Содержание
CO2 в теплице и гроубоксе или преимущество использования CO2 для растений
Всем еще с уроков биологии известно, как происходят процессы дыхания у растений. Человеческий организм устроен иначе, поэтому мы и прекрасно сосуществуем на нашей планете, зависят друг от друга.
Углекислый газ – это диоксид углерода, который в химии представлен формулой CO2. Это газ без запаха и цвета, незначительный процент которого содержится в воздухе. Именно он является источником чистого углерода для растений, который лежит в основе всех их процессов жизнедеятельности. СО2 играет очень важную роль в процессе фотосинтеза, давая возможность растительному организму производить энергию, необходимую для роста и развития. Без углекислого газа растения попросту погибнут, как человек без кислорода.
Для чего нужен углекислый газ
Помимо минеральных и органических удобрений, полива и температурного режима растениям необходим углекислый газ. Некоторые садоводы называют его удобрением. Он участвует в фотосинтезе – «обмене веществ» в организме растения. Именно поэтому очень важно, чтобы была организована система подачи углекислого газа в теплице.
Газ в парнике стимулирует раннее и более активное цветение, увеличивает плодоношение. Он более важен, чем минеральные удобрения.
СО2 участвует в синтезе сухого вещества растений на 94 %, и лишь 6% образуется с помощью минеральных удобрений. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
СО2 – важный элемент для растительного мира
Половину растений составляет углерод. Поэтому углекислый газ в аквариуме нужен, прежде всего, им. Он дает необходимый для растений углерод. В обычных водоемах уровень газа достигает 40мг/л. Но аквариум – замкнутый резервуар, куда постоянно поступает кислород. И, несмотря на то что животные при дыхании выделяют газ, его количества недостаточно для жизнедеятельности зелени. Они потребляют СО2 в результате фотосинтеза – процесса, в результате которого под действием солнечного света вода и углекислый газ превращаются в глюкозу, источник энергии.
Следуя из этого можно сказать, что СО2:
- главный источник углерода;
- строительный материал для живых растений, они быстро растут, становятся сильными, красивыми.
- благодаря фотосинтезу растения производят кислород. Его потребляют все аквариумные животные. За счет этого можно сокращать кислородную подачу в емкость днем.
- газ снижается уровень кислотности в воде. Это благотворно влияет на жизнь зелени и многих жителей аквариума.
Несколько правил подачи газа
К ним относятся:
- Насколько хорошо растения будут усваивать углекислый газ целиком зависит от освещения. Так искусственное освещение способствует лучшему поглощению газа, в отличие от естественного. Поэтому зимой подкармливать газом необходимо меньше, чем в летнее время;
- Немаловажным является и время подачи СО2. Первый раз подкармливают в утренние часы приблизительно спустя два часа после рассвета, самое лучшее время для хорошего усвоения газа. Второй раз подкармливают в вечерние часы, за два часа до заката;
Каждый огородник и фермер желает получить отличный урожай. Во время возведения теплиц обращают внимание на её термоизоляцию. В герметичную теплицу поступает мало воздуха, а также и СО2. А углекислота необходима для того, чтобы растения в теплицах нормально росли и плодоносили.
Система подведения и варианты подачи газа в небольших фермерских или домашних теплицах
Для частных и малых фермерских хозяйств существуют более простые и менее затратные методы подачи газа с учётом площади парников, вида и количества выращиваемых культур.
Знаете ли вы?Применение продуктов сгорания газа для повышения уровня CO2 в воздухе теплиц было предложено ещё в 1936 году на основании успешных опытов с овощными культурами специалистами Энергетического института и Тимирязевской Академии.
Газогенератор
Генератор газа для небольших помещений основан на получении необходимой углекислоты из атмосферного воздуха. Производительность такого устройства — 0,5 кг/ч. Устройство снабжено фильтрами, что позволяет получать очищенный газ, а дозаторы обеспечивают поступление необходимых объёмов. Микроклиматические показатели теплицы при этом не изменяются.
Газовые баллоны
Газ из баллонов используют для малых площадей при нагнетании 8–10 кг/ч на каждые 100 м². Баллон должен быть оснащён регулятором давления (редуктором) и автоматическим клапаном для отключения подачи газа (соленоидом) — эти приспособления обезопасят подачу газа.
Ёмкость 1 баллона — 25 кг газа. При существенных расходах рациональнее применять изотермические резервуары различной ёмкости для сжиженного газа, которые можно пополнять при необходимости.
Датчик и регулятор газа
Подачу газа нужно контролировать и регулировать, чтобы обеспечить оптимальный баланс и хорошие условия выращивания, избежать дорогостоящей передозировки и обеспечить безопасность людей, ухаживающих за культурами и собирающих урожай.
Для контроля и измерения уровня CO2 в теплице обычно используются датчики с установкой заданного значения, например, 800 ppm. Когда датчик обнаруживает пониженный уровень, он активирует систему дозирования. Когда требуемый уровень CO2 достигнут, система управления отключит подачу CO2.
Датчики и регуляторы могут обеспечить срабатывание сигнализации при превышении допустимого уровня концентрации и включать аварийную систему проветривания. Сейчас на рынке популярны ИК-датчики CO2, разработанные по принципу двойного ИК-луча.
Рукава и трубы ПВХ для подачи CO2
Вопрос подачи газа в помещение сложности не представляет, и каждый решает его самостоятельно. Обычно система распределения состоит из магистрального газопровода из труб (ПВХ или полипропиленовых), пластиковых перфорированных рукавов малого диаметра (50 мм) и подключённых датчиков и контроллера климатических показателей.
Непосредственно к растениям газ поступает через отверстия в рукавах. Рукава за верёвку можно подвесить на любом уровне — на грядках для удобрения корневой системы, на стеллажах и шпалерах для подачи к листьям и точкам роста.
Это даёт возможность точно и экономично дозировать газ практически 100% концентрации в течение дня в нужную область выращивания. Нормы подачи регулируются в зависимости от климатических показателей и суточной, и сезонной динамики фотосинтеза.
Биологические источники
Если в хозяйстве есть животные, то, расположив теплицу через стенку от хлева и оборудовав приточно-вытяжной вентиляцией оба помещения, можно организовать обеспечение растений углекислым газом от дыхания животных, которые, в свою очередь, получат кислород от растений.
При этом баланс и объёмы газов, а также регулирование придётся определять опытным путём. Такой же способ доставки CO2 можно обеспечить от пивоваренных и винокуренных предприятий.
Углекислый газ для огурцов из навоза
Навоз и другие органические вещества не только обеспечивают растения питательными элементами, но и выделяют при ферментации углекислый газ, количество которого способно улучшить рост овощных культур. Это создаёт благоприятные условия воздушного питания как корневой системы, так и надземной части растений.
Навоз следует разводить водой в пропорции 1:3.
Наглядным примером служит история, произошедшая на рубеже ХIХ–ХХ веков в Тимирязевской академии, где в течение нескольких лет пытались вырастить в теплицах огурцы, но, несмотря на научный подход, успеха не добились. Тогда учёные решили обратиться к клинским огородникам, выращивающим завидные урожаи огурцов в своих теплицах.
Пригласили огородника из Клина и предложили вырастить огурцы для себя в теплице академии, но позволить использовать его технологию в дальнейшем. Хитрость состояла в том, что внутри помещения устанавливались ёмкости с разведённым навозом, а выделяемый углекислый газ при брожении удобрял огуречные растения.
Экспериментально было установлено, что при непрерывном удобрении углекислотой в течение дневных часов достигается максимальная (54%) величина прироста веса огурцов.
Спиртовое брожение
Спиртовое брожение, как и микробиологическое разложение, является способом получения углекислоты. Разместив среди растений бидоны с забродившим суслом, можно обеспечить насыщение воздуха углекислотой. Для брожения используют воду, сахар и дрожжи или падалицу и непригодные к употреблению фрукты и ягоды, зерно (пшеница, рожь).
Ещё один способ — применить брожение крапивы.
Для этого ёмкость на треть наполняют травой (свежей или сушёной) и заливают водой. Брожение длится две недели. Смесь ежедневно перемешивают для выхода CO2. Чтобы устранить неприятный запах, в смесь можно добавить валериану (1-2 ветки) или присыпать сверху пылью.
Перебродившую смесь используют в качестве жидкой прикормки. Для регулирования подачи используют специальные крышки (CО2Pro), которые легко прикручиваются на стандартные пластиковые бутылки.
Важно!Запахи брожения можно уменьшить, если поставить ёмкости с суслом на водяной затвор, как это делают при производстве вина в домашних условиях.
Питьевая газированная вода как источник углекислоты
Обычная бутылка газированной воды — доступный, хотя и малоэффективный источник углекислоты. В 1 л газированной воды растворено примерно 6–8 г углекислого газа в зависимости от степени газованности.
Метод не позволяет точно определить концентрацию газа и рассчитать оптимальную дозировку, поэтому его можно рассматривать как экстренную меру повышения уровня CO2 в малых объёмах помещения. Ещё один способ использования газированной воды в качестве удобрения — насыщение углекислотой из баллонов воды для поливов.
Естественные источники углекислого газа: воздух и почва
Если теплица не оборудована системой подачи CO2, то атмосферный воздух является естественным источником CO2 для растений при регулярном проветривании помещения и открытых фрамугах. Но это обеспечивает только третью часть от суточной потребности.
Ночное дыхание растений и почвенные процессы разложения, дыхание корней растений, бактерий, грибков и почвенных микроорганизмов тоже пополняют теплицу углекислотой.
Другой низко технологичный метод добавления CO2 — компостирование растительного материала и органики в теплице, что приводит не только к обогащению почвы макро- и микроэлементами, но и пополнению CO2 (до 20 кг/ч с 1 га).
Процесс компостирования производит углекислоту, но при этом выделяются и вредные газы, а также создаются условия размножения болезнетворных микроорганизмов и насекомых. Концентрацию CO2, генерируемого этим способом, трудно контролировать, и метод ненадёжен.
Влияние углекислого газа на урожайность
Если растениевод при выращивании растений использует умеренное по мощности освещение растений, то он может не беспокоиться, что его питомцам не хватит углекислого газа, содержащегося в воздухе. СО2 при установке мощных источников света будет недостаточно, чтобы культуры могли полностью поглотить и использовать получаемую световую энергию.
Давая растениям дополнительное количество углекислого газа совместно с мощным освещением, садовод помогает им поглощать больше света, что положительно сказывается на проведении процесса фотосинтеза. В результате они начинают быстрее расти, формировать более пышные соцветия и сочные плоды, которые содержат в себе значительно большее количество вкусоароматических веществ. В результате растениевод получает урожай не только немного раньше, но и в значительно большем количестве. Соцветия и плоды вырастают более сочными и объемными, что говорит об улучшении их качества.
Еще одна положительная сторона использования СО2 в теплицах и гроубоксах – представители флоры становятся более устойчивыми к повышенным температурам и световым ожогам. Они могут отлично себя чувствовать при показателях термометра в 30-35 градусов.
Фото
На фото ниже вы можете видеть варианты подачи углекислого газа для теплицы:
Как повысить концентрацию СО2?
Открытый грунт
Повысить уровень концентрации углекислого газа в воздухе в открытом грунте не так-то просто. Из-за свободного движения воздушных масс он быстро улетучивается с места высадки. Даже для незначительного поднятия процента его содержания садоводам потребуется большое количество газа и энергии, что станет попросту неоправданным. Его положительное влияние попросту сведется на нет. Однако есть все же один способ. Он подразумевает внесение в грунт органических удобрений, которые в процессе разложения выделяют углекислый газ. Это продолжается достаточно долго, что позволяет насытить приближенные к растениям слои воздуха СО2.
Закрытый грунт
В закрытом грунте дела обстоят совершенно иначе. Благодаря тому, что растения выращиваются в закрытом пространстве, повысить концентрацию углекислого газа в них достаточно просто. Сразу хотелось бы уточнить, что ценовая политика всех наиболее распространенных способов довольно широка, поэтому каждый гровер должен в первую очередь ориентироваться на свой кошелек. Также все будет зависеть от площади культивации и количества растущих культур.
Повысить уровень СО2 в теплице или гроубоксе можно следующими способами:
- Генератор углекислого газа
Представляет собой специальное устройство, которое образовывает СО2 путем сжигания пропана и этилового спирта. Контроль над его работой осуществляется с помощью автоматики, представленной датчиком измерения концентрации углекислого газа. С его помощью можно легко поддерживать необходимый уровень СО2 в закрытом пространстве. Генератор больше подходит для больших теплиц, поскольку требует существенных финансовых вложений, часть из которых пойдет на дополнительное обустройство самого помещения, ведь должны быть соблюдены все меры безопасности. Также стоит отметить, что генератор повышает уровень влажности и температуры в замкнутом пространстве. Поэтому лучше всего устанавливать его за пределами теплицы;
- Сжатый углекислый газ в баллонах
Это наиболее приемлемый способ насыщения теплиц и больших гроуромов СО2, однако цена на него все же является высокой для любительского садоводства. Только при солидных посевных площадях он полностью себя оправдывает. Садовод просто ставит баллон с газом в боксе или теплице, и откручивает кран, чтобы СО2 выходил наружу. Минус способа заключается в том, что без датчика концентрации углекислого газа гровер может легко перенасытить им замкнутое пространство, что отрицательно отразится на растительных культурах. Еще одни немаловажный фактор – баллон является взрывоопасным;
- Ферментация или брожение
Больше подходит для насыщения углекислым газом небольших гроубоксов, поскольку в процессе вырабатывается малое количество СО2, которого хватит только для небольшого количества растений. В боксе размещаются специальные вещества, после чего активируется их процесс брожения, побочным продуктом которого является углекислый газ. Из недостатков ферментации стоит отметить тот факт, что растениевод должен уметь проводить и контролировать этот процесс. Также в брожения выделяется неприятный запах и это может привлечь насекомых;
Наиболее популярный среди гроверов способ, который не требует специальных знаний и умений. На рынке прогрессивного растениеводства востребован препарат СО2 Bottle. По сути – это обычная бутыль с сухим веществом органического происхождения внутри, которое при контакте с теплой водой начинает выделять углекислый газ. Большой плюс в том, что такого количества вполне достаточно для насыщения гроубокса. Препарат очень прост в использовании. После добавления воды садоводу нужно убрать специальный стикер, закрывающий выходное отверстие, и встряхнуть бутылку. Бутыль необходимо встряхивать один раз каждые два дня. Всего ее хватает на 3-4 недели, по окончанию ее можно легко наполнить новой порцией с помощью пакета для заправки СО2 Bottle. Данный способ обогащения гроубокса углекислым газом стал наиболее востребованным среди канадских и европейских гроверов благодаря своей простоте и дешевизне;
Обогатить воздух в теплице СО2 можно с помощью компостирования, однако этот метод приносит скорее больше хлопот, чем пользы. С самодельным компостом всегда трудно работать, а его результат неоднозначен – никогда не знаешь, сколько углекислого газа вырабатывается. Готовые СО2 бустеры можно приобрести на рынке, но они стоят недешево и вырабатывают слишком большое количество углекислого газа для домашней оранжереи. Также во время компостирования всегда возникает неприятный запах, а сам процесс является гигиеничным;
Представляет собой холодный твердый СО2, в процессе нагревания которого углекислый газ попадает в воздух. Он хорошо проявляет себя, если необходимо резко повысить концентрацию СО2 в закрытом помещении. При постоянном использовании является затратным и долгим способом, который также небезопасен для человека. Пополнять запасы льда придется каждый день, а уровень выделения углекислого газа довольно трудно контролировать.
Какое количество СО2 подавать растениям и в какое время?
Сотни тысяч лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере нашей планеты была намного больше, чем сегодня. Поскольку в процессе эволюции растения приспособились к данным условиям, они способны поглощать существенно больше СО2, чем его сегодня находится в воздухе. По заверениям ученых, они могут эффективно использовать до 1500 ppm газа. А поскольку в атмосфере его концентрация сегодня достигает всего лишь 400 ppm, то эффект от повышения его дозировки весьма ощутим. Растения смогут производить гораздо больше энергии в процессе фотосинтеза, что положительно отразится на их росте и производительности – это факт.
Однако стоит понимать, что в первую очередь на эффективность процесса фотосинтеза влияет именно мощность света. Дело в том, что при низкой концентрации СО2 растительные культуры способны перерабатывать не всю поступающую им световую энергию. Поэтому, если Вы решили повысить контракцию углекислого газа в теплице или гроубоксе, то непременно стоит позаботиться о мощном освещении.
Опытные гроверы советуют поддерживать концентрацию углекислого газа в закрытом грунте на уровне в 1200-1500 ррm. Такой показатель является наиболее оптимальным. Однако он актуален только при использовании ДНаТ или LED светильников мощностью не менее 600 Вт на площади культивации в 1 м2. При меньшей освещенности его следует снизить. Также растениеводу следует понимать, что в ночное время, когда растение отдыхает, оно не поглощает углекислый газ. Это значит, что при выключенном свете нужда в его поступлении отпадает. Всегда следует отключать «обогатитель» СО2 на ночь.
Профессионалы рекомендуют обогащать гроубокс СО2 в следующих случаях:
Такой режим поможет гроверу сэкономить ресурс преобразователя СО2 и не повлияет на эффективность использования.
Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.
Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.
Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.
Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.
Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.
В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.
Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание
При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.
Генератор углекислого газа для теплиц своими руками
Естественным источником углекислого газа для всех растений является атмосфера. Поскольку теплица существенно изолирована, для ее наполнения СО2 используют технические источники – это продукты сгорания углеводородного топлива (очищенные), сжатая и жидкая углекислота, сухой лёд и генераторы углекислого газа.
Нагнeтaниe отходящих газов котельной (ОГК)
Наиболее распространённая технология подкормки углекислым газом в тепличных хозяйствах – использование отходящих газов котельной. Отходящие от котла газы (дым) очищают, охлаждают и затем подают в теплицу по распределительным газопроводам. Приспособить её под домашнее использование недолго – отопление природным газом в сельской местности используется широко.
В промышленных теплицах отбор углекислого газа от дымовых труб котельной выполняется при помощи специального оборудования, представляющего из себя конденсор со встроенным вентилятором, дозирующее устройство и распределительные сети внутри теплицы из перфорированных полиэтиленовых рукавов, располагаемых вдоль грядок с растениями. В систему обязательно включена аппаратура контроля состава отходящих газов, автоматически прекращающая подачу дымовых газов в теплицу при наличии в их составе вредных для здоровья людей примесей.
Основной вопрос – стоимость оборудования. Так, например, палладиевые катализаторы для очистки отходящих газов весьма дороги. Также потребуется монтаж системы магистральных и распределительных гaзохoдов и высоконапорных вентиляторов. Минимальный набор оборудования также включает в себя датчик СО2 и набор датчиков токсичных газов, полнофункциональную систему управления (климат-компьютер). Другими словами, зaтраты при внедрении этой системы подкормки двуокисью углерода достаточно велики.
Сжатая и жидкая углекислота
Один из вариантов решения проблемы – подача к растениям в теплице чистого углекислого газа, распределяемого по системе пластиковых рукавов малого диаметра.
Привозную низкотемпературную углекислоту в изотeрмических цистернах (реже – углекислоту высокого давления в баллонах по 24 кг), в принципе достать нетрудно. Но нужны устройства подогрева и регулирования подачи (понижения давления), из которых восстановленный газ нагнетается под собственным давлением в теплицу к растениям по пластиковым рукавам.
Надо также учитывать, что при этом варианте вы попадаете в зависимость от поставщика. Перебои c доставкой углекислоты, если таковые могут случиться, отрицательно скажутся на урожайности растений.
При необходимости, подкормка растений углекислым газом может производится путем раскладки «сухого льда» – твердой углекислоты.
Генераторы СО2 для теплиц
Получение углекислого газа из атмосферного воздуха на сегодня является самым экологичным способом получения СО2 для теплиц. Углекислый газ, пoлучаемый таким способом, полностью лишен каких-либо примесей. Недостаток один: цена оборудования. Но варианты есть.
Для сравнительно небольших фермерских и даже домашних теплиц приемлемы, например, небольшие генераторы UniqFresh Green, диапазон производительности которых – от 0,5 кг в час. Этот аппарат выделяет углекислый газ из воздуха и закачивает в вашу теплицу.
Достоинства генератора СО2:
Абсолютная независимость от внешних источников.
Бесперебойная возможность получать 100 % чистую углекислоту в необходимых количествах.
Возможность дозирования подачи при помощи сенсoра СО2, входящего в комплект оборудования.
Минимальные затрат на обслуживание аппаратуры (смена или очистка предварительного фильтра раз в 6-8 месяцев).
Высвобождение углекислого газа может происходить постоянно либо в заданном цикле.
Работа генератора СО2 не меняет ни температуру, ни влажность в теплице.
Воздухообмен с животноводческим помещением
Самый простой и естественный для личного подсобного хозяйства способ обеспечить растения углекислым газом – соединить теплицу с животноводческим помещением. Коровы, свиньи, кролики, птицы – все производят нужный растениям углекислый газ в достаточном количестве. Они его просто выдыхают. В то же время сами нуждаются в том, что «выдыхают» растения – в кислороде. Если вы наладите воздухообмен между животноводческим помещением и теплицей, решите сразу несколько проблем: отопление того и другого (температyра будет выравниваться), вентиляция животноводческих помещений и обеспечение растений углекислым газом.
Воздухообмен с животноводческим помещением может решить проблему обеспечения растений углекислым газом |
Соединить помещения встык, проделать в разделительной стенке два отверстия, одно вверху, другое внизу и снабдить их мaломощными (чтобы не устраивать сквозняков) вентиляторами несложно. Можно сделать режим воздухообмена постоянным, можно включать его только в светлое время суток и на время досвечивания, когда растениями требуется углекислый газ.
Комбинировать теплицу можно c разными животноводчеcкими помещениями. Недостаток этого способа в том, что соотношение растений и животных, то есть размеров теплицы, количества в ней растений и потребления ими СО2 и количества «подключённых» животных придётся выверять опытным путём. Кролики, например, производят углекислого газа меньше свиней, а в кислороде нуждаются больше. Если «подключить» слишком много животных или сделать воздухообмен слишком интенсивным, в теплицу может попасть много аммиака, кoторый там совершенно не нужен. Поэтому действовать здесь нужно постепенно и осторожно, пока не нащупаете оптимальный для ваших условий вариант.
Генератор углекислого газа для теплиц своими руками – Сад и огород
Периодическая подача углекислого газа в аквариум нужна потому, что в результате фильтрации и аэрации содержание СО2 в воде стремится к нулю. А в таких условиях растительность в рыбьем домике замедляет свое развитие. Систему (или генератор) газовой углекислоты можно создать своими руками в домашних условиях. Это не так уж и сложно.
Со школьной скамьи любому человеку известно, что углекислый газ — основа процесса фотосинтеза — усваивается растениями из окружающего воздуха. Благодаря этому, собственно, и происходит рост наземной флоры. И в природной водной среде концентрация СО2 достаточна для развития водных растений.
Такие же условия необходимо создать и в аквариуме, который представляет собой замкнутую ёмкость. Создание концентрации углекислоты в пределах от 3 до 7 миллиграмм на литр воды — вот необходимое условие, при котором аквариумные растения чувствуют себя нормально. Для этого совсем не обязательно приобретать промышленные углекислотные системы.
Необходимые реактивы
В бутылку №1 заливается водный раствор соды (60 г соды на 100 г воды), а бутылку №2 — раствор лимонной кислоты (50 г кислоты на 100 г воды). Крышечки с трубками должны быть плотно навинчены на бутылки.
Все стыки и отверстия необходимо надёжно загерметизировать смолой или силиконом во избежание утечки газа. Концы первого шланга должны быть опущены в растворы, а левую и правую трубочки тройника необходимо установить выше уровня растворов — через них будет проходить СО2.
Начало работы
Для запуска процесса генерации газа нужно надавить на бутылку №2 (с лимонной кислотой). Кислота через первый шланг поступает в раствор соды, и происходит реакция с выделением углекислого газа. Обратный клапан патрубка не позволяет раствору соды под давлением попадать в ёмкость №2.
Выделяющийся газ проходит по двум направлениям:
- в бутылку с лимонной кислотой, создавая давление для непрерывной генерации,
- в центральный патрубок тройника, по которому СО2 поступает в аквариум.
С помощью краника можно регулировать газовый поток. Если вместо самодельного тройника использовать шланги от медицинской капельницы, то дополнительно появится счётчик пузырьков газа, что очень удобно для создания точной концентрации СО2 в аквариумной воде.
Альтернативные установки
Существуют также способы подачи СО2 от специальных газовых баллонов или с использованием огнетушителей. Отдельные умельцы реализуют такие методы.
Питание водной флоры углекислым газом является залогом их нормального роста и жизни. Для обеспечения этого процесса в домашних условиях достаточно минимум подручного материала, немного настойчивости и совсем небольшие финансовые затраты.
Как сделать генератор СО2 для аквариума своими руками
Рыбки и другие существа, живущие в аквариумах, способны питаться не только тем кормом, который покупает и высыпает в воду владелец, но и флорой, произрастающей в аквариуме.
Чтобы такие растения не увядали, им тоже нужно чем-то питаться. Оптимальным для этого является углекислый газ, который растворён в воде. Но в условиях замкнутого пространства вода быстро его теряет.
Поэтому имеет смысл сделать генератор СО2 для аквариума своими руками.
Некоторым аквариумным растениям нужен углекислый газ, который растворён в воде.
Необходимость выработки углекислоты
Достаточно часто собираются такие системы, которые способны доставлять углекислый газ в аквариумную воду. Часто они имеют множество применений, которые не ограничиваются этим. Они участвуют во многих процессах, например:
- Выработка кислорода. Кроме питательных веществ, растения в процессе фотосинтеза могут снабжать воду этим веществом. Таким образом, рыбки, которые живут в аквариуме, будут нормально дышать и не умрут от нехватки кислорода.
- Контроль уровня pH. Кислотность немного повышается, снижая тем самым его показатель. Это создаёт гораздо более приемлемые условия для нормального функционирования всех живых существ внутри.
Стоит отметить, что полностью перекладывать на растения работу по насыщению воды кислородом нельзя.
Ночью, при отсутствии солнечного света, который нужен для образования глюкозы из углекислоты, процесс не запустится.
Поэтому обязательно нужен аэратор — механизм, который сможет автоматически подавать воздух в воду, после чего какое-то количество кислорода будет в ней растворяться и не давать погибнуть живности внутри.
Кроме того, в темноте растения вместо выработки O2 его поглощают, вызывая в своих клетках обратную реакцию. При ней выделяется углекислый газ и вода, а значит, потребность в доставке дыхательной смеси возрастает ещё сильнее.
Со2 для теплицы и гроубокса. Способы подачи, преимущества использования со2 для растений.
Знание этого чрезвычайно важно, потому что утверждение о том, что рост растений может быть ускорен за счет увеличения потребления CO2, верно.
Пассивная диффузия
После поглощения растением CO2 превращается в сахар, он используется в качестве строительного материала для роста растений. В конечном счете, этот углерод позволяет растениям увеличивать количество новых тканей и оставаться сильными.
Если уровень CO2 в растущей среде падает ниже примерно 250 ppm, растения прекращают расти.
Компенсация углерода, который удаляют с фермы во время сбора урожая
После того, как растение использует углерод от CO2 для создания растительных тканей, следующим шагом является сбор урожая. Каждый раз, когда вы собираете урожай, вы убираете углерод со своей фермы, тем самым вы удаляете [богатые углеродом] растительные ткани.
Чтобы поддерживать высокий уровень углерода в вашей ферме, растениеводы должны пополнять его с помощью CO2.
Что нужно знать перед началом подачи Co2 в теплицу или гроубокс?
5 основных способов подачи СО 2 в домашних условиях.
Способ 1. Сжигание топлива, такие как природный газ или пропан . Генератор углекислого газа
- дополнительное выделение тепла;
- повышает уровень влажности;
- требует существенных финансовых вложений.
Способ 2. Метод брожения
- сложный контроль подачи;
- неконтролируемая скорость происходящей реакции в емкостях;
- нестабильность подачи СО2;
- частая дозаправка (обслуживание);
- покупка необходимых компонентов, а также сложность регулирования подачи углекислого газа.
Способ 3. Процесс разложения
- долгосрочная стоимость конечного продукта Со2;
- неконтролируемая подача Со2;
- бутылки необходимо встряхивать каждые два дня, в противном случае выделение углекислого газа значительно уменьшается.
Способ 4. Подача сжатого углекислого газа из баллона
Co2 для растений, какое количество подавать?
В какое время подавать Со2 в теплице и гроубоксе?
- подачу углекислого газа необходимо включать спустя 30 минут после включения освещения.
- отключение подачи газа необходимо сделать за 30 минут до выключения света
Генератор СО2 для теплиц и другие способы организации фотосинтеза ваших растений
Любой фермер и садовод заинтересован в хорошем урожае. При строительстве теплиц, особенно капитальных, обращается внимание на ее теплоизоляцию.
Чем герметичней парник, тем меньше проникает в нее воздух и, соответственно, углекислый газ. А он необходим для нормального роста и плодоношения культур, выращиваемых не в открытом грунте.
Для чего нужен углекислый газ
Помимо минеральных и органических удобрений, полива и температурного режима растениям необходим углекислый газ. Некоторые садоводы называют его удобрением.
Он участвует в фотосинтезе – «обмене веществ» в организме растения.
Именно поэтому очень важно, чтобы была организована система подачи углекислого газа в теплице.
со2 в теплицах важно для нормального роста растений. От достаточного его количества зависит урожайность садовых культур.
Газ в парнике стимулирует раннее и более активное цветение, увеличивает плодоношение.
Он более важен, чем минеральные удобрения.
СО2 участвует в синтезе сухого вещества растений на 94 %, и лишь 6% образуется с помощью минеральных удобрений. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
Варианты подачи газа
При обычном уличном выращивании или в пленочных парниках растения получают углекислый газ из атмосферы. В капитальных и промышленных парниках для насыщения им воздуха используют различные методы и приспособления.
Технические средства в промышленных теплицах
В крупных фермерских хозяйствах часто используют отходящий газ котельных (дым).
Перед тем, как подавать газ в теплицы, его необходимо очистить и остудить, только после этого он подается к грядкам по газопроводной системе.
Оборудование для его отбора включает конденсор с встроенным вентилятором, дозатор и газопроводные распределительные сети.
Распределительные сети – это полиэтиленовые рукава с перфорацией, протянутые вдоль грядок.
Такая система должна иметь аппаратуру, контролирующую состав газа на предмет содержания примесей, которые могут угрожать здоровью людей, работающих в теплицах.
Общая стоимость такого оборудования достаточно высока, вопрос в том, окупятся ли расходы на нее.
Более простым решением будет использование твердой углекислоты – сухого льда, который можно разложить в теплицах.
Небольшие фермерские или домашние теплицы
Для обеспечения газом небольших теплиц используют газогенераторы, выделяющие углекислый газ из воздуха и закачивающие его внутрь парника. Он производит до 0,5 кг газа в час. Его достоинства:
- не зависит от внешних источников;
- генерирует абсолютно чистую углекислоту в нужных объемах;
- имеет сенсорный дозатор;
- прост и недорог в обслуживании (замена фильтров – 1 раз в полгода);
- не влияет на температуру и влажность в теплице.
Газовые баллоны
Использование сжиженного газа в баллонах также возможно.
Но этот способ потребует дополнительного оборудования для подогрева и регулирования подачи газа, то есть снижения давления.
Только через такие устройства возможно безопасное для растений поступление газа в теплицу.
Биологические средства
Если хозяйство включает животноводческую ферму, можно наладить воздухообмен помещения теплицы и животноводческого помещения.
Животные выдыхают углекислый газ, который так необходим растениям. Теплицу можно построить так, чтобы два помещения имели общую стену.
В ней делается два отверстия – наверху и внизу. На них устанавливаются маломощные (во избежание сквозняка) вентиляторы. В итоге животные получают кислород от растений, а те углекислый газ.
Недостаток этого способа в том, что достичь необходимого баланса можно только опытным путем: куда пристроить теплицу к свинарнику или крольчатнику? И как регулировать поступающее количество газа от разных животных.
В теплице на приусадебном участке используют навоз, который, разлагаясь, выделяет углекислый газ в количестве, достаточном для его обитателей – огурцов, томатов и прочих культур.
Если поставить в парнике бочку с водой и положить в нее десяток крупных стеблей крапивы, можно получить еще один естественный источник углекислого газа. Воду нужно периодически доливать. Этот способ имеет один недостаток – довольно неприятный запах разлагающейся крапивы.
Еще один источник углекислого газа – спиртовое брожение.
Некоторые садоводы ставят между растениями емкости с брагой – вода, дрожжи и сахар.
Но этот способ затратный и ненадежный, так как срок брожения небольшой и готовить новые канистры с брагой дорого.
Естественные источники
Главным естественным источником углекислого газа для растений является воздух.
Открывание форточек – это простейший способ подачи в нее углекислого газа.
Ночное дыхание растений и выделение углекислого газа почвой также наполняет парник газом.
Растения получают углекислоту и из почвы, которая образуется в результате разложения содержащихся в ней органических веществ, дыхания корней и микроорганизмов.
Но это всего лишь четверть от их суточной потребности.
Многих интересует вопрос можно ли устроить углекислый газ в теплице своими руками? Попробуем ответить на этот вопрос.
Генератор углекислого газа для теплиц своими руками – оправданно или нет?
Изготовление газогенератора своими руками возможно, но не рационально. Оно потребует не только больших финансовых вложений, но трудозатрат.
Кроме того, генератор со2 для теплиц требует наличия отдельного помещения, так как это устройство, выделяющее большое количество тепла, по сути, печь.
Гораздо проще и дешевле использовать имеющиеся технические, биологические или естественные источники углекислого газа.