Новости об Агролабораториях Прогрессивного Выращивания Растений и Гидробионтов Farm-in-Lab для Агротехнологических Классов

Курс дополнительного образования в Лаборатории Агробиотехнологий. Экспериментальная программа: Блок 4 Моделирование влияния концентрации питательных веществ в растворе гидропонной установок


Описан заключительный этап курса дополнительного образования в Агробиолаборатории. Проектная работа выполнена в Лаборатории агробиотехнологий с применением гидропонных установок с капельным поливом под управлением систем полной автоматизации процесса выращивания.

Моделирование неблагоприятных условий для растений в Лаборатории Агробиотехнологий в форме подачи избыточного количества питательных веществ к корневой системе растений

На первом этапе реализации проекта в Лаборатории Агротехнологий формировались неблагоприятные условия по питательному раствору.
Для этого автоматизация управления системой выращивания была переведена в ручной режим управления по подаче удобрений. Количество удобрений в питательном растворе поступательно увеличивалось с одинаковым приростом раз в неделю.
Концентрация удобрений в питательном растворе была постепенно поднята с 5 мл/л до 20 мл/л. Шаг изменения количества удобрений был принят равным 5 мл/л.
Дозирование и контроль уровня питательных веществ в питательном растворе проводились автоматизированной системой управления выращиванием растений.
В качестве удобрений было использовано прекрасно зарекомендовавшая себя система наших удобрений: Многокомпонентное Готовое Жидкого Удобрения для Гидропонных Систем серии «Плодоносящие» А+Б.
Состав ёмкости А имеет NPK 4,3-0-5,5 с Амонийным Азотом, Кальцием, Серой, Бором, Никелем, Марганцем в хелатной форме, Железом в виде двух хелатов, Хелатом Меди, Цинком в виде хелата, Молибденом, Экстрактом Юкки и Фульвокислотами.
Состав ёмкости Б имеет NPK 0,4-2,7-5,7 с добавлением Серы, магния и Фульвокислот.
В норме, количество удобрений по всем стадиям роста должно поддерживаться на одном уровне: 5 мл/л.
Системой автоматизированного управления лабораторной гидропонной установкой в автоматическом режиме поддерживался уровень рН питательного раствора.
Климатическая система и вентиляция лаборатории работали в стандартном режиме.
Важно отметить Проектируемые нашей Компанией Климатические Системы и Системы Специализированной Вентиляции позволяют кондиционировать и осушать воздух Лаборатории Агробиотехнологий в течение всего года вне зависимости о температуры воздуха на улице.
Температура в помещение Лаборатории Сити-фермерства поддерживалась промышленной VRF-системой на уровне 21 0С. VRF-система обеспечивала отвод влаги от гидропонных и аэропонных установок в режиме 24/7.
Влажность воздуха поддерживалась на уровне 80% в режиме 24/7.
Эксперимент проводился в Системе Прогрессивного Выращивания Длинностебельных Растений AlterNant® с капельным поливом.
Более подробно о первой части проекта исследовательской работы, выполненной в рамках курса дополнительного образования для детей в Лаборатории Сити-Фермерства, просим читать по ссылке.

Описание системы фитоосвещения в зоне проведения проектной работы в Агробиолаборатории

Источниками фитоосвещения выступали Холодные Светодиодные фитосветильники ColdSun®. 10 комплектов по 60 Ватт каждый на пике мощности. Экспозиция, часов: 12.
ColdSun работали в режиме «Плавный Рассвет» и «Плавный Закат». Таким образом стресс от резкого «включения» и «выключения» солнца был исключён.
Лампы Высокого Давления были выключены.

Результаты реализации восстановительной части эксперимента, реализованного в лаборатории сити-фермерства

Основной побег прищипнули через неделю после приведения количества питательных веществ в питательном растворе к норме: 5 мл/л.
Боковые побеги прищипывались на длине около 50 см.
Каждый третий корнишон из грозди огурцов сорта Вятский прищипнули.

Организация плавного приведения количества питательных веществ в норму в гидропонных установках для Агролаборатории

В течение 14 дней в гидропонных установках с капельным поливом количество питательных веществ в растворе было доведено до уровня ЕС в 0,5 mS.
Ежедневно, для компенсации суточного потребления воды растениями, добавлялись 3 литра подготовленной воды без учёта удобрений и корректора pH.
Дополнительно отбирались 6 литров питательного раствора, которые компенсировались подготовленной водой.
Пауза в коррекции рН и ЕС питательного раствора установлена на уровне 15 минут.
Подача и контроль уровня рН и ЕС проводились автоматизированной системой управления выращиванием растений.

Описание результатов, полученных в рамках реализации проектной работы в Лаборатории Агротехнологий

Как и в случае проектной работы с Томатами, результаты двух сортов огурцов существенно отличались как по количеству зеленцов, так и по их массе.
Если для Огурцов сорта Изумрудный Поток коррекцию можно признать эффективной и целесообразной, то для Огурцов сорта Вятский были получены незначительные количества новых завязей, которые были реализованы несущественными по размерам огурцами и, в целом, коротким периодом плодоношения в 30 дней после коррекции количества питательных веществ.
Для выращивания на гидропонике такой период действительно является коротким.
Размеры и вес плодов представлены на фотографиях выше.

Выводы по исследовательской программе оценки воздействия факторов стресса в рамках курса дополнительного образования, реализованной на базе Лаборатории растениеводства

Урожай, полученный на гидропонных установках в лаборатории растениеводства, полностью соответствующий 50-60% заявленной нормы сбора с растения для сорта огурцов Изумрудный Поток. Вкусовые свойства сохранены.
В тоже время, сорт огурцов Вятский оказался более чувствительным к воздействию повышенного количества питательных веществ крайне негативно сказались как на продукции, так и на вкусовых свойствах зеленцов.
Показано, что для сорта огурцов Вятский требуется тщательной соблюдение агротехники. Процедуру восстановления проводить не целесообразно. При длительном воздействии негативных факторов по количеству питательных веществ, поступающих к корням, показана замена новыми растениями.
Таким образом, можно сделать вывод, что без воздействия факторов стресса, урожай, выращенный на гидропонных установках для Лаборатории Прогрессивного Растениеводства будет существенно превосходить урожай, достижимый на оборудовании, используемом в коммерческом выращивание зелени и овощей.
Лаборатории Агротехнологий поставляются под ключ и могут быть эффективно использованы в процессе основного и дополнительного обучения в Школах, Колледжах, Курчатовских классах и Точках роста.

Хотите сделать проектную работу в Лаборатории Агробиотехнологий ещё интересней?

С большими климатическими камерами для выращивания растений и экспериментов по яровизации и спид-бридингу, работа в Лаборатории Агротехнологий Агротехнологического Класса школы, колледжа, Курчатовского класса, Точки роста или техникума, будет ещё интересней.
Климатические камеры поставляются под ключ с системами прогрессивного выращивания: гидропонными GrowFlat® и аэропонными установками AeroPlot®, системами с капельным поливом AlterNant® и башенными инсталляциями VertyGrow®.
Параметры микроклимата регулируются с внешнего жидкокристаллического монитора, расположенного на двери климатической камеры. На дверях двухотсечной климатической камеры модели Х2 расположены две жидкокристаллических панели управления.

Заказать Проект и Расчёт Стоимости Лаборатории Агробиотехнологий Агротехнологического Класса

Просто отметьте в анкете то, что Вам нужно на странице "Заказать"
Мы направим расчёт Лаборатории Агробиотехнологий и Прогрессивного Выращивания Гидробионтов в ответ в течение 24 часов.
Или позвоните по телефону с 8:30 до 17:30 по Москве по Рабочим дням:
Офис: 8 812 575 53 62
Мобильный / WhatsApp: +7 911 235 17 41
и мы согласуем все детали!

Программы дополнительного образования на базе Лаборатории Прогрессивного Выращивания Растений и Гидробионтов

Ещё больше примеров реализованных программ дополнительного образования для Агротехнологического Класса Школы, для Колледжей, Кванториумов, Сириусов, Курчатовских классов и Точек Роста можно посмотреть по ссылке