- СсылкиПравить
- Принцип работы
- Система подачи и слива питательной среды
- Компонентный состав питательной среды
- Аэропоника — самая технологичная гидропонная система
- В конце статьи подведем итог в виде рейтинга гидропонных систем от простых в установке, освоении и обслуживании к сложным
- ИсторияПравить
- Недостатки
- ФункционированиеПравить
- Выделим 6 самых популярных типов гидропонных систем
- Капельная подача питательного раствора (Drip Systems)
- Циркуляционные системы
- Нециркуляционные системы
- Автоматизированные гидропонные среды для капельного выращивания.
- Рекомендации для пользователей капельной гидропонной системы
- Нюансы посадки растений
- Схема и принцип работы системы
- Система капельного полива
- Примеры аквапонных системПравить
- Фитильная гидропонная система
- DWC — Deep Water Culture — система глубоководных культур
- Активные и пассивные гидропонные установки
- Гидропоника
- Что можно выращивать на гидропонике?
СсылкиПравить
Растения выращивают в системах гидропоники, где их корни погружают в богатые питательными веществами сточные воды. Это позволяет им отфильтровать аммиак, который является токсичным для водных животных, или его метаболитов. После того как вода проходит через гидропонную подсистему, её очищают и кислородом, и она может вернуться к резервуарам аквакультуры. Этот цикл непрерывен. Общие требования гидропонных систем в аквапонике включают в себя:
Специфическим ограничением развития аквапоники является необходимость сочетания равно высокой компетенции как в гидропонике, так и в рыбоводстве.
Дыхание, полноценное питание рыб и денитрификация требуют достаточного количества растворенного в воде кислорода. Необходимый уровень кислорода поддерживается за счёт аэрации или оксигенации. CO2, как продукт дыхания, должен эффективно удаляться из системы.
Подобный процесс аналогичен биоремедиации. Колонии особых бактерий в аквакультуре замкнутого цикла населяют, главным образом, субстрат биофильтры, а в аквапонике — ещё и корневую систему и субстрат растений. Так, бактерии очищают воду от токсичных для рыб веществ, a растения потребляют растворённые в воде нитраты, азот, фосфор, углекислый газ и в некоторой степени обогащают кислородом воду, которая может быть возвращена рыбам.
В аквапонике не используются гербициды и пестициды, так как они губительны для бактерий и животных. По этой же причине требуется внимательный подход к выбору и дозировке питательных добавок для растений.
Принцип работы
Из непроницаемой для света , в которой расположен насос для закачки питательного раствора в систему и компрессор для насыщения воды кислородом, питательный раствор подается с одной стороны в наклоненную ванночку, в роли которой может выступать труба или короб (угол наклона 7° – 11°), а с другой стороны вытекает обратно в емкость. Тем самым обеспечивается постоянное питание корневой системы без застоев воды. Важно, чтобы вода была распределена равномерно по всей площади ванночки. И чем мельче пузырьки воздуха, тем лучше кислород усваивается корневой системой растений. Наиболее мелкие частицы воздуха можно получить при использовании с помощью форсунок.
Система подачи и слива питательной среды
Приготовленный в пластиковом контейнере питательный раствор по ПВХ трубам, в которых стоят горшки с растениями, с помощью погружного аквариумного насоса производительностью 350 л/ч, а также перистальтического водяного насоса производительностью 300 л/ч, которые были подключены последовательным образом. Отмечу, что с выбором производительности погружного насоса просчитались, поэтому пришлось ставить второй насос. Для слива питательной среды из ПВХ труб, ранее был предусмотрен сливной вентиль, но из-за плохой герметизации от него отказались, и решили сделать слив на дне ПВХ трубы. Данное решение позволило решить проблему циркуляции питательной среды в гидропонной системе.
Компонентный состав питательной среды
Питательная среда представляет собой многокомпонентный состав солей неорганических соединений, необходимых для жизнедеятельности микро- и макроорганизмов. Для растительных культур питательная среда состоит из совокупности неорганических солей. По сути, питательная среда для выращивания растений представляет собой, совокупность растворенных в воде удобрений. При составлении питательной среды необходимо соблюдать несколько правил:
Для протекания нормальных метаболических процессов у растений требуется наличие в почве доступных источников минеральных элементов: элементов-органогенов, макроэлементов и микроэлементов. Элементы-органогены – группа химических элементов, которые жизненно необходимы растениям для поддержания жизнедеятельности, поскольку с использованием данных элементов они синтезируют собственные органические вещества. К элементам органогенам относятся: углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор. К микроэлементам относятся ионы кальция, ионы магния, ионы калия, ионы натрия, ионы цинка и меди II, ионы двух- и трёхвалентного железа, а также ионы хлора и других галогенов.
Углерод: углекислый газ (CO2), карбонаты щелочных металлов (Na2CO3, K2CO3)
Кислород и водород: вода (H2O)
Азот: нитритные, нитратные и аммонийные удобрения (NaNO2, NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3)
Фосфор: фосфатные удобрения (KH2PO4, Na2HPO4, K3PO4)
Сера: сульфаты (Na2SO4), сульфиды (K2S), сульфит-ионы (Na2SO3), тиосульфаты (Na2S2O3)
В конструированной гидропонике использовали следующий компонентный состав питательной среды, пропись которого представлена в таблице №1.
Таблица №1. Компонентный состав питательной среды для выращивания фасоли
Взвешивание компонентов проводили на аналитических весах, в пределах 5% погрешности от рассчитанной и взятый на соответствующий объём растворителя. Питательную среду готовили объёмом 7,5 л. В качестве растворителя использовали дистиллированную воду, хотя можно использовать и водопроводную. Раствор питательной среды готовили в пластиковом контейнере.
Рис. 2 Величина удельной электропроводности питательной от времени начала роста растения с момента посадки
Аэропоника — самая технологичная гидропонная система
Сложная в реализации, но самая эффективная из известных гидропонных систем.

Аэро — от греч. αέρος = воздух. В аэропонной установке корни растений подвешены над системой, которая в течение нескольких секунд распыляет питательный раствор в виде суспензии очень маленьких капель, как аэрозоль, создавая богатую воздушную смесь вокруг корней.
Скорость роста, обилие зеленой массы и объем урожая в таких установках поражает даже опытных гроверов. Эти результаты достигаются за счет равномерного насыщения корневой системы питательными веществами и одновременно кислородом. Только аэропоника позволяет растениям одновременно получать максимальное количество питания и кислорода.
Аэропоника — высокотехнологичная система, эффективность которой зависит от точности настроек форсунок, таймера, насоса, чистоты шлангов и состава гидропонного раствора, который должен быть достаточно жидким, чтобы свободно распыляться почти до состояния тумана. Поэтому аэропоника может не подходить для культур, которые требуют подготовки насыщенных минералами растворов. Форсунки, обогащающие воздух удобрениями, от таких составов быстро засоряются и выходят из строя. И это главный минус системы.
При этом в аэропонике растения развиваются в пять раз быстрее, чем в других системах.
В конце статьи подведем итог в виде рейтинга гидропонных систем от простых в установке, освоении и обслуживании к сложным
Этот же рейтинг отображает эффективность и количество урожая, которое можно получить в гидропонике. Максимальные показатели у аэропоники, минимальные — у фитильной системы.
ИсторияПравить
Аквапоника имеет древние корни, хотя существует несколько вариантов её возникновения:
Термин «аквапоника» появился не так давно, однако очевидные преимущества совместного выращивания растений и рыбы люди научились использовать с древних времен.
Бурное развитие аквакультуры и, особенно, гидропоники в XX веке привело и к научному осмыслению аквапоники.
Первые исследования аквапоники в Канаде представляли собой небольшую систему, добавленную в существующую аквакультуру на научно-исследовательской станции в Летбридже, Альберта. Они увидели рост установок аквапоники на протяжении 90-х годов, преимущественно в виде доходных сооружений, увеличивающих урожай дорогостоящих культур, таких как форель и салат. Установка базируется на основе глубоководной системы, разработанной в Университете Виргинских островов, и построена в теплице при Бруксе, Альберта, где доктор Ник Савидов и его коллеги исследовали аквапонику на фоне аграрных наук. Команда получила данные о быстром росте корней в системах аквапоники и на замыкании цикла отходов; обнаружили, что в силу определённых преимуществ в системе, по сравнению с традиционной аквакультурой, система может работать хорошо на низком уровне рН, который благоприятен для растений, но не для рыбы.
Основной проблемой в аквапонике является точное соблюдение хрупкого баланса разных, но взаимозависимых характеристик воды — жизненной среды для животных, растений и бактерий. Температура воды определяется, прежде всего, потребностью растений. Культивируемые в аквапонике растения требуют теплой воды, поэтому в аквапонике используются теплолюбивые животные. Затраты на поддержание необходимой температуры и освещения являются серьёзным ограничением развития аквапоники даже в умеренном климате (с теми же трудностями встречаются гидропоника и аквакультура).
Недостатки
– зависимость от постоянной циркуляции воды. Если вода перестанет течь, то корни могут засохнуть.
как в домашних условиях вырастить гидропонику
что такое гидропоника как метод выращивания овощей
выращивание клубники методом гидропоники лука огурцов
растений гидропоника в домашних условиях купить
в домашних условиях огурцы своими руками
гидропоника из подручных материалов из труб
своими руками для салата гидропоника дешево
оборудование метод питательного слоя
питательный слой почвы раствор для гидропоники
своими руками техника питательного слоя nft клубника салат томаты огурцов в домашних условиях
ФункционированиеПравить
Если выращенные растения или часть их скармливать рыбам, аквапоника даёт возможность сэкономить на покупке корма для животных.
Аквапоника позволяет существенно экономить водные ресурсы, oсобенно в системах с максимальной рециркуляцией воды. Естественным образом в аквапонике экономятся средства на покупку азотных и фосфоросодержащих удобрений. Детрит — твердые отходы жизнедеятельности рыб — служит прекрасным удобрением.
Аквапонные сооружения зависят в разной степени от энергии, созданной руками человека, технологических решений и экзогенного контроля для поддержания рециркуляции и температуры воды/окружающей среды. Однако если в проекте системы предусмотрено энергосбережение, использование альтернативных источников энергии и уменьшенное количество насосов, пропускающих поток воды вниз в максимально возможной степени, это может быть очень эффективным в плане экономии электропотребления. В то время как тщательное проектирование может свести к минимуму риски, аквапонная система может иметь несколько «точек отказа», где такие проблемы, как отказ электрооборудования или закупорка трубы, могут привести к абсолютной потере рыбных запасов.
В аквапонике циркуляция воды в необходимых объёмах осуществляется насосами. Умелый расчёт уровней, на которых находятся элементы системы, может значительно сократить энергозатраты.
Самые современные аквапонные установки оснащаются электронными автоматизированными системами контроля и оповещения, регулирования всех жизненно важных показателей.
Выделим 6 самых популярных типов гидропонных систем
Каждая система имеет свои уникальные особенности и преимущества, однако системы капельного полива получили наиболее широкое распространение благодаря простоте настройки, низким эксплуатационным расходам, низкой стоимости систем и стабильно высокому качеству урожая. Давно известно, что капельное орошение, обеспечивающее растениям регулярный и легкий доступ к питательным веществам и кислороду, является надежным способом максимизировать урожайность и качество урожая.
Капельная подача питательного раствора (Drip Systems)
Капельные системы являются одними из наиболее широко используемых гидропонных систем в мире. В отличие от фитильных систем пассивного характера (капиллярные системы Wick типа AutoPot UK), капельные системы являются активными, это означает, что в них используют насос для регулярной подачи питательных веществ и воды к корням растений. Та же идея используется и в почвенных садах для доставки воды растениям — обе итерации хорошо работают для обеспечения растений влагой и питательными веществами, необходимыми им для процветания.

Капельная система является гибкой, поскольку ее можно масштабировать в соответствии с потребностями и сложностью выращивания.
Как правило, в капельной системе используются отдельные горшки для растений, и капли попадают прямо в эти горшки. У каждого отдельного растения есть свой капельный эмиттер. Конечно, каждая корневая система уникальна, некоторые растения будут расти быстрее, чем другие, или им потребуется больше влаги, чем соседнему. Каждый капельный эмиттер имеет механизмы, которые позволяют контролировать поток воды.
Подача воды к растениям должна регулироваться. Несмотря на то, что это небольшие капли, они все же могут перегружать среду для выращивания и корневую систему. Чтобы этого не произошло, все капельные системы включают в себя систему таймера для регулирования потока питательного раствора. Обычно насос включается несколько раз в день, чтобы подавать воду к растениям. Это требует некоторого планирования и понимания. Сначала система может работать с минимальной помощью и контролем, в зависимости от мощности насоса, опытным путём выставляем время полива на таймере.
В зависимости от способа движения питательной жидкости, гидропонные системы делятся на:
Циркуляционные системы
Циркуляционные или рекуперационные системы означают, что избыточная вода, оставшаяся в среде, стекает обратно в резервуар.

pH питательных растворов должен быть на определенном уровне. Когда стекшая вода возвращается в резервуар, это влияет на уровень pH воды в резервуаре. Вам необходимо периодически проводить профилактические проверки pH питательного раствора, если вы решите использовать рекуперационные или циркуляционные системы.
Нециркуляционные системы
Системы без циркуляции или без восстановления работают так, что в таких системах любая избыточная вода стекает в виде отходов. Это может звучать так, как будто идет вразрез с идеей, которую мы упоминали выше (об экономичности использования данного метода для сохранения воды и удобрений), но если вы сравните объём воды, потраченной впустую при традиционных методах с объёмом воды со стоком нециркуляционной капельной системы, этот метод все еще остаётся экономичным, поскольку при правильно настроенной системе, масштабы отходов должны оставаться минимальными.

Такие системы довольно популярны для больших гидропонных систем. Например, в коммерческих отраслях есть сложные таймеры, чтобы поддерживать максимальный контроль над потоком воды, сводя ее к минимуму. Что также снижает необходимость беспокоиться об уровне pH в системе питательных веществ, поскольку эти системы требуют гораздо меньшего обслуживания по сравнению с циркуляционными системами.
Ни одна из этих систем не является плохим выбором. В зависимости от времени, которое вы можете посвятить, одно может работать лучше для вас, чем другое. Тем не менее, обе системы сохраняют воду и позволяют контролировать количество питательного раствора, подаваемого на корни.
Автоматизированные гидропонные среды для капельного выращивания.

Все гидропонные системы позволяют вам точно контролировать, чем вы кормите свои растения, но системы капельного орошения позволяют вам контролировать все остальное — от потока каждой капельницы до того, как часто вы подкармливаете каждое растение . Капельницы с компенсацией давления позволяют изменять количество воды, которое система выпускает к корням. Вы также можете добавить больше капельниц к растениям для более широкого охвата и больше шлангов к системе.
Независимо от того, являетесь вы новичком в гидропонике или опытным садоводом, система капельного орошения, не требующая особого ухода, может упростить процессы выращивания растений. Самое сложное — это настройка системы в первый раз; как только вы закончите собирать систему, всё практически запустится само. Все, что вам нужно сделать, это , когда наступит время питания ваших культур — еще меньше работы, если вы автоматизируете систему, чтобы она активировалась сама по себе.
Хотя установить таймер и забыть о саде достаточно просто, одним из наиболее привлекательных аспектов, который играет роль в ценности капельного орошения в гидропонной системе, является потенциал автоматизации. Автоматизация вашего сада важна, если вы проводите много времени вдали от него. Каждая культура имеет свои собственные предпочтения в отношении увлажнения и уровня питательных веществ, но вы можете легко дать каждому растению то, что оно предпочитает, с помощью точной системы капельного орошения.
Вам нужно будет позаботиться о pH в системе рециркуляции воды, проверить трубки на наличие повреждений и убедиться, что каждое растение получает достаточное количество питательных веществ, но в остальном капельное орошение выполняет большую часть работы за вас. Поскольку вам не нужно сосредотачиваться на поливе растений, вместо этого вы можете сосредоточиться на других элементах гидропонного сада.
Что же касается среды питания, то в классической гидропонной системе есть 3 основных варианта субстрата для выращивания:
Но, в автоматизированной системе капельного полива вы можете использовать любой субстрат для выращивания , который вам нравится,- от органической почвы до улучшенных почвенных смесей и кокоса.
Просто имейте в виду, что когда вы используете органический тип субстрата по сравнению с настоящими гидросредами, вы должны сливать отходы из-за накопления соли, которая может поставить под угрозу питательные растворы, при использовании рециркуляции.
Рекомендации для пользователей капельной гидропонной системы
1. Выращивайте один сорт или тип растений в системе: не запускайте разные сорта, иначе вам будет трудно контролировать поток питательных веществ.
2. Используйте качественный кокосовый субстрат и . Многим нравится , Alpha Coco GT.
3. воды/питательных веществ таким образом, чтобы в каждом цикле расходовался лишь необходимый объем раствора маленькими порциями – нет необходимости тратить питательные вещества впустую. Отрегулируйте, в зависимости от реакции растения.
5. Не возвращайте лишний, стекший раствор из поддона растений обратно в резервуар: сливайте в отходы!
6. (сетку) для поддержки ваших растений, так как вы не можете их закрепить — у нас есть размеры, подходящие для всех палаток и комнат для выращивания.
Нюансы посадки растений
Растения сажают на твердый пористый питательный субстрат, коим в гидропонной системе выступает различного размера зерён керамзит. Сначала проводилось выращивание салата, но он плохо всходил, сперва из-за чрезмерно плотной посадки, а затем, видимо, по причине высокой плотности укладки керамзита и неправильного подобранного режима и источника освещения. Поэтому первым, хорошо проросшей культурой явилось культура фасоли со стержневой корневой системой.
Схема и принцип работы системы
На рисунке ниже представлена общая схема установки. Элементы можно добавлять или убирать при необходимости. Ниже мы рассмотрим используемое оборудование и функционал, за который оно отвечает.
Система капельного полива
Капельный полив применяется и в домашних гроубоксах и в масштабных агрохозяйствах.

Ее принцип предельно прост и эффективен. Схема повторяет систему периодического затопления: есть резервуар с гидропонным раствором и контейнер с растениями. Насос по заданному в таймере расписанию направляет жидкость по небольшим шлангам, откуда она непрерывно капает под корни растений. Лишняя жидкость поступает обратно в резервуар. Растению подается точный объем раствора. Такая система требует от гровера определенных знаний для аккуратной настройки, чтобы растение получало достаточное количество питательных веществ.
Система капельного полива относится к автоматическим и считается одной из самых эффективных для выращивания широкого спектра культур, но нуждается в уходе: регулярной чистке для исключения засоров и развития болезнетворных бактерий и плесени.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 января 2020 года; проверки требуют 32 правки.
Гидропо́ника (от др.-греч. «вода» + др.-греч. , — работа) — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни. Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания растений — создавать режим питания для корневой системы, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах, концентрацию углекислого газа в воздухе, наиболее благоприятную для фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, интенсивность и продолжительность освещения. Создание оптимальных условий для роста и развития растений обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки. Выращивание растений этим способом менее трудоемко, чем в почвенной культуре, вода и питательные вещества расходуются экономнее. Подача питательного раствора легко автоматизируется. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками.
![]()
Примеры аквапонных системПравить
Карибский остров Барбадос выступил с инициативой начать создавать аквапонные системы дома, с доходов от продажи продукции для туристов в целях сокращения растущей зависимости от импорта продовольствия.
Фитильная гидропонная система
Это классический метод, применяемый в питомниках, где культивируют медленнорастущие декоративные комнатные растения.
Ее очевидный плюс — автономность до 2-3 недель при достаточном запасе воды или питательного раствора. Не требуется ни насос, ни электричество, так как жидкость сама в постоянном темпе поступает по фитилю к корням растения из резервуара. Это настолько простая и дешевая система, что при ее создании невозможно ошибиться. Не нужны ни оборудование, ни автоматика, только лишь:
Один конец фитиля опускают в резервуар, другой подводят к корням растения.
Классическая фитильная система выглядит так:

Но! В фитильной системе нельзя вырастить крупное растение или быстрорастущее, требующее обильного полива.
А вот в более сложной системе глубоководных культур, где сами корни растения погружаются в жидкость, напротив, можно вырастить культуру, для которой важно большое количество воды.
DWC — Deep Water Culture — система глубоководных культур
В этой гидропонной установке растения выращиваются в специальных горшках с отверстиями, через которые корни растения прорастают сквозь субстрат (обычно керамзит), и погружаются в питательный раствор, обогащенный кислородом с помощью аэратора. Корневая система развивается в светонепроницаемом резервуаре с раствором, а стебель и листва — на открытом воздухе под осветительной системой.
Это одна из самых эффективных и технически доступных систем, которую можно собрать в домашних условиях без сложного оборудования. С этой установкой справится начинающий гровер и может с первой попытки получить хороший урожай.
Фишка системы в обильной аэрации раствора, что благоприятно влияет на стремительное развитие растений, обилие зелени и сочность плодов.
Система глубоководных культур, DWC, идеально подходит для культивирования салата и других небольших культур, требующих постоянного полива. Единственная трудность, с которой может столкнуться гровер — это контроль кислотности, солености и других показателей питательного раствора и его уровня, а также регулярная чистка резервуара. При этом система позволяет создавать плавающие платформы с единовременным выращиванием десятков растений водном растворе:

Активные и пассивные гидропонные установки
По принципу действия гидропоника может быть активной и пассивной.
Активная — принудительно перемешивает и подает к корневой системе питательный гидропонный раствор специальным насосом, создавая рециркуляцию и аэрацию (насыщение кислородом).
Слабое место этой системы — наличие электричества. Без электричества не будет работать насос и другие агрегаты, обеспечивающие жизнедеятельность растений.
Пассивная — подает питательный раствор к растениям без насоса и электроэнергии, используя капиллярный эффект, благодаря которому жидкость течет в узком пространстве в любом направлении даже вопреки гравитации.
Это элементарная система, для неё нужна только очень узкая трубка или фитиль, по которому будет поступать питательный раствор к корневой системе.
Эта пассивная система так и называется — фитильная.
Гидропоника
К получению богатого урожая человечество стремилось испокон веков, ведь от количества выращенных даров природы зависела жизнь людей. В стремлении повысить урожайность аграрии и хозяйственники стремились создать оптимальные условия для их роста и плодоношения, а ученые изобретали специальные методики. Одной из последних стала гидропоника – метод, при котором выращиваются вне почвы.
Гидропоника – это способ разведения сельскохозяйственных культур в условиях отсутствия почвы, на среде, созданной искусственным путем. При этом всеми жизненно важными , без которых невозможны рост и развитие , обеспечивает специальный питательный раствор.
По утверждению историков, сам метод был изобретен еще в древние времена, о чем имеются косвенные сведения. Название способа происходит от древнегреческих слов « υδρα» — вода и «πόνος» — работа, что в дословном переводе означает «рабочий раствор».
Преимуществом гидропоники считается тот факт, что она позволяет получать высокий урожай даже в условиях малоплодородных почв и почв, не пригодных для сельскохозяйственных нужд. Так, при наличии определенного оборудования, необходимые можно вырастить даже в условиях пустыни. Все, что для этого необходимо – это:
– раствор, чей состав удовлетворяет потребность зеленых биоорганизмов в питательных элементах;
– возможность регулировать основные внешние параметры, от которых зависит жизнеспособность зеленых насаждений.
В число последних входят:
– свет – каждый тип растений нуждается в определенной интенсивности освещения и его продолжительности;
– влажность – нарушение оптимальных показателей данного параметра способно приводить к засухе корневища или развитию процессов гнили;
– температура – учитывается теплолюбивость культур, их устойчивость к перепадам погодных условий;
– процентное содержание углекислого газа в воздухе – для осуществления процессов фотосинтеза каждому растению необходим свой показатель.
Выполнение всех этих условий позволяет получить повышенный урожай (а при желании – несколько!) за менее короткий временной отрезок.
Что можно выращивать на гидропонике?
Большое значение в гидропонном методе уделяется насыщению корней растений кислородом – аэрации. Т.к. питательный раствор инертный, кислорода в нем практически нет, поэтому на первом этапе процесса выращивания важно правильно разместить емкости с семенами. Для этого оставляется воздушное пространство между самой жидкостью и основой, замена раствора проводится ежемесячно.
Лучше всего в таких условия растут:
– зелень – укроп, петрушка, базилик, кинза, шпинат, салаты, мата, шалфей и т.д.;
– комнатные ;
– овощи – томаты, огурцы, баклажаны, капуста брокколи и кольраби, болгарский перец, лук репчатый, редис;
– практически все виды бобовых;
– ягоды – клубника, земляника, черника, жимолость.
Хороший урожай этих даров природы возможен и в масштабах производства, и в условиях небольшого домашнего хозяйства.
Воздушный зазор составляет 3 см для растений с малой корневой системой и 6 см – с крупной, причем корень находится в воде все время. Именно поэтому не все культуры подходят для выращивания на гидропонике. Так, одни корневища слишком нежные, их строение исключает значительное разрастание, а это становится причиной более частой смены раствора как способа исключить загнивание. Как следствие – повышается себестоимость выращиваемой продукции. Так, не рекомендована гидропоника для:
– корнеплодов (, свекла, морковь) – обильное количество влаги станет причиной развития гнили и гибели корней;
– грибов, отличающихся быстрым ростом корневища;
– недолговечных биоорганизмов, у которых быстро отмирают или цветы – эти растения нуждаются в более частой чистке от сухоцвета, иначе раствор и сама гидропонная система будет сильно засоряться;
– растений, требующих устойчивой температуры – они не переносят перепадов температуры, свойственных гидропонике, и начинают гнить.
