Přístroje EPA-101, EPA-102 a EPA-103 jsou určeny k analýze půdních vlastností a jsou vybaveny citlivými elektronickými senzory schopnými určit půdní charakteristiky a chemické složení půdy.
Měřicí přístroje EPA-101, EPA-102 a EPA-103 nepotřebují ke svému provozu baterie ani jiné napájecí zdroje. Přesnost měření přístrojů je velmi vysoká. Odchylka odečtů přístrojů od drahých laboratorních testů není větší než 3 %.
Pamatujte, že tyto přístroje byly navrženy speciálně pro testování půdy a není zaručeno, že budou přesné v jakémkoli jiném prostředí.
Měřicí přístroje se velmi snadno používají. Pomocí přepínače na přístroji vyberte možnost, kterou chcete měřit, a ponořte přístroj do země do hloubky 10-15 cm (bez použití nadměrné síly). Počkejte 1–2 minuty a odečtěte údaje ze zařízení.
Pozornost. PŘED KAŽDÝM MĚŘENÍM KOVOVOU SONDU PŘÍSTROJE PEČLIVĚ VYČISTĚTE JEMNÝM SANDARDNÍM PAPÍREM.
Pro měření PH a úrodnosti půdy důkladně zalijte půdu v místě, kde budete zařízení ponořovat. Optimální je provést alespoň 3-4 měření na různých místech, aritmetickým průměrem bude přesná hodnota PH nebo úrodnosti vaší půdy, podle toho, co chcete měřit. Po každém měření očistěte sondy přístroje vlhkým hadříkem.
- MĚŘENÍ ÚROVNĚ VLHKOSTI PŮDY ZAŘÍZENÍMI EPA-101 a EPA-103<br />(přepínač zařízení EPA-103 do polohy MOIST).<br />
- MĚŘENÍ PH KYSELOSTÍ PŮDY SE ZAŘÍZENÍMI EPA-102 a EPA-103<br />(přesuňte přepínač přístroje do polohy PH).
- MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJEM EPA-103<br />(otočte spínač zařízení do polohy LIGHT)
- STANOVENÍ VLHKOSTI
- PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI SUBSTRÁTU VE SKLENÍCÍCH
- JAK SPRÁVNĚ VYPOČÍTAT HMOTNOST 0 %
- SNÍMAČE MĚŘENÍ VLHKOSTI PODKLADŮ
MĚŘENÍ ÚROVNĚ VLHKOSTI PŮDY ZAŘÍZENÍMI EPA-101 a EPA-103<br />(přepínač zařízení EPA-103 do polohy MOIST).<br />
Údaje se odečítají pomocí úchylkoměru v rozsahu od 1 do 10.
ČERVENÁ ZÓNA 1-3 (suchá půda): Optimální půdní vlhkost pro rostliny: Aloe, Kaktus, Euphorbia, Fík, Fíkovník, Geranium, Ibišek, Břečťan, Pižmo, Poinsettie, Sukulenty a další rostliny v suché zóně.
ZELENÁ ZÓNA 4-5 (mírně vlhká půda): Optimální půdní vlhkost pro rostliny: Bromélie, Agáve, Echeveria, Peperomia, Cryptanthus, Money tree (Crassula), Philodendro, Ficus, Hoya, trávníkové trávy, krajinné rostliny, keře, stromy, rajčata , brambory, zelené plodiny.
ZELENÁ ZÓNA 5-6 (vlhká půda): Optimální půdní vlhkost pro rostliny: Violet, Ardisia, Zimostráz, Filodendron, Kukuřice, Dieffenbachia, Kolanchoe, Coleus, Croton, Schefflera, Scipdanthus, Spathiphyllum, Fittonia, Euonymus, Hoya, Impatiens, Watermelon Meloun a většina zeleniny.
ZELENÁ ZÓNA 6-7 (velmi vlhká půda): Optimální vlhkost půdy pro rostliny: Lilie, Azalka, Aralia, Aglaonemas, Begonia, Gardenia, Caladium, Callas, Camellia, Coleus, Croton, Dracaena, Iris, Kapradiny, Calendula, Fuchsia, Jasmín , Kalanchoe, Orchideje, Káva, Oleandr, Barvínek, Maranta, Saxifraga, Verbena, Podocarp, Palmy, Areca, Bambus, Kentia, většina tropických rostlin a ty, které rostou v bažinaté půdě.
MODRÁ ZÓNA 8-10 (půda nasycená): Není nutná zálivka, půda je vlhká.
MĚŘENÍ PH KYSELOSTÍ PŮDY SE ZAŘÍZENÍMI EPA-102 a EPA-103<br />(přesuňte přepínač přístroje do polohy PH).
Odstraňte vrchní vrstvu zeminy do hloubky 5 cm, nakypřete zeminu do hloubky 15 cm a odstraňte organické nečistoty, které ovlivní výsledek měření, jako jsou listy, kořeny atd.
Půdu hojně zalévejte, dokud není nasycená vlhkostí. Je lepší používat dešťovou vodu.
Ponořte sondy zařízení do země do hloubky 10-15 cm, bez použití nadměrné síly. Údaje jsou přečteny za 1-2 minuty.
Po každém měření důkladně očistěte sondy přístroje vlhkým hadříkem.
Po odečtení hodnot z přístroje je porovnáme s optimálními hodnotami PH. Pokud se hodnoty liší od optimálních, upravíme kyselost půdy:
Aby se snížila kyselost půdy, je nutné do půdy přidat vápno, hašené vápno v množství: 150 g. vápno na 1 mXNUMX. jedna jednotka úrovně PH.
Aby se zvýšila kyselost půdy, je nutné přidat hnojiva obsahující kyseliny: superfosfát, síran amonný v množství 80 g. na 1 mXNUMX jedna jednotka hladiny PH, slepičí trus, nehnijící hnůj, humus.
Optimální hodnoty PH pro určité druhy rostlin:
Томаты, Помидор 5,5-7,5 Фиалки 5,0-7,5 Абелия 6,0-8,0 Вишня 6,0-7,5 Картофель 5,5-6,0 Аглаонемы 5,0-6,0 Нарцисс 6,0-6,5 Абрикос 6,0-7,0 Свекла 6,0-7,5 Амарилис 5,5-6,5 Акация 6,0-8,0 Малина 5,0-6,5 Кабачки 5,5-7,0 Антуриум 5,0-6,0 Шафран 6,0-8,0 Виноград 6,0-7,0 Тыква 5,5-7,5 Афеландра 5,0-6,0 Акантовые 6,0-7,0 Белая смородина 6,0-8,0 Дыня 5,5-6,5 Араукария 5,0-6,0 Адонис 6,0-8,0 Чёрная смородина 6,0-8,0 Арбуз 5,5-6,5 Аспидистра 4,0-5,5 Айлант 6,0-7,5 Красная смородина 5,5-7,0 Лук 6,0-7,0 Азалия 4,5-6,0 Шток-роза, Мальва 6,0-7,5 Нектарин 6,0-7,5 Чеснок 5,5-7,5 Африканская фиалка 6,0-7,0 Альтея 6,0-7,5 Груша 6,0-7,5 Морковь 5,5-7,0 Бегония 5,5-7,0 Бурачок 6,0-7,5 Персик 6,0-7,5 Капуста 6,0-7,5 Бромелиевые 5,0-7,5 Амарант 6,0-6,5 Клубника 5,0-7,5 Цветная капуста 5,5-7,5 Кактусы 4,5-6,0 Анютины глазки 5,5-7,0 Арбуз 5,5-6,5 Горох 6,0-7,5 Кофейное дерево 5,0-6,0 Анемон 6,0-7,5 Клюква 5,5-6,5 Укроп 5,0-6,0 Каладиум 6,0-7,5 Арбутус 4,0-6,0 Ежевика 5,0-6,0 Огурец 5,5-7,5 Кальцеолярия 6,0-7,0 Армерия 6,0-7,5 Айва 6,0-7,5 Перец 5,5-7,0 Каллы 6,0-7,0 Арника 5,0-6,5 Лимон 6,0-7,0 Редис 6,0-7,0 Камелия 4,5-5,5 Астра 5,5-7,5 Грейпфрут 6,0-7,5 Хрен 6,0-7,0 Колокольчики 5,5-6,5 Обриета 6,0-7,5 Хмель 6,0-7,5 Подсолнечник 6,0-7,5 Цикламен 6,0-7,0 Авена 6,0-7,5 Ревень 5,5-7,0 Салат 6,0-7,0 Цинерария 5,5-7,0 Азалия 4,5-6,0 Нефелиум, Личи 6,0-7,0 Сельдерей 6,0-7,0 Кливия 5,5-6,5 Падуб 5,0-6,5 Авокадо 6,0-7,5 Артишок 6,5-7,5 Колеус 6,0-7,0 Календула 5,5-7,0 Шелковица 6,0-7,5 Розмарин 5,0-6,0 Кротон 5,0-6,0 Подснежник 6,0-8,0 Ананас 5,0-6,0 Салат-латук 6,0-7,0 Драцена 5,0-6,0 Пушница 6,0-8,0 Банан 5,0-7,0 Лук порей 6,0-8,0 Эвкалипт 6,0-8,0 Селосия 6,0-7,0 Манго 5,0-6,0 Арахис 5,0-6,5 Бересклет 5,5-7,0 Хризантемы 6,0-7,0 Оливки 5,5-6,5 Фрезия 6,0-7,5 Наперстянка 6,0-7,5 Брокколи 6,0-7,0 Гардения 5,0-6,0 Гвоздика 6,0-7,5 Брюссельская капуста 6,0-7,5 Герань 6,0-8,0 Вересковые 4,5-6,0 Калабрис 6,5-7,5 Дрок 6,5-7,5 Фуксия 5,5-6,5 Лук шалот 5,5-7,0 Глоксиния 5,5-6,5 Гладиолус 6,0-7,0 Пастернак 5,5-7,5 Гревиллия 5,5-6,5 Гипсофила 6,0-7,5 Цикорий 5,0-6,5 Плющ 6,0-7,5 Морозник 6,0-7,5 Грибы 6,5-7,5 Гибискус 6,0-8,0 Плющ 6,0-7,5 Спаржа 6,0-8,0 Хоя 5,0-6,5 Гортензия синяя 4,0-5,0 Шпинат 6,0-7,5 Импатиенс, Бальзамин 5,5-6,5 Гортензия белая 6,5-8,0 Фасоль, бобы 6,0-7,5 Джакаранды 6,0-7,5 Гортензия розовая 6,0-7,0 Имбирь 6,0-8,0 Жасмин 5,5-7,0 Зверобой 5,5-7,0 Мята 5,5-7,5 Каланхое 6,0-7,5 Ирис 5,0-6,5 Чечевица 5,5-7,0 Клещевина 5,5-6,5 Гиацинт 6,5-7,5 Базилик 5,5-6,5 Мимоза 5,0-7,0 Лаванда 6,5-7,5 Душица 6,0-8,0 Мирт 6,0-8,0 Лобелия 6,0-7,5 Кукуруза 5,5-7,5 Кислица 6,0-8,0 Лавровые 5,0-6,0 Горчица 6,0-7,5 Филодендрон 5,0-6,0 Жимолость 6,0-7,5 Репа 5,5-7,0 Камнеломка 6,0-8,0 Магнолия 5,0-6,0 Просо 6,0-6,5 Маргаритка 6,0-7,5 Паприка 7,0-8,5 Мох 6,0-8,0 Фисташка 5,0-6,0 Незабудка 6,0-7,0 Китайская капуста 6,0-7,5 Нарцисс 6,0-7,5 Рис 5,0-6,5 Лилия 5,5-6,5 Петрушка 5,0-7,0 Мак 6,0-7,5 Соя 5,5-6,5 Петуния 6,0-7,5 Сорго 5,5-7,5 Портулак 5,5-7,5 Тимьян 5,5-7,0 Примула 6,0-7,5 Шалфей 6,0-7,5 Тамариска 6,5-8,0 Табак 5,5-7,5 Триллиума 5,0-6,5 Тюльпан 6,0-7,0 Дикий виноград 5,0-7,5 Можжевельник 5,0-6,5 Подсолнечник 6,0-7,5
MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJEM EPA-103<br />(otočte spínač zařízení do polohy LIGHT)
Zasuňte sondu přístroje do země v blízkosti rostliny nebo v místě zamýšlené výsadby. Nasměrujte přední stranu přístroje směrem ke světlu a při měření jej neblokujte rukama.

„Zavlažování je důležitou součástí managementu plodin. Pokud není možné ovlivnit klima ve skleníku, například v horku, stává se zavlažování jediným nástrojem řízení. Pro správné sestavení zavlažovací strategie potřebujete údaje o vlhkosti substrátu. V tomto článku si povíme o konceptu vlhkosti, o tom, jak se tento parametr měří a jak správně používat měřicí přístroje k získání spolehlivých údajů o vlhkosti.“
STANOVENÍ VLHKOSTI
Nejprve si vyjasněme, co je to vlhkost substrátu. Je to obsah vody vyjádřený v procentech. Přemýšleli jste někdy, z čeho se toto procento odečítá, co je to celek? Pokud se celek bere jako hmotnost mokrého tělesa, pak se takové procento nazývá hmotnost, a pokud objem, pak objem. Hmotnostní procento se používá v potravinářském průmyslu ke stanovení obsahu vlhkosti v pevných produktech, jako je cukr a sušené ovoce, v geologii – ke stanovení obsahu vlhkosti v rudách. To znamená, že hmotnostní vlhkost se používá pro práci s poměrně suchými předměty. Objemové procento se používá v zemědělství a půdovědě. Když agronomové mluví o vlhkosti substrátu, myslí tím objemovou vlhkost. Lze ji vypočítat vydělením objemu vody v substrátu objemem celého substrátu nebo podle vzorce:

Kde WC je objemová vlhkost, VВ je objem vody, V je objem substrátu.
Protože hustota vody je 1 kg/l, lze místo objemu (l) použít hmotnost vody (kg). Tato metoda vyjádření vlhkosti je univerzální a lze ji použít jak při pěstování v otevřené půdě na půdě, tak i ve skleníku s nízkoobjemovou technologií. Nejvhodnější je vypočítat objem substrátů vyrobených z kamenné vlny: díky obdélníkovému tvaru se objem získá vynásobením tří stran rohože.
Při použití nízkoobjemové technologie a rovnoměrného rozložení kořenů nabývá objemová vlhkost fyziologický význam. Například při 10% poklesu vlhkosti v noci byl po poslední zálivce do vody ponořen přesně stejný počet kořenů a ráno jsou naopak obklopeny vzduchem, tvoří se v nich fytohormony. Ty přenášejí rostlině signál o vývoji kořenového systému.

Grosens je zařízení, které funguje na principu dielektrického měření.
PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI SUBSTRÁTU VE SKLENÍCÍCH
Váhy jsou pravděpodobně nejjednodušším a nejběžnějším nástrojem pro měření vlhkosti. Váhy jsou poměrně spolehlivé, jednoduché a přesné, ale mají jednu společnou nevýhodu – nemožnost posoudit vlhkost v podložkách mimo vážící plošinu nebo vyměnit podložku na váze, například pokud je na podložce poškozena rostlina nebo se vyvine nemoc. Přesto se váhy hojně používají a je důležité je správně nastavit na začátku každé rotace. Za tímto účelem se na začátku rotace uvede hmotnost nádoby, která se bere jako 0 %, a hmotnost 100 % – objem celého substrátu.
Jednou z nejčastějších otázek agronomů a agrochemiků je, zda je nutné zohledňovat vlhkost kostek? Ne, v nádobě se berou v úvahu mokré kostky. Kostka instalovaná na podložce se již nedokáže plně nasytit, protože kapiláry v podložce odebírají část vlhkosti z kostky. Zároveň je kostka první, která se při denní zálivce nasytí na již sníženou maximální vlhkostní kapacitu. V důsledku toho se vlhkost kostky během rotace mění jen málo a kolísá v rozmezí ±5 % od průměru. Tyto změny se obvykle zanedbávají.
JAK SPRÁVNĚ VYPOČÍTAT HMOTNOST 0 %
- Na váhu položte suchou podložku ve fólii a zaznamenejte hmotnost (Mdry).
- Nasyťte rohože a odřízněte drenáž. Nechte drenáž 2 hodiny odtékat. Podrobný návod, jak rohože nasáknout, a video o tom, jak odříznout drenáž, naleznete na webových stránkách Grodan.ru.
- Zaznamenejte hmotnost nasycených rohoží (mm).
- Umístěte kostky se sazenicemi na podložku a zalijte roubováním. Počkejte 30 minut, dokud se drenáž zcela neodsaje.
- Zapište hmotnost rohoží s kostkami (Mm,k).
- Od hmotnosti rohoží odečtěte hmotnost rohoží s kostkami: Mk = Mm,k – Mm.
- Přičtěte získanou hodnotu Mk k hmotnosti táry a zadejte získanou hodnotu do sloupce 0 % v nastavení váhy:
М0% = Mk + Mdry,
celý výraz:
М0% = Mm,k – Mm + Mdry. - Objem substrátu na váze (V) vezměte jako 100 %. Pro standardní rohože 1000*150*100 mm bude tedy objem jedné rohože 15 l. Pokud vážící plošina pojme více než jednu rohož, vynásobte objem jedné rohože jejich počtem na plošině. Výslednou hodnotu přičtěte k hmotnosti, kterou jsme uvedli v 0 %, a zapište ji do sloupce 100 %:
М100% = M0% + V
Zátěžová plošina pojme 2 podložky.
Celková hmotnost suchých rohoží Msuh činila 2,4 kg. Po vypití a proříznutí drenáže váha ukázala hmotnost nasycených rohoží Mм 31 kg. Po instalaci 5 kostek se sazenicemi na obě rohože, zalití roubováním a vypuštění drenáže je hmotnost rohoží s kostkami Mm,k se stala 35 kg. Hmotnost kostek tedy Mk se rovná 35-31 = 4 kg, což znamená hmotnost táry М0% = 4 + 2,4 = 6,4 kg. Rohože o rozměrech 1000*150*100 mají objem 15 l, což znamená М100% = 6,4 + 15*2 = 36,4 kg.
Do sloupce 0 % zadáme 6,4 kg. Do sloupce 100 % zadáme 36,4 kg.
Taková kalibrace umožní získat srovnatelná a spolehlivá data o vlhkosti substrátu.
SNÍMAČE MĚŘENÍ VLHKOSTI PODKLADŮ
Většina moderních senzorů vlhkosti pracuje na principu dielektrického měření. Toto děsivé slovo znamená měření dielektrické konstanty. Jedná se o bezrozměrnou hodnotu, která je 1 pro vzduch, 81 pro vodu a 2-10 pro substrát. Tuto hodnotu může výrobce měřit pro každý typ substrátu s vysokou přesností v laboratorních podmínkách. V závislosti na vlhkosti se dielektrická konstanta mění, takže si můžete vykreslit graf závislosti dielektrické konstanty na vlhkosti pro každý typ a pro každou výšku rohože. Vykreslený graf slouží jako kalibrace a načte se do paměti zařízení a ve skleníkovém komplexu zbývá pouze vybrat typ substrátu pro měření. Proto je důležité před zahájením měření dvakrát zkontrolovat, zda byl vybrán správný typ substrátu.
Společnost Grodan vyvinula zařízení, které funguje na principu dielektrického měření – Grosens. Protože víme vše o kamenné vlně a vlhkosti, byli jsme schopni dosáhnout maximální přesnosti měření. Výhody Grosensu při použití ve sklenících jsou rozsáhlé:
- Senzory jsou mobilní a lze je přesouvat z podložky na podložku, a to jak pro výměnu podložky v případě poškození nebo choroby rostlin, tak pro měření hmotnosti více podložek ve skleníku.
- Snímač vlhkosti lze kombinovat s měřičem vodivosti a souběžně s měřením vlhkosti lze provádět měření elektrické vodivosti substrátu.
- Senzory používané v kamenné vlně jsou jednou kalibrovány v laboratoři výrobce pro různé typy rohoží, po které již nevyžadují další kalibraci.
Nevýhodou této metody oproti váhové metodě je, že vlhkost se určuje striktně v určitém místě kolem elektrod, a nikoli v celé podložce. Z tohoto důvodu je důležité umístění senzoru v substrátu, zejména ve výšce.
Senzory Grosens mají montážní desky, které umožňují zvolit typ rohože – 7,5 a 10 cm a neumožňují instalaci senzoru v nesprávné výšce (obr. 1a, 1b). Pokud jsou kostky umístěny příliš těsně a původní deska se mezi ně nevejde, měli byste vyrobit montážní desku s užším výstupkem.
Zkuste umístit senzory o jednu krychli dál od drenážního otvoru, anténou směrem k drenážnímu otvoru (obr. 2). To vám umožní získat co nejpřesnější údaje o vlhkosti a elektrické vodivosti substrátu. Více o přesnosti měření se dozvíte na semináři „Přesné pěstování“ na webových stránkách Grodan.ru v sekci „Školení“.





