Для чего нужно подпитывать растения углекислым газом, как провести подкормку правильно
Углекислый газ является важным для правильного роста и развития растений. В обычных условиях растение потребляет углекислый газ и выделяет кислород. Но, несмотря на кажущееся его обилие в атмосфере, флоре в оранжереях, теплицах и иных условиях искусственного содержания этого мало. Им нужно больше. И есть несколько способов дать «тепличным питомцам» то, чего им не хватает. Для чего же необходимо питание растений углекислым газом, и как правильно проводить такую подкормку?
Каково значение выделения углекислого газа у растений?
От низкого содержания углекислоты не спасёт даже постоянное проветривание теплиц. Не говоря уже о том, что нарушение температурного режима чревато гибелью потенциального урожая. Что ещё можно сделать? Всё верно: внести дефицитное вещество в землю.
Важно помнить: подкормка растений углекислым газом восполняет его недостаток в атмосфере, даёт им возможность нормально расти и развиваться, особенно хорошо достаток углекислоты отражается на молодых корешках, которые активно растут.
Удобрение CO2 для растений
Следует быть осторожным – как говориться, что чрезмерно, то вредно. Это было неоднократно доказано историей, и человеку не стоит существенно вмешиваться во взаимосвязи природы. Чрезмерное повышение концентрации углекислоты в воздухе вредно для тепличных культур, поэтому следует соблюдать разумную осторожность.
Есть ещё пара нюансов:
- Увеличение углекислого газа может повлечь увеличенную потребность в воде и минеральных веществах для активного роста.
- Слишком активное использование CO2 в качестве стимулятора роста флоры вызовет повышение цен и на него, и на выращенные с его помощью овощи и фрукты. В природе существует замкнутый цикл, в теплице он не возникнет.
- Избыток диоксида углерода влечёт за собой прекращение фотосинтеза у некоторых культур. И не только прекращение фотосинтеза: могут быть более тяжкие последствия, например, тяжёлый общий ущерб или повышенная уязвимость перед насекомыми-вредителями. В целом же любое продолжительное изменение.
- Проблемы с химическим составом – питательная ценность некоторых зерновых, например, резко снижается, а у сои серьёзно меняется химический состав.
К растениям, которым не так сильно грозит мутация или ущерб из-за повышения концентрации CO2, можно отнести аквариумные. Существуют специальные системы, насыщающие воду воздухом и в том числе объектом этой статьи, углекислотой. Это создаёт оптимальные условия для процветания растений и рыб, и также не даёт развиваться водорослям, которые вытесняют остальную водную флору.
Подкормка комнатных цветов
Комнатные растения сложнее «подкормить» CO2, нежели плодовые культуры в теплице, в силу меньшего пространства и нахождения в комнате людей. Но иногда это также необходимо.
Существуют специальные добавки, которые повышают уровень углекислого газа в почве. Так, к ним относятся специальные препараты. Они более известны как «ЭМ» – аббревиатура от «эффективные микроорганизмы». К ним относятся грибки, молочнокислые бактерии, а также дрожжи. К безусловным преимуществам использования данных культур является их естественность и экологическая чистота. Бактерии не чужды природе, в отличие от многих видов удобрений.
В частности, дрожжи были не раз и не два исследованы учёными, и было доказано: они способствуют реминерализации почвы, активизируют микроорганизмы и насыщают почву диоксидом углерода. Разумеется, цветам подобные стимуляторы нужны в меньшем объёме, чем плодовым культурам, но тоже не помешают.
Рецепт дрожжевого удобрения прост: нужно растворить десять грамм дрожжей и столовую ложку сахара в литре еле тёплой воды. Если дрожжи сухие, то нужно взять больше сахара – три столовых ложки. После этого смеси нужно дать выстояться примерно два часа. После разведения водой в пропорции один к пяти можно поливать свои цветы.
Украсьте свой дом цветком Кросандра: уход в домашних условиях за ним не такой уж и сложный.
Рассада в торфяных таблетках, на сколько эффективен такой способ выращивания, здесь подробнее.
Углекислый газ для растений в теплицах
Можно подкармливать тепличные растения необходимым для прироста урожая газом несколькими разными способами. Наиболее популярны следующие:
- Баллоны. Этот способ весьма недешёв, но зато наиболее прост. Всё, что требуется – это обычный баллон, наполненный сжиженным углекислым газом. Вещество подаётся к поддонам с землёй с помощью полиэтиленовых труб или резиновых шлангов, которые перфорированы с интервалов в 8 мм с отверстиями диаметром 5 мм.
- Диоксид углерода можно подавать в виде сухого льда. Сухой лёд также охлаждает теплицы, что является преимуществом в летний период. Стандартный кусок сухого льда весит от 25 до 35 килограмм. На 1 кубометр теплицы приходиться около двадцати грамм вещества. Для лучшего эффекта его разбивают на куски помельче и равномерно раскладывают по теплице. Лучший эффект будет при подвешивании кусков сухого льда на стеллажи – распределение углекислого газа будет равномернее.
- Можно сжигать природный газ или керосин в специальных генераторах, а отходные вещества подавать в теплицы. Этот способ не столь экологичен (выделяется ещё и сернистый ангидрид, к счастью, в малых дозах), но зато при должной сноровке можно обеспечить бесперебойный поток углекислоты, только подвози газ вовремя. Но долго ей работать не надо – как и люди, в атмосфере из углекислого газа растения жить не могут.
Как подкормить растения углекислым газом, подробнее на видео:
Источник
Сколько пользы от комнатных растений на самом деле?! Исследования от Интелл Хаус
Cмогут ли комнатные растения избавить нас от углекислого газа и насытить помещение кислородом в достаточном количестве?
Известно, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а человек — наоборот. Известно также, что современные пластиковые окна не пропускают в комнату уличный воздух, что препятствует естественной вентиляции в квартире. Соответственно, необходимо регулярное и обязательное проветривание. Но на улице воздух часто загрязнен выхлопами машин и пылью с терриконов, поэтому мы задались вопросом: «Можно ли при помощи комнатных растений устранить, выделяемый человеком, углекислый газ и насытить комнату кислородом в требуемом количестве?»
Вспомним, что такое фотосинтез? Это образование органических веществ зелеными растениями с использованием энергии солнечного света и воды. В ходе фотосинтеза происходит поглощение из атмосферы углекислого газа и выделение кислорода 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O 2
А что же происходит в темное время суток, когда солнечного света нет?
Начнём наши исследования.
Создав ограниченное пространство, мы будем помещать комнатное растение в пакет (с разной светопропускаемостью) вместимостью
50 л и круглосуточно замерять уровни углекислого газа и кислорода.
1-2 Этапы.
Все испытания будем проводить в городской квартире (9 этаж), находящейся рядом с оживленным перекрестком.
Проветрим помещение. Поместим комнатное растение Аглаонему в черный (почти непрозрачный) пакет, установив в него дополнительно Метеостанцию NetAtmo (для замеров СО2) и газоанализатор ПКГ-4 (для замеров О2).
3-4 Этапы.
Перемещаем растение из темного пакета в прозрачный, проветрив перед этим помещение от СО2.
Уровень CO2 начинает подниматься, ввиду снижения поступаемого солнечного света внутрь помещения. За 14 час 51 мин уровень СО2 вырастает на 833 ppm (
56ррm/час). Уровень кислорода уменьшается на 0,4%. Влажность увеличивается на 16%. Реакция фотосинтеза не происходит. Но ввиду того, что пакет более прозрачен, этот этап происходит с меньшей интенсивностью, чем первые два. Реакция повторяется: C6H12O6 + 6O2=6CO2 + 6H2O.
5 этап.
Не вынимая растение из прозрачного пакета, мы видим, как на утро с появлением света уровень CO2 начинает резко падать вплоть до 351 ppm. Итого, процесс фотосинтеза в домашних условиях длится 7 час 22 мин, что крайне мало и недостаточно для сокращения СО2. 5 этап заканчивается в 14 час 13 мин, поскольку дальше очевиден подъем СО2 (повторение 3 этапа). Содержание О2 падает на 0,1%. Влажность растет на 6%.
Вовсю идет реакция фотосинтеза: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2.
— Об углекислом газе
В итоге, за весь процесс фотосинтеза (в чистом виде он составляет 7 час 22 мин) уровень СО2 падает на 991ppm, а потом — восстанавливается за 16 час 38 мин. Таким образом, углекислый газ поглощается растениями в течение светового дня (фотосинтез) и выделяется ими же в вечерние и ночные часы. Получается своего рода, круговорот СO2 в помещении. Днем, когда, к примеру, дома никого нет (все на работе и в учебных учреждениях) уровень углекислого газа находится в пределах нормы, а вечером и ночью, когда вся семья после трудового дня в сборе, углекислый газ начинает продуцироваться комнатными растениями, что совсем не кстати. Грубо говоря, в течение суток есть благоприятный и неблагоприятный периоды, в плане здоровья человека.
«Листья комнатных растений площадью в 1 м 2 поглощают 0,0009 м 3 /час углекислого газа. Человек же выделяет его в количестве от 0,02 м 3 /час, т.е. ему необходимо, как минимум,
22 м 2 «зеленой площади». А теперь представьте, если в квартире проживает семья из 4-х человек? Да, плюс тот факт, что поглощение растениями CO2 происходит только в светлое время суток. Даже обладая в домашних условиях целой оранжереей зеленых растений, Вы не сможете добиться постоянного рекомендованного уровня CO2 в Вашей квартире. Весь углекислый газ, поглощенный растениями в течение светового дня, будет восстанавливаться в вечерние и ночные часы, как раз в момент пребывания в квартире всех домочадцев».
Его уровень на всех этапах падает и лишь на этапе фотосинтеза уменьшается ничтожно мало, всего лишь на 0,1%, что можно считать либо погрешностью прибора (ведь цена деления прибора и есть 0,1%) или же какими-то сопутствующими неконтролируемыми процессами. Но то, что его уровень (в конце всех этапов) составляет 20,1-20,3% — настораживает. С другой стороны, эти уровни ниже, чем 20,4% (согласно таблице №1), это как раз соответствует квартирам на верхних этажах. Уровень 20,7% (начало 1 и 3 этапов) близок к уровню городского воздуха 20,8% (согласно таблице №1), ввиду сквозного проветривания. Выходит, что растения не справляются с выработкой кислорода для нормальной жизнедеятельности человека и лишь сквозное проветривание способно поднять уровень О2 до 20,7%.
Где выход?!
Для «здоровой» жизнедеятельности, компания Интелл Хаус рекомендует обеспечить в квартиру постоянный приток свежего уличного воздуха с предварительной его очисткой от автомобильных выхлопов и пр.. Тем самым, вы нормализуете работу естественной вытяжной вентиляции (минимизируя в помещении уровень СО2), а создав приток — обеспечите себе содержание кислорода на уровне 20,7-20,8% (в городе) и 21,3-21,6% (за городом).
Компания «Интелл Хаус» занимается проектированием и установкой вентиляционных систем на протяжении 9 лет. Наши специалисты отлично знают технологию монтажа приточных установок и помогут Вам разрешить все проблемы, связанные с процессом вентиляции в Вашем доме.
— Замеры углекислого газа/кислорода до и после монтажа систем вентиляции;
— Правильную вентиляцию дома с 30% экономией на отоплении;
— Проверенные решения с заботой о здоровье детей и родителей.
Источник
Как удобрять растения углекислым газом
Когда мы говорим о подкормках для растений, то имеем в виду соединения азота, калия, фосфора и еще нескольких элементов.
Однако все эти компоненты составляют не более 6% биомассы растений.
Остальные 94% приходятся на углеводы, которые растения синтезируют из воды и углекислого газа , под действием солнечного света. И называется этот процесс фотосинтезом.
Гуглим состав воздуха Земли и видим удивительные цифры. Оказывается, углекислый газ находится почти на последнем месте, его ничтожно мало, всего 0,035% по объему или 0,05% по массе.
Грубо, из каждых 10 000 летающих молекул только 4 – это молекулы углекислого газа.
Многочисленные исследования показали, что растениям для максимально возможного фотосинтеза требуется в три раза больше углекислого газа, чем содержится в атмосфере, на уровне 0,1%.
Это значит, что увеличение концентрации СО2 в воздухе будет приводить к более активному развитию растений. И это удалось подтвердить экспериментально.
Если концентрацию СО2 увеличить хотя бы в два раза, растения наращивают биомассу быстрее, имеют более крупные цветы, на 10-15 дней ускоряют созревание плодов. Урожай возрастает до 40%.
Эти результаты нашли отражение в практике тепличных хозяйств, где активно применяют подкормку растений углекислым газом. Замкнутость пространства теплиц позволяет сделать это технически. Источниками СО2 служат ТЭЦ и котельные, в которых органическое топливо сжигается ради тепла и энергии, а образующийся при горении углекислый газ очищается и направляется по трубам к растениям. Например, в Голландии много теплиц расположено рядом с перерабатывающими заводами компании Shell.
А что можно сделать на небольших садово-огородных участках?
Начнем с рассады. Для ее полива можно использовать газированную воду. Это действительно дает эффект лучшего развития растений, есть много отзывов на эту тему. Только такие поливы нужно производить при ярком солнце или подсветке, эффективнее утром. Хороший отклик на применение газировки дает рассада томатов, перцев, огурцов.
Но нужно подготовить грунт для рассады. В него необходимо внести доломитовую муку в количестве столовой ложки на три литра земли или стакан на квадратный метр грядки. Не буду описывать химические реакции, но такой прием способствует образованию растворимых в воде анионов карбоновой кислоты, которые через корни всасываются растениями и транспортируются в зону фотосинтеза.
Недостатком метода являются определенные финансовые затраты . Но если вам интересно ставить эксперименты, если нужно быстро спасать рассаду, ускорить ее развитие, можете взять на вооружение.
Что касается дачных грядок, теплиц и парников, для них нужно найти эффективные генераторы углекислого газа .
И они действительно есть. Это многочисленные бактерии и грибы почвы, которые перерабатывают органические остатки растений до конечных продуктов распада, коими являются все те же вода и углекислый газ.
Когда говорят о пользе органических подкормок, как правило, имеют в виду такие питательные вещества, как гуминовые кислоты, гормоны, стимуляторы роста, антибиотики, минеральные элементы азота, фосфора, калия и микроэлементов.
Однако в последние годы появляются убедительные доказательства, что в органических подкормках значительно важнее процессы генерации углекислого газа , потому что на сегодня это единственный доступный природный механизм увеличения его концентрации до нужных растениям значений .
Углекислый газ тяжелее воздуха. Образуясь в почве, он не спешит ее покинуть, попадает в почвенные растворы и с ними всасывается корневыми волосками. Но по расчетам исследователей, таким путем в растения поступает всего 5% необходимого СО2.
Основная часть углекислого газа все-таки поднимается в воздух, но из-за веса аномально увеличивает концентрацию СО2 именно в припочвенном нижнем слое воздуха. Здесь газ активно поглощается устьицами листовых пластин.
Если раньше считалось, что растения получают углекислый газ из воздуха, в котором его так много, что уже и «парниковый эффект» проявляется, то теперь становится ясно, что растения питаются углекислым газом, производящимся в почве.
Для меня это стало переворотом в сознании и заставило другими глазами посмотреть на известные агроприемы.
— Внесение навоза, перегноя и травяных настоев в почву, закладывание теплых грядок, выращивание огурцов на грядах, в которые внесен компост, сено и живая трава – это все приемы запуска природных котельных по производству СО2.
— Подкормка дрожжевой брагой. Как известно, дрожжевые грибки генерируют углекислый газ с огромной эффективностью, если дать им в пищу углеводы. Растворяют дрожжи в очень теплой воде, добавляют сахар, и через пару часов уже можно выливать раствор на грядки (пропорции можно найти в многочисленных рекомендациях, хотя работают любые комбинации, только стоить они будут по разному). Дрожжи поработают не только с сахаром, но и с углеводами в почве, потом сами станут пищей для других микроорганизмов. Все эти процессы будут сопровождаться генерацией углекислого газа. Не это ли дает такой видимый эффект от применения браги? А мы все еще ищем в дрожжах гормоны, витамины, микроэлементы.
— Вспомните рекомендации по защите грядок от ветра. Обычно говорят, что растения боятся сквозняков, типа простывают. Реально же ветер уносит углекислый газ и воду из нижнего воздушного слоя, с поверхности почвы, с листовых пластин. Если огородить грядки пленкой, оставив открытый верх, то можно локально увеличить концентрацию СО2. Одновременно грядки будут проливаться дождями, будут доступны насекомым для опыления, не будет температурного перегрева. Такие «полутеплицы» не требуют постоянного внимания, их можно спокойно оставлять на неделю, если вы приезжаете на дачу только по выходным. «Полутеплицы» эффективны и в жару, и в холод.
— Подкормка мочевиной . Это уникальное удобрение, которое разлагается в почве на 2 молекулы аммиака и одну молекулу углекислого газа. Оба соединения используются для синтеза биомассы из углеводов и амиокислот.
— Раскисление почвы доломитовой мукой , состоящей из карбонатов кальция (СаСО3) и магния ( MgCO3 ) намного эффективнее использования извести-пушенки или гидроксида кальция — Са(ОН)2, не дай бог негашеной извести — оксида кальция СаО . Последнее соединение может вызвать глубокие поражения кожи, растения просто сжигает. Применять можно при сильном разбавлении водой. Пушенка тоже очень щелочная, при взаимодействии с почвенными кислотами образуются органические соли кальция и вода . А при разложении в почве доломитовой муки образуется в конечном итоге углекислый газ и те же соли кальция. Вот почему пользы от доломитки больше.
Я часто упоминаю доломитовую муку в своих статьях, считаю раскисление почвы базовым принципом повышения плодородия почвы.
Об этом написано и здесь.
Друзья, ставьте лайки, и статья сохранится в вашем личном профиле. Вам будет легче найти ее, если захочется перечитать.
Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Уверена, что тема плодородия всем нам очень важна.
Источник