Расчёт концентрации удобрений в растворе по инструкциям на упаковке

  • Автор темы Автор темы hps600w
  • Дата начала Дата начала

hps600w

Strain hunters club
Гровер
Подтвержденный
Сообщения
460
Реакции
744
image.php


Картинка выше является примером лейбла с инструкциями к применению (так называемый «гарантийный анализ»), соответствующая стандартам «специальное удобрение» кодекса Калифорнии. Я выбрал в качестве примера именно стандарт Калифорнии, поскольку ему следуют многие крупные производители удобрений, экспортирующие свой продукт в разные страны мира. Поскольку стандарты Калифорнии считаются одними из самых безопасных и точных, они обычно превосходят регулировки многих регионов. Поэтому инструкции удобрений многих юрисдикций имеют сходство с приведённым лейблом.


Во-первых, анализ состава препарата позволяет нам определить концентрацию важных минеральных элементов, вроде Азота, Фосфора и Калия (NPK) в соотношении массы вещества на общий объём упаковки с удобрением (измеряется в процентном соотношении). Для примера, состав стандартного удобрения для системы гидропоники, покрывающий все стадии жизни растения, будет выглядеть примерно так:


Гарантийный анализ


  • Общая концентрация азота (N): 2.0% ( нитрат амиака 0.09%; нитрат азота 1.91%)

  • Концентрация фосфатов (P205): 2.0%

  • Растворимые соединения калия (К20): 3.0%

  • Кальций (Сa): 2.5%

  • Магний (Mg): 0.5% (0.5% растворимые соединения магния)

  • Сера (S): 1.14% (1.14% комбинированная сера)

  • Марганец (Mn): 0.05% (0.05% растворимые соединения марганца)

  • Молибден (Mo): 0.0005%

Эта информация позволяет нам точно рассчитать необходимую дозировку удобрения, для поддержания оптимальной концентрации минеральных веществ (ppm) в баке системы гидропоники.


Стоит заметить, что с помощью лейбла можно сделать только приблизительно точные расчёты, поскольку они не всегда точно могут передать состав конкретного раствора в упаковке. Подобные неточности объясняются ошибками оборудования при разливе удобрений на заводе. Тем не менее, за соответствием содержимого продукта с веществами, указанными на упаковке отдельно следят регуляторы, контролирующие качество. Благодаря этому, удобрения, продающиеся на открытом рынке, обычно имеют допустимую погрешность в указанных ингредиентах. Например, в США, подобная погрешность составляет всего 0.04% концентрации вещества. Если производители не выходят за указанные рамки, то они могут спокойно продавать свой продукт. То есть, если на лейбле указана 1% концентрация вещества, но в упаковке содержится только 0.6%, то продукт всё ещё находится в границах американской погрешности.


В случае правил штата Колорадо об описании состава удобрений, погрешность в концентрации определяется от указанного на упаковке гарантированного процента. Для примера, если показатель гарантии концентрации составляет 4%, то для раствора будет допустима 0.49% погрешность для азота, 0.67% для фосфора и 0.41% для калия. Если гарантированная концентрация выше, то и допустимая погрешность становится больше. Если этот показатель составляет 32%, то ошибка в концентрации будет равна 0.88% для азота, 0.76% для фосфора и 1.44% для калия. Соответственно, если вещества содержатся в растворе в очень малом количестве, выше указанных минимумов для 4% показателя, то производители могут не указывать их соотношение с другими соединениями на упаковке. Также часто не указывается концентрация серы и кальция, поскольку для них минимальный стандарт концентрации имеет показатель меньше 1 и 0.5% соответственно. Для удобрений с микронутриентами, применяется другой метод расчёта порции, поскольку лейблы подобных химикатов обычно указывают только содержащиеся в них отдельные ионы веществ. Так или иначе, определение точной концентрации в удобрении для гидропонных систем является довольно трудным занятием.


Для соответствия стандартам министерства сельского хозяйства Калифорнии (CDFA), удобрение должно просто получить лейбл, подтверждающий наличие в нём минимально необходимой концентрации минеральных веществ. Согласно параграфу 2307 кодекса Калифорнии, «препараты жидкого типа, применимые в системах гидропоники» являются исключением из стандартов параграфа 2303, посему гарантии о концентрации веществ в растворе в отношении них неприменимы.


Таким образом, получается, что все продукты для культивации на гидропонных системах имеют неточно обозначенный состав содержимого, где многие вещества, вроде микронутриентов, могут вообще не обозначаться. Отчасти, мутить воду с составом удобрений позволяют политики, поддерживающие установленные правила в отношении регулирования стандартов качества.


Соответственно, если указанные на лейбле цифры могут не соответствовать реальному содержимому упаковки, то с помощью этих данных мы не сможем точно вычислить необходимую концентрацию удобрений для своих растений. С другой стороны, продукты от уважаемых производителей, дорожащих своими клиентами и репутацией, не должны выходить за пределы рамок погрешности, установленной принятым стандартом.


Лабораторный анализ (в США стоящего 40 долларов за изучение одного раствора) точно установит концентрацию макро и микронутриентов препарата. Это излишняя и дорогая мера расчёта состава раствора. Несмотря на их частичную неточность, указаний на лейбле будет вполне достаточно для выявления концентрации каждого ключевого минерала и определения оптимальной порции продукта, с расчётом миллилитр удобрения на литр воды в баке.


Проще говоря, определение концентрации веществ в упаковке удобрения является довольно неточной наукой, но в отличии от некоторых других важных показателей, влияющих на развитие растений, вроде электропроводности среды (ЕС), её гораздо проще рассчитать.


Определение количества питательных веществ по данным «гарантийного анализа»​


Производители формул удобрений определяют концентрацию содержащихся в растворе веществ в процентах, либо в соотношении вес вещества к объёму упаковки с раствором, либо в указании их массы в отношении массы всего препарата. В основном, на упаковках указывается соотношение масса/объём (%Weight / Volume ), поэтому дальше в тексте будет использоваться этот метод учёта.


Благодаря различию между правилами в отношении к удобрениям, существующим в разных странах и регионах мира, соотношение NPK довольно часто указывается производителями очень размыто. В разных странах, или в отдельных провинциях одного государства, стандарты концентрации и меры её определения могут значительно различаться, влияя на местный состав определённого продукта. Возвращаясь к примеру лейбла из Калифорнии, стоит заметить, что в нём указаны не только азот, но и фосфорные кислоты (P2O5) и растворимые соединения калия (К2O). Подобная информация всегда пригодится для интерпретации гарантийного анализа.


Важно заметить, что показатели концентрации фосфора и калия, указанные в анализе, могут не отражать точную долю этих веществ в растворе. В случае с примером из Калифорнии, часть веществ содержится в препарате в виде примесей. Важно отличать показатели чистых соединений минералов, и вещества с примесями.


В данном случае, следует помнить, что P2O5 только на 43% состоит из фосфора, в то время как К2O только на 83% является калием.


В таком случае, получается, что препарат, на котором указан показатель NPK 20–20–20, на самом деле содержит основные минералы в концентрации 20- 8.6- 16.6.


В других странах, например, в Австралии, на упаковках указывается только концентрация чистых минеральных соединений, уже указывая предположительный состав продукта.


В странах Европы, может возникнуть запутанная ситуация, поскольку вещества в составе могут учитываться как в качестве чистых соединений, либо только в составе примесей, или вообще указывать оба показателя. Таким образом, другие минералы, вроде кальция, марганца, натрия и серы могут указываться как соединения оксидов (Ca O , Mg O , Na 2 O , SO3), чистой концентрации вещества, либо в качестве обоих показателей. Увы, единого стандарта перечисления веществ не существует.


В случае того, если на продукте указано, что он содержит 20% концентрацию P2O5 и аналогичное количество K2O, то для расчёта точной концентрации чистых минералов, нам необходимо умножить показатель калия на 0.83, а показатель фосфора на 0.43.


Итак, указанный NPK равен соотношению 20–20–20.


N =20 (чистый элемент)


P в форме P2O5 = 20 Х 0.43 = 8.6


К в форме K2O = 20 Х 0.83 = 16.6


Итого: реальный NPK раствора равен 20–8.6–16.6


Для конвертации других минеральных веществ используйте следующие вычисления:


Ca O в Ca: умножить показатель на 0.714


Mg O в Mg: умножить показатель на 0.6031


SO3 в S: умножить показатель на 0.4


Учимся понимать значение показателей процентной концентрации веществ в отношении масса к объёму (%W / V )​


С точки зрения химии, концентрация раствора (т.е концентрат питательных веществ для растений) является показателем измеряющим количество веществ, растворённых в смеси удобрения. Обычно, говоря о растворяемых веществах, на ум приходит процесс добавления минерала в твёрдом состоянии к жидкости (например, добавление ложки соли в стакан воды), хотя на самом деле, эта категория представлена веществами в разных агрегатных состояниях. Растворителем является вещество, присутствующее в смеси в большем количестве. Соответственно, вещества с меньшей концентрацией будут считаться растворимыми соединениями. Например, при добавлении небольшого количества этанола в контейнер с водой, получается, что этанол является растворимым соединением, в то время как вода будет исполнять роль растворителя. Если мы наоборот, добавим воду в контейнер с этанолом, то вещества поменяются ролями.


Правило 1: В химии, раствором является такая смесь, где две или более разнородных субстанций смешиваются до полной однородности по всему объёму контейнера. Соответственно, получившаяся микстура является продуктом растворения разных соединений в главном веществе раствора (вновь пример с водой: вода исполняет роль растворителя для минеральных солей).


Правило 2: В химии, показатель концентрации (% W / V ) обозначает количество вещества в растворе с другой субстанцией. Это правило действует в отношении веществ в любом агрегатном состоянии (смешиваться могут не только жидкости, но и газа с твёрдыми веществами). В частности, показатель применяется для выявления точного количества активных соединений в составе раствора (т.е показатель определяет массу растворённого минерала в сравнении с общим объёмом раствора).


В основном, концентрация веществ в растворе рассчитывается в процентном соотношении массы растворённого соединения на общий объём удобрения (% W / V ) либо в отношении к массе всей смеси (% W / W ). Также концентрация может определяться в иных мерах измерения, вроде молей по системе SI, но в основном, гроверы пользуются стандартом W / V .


Определение массы веществ в растворе по показателю W / V


Для упрощения конвертации показателя %W / V минерального соединения, указанного в гарантийном анализе, следует осознать, что масса 1 миллилитра чистой воды, не содержащей примесей, будет составлять 1 грамм. Соответственно, 1000 миллилитров чистой воды имеет массу в 1000 грамм.


Показатель W / V обозначает общий вес химических элементов в законченном растворе, в отношении к полному объёму контейнера со смесью. Таким образом, концентрация вещества указанная на упаковке, как 10% W / V , будет означать, что 10% этого минерала будет присутствовать в 1000 миллилитров раствора (т.е смесь воды и элемента на указанный объём).


В одном литре удобрения, содержащего азот в концентрации 10%, будет находится около 100 граммов минерала.


Для определения массы вещества, можно пользоваться следующей формулой:


1000 (миллилитры, объём раствора) Х 10 (процент, указанный показатель концентрации вещества в W / V )= 100 (грамм, масса азота в растворе).
При расчёте не забывайте, что концентрация учитывается в процентах.


Другие примеры расчёта массы веществ в растворе по показателю W / V :



  • 1.0%= 10 грамм/литр

  • 2.5%= 25 грамм/литр

  • 5.0%= 50 грамм/литр

Определение концентрации (ppm) питательных веществ в рабочем растворе, с помощью данных гарантийного анализа и уровня потребления веществ (миллилитр/литр)​


Этот раздел касается довольно продвинутой химии, которую будет трудно понять новичкам, тем не менее, продвинутые гроверы могут научиться расчёту концентрации минеральных веществ для оптимизации производства растений. Так или иначе, это довольно трудный расчёт, в котором любому культиватору, от новичка до ветерана, может помочь специальный ppm калькулятор, который можно найти по этой либо в интернете. Для использования программы просто введите в него соотношение количества минерала на литр смеси (миллилитр/литр) после чего введите в неё показатель W / V по данным гарантийного анализа и нажмите на кнопку расчёта. Так программа может сообщить вам оптимальную концентрацию каждого минерального элемента в рабочем растворе, применяемом в системе гидропоники. Некоторые программы могут автоматически конвертировать показатель ppm в миллилитры, позволяя сразу определить объём питательных веществ на литр удобрения. Другие, более продвинутые программы, также могут определять чистый процент минеральных соединений в смесях (к примеру, переводит К2О и P2O5 в чистый калий и фосфор) и конвертировать показатель концентрации веществ из ppm в W / V и наоборот. В любом случае, для понимания химии, понадобится заняться арифметикой.


Конвертация %W / V в ppm и обратная операция​


Для расчёта ppm из показателя W / V , указанное в гарантийном анализе значение концентрации нужно умножить на 10,000 (миллионная доля раствора). Соответственно: 3(%W / V ) X 10,000= 30,000 ppm.


Для определения W / V с помощью известного показателя ppm, имеющиеся значение делится на 10,000, то есть: 30,000 (ppm) / 10,000= 3 (%W / V ).


Дозирование питательных веществ в рабочем растворе с помощью данных гарантийного анализа​


Для дозирования отдельных питательных соединений в рабочем растворе (т.е той смеси удобрений, которая добавляется в бак системы гидропоники для подкормки растений) нам пригодится показатель W / V , взятый с лейбла упаковки удобрения, который нужно конвертировать в ppm. После этого, полученный показатель ppm следует умножить на уровень потребления веществ (т.е соотношение объёма минералов к общему объёму контейнера, измеряемое в миллилитрах/литр) и разделить всё на 1000. Например, если в гарантийном анализе указано, что азот содержится в препарате в концентрации 2.5%, то при его использовании в количестве 4 миллилитра на литр раствора, значение ppm составит 100 миллионных долей азота в рабочем растворе.


Подробный расчёт:


Шаг 1: N (Азот)= 2.5 (%W / V ) Х 10,000= 25,000 (ppm вещества для готового раствора)


Шаг 2: при его использовании в концентрации 4 миллилитра на литр раствора, в одном литре удобрения будет содержать 100 ppm азота. То есть: 25,000 (ppm азота для всего раствора) х 4 (миллилитра вещества на литр раствора) / 1,000 (миллилитров) = 100 (ppm в литре рабочего раствора)


Не забывайте, что перед тем как рассчитывать ppm для минералов с примесями (вновь K2O и P2O5) следует установить чистую долю необходимого вещества в соединении, только после этого следует заниматься вычислением концентрации.


Таким образом, если нам необходимо вычислить концентрацию фосфора в рабочем растворе, но на упаковке со смесью, он указан в составе фосфорной кислоты (P2O5) в количестве 2% W / V , то для начала, нужно будет выявить чистую долю минерала в соединении: 2 (W / V ) Х 0.43 = 0.86 (% фосфора в соединении).


Таким образом, общий ppm чистого фосфора в упаковке с удобрением будет равен 0.86 Х 10.000 =8.600


При потреблении/концентрации в 4 миллилитра минерала на литр смеси получается следующее вычисление: 4 Х 8.600 / 1000 = 34.4 (ppm в рабочем растворе)


Проще говоря:


Шаг 1: 2 (%W / V ) Х 0.43 = 0.86 (чистый фосфор в соединении P2O5)


Шаг 2: 0.86 (%W / V ) X 10/000 = 8.600 (ppm фосфора в готовой смеси)


Шаг 3: 4 (миллилитр/литр) Х 8.600 / 1000 = 34.4 (ppm концентрация фосфора в рабочем растворе)


Сравнение двух формул удобрений для стадии цветения: Flairform Green Dream Bloom и Botanicare CNS17 2–2-3 Bloom​


Теперь настал черёд проверить накопленные знания на практике, выбрав из двух препаратов тот, чья формула содержит оптимальное ppm для культивации растений. Начнём мы с сравнения растворов для растений на стадии цветения, у которых мы сопоставим ингредиенты препарата и их концентрацию, выбрав из них формулу, наиболее подходящую по ppm растению томата на поздней стадии цветения.


Оба препарата являются жидкими удобрения с полным спектром минералов, предназначенные специально для культивации растений на системе гидропоники и обладают лейблом с гарантийным анализом состава препарата. Например, в состав CNS17 2–2-3 Bloom, согласно анализу, входят следующие компоненты в соответственной концентрации:


  • Чистый азот (N): 2.0% (0.09% нитрат амиака; 1.91% нитрат азота)

  • Фосфатные соединения (P2O5): 2.0%

  • Растворимые калийные соединения (K2O): 3.0%

  • Кальций (Ca): 2.5%

  • Магний (Mg): 0.5% (0.5% соединений магния, растворимых в воде)

  • Сера (S): 1.14% (1.14% комбинированные соединения серы)

  • Марганец (Mn): 0.05% (0.05% соединений марганца, растворимых в воде)

  • Молибден (Mo): 0.0005%

Гарантийный анализ для препарата Flairform Green Dream Bloom содержит следующие вещества:


  • Азот (N): 2%

  • Нитрат аммиака 0.1%

  • Нитрат азота 1.9%

  • Фосфатные соединения (P2O5): 2%

  • Растворимые соединения калия (K2O): 6%

  • Кальций (Ca): 1.4%

  • Магний (Mg): 0.6%

  • Соединения магния, растворимые в воде: 0.6%

  • Сера (S): 1.2%

Flairform Green Dream имеет показатель NPK равный 2 – 2 – 6, в то время как у Botanicare он составляет 2 – 2 – 3.


Следует учитывать, что согласно американским стандартам, фосфор указывается в качестве фосфорных соединений, а калий в виде калийных солей. Таким образом, точный показатель NPK для Green Dream составит 2 – 0.86 – 4.98, а для Botanicare он будет 2 – 0.86 – 2.49.


Теперь мы сравним общий состав и концентрацию веществ между обоими препаратами:


Показатель питательных веществ (%W / V )Botanicare CNS17 2–2-3 BloomFlairform Green Dream Bloom
Азот2.0%2%
Нитрат аммиака0.09%0.1%
Нитрат азота1.91%1.9%
Чистый фосфор0.86%0.86%
Чистый калий2.49%4.98%
Кальций2.5%1.4%
Магний0.5%0.6%
Сера1.14%1.2%
Общее количество питательных веществ (%W / V )9.49%11.04%

Теперь рассчитаем ppm раствора, при условии, что оба продукта присутствуют в рабочей смеси в объёме 5.5 миллилитров на 1 литр жидкости. Помимо этого мы сравним ppm обоих веществ в отношении к оптимальному показателю концентрации питательных веществ для растения томата, находящегося на стадии цветения.


МинералCNS17 рабочем расстворе (5.5 миллилиторов/литр)Flairform в рабочем растворе (5.5 миллилитров/литр)Оптимальный ppm для томата на стадии цветения
Общее количество азота110 ppm 110 ppm 150–200 ppm
Нитрат аммиака4.95 ppm 5.5 ppm
Нитрат азота105.05 ppm 104.05 ppm
Чистый фосфор47.3 ppm 47.3 ppm 30–50 ppm
Чистый калий136.95 ppm 273.9 ppm 200 ppm
Кальций137.5 ppm 77 ppm 150 ppm
Магний27.5 ppm 33 ppm 40–50 ppm
Сера62.7 ppm 66 ppm 60 ppm
Общее ppm питательных веществ521.95 ppm 607.2 ppm 710 ppm
EC mS/cm @ 500 ppm= 1EC1.041.211.42

Интерпретация результатов​


Мы имеем два препарата, предназначенных для подкормки цветущих растений, произведённых разными компаниями. В данном примере, Flairform (производимый в Австралии и распространяемый по всему миру) обладает на 16% большей концентрацией веществ, чем Botanicare (Производится в США). Поэтому, в плане соотношения «количество/цена» выигрывает австралийский продукт. Конечно, при выборе удобрений не стоит руководствоваться только их ценой. К примеру, если один продукт увеличивает получаемый урожай на пару процентов, то лучше выбрать его, чем менее эффективное, но дешёвое удобрение. Гонясь за дешевизной при покупке удобрений можно потерять выгоду в количестве и качестве урожая.


Помимо различий в концентрации активных веществ, препараты различаются своей формулировкой. Например, в продукте Botanicare соотношение кальция к магнию составляет 5:1, в то время как в удобрении от Flairform это соотношение приблизительно равно 2.3:1 (можно округлить до 2:1). В этом плане CNS17 от Botanicare является довольно необычным удобрением. Многие растения, культивируемые на системе гидропоники, лучше всего растут при концентрации кальция и магния в соотношении 2:1 в их тканях. Большинство специализированных удобрений для гидропоники рассчитаны на концентрацию этих минералов в отношении 1.5:1 или 2.5:1. Именно поэтому, состав формулы CNS17, с завышенным содержанием кальция выделяется на рынке удобрений.


Также у продуктов различается концентрация азота и калия. В случае Flairform Bloom, отношения азота к калию равно 0.4:1, в то время как у CNS17 оно равно 0.8:1. То есть концентрация азота во втором продукте в два раза больше чем в первом.


Поскольку общая концентрация вещества в продуктах различается на 16%, мы добавим на 16% больше CNS17 в рабочий раствор, с концентрацией удобрения в 6.4 миллилитра на литр смеси. Теперь сравним его с формулой от Flairform, смесь которой будет содержать 5.5 миллилитров удобрения на литр.


МинералCNS17 в 6.4 миллилитра/литр концентрации в рабочем растворе (ppm)Flairform в 5.5 миллилитра/литр концентрации в рабочем растворе (ppm)Оптимальный ppm для растения томата на стадии цветения
Чистый азот128.16110 ppm 150–200 ppm
Нитрат аммиака5.765.5 ppm
Нитрат азота122.24104.5 ppm
Чистый фосор55.0447.3 ppm 30–50 ppm
Чистый калий159.36273.9 ppm 200 ppm
Кальций16077 ppm 150 ppm
Магний3233 ppm40–50 ppm
Сера72.9666 ppm 60 ppm
Общее ppm питательных веществ607.52607.2710
EC mS/cm @ 500 ppm= 1EC1.211.211.42

Учитывайте, что мы устанавливаем ppm в смеси, разбавляя её дистиллированной водой. Работая с проточной водой, следует учитывать, что она тоже содержит определённые минеральные примеси.


Анализ проточной воды на концентрацию минералов (ppm)


Фосфаты1.69
Нитраты0.15
Аммиак0.30
Калий7.4
Кальций43
Магний14.4
Сульфаты12.3
Железо0.07
Натрий55
Хлориды97
Общее ppm 231.31

Теперь сравним обе смеси удобрения по составу, при разбавлении их проточной водой:


МинералCNS17 в 6.4 миллилитра/литр концентрации в рабочем растворе (ppm)Flairform в 5.5 миллилитра/литр концентрации в рабочем растворе (ppm)Оптимальный ppm для растения томата на стадии цветения
Чистый азот128.45110.15150–200
Нитрат аммиака6.065.5
Нитрат азота122.39104.65
Чистый фосор56.7348.9930–50
Чистый калий166.76281.6200
Кальций203118.9150
Магний46.447.440–50
Сера85.2678.360
Общее ppm питательных веществ686.6685.34710
EC mS/cm @ 500 ppm= 1EC1.371.371.42

Стоит заметить, что в таблице не учитывается ppm железа, натрия и хлоридов, поскольку нас интересуют только минеральные элементы, необходимые растениям. С учётом всех примесей, рабочая смесь с удобрением CNS17 имеет общую концентрацию минералов равную 838.83 ppm (ЕС 1.67). В любом случае, при расчёте ppm смеси следует учитывать все вещества присутствующие в растворе, чтобы удостоверится в правильном питании растений.


Сравнение удобрений с двумя стадиями действия​


Наборы химикатов, предназначенных для совместного применения в течении различных стадий культиваций, обычно имеют отдельный гарантийный анализ на каждой отдельной упаковке. Для определения показателя W / V веществ в рабочей смеси, оба препарата, далее именуемые А и В, следует разбавить в равной пропорции, чтобы общая сумма содержащихся в них элементов была равна необходимому для растения количеству. То есть так, чтобы А+В= общее N; А+В= общее K; А+В= общее Mg и так далее. В качестве примера, проведём анализ комплексного удобрения из США. Для простоты, в таблице будут указаны только макронутриенты. Так или иначе, при расчёте общего ppm учитывайте сумму всех веществ в упаковках удобрения (в том числе и микронутриентов).
Часть А (%W / V )Часть В (%W / V )Общее ppm
Чистый азот7.552.39.85
Чистый фосор02.32.3
Чистый калий3.95.59.4
Кальций4.904.9
Магний00.970.97
Сера00.560.56

Используя общую сумму минералов в смеси компонентов комплекса, можно будет рассчитать необходимую концентрацию веществ для рабочего раствора.


Комплексы удобрений с тремя стадиями действия​


Формулы, состоящие из трёх разных веществ, обычно на размешиваются в равной пропорции, как удобрения с двумя стадиями действия. На них обычно присутствует предупреждение от производителя, содержащее руководство к правильному смешиванию компонентов. Например, в инструкции может быть указано развести вещества в пропорции 4 миллилитра/литр для элемента А, 3 мл/л для В и 5 мл/л для С. Поэтому, следуйте указаниям, после чего измеряйте уже готовую смесь на общий ppm минеральных веществ.
 

Похожие темы

Преимущества и недостатки гидропоники перед выращиванием в почве Возвращаемся к извечному спору: в чём лучше выращивать каннабис — в воде или почве? Подольём масла в огонь, приведя аргументы как в пользу гидропоники, так и в пользу почвы. Погнали! Преимущества гидропоники Скорость роста При...
Ответы
1
Просмотры
Путь к мастерству — РРМ и рН. Приветствую всех на моей лекции, посвящённой столь несправедливо игнорируемой новичками теме, как РРМ и рН. Что это такое, почему без этих двух параметров вы не сможете качественно улучшить свои садовничьи навыки, как выбрать РРМ-метр и почему ориентир на внешний...
Ответы
2
Просмотры
Вода у нас везде: и в человеке, и в растениях, и в любом питательном растворе. В ней растворяется всё, что корни потом тянут в себя. Про pH, EC и ppm уже много сказано, а вот два параметра часто остаются “за кадром” и зря: жесткость и ОВП (редокс). Сейчас разложу по полочкам: что такое KH и GH...
Ответы
0
Просмотры
728
Как азот и калий влияют на урожайность и уровень ТГК Сфокусируемся на азоте и калии, поскольку они являются основными модуляторами роста и содержания каннабиноидов. Я обратился к ряду исследований последних лет — от классических работ Салонер и Бернштейн до свежих полевых экспериментов в...
Ответы
1
Просмотры
713
Первый индорный гров на земле. С чего начать? Статья написана для тех, кто ещё ни разу не выращивал каннабис, но хочет попробовать. В ней я расскажу о том, что нужно для первого цикла выращивания, как посадить растение и ухаживать за ним, на чём можно сэкономить, дам рекомендации по дальнейшему...
Ответы
10
Просмотры
Назад
Сверху Снизу