El hidrocultivo es un método de crecer las plantas usar soluciones nutrientes mineral en vez del suelo . Las plantas terrestres se pueden crecer con sus raíces en la solución nutriente mineral solamente o en un medio inerte, tal como perlita, grava o Rockwool . Una variedad de técnicas existen.

Investigadores de la fisiología vegetal descubiertos en el siglo XIX que las plantas absorben los alimentos minerales esenciales como iones inorgánicos en agua. En condiciones naturales, el suelo actúa como depósito nutriente mineral pero el suelo sí mismo no es esencial para el crecimiento vegetal. Cuando los alimentos minerales en el suelo disuelven en agua, las raíces de la planta pueden absorberlos. Cuando los alimentos minerales required se introducen en el abastecimiento de agua de una planta artificial, el suelo se requiere no más para que la planta prospere. Casi cualquier planta terrestre crecerá con hidrocultivo, pero algo hará mejor que otras. Es también muy fácil hacer; la actividad es emprendida a menudo por los niños muy jovenes con las plantas tales como el berro . El hidrocultivo es también una técnica estándar en la investigación de la biología y enseñanza y una manía popular.

Historia

El hidrocultivo del término se deriva de la energía hidraúlica griega de las palabras (agua) y de los ponos (trabajo). Mucha gente utiliza el hidrocultivo del término para describir cualquier método de crecimiento que no utilice el suelo (aunque algunos científicos disputan esta definición) y en gente antigua de ese sentido tal como los babilónico y el hidrocultivo usado los Aztecas, como los alimentos fueron obtenidos de otras fuentes. Las soluciones nutrientes minerales usadas hoy para el hidrocultivo no fueron desarrolladas hasta los 1800s.

El trabajo lo más temprano posible publicado sobre el crecimiento de las plantas terrestres sin el suelo era 1627 el libro, selva Sylvarum del por el Francis Bacon del sir, aunque él muriera en 1626. La cultura del agua se convirtió en una técnica popular de la investigación después eso. En 1699, el Juan Woodward publicó sus experimentos de la cultura del agua con la menta verde . Él encontró que las plantas en fuentes de agua menos-puras crecieron mejor que las plantas en agua destilada. Las soluciones nutrientes minerales para el cultivo soilless de plantas primero fueron perfeccionadas en los 1860s por los botánicos, el Julio von Sachs y el alemanes Wilhelm Knop . El crecimiento de plantas terrestres sin el suelo en soluciones nutrientes minerales fue llamado cultura de la solución. Se convirtió en una técnica estándar de la investigación y de la enseñanza y es rápidamente todavía ampliamente utilizado hoy. La cultura de la solución ahora se considera un tipo de hidrocultivo donde no hay medio inerte.

En 1929, profesor Guillermo Frederick Gericke de la Universidad de California en Berkeley comenzó público a promover esa cultura de la solución se utilice para la producción vegetal agrícola. Él primero la llamó acuacultura pero encontró más adelante que la acuacultura fue aplicada ya a la cultura de organismos acuáticos. Gericke creó una sensación creciendo el tomate y otras plantas a un tamaño notable en su patio trasero en soluciones nutrientes minerales algo que suelo. Por analogía con el término del griego clásico para la agricultura, el geoponics, la ciencia de cultivar la tierra, Gericke introdujo el hidrocultivo término en 1937 (aunque él afirma que el término fue sugerido por el Dr. Setchell, de la Universidad de California) para el cultivo de plantas en agua (de los hydros griegos del, riegan, y los ponos del, trabajo).

Los informes del trabajo y de sus demandas de Gericke que el hidrocultivo revolucionaría agricultura de la planta incitaron un gran número de peticiones para más información. Gericke rechazó revelar sus secretos demandando que él había hecho el trabajo en el país sobre su propio tiempo. Esta denegación dio lugar eventual la suya que salía de la Universidad de California. En 1940, él escribió el libro, guía completa del a cultivar un huerto Soilless.

Pidieron dos otros nutricionistas de la planta en la Universidad de California investigar las demandas de Gericke. Arnon escribió a 1938 clásicos el boletín agrícola, que el método de la cultura del agua para crecer planta sin el suelo, debunking las demandas exaggerated hechas sobre hidrocultivo. Hoagland y Arnon encontraron que las cosechas hidropónicas eran no mejores que cosechas con los suelos de la buena calidad. Las cosechas fueron limitadas en última instancia por factores con excepción de los alimentos minerales, especialmente luz. Esta investigación, sin embargo, pasó por alto el hecho de que el hidrocultivo tiene otras ventajas incluyendo el hecho de que las raíces de la planta tienen acceso constante al oxígeno y que las plantas tienen acceso a tanto o como poca agua como necesitan. Esto es importante como uno de los errores mas comunes cuando el crecimiento es riego over- y under-; y el hidrocultivo evita que esto ocurra como las granes cantidades de agua pueden ser hechas disponibles a la planta y a cualquier agua no usadas, drenadas lejos, recirculadas, o aireadas activamente, eliminando las condiciones anóxicas que ahogan sistemas de la raíz en suelo. En suelo, un cultivador necesita ser muy experimentado saber exactamente cuánto agua para alimentar la planta. Demasiado y la planta no podrán tener acceso al oxígeno; demasiado poco y la planta perderá la capacidad de transportar los alimentos, que se trasladan típicamente a las raíces mientras que en la solución.

Estos dos investigadores desarrollaron varias fórmulas para las soluciones nutrientes minerales, conocidas como soluciones de Hoagland. Las soluciones modificadas de Hoagland todavía se utilizan hoy.

Uno de los éxitos tempranos del hidrocultivo ocurrió en la isla de estela, un atolón rocoso en el Océano Pacífico usado como parada del reaprovisionamiento para la cacerola American Airlines . El hidrocultivo fue utilizado allí en los años 30 para crecer los vehículos para los pasajeros. El hidrocultivo era una necesidad en la isla de estela porque no había suelo, y era prohibitivo costoso airlift en verduras frescas.

En los años 60, el fabricante de vinos de Allen de Inglaterra desarrolló la técnica nutriente de la película. que el pabellón de la tierra en EPCOT del mundo de Walt Disney se centra abierto en 1982 y que ofrece prominente una variedad de técnicas hidropónicas. En últimas décadas, la NASA ha hecho la investigación hidropónica extensa para su sistema ecológico controlado o CELSS del conectado a una máquina que mantiene las constantes vitales. El hidrocultivo previsto para ocurrir encendido estropea está utilizando la iluminación del LED para crecer en diversos espectros de color con mucho menos calor.

Origen

Cultura Soilless

Hidrocultivo original definido de Gericke como crecimiento de cosecha en soluciones nutrientes minerales, sin el medio sólido para las raíces. Él se opuso en la impresión a la gente que aplicó el hidrocultivo del término a otros tipos de cultura soilless tales como cultura de la arena y cultura de la grava. La distinción entre el hidrocultivo y el cultivo soilless de plantas se ha empañado a menudo. La cultura Soilless es un término más amplio que hidrocultivo; requiere solamente que no se utilice ningunos suelos con la arcilla o el légamo. Observar que la arena es un tipo de suelo con todo la cultura de la arena está considerada un tipo de cultura soilless. El hidrocultivo es siempre cultura soilless, pero no toda la cultura soilless es hidrocultivo. Muchos tipos de cultura soilless no utilizan las soluciones nutrientes minerales requeridas para el hidrocultivo.

Los mil millones de plantas del envase se producen anualmente, incluyendo la fruta, cortina y los árboles ornamentales, los arbustos, las plantas de semillero del planta de semillero del bosque, vegetales, las plantas de lecho, los perennials herbáceos y las vides. La mayoría de las plantas del envase se producen en los medios soilless, representando la cultura soilless. Sin embargo, la mayoría no es hidrocultivo porque el medio soilless proporciona a menudo algunos de los alimentos minerales vía los fertilizantes lentos del lanzamiento, el intercambio catiónico y la descomposición del medio orgánico sí mismo. La mayoría de los medios soilless para las plantas del envase también contienen los materiales orgánicos tales como turba o corteza abonada, que proporcionan un poco de nitrógeno a la planta. El crecimiento del invernadero de plantas en bolsos de la turba a menudo se llama hidrocultivo, pero no está técnico porque el medio proporciona algunos de los alimentos minerales. La turba tiene una alta capacidad del intercambio catiónico y se debe enmendar con la piedra caliza para levantar el pH.

Técnicas

Los dos tipos principales de hidrocultivo son la cultura de la solución del y la cultura media . La cultura de la solución no utiliza un medio sólido para las raíces, apenas la solución nutriente. Los tres tipos principales de cultura de la solución son la cultura estática de la solución del, la cultura de la solución del flujo continuo del y el aeroponics . El método de la cultura media tiene un medio sólido para las raíces y se nombra para el tipo de medio, e. cultura de la arena, cultura de la grava o cultura del rockwool. Hay dos variaciones principales para cada medio, subirrigation e irrigación superior . Para todas las técnicas, la mayoría de los depósitos hidropónicos ahora se construyen del plástico pero otros materiales se han utilizado incluyendo concreto, de cristal, el metal, los sólidos vegetales y la madera. Los envases deben excluir la luz para prevenir crecimiento de las algas en la solución nutriente.

Cultura estática de la solución

En cultura estática de la solución, las plantas se crecen en envases de solución nutriente, tales como tarros de masón de cristal (típicamente usos del en-hogar), cubos, tinas o tanques plásticos. La solución generalmente se airea pero puede suavemente ser unaerated. Si es unaerated, se guarda el nivel de la solución bajo bastante que bastantes raíces son sobre la solución así que consiguen el oxígeno adecuado. Un agujero se corta adentro la tapa del depósito para cada planta. Puede haber uno a muchas plantas por depósito. El tamaño del depósito se puede aumentar como aumentos del tamaño de la planta. Un sistema hecho en casa del fugifilm se puede construir de los envases de alimento plásticos o de los tarros de enlatado del vidrio con la aireación proporcionada por una bomba del acuario, una tubería de la línea aérea del acuario y válvulas del acuario. Los envases claros se cubren con el papel de aluminio, el papel de carnicero, el plástico negro o el otro material para excluir la luz. La solución nutriente es cualquiera cambiada en un horario, por ejemplo una vez por semana, o cuando la concentración cae debajo de cierto nivel según lo determinado con un metro de la conductividad eléctrica. Siempre que la solución se agote debajo de cierto nivel, se agrega el agua o la solución nutriente fresca. La botella de un Mariotte se puede utilizar para mantener automáticamente el nivel de la solución. En cultura de la solución de la balsa, las plantas se colocan en una hoja del plástico boyante que se flota en la superficie de la solución nutriente. Que la manera, el nivel de la solución nunca cae debajo de las raíces.

Cultura de la solución del flujo continuo

En cultura de la solución del flujo continuo la solución nutriente fluye constantemente más allá de las raíces. Es mucho más duro automatizar que la cultura estática de la solución porque el muestreo y los ajustes en el grado y las concentraciones del alimento se pueden hacer en un tanque de almacenaje grande que sirva potencialmente millares de plantas. Una variación popular es la técnica de la película o el NFT nutriente por el que una corriente muy baja de con agua todos los alimentos disueltos requeridos para el crecimiento vegetal se recircule más allá de las raíces peladas de plantas en una reguera hermética, también conocido como canales. Ideal, la profundidad de la corriente de recirculación debe ser muy baja, poco más que una película del agua, por lo tanto la “película nutriente conocida”. Esto se asegura de que la estera gruesa de la raíz, que se convierte en la parte inferior del canal, tenga una superficie superior que, aunque sea húmeda, esté en el aire. Subsequerntly, hay una fuente abundante de oxígeno a las raíces de las plantas. Un sistema correctamente diseñado de NFT se basa en usar la cuesta correcta del canal, el flujo correcto y la longitud de canal correcta. La ventaja principal del sistema de NFT sobre otras formas de hidrocultivo es que las raíces de la planta están expuestas a las fuentes adecuadas de agua, de oxígeno y de alimentos. En el resto de las formas de producción hay un conflicto entre la fuente de estos requisitos, desde cantidades excesivas o deficientes de una da lugar a un desequilibrio de uno o a ambos otros. NFT, debido a su diseño, proporciona un sistema donde los tres requisitos para el crecimiento vegetal sano pueden ser cumplidos al mismo tiempo, proporcionando el concepto simple de NFT se recuerda y se practica siempre. El resultado de estas ventajas es que producciones más altas de producto de la alta calidad están obtenidas durante un período extendido de cultivo. Una desventaja de NFT es que tiene buffering muy pequeño contra interrupciones en los fallos eléctricos del flujo e., pero guardapolvo, es probablemente una de las técnicas más productivas.

Las mismas características del diseño se aplican a todos los sistemas convencionales de NFT. Mientras que las cuestas a lo largo de los canales de 1:100 se han recomendado, es en la práctica difícil construir una base para los canales que sea suficientemente verdad permitir a las películas nutrientes fluir sin la acumulación en áreas localmente deprimidas. Por lo tanto, se recomienda que las cuestas del 1:30 al 1:40 están utilizadas. Esto permite irregularidades de menor importancia en la superficie pero, incluso con estas cuestas, la acumulación y la inundación pueden ocurrir. La cuesta se puede proporcionar por el piso, o los bancos o los estantes pueden llevar a cabo los canales y proporcionar la cuesta required. Ambos métodos se utilizan y dependen de los requisitos locales, determinados a menudo por los requisitos del sitio y de la cosecha.

Como guía general, los flujos para cada reguera deben ser 1 litro por minuto. En el establecimiento, las tarifas pueden ser mitad esto y el límite superior de 2L/min aparece sobre el máximo. Los flujos más allá de estos extremos se asocian a menudo a problemas alimenticios. Las tasas de crecimiento deprimidas de muchas cosechas se han observado cuando los canales exceden 12 metros en longitud. En cosechas rápido crecientes, las pruebas han indicado que, mientras que los niveles del oxígeno siguen siendo adecuados, el nitrógeno se puede agotar sobre la longitud de la reguera. Por lo tanto, la longitud de canal no debe exceder 10-15 metros. En situaciones donde no está posible esto, las reducciones en crecimiento pueden ser eliminadas poniendo otra media manera de la alimentación nutriente a lo largo de la reguera y reduciendo los flujos a 1L/min a través de cada enchufe.

Aeroponics

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Aeroponics se define como sistema donde están las raíces continuamente o discontinuo en un ambiente saturado con gotas finas (una niebla o un aerosol) de la solución nutriente. El método no requiere ningún substrato y lo exige el crecer de las plantas con sus raíces suspendidas en un compartimiento profundo del aire o de crecimiento con las raíces mojadas periódico con una niebla fina de alimentos atomizados. La aireación excelente es la ventaja principal del aeroponics.

Las técnicas de Aeroponic han probado muy acertado para la propagación, pero lo tienen todavía probarse en un comercial. Aeroponics es también ampliamente utilizado en estudios de laboratorio de la fisiología vegetal. Las técnicas de Aeroponic se han prestado especial atención de NASA puesto que una niebla es más fácil de dirigir que un líquido en un ambiente de la gravedad cero.

Subirrigation pasivo

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pasivo del hidrocultivo El subirrigation pasivo, también conocido como hidrocultivo o semi-hidrocultivo pasivo, es un método donde las plantas se crecen en un medio poroso inerte que transporte el agua y el fertilizante a las raíces por la acción capilar de un depósito separado cuanto sea necesario, la reducción de trabajo y el abastecimiento de una fuente constante de agua a las raíces. En el método más simple, el pote se sienta en una solución baja del fertilizante y del agua o en una estera capilar saturada con la solución nutriente. Los varios medios hidropónicos disponibles, por ejemplo cáscara ampliada de la arcilla y del coco, contienen más espacio aéreo que mezclas de rellenado más tradicionales, entregando el oxígeno creciente a las raíces, que es importante en plantas epifitas tales como orquídeas y bromeliads, cuyas raíces se exponen al aire en naturaleza. Las ventajas adicionales del hidrocultivo pasivo son la reducción de la putrefacción de raíz y la humedad ambiente adicional proporcionada con la evaporación.

Bajar y fluir/inundación y drenan el subirrigation

considera también: Reflujo y

l flujo En su forma más simple, hay una bandeja sobre un depósito de la solución nutriente. La bandeja se llena del medio growing (gránulos de la arcilla que son el más común) y se planta directo, o de los potes del soporte medio en la bandeja. En los intervalos regulares, un contador de tiempo simple hace una bomba llenar la bandeja superior de la solución nutriente, después de lo cual la solución drena detrás abajo en el depósito. Esto mantiene el medio limpiado con un chorro de agua regularmente con los alimentos y el aire.

Irrigación superior

En la irrigación superior, la solución nutriente se aplica periódico a la superficie media. Esto se puede hacer manualmente una vez por día en los envases grandes de algunos medios, tales como arena. Generalmente, se automatiza con una tubería de la irrigación por la bomba, el contador de tiempo y goteo para entregar la solución nutriente tan con frecuencia como 5 a 10 minutos cada hora.

Cultura del agua profunda

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la cultura del agua profunda El método hidropónico de producción por medio de suspender las raíces de la planta en una solución del agua rica, oxigenada nutriente. Los métodos tradicionales favorecen el uso de cubos plásticos y los envases grandes con la planta contenida en un pote neto suspendido del centro la tapa y de las raíces suspendidas en la solución nutriente.

Organoponics

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Organoponics es un sistema hidropónico convertido a la cultivación orgánica substituyendo el fertilizante inorgánico por el estiércol vegetal hecho de basura del azúcar. En un sistema hidropónico las raíces necesitan poder absorber los alimentos mientras que tocan los pelos de raíces. No hay suelo para que el fertilizante orgánico asista y lance los alimentos. Hasta ahora, muchos añadidos y estimuladores químicos de la raíz han hecho un gran trabajo que agregaba los alimentos a la planta con cultivar un huerto hidropónico. Algunos demandan que las plantas crecidas suelo producen una mejor prueba y posiblemente un alimento más nutritivo que las plantas hydroponically crecidas aunque esta declaración no se pruebe.

Medios

Una de las decisiones más obvias que los hydroponicists tienen que tomar es qué medio deben utilizar. Diversos medios son apropiados para diversas técnicas growing.

Diahydro

Diahydro es un medio natural de la roca sedimentaria que consiste en los restos fosilizados de las diatomeas . Diahydro es extremadamente alto en la silicona (87-94%), un componente esencial para el crecimiento de plantas y la consolidación de membranas celulares.

Arcilla ampliada

También conocido como “Hydroton” o “leca” (agregado ampliado luz de la arcilla), los nombres trademarked, estas esferas cocidas al horno pequeñas, redondas de la arcilla son inertes y son convenientes para los sistemas hidropónicos en los cuales todos los alimentos se controlan cuidadosamente en la solución del agua. La pelotilla de la arcilla es también inerte, pH neutral y no contiene ningún valor nutriente.

La arcilla se forma en pelotillas redondas y se enciende en hornos rotatorios en 1200°C. Esto hace la arcilla ampliarse, como las palomitas, y llega a ser poroso. Es ligero en peso, y no condensa en un cierto plazo. La forma de la pelotilla individual puede ser irregular o uniforme dependiendo de proceso de la marca de fábrica y de fabricación. Los fabricantes consideran la arcilla ampliada ser un medio growing ecológico sostenible y reutilizable debido a su capacidad de ser limpiado y de ser esterilizado, típicamente lavándose en soluciones del vinagre blanco, del blanqueo de la clorina o del peróxido de hidrógeno (H2O2), y del enjuague totalmente.

Otro punto de vista es guijarros de la arcilla es el mejor no reutilizados incluso cuando son limpiado debido al crecimiento de la raíz que puede incorporar el medio. La fractura abre un guijarro de la arcilla después de que se haya crecido una cosecha revele esto. Sin embargo, esta visión no se comparte generalmente extensamente.

Rockwool

El Rockwool es probablemente el medio más ampliamente utilizado del hidrocultivo. Hecho de roca del basalto es sometido a un tratamiento térmico en las temperaturas altas después se hace girar detrás junto como la seda del caramelo. Viene en las porciones de diversas formas incluyendo los cubos, bloques, losas y granulado o multitud.

Rockwool es un substrato inerte excelente para ambos “drenaje libre” y recirculando sistemas. En drenaje libre o funcionar-a-perder los sistemas, la ocasión de la extensión de la enfermedad se disminuye grandemente. Rockwool es también ligero y autónomo, que permite que las plantas sean crecidas en diversas densidades en diversas etapas - las plántulas se pueden venir una etapa avanzada en una pequeña área antes de ser plantado hacia fuera en la superficie creciente principal, así mejorando vuelta de la cosecha. Su peso ligero también permite fijar para ser rápido y barato. Porque es ligero y rígido elimina el trabajo deslomador en la preparación y el establecimiento y da costes ahorradores de trabajo substanciales. Rockwool se observa para proporcionar un ambiente favorable de la raíz, así reduciendo al mínimo la tensión de planta. La temperatura de la raíz puede también ser controlada, así dando ahorros de la energía substanciales. Rockwool causa inicialmente un aumento en nivel del pH. Usted debe ajustar el nivel pH de la solución nutriente para contrariar esto. Un nivel del pH de 5.5 debe ser suficiente crear un pH conveniente.

Las desventajas del rockwool son pocas. Aunque relativamente sean baratos, debido a su bulto, los costes de transporte a las regiones alejadas puedan ser prohibitivos. Sin embargo, el hecho de que pueda ser utilizado varias veces encima reducirá los costes totales de los cultivadores. Antes de dirigir, los guantes y las mangas largas de la camisa se deben usar para prevenir la irritación de piel de menor importancia. Esto puede también ser disminuida mojando el rockwool antes de dirigir. Cuando este medio es seco, el cuidado necesita ser tomado para no inhalar ningunas partículas; la inhalación de tales partículas puede llevar un riesgo para la salud.

Bonote

La turba de los Cocos, también conocida como el bonote o Cocos, es el material de sobra después de que las fibras se hayan quitado de la cáscara exterior (collarín) del coco. Tardó 10 siglos para hacer esta basura un substrato viable de la planta. La primera descripción de los Cocos procesa fechas a partir del siglo XI y fue registrada por los comerciantes árabes. En 1290, Marco Polo describió el proceso de extraer fibras de los cocos. Por siglos, seguía habiendo este proceso sin cambiar. La turba de los Cocos era un residuo de las fábricas que utilizaron la fibra de los Cocos como materia prima para hacer cuerdas de la navegación, asientos de la silla y rellenos del colchón.

El Coco es un 100% natural crece y el medio floreciente, que ha probado su valor a través de años y de años. El Coco es no sólo un producto de la alta calidad, pero también un producto respetuoso del medio ambiente. Durante muchos años la materia prima era considerada el material de desecho, y las “montañas inútiles enormes de los Cocos” aparecieron en los paisajes de países como Sri Lanka y la India. Desarrollando un proceso de abonamiento biológico especial esta “basura” transformó en un producto de la alta calidad. Esta innovación era, y sigue siendo, un contribuidor importante a la economía local de la India y Sri Lanka. Esto y las características únicas del crecimiento se aseguran que el Coco sea el medio del momento y del futuro.

El substrato de los Cocos es un producto respetuoso del medio ambiente. No se utiliza ningunos métodos de producción derrochadores de la energía durante la producción de este medio duradero de la cultivación. Las fibras de coco se obtienen cáscaras de los cocos las' que son un producto natural que se puede cosechar a través del año. El bonote viene en bolsos y en losas.

Algunos tipos de bonote son muy altos en el sodio (sal) debido a la naturaleza de las palmas de coco que crecen en ambientes de la isla y que son procesadas en el aire de la sal. El bonote de la calidad no ha sido esterilizado o sometido a un tratamiento térmico y así que conserva su natural esponja-como calidades así como los hongos naturales, beneficiosos del trichoderma que se ha demostrado científico a la putrefacción de raíz del combate y a otras enfermedades. El Trichoderma es también bien sabido para promover crecimiento de la raíz.

Este substrato combina la naturaleza tolerante, orgánica del suelo con la precisión del rockwool. Debido a las características especiales del substrato el alimento no tiene un crecimiento y la variante de la flor, allí es apenas una formulación única para la fase del crecimiento y de la floración. Debido a la capacidad única del buffering del substrato del bonote, y su esponja-como la estructura, los alimentos necesarios para asegurar producciones del colmo se almacenan en los Cocos. Esto significa que la planta sí mismo puede regular la cantidad y la sincronización de su producto nutriente.

Las fibras de coco tienen suficiente acción capilar para conservar bastante agua y alimentos. Esto significa que la planta puede ir por períodos más largos sin el agua, que podría suceder si una bomba de alimentación era analizar por ejemplo.

El bonote de la calidad se puede utilizar un número de veces y hace un uso posterior excelente del promotor de suelo.

Perlita

La perlita es una roca volcánica que se ha sobrecalentado en los guijarros de cristal ampliados muy ligeros. Se utiliza flojamente o en las mangas plásticas sumergidas en el agua. También se utiliza en mezclas del suelo de rellenado para disminuir densidad del suelo. La perlita tiene características y aplicaciones similares a la vermiculita pero sostiene generalmente más aire y menos agua. Si no contenido, puede flotar si se utiliza la alimentación de la inundación y del dren.

Vermiculita

Como perlita, la vermiculita es otro mineral se ha sobrecalentado que hasta que se haya ampliado en los guijarros ligeros. La vermiculita sostiene más agua que perlita y tiene un " natural; wicking" característica que puede dibujar el agua y los alimentos en un sistema hidropónico pasivo. Si demasiada agua y no bastante aire rodea las raíces de las plantas, es posible gradualmente más bajo la capacidad de la agua-retención del medio mezclándose en cantidades cada vez mayores de perlita.

Arena

La arena está barato y fácilmente disponible. Sin embargo, es pesada, no drena siempre bien, y debe ser esterilizada entre el uso.

Grava

El mismo tipo que se utiliza en acuarios, aunque cualquier pequeña grava puede ser utilizada, proporcionado le se lava primero. De hecho, las plantas que crecen en una capa filtrante tradicional típica de la grava, con agua circulada usar powerhead eléctrico bombean, en efecto se están creciendo usar hidrocultivo de la grava. La grava es barata, fácil mantener limpio, los drenes bien y no llegará a ser anegada. Sin embargo, es también pesada, y si el sistema no proporciona el agua continua, las raíces de la planta pueden desecar.

Cascos del ladrillo

Los cascos del ladrillo tienen características similares a la grava. Tienen las desventajas agregadas posiblemente de alterar el pH y de requerir la limpieza adicional antes de la reutilización.

Cacahuetes del embalaje del poliestireno

Los cacahuetes del embalaje del poliestireno son baratos, fácilmente disponibles, y tienen drenaje excelente. Sin embargo, pueden ser demasiado ligeros para algunas aplicaciones. Se utilizan principalmente en sistemas cerrados del tubo. Observar que los cacahuetes del poliestireno deben ser utilizados; los cacahuetes biodegradables del embalaje se descompondrán en un lodo. Las plantas pueden absorber el estireno y pasarlo a sus consumidores; esto es un riesgo para la salud posible.

Soluciones nutrientes

Los alimentos de la planta se disuelven en el agua usada en hidrocultivo y están sobre todo en forma iónica inorgánica y . Primarios entre los cationes disueltos (iones positively-charged) son Ca2+ (calcio ), Mg2+ (magnesio ), y K+ (potasio ); los aniones nutrientes principales en soluciones nutrientes son NO3 (nitrato ), SO42− (sulfato ), y H2PO4 (fosfato ).

Las “recetas numerosas” para las soluciones hidropónicas están disponibles. Muchos utilizan diversas combinaciones de productos químicos para alcanzar las composiciones finales totales similares. Los productos químicos de uso general para los macronutrients incluyen el nitrato de potasio, el nitrato de calcio, el fosfato del potasio, y el sulfato de magnesio . Los varios microalimentos se agregan típicamente a las soluciones hidropónicas para suministrar elementos esenciales; entre ellos están el FE (hierro ), el manganeso (manganeso ), el Cu ( de cobre), el Zn (cinc ), B (boro ), el Cl (clorina ), y el Ni (níquel ). El que quelata agentes de se utiliza a veces para mantener el FE soluble. Muchas variaciones de las soluciones nutrientes usadas por Arnon y Hoagland (véase arriba) para haber sido “soluciones modificadas labradas de Hoagland” y son ampliamente utilizadas.

Las plantas cambiarán la composición de las soluciones nutrientes sobre contacto agotando los alimentos específicos más rápido que otros, quitando el agua de la solución, y alterando el pH por la excreción de la acidez o de la alcalinidad. El cuidado se requiere para no permitir que las concentraciones de la sal lleguen a ser demasiado altas, los alimentos se agotó también, o el pH para vagar lejos del valor deseado.

Los fertilizantes del hidrocultivo y otros tipos de fórmulas para el hidrocultivo han cambiado drástico durante los diez años pasados. Muchos de estos cambios han dado lugar a aumentos mensurable significativos en tasas de crecimiento de la planta, a resistencia de la planta a las enfermedades y a parásitos, y la planta rinde.

Comercial

Debido a su clima árido, Israel ha desarrollado tecnología hidropónica avanzada. Han puesto su sistema al Nicaragua, que lo utiliza para producir más de un millón libras de las pimientas anualmente para la venta al exterior, incluyendo los Estados Unidos.

La facilidad comercial más grande del hidrocultivo del mundo es granjas de Eurofresh en el Willcox, Arizona, que vendió 125 millones de libras de tomates en 2005. Eurofresh tiene 256 acres debajo del vidrio y representa alrededor de un tercero del área hidropónica comercial del invernadero en los E. Eurofresh no considera sus tomates orgánicos, pero son sin pesticidas. Se crecen en rockwool con la irrigación superior.

Algunas instalaciones comerciales no utilizan ningún pesticida o los herbicidas que prefieren técnicas integradas de la gerencia del parásito. Hay a menudo un premio del precio pagado dispuesto por los consumidores el producto que se etiqueta " " orgánico ;. Algunos estados en los E. requieren el suelo como esencial obtener la certificación orgánica . También se están traslapando y las reglas algo contradictorias establecida por el gobierno federal de los E., así que un poco de alimento producido con hidrocultivo puede ser el certificado orgánico.

El hidrocultivo también ahorra una cantidad increíble de agua; utiliza tan poco como 1/20 de la cantidad como granja regular para producir la misma cantidad de alimento. La tabla de agua se puede afectar por la salida del uso y del agua de productos químicos de granjas, pero el hidrocultivo puede reducir al mínimo impacto así como tener la ventaja que el uso del agua y las vueltas del agua son más fáciles medir. Esto puede ahorrar el dinero del granjero permitiendo uso reducido del agua y la capacidad de medir consecuencias a la tierra alrededor de una granja.

El ambiente en un invernadero del hidrocultivo está rigurosamente controlado para la eficacia máxima y este nuevo modo de pensar se llama la agricultura de Soil-less/del ambiente controlado (el CEA del s). Con este los cultivadores pueden hacer los alimentos ultra-superiores dondequiera en el mundo, sin importar temperatura y estaciones de crecimiento. Los cultivadores supervisan la temperatura, la humedad, y el nivel pH constantemente.

El hidrocultivo se ha utilizado para realzar vehículos para proporcionar un valor más alimenticio. Un granjero hidropónico en el Virginia ha desarrollado un calcio y la cabeza enriquecida del potasio de la lechuga, programada estar extensamente - disponible en abril de 2007. Los especieros en mercados de prueba han dicho que la lechuga vende el " muy bien ", y los granjeros demandan que su lechuga hidropónica utiliza el 90% menos agua que el cultivo tradicional del suelo.

Literatura científica

La literatura científica en hidrocultivo se puede encontrar en los diarios siguientes: Los anales de la botánica, el diario canadiense de la botánica, el diario canadiense de la microbiología, la ciencia de la cosecha, el diario europeo de la fitopatología, las revisiones hortícolas, el diario de la química alimenticia agrícola y, el diario de la sociedad americana de la horticultura, el diario de la ecología química, el diario de la nutrición de la planta, Phytologist el nuevo, la fitopatología, la planta y la fisiología de la célula, la enfermedad vegetal, el Planta (diario), la planta y el suelo, la fitogenética, la fisiología vegetal y el riegan ciencia y tecnología .

Ventajas, desventajas e ideas falsas


El hidrocultivo de la cultura de la solución del

no requiere la disposición de un medio sólido o de una esterilización y la reutilización de un medio sólido.
El hidrocultivo de la cultura de la solución permite mayor control sobre el ambiente de la zona de la raíz que cultura del suelo.
Over- y se previene el debajo-riego
El hidrocultivo es a menudo el mejor método de la producción vegetal de las áreas remotas que carecen el suelo conveniente, tal como Ant3artida, colonias del espacio de las estaciones espaciales, o de los atolones tales como isla de estela .
En hidrocultivo de la cultura de la solución, las raíces de la planta pueden ser consideradas.
Las enfermedades llevadas suelo se eliminan virtualmente.
Las malas hierbas se eliminan virtualmente.
Pocos pesticidas se pueden requerir debido a las dos razones antedichas.
Las cosechas comestibles no se contaminan con el suelo.
El uso del agua puede ser substancialmente menos que con la irrigación al aire libre de cosechas suelo-crecidas.
El hidrocultivo costó el 20% menos que otras maneras para producir las fresas.
Muchos sistemas hidropónicos dan a plantas más nutrición mientras que al mismo tiempo usar menos energía y espacio.
El hidrocultivo permite una fertilización más fácil pues es posible utilizar un contador de tiempo automático para fertilizar las plantas.
Provee de la planta la nutrición equilibrada porque los alimentos esenciales se disuelven en la solución nutriente soluble en agua.

si los contadores de tiempo o las bombas eléctricas fallan o los estorbos o los resortes del sistema un escape, plantas puede morir muy rápidamente en muchas clases de sistemas hidropónicos.
El hidrocultivo requiere generalmente un mayor conocimiento técnico que el Geoponics .
Por las dos razones anteriores y el hecho de que la mayoría de las cosechas hidropónicas estén crecidas en invernaderos o agricultura del ambiente controlado, las cosechas hidropónicas son generalmente más costosas que cosechas suelo-crecidas.
El hidrocultivo de la cultura de la solución requiere que las plantas estén apoyadas porque las raíces no tienen ningún ancladero sin un medio sólido.
Las plantas morirán si no supervisado con frecuencia mientras que las plantas del suelo no requieren tal mucha atención.

El hidrocultivo se ha juzgado mal extensamente como milagroso. Hay muchas ideas falsas muy frecuentes con respecto a hidrocultivo, según lo observado por los hechos siguientes:
El hidrocultivo no producirá siempre mayores cosechas que con el suelo de la buena calidad.
Las plantas hidropónicas no se pueden espaciar siempre más cerca juntas que las cosechas suelo-crecidas ( Geoponics bajo mismas condiciones ambientales.
El producto hidropónico no será necesario una prueba más nutritiva o mejor que geoponics.

Presente y futuro

Con el parásito los problemas redujeron, y los alimentos alimentados constantemente a las raíces, productividad en hidrocultivo son crecimiento vegetal alto, que es limitado por los niveles bajos del dióxido de carbono en la atmósfera, o luz limitada. Para aumentar la producción más lejos, algunos invernaderos sellados inyectan el dióxido de carbono en su ambiente para ayudar al crecimiento (enriquecimiento de CO2), o agregan luces para alargar el día, el crecimiento vegetativo etc.

Esta tecnología permite crecer antes de donde nadie ha crecido, sea el subterráneo, o arriba, en espacio o debajo de los océanos esta tecnología permitirá que la humanidad viva donde la humanidad elige. Si está utilizado para nuestra propia supervivencia o nuestra colonización, el hidrocultivo es y será mayores partes de nuestro futuro colectivo.

Ver también

Aeroponics
Aquaponics
Hidrocultivo pasivo
El crece la caja
Growroom

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  • Zenithic
  • SOX18
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