in hydroponics system
RU2420058C1 (ru) Способ выращивания зеленных культур в интенсивной светокультуре
CN105631756A (zh) 一种根据温度积量和温度积量差调整施肥的系统和设备及其方法
Hartanto et al. Automatic hydroponic nutrient mixing for hydroponic NFT and fertigation
Lee et al. Optimization of the pot volume and substrate for strawberry cultivation in a hydroponic system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060217