Hydrocultuur Voedingsoplossing Formule

Dec 09, 2022

Hydrocultuur is een kweekmethode waarbij verschillende voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten worden geformuleerd in voedingsoplossingen voor directe opname en gebruik door planten. Hydrocultuur kan worden onderverdeeld in vijf soorten, namelijk hydrocultuur, zandteelt, substraatteelt, gemengde kweekmethode en voedingsfilmteelt, waarvan hydrocultuur en substraatteelt de meest gebruikte zijn. Grondloze teelt wordt niet beperkt door omstandigheden, zolang er lucht en water is, kan deze technologie worden gebruikt om groenten te telen.

hydroponics-growing-nutrient-solution

De voedingselementen van de voedingsoplossing zijn samengesteld uit meer dan tien soorten constante en sporenelementen zoals stikstof, fosfor, kalium, calcium, ijzer, magnesium, zwavel, boor, zink, koper, molybdeen en chloor, die voorkomen in de vorm van zout. Wanneer planten echter voedingsstoffen opnemen, nemen ze geen zoutmoleculen op, maar de gerelateerde ionen.


Meststofselectie voor het formuleren van voedingsoplossing

De samenstelling van de voedingsoplossing omvat de minerale voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei van gewassen. Wat voor soort kunstmest wordt gebruikt om deze voedingsstoffen te leveren, is de eerste overweging bij het bereiden van de voedingsoplossing.


Omdat de voeding van beschermde teelt druppelirrigatie in het substraat is via de volledige prijs van een voedingsoplossing, neemt het plantenwortelsysteem water en voedingsstoffen op uit het substraat. Er mag dus geen neerslag in de voedingsoplossing zitten, er moet een geschikte pH zijn en er mogen geen chemische reacties tussen de componenten optreden.


Daarom wordt, na uitvoerige overweging van de oplosbaarheid, pH, stabiliteit van de meststof, de aangevoerde secundaire componenten, prijs en andere factoren, vastgesteld dat de stikstofbron voornamelijk ureum en calciumnitraat is, en kaliumnitraat wordt aangevuld. Kaliumdiwaterstoffosfaat en fosforzuur zijn bronnen van fosfor die de voorkeur hebben. De kaliumbron is voornamelijk kaliumsulfaat, aangevuld met kaliumnitraat. Het calcium wordt geleverd door calciumnitraat, de bron van magnesium is magnesiumsulfaat en de bron van ijzer is gechelateerd ijzer. De chemische eigenschappen van koper, zink, mangaan, boor, molybdeen en chloor zijn relatief stabiel, waaronder de sulfaten van koper, zink en mangaan goed oplosbaar zijn, en zwavel is ook vereist voor planten, dus sulfaten worden over het algemeen gebruikt. Borax wordt gebruikt voor boor en natriummolybdaat wordt gebruikt voor molybdeen. De behoefte aan chloor is erg klein en de chloor in de waterbron is in principe voldoende.


Gemeenschappelijke Plantaardige Soilless Teelt Voedingsoplossing Formules

Bij het maken van een voedingsoplossing voor grondloze culturen hebben verschillende gewassen verschillende bemestingsomstandigheden nodig, en daarom is de formule van de voedingsoplossing ook anders. Hieronder staan ​​verschillende voedingsoplossingsformules vermeld en de formule kan worden geselecteerd op basis van de behoeften of als referentie worden gebruikt.


1. Formulering van uitgebalanceerde voedingsoplossing voor de tuinbouw (doseringseenheid mg/L): calciumnitraat 950, kaliumnitraat 81{{10}}, magnesiumsulfaat 500, ammoniumdiwaterstoffosfaat 155, EDTA-ijzer natriumzout 15-25, boorzuur 3, mangaansulfaat 2, zinksulfaat 0,22, kopersulfaat 0,05, natriummolybdaat of ammoniummolybdaat 0,02.


2. Formule voedingsoplossing tomaten (doseringseenheid mg/L):

Formule 1 (Nederlands Onderzoeksinstituut Glastuinbouw) Calciumnitraat 1216, Ammoniumnitraat 42.1, Kaliumdiwaterstoffosfaat 208, Kaliumsulfaat 393, Kaliumnitraat 395, Magnesiumsulfaat 466;


Formule 2 (Chen Zhende, etc.) ureum 427, diammoniumfosfaat 600, kaliumdiwaterstoffosfaat 437, kaliumsulfaat 670, magnesiumsulfaat 500, EDTA ijzer natriumzout 6.44, mangaansulfaat 1.72, zink sulfaat 1,46, boorzuur 2,38, kopersulfaat 0,20, molybdeen Natriumzuur 0,13;


Formule 3 (Shandong Agricultural University) calciumnitraat 590, kaliumnitraat 606, magnesiumsulfaat 492, superfosfaat 680.


3. Formule voor voedingsoplossing voor komkommer (Shandong Agricultural University, doseringseenheid mg/L): calciumnitraat 900, kaliumnitraat 810, magnesiumsulfaat 500, superfosfaat 840.


4. Formule voor voedingsoplossing voor watermeloen (Shandong Agricultural University, doseringseenheid mg/L): calciumnitraat 1000, kaliumnitraat 300, magnesiumsulfaat 250, superfosfaat 250, kaliumsulfaat 120.


5. Formule voor voedingsoplossing voor groene bladgroenten (doseringseenheid: mg/L): calciumnitraat 1260, kaliumsulfaat 250, kaliumdiwaterstoffosfaat 350, magnesiumsulfaat 537, ammoniumsulfaat 237.


6. Voedingsoplossing voor sla (doseringseenheid: mg/L): calciumnitraat 658, kaliumnitraat 550, calciumsulfaat 78, ammoniumsulfaat 237, magnesiumsulfaat 537, monocalciumfosfaat 589.


7. Formule van de voedingsoplossing voor selderij (doseringseenheid mg/L):

Formule 1, magnesiumsulfaat 752, monocalciumfosfaat 24, kaliumsulfaat 500, natriumnitraat 644, calciumsulfaat 337, kaliumdiwaterstoffosfaat 175, natriumchloride 156;

Formule 2 (Wang Xuejun) calciumnitraat 295, kaliumsulfaat 404, dubbel superfosfaat 725, calciumsulfaat 123, magnesiumsulfaat 492.


8. Voedingsoplossing voor aubergines (hoeveelheid in mg/L): calciumnitraat 354, kaliumsulfaat 708, ammoniumdiwaterstoffosfaat 115, magnesiumsulfaat 246.


9. Dosering van sporenelementen (gemeenschappelijk voor alle formuleringen): 20-40 ferro-natriumzout van EDTA, 15 ferro-sulfaat, 2.86 boorzuur, 4.5 borax, 2.13 mangaansulfaat, 0 .05 kopersulfaat en 0,22 zinksulfaat.


De bovenstaande formule is het aandeel voedingsstoffen dat in de voedingsoplossing moet zitten wanneer de gewassen worden geplant in de vorm van een grondloze cultuur, wanneer de zaailingen uitgroeien tot planten. Bij het kweken van zaailingen kan deze voedingsverhouding ook worden gebruikt, maar de concentratie van de voedingsoplossing moet op passende wijze worden verlaagd om te voorkomen dat de normale groei van de zaailingen wordt beïnvloed door te veel zout in het substraat, en het bladoppervlak van de zaailingen zal worden gemakkelijk beschadigd wanneer de verdamping te groot is.


Problemen waar u op moet letten bij het bereiden van voedingsoplossing

1. Vermijd bij het bereiden van voedingsoplossing het gebruik van metalen containers, laat staan ​​dat u deze gebruikt om voedingsoplossing in op te slaan. Het is beter om containers van glas, email en keramiek te gebruiken.


2. Het waterprobleem van de voedingsoplossing: natuurlijk regenwater is de veiligste waterbron, maar het regenwater dat met behulp van PVC-folie uit de kas wordt ontvangen, wordt aangetast door de weekmaker ftalaat; het regenwater dat uit de glazen kas komt, veroorzaakt waarschijnlijk boriumovermaatziekte. Bronwater bevat veel chloor, calcium, ijzer, magnesium en sporenelementen zoals zink, koper en molybdeen. Het is noodzakelijk om vooraf het gehalte aan elementen in het water te analyseren om de juiste toename of afname te bepalen bij het bereiden van de voedingsoplossing. Bij het gebruik van kraanwater en rivierwater worden voortplantingsbelemmeringen vaak veroorzaakt door achtergebleven chloor en herbiciden. Met name kraanwater is niet ontchloord en achtergebleven chloor veroorzaakt wortelrot. Wanneer de voedingsoplossing zoals rivierwater, bronwater en kraanwater te veel zout bevat, kan deze worden verwijderd door destillatie, ionenuitwisseling of elektrodialyse. Het is zuiniger om in plaats daarvan regenwater te gebruiken.


Hoe de pH-waarde van de voedingsoplossing aanpassen

De pH van de voedingsoplossing heeft direct invloed op de toestand, transformatie en beschikbaarheid van voedingsstoffen in de voedingsoplossing. Fosfaat is bijvoorbeeld vatbaar voor neerslag als het alkalisch is, wat het gebruik ervan beïnvloedt; mangaan, ijzer, enz. zullen ook een tekort hebben vanwege de afname van de oplosbaarheid in alkalische oplossing. Daarom kan de aanpassing van de pH-waarde in de voedingsoplossing niet worden genegeerd.


De pH-waarde kan worden bepaald door de gemengde indicator colorimetrische methode, en de pH-waarde van de voedingsoplossing kan worden bepaald volgens de kenmerken van de indicator die verschillende kleuren in de voedingsoplossing met verschillende pH-waarden laat zien. De voedingsoplossing wordt over het algemeen bereid met bronwater of kraanwater. Als de pH-waarde van de waterbron neutraal of licht alkalisch is, is de pH-waarde van de bereide voedingsoplossing vergelijkbaar met die van de waterbron en als deze niet overeenkomt, moet deze worden aangepast.


Bij het aanpassen van de pH-waarde eerst sterk zuur en sterk alkali verdunnen met water (gebruik fosforzuur of zwavelzuur om te neutraliseren als de voedingsoplossing te alkalisch is en gebruik natriumhydroxide om te neutraliseren als het te zuur is), en voeg het dan toe aan de voedingsoplossing druppel voor druppel. Blijf tegelijkertijd met pH-testpapier meten tot het neutraal is.