Kapillärmattor är tillbaka

av Ellen Paparozzi / George Meyer / August 6, 2012

hål för krukorna placeras över kapillärmattan och emittrarna.

för trettio år sedan användes kapillärmattor för produktion av blomkulturella krukväxter som påskliljor. Fördelen var att växter kunde odlas praktiskt taget pot-to-pot, vilket maximerade växter per kvadratfot. Eftersom påskliljor växer bäst när de fertigeras med härdat vatten levererat på ett enhetligt schema, var kapillärmattan idealisk.

under 1990-talet föll kapillärmattor för växande växter i favör som en fertigationsmetod jämfört med droppbevattning och andra underbevattningsmetoder. Men de senaste framstegen inom elektroniska kontroller, mattkomposition och användning av dropptejp för att leverera vatten direkt till mattan på jämna platser, gör cap-mat vattning värdig ett annat utseende. Kombinera detta med oro för grundvattenförorening, kvantitet, kvalitet och kostnader i samband med vattenanvändning, lockmattor och deras lågvattenbehov kommer säkert att komma tillbaka till växthusodlingsbilden.

det finns ett antal kapillärmattyper tillgängliga, var och en med olika bredder och sammansättning. Oavsett mattkomposition används, förblir vattenrörelsens fysik densamma. Lagrat vatten rör sig från mattan in i porutrymmena i odlingsmediet via kapillärverkan (vattenmolekyler som fäster vid sig själva och till blandningspartiklarna). Kapillärprocessen underlättas genom kontinuerlig kolonn och flöde av vatten från mattan till växten. Tänk på att denna vattenkolonn inte får brytas, eftersom det är svårt att återupprätta kolonnen. I allmänhet, en gång etablerad på mattan, bör en kruka inte flyttas under produktionen.

sammansättningen av odlingsmediet för växter som odlas på en kapillärmatta är också viktigt. Enligt vår erfarenhet bör minst 25 procent av blandningen vara en luftningskomponent som perlit. Vattenstatusen för potten när den först sätts på mattan är också viktig. Efter att växterna har krukväxter måste de vattnas över huvudet och får rinna i några minuter till cirka 75 procent fältkapacitet. Kapillärkolonnen sätts upp på ett omvänd sätt efter dränering. Därefter bör odlaren inte behöva vattna växterna över huvudet. Processen fortsätter när mattan hålls fuktig.

skapa din egen matta för att spara mer vatten

en vanligt förekommande kommersiellt tillgänglig kapillärmatta består av flera lager. Dessa skikt är polyeten i botten med ett fluffigt men fibröst Mattcentrum. De är toppade med ett perforerat svart polyetenskydd. Vårt var enklare och mer kostnadseffektivt eftersom det helt enkelt var ett svart plastlager på bänken. En fibrös matta med dropptejp placerades ovanpå mattan för att skapa Lockmattan II.

dropptejpen löper längden på bänken och är placerad ungefär var 12: e tum. För en typisk sex fot bred bänk skulle det finnas fem band som löper från en rubrik. Matarröret till huvudet har filtret (för att hantera gödningsproblem) och solenoiden som låter mattan bevattnas automatiskt. På toppen av mattan och rören skärs krukcirklarna från vit topp/svart bottenplast med en mall. Detta begränsar algtillväxten till precis runt basen av potten eller plastgränssnittet.

mattan bevattnades en till tre gånger per dag i fem minuter. Det var minimal avrinning, men om vår styrenhet kunde ha ställts in i mindre än fem minuter skulle det ha varit ännu mindre vattenförlust. En av begränsningarna för att placera dropptejpen ovanpå mattan är att den begränsade antalet växter över bänken till sex, snarare än ett system där du kan placera växter pot-to-pot. Det här är bra om odlaren vanligtvis rymmer växter på 12-tums centra. En viktig punkt att notera är att det är viktigt att köpa krukor med hål i botten — inte på sidorna.

Spot-Check växter på soliga dagar

det är viktigt för odlaren att veta att cap mat systemet fungerar korrekt och att växter får rätt mängder vatten och gödningsmedel. Detta är baserat på banddistributionssystemet, mediatätheten hos enskilda krukor och den rumsliga energifördelningen i växthuset. En viss variation i krukfuktighet och gödningsmedel kan förväntas. Pot fukt och elektrisk ledningsförmåga kan spot-kontrolleras med en sensor och mätare eller övervakas kontinuerligt med ett datalogger system. Snabb respons, kommersiella kapacitanssensorer med korta sonder för mätning av krukfuktighet och/eller elektrisk ledningsförmåga är den bästa metoden och är relativt billiga.

Spotkontroll bör göras under de soliga perioder då växtvattenanvändningen förväntas vara störst. Krukor med konstgjorda medier förväntas inte hålla mer än 70 procent vatten på volymetrisk basis. Krukor med mindre än 40 procent vatteninnehåll får inte tillräckligt med bevattning. Vanligtvis kan krukorna som ligger nära grenrörsfördelningssystemet få lite mer vatten än de på andra platser. Vattenanvändningen varierar mycket beroende på ovanstående faktorer men inte mer än 20 procent.

spara arbete och vatten med Kapillärmattor

forskning som syftar till detaljhandelskurser bekräftar att kapillärmattor motsvarar arbetsbesparingar. Att kunna kontrollera mattorna en gång per dag i en bråkdel av den tid som det skulle ta att lämna vatten eller slå på och stänga av ett manuellt styrsystem sparar tid. Tid är lika med pengar.

dessutom, eftersom rötter alltid har gödningsmedelslösning tillgänglig för dem, kanske växter inte behöver så mycket gödselmedel som med andra metoder. Forskning med Osmocote indikerar tillräckliga kvävehalter för hälsosam växttillväxt. Fleråriga växter (plantskola) forskning, liksom vår jordgubbsforskning, indikerar också att kostnaderna för dessa system kommer att betala tillbaka inom ett år.

när det gäller vattenbesparingar, överväga detta. En toalettspolning motsvarar 1,6 liter. För en familj med fyra individer skulle detta inträffa cirka 12 gånger per dag (cirka 20 Liter). Under två år-från September till mitten av April — växte vi mer än 300 jordgubbsplantor på två bänkar i ett dubbelt växthus av polyeten. Total vattenanvändning för varje år varierade mellan 50 till 65 gallon därför, i fyra dagar, familjen skulle ha använt så mycket vatten som vårt växthus används i åtta månader.

pulveriserad mögel och andra nackdelar

som med alla automatiska bevattningssystem måste odlarna fortfarande kontrollera växterna dagligen. Pulveriserad mögel kan förekomma på blandningsytan på grund av den höga luftfuktigheten. Skrapa bara av mögel när den dyker upp. Som med alla sub bevattningssystem, lösliga salter kan också ackumuleras på blandningsytan.
rötter känner och söker vatten. Så, när en långsiktig gröda odlas, kommer rötterna att tränga in i mattan och begränsa den till en enda användning. Med Cap Mat II-systemet kan de nedre och övre polyskikten återanvändas från år till år om de saneras.

om man inte använder det vita/svarta polyetenskyddet, snarare än ett som är perforerat, måste odlaren spendera tid på att skära hål. Hålen är begränsade till antalet krukor per bänk. Att klippa hålen tar tid-två personer tillbringade tre timmar med att skapa 300 hål.

i tidigare forskning har lövverk, julstjärnor, pelargoner, snapdragons, pansies, lager, spenat, schweizisk chard och fleråriga plantskolor odlats framgångsrikt med kapillärmattor; det finns dock två viktiga överväganden. För det första var mattsystemet som användes för några av ovanstående grödor annorlunda eftersom det var svart med toppskiktet perforerat hela tiden (inga enskilda hål för varje kruka). För det andra var leveranssystemet för lövverk, julstjärnor och pelargoner inte ett
automatiserat dropprörssystem.

Bevattnings Takeaways

Kapillärmatta system erbjuder ett viktigt alternativ och ett kostnadseffektivt sätt att automatisera vattning, använda vatten mer effektivt och minska grundvattenförorening. Vissa växter kan dock inte blomstra under en konstant vattenstatusregim. Innan du fattar ett slutgiltigt beslut om att använda ett kapillärmattsystem, ta en liten del av ditt växthus och testa det här systemet för att se om det fungerar för din verksamhet.

Ellen Paparozzi ([email protected]) är professor i trädgårdsodling vid Institutionen för agronomi och trädgårdsodling vid University of Nebraska. Se alla författarhistorier här.

George Meyer ([email protected]) är professor i biologisk systemteknik vid University of Nebraska-Lincolnse alla författarhistorier här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.