Välkommen till Modernt jordbruk !
home

Vad är Nutrient Film Technique (NFT) inom Aquaponics?

Nutrient Film Technique (NFT) är en hydroponisk odlingsteknik anpassad till aquaponics på grund av dess enkla men effektiva design som fungerar bra i vissa miljöer. Denna metod använder horisontella rör (vanligtvis PVC-rör) med grunda strömmar av näringsrikt vatten som strömmar genom det. Växter planteras i hålen i toppen av rören och kan utnyttja denna tunna film av näringsrikt vatten.

Nutrient Film Technique-system används främst för att odla greener som har små rotsystem. NFT är populärt för kommersiell akvaponik eftersom det är mer lönsamt än de andra akvaponikmetoderna. Denna teknik är också mer användbar i urbana platser där utrymme och livsmedelsproduktion är överväganden. Dock, det är dyrare att sätta upp och lämpar sig inte på platser som inte har tillräckligt med tillgång till leverantörer.

Hur Nutrient Film Technique fungerar

I NFT, vatten pumpas eller strömmar genom gravitationen genom det mekaniska filtret och in i biofiltret eller sumptanken. En del vatten pumpas direkt in i akvariet från sumptanken, medan det återstående vattnet pumpas och fördelas lika genom NFT-rören. Sedan rinner vatten igen genom gravitationen ner genom odlingsrören där växterna planteras. När du lämnar växtrören, vattnet återförs till biofiltret eller sumpen och återförs sedan till fisktanken eller odlingsrören. Vattnet som kommer in i akvariet får tanken att svämma över genom utloppsröret och tillbaka in i det mekaniska filtret, slutföra cykeln.

Till skillnad från det mediabaserade systemet, Nutrient Film-tekniken kräver ingen översvämningsperiod eftersom vattnet i NFT rinner konsekvent från akvariet. Odlingsrören innehåller flera hål på toppen av röret där plantorna placeras och växer. Växterna kommer att börja utveckla rotsystem inuti odlingsrören när växterna börjar konsumera det näringsrika vattnet. Den grunda filmen av vatten i botten av varje rör säkerställer att rötterna får en stor mängd syre.

Mekanisk och biologisk filtrering i NFT

I ett NFT-system, mekanisk och biologisk filtrering är mycket viktig eftersom den inte har tillräckligt med yta för att ge en livsmiljö för bakterierna. Det är därför mekaniska och biologiska filter måste konstrueras för att fungera som en fysisk fälla för att fånga upp fast avfall och biologiska filter för nitrifikation.

Biofiltret är vanligtvis en tank eller tunna som innehåller ett poröst medium som är kraftigt luftat och bör placeras efter akvariet och det fasta filtret innan vattnet återvänder till växternas kanaler.

Vatten strömmar från akvariet → fast filter → biofilter → NFT-kanaler → akvarium.

NFT Grow Pipes

Efter filtreringsmetoderna som nämns ovan, NFT använder plaströr (vanligtvis PVC-rör) som är utlagda horisontellt för att odla växter med hjälp av vattnet i akvaponiksystemet. Rören kan arrangeras i olika mönster och kan utnyttja vertikalt utrymme, väggar, staket, och överhängande balkonger.

Vattnet pumpas från biofiltret in i varje rör med ett litet lika flöde, skapar en ström av grunt näringsrikt vatten som rinner längs botten. När växter konsumerar det näringsrika vattnet från bäcken, de utvecklar ett rotsystem inuti växtrören. Att hålla en grund vattenström säkerställer att rötterna får stora mängder syre i rotzonen.

Odla rörformer och storlek

I NFT, rör med kvadratiskt tvärsnitt är bäst, men de flesta aquaponicsbönder använder de runda rören eftersom de är lättillgängliga på de flesta platser. Det är tillrådligt att välja ett rör med den optimala diametern för de växttyper som odlas. För större fruktväxter, använd ett odlingsrör med en diameter på 11 cm, medan för snabbväxande bladgröna och små grönsaker med liten rotmassa, använd ett odlingsrör med en diameter på 7,5 cm.

Plantering i odlingsrören

Hål borras i odlingsrören (7-9 cm diameter), och dessa hål ska matcha storleken på de använda nätkopparna. Det bör vara minst 21 cm mellan mitten av varje planta för att ge tillräckligt med plantutrymme. Plantor placeras i en plastnätkopp och placeras sedan i odlingsrörets hål. Nätkopparna kommer att ge stöd åt växterna. Ett utrymme på cirka 8 tum mellan varje växt rekommenderas för att ge tillräckligt med växtutrymme för växterna. Odlingsmedier som lersten eller grus kan placeras runt plantorna i nätkopparna för att balansera och stödja plantorna. För mer detaljerad planteringsinstruktion läs, Hur man börjar plantera i Aquaponics.

Styrka och svagheter hos NFT

Styrkor

  • Rötter är mycket syresatta - Rötterna får mycket luft eftersom en del av roten är exponerad - dessa hjälper till att förhindra rotröta.
  • Konstant flöde av vatten - Det kontinuerliga flödet av vatten i systemet hjälper till att förhindra ansamling av fasta ämnen på rötterna och säkerställer att det näringsrika vattnet alltid är tillgängligt för växten, öka deras tillväxt och hälsa.
  • Konstant flöde minskar svamprisken - Den kontinuerliga rörelsen av vatten hjälper till att minska risken för svamptillväxt.

Svagheter

  • Rötterna kan täppa till kanalerna - Rötter som dinglar i vattnet är bra för växternas hälsa. Dock, när växterna växer, större rötter kan blockera kanalerna, hindrar vattnet från att komma till resten av växterna, vilket kan orsaka näringsbrist för växterna.
  • Vattentemperaturfluktuationer- Vattnet som pumpas genom kanalerna kan snabbt kylas ner eller värmas. Detta beror på att filmen av vatten som rinner genom NFT-kanalerna är mycket tunn, gör den utsatt för temperaturfluktuationer.
  • Pumpfel kan förstöra utbytet - Om pumpen misslyckas, växterna kan inte ha tillgång till vattnet och kommer att vissna eller dö snabbt.
  • Kan bara odla begränsade växter - Bladgrönt och små grönsaksväxter klarar sig bra, men större plantor med stora rotsystem är inte väl lämpade för NFT.

Växter Att Växa I Näringsfilmstekniken

Många växter kan odlas framgångsrikt i NFT-system, men växter med grunda rötter är lätta och snabbväxande, kräver mindre vård, och lättare anpassa sig till NFT-system. Några av dessa växter är sallad, mangold, basilika, mynta, salvia, och senap. Att välja växter som växer bäst i ditt system säkerställer framgången för systemet.

Vissa växter gillar tomater, paprika, jordgubbar, och mindre sorter av aubergine kan också odlas i NFT-system, men de kommer att kräva extra vård och stöd.

Rotfrukter som morötter, majs, squash, gurkor, meloner, och träd är växter som bör undvikas i NFT när de växer sig höga, spred sig avsevärt, eller producera tung frukt.

Tips om näringsfilmsteknik

Liksom alla andra aquaponics system, NFT aquaponics system kan ge vissa problem, särskilt i driften av ett nytt system. Dock, även om svårigheter uppstår, ordentlig planering, regelbunden övervakning, och bra underhåll kan övervinna dem.

När du planerar ditt NFT aquaponics-system, det är viktigt att överväga hur uppställningen kommer att skilja sig från andra aquaponics system. De grunda brickorna och frånvaron av odlingsmedier kräver ordentlig planering för att säkerställa framgång.

Utan växande media, rottemperaturen är svår att upprätthålla, speciellt om ditt område utsätts för snabbt växlande temperaturer. Du bör regelbundet övervaka systemets temperatur och se till att rötterna inte utsätts för ljus för att förhindra algtillväxt i systemet.

Bra underhåll är mycket viktigt i NFT aquaponics system. De två huvudkomponenterna som bör kontrolleras regelbundet är;

1) vattenpumpen som för vatten till systemet. Om pumpen slutar fungera, du kan lätt förlora hela din skörd.

2) Igensättning kan också påverka ditt system. Den vanligaste orsaken till en tilltäppning i NFT-system är själva växternas rötter, stoppa vattenflödet, så de bör kontrolleras regelbundet.

Slutsats

Näringsfilmsteknik Aquaponics-system, precis som de andra akvaponiksystemen, erbjuder många fördelar och nackdelar. Det viktiga att komma ihåg när du väljer ett aquaponics-system är att allt börjar med trial and error. Ha kul och var inte rädd för att experimentera. Svårigheter uppstår alltid, men de kan övervinnas genom ordentlig planering, övervakning, och regelbundet underhåll. Tack för att du läser vår artikel och lämna gärna din kommentar nedan.


Fiske
Modernt jordbruk
Modernt jordbruk