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NFT-Landwirtschaft in Indien; NFT-Vorteile; Nachteile

NFT-Landwirtschaft in Indien

Heute, diskutieren wir das Thema NFT-Farming in Indien und die Vor- und Nachteile von NFT-Farming.

Nährfilmtechnik (NFT)

Was ist ein NFT-System? Die N.F.T. System bedeutet die Nährfilmtechnik. Es ist eine der recht populären hydroponischen Techniken. Allerdings N.F.T. Systeme eignen sich am besten für und wird am häufigsten für den Anbau kleinerer, schnell wachsender Pflanzen wie verschiedene Salatsorten verwendet. Zusammen mit wachsendem Salat, einige kommerzielle Züchter bauen verschiedene Arten von Kräutern und Babygrüns mit N.F.T. Systeme.

Die Nährfilmtechnik ist eine gängige hydroponische Anbautechnik, die an Aquaponik angepasst wurde. Die Methode wird wegen ihrer einfachen Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit bei vielen beliebten Gartenpflanzen bevorzugt. aber wie bei jedem system, Es gibt einige Probleme, auf die Züchter stoßen können. Die Struktur funktioniert, indem sie eine langsame, stetigen Strom von nährstoffreichem Wasser zu den Pflanzenwurzeln. Das Wasser wird mit einer Mischung aus Pumpen und Schwerkraftabfluss umgewälzt.

Beste Pflanzen geeignet für das NFT-System oder NFT-Farming:

Was kann man in einem NFT-System anbauen? NFT-Kanäle werden hauptsächlich verwendet, um grüne Blattpflanzen mit kurzer Wachstumszeit zu züchten. Kopf- und Blattsalat sind eine ideale Pflanze für ein solches System, Sie können aber auch andere grüne Blattpflanzen wie Spinat entwickeln, Brokkoli Raab, und bestimmte Kräuter.

Mit besserer Planung und Sorgfalt Jede Pflanze kann in einem Aquaponik-System mit Nährfilm erfolgreich sein. NFTs bieten viele Vorteile, die sich auf schnelles Wachstum und üppige Erträge auswirken. NFT-Systeme eignen sich am besten für Kletterer und Schützen wie Gurken, Paprika, und Tomaten, usw. Sie können für Blattgemüse wie Salat, Brokkoli, Basilikum, Palak, und, Peperoni, usw.

Einige der besten Pflanzen für das Aquaponik-System sind:

Römersalat, Kopfsalat, Grünkohl, Eisbergsalat, Schweizer Mangold, Basilikum, Minze, Weise, Petersilie, Oregano, Senfgrün, Bok Choi, Kapuzinerkresse, und Stiefmütterchen.

Einige Pflanzen, die mit einer Nährfilmtechnik mit besonderer Sorgfalt angebaut werden können, sind:

Tomaten, Pfeffer, Erdbeeren, Aubergine

Prinzipien der Nährfilmtechnik oder NFT-Farming-Prinzipien

Die Prinzipien der Nährfilmtechnik werden im Folgenden erläutert;

Pflanzenwurzeln brauchen Sauerstoff, um zu atmen, das ist, den Energieeintrag aus der Photosynthese zu nutzen. Bei der Beatmungsmethode Pflanzenzellen nehmen Sauerstoff auf und geben Kohlendioxid ab. Wenn Pflanzenwurzeln nicht atmen können (oft, weil sie mit Wasser vollgesogen sind, dem der gelöste Sauerstoff ausgegangen ist), Sie werden sterben.

Das Besondere an der Nährfilmtechnik ist die grundsätzliche Voraussetzung, dass sich die Pflanzenwurzeln in einem fließenden dünnen Film aus Nährlösung befinden. Die Wirkung des dünnen Films ist zweifach. Anfänglich, einige der Wurzeln im Kanal werden direkt mit der Luft in Kontakt kommen. Und dann, im Wasser gelöster Sauerstoff wird von den eingetauchten Pflanzenwurzeln aufgenommen, dieser Sauerstoff kann durch Absorption durch die große Oberfläche des dünnen Wasserfilms ersetzt werden.

Ein gut konzipiertes Nährfilm-Technik-System wird nie ein Problem mit Sauerstoffmangel in der Wurzelzone haben. Schlechtes Design führt schließlich dazu, dass Pflanzen an Sauerstoffmangel sterben, führt oft zum vollständigen Verlust der Ernte. Von Natur aus, Ein Grundprinzip der Nutrient Film-Technik ist, dass es sich um ein „geschlossenes“ Kreislaufsystem handelt.

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Bauen Sie eine Nährfilmtechnik für die NFT-Landwirtschaft auf:

Wie funktioniert das NFT-System? Systeme mit Nährfilmtechnik haben einen konstanten Fluss der Nährlösung, sodass keine Zeitschaltuhr für die Tauchpumpe erforderlich ist. Die Nährlösung wird in die Anzuchtschale in der Regel ein Rohr gepumpt und fließt über die Wurzeln der Pflanzen, und läuft dann zurück in den Vorratsbehälter.

Es wird im Allgemeinen kein anderes Wachstumsmedium als Luft verwendet, was die Kosten für den Austausch des Nährmediums nach jeder Ernte erspart. Normalerweise wird die Pflanze in einem kleinen Plastikkorb gehalten, wobei die Wurzeln in die Nährlösung baumeln. Systeme mit Nährfilmtechnik sind sehr anfällig für Stromausfälle und Pumpenausfälle. Die Wurzeln trocknen schnell aus, wenn der Fluss der Nährlösung unterbrochen wird.

Was brauchen Sie, um ein N.F.T. System?

  • Behälter zur Aufnahme der Nährlösung oder ein Reservoir
  • Ein Tauchbrunnen oder eine Teichpumpe
  • Schläuche zur Verteilung des Wassers von der Pumpe zu den Nährfilmtechnik-Wachstumsschläuchen
  • Anzuchtröhren für die Pflanzen zum Wachsen (auch Gully oder Kanal genannt)
  • Starterwürfel, oder kleine Körbe und Kultursubstrate, um Setzlinge in
  • Rücklaufsystem (Schlauch, Kanäle) um die verbrauchte Nährlösung zurück in den Vorratsbehälter zu führen

Die Funktionsweise eines hydroponischen Nährfilm-Techniksystems ist ziemlich einfach. Die Nährlösung wird aus dem Reservoir hochgepumpt, im Allgemeinen an einen Verteiler, der die größeren Schläuche mit mehreren kleineren verbindet. Jedes dieser kleineren Röhrchen führt Nährlösung zu einer Seite jedes der wachsenden Kanäle oder Rinnen mit den Pflanzen darin. Eine dünne Schicht oder ein Film der Nährlösung fließt durch jeden Kanal mit den Pflanzen darin auf die andere Seite, an jeder Pflanze vorbeigehen und dabei die Wurzeln am Boden des Kanals benetzen. Die Nährlösung fließt von einer Seite zur anderen, da der Kanal leicht geneigt ist, sodass das Wasser bergab fließt.

Die Pflanzen in den Wachstumsröhrchen (Kanal/Gully) werden normalerweise über dem Wasser aufgehängt, indem Setzlinge, die in Starterwürfeln oder kleinen 1-Zoll-Körben mit Wachstumsmedien gestartet wurden, in kleine Löcher in der Oberseite des Röhrchens platziert werden. Die Wurzeln der Sämlinge hängen bis zum Boden der Röhre oder des Kanals, wo sie Nährstoffe aus dem flachen vorbeifließenden Nährlösungsfilm aufnehmen. Die überschüssige Nährlösung, die aus dem unteren Ende jedes der Kanäle abfließt, läuft in einen anderen Kanal ab und wird zurück zum Reservoir geleitet, wo sie wieder durch das System rezirkuliert wird.

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Während die durch die Kanäle fließende Nährlösung sehr flach ist, die gesamte Pflanzenwurzelmasse bleibt feucht von den Wurzeln, um Feuchtigkeit an der Außenseite der Wurzeln aufzunehmen, sowie durch Feuchtigkeit, die in der Röhre oder im Kanal gehalten wird. Die Wurzeln, die zwischen der Basis der Pflanze und dem Wasserspiegel im Kanal aufgehängt sind, haben keine Feuchtigkeit, können aber auch viel Sauerstoff aus der sie umgebenden Luft innerhalb der Röhre oder des Kanals aufnehmen.

Kommerzielle Züchter verwenden normalerweise meist hergestellte Kanäle für N.F.T. Systeme, die einen flachen Boden mit Nuten haben, die der Länge nach entlang des Rohres oder Kanals verlaufen. Diese Rillen lassen Wasser unter die Wurzelmasse fließen und verhindern, dass sie sich ansammelt oder aufstaut.

Durchflussrate und Kanalneigung der Nährfilmtechnik:

Die empfohlene Neigung für ein Nährfilm-Technik-System ist typischerweise ein Verhältnis von 1:30 bis 1:40. Das ist, für alle 30 bis 40 Zoll horizontaler Länge, ein Zoll Gefälle oder Neigung wird empfohlen. Wir empfehlen bei der Gestaltung von Nährfilmtechnik-Systemen, Sie gestalten es so, dass Sie die Neigung anpassen können, während die Pflanzen noch wachsen. Das liegt daran, dass die Wurzelsysteme größer werden, sie können dazu führen, dass es sich sammelt und den Wasserfluss staut. Wenn es verstellbar ist, können Sie es bei Bedarf mehr neigen, um dies auszugleichen. Ebenfalls, beim Bau von N.F.T. Systeme versuchen, die Kanäle oder Gullys so wahr wie möglich zu halten. Wenn sie stellenweise durchhängen, Wasser sammelt sich in diesen Bereichen.

Die empfohlene Flussrate für ein Nutrient-Film-Technik-System liegt normalerweise zwischen 1/4 Gallone bis 1/2 Gallone pro Minute (1 bis 2 Liter) für jedes Wachstumsröhrchen (Kanal/Gully). Oder zwischen 15 bis 30 Gallonen pro Stunde (60 bis 120 Liter). Während es sich bei den Pflanzen nur um Sämlinge handelt, kann die empfohlene Durchflussmenge halbiert werden. und dann erhöht, wenn die Pflanzen größer werden. Höhere oder niedrigere Flussraten wurden manchmal mit Nährstoffmangel in Verbindung gebracht. Ebenfalls, Nährstoffmängel wurden manchmal beobachtet, wenn wachsende Röhren oder Kanäle länger als 10 bis 15 Meter (30 bis 40 Fuß) sind. Jedoch, Es hat sich gezeigt, dass eine zweite Nährstoffzufuhrlinie auf halbem Weg in der Wachstumsröhre oder in den Kanälen dieses Problem beseitigt.

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Maximaler Ertrag erklärt die Nutrient Film Technik (NFT)

Das NFT-System ähnelt dem Ebbe-Flut-System darin, dass es eine Pumpe verwendet, um Nährstoffe in einer kontinuierlichen, konstanter Ablauf. Der Unterschied zur Nährfilmtechnik besteht darin, dass die Lösung direkt über die Pflanzenwurzeln fließt.

Die Nährfilmtechnik verwendet flache Rohre, die leicht abgewinkelt sind, damit die Pumpe die Nährlösung in den höheren Teil der Struktur befördert. Die Nährlösung bewegt sich langsam durch die Schwerkraft in den unteren Teil. Anstelle von Schalen wird ein Rohrsystem mit gebohrten Löchern für die Pflanzen verwendet, vor allem, weil dieses System einfacher zu winkeln ist, um einen ordnungsgemäßen Fluss über die Wurzeln zu erzielen.

Die meisten Gärtner pflanzen direkt durch die Löcher, aber es ist in Ordnung, Netztöpfe zu verwenden, und mehrere Gärtner verwenden kein Pflanzmedium (z. Blumenerde) mit dem NFT. Die Wurzeln fallen während des Netzes direkt in die Nährlösung. Die Nährlösung tränkt die Wurzeln nicht vollständig. Der Film sorgt dafür, dass nicht die ganze Wurzel untergetaucht wird und der obere Teil der Wurzeln trocken bleibt.

Da es bewegliche Teile enthält, Die Nährfilmtechnik gilt als aktives System. Passive Systeme sind solche ohne bewegliche Teile wie Dochtsysteme, die die einfachste hydroponische Struktur sind und einen Baumwolldocht verwenden, um das Wasser zu bewegen. Bei der Nährfilmtechnik Es ist sehr wichtig, keine schweren Pflanzen anzubauen, die viel Unterstützung benötigen, da sich die Wurzeln nicht in einem Medium befinden, das das Gewicht einer schweren Pflanze halten kann. Es ist wichtig, ein selbststehendes Spalier zu verwenden, um Pflanzen mit schweren Früchten wie Tomaten zu unterstützen.

Vorteile der Nährfilmtechnik:

Einige der Vorteile der Nährfilmtechnik sind unten angegeben;

  • Sehr einfach, Wurzeln auf Anzeichen einer Krankheit zu untersuchen, Futterangemessenheit, usw. aufgrund des Fehlens eines Mediums.
  • Geringer Wasser- und Nährstoffverbrauch.
  • Umweltfreundlich und minimieren das Risiko der Kontamination des örtlich begrenzten Grundwassers.
  • Im Gegensatz zu medienbasierten Systemen Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit Angelegenheiten wie Versorgung, Entsorgung, und kosten.
  • Vergleichsweise einfach zu desinfizieren von Wurzeln und Hardware im Vergleich zu anderen Systemtypen.
  • Pflanzenwurzeln können dank regelmäßiger Fütterung (und der damit verbundenen Spülung) einen einheitlichen pH-Wert und eine gleichmäßige Leitfähigkeit beibehalten, wodurch eine lokale Salzbildung verhindert wird.
  • Einfach zu bauen und zu warten.
  • Sehr leicht an unterschiedliche Räumlichkeiten und Pflanzenanforderungen anpassbar.
  • Kann relativ kostengünstig gebaut werden.
  • Kein Wachstumsmedium erforderlich.
  • Reduzierter Bedarf an Belüftung der Nährlösung im Reservoir, aufgrund der ständigen Zirkulation
  • Kein Ärger mit Timern oder Bewässerungszyklen.

Nachteile der Nährfilmtechnik:

Einige der Nachteile der Nährfilmtechnik sind unten angegeben;

  • Wenn der Nährlösungsfluss stoppt, die Wurzeln trocknen aus und werden schnell gestresst.
  • Die Wurzeln in den Kanälen können durch Wurzeln stark wachsender Pflanzen blockiert werden.
  • Ein Pumpenausfall kann zum Absterben von Ernten in wenigen Stunden führen, besonders bei heißem Wetter.
  • Nicht geeignet für den Anbau von Pflanzen mit großen Pfahlwurzelsystemen wie Karotten.
  • Im Vergleich zu Run-to-Waste-Systemen Salzwasser ist nicht die beste Option für die NFT, weil der Salzgehalt des Umlaufwassers allmählich abnimmt.

Das ist alles über NFT-Farming und seine Prinzipien.

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