Der zukünftige Trend der Landwirtschaft: Pflanzenfabriken

Sep 10, 2024

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Eine Pflanzenfabrik ist ein hocheffizientes landwirtschaftliches System, das durch hochpräzise Umweltkontrolle innerhalb der Anlage eine ganzjährige kontinuierliche Produktion von Nutzpflanzen gewährleistet. Es verwendet intelligente Computer und elektronische Sensorsysteme, um Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, CO2-Konzentration und Nährlösung für das Pflanzenwachstum automatisch zu steuern, sodass das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen innerhalb der Anlage durch natürliche Bedingungen uneingeschränkt oder selten eingeschränkt werden können , wodurch eine arbeitssparende Produktionsmethode entsteht.

 

 

Eigenschaften von Pflanzenfabriken

 

1. Umgebungsbedingungen

Pflanzenfabriken benötigen im Allgemeinen einen sauberen Anbauraum auf verschiedenen Ebenen. Der Luftaustausch im Innen- und Außenbereich muss durch Klimaanlagen mit Luftfiltergeräten erreicht werden. Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxidkonzentration können über interne und externe Monitore abgerufen werden.

Pflanzenfabriken nutzen EnergieeinsparungenLED-PflanzenwachstumslichtB. als Lichtquelle, und übernehmen miteinander verbundene Steuerungssubsysteme wie die bidirektionale Kühlung-Heizung-Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, die Licht-Kohlendioxid-Kopplung der Photosynthese und die Regulierung von Gasdünger sowie die Online-Erkennung und -Steuerung von Nährlösungen. Es kann Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Luftstrom, Kohlendioxidkonzentration und Nährlösung in der Pflanzenfabrik automatisch in Echtzeit überwachen, um ein intelligentes Management zu erreichen. Unter normalen Umständen beträgt die Tages- und Nachttemperatur in der Blattsalatfabrik 18 bis 23 Grad und die Luftfeuchtigkeit 65 bis 75 %. Die Kohlendioxidkonzentration beträgt im Allgemeinen 400 bis 1200 ppm, je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Pflanzen.

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2. Ernteertrag

Durch die hochpräzise Steuerung der Pflanzenwachstumsumgebung wird das Pflanzenwachstum nahezu nicht durch natürliche Bedingungen eingeschränkt und der Wachstumszyklus verkürzt.

 

Jetzt können in der Fabrik angebauter Salat, Chinakohl usw. in etwa 20 Tagen geerntet werden, während es im Freilandanbau einen Monat bis 40 Tage dauert. Neben dem kurzen Wachstumszyklus sind eine hohe Raumausnutzung und eine unterbrechungsfreie Produktion das ganze Jahr über wichtige Merkmale von Pflanzenfabriken. Der Vorteil der dreidimensionalen Kultivierung besteht unter anderem darin, dass die Anzahl der Schichten des Kultivierungsmoduls mit der Höhe des Fabrikgebäudes zunimmt. Blattgemüse kann 15-20 Mal im Jahr angebaut werden, und der Ertrag pro Flächeneinheit entspricht dem 70- bis 100-fachen des Freilandanbaus.

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3. Nährstoffversorgung

Pflanzenfabriken nutzen zirkulierende Nährlösungen, um das Pflanzenwachstum zu fördern. Unabhängig von der Art der Pflanzenfabrik besteht das Grundprinzip des Nährlösungsanbaus darin, die von den Pflanzen benötigten Nährstoffe in eine wissenschaftlich sinnvolle ionische Nährlösung umzuwandeln und durch den Transport den Bedarf der Kulturpflanzen zu decken. Die Nährlösung liefert verschiedene Elemente, die für das Pflanzenwachstum erforderlich sind, darunter Makroelemente wie Stickstoff, Phosphor und Kalium sowie Spurenelemente wie Eisen, Mangan und Zink, sodass keine Bodenbearbeitung erforderlich ist. Die Technologie des erdlosen Anbaus ist inzwischen sehr ausgereift, das Wachstum von Kulturpflanzen ist viel schneller als beim Bodenanbau und die Sicherheitskontrolle ist effektiver.

Die Konfiguration, Sterilisation, der Transport und das Recycling von Nährlösungen in Pflanzenfabriken werden alle durch spezielle Einrichtungen und elektronische Instrumente vervollständigt, die die quantitative und automatische Zufuhr von Nährlösungen realisieren und die Konzentration, Zusammensetzung und pH-Änderungen der Nährlösung in Echtzeit überwachen können. Zeit und schaffen durch automatische Rehydrierung die beste Nährlösungsumgebung für Pflanzen; Die Durchflussrate und die Temperatur der Nährlösung werden auf dem für die Pflanzen erforderlichen Niveau gehalten, um ein optimales Pflanzenwachstum zu gewährleisten.

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4. Lichtmanagement

Lichtmanagement ist einer der Schlüsselfaktoren für eine effiziente Produktion und Kostensenkung in Pflanzenfabriken. In Anlagenfabriken mit hochpräziser Umweltkontrolle,LED-Wachstumslichtist eine neue Generation von Pflanzenlichtquellen. Im Vergleich zu künstlichen Lichtquellen in traditionellen landwirtschaftlichen Feldern zeichnet es sich durch eine einstellbare Lichtmenge, eine einstellbare Lichtqualität, eine geringe Kühllast und eine höhere Kultivierung pro Flächeneinheit aus. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der modernen Landwirtschaft und der Forderung nach Energieeinsparung und Umweltschutz,LED-Pflanzenbeleuchtungwird nach und nach die derzeit verwendeten herkömmlichen Leuchtstofflampen ersetzen und zum Hauptinstrument für die Regulierung der Lichtumgebung in der Pflanzenproduktion werden.

 

Die genaue Regulierung der Lichtumgebung umfasst hauptsächlich drei Aspekte: Spektrum, Lichtintensität und Photoperiode, die sogenannte „Lichtformel“. Im Sonnenlicht beeinflussen nur etwa 5 % des Lichts unterschiedlicher Wellenlänge die Photosynthese und ein großer Teil des Lichts kann von Pflanzen nicht genutzt werden. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Arten der für das Pflanzenwachstum erforderlichen Lichtqualität diskontinuierlich, selektiv und austauschbar sind. Rotes und blaues Licht sind notwendige Lichtqualitäten, damit Pflanzen normal wachsen und sich entwickeln und ihre Lebensgeschichte vervollständigen können. Die Zugabe einiger spezieller Lichtqualitätskomponenten auf Basis von rotem und blauem Licht kann die Steigerung der Ernteerträge wirksam fördern oder die Anreicherung wirksamer Sekundärmetaboliten in Heilpflanzen stimulieren. Innerhalb eines bestimmten Lichtintensitätsbereichs beschleunigt sich die Photosyntheserate von Pflanzen mit zunehmender Lichtintensität. Es ist jedoch nicht möglich, die Lichtintensität blind zu erhöhen. Einerseits führt übermäßiges Licht zu Photoinhibition, was sich negativ auf Ertrag und Qualität auswirkt, andererseits verschwendet es auch viel Strom und erhöht die Investitionskosten. Bei der Abwägung des Verhältnisses zwischen Ertrag, Qualität und Energieverbrauch ist es oft notwendig, gleichzeitig Lichtintensität und Lichtdauer zu berücksichtigen und den täglichen Lichtbedarf für jedes Gemüse oder jede Entwicklungsstufe zu decken. Mit der richtigen Lichtintensität und Leuchtdauer lässt sich bei halbiertem Aufwand das doppelte Ergebnis bei Ertragssicherung und Kosteneinsparung erzielen.

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JT Grow Light kann eine maßgeschneiderte „Lichtformel“ für Ihre Pflanzen bereitstellen, die das Spektrum an die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpasst, um das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen besser zu fördern sowie Ertrag und Qualität zu verbessern. Die Auswahl des Lichts, das am meisten zur Photosynthese beiträgt und entsprechend der Wachstumsumgebung von Pflanzen konzipiert ist, verbessert häufig die Effizienz der Lichtenergienutzung und erhöht die Produktion, während es gleichzeitig energieeffizienter ist.Wenn Sie LED-Pflanzenleuchten kaufen möchten, können Sie sich an JT Photoelectric wenden.

 

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Welche Probleme lösen Pflanzenfabriken?

 

1. Durchbrüche in der Pflanzenfabriktechnologie werden viele Engpässe der menschlichen Entwicklung beseitigen und sogar eine normale Produktion in nicht landwirtschaftlich genutzten Gebieten wie Wüsten, Gobi, Inseln und Wasseroberflächen sowie in Wolkenkratzern in Städten ermöglichen.

 

2. Durch die Nutzung unerschöpflicher Sonnenenergie und anderer sauberer Energie sowie einer bestimmten Menge an Saatgut, Wasserquellen und mineralischen Nährstoffen ist es möglich, kontinuierlich die vom Menschen benötigten landwirtschaftlichen Produkte zu produzieren. Daher gilt es als wichtiger Weg zur Lösung von Ernährungssicherheits-, Bevölkerungs-, Ressourcen- und Umweltproblemen im 21. Jahrhundert und als wichtiges Mittel zur Erreichung der Nahrungsmittelautarkie in der zukünftigen Luft- und Raumfahrttechnik sowie der Erforschung des Mondes und anderer Planeten.

 

 

 

 

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