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.
ORIENTACIÓN
Índice
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.
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.
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.
Principio funcional: desde el embalse hasta la zona raíz
El extremo inferior de la mecha está permanentemente en la solución nutritiva.
Adhesión y cohesión mueven solución en poros finos hacia arriba.
La mecha libera solución al sustrato húmedo.
La absorción de plantas produce el gradiente de humedad de conducción.
Componentes y su tarea real
Reservoir
Impermeable, limpiable y suficientemente grande. Se amortiguan las fluctuaciones de agua y concentración.
wick
Sección transversal, estructura de fibra, longitud y envejecimiento determinan la entrega posterior.
Plantilla
Separa sustrato y suministro y mantiene la geometría hidráulica estable.
Substrate
Distribuye la humedad, apoya la planta y debe al mismo tiempo retener los poros de aire.
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.
- 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.
Seleccione y pruebe el material de mecha
| Material | Wetting | Durabilidad | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Polyester/nylon band | bueno después de pre-wetting | Alto | Dimensionalmente estable, fácilmente reproducible |
| Cable de fibra sintética | material a cargo | Alto | sólo después de la prueba de financiación |
| Cotton | muy bien | Limited | Compruebe más a menudo |
| Fibra de vidrio | Bien. | Alto | Sólo los productos adecuados se pueden procesar de forma segura |
Prueba preliminar de 24 horas
- Pre-wett la mecha completamente con la solución nutritiva posterior.
- Diferencia de altura planificada, longitud y contacto de sustrato.
- Cantidad de entrega de peso – no sólo evaluar “wet”.
- Planifique una reserva de seguridad contra la demanda máxima.
Sustrato: Distribuir humedad, obtener poros de aire
Zonas de raíces, humedad y oxígeno
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.
Representación de planificación cualitativa, sin valores medidos universales. Product, grain, compaction and mixing change behaviour.
Dimensionado: Requisición en lugar de regla del pulgar
Dimensionamiento sobre una prueba de financiación
tamaño del buque, área de hoja, luz, movimiento aéreo y etapa de desarrollo.
Medición con solución nutritiva real, altura de alimentación, longitud de material y sustrato.
Espere días cálidos, brillantes y el envejecimiento – no el promedio.
“Una mecha por planta” no es una interpretación técnica. Las cuerdas ópticamente idénticas pueden transportar cantidades muy diferentes.
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.
El extremo inferior no debe caer seco.
La luz promueve algas y cambia el equilibrio de oxígeno.
No re-pour fertilizante sin fin.
pH, EC, temperatura y oxígeno
Observe la deriva; primera medida, luego corrija cuidadosamente.
El aumento de la CE con nivel decreciente suele hablar de concentración.
Solución cálida une menos oxígeno.
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.
Construcción y puesta en marcha en nueve pasos
Estado de despegue y entrada segura en servicio
- 01Seleccione envases de calidad alimentaria, ligeros y limpiables
- 02Establecer cabeza baja y espacio de aire seguro
- 03Mechas cortadas con suficiente profundidad de inmersión
- 04Preestableciendo la mecha y sustrato completamente
- 05Difundir la mecha plana en la zona de raíz inferior
- 06Preparar solución nutritiva según lo especificado por el fabricante
- 07Aperturas para proteger contra la luz
- 08Prueba vacía antes de plantar
- 09Conectar baldosas húmedas de plantas jóvenes a la zona suministrada
Operación y reposición adecuada
Rellenar la decisión en lugar de la dosis en blanco
- Tensión vegetal y posición de hoja
- wick contacto con agua
- Leakage, odour, haze
- Nivel, pH y EC como curso
- Substraer humedad arriba y abajo
- Cuello trasero permanentemente mojado
- Inspección de depósitos y wick
- Documentos de depósitos
- Renovar la solución dependiendo del estado
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.
Culturas adecuadas – y expectativas inadecuadas
Curso de cultura y creciente demanda de agua
Herbs " compact leaf cultures
Basil, menta, perejil, lechuga pequeña y tipos de hojas asiáticas.
Pequeñas culturas ornamentales y experimentales
Bien para entrenamiento y pequeños vasos autosuficientes.
Grandes cultivos
Los tomates y los pepinos suelen exceder rápidamente los límites de producción pasiva.
Diagnóstico de defectos: Síntoma → Examen → Medición
Cadena diagnóstica para trastornos típicos
| Síntoma | Primer cheque | Medidas 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 hojas | PH, temperatura, corteza de sal | No fertilice ciego; Causa de la Medida, renueve la solución si es necesario. |
| Algae | Incidente ligero en el depósito o sustrato | excluir la luz; Limpiar las áreas afectadas. |
| Gordo olor | Botas, residuos orgánicos, temperatura | Eliminar la infestación; limpio; Orientación correcta del aire/madura. |
Higiene, materiales y seguridad alimentaria
Proteger las reservas abiertas y utilizar el agua apropiadamente para su uso.
No hay fibras desconocidas ni contenedores de reciclaje inadecuados.
Mantenga la mecha, el depósito y el planter inspeccionables e intercambiables.
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.
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.
Comparación directa del sistema
Principios de transporte claramente separados entre sí
| Características | wick | Kratsky | DWC | NFT | Ebb y Flood |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte | Capillary | Contacto raíz | Contacto raíz | Flujo de bombas | Inundaciones intervalorales |
| Substrate | Mediana | Pequeñas | Pequeñas | Muy bajo | Medio-alto |
| Electricidad para el transporte | No | No | No | Sí. | Sí. |
| Fallo crítico | límite de mecha | Niveles | Ventilación | Tasa de flujo | Bomba/timer |
| Escalada | Limited | Limited | Bien. | Bien. | Bien. |
Límites, alcance y escala
La fuerza es la simplicidad. La misma simplicidad limita el flujo de masa controlable.
El consumo de pico no puede compensarse arbitrariamente.
Más promoción aumenta el riesgo de una zona de raíces de bajo oxígeno.
No hay mezcla activa; los gradientes de sal locales son posibles.
Muchos vasos individuales aumentan el control y el esfuerzo de limpieza.
Lista de comprobación de planificación y fuentes especializadas
Check before take-off
Selected primary and specialist sources
- University of Illinois Extension: Home HydroponicsClasificación de sistemas y suministro pasivo de mechas
- New Mexico State University: Water-saving FarmingConstrucción y limitaciones de sistemas de cableado
- Oklahoma State University Extension: HydroponicsSistemas pasivos y activos, acción capilar
- Oklahoma State University: Soilless Growing MediumsPropiedades de sustratos hidropónicos
- USDA National Agricultural Library: HydroponicsDefinición y recursos adicionales
- 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.