sábado, 31 de marzo de 2012

Sistema NFT (técnica de filme nutriente)

a) Sistema NFT (técnica de filme nutriente) ou de fluxo laminar técnica de nutrientes: composta principalmente por um tanque de solução de nutrientes, um sistema de bomba, os canais de um sistema de cultivo e retornar para o tanque. A solução nutritiva é bombeada para os canais e flui por gravidade para formar uma folha fina de solução de irrigação para as raízes.
b) Sistema DFT (técnica de película exp) ou água de cultivo ou "flutuante" a solução nutriente como uma lâmina de profundidade (5-20 cm), em que as raízes são submersas. Há canais, mas uma mesa plana sobre a qual a solução circula através de uma entrada do sistema e as características de drenagem.
c) Sistema com substratos para sustentar vegetais frutíferas, flores e outras culturas, cujas raízes e brotos, que são mais desenvolvidos, que utilizam canais ou recipientes cheios de material inerte, como areia, pedras, outros (seixos, brita), vermiculita, perlita,lã de rocha-de-, espuma fenólica ou espuma de poliuretano, a solução nutritiva é percolada através deste material e drenada a partir do fundo do vaso ou conduto, retornando para o tanque de solução.
Na hidroponia, cujos sistemas são mais caros e exigentes na gestão, as expectativas de produção em quantidade, qualidade e segurança são maiores do que em culturas que são produzidas de forma tradicional. Uma vez em hidroponia, a planta está em excelente condição, os elementos necessários (água, nutrientes, oxigênio, etc.), Pode haver grandes flutuações na produção, dependendo do controle dos fatores de corretas ou incorretas de produção fornecidos à planta .
Como o objetivo deste trabalho é promover a técnica, é importante esclarecer que a hidroponia não é estática, não exibe resultados matemáticos, porque você está trabalhando com a vida. O fator biológico é em si variável, dinâmica e sempre em evolução. Assim, muito mais a aprender com a prática do que com a simples leitura deste trabalho.
2.Tipos Sistemas
A maioria das plantas têm o solo como ambiente natural para o desenvolvimento radicular, encontrando nele o seu suporte, fonte de água, ar e minerais necessários para a sua nutrição e crescimento. As técnicas de cultivo soilless que substituem o substrato natural, por outro lado, natural ou artificial, sólido ou líquido, o que pode dar a planta que, de uma forma natural, ela encontra no solo (Canovas Martinez citados Castellane e Araújo, 1995).
Existem vários tipos de sistemas de cultivo soilless variam de acordo com o fornecimento do substrato, a estrutura eo oxigénio:
* Lã de Rocha (57%). É fabricado usando uma fusão de lã de rocha, que éa) Sistemas com meios Inorgânicos geralmente transformadas em fibras e prensada em blocos e pranchas. Sua principal característica é que ele contém espaços diversos, geralmente 97%, isto permite absorver níveis elevados de água, ao mesmo tempo, um conteúdo bom ar. A lã de rocha também é freqüentemente usado como blocos primários pequenos para serem transplantados em outros substratos ou sistemas à base de água. É o meio principal usado onde existe uma fábrica próxima.É um material caro, quando comparado com os meios disponíveis localmente mais baratas.

A detecção de níveis significativos de substâncias tóxicas nas águas subterrâneas em regiões da Holanda

A detecção de níveis significativos de substâncias tóxicas nas águas subterrâneas em regiões da Holanda, em 1980, resultou no uso de esterilização do solo a ser progressivamente proibida em estufas. Isto conduziu a um rápido abandono do solo, através de hidroponia, a técnica foi lã de rocha mais popular alimentado por irrigação por gotejamento.
Seguindo o sucesso evidente na Holanda, houve uma rápida expansão da produção hidropônica comercial em muitos países em todo o mundo. Utilizando sistemas que diferem amplamente de país para país, o hidropônico área global subiu cerca de 6,0 hectares (15,0 hectares) em 1989. Hydroponics foi alterado a partir de uma "curiosidade irrelevante" a uma técnica significativa horticultura, especialmente nos segmentos de flores de corte e salada de legumes.
Através dos anos 1990, a expansão continuou, embora a taxa de crescimento diminuiu significativamente no Norte da Europa. Alguns países, como Espanha, desenvolveram muito nos últimos anos, e não sabemos se a área hidropônica de algum país tenha diminuído nesta década.
No lado técnico, estão a ser utilizados uma ampla gama de substratos, incluindo alguns novos. Desenvolveu uma série de versões modificadas de técnicas já existentes, mas nenhum tinha o maior impacto. Sem dúvida, o equipamento de irrigação e controle de equipamentos e técnicas têm melhorado significativamente, assim como os métodos de desinfecção de recirculação de soluções nutritivas. No entanto, surgiu uma nova técnica hidropônica significativa nos últimos 20 anos.
A cultura sem solo fornece um bom desenvolvimento das plantas, a saúde da planta, para além de rendimentos elevados quando comparados com o sistema tradicional de cultivo no solo. Quando se utiliza apenas meio líquido, com ou sem não-naturais substratos orgânicos, pode-se usar o termo cultura ou hidroponicamente (Castellane e Araújo, 1995).
De acordo com Furlani et. ai. (1999) no Brasil tem crescido nos últimos anos o interesse em hidroponia, eo sistema NFT predominante (Nutrient Film Technique).Muitos dos cultivos hidropônicos não obtêm sucesso, principalmente devido à falta de aspectos nutricionais desse sistema de produção que requer uma concepção e gestão de soluções nutritivas. Outras questões que também afetam os resultados se referem ao tipo de sistema de plantio. Para a instalação de um sistema de cultivo hidropônico, é necessário conhecer em detalhe as estruturas básicas que compõem (Castellane e Araújo, 1994; Cooper, 1996;.. Faquin et ai, 1996, Martinez e Silva Filho, 1997; Furlani, 1998). Os tipos de sistema hidropônico determinam estruturas com características específicas, entre as mais utilizadas são:

7º Encontro Brasileiro de Hidroponia

7º Encontro Brasileiro de Hidroponia
 o 7°Encontro Brasileiro de Hidroponia, que será realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2012 (quinta-feira e sexta-feira) na cidade de Florianópolis – SC.
Este evento é realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e pelo Laboratório de Hidroponia – LabHidro, com apoio da FAPESC, CNPq e empresas parceiras.
O objetivo deste evento é promover a interação entre os produtores de hidropônicos e suas experiências, permitir o intercâmbio de informações com os palestrantes, consolidar redes de pesquisa, fortalecer a representatividade da hidroponia na produção nacional de hortícolas, proporcionar maior visibilidade das ações da hidroponia e sua interação com os diversos setores da sociedade e contribuir para o avanço do conhecimento científico e tecnológico do cultivo hidropônico no país.
Em suma esta será uma oportunidade de aprender sobre a pesquisa de ponta e aplicações de tecnologia na produção sem solo e hidroponia.
Prof. Dr. Jorge Luiz Barcelos Oliveira
Coordenador
Prof. Dr. Pedro Roberto Furlani
Vice-coordenador

viernes, 30 de marzo de 2012

Em 1955 foi fundada a Sociedade Internacional para Crescer Sem Solo (ISOSC)

Em 1955 foi fundada a Sociedade Internacional para Crescer Sem Solo (ISOSC) por um pequeno grupo de cientistas dedicados. Naqueles primeiros anos, muitas vezes,sido objecto de ridículo para buscar uma causa que foi considerado comercialmenteinútil e irrelevante.

O primeiro uso comercial não foi significativa até meados dos anos 1960, no Canadá.Houve uma sólida indústria de estufas em British Columbia, o principal produtor detomate, que chegou a ser devastadas pelo solo doença. Eventualmente, a única opçãopara a sobrevivência foi evitando o solo, o uso de hidroponia. A técnica que foi utilizada em sacos de irrigação por gotejamento de serradura. Os recentes avançostécnicos também ajudaram especialmente o desenvolvimento de plásticos e fertilizantes. Durante esta década houve um aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento de sistemas hidropônicos. Houve também um pequeno aumentogradual na área comercial que estava a ser utilizado.

O próximo grande avanço veio como resultado do impacto da crise do petróleo, o custo da indústria de aquecimento de estufas crescendo na Europa. Devido aoenorme aumento nos custos de aquecimento, os rendimentos eram ainda mais importante, os produtores e pesquisadores começaram a ver como um meiohidropônico para melhorar a produção. Na década de 1970, crescendo na areia e outros sistemas floresceram e desapareceram nos Estados Unidos. O sistema NFT(Nutrient Film Technique) foi desenvolvido, bem como o meio de crescimentochamado lã de rocha. Em 1979, o grande volume de produção em estufa continuou a aumentar. A área global de cultivo hidropônico tem sido em torno de apenas 300hectares (75 acres).

jueves, 29 de marzo de 2012

A Hidroponia é uma técnica bastante difundida em todo o mundo

A Hidroponia é uma técnica bastante difundida em todo o mundo e seu uso está crescendo em muitos países. Sua importância não é somente pelo fato de ser uma técnica para investigação hortícola e produção de vegetais; também está sendo empregada como uma ferramenta para resolver um amplo leque de problemas, que incluem tratamentos que reduzem a contaminação do solo e da água subterrânea, e manipulação dos níveis de nutrientes no produto.
A hidroponia ou hidropônica, termos derivados de dois radicais gregos (hydor, que significa água eponos, que significa trabalho), está-se desenvolvendo rapidamente como meio de produção vegetal, sobretudo de hortaliças sob cultivo protegido. A hidroponia é uma técnica alternativa de cultivo protegido, na qual o solo é substituído por uma solução aquosa contendo apenas os elementos minerais indispensáveis aos vegetais. (Graves, 1983; Jensen e Collins, 1985; Resh, 1996, apud Furlani et. al., 1999).
Apesar do cultivo hidropônico ser bastante antigo, foi somente em meados de1930 que se desenvolveu um sistema hidropônico para uso comercial, idealizado por W. F. Gericke da Universidade da Califórnia.
Segundo Donnan (2003), a primeira produção efetiva de grande escala não ocorreu até a Segunda Guerra Mundial. O exército dos EU estabeleceu unidades hidropônicas por inundação e drenagem, em várias ilhas áridas dos Oceanos Pacífico e Atlântico, usadas como pontos de aterrissagem. Isto foi seguido por uma unidade de 2 hectares (5 acres) em Chofu, Japão, para alimentar com hortaliças frescas as forças de ocupação. No entanto, o uso desta técnica sobre circunstâncias normais provou não ser comercialmente viável. Uma vez que Chofu fechou, apenas restaram um punhado de pequenas unidades comerciais disseminadas ao redor do mundo, totalizando menos de 10 hectares.

Queima das bordas das folhas de alface

Queima das bordas das folhas de alface: em condições de temperatura e umidade
elevadas e fornecimento contínuo de nutrientes, a planta de alface apresenta rápido
crescimento. Apesar de disponíveis, nem todos os nutrientes são absorvidos em
quantidades suficientes para seu desenvolvimento e expansão foliar, ocorrendo,
assim, deficiência de cálcio nos pontos de crescimento que se caracteriza por uma
queima nas bordas das folhas jovens.

Este sintoma é conhecido como tipburn, podendo também ocorrer em outras
hortaliças folhosas, o que compromete o valor comercial das plantas. Após o
surgimento do sintoma não se tem como corrigi-lo nas folhas afetadas. Assim, a
melhor alternativa é a prevenção.

Algumas práticas preventivas que podem ser utilizadas de forma isolada ou
combinadas:
l em locais ou épocas favoráveis ao surgimento deste distúrbio, devem-se usar
cultivares menos suscetíveis à queima. De modo geral, as cultivares dos grupos
americana e crespa são menos suscetíveis que as do grupo lisa;
l colher as plantas antecipadamente, ou seja, antes do aparecimento do

Hidroponia

distúrbio. Neste caso, pode-se fazer o plantio de duas plantas por orifício, para
evitar perda na produtividade;
l reduzir a CE da solução nutritiva durante o cultivo, principalmente, na fase final
de produção;

l fazer aplicações com cloreto de cálcio 0,04 M (6,0 g/L) ou nitrato de cálcio a
0,04 M (10 g/L) via foliar. Estas aplicações devem ser feitas ao final da tarde,
iniciadas logo após o transplantio e mantidas até uma semana antes da colheita.
Elas podem ser feitas em intervalos de sete em sete dias ou até mesmo de três
em três dias, dependendo da suscetibilidade da planta e das condições do
ambiente.


l a casa de vegetação deve ter o pé direito com 2,5 a 2,8 m de altura, para
facilitar a troca de ar no interior da mesma.

martes, 27 de marzo de 2012

SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA HORTALIÇAS FOLHOSAS



SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA HORTALIÇAS FOLHOSAS




Diversas são as formulações nutritivas propostas para o cultivo hidropônico de
alface e outras culturas. A solução nutritiva desenvolvida por FURLANI (1998) tem
sido utilizada com sucesso no cultivo hidropônico de diversas hortaliças. Esta solução
foi a usada nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na EPAMIG/CTZM, obtendo-se
bons resultados.
1. SOLUÇÃO BÁSICA
ADUBOS g/1000L
l Nitrato de cálcio hydro especial 750
l Nitrato de potássio 500
l MAP – purificado 150
l Sulfato de magnésio 400
l Ferrilene ou Tenso – Fe 40
l Solução de Micronutrientes 50 mL
1.1. SOLUÇÃO DE MICRONUTRIENTES (Solução Estoque)

Hidroponia
FONTES g/L
l Sulfato de manganês
30
l Ácido bórico
30
l Sulfato de zinco
10
l Sulfato de cobre
3
l Molibdato de sódio
3

OBSERVAÇÕES:


a) dissolver cada sal separadamente;
b) dissolver a fonte de ferro em água quente;
c) preparar a solução de micronutrientes como em 1.1 e usar uma alíquota de 50 mL
para 1000L de solução;
d) observar a condutividade elétrica, que após preparo desta solução deve ficar entre
2,0 e 2,2 mS/cm e o pH entre 6,0 e 6,5.
ATENÇÃO: Dissolver cada fonte de micronutrientes separadamente em água quente.
Misturar todos e completar o volume para 1 litro.


2. SOLUÇÕES DE AJUSTE

SOLUÇÃO A

FONTES g/10L
l Nitrato de potássio 1200
l MAP – purificado 200
l Sulfato de magnésio 240
ATENÇÃO: Dissolver cada sal separadamente, misturar todos e completar o
volume para 10L.

Hidroponia

SOLUÇÃO B
FONTE g/10L
Nitrato de cálcio hydro especial 600
SOLUÇÃO M (Micronutrientes)
FONTES g/L
Sulfato de manganês 10
Ácido bórico 5
Sulfato de zinco 2
Sulfato de cobre 1
Molibdato de sódio 1

ATENÇÃO: Dissolver cada fonte de micronutriente separadamente em água
quente. Misturar todos e completar o volume para 1 litro.