Recenze

CO2 pro rostliny v pěstebním boxu | RastOk Grow Shop Blog

Fotosyntéza je chemický proces řízený světlem, který přeměňuje oxid uhličitý a vodu na velmi jednoduchý
organické sloučeniny a molekuly akumulující energii, které k tvorbě používají jednoduché rostliny a bakterie
sacharidy a řídí různé buněčné aktivity na základní molekulární úrovni.

⚠ Oxid uhličitý je nezbytný v procesu fotosyntézy!

Většina pokojových rostlin vyžaduje minimální koncentraci CO2 330 mg/l, aby mohly účinně fotosyntetizovat a produkovat energii ve formě sacharidů. Tato koncentrace CO2 je dostatečná pro zajištění růstu a vývoje rostlin. Nižší koncentrace může vážně ovlivnit vývoj a celkový zdravotní stav rostliny! Ve skutečnosti by přirozené snížení koncentrace CO2 o 25 % mohlo snadno zpomalit růst o více než 50 %. Proto musí být pěstírna nakonfigurována tak, aby byla schopna hlásit hladiny CO2 nižší než 330 mg/l po celý den. Přirozené větrání (prostřednictvím konvekce a komínového efektu) nebo nucené větrání (prostřednictvím přívodních/odtahových ventilátorů) může obvykle zajistit dosažení dostatečné úrovně CO2.

Koncentraci CO2 a rychlost jejího poklesu v nevětraných prostorách ovlivní řada faktorů, včetně:

  • velikost místnosti (plocha obsazená rostlinami);
  • hustota/počet rostlin;
  • intenzita světla;
  • cirkulace vzduchu;
  • pronikání světla do listů;

Obecně platí, že vnitřní pěstírny by měly projít kompletní výměnou vzduchu. každých patnáct minut , protože hladiny CO2 mohou během několika minut klesnout. Během dne stoupá koncentrace CO2 v pěstírně na hodnoty nad 330 mg/l, jak se vyskytuje v přírodě, což může bezpochyby zvýšit rychlost růstu a výnosy o více než 30 %.

K tomu však musí být všechny ostatní podmínky pěstování optimální a příznivé dostatečný metabolismus rostlin .

| Metabolismus rostlin – Soubor biochemických procesů probíhajících v buňkách organismů za účelem udržení života.

Nižší koncentrace CO2 může vážně ovlivnit vývoj a celkové zdraví rostliny. Ve skutečnosti by 25% snížení přirozených koncentrací CO 2 mohlo snadno zpomalit rozvoj o více než 50 %.

V závislosti na pěstovaných rostlinách mohou výhody zahrnovat vyšší výnosovou hmotnost a/nebo kratší cykly sklizně. Pěstební místnosti s přidaným CO2 mohou také zlepšit kvalitu plodiny. Například jedlé rostliny mohou mít bohatší nutriční obsah a intenzivnější chuťové profily s delší trvanlivostí.

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při přidávání CO2 do větraných pěstebních prostor

Zvyšování úrovně CO2 v pěstírně může být náročné. Použití výměny vzduchu k chlazení a odvlhčování pěstíren může značně zkomplikovat pokusy o obohacení vzduchu CO2. Je to jako vyhodit většinu peněz utracených za přidávání CO2 z okna. Při přidávání CO2 do větraných pěstíren je třeba vzít v úvahu následující:

1. Do trvale větraných prostor není obvykle potřeba přidávat další CO2. Oblasti poblíž místa vstřikování budou vystaveny zvýšenému CO2, ale přístroj pravděpodobně nebude vykazovat nárůst CO2 a prakticky veškerý CO2 skončí venku, kde také přispěje ke globálnímu oteplování.

2. Přestože je CO2 těžký plyn, neusazuje se na podlaze pěstírny. Dobře navržené pěstírny by měly mít horizontální proudění vzduchu (např. rotující ventilátory) a samotný pohyb vzduchu bude stačit k přesunu pomalých molekul CO2 do vyšších vrstev vzduchu. Je funkčnější, pokud generátor CO2 uvolňuje plyn na opačnou stranu pokojových ventilátorů. Detektor CO2 (sniffer) by měl být umístěn uprostřed mezi těmito dvěma zařízeními, obvykle přímo ve středu samotné místnosti.

Přečtěte si více
Larvy much vypěstované na kuchyňském odpadu obyvatel Vilniusu se dočasně usadily v Centru pro výzkum přírody.

Aby se vyhovělo vyšším úrovním CO2, musí termostatický ventilační systém správně fungovat, aby se skutečně vypnul alespoň na 10 minut. Během odstávky se mohou snadno uvolnit koncentrace CO2 nepřesahující 800 mg/l, protože jakákoli vyšší úroveň je velmi drahá. Přibližně 50 % z 30 % dodatečného výtěžku bude mít účinnou koncentraci 800 mg/l.

Zákon klesajícího výtěžku platí také pro přidávání CO2: přidání dalších 400 mg/l povede k nižšímu výkonu než zvýšení na 800 mg/l. Všimněte si, že rostlina není 100% vystavena vyšším úrovním CO2 během dne, což by mělo mít za následek nižší výnosy. Z tohoto důvodu se přidávání CO2 zřídka používá ve větraných pěstírnách. Pro prodloužení doby nečinnosti ventilace však můžete použít malou klimatizaci.

CO2 v pěstebním boxu

Nejjednodušší způsob, jak získat co největší užitek z přidávání CO2, je využít vnitřní pěstební prostor (pěstební box, skleník, pěstební stan, skleník). Tedy pěstírnu, která používá klimatizační zařízení a odvlhčovače k ​​regulaci úrovně teploty a relativní vlhkosti spíše než k větrání venku. Během dne by neměl být přiváděn čerstvý vzduch. Jedná se o dražší přístup, který vyžaduje více energie, ale může zaručit vyšší hladiny CO2 a skutečně umožní výrobci získat vyšší výnos.

Vnitřní prostory pro pěstování jsou klimatizovány, aby se teplota uvnitř zcela regulovala. Další odvlhčovače se používají k regulaci relativní vlhkosti, zejména v noci, kdy chlazení nefunguje. Během dne klimatizace odvede většinu práce při odvlhčování vzduchu potřebného v pěstírně. Tyto klimatizované místnosti mohou zadržovat veškerý přidaný CO2, čímž se snižují náklady na jeho dodávku.

Modrý plamen znamená úplné spálení a je zcela bezpečný.
Pokud se plamen změní na červenou, oranžovou a žlutou, pak neúplný
dochází ke spalování a nežádoucím vedlejším účinkům. Tato situace není bezpečná!

Použití neventilovaného plynového hořáku (propanu nebo generátoru CO2 na zemní plyn) v interiéru může být náročné. Tyto generátory jsou založeny na téměř úplném spalování zemního plynu, přičemž se uvolňuje teplo, CO2 a vodní pára. Modrý plamen (u většiny používaných plynů, ale zkontrolujte doporučení výrobce hořáku) znamená úplné spálení a je zcela bezpečný. Pokud plamen zčervená, oranžově a žlutě, dochází k nedokonalému spalování a nežádoucím vedlejším účinkům, jako je oxid uhelnatý, etylen, metan nebo nespálený plyn.

Všechny tyto vedlejší účinky se vyskytují ve velmi malých množstvích, ale v systému uzavřené místnosti k nim dochází může dosáhnout toxické úrovně pro rostliny během dne. Existuje mnoho příznaků takové expozice: povislé listy, zakrnělý růst, nekrotické zašpinění v mezižilních prostorech, žluté nebo oranžové skvrny na listech, odumřelé kořenové špičky, popáleniny na okrajích a špičkách listů.

Jednoduché řešení – proveďte lehkou výměnu vzduchu každou hodinu nebo dvě. To obvykle stačí ke snížení koncentrace nežádoucích plynů a také ke zvýšení hladiny kyslíku v místnosti. Je však nutné pravidelné sledování hořáku a plamene, který vytváří. K zastavení produkce CO2 během ventilace je nutné použít elektrické relé. Rotující ventilátory by neměly směřovat k vyvíječi plynu CO2, protože pohyb vzduchu může narušovat proces spalování.

Přečtěte si více
Pěstování okurek ve skleníku: kdy a jak správně zasadit, kolik lze sklízet, stejně jako vlastnosti výsadby okurek v polykarbonátovém skleníku Ruský farmář

Je nutné provádět každodenní kontroly, aby byla zajištěna dostatečná dodávka plynu do systému, protože pokud není CO2 přiváděn do systému s uzavřenou komorou, růst rostlin se rychle zastaví. Monitorování CO2 má navíc tendenci se časem rozšiřovat. Fyzické dopady na senzor detektoru mohou také změnit hodnoty. Tyto senzory CO2 (nedisperzní infračervené) budou ukazovat vyšší hodnoty, než jsou skutečné úrovně, pokud nebudou správně kalibrovány. Kontaminace senzoru od postřiku listí po jemnou mlhu nebo popáleniny sírou může také zkreslit výsledky a poškodit senzor CO2.

Další nečekanou výzvou v uzavřených prostorách je údržba EXTRÉMNÍ ČIŠTĚNÍ , což je vždy nutné. Pokud se objeví houbové choroby, znamená to, že se mohou velmi rychle šířit v interiéru. Totéž platí pro parazity.

Faktory prostředí, které je třeba vzít v úvahu

Rostliny obecně těží ze suplementace CO2, pokud jsou splněny všechny podmínky pro maximalizaci správné funkce průduchů (transpirace):

  • Teplota není vyšší než 30 °C a ne nižší než 18 °C;
  • Relativní vlhkost (RH) od 40 % (při nízkých teplotách a pro fázi květu) do 60 % (při vysokých teplotách a pro vegetativní fázi);
  • Dobrý horizontální pohyb vzduchu. Rostliny jsou lépe osvětlené a každých 30 sekund se mírně pohybují. Výjimkou jsou podmínky vlhkosti pod 40 %, kdy je lepší použít sníženou rychlost vzduchu;
  • Čím jsou rostliny hustší, tím je zapotřebí horizontálnější proudění vzduchu. Proud vzduchu by měl také směřovat ke spodní části hlavního stonku;
  • Důležitá je intenzita světla. Čím více světla je k dispozici, tím více bude rostlina absorbovat další CO2 a využije jej pro fotosyntézu;
  • Snižte teplo způsobené světelným zářením (pokud je světlo příliš blízko porostu), teplo stresuje rostliny a snižuje absorpci CO2;
  • Zkontrolujte průměrnou salinitu (elektrickou vodivost v substrátu). Pokud je příliš vysoká, povede to k nadbytku živin, pokud je příliš nízká, povede to k nedostatku.

Průduchy jsou malé otvory, které regulují výměnu plynu mezi vnitřkem listu a atmosférou.
Vzduch z oblasti obklopující list vstupuje do listové tkáně průduchy. Jakmile jsou molekuly vzduchu uvnitř, rozpustí se v kapalině, která se nachází kolem a uvnitř rostlinných buněk.

Mají rostliny skutečně užitek z přidaného CO2?

Rostliny by se měly s CO2 vyvíjet a růst rychleji, než jak se vyvíjejí normálně (tj. bez přidaného CO2). Pokud nezaznamenáte žádné zvýšení CO2, musíte identifikovat environmentální faktor, který je třeba přezkoumat, vyvážit a odpovídajícím způsobem upravit zařízení.

S pozdravem, váš RastOk.

Udržujte potřebné množství CO2 pro vaše rostliny.

TEPLOTA +35C°

Rostliny lépe odolávají vysokým teplotám a vlhkosti.

ODPADUJE ŠKŮDCE

Zvýšená koncentrace CO2 zabraňuje výskytu různých parazitů.

O nás

Jsme tým ROCKET FOR PLANTS a snažíme se našim zákazníkům poskytovat nejkvalitnější a nejúčinnější hnojiva

Kde můžete naše produkty zakoupit

Často kladené dotazy

Kde je nejlepší místo pro umístění generátorů RFP?

Přečtěte si více
Hořák na plynovém sporáku nefunguje: Vůbec se nerozsvítí | Blog SC Zaporozhye Repair

Místo by mělo být suché a nad úrovní rostlin, ale ne přímo nad nimi.

Proč by měly být generátory RFP umístěny nad závody?

Měrná hmotnost oxidu uhličitého je vyšší než měrná hmotnost vzduchu, a proto klesá.

Měly by být generátory RFP umístěny v blízkosti ventilátoru?

Samozřejmě, protože ventilátor pomůže rovnoměrně distribuovat oxid uhličitý po celé místnosti.

Kolik PPM generátory RFP podporují?

Toto je nesprávná otázka. Protože hladinu CO2 ovlivňuje mnoho faktorů, včetně samotného procesu fotosyntézy, těsnosti místnosti, výkonu ventilace a dalších, zdá se nemožné udržet přesnou hladinu oxidu uhličitého bez speciálního vybavení. Proto tým ROCKET FOR PLANTS na základě fyzikálních a chemických vlastností našich produktů vyvinul kalkulačku RFP CO2Calc. Výpočty v těchto tabulkách jsou v relativních jednotkách PPM (části na milion) a jsou navrženy tak, aby pomohly zahradníkům vypočítat přibližné množství dodatečného CO2, které může každý z našich produktů poskytnout pro jejich prostory. Tabulky RFP CO2Calc mají poradní charakter a netvrdí, že jsou vědeckým průvodcem.

Na jakou frekvenci vstřikování lze nastavit RFP CO2Dispencer?

Nastavení časovače dávkovače má velmi široký rozsah. Minimální interval mezi injekcemi lze tedy nastavit na 1 minutu, což odlišuje RFP CO2Dispencer od jeho zahraničních analogů. Dávkovač můžete také synchronizovat s ostatními zařízeními na vaší zahradě, což vám výrazně usnadní život.

Jak dlouho vydrží jeden RFP CO2Baloon?

Jeden RFP CO2Baloon obsahuje 60 gramů oxidu uhličitého, což odpovídá 33 litrům oxidu uhličitého. Jeden válec má rezervu 1100 (±100) stisků.

Jedna láhev RFP CO2BaloonXXL obsahuje 100 gramů oxidu uhličitého, což odpovídá 55 litrům oxidu uhličitého. Jeden válec má rezervu 1900 (±100) stisků.

Jak poznám, že můj RFP CO2Baloon je prázdný?

Jak se láhev používá, její hmotnost se mírně mění (hmotnost oxidu uhličitého je 60 gramů s čistou hmotností 500 gramů) a na konci používání je obtížné určit, jak je láhev plná. RFP CO2Dispencer má však vestavěný senzor množství vstřiku, který vám pomůže udržet celý proces pod kontrolou.

Jak efektivní je RFP CO2Baloon?

Obecně se uznává, že za přirozených podmínek intenzita absorpce oxidu uhličitého rostlinami přesahuje 40 mg na 1 dm² povrchu listů za hodinu, zatímco skleníkové rostliny absorbují nejvýše 20 mg a pouze za zvláště příznivých podmínek – 30 mg/dm² za hodinu. Na základě výše uvedeného lze dojít k závěru, že produkt RFP CO2Baloon má obsah oxidu uhličitého 1.5 mol nebo 33 litrů, což je 66013 miligramů. Produkt RFP CO2BaloonXXL má obsah oxidu uhličitého 2.431 mol nebo 54.5 litrů, což je 106986 miligramů. Proto zařízení RFPCO2Dispencer uvolní přibližně 6 mg/dm² jedním stisknutím. V souladu s odpovědí na otázku – je produkt RFP CO2Baloon a RFP CO2BaloonXXL účinný, můžeme s jistotou říci, že je účinný! Více podrobností na našem telegramovém kanálu

Přečtěte si více
Proč se plastová okna nezavírají - Just Windows

Jak efektivní je RFP CO2Bag?

Obecně se uznává, že za přirozených podmínek intenzita absorpce oxidu uhličitého rostlinami přesahuje 40 mg na 1 dm² povrchu listů za hodinu, zatímco skleníkové rostliny absorbují nejvýše 20 mg a pouze za zvláště příznivých podmínek – 30 mg/dm² za hodinu. Jeden RFP CO2Bag obsahuje 1.26 molu činidla nebo 28.4 litrů CO2, což je 55783,28 miligramů oxidu uhličitého. V souladu s tím rozklad činidla v jednom RFP CO2Bag během 45 dnů uvolní oxid uhličitý přibližně 5,17 mg/dm² za hodinu. Po 30 dnech provozu ~ 7,76 mg/dm² za hodinu; po 21 dnech provozu ~ 11,07 mg/dm² za hodinu; po 15 dnech provozu ~ 15,50 mg/dm² za hodinu. Proto při odpovědi na otázku – jak účinný je produkt RFP CO2Bag, můžeme s jistotou říci, že je účinný!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button