Moderni reseni

Recepty živných roztoků – pěstování rostlin hydroponicky.

Všechny soli potřebné pro přípravu roztoků jsou skladovány odděleně v suché nebo rozpuštěné formě v uzavřené skleněné nádobě. Výjimkou jsou soli železa, které je nutné skladovat suché v nádobě z tmavého skla a rozpustit až před použitím.
Pro přípravu živných roztoků se všechny minerální soli odebírají v přesně definovaných množstvích. Pro normální vývoj většiny rostlin je poměr
Dusík – fosfor – draslík – hořčík je 1:0,5:2:0,3.

Staré a osvědčené řešení.

В Knopovo řešení obsahuje (na 1l):
dusičnan vápenatý (dusičnan vápenatý) Ca(NO3)2. 1 g
monosubstituovaný fosforečnan draselný KH2PO4. 0,25 g
síran hořečnatý MgS4. 0,25 g
chlorid draselný (draselná sůl) KCl. 0,125 g
chlorid železitý FeCl3. . 0,0125 g

Každá látka musí být rozpuštěna samostatně v malém objemu vody. Poté do odměrné nádoby nalijte přibližně 700-800 ml vody, přidejte první roztok, dobře promíchejte, přidejte druhý, míchejte atd., dokud nebudou všechny látky v odměrné nádobě. Teprve poté přidejte vodu na celkový objem 1 litr. V dobře připraveném roztoku by se neměla tvořit žádná sraženina. Nemůžete rozpustit všechny látky dohromady nebo po smíchání koncentrovaných roztoků přidat vodu na litr, protože to způsobí, že se objeví sraženina vápenatých solí a naruší se rovnováha prvků.
Nejrozmarnějším prvkem je železo. Abyste zabránili vzniku rezavého sedimentu, můžete jej vyměnit chloridu železitého síran železa. Nejprve si připravte koncentrovaný malta z 1,5 g síranu železnatého a 1,7 g kyseliny citrónové. (Kyselina citronová sníží riziko vzniku rezavého sedimentu.) Každou látku rozpusťte zvlášť a poté oba roztoky smíchejte tak, aby objem byl 0,5 litru. Pro přípravu živné směsi přidejte 5 ml tohoto roztoku na 1 litr Knopova roztoku místo chloridu železitého.

Rostliny si ale obvykle musí na řešení nějakou dobu „zvykat“. V prvním týdnu použijte Knopův roztok naředěný 4krát. Za druhé, vyměňte jej za dvakrát zředěný. Na třetí přepněte na neředěný roztok.

Knopovo řešení není univerzální: není vhodné pro rostliny vyžadující nízký obsah vápníku. Mikroelementy nejsou obsaženy v Knopově roztoku, protože jsou obsaženy jako nečistoty ve vodě z vodovodu a dalších solích používaných k přípravě roztoku. Ale můžete je přidat do řešení sami.

Recept č. 1 (podle Gerikke).

Množství jsou uvedena v gramech na 1 litr vody
Fosforečnan monodraselný 0,140
Dusičnan draselný 0,550
Dusičnan vápenatý 0,100
Síran hořečnatý (krystalický) 0,140
Síran železnatý (železnatý) 0,020
Síran manganatý 0,002
Borax 0,002
Síran zinečnatý 0,001
Síran měďnatý 0,001

Recept č. 2 (podle Ellise).

Množství jsou uvedena v gramech na 1 litr vody
Dusičnan vápenatý 1,000
Síran hořečnatý 0,500
Fosforečnan monodraselný 0,300
Síran amonný 0,100
Citran železnatý 0,050
Síran manganatý 0,002
Borax 0,002
Síran zinečnatý 0,001
Síran měďnatý 0,001

Recept č. 3

Množství (gramy) jsou uvedeny na 500 litrů vody. pH hotového roztoku se upraví kyselinou sírovou na hodnotu 5,3 – 5,7.

Dusičnan vápenatý 434,00
Dusičnan draselný 213,00
Síran hořečnatý 189,00
Fosforečnan monodraselný 142,00
Síran železnatý 10,00
Síran amonný 5,00
Borax 5,00
Síran manganatý 2,50
Síran zinečnatý 0,02
Síran měďnatý 0,02

Recept č. 4.

Množství (gramy) jsou uvedeny na 500 litrů vody. pH hotového roztoku se upraví kyselinou sírovou na hodnotu 5,3 – 5,7. Na každý litr připraveného roztoku je třeba přidat 1 metr krychlový. cm Hoaglandův roztok mikroprvků (složení roztoku je uvedeno v receptu č. 6).

A. Zimní řešení:
Dusičnan vápenatý 238
Dusičnan draselný 166
Superfosfát 274
Síran draselný a hořečnatý 314
Chlorid železitý 8
B. Letní řešení:
Dusičnan vápenatý 300
Dusičnan draselný 150
Síran amonný 30
Superfosfát 340
Síran draselný a hořečnatý 170
Chlorid železitý 10

Přečtěte si více
Kvetoucí pokojová rostlina orchidej phalaenopsis péče / koupit orchidej v internetovém obchodě Geo Glass

Recept č. 5.

Množství solí je uvedeno na 1000 litrů vody. Upravit na pH 5,0 – 6,5 technickou kyselinou sírovou.

Dusičnan draselný 535
Dusičnan amonný 50
Kyselina fosforečná (technická) 75
Síran hořečnatý 85
Síran železnatý 20
síran manganatý 3,5

Na každý litr roztoku je třeba přidat 1 metr krychlový. cm roztok Hoaglandových mikroprvků. Řešení je velmi dobré pro pěstování okurek

Recept č. 6.

Řešení mikroprvků podle Hoaglanda. Množství jsou uvedena v gramech na 18 litrů destilované vody.

Chlorid lithný 0,5
Síran měďnatý 1,0
Kyselina boritá 11,0
Síran hlinitý 1,0
Chlorid cínatý (dvojmocný) 0,5
Jodid draselný 0,5
Síran zinečnatý 1,0
Oxid titaničitý 1,0
Chlorid manganatý (dvojmocný) 7,0
Síran nikelnatý 1,0
Dusičnan kobaltnatý 1,0
Bromid draselný 0,5

Při přípravě živných roztoků podle receptů 4 a 5 je třeba přidat 1 kubický metr na každý litr těchto hotových roztoků. cm Hoaglandova roztoku mikroprvků a na každý litr hotových roztoků připravených podle receptur 1 a 2 je velmi vhodné přidat 0,5 metru krychlového. cm Hoaglandův roztok.

Níže jsou uvedeny recepty na stejná řešení, množství solí jsou uvedena pro „amatérská“ množství – na 10 litrů vody.

Recept č. 1 (podle Knopa)

Dusičnan vápenatý – 10,0
Dusičnan draselný – 2,5
Monosubstituovaný fosforečnan draselný – 2,5
Síran hořečnatý – 2.5
Chlorid draselný – 1,25
Chlorid železitý – 1,25

Recept č. 2 (podle Ellise)

Dusičnan vápenatý – 10,0
Síran hořečnatý – 5,0
Fosforečnan draselný – 3,0
Síran amonný – 1,0
Citrát železitý – 0,5
Síran manganatý – 0,02
Borax – 0,02
Síran zinečnatý – 0,01
Síran měďnatý – 0,01

Recept č. 3 (podle Gerikke)

Fosforečnan draselný – 1,4
Dusičnan draselný – 5,5
Dusičnan vápenatý – 1,0
Síran hořečnatý – 1,4
Síran železnatý – 0,2
Síran manganatý – 0,02
Borax – 0,02
Síran zinečnatý – 0,01
Síran měďnatý – 0,01

Recept č. 4 (léto)

Dusičnan vápenatý – 0,6
Dusičnan draselný – 0,3
Síran amonný – 0,06
Superfosfát – 0,68
Síran draselný a hořečnatý – 0,34
Chlorid železitý – 0,02

Recept č. 4 (zimní)

Dusičnan vápenatý – 0,47
Dusičnan draselný – 0,33
Superfosfát – 0,55
Síran draselný a hořečnatý – 0,63
Chlorid železitý – 0,016

Ke Knopovu roztoku (recept č. 1) a k roztokům podle receptury č. 4 je třeba přidat 1 cm3 roztoku mikroprvků následujícího složení (podle Hoaglanda) na každý litr hotového roztoku:

Chlorid lithný – 0,28
Síran měďnatý – 0,55
Kyselina boritá – 6,1
Síran zinečnatý – 0,55
Chlorid manganatý dvojmocný – 3,89
Jodid draselný – 0,28
Bromid draselný – 0,28
Síran hlinitý – 0,55
Síran nikelnatý – 0,55
Dusičnan kobaltnatý – 0,55
Oxid titaničitý – 0,55
Chlorid cínatý – 0,28

Příprava živného roztoku se provádí následovně. Nejprve se všechny soli odváží v požadovaném množství a každá se rozpustí samostatně v malém množství vody. Soli manganu, mědi a zinku lze rozpustit společně. Poté se promíchají a přidá se požadované množství vody, přičemž se bere v úvahu již použitá k rozpuštění solí.

Tito. Pokud potřebujete připravit 5 litrů živného roztoku a na rozpuštění jednotlivých solí jste spotřebovali 0,5 litru vody, pak při míchání je potřeba přidat 4,5 litru čisté vody. Bez lékárnické váhy je samozřejmě téměř nemožné vážit zlomky gramu. Běžné domácí váhy dávají příliš velkou chybu a nelze je použít pro tak delikátní úkol. Proto má smysl rozpouštět více solí, potřebných ve velmi malých množstvích, v menším objemu vody. Pokud je například zapotřebí 0,2 g síranu železnatého na 10 litrů vody, musíte rozpustit 2 g v 1 litru vody, čímž získáte 0,5% roztok. Z něj zbývá pomocí přesné kádinky odměřit 100 cm3 obsahujících 0,2 g síranu železnatého.

Přečtěte si více
Prekancerózní onemocnění děložního čípku - příznaky, léčba, diagnostika

Řešením může být také příprava koncentrovaného živného roztoku pro budoucí použití. K tomu se odváží množství solí potřebné k získání většího množství roztoku tak, aby na 1 litr vody bylo 1,5-2,5 g solí. Odvážené soli se rozpustí v 0,5-1 litru vody a přelijí do láhve. V případě potřeby výměny roztoku se připravuje ze stávajícího koncentrátu s přihlédnutím k množství vody, která se k němu používá.

Koncentrovaný roztok se nedoporučuje skladovat po velmi dlouhou dobu. Při skladování je třeba dbát na to, aby nedošlo k vysrážení rozpuštěných solí.

<u>Recepty na živné roztoky připravené z hotových směsí.</u>

1. K přípravě jednoho litru roztoku budete potřebovat dvě složky (k dávkování se dobře hodí 5ml injekční stříkačka, prodávaná v každé lékárně): 1,67 ml komplexního hnojiva „Uniflor Bud“ nebo „Uniflor Rost“ (v závislosti na typu plodiny – „Bud“ je spíše pro plodování a kvetení a „Růst“ – pro růst zelených částí rostlin) v litru vody. Hnojiva Uniflor se vyrábějí v Petrohradě. Přidejte 2 ml 25% roztoku dusičnanu vápenatého (pro přípravu roztoku zřeďte 250 g tetrahydrátu dusičnanu vápenatého (nikoli draselného!) v 1 litru vody). Toto množství KS se udává pro měkkou (např. Petrohradskou nebo destilovanou vodu). Konečné množství vápníku při tomto ředění je přibližně 100 mg/l. V případě tvrdé vody se doporučuje zjistit (od místních vodáren nebo sanitárních epidemiologů) koncentraci vápníku na litr vody a přidat odpovídající množství vápníku

2. Zvláště vhodná jsou takzvaná iontoměničová hnojiva. Běžná voda z vodovodu obsahuje kromě jiných látek také malé množství vápníku (Ca) a chlóru (Cl). Protože tyto částice mají elektrický náboj, nazývají se ionty. Iontoměničová hnojiva (Lewatit) se skládají z malých kuliček syntetické pryskyřice obsahující minerální ionty.

Když vstoupí hnojivo živný roztokMinerální ionty jsou vytlačovány ionty vody a stávají se dostupnými pro rostliny. Tvrdá voda je nejvhodnější pro použití iontoměničových hnojiv, protože obsahuje ionty vhodné pro výměnu.
Důležitou výhodou tohoto typu hnojiva je vstup minerálních iontů minerálních látek živný roztok postupně. Část hnojiva stačí na 4-6 měsíců a přebytek minerální látky při správném dávkování k němu prakticky nedochází.
Částice syntetické pryskyřice můžete použít ve formě prášku nebo tablet. Pokud je objem vnějšího hrnce dostatečně velký, můžete Lewatit umístit do tzv. živné baterie, kterou jednoduše umístíte na dno vnějšího hrnce do předem připravené vaničky. Zpočátku byly problémy při použití Lewatitya s měkkou vodou. Taková voda neobsahuje dostatek vápenatých iontů nezbytných pro metabolismus. V důsledku toho se do živného roztoku dostává příliš málo minerálů. S příchodem Lewatitya HD 5 plus se však objevila iontoměničová hnojiva, která lze použít s vodou jakéhokoli stupně tvrdosti, tedy i s vodou měkkou.

V přirozených podmínkách získávají rostliny látky nezbytné pro život a růst z půdy prostřednictvím kořenového systému. V hydroponii jsou rostliny o tuto možnost ochuzeny a potřebné živiny dostávají z roztoku hnojiva, kterému se říká živný roztok.

Pro normální růst a vývoj rostlin musí živný roztok obsahovat optimální množství a poměr chemických prvků.

Mnoho chemických prvků z Mendělejevovy tabulky bylo nalezeno ve složení samotných rostlin, ale pro jídlo a jejich růst je potřeba pouze 13 prvků , který musí přijímat ze živného roztoku, a také přidat uhlík, vodík a kyslík, které rostliny přijímají z vody a vzduchu.

Přečtěte si více
Modulární zásuvky

<strong>Co je těchto 13 životně důležitých rostlinných živin?</strong>

1. makroživiny , což jsou hlavní prvky výživy rostlin, jejichž potřeba je pro rostliny velmi vysoká: Dusík (N), Draslík (K), Vápník (Ca), Fosfor (P), Hořčík (Mg) a Síra (S);

2. mikroelementy , které jsou nezbytné pro růst rostlin v relativně malých množstvích: železo (Fe), měď (Cu), bór (B), zinek (Zn), mangan (Mn), molybden (Mo) a chlór (Cl).

Absence nebo významný nedostatek výše uvedených živin tedy může vést ke snížení růstu, onemocnění a dokonce k smrti rostliny.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému docházíme k závěru, že živný roztok musí obsahovat všech 13 prvků v poměru, který maximalizuje potenciál rostliny při tvorbě výnosu.

Všechny živiny musí být ve formě stravitelné rostlinou, a roztok by neměl obsahovat látky škodlivé pro rostliny, být fyziologicky vyvážený a mít koncentraci, která nepřekračuje optimální normu.

Zkusme si sami připravit živný roztok, který splňuje všechny výše uvedené podmínky.

Nejtěžší je správně formulovat živný roztok, přesně mít vypočítaný koncentrace , nezapomínejme, že pro normální vývoj a růst většiny rostlin je nutné dodržovat následující poměr prvků: 1 (dusík) : 0,5 (fosfor) : 2 (draslík) : 0,3 (hořčík).

Ve světě vytvořili a používají více 500 živných roztoků , které se výrazně liší koncentrací a poměrem jednotlivých prvků, neboť panuje názor, že složení živného roztoku by mělo být specifické pro různé druhy rostlin a lišit se u stejného druhu v různých fázích růstu a vývoje, a Mikroklima skleníku také ovlivňuje. Pozoruhodným příkladem je následující tabulka:

Tabulka. UNIVERZÁLNÍ VÝŽIVNÉ ROZTOKY PRO HYDROPONICKOU KULTURU ZELENINY (1) A KVĚTNÝCH (2) ROSTLIN:

Chemická sloučenina: Koncentrace g na 1000 l vody:
1 – podle Česnokova – Bazyrina 2 – podle Abela
Macronutrienty
Dusičnan amonný: 200 240
Superfosfát: 550 500
Dusičnan draselný: 500 560
Síran hořečnatý: 300 320
Stopové prvky
Síran železitý – (oxidovaný): 6.5
Citronovo-amonné železo: 8.7
Síran manganatý: 1.9 0.5
Kyselina boritá: 2.9 0.8
Molybdenan amonný: 0.1
Dusičnan kobaltnatý: 0.1
Síran zinečnatý: 0.2 0.1
Síran měďnatý: 0.2 0.1
Kyselina sírová: 0.9

Existují také klasické chemické kombinace, které se osvědčily:

Рецепт №1 : široce používaný F. Knopovo řešení , který se připravuje přidáním následujících složek do 1 litru vody:

Dusičnan vápenatý (dusičnan vápenatý) – 1 g;

fosforečnan draselný – 0,25 g;

Síran hořečnatý – 0,25 g;

Chlorid draselný (draselná sůl) – 0,125 g;

Chlorid železitý – 0,0125 g.

Рецепт №2 ( podle Gerickeho ):

Množství jsou uvedena v gramech na 1 litr vody

Fosforečnan monodraselný – 0,140 g;

Dusičnan draselný – 0,550 g;

Dusičnan vápenatý – 0,100 g;

Síran hořečnatý (krystalický) – 0,140 g;

Síran železnatý (železnatý) – 0,020 g;

Síran manganatý – 0,002 g;

Síran zinečnatý – 0,001 g;

Síran měďnatý – 0,001 g.

Рецепт №3 ( podle Ellise ):

Množství jsou uvedena v gramech na 1 litr vody

Dusičnan vápenatý -1,000 XNUMX g;

Síran hořečnatý – 0,500 g;

Fosforečnan monodraselný – 0,300 g;

Síran amonný – 0,100 g;

Citrát železitý – 0,050 g;

Síran manganatý – 0,002 g;

Síran zinečnatý – 0,001 g;

Síran měďnatý – 0,001 g.

Hoaglandovo řešení :

Ke Knopovu roztoku je třeba přidat 1 cm3 Hoaglandova roztoku mikroprvků na každý litr hotového roztoku (množství je uvedeno v gramech na 18 litrů vody):

• chlorid lithný – 0,5 g;

• síran měďnatý – 1,0 g;

• kyselina boritá – 11,0 g;

Přečtěte si více
Ryby Ancistrus: fotografie, údržba, kompatibilita, reprodukce, čím krmit a jak dlouho žijí doma

• síran zinečnatý – 1,0 g;

• chlorid manganatý dvojmocný – 7,0 g;

• jodid draselný – 0,5 g;

• bromid draselný – 0,5 g;

• síran hlinitý – 1,0 g;

• síran nikelnatý – 1,0 g;

• dusičnan kobaltnatý – 1,0 g;

• oxid titaničitý – 1,0 g.

Recept #4:

Množství (gramy) jsou uvedeny na 500 litrů vody. pH hotového roztoku se upraví kyselinou sírovou na hodnotu 5,3 – 5,7.

Dusičnan vápenatý – 434,00 g;

Dusičnan draselný – 213,00 g;

Síran hořečnatý -189,00 g;

fosforečnan draselný -142,00 g;

síran železnatý -10,00 g;

Síran amonný – 5,00 g;

Síran manganatý – 2,50 g;

Síran zinečnatý – 0,02 g;

Síran měďnatý – 0,02 g.

Recept #5:

Množství (gramy) jsou uvedeny na 500 litrů vody. pH hotového roztoku se upraví kyselinou sírovou na hodnotu 5,3 – 5,7. Na každý litr připraveného roztoku je třeba přidat 1 metr krychlový. viz Hoaglandův roztok stopových prvků.

A. Zimní řešení :

Dusičnan vápenatý – 238 g;

Dusičnan draselný -166 g;

Superfosfát – 274 g;

Síran draselný a hořečnatý – 314 g;

Chlorid železitý – 8 g.

B. Letní řešení :

Dusičnan vápenatý – 300 g;

Dusičnan draselný -150 g;

Síran amonný – 30 g;

Superfosfát – 340 g;

Síran draselný a hořečnatý – 170 g;

Chlorid železitý -10 g;

Lze tedy uvést obrovské množství příkladů živných roztoků. Jak vidíte, některé recepty obsahují jak makroprvky, tak mikroprvky ( recept č. 2, 3 a 4 ), ostatní mohou obsahovat pouze makroživiny ( recept č. 1 a 5 ), v těchto případech se navíc připraví roztok stopových prvků podle Hoaglanda a do každého litru hotového roztoku se přidá 1 ml roztoku stopových prvků.

K přípravě živného roztoku potřebujeme čistou měkkou vodu bez nečistot. Ne všechna voda je vhodná pro pěstování rostlin protože má jiné složení. Ideální volba – jedná se o destilovanou vodu, pokud ji není možné zakoupit, lze použít dešťovou vodu nebo vodu vyčištěnou pomocí domácích filtrů, někteří fanoušci obhajují vodu z kohoutku, ale v posledních třech případech je vhodné provést chemický rozbor vody a proveďte úpravy pro prvky obsažené ve vodě.

Každá sůl odvážená v potřebném množství se rozpustí samostatně v malé smaltované nebo skleněné nádobce a poté se přelije do odměrné nádoby určené na živný roztok. Soli rozpustíme, přísně dodržujeme pořadí, ve kterém se objevují ve směsi živin. Porušení tohoto pravidla může způsobit, že sraženina nerozpustných solí spadne na dno nádoby.

Začínáme makroživinami, tzn. prvky, které rostlina potřebuje ve velkém množství. Po samostatné přípravě koncentrovaných roztoků všech solí nalijte 700 – 800 ml vody do odměrné nádoby, přidejte první roztok, důkladně promíchejte, přidejte druhý roztok a také dobře promíchejte atd., dokud se všechny látky nenalijí do odměrné nádoby. . Po dobrém promíchání obecného roztoku se do něj přidají stopové prvky. Rozpouštějí se také v určitém pořadí v samostatné skleněné nádobě v malém množství vody.

Nejprve rozpusťte kyselinu boritou, po okyselení vody kyselinou sírovou (1 – 2 kapky na 1 litr vody) pro lepší rozpuštění. Po dobrém promíchání a ujištění se, že se úplně rozpustil, přidejte postupně soli zinku, železa, molybdenu a mědi, každou zvlášť rozpusťte v malém množství vody. Po přidání další soli se roztok dobře promíchá. Poté se roztok mikroprvků za stálého míchání nalije do nádoby s roztokem makroprvků. Dále doplňte vodu v odměrné nádobě na celkový objem 1 litr. Pokud je roztok připraven správně, je дmusí být transparentní a v něm neměl by se tvořit sediment .

Přečtěte si více
Vlastnosti a aplikace olejových barev - blog závodu Russian Color

Takto připravený roztok je připraven k použití.

Popsali jsme přibližné schéma přípravy roztoku, ale ve všech případech s použitím jakýchkoli receptů na živné roztoky дmusí pamatovat co:

1. Reakce Výsledný živný roztok má velký význam pro normální růst a vývoj rostlin. pH živného roztoku v závislosti na kultuře by mělo být v rozmezí 5.5 – 7.0 (což lze zkontrolovat lakmusovým papírkem). V alkalickém prostředí (pH nad 7) se soli železa, hořčíku, vápníku, fosforu a manganu stávají nerozpustnými sloučeninami, což negativně ovlivňuje rostliny. Aby se tomu zabránilo, upraví se požadovaná úroveň pH přidáním kyseliny sírové do roztoku.

2. Hotový živný roztok musí mít teplotu , stejně jako teplota vzduchu v místnosti, kde se rostliny pěstují. Studený roztok může způsobit šok rostlině.

3. Koncentrace Živný roztok by se měl pohybovat v rozmezí 1 – 5 g minerální soli na 1 litr vody. Pokud je vyšší než 13.5 g na 1 litr vody, některé druhy rostlin jsou inhibovány při nižších koncentracích 1,5-2,5 g na 1 litr, stejné druhy se vyvíjejí normálně. Koncentrace roztoku 0.5 – 0.6 g na 1 litr vody inhibuje růst a vývoj rostlin. Koncentrace živného roztoku se může zvýšit v důsledku skutečnosti, že rostliny absorbují vodu kořeny rychleji než minerální soli v ní rozpuštěné. Voda se navíc částečně odpařuje, a to také vede ke zvýšení koncentrace živného roztoku. Proto je nutné, aby živný roztok ve vnější nádobě byl vždy na stejné úrovni, tedy naplnil ji do poloviny objemu. Když se roztok zmenší, doplní se vodou na původní objem. V zimních podmínkách v chladných místnostech stačí rostlinám, které jsou v klidovém období, podávat živný roztok se sníženou koncentrací – 50 % normy, protože většina rostlin je v tuto dobu ve vegetačním klidu. rok.

Správně připravená řešení trvat dlouho . Roztok se mění po 30 – 40 dnech v závislosti na druhu rostliny. Množství živných solí v roztoku závisí na potřebě rostlin: draslík převládá v zimě, dusík převládá na jaře a v létě.

Během procesu růstu a vývoje rostliny spotřebovávají prvky, které potřebují z roztoku v souladu s růstovou fází a mikroklimatem skleníku. Složení roztoku a poměr prvků v něm se neustále mění. H aby řešení bylo vhodné pro výživu rostlin se provádějí úpravy: na základě rozboru obsahu hlavních makroprvků v roztoku se přidávají soli v množství potřebném k uvedení složení roztoku na původní. Doplňování ztrát spotřebovaných solí může být pro amatérské objemy příliš nákladné: ztráta času a také určité nevyhnutelné náklady na materiál. Je jednodušší a levnější řešení úplně změnit.

Pokud je roztok poškozen musí být nahrazen novým, po dezinfekci nádrží, substrátu a kořenů rostlin slabým roztokem manganistanu draselného. Při výměně roztoku se doporučuje jej zcela vyhodit a dodávat rostlinám čistou vodu po dobu 1 – 2 dnů. S čerstvým substrátem nemůžete měnit roztok během celého vegetačního období rostlin.

Je třeba si uvědomit, že každé řešení pro hydroponickou kulturu vhodné pouze pro určitou skupinu rostlin , např. Knopův roztok je vhodný pouze pro ty rostliny, které potřebují vysoký obsah vápníku. Někteří zahradníci používají vysoce zředěné roztoky komplexních hnojiv jako roztoky pro hydroponii. Zda je řešení pro rostlinu vhodné, však bude možné pochopit až po nějaké době, soudě podle jejího růstu a vývoje.

Zdroj: časopis HydroponEast (Článek v časopise č. 1 ze dne 01.2012)

Napsat komentář

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

Back to top button