Гидропоника периодического подтопления: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
Woronin (обсуждение | вклад)  | 
				Woronin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
# При заполнении сливной бочки вода переливается  по шлангу обратно в кубовик. (Рис.6, Рис.7)  | # При заполнении сливной бочки вода переливается  по шлангу обратно в кубовик. (Рис.6, Рис.7)  | ||
# Днем, каждые 6 часов этот цикл повторяется.  | # Днем, каждые 6 часов этот цикл повторяется.  | ||
# Контроль параметров и управление исполнительными элементами можно выполнять вручную, а можно использовать плату Arduino [https://www.umkikit.ru/index.php?route=product/product&product_id=33 УМКИ К6_3], которая собирает данные и управляет драйверами, а вся логика автоматизации происходит на стороне контролера Raspberry Pi4, или Orange Pi под операционной системой [  | # Контроль параметров и управление исполнительными элементами можно выполнять вручную, а можно использовать плату Arduino [https://www.umkikit.ru/index.php?route=product/product&product_id=33 УМКИ К6_3], которая собирает данные и управляет драйверами, а вся логика автоматизации происходит на стороне контролера Raspberry Pi4, или Orange Pi под операционной системой [[Установка Home Assistant на AltLinux | AltLinux для ARM]], на которой установлено приложение  [https://www.home-assistant.io/installation/linux#install-home-assistant-container Home Assitant, в Docker режиме Core].    | ||
{| align="center" class="standard"  | {| align="center" class="standard"  | ||
Текущая версия от 15:47, 25 августа 2023
Гидропоника периодического подтопления
Установка для теплицы гидропонная, периодического подтопления работает циклически следующим образом (Рис.1):
- В теплице достаточного объема, например: арочной 4*8 м, установлена на возвышении кубовая емкость для воды, в которой замешиваются необходимые компоненты N-P-K профиля. (Рис.2)
 - Из кубовика поступает в коллектор из ПНД труб и далее распределяется по лучам к каждой группе растений. Одно растение находится в одном ведре.(Рис.3)
 - Подача воды в ведра происходит при открытии впускного клапана. Вода проходит через фильтр и потом наполняет все ведра, как сообщающиеся сосуды.
 - Чтоб ближе всего расположенные ведра не переполнялись быстрее дальних, в каждую трубу вставляется шайба регулирующая.
 - После того, как все ведра наполнились, контролер выжидает несколько минут 15-20, и открывает клапан слива. Впускной клапан, соответственно, при этом закрывается.(Рис.4)
 - Вся вода из ведер, начинает сливаться в бочку, которая закопана ниже уровня земли. В бочке установлен погружной насос с лягушкой. (Рис.5)
 - При заполнении сливной бочки вода переливается по шлангу обратно в кубовик. (Рис.6, Рис.7)
 - Днем, каждые 6 часов этот цикл повторяется.
 - Контроль параметров и управление исполнительными элементами можно выполнять вручную, а можно использовать плату Arduino УМКИ К6_3, которая собирает данные и управляет драйверами, а вся логика автоматизации происходит на стороне контролера Raspberry Pi4, или Orange Pi под операционной системой AltLinux для ARM, на которой установлено приложение Home Assitant, в Docker режиме Core.
 
Для формирования равномерного набора воды , одновременно во все ведра, необходимо их собрать группами по 5 шт, примерно так:
- Просверлить отверстие коническим сверлом D30 мм (Рис.8)
 - В каждое отверстие вставляем резиновую втулку 25*32мм и вставить туда трубу ПНД, через тройник от магистрали. (Рис.9)
 - Для того чтобы корни со временем не забивали выпускное отверстие трубы, желательно прорезать в каждой трубе пазы.(Рис.10)
 - Собираем ведра в группы по пять ведер, чтобы не было перелива в ближних к кубовику ведрах (Рис.11)