Питательный раствор для гидропоники
0 шт. на 0 руб.
ВАША КОРЗИНА

При заказе от 10 000 руб.

доставка бесплатно

Питательный раствор

Питательным раствором для гидропоники называют водный раствор, обогащенный питательными элементами, способствующими нормальному развитию растения, его росту. В природных условиях (естественных) растениям доступно полноценное питание корневой системой из почвы. Гидропоника для выращивания прибегает к приготовлению смесей, куда последовательно в соответствии с рецептом вводятся необходимые растению вещества. 
Начинать приготовление питательной смеси правильно с подбора наиболее благоприятного для конкретной культуры раствора. Также учитывается климат и способ выращивания. Рекомендации по подбору составов и база растворов предложены в статье Подбор питательных растворов и в разделе Рецепты питательных растворов для гидропоники.


Пример по составлению питательного раствора

В качестве примера можно взять известный раствор - Питательный раствор Чеснокова и Базыриной. Концентрация указана в пропорции 1мг. в 1-ом литре раствора. Визуально это выглядит так:  



Удобно делать расчеты в виде таблицы, например, в программе Microsoft Excel или других программах, призванных делать расчеты питательных смесей. Таблицы может выглядеть так:


Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

Mg

...







В готовом растворе, мг/л






Заданный раствор, мг/л







В нее нужно перенести из базы концентрацию элементов (содержание нитратного аммонийного азота в этом примере не нужно учитывать).

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

Mg

...







В готовом растворе, мг/л






Заданный раствор, мг/л

140

38.5

190

165

30


Следующим этапом подбираются вещества, которые будут входить в готовящийся раствор. Чаще всего это минеральные удобрения.

Проще начать вводить однокомпонентный элемент, например, магний или кальций. Допустим, первым будет магний. 


Магний

Магний вводится в смесь, как правило, в виде сульфата магния. Наша цель – получить состав, описанный на упаковке удобрения (следует обратить внимание на способ выражения состава). Обычно состав выражен в массовой доле или же в пересчете на содержание чистых элементов или их оксидов.

Например: MgO = 16.2% значит, что 100 гр содержит в себе 16,2 грамма MgO. При составлении смеси придется провести перерасчет на содержание чистого Mg в удобрении.

Делается это, исходя из данных: на 1 массовую единицу MgO приходится 0,603 массовых единиц Mg. Эта цифра получена исходя из молярных масс соединений и простых веществ. Она может также встречаться как "оксид-фактор". Эти цифровые значения для различных веществ можно найти статье "Оксид фактор", а также рассчитаны посредством онлайн-калькулятора молярных масс, включенном в статью "Молярная масса химических соединений".

Вашему вниманию простая пропорция:


  • 16,2 г MgO принимается за 1 массовую единицу,
  • тогда х г Mg составят 0,603 массовых единиц.

x = 16.2 · 0.603 = 9.77 г

Получается следующий результат: 100 гр удобрения содержит 9,77 гр чистого магния. Результат вносится в таблицу:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%






9.77

16.2

...








В готовом растворе, мг/л







Заданный раствор, мг/л

140

38.5

190

165

30



Следующим этапом необходимо вычислить количество удобрения, нужное для получения раствора, где концентрация магния будет = 30 мг/л. Иными словами в одном литре должно содержаться 30 мг или 0,03 гр магния. Расчет производится путем простой пропорции:

  • 100 гр удобрения = 9,77 гр Mg,
  • тогда х грамм удобрения = 0,03 гр Mg.

x = 100 · 0.03 / 9.77 = 0.31

Вывод: введение 0,31 граммов сульфата магния в 1 литр раствора. Отмечаем в таблице:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%

0,31





9.77

16.2

...








В готовом растворе, мг/л





30


Заданный раствор, мг/л

140

38.5

190

165

30


 Переходим к следующему компоненту:


Кальций

Кальций вводится в раствор в виде нитрата кальция (кальциевой селитры). Если состав удобрения, например, такой: .CaO = 27%, N = 14.9 %. То расчеты аналогичны расчетам магния.

Оксид фактор CaO = 0,715. Находим значение чистого кальция в удобрении:

Ca = 27 · 0.715 = 19.3 %

В 1 литр раствора нужно ввести 165 мг кальция.

  • 100 гр удобрения имеют в себе 19,3 гр Ca,
  • тогда х грамм удобрения включает в себя 0,165 грамм Ca.

x = 100 · 0.165 / 19.3 = 0.855

Вывод: следует ввести 0,855 гр кальциевой селитры в 1 литр раствора.

Внимание: с нитратом кальция в раствор попадает и азот, помимо самого кальция. Азот в удобрении равен 14,9 %. Получается, что 0,855 гр удобрения введут 0,127 гр азота (0,855 · 14,9 / 100), что равно 127 мг. Отмечаем это в таблице:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

CaO

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%

0,31






9.77

16.2

Нитрат кальция, масс.%

0,855

14,9



19,3

27



...









В готовом растворе, мг/л

127



165


30


Заданный раствор, мг/л

140

38.5

190

165


30



Фосфор

Питательный раствор обогащается фосфором путем введения суперфосфата или же монофосфата калия. Мы выберем для примера монофосфат. Удобрение имеет такой состав: P2O5 = 50%, K2O = 33%.

Так как удобрение вводит в раствор два компонента – фосфор и калий – выбираем, по чему вести расчет. В качестве примера возьмем сложный вариант, когда с первого раза не угадывается.

Итак, расчет начинается с калия и проводится аналогично предыдущим расчетам:

Оксид фактор K2O = 0.83. Уровень чистого калия:

  • K = 33 · 0.83 = 27.39 %

В 1 литр раствора надо ввести 190 мг калия.

  • 100 гр удобрения = 27,39 гр K,
  • тогда х грамм удобрения = 0,190 гр K.

x = 100 · 0.190 / 27.39 = 0.69

Вывод: надо ввести 0,69 гр монофосфата калия в 1 литр раствора.

Внимание: В раствор с калием попадает и фосфор.

Оксид фактор P2O5 = 0.436. Уровень чистого фосфора в удобрении:

P = 50 · 0.436 = 21.8 %

Когда в раствор вводится 0,69 гр монофосфата калия, то туда же попадает 0,15 гр фосфора (0,69 · 21,8 / 100). 0,15 гр = 150 мг, что значительно превышает необходимый уровень содержания фосфора в растворе.

Исходя из этого расчета, приходим к выводу – расчет следует выполнять, начиная с фосфора.


Итак: расчет фосфора производится аналогично предыдущим способам:

Оксид фактор  P2O5 = 0.436. Уровень чистого фосфора:

P = 50 · 0.436 = 21.8 %

В 1 литр раствора надо ввести 38,5 мг фосфора.

  • 100 гр удобрения включают в себя 21,8 гр P,
  • тогда х грамм удобрения = 0,0385 гр P.

x = 100 · 0.0385 / 21.8 = 0.177

Вывод: надо в 1 литр раствора ввести 0.177 гр монофосфата калия.

Внимание: Монофосфат калия вводит в раствор не только фосфор, но и калий.

Оксид фактор K2O = 0.83. Уровень чистого калия:

K = 33 · 0.83 = 27.39 %

В раствор вводится 0.177 гр монофосфата калия, а вместе с этим и 0,048 гр калия (0.177 · 27.39 / 100). Вводим данные в таблицу:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

P2O5

K

K2O

Ca

CaO

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%

0,31








9.77

16.2

Нитрат кальция, масс.%

0,855

14,9





19,3

27



Монофосфат калия, масс.%

0.177


21.8

50

27.39

33





...











В готовом растворе, мг/л

127

38.5


48


165


30


Заданный раствор, мг/л

140

38.5


190


165


30



Азот

в растворе не хватает калия и некоторой части азота. Азот вводится в питательный раствор различными путями, но в нашем случае, когда ощущается недостаток калия, то предпочитаемым вариантом является нитрат калия. Предположим, что нитрат калия (калийная селитра) имеет такой состав: K2O = 46%, N = 13.6%.

Азот = 13.6 %. Нам надо ввести 13 мг (140-127 мг) азота. Перейдем к составлению пропорции:

  • 100 гр удобрения = 13,6 гр N,
  • выходит x грамм удобрения = 0,013 гр N.

x = 100 · 0.013 / 13.6 = 0.096

Вывод: надо ввести в 1 литр раствора 0.096 гр нитрата калия.

Внимание: с азотом в раствор попадает и калий.

Оксид фактор K2O = 0.83. Уровень чистого калия:

K = 46 · 0.83 = 38,18 %

Вводим в раствор 0.096 гр нитрата калия, а вместе с ним 0,037 гр калия (0.096 · 38,18 / 100). Суммарно в растворе мы получаем 85 мг калия  (37+48 г). Вводим данные в таблицу:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

P2O5

K

K2O

Ca

CaO

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%

0,31








9.77

16.2

Нитрат кальция, масс.%

0,855

14,9





19,3

27



Монофосфат калия, масс.%

0.177


21.8

50

27.39

33





Нитрат калия, масс.%

0,096

13,6



38,18

46





...











В готовом растворе, мг/л

140

38.5


85


165


30


Заданный раствор, мг/л

140

38.5


190


165


30



Калий

осталось ввести в раствор недостающий калиевый остаток. Так как калий – единственный не до конца достающий элемент, то и вводить его надо в чистом однокомпонентном виде – сульфатом калия.

Предположим: K2O (сульфат калия) = 50%.

Оксид фактор K2O = 0.83. Уровень чистого калия:

K = 50 · 0.83 = 41.5 %

В 1 литр раствора надо ввести 105 мг калия.

  • 100 гр = 41,5 гр K,
  • тогда х грамм удобрения = 0,105 гр K.

x = 100 · 0.105 / 41,5 = 0.253

Вывод: надо в 1литр раствора ввести 0,253 гр сульфата калия. Вводим данные в таблицу:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

P2O5

K

K2O

Ca

CaO

Mg

MgO

Сульфат магния, масс.%

0,31








9.77

16.2

Нитрат кальция, масс.%

0,855

14,9





19,3

27



Монофосфат калия, масс.%

0.177


21.8

50

27.39

33





Нитрат калия, масс.%

0,096

13,6



38,18

46





Сульфат калия, масс.%

0,253




41,5

50





В готовом растворе, мг/л

140

38.5


190


165


30


Заданный раствор, мг/л

140

38.5


190


165


30



Составленный путем расчетов раствор соответствует рецепту, значит раствор верный. Если необходим раствор больше одного литра, то перерасчет выполняется легко – умножая показатели компонентов на необходимый объем в литрах. Например, на 5 литров раствора мы получаем такую таблицу:

Компонент смеси

Вносим, г/л

Вносим, г/ 5л

Сульфат магния

0,31

1,55

Нитрат кальция

0,855

4,275

Монофосфат калия

0.177

0,885

Нитрат калия

0,096

0,48

Сульфат калия

0,253

1,265


Состав воды

Состав воды должен приниматься во внимание при изготовлении раствора. В воде для питательных растворов могут быть растворенные соли в том или ином количестве. Предположим, у воды такой состав:

Наименование

Ca

Mg

K

Содержание, мг/л

50

25

30


Нам всего лишь надо изменить кое-какие показатели некоторых компонентов состава раствора до того, как начнем выполнять расчет. Нагляднее посмотрим в таблице:

Компонент смеси

Вносим, г/л

N

P

K

Ca

Mg

...







В готовом растворе, мг/л






Заданный раствор с учетом состава воды, мг/л

140

38,5

160

115

5

Заданный раствор, мг/л

140

38.5

190

165

30

Вода, мг/л



30

50

25

После правок расчет выполняется также, как описано выше.


Взвешивание веществ 


Без аналитических часов взвешивание минимальных, малых количеств того или иного вещества будет сложным и 

даже невозможнымтак как хозяйственные весы могут иметь погрешность до полуграммаОднако и тут есть выход

Пример приведу на основе раствора микроэлементов по Хогланду.


Цель - в дистиллированной воде растворить все соединения микроэлементов объемом в 0,5%. 

Суть в том, чтомикроэлементы (йодистый калий, хлористое олово и др.) надо вводить в очень низких дозах. 

То есть для 1 л воды может понадобиться лишь 5 г йодистого калия. Однако, при необходимости только 0,5 г 

брать из раствора рекомендуется 100 куб.см, где содержится именно 0,5 г. Отмерить необходимые кубические 

сантиметры можно с помощью точной обычной пипетки, шприца, мензурки. Если пользоваться данным способом, 

то следует помнить, что по рецепту раствора Хогланда все пропорции компонентов рассчитаны на 18 литров.  

Таким образоммы сначала растворяем подготовленные компоненты в литрах 10-типосле чего доводим объем до 18 литров.


pH питательного раствора: регулирование 


Подкисление питательного раствора
 
Иногда питательный раствор должен иметь более повышенную кислотность. Когда растения поглощают ионы, раствор приобретает более щелочной характер. Если раствор обладает pH 7 и выше, то, как правило, следует довести уровень кислотности до оптимального значения pH. С этой целью могут применяться разные кислоты. Чаще это серная кислота, благодаря своей доступности. 


Во избежание получения ожогов при подкислении и при подщелачивании рекомендуется использовать резиновые перчатки. Химики с опытом умело обращаются с концентрированными кислотами, по капле вводя кислоту в раствор. Однако неопытным специалистам по гидропонике рекомендуется использовать серную кислоту 25%-го раствора. Кислота вводится в раствор, после чего перемешивается и подвергается измерению его pH. Определив примерный уровень, кислоту в последующем можно добавлять путем использования мерного цилиндра. 
Если концентрация кислоты в растворе превысит необходимый уровень, то необходимо снова подщелачивать, поэтому введение кислоты в раствор должно быть попорционным. 

Подщелачивание питательного раствора
 
Подщелачивание чрезмерно кислых растворов производится гидроксидом натрия – едким веществом, с которым также необходимо обращаться в резиновых перчатках. Лучше приобретать вещество в пилюлях. В хозяйстве оно известно нам в виде средства, прочищающего трубы – «Крот» и подобные ему. 


Пилюлю требуется растворить в полулитре воды, и лишь потом можно ее, перемешивая, добавить к раствору, не забывая проверять уровень кислотности. 
Математические расчеты не смогут помочь для вычисления, какое количество щелочи/кислоты может понадобиться в каждом отдельном случае. 


Когда несколько разных культур выращивать планируется на одном поддоне, то во внимание берется не только совпадение их по оптимальному pH, но и совпадение иных потребностей и факторов развития, роста. 


К примеру, возьмем хризантемы и нарциссы (желтые): их оптимальный pH одинаковый = 6,8, однако им для нормального роста требуется разный уровень влажности, отчего их выращивание на одном поддоне невозможно. То есть уровень влаги благоприятный для хризантем приведет к тому, что луковицы нарциссов начнут гнить. 


Если говорить об опытах: ревень лучше развивается при pH 6,5, однако он вполне может расти и при показателе pH в 3,5; овес, для которого предпочтителен pH в районе 6, отличается плодородным урожаем и при pH 4, при условии, что объем азота в питательном растворе будет значительно увеличен; а картофель может расти при широком диапазоне pH, хотя лучшие результаты он дает при показателях pH в 5,5. Клубни могут быть высокоурожайными и при показателе pH ниже 5,5, однако они будут иметь кисловатый вкус. 


Для получения наиболее качественного урожая требуется точно регулировать pH в питательных растворах: концентрация должна соответствовать потребностям культуры.

  • Комментарии (0)
Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить
Яндекс.Метрика