quinta-feira, 31 de julho de 2014

Os Benefícios da Sílica

Os Benefícios da Sílica 

Problemas com suas plantas no verão ?

Problemas com as plantas? Use um pouco de Sílica.

O dióxido de silício, a Sílica, tem apresentado vários benefícios como: elevação da produtividade; maior resistência conferida à planta; regula a perda de água nas plantas; melhora a taxa de fotossíntese; aumenta a rigidez da estrutura dos tecidos; evita o acamamento pelo acúmulo de silício na cutícula da folha; não é tóxico; reduz os danos causados pela geada. Ajuda as plantas a lidar com todos os tipos de estresse, com as altas temperaturas do verão ou o frio repentino que atinge a região.

O silício absorvido pelas plantas acumula-se nas folhas formando uma barreira protetora contra o ataque de pragas e doenças, além de regular a perda de água por evapotranspiração. A razão disto é que o silício, na superfície das folhas, polimeriza e forma uma camada dura, resistente e difícil de ser penetrada pelos insetos e fungos. A quantidade de água regula a polimerização: quanto menos água disponível para as raízes, mais polimerizado fica o silício. E quanto mais água, menos polimerizado fica o silício. Quando ocorre a polimerização, as plantas ficam mais rígidas e, por consequência, mais eretas.


 Além disso, a sílica pode ajudar suas plantas a passar por uma situação tóxica, Alimentando as plantas com sílica irá ajudá-las a lidar com uma indesejável sobrecarga de nutrientes, o chamado “overfert”, a mesma coisa vale no extremo oposto do espectro, sílica ajuda as plantas a trabalhar mesmo com deficiência de nutrientes básicos.
Outra vantagem é que os silicatos (fornecedores de silício) corrigem a acidez do solo.

O silício, depois do oxigênio, é muito abundante na crosta terrestre. No solo, o silício encontra-se na forma disponível H4SiO4, o ácido monossilício. O silício é incluído como micronutriente. Muitos o consideram como um nutriente benéfico mas não essencial para as plantas. Mas pelos benefícios que apresenta, acredito que deve ser incorporado a qualquer recomendação de adubação e não ficar no esquecimento.

  

Obs: As maiorias dos produtos de sílica tendem a subir o PH da água, deixando-a bem alcalina, por isso é sempre recomendado medir os níveis de PH da água antes de regar com Sílica. 



terça-feira, 22 de julho de 2014

Cultivo Indoor

Comercial de Cultivo Indoor no Brasil

Bem-vindo ao seu GrowShop, vem-vindo a GrowPlant.

Assista nosso vídeo.

         

Cultive a Paz o Amor e a Alegria...

Clonagem de Plantas com Sela Gel

Clonagem de Plantas

Sela Gel é um produto para clonagem de plantas desenvolvido para vedar os cortes das mudas na propagação de plantas por estacas. Por sua formulação inovadora, inibe a entrada de ar nos vasos das estacas, porém permite a passagem de umidade e nutrientes que a planta necessita para se desenvolver. 

O Sela Gel  é utilizado para clonagem de plantas não lenhosas. Sua aplicação deve ser feita apenas no corte no máximo 3 mm de profundidade. Deixar secar entre 2 a 5 minutos antes de colocar a estaca no substrato para que se forme uma película e assim o produto não sai com a rega. 


Ajuda também a manter a umidade por um período mais prolongado, fazendo com que a estaca não sofra rapidamente os efeitos da desidratação. Formulado a base de gel mineral, o produto não sofre com os efeitos de fungos e bactérias. 

Alem disso, é facilmente incorporado pelo solo, pois é proveniente de matérias primas minerais. Seu manejo é extremamente fácil, pois o produto vem pronto para uso na clonagem, não sendo necessário diluir ou adicionar nenhum novo componente, basta agitar bem o produto antes de usar.





Vantagens: 

• baixo custo; 
• diminui a necessidade de mão de obra; 
• maior rendimento; 
• facilita o manejo; 
• aumenta a taxa da pega das estacas; 
• maior vigor de raiz;

APLICAÇÃO: Após o corte da estaca, imergir a ponta da mesma no máximo de 3 a 10 milímetros.

Como fazer os Clones.

Breve explicação para principiantes
O método de clonar ou, mais corretamente em língua portuguesa designado de, método de propagação por estacas, consiste em cortar um ramo de uma planta, e colocar num meio propício ao desenvolvimento de raízes (terra, água, cubos de lã de rocha, células de germinação e clonagem Jiffy, etc) e onde a umidade ambiente seja alta e a temperatura não muito baixa, após alguns dias a estaca ou clone, cria raízes, dando lugar a uma nova planta com as mesmas propriedades genéticas da planta mãe. 

Material necessário:

• Tesoura
• Lâminas esterilizadas
• Gel de enraizamento (Sela Gel)
• Água (PH entre 5.5 a 6.5)
• Estufa de Germinação e clonagem (Recomendável)
• Celula de germinação, lã de rocha, jiffy, root riot ou afins.

Procedimento:

1. Escolher um bom ramo, forte, vigoroso, para resistir bem ao stress do enraizamento. Segurar com firmeza, e cortar num ângulo de 45º, ligeiramente acima de um nódulo.
2. Pôr o clone, rapidamente, num copo com água e ter atenção se a parte que foi cortada está completamente submersa. A razão de se manter os clones sempre dentro de água durante todo o processo, é para não entrar ar, ou mais corretamente, oxigênio dentro da circulação da planta, o que se acontecer pode matá-la.
3. Repete-se várias vezes o processo até ter a quantidade pretendida e tendo o cuidado de os manter dentro de água sempre.
4. Cortar os rebentos que não são necessários para a planta. Depois de se limpar as partes desnecessárias, deve dar-se um novo corte final, novamente num ângulo de 45º e meter o ramo dentro do hormônio ou gel de enraizamento Sela Gel.
5. É importante referir que quanto mais nós houver no final, maiores probabilidades terá de enraizar, pois as primeiras raízes surgirão destes locais. Não se deve usar NUNCA a embalagem onde vem o gel (Sela Gel), repito, nunca molhar diretamente na embalagem, porque alguns clones podem transportar bactérias ou viroses para todo o produto na embalagem e contaminar futuros clones. Passado entre 2 até 5 minutos, pode-se retirar e colocar  num copo de terra previamente preparado ou nos cubos/células.Também é bastante aconselhável cortar as pontas das folhas maiores, mas não abuse. (Há quem nem as corte).
6. Depois é só coloca-los num ambiente bem iluminado de preferencia fluorecentes com uma umidade bastante elevada (80%/90%) ou então borrifar várias vezes ao dia (para manter a umidade elevada ao máximo) e com uma temperatura ambiente razoável (21º/31º) e esperar entre 8/12 dias.
7. Passado uma semana, verificar se há raízes já saindo pelos furos do fundo dos copos ou nas extremidades das células de germinação e então preparar para transplantar para um vaso maior.

Alguns produtos uteis para clonagem







sábado, 28 de setembro de 2013

Co2, Temperatura & Umidade - Parte III Final

Co2, Temperatura & Umidade - Parte III Final

Capítulo 10

Geradores de CO2 por combustão

O gerador de CO2 tem sido uma ferramenta de growers comerciais de estufa. Ao contrário do sistema de injeção, o gerador funciona constantemente gerando CO2, ao invés de injetar o suficiente para um quarto inteiro de uma só vez.
O gerador é frequentemente usado em estufas porque as estruturas são expostas e o adicional de CO2 seria perdido em pouco tempo se a liberação fosse intermitente. O processo usado por geradores de CO2 comerciais é bem simples. Um gás limpo inflamável como propano ou gás natural é queimado através de um queimador daqueles encontrados em fogões e fornalhas. Cada libra de gás queimada rende em torno de 3 libras de CO2, ou aproximadamente 25 pés cúbicos.
A geração principal funciona em todos os níveis. Grandes geradores comerciais são usados em estufas e câmaras de cultivo de grande área. Um pequeno e simples lampião a álcool pode ser usado em uma câmara de cultivo para fornecer CO2 adicional, embora eu não possa recomendar uma chama em um quarto com combustiveis inflamáveis

Vantagens da Geração

1. Equipamentos podem ser comprados para sistemas de todos os tamanhos.
2. Se a casa possui tubulação de gás natural instalada, não há necessidade de se procurar por grandes tanques.
3. Um gerador tipo lampião a álcool usa sómente um galão ou mais de álcool por semana(muito menos para os sistemas em pequenos armarios. Isto é facilmente transportado em áreas onde tanques de propano ou CO2 podem apresentar problemas. Álcool combustivel normalmente pode ser comprado em postos de combustíveis

Desvantagens da geração

1. Chamas sempre contem um perigo inerente de catastrofe por fogo.
2. Geração de CO2 por queima colocam calor e vapor dágua no ar. O calor pode ser indesejável, o vapor dágua pode sempre apresentar um problema.
3. Não é recomendado, e é usualmente ilegal com boa razões, para manter um tanque pressurizado de propano em um recinto fechado.
4. Os encaixes incorretamente conectados podem escapar criando fogo/explosão/asfixia
5. Uma lanterna ou lampiaõ a alcool pode instantaneamente tornar-se um inferno. Já que o álcool queima as plantas quase totalmente com uma chama limpa, o fogo pode tomar conta de tudo. O fogo pode começar antes de ser notado, mesmo se o grower está na sala...
6. Uma chama pode usar todo o oxigenio do do ar, resultando em asfixia em uma área fechada.

Capítulo 11

Produção de CO2 através de

Fermentação

Fermentação é o processo no qual cerveja, vinho, whiskey, e outras bebidas alcóolicas são produzidas. Frutas, açucar, ou outras fontes de carbohidratos são colocados em solução com água e fermento é adicionado. Fermento são microorganismos que comem o açucar e produzem CO2, álcool e excrementos. O fermento se reproduz muito rapidamente e mais e mais fermento come açucar e produz álcool e CO2. Eles fazem subir cedo o nível alcóolico no seu ambiente em aproximadamente 10%, o que faz com que o fermento pare de metabolizar.
Plantadores amadores indoor tem usado a fermentação por alguns anos então, e é reconhecido como um método confiável e barato de produzir CO2.

Bebidas caseiras

Alguns growers amadores usam a fermentação porque eles gostam do seu segundo hobby - Fazer cerveja ou vinho em casa! Alguns poucos galões de uma cerveja caseira ou alguns barris de madeira de vinho, podem ser uma boa fonte de CO2 para uma câmara de crescimento. Com kit testes de CO2 precisos e baratos agora disponíveis, é possível para um plantador amador determinar a quantidade de bebida que deve estar fermentando para manter o seu grow room na desejada quantidade de ppm de CO2.
Existem alguns livros de cerveja caseira e vinho artesanal, e quase toda cidade normalmente tem uma loja que vende suprimentos para cervejarias e produções de vinho caseiras, se os suprimentos não estão disponíveis em sua área, verifique nas páginas amarelas ou companhias de transporte e envio.

Fermentação simples de baixa escala

Se o método de fermentação vai ao encontro de suas necessidades como sistema de CO2 adicional, mas se voce não tem vontade de produzir bebida alcóolica, o processo é bastante simples. Açucar, água e fermento de padaria são usados para fazer um mosto que produz CO2 a taxas razoavelmente regulares por 3 a 4 dias. Nesse tempo a solução desgastada é descaartada e uma mistura nova é reposta.

Fermentação de CO2 no garrafão plástico

1. Faça uma mistura inicial de meio copo de açucar e uma pitada de fermento (fermento destilado é o melhor) em 350 ml de água. Acondicione isso antes de começar a borbulhar.
2. Faça uma misura de 900 grs de açucar em 7 litros de água em um garrafão plástico de 15 a 20 litros.
3. Faça um buraco na tampa do garrafão, ponha a mistura inicial borbulhante e leve o garrafão para o grow room. Apesar de ser um simples buraco aberto na tampa do garrafão, este funciona bem na maioria das vezes, mas muitos growers seguem o conselho de cervejeiros caseiros e adaptam uma válvula de fermentação na tampa do garrafão. Este dispositivo serve a dois propósitos. Além de borbulhar CO2 através da água, o que faz com que a taxa de produção seja facilmente observada e calculada, e previne contaminantes de entrar na mistura de fermentação
4. Quando o borbulhamento diminui após 3 dias, adicione um pouco da mistura velha a uma batelada nova de água e açucar,e descarte o resto da mistura velha. A nova deve começar a borbulhar em poucas horas. Lembre em manter a temperatura abaixo de 35°C e acima de 27°C.

Fermentação em grandes escalas e lotes contínuos

Usando aproximadamente as mesmas proporções de açucar e água como descrito acima, uma fermentação em grande escala pode ser mantida funcionando por dois meses ou mais. Comece com um tubo ou tanque grande. Adicione 4 litros e meio de água e açucar a cada dia ou dois e veja o quanto sobem os níveis de CO2 no grow room. Certifique-se de deixar espaço para líquido adicional no tanque. Lembre que limpeza e vedação são as chaves para uma fermentação prolongada.
O CO2 do açucar é um método barato de produção. Se o mosto é usado para consumo, ou se o álcool é para ser destilado para combustivel, faz sentido economicamente.

Vantagens da Fermentação

1. O sistema pode ser instalado com pouco dinheiro
2. O processo usa materiais comuns
3. Utilização do fermentação para produzir CO2 para uma câmara de cultivo pode ser resultado de processos para produção de cerveja caseira, vinhos ou até combustível.
4. O processo não usa calor, chama, combustível, liquido inflamável, ou eletricidade.

Desvantagens da fermentação

1. O processo pode se tornar instável
2. O processo de fermentação pode apresentar problema de odor
3. Geração contínua não é táo eficiente quanto a injeção periódica de uma quantidade suficiente para tratar o grow inteiro em um rápido lançamento.
4. É difícil conseguir níveis razoavelmente uniformes de um dia para outro. Isto é porque há flutuação da quantidade de CO2 em diferentes fases da fermentação, e existem vários fatores que podem afetar cada fermentação, causando diferentes níveis de CO2 sendo produzido.

Cerveja floral

Cerveja floral é um fenômeno com um tanto limitado mas entusiástico número de seguidores entre a comunidade científica/horticultural pelas cercanias de California's bay e Silicon valley.
É feita embebendo plantas aromáticas em cerveja caseira enquanto esta cerveja fermenta. O álcool na cerveja remove as essencias aromáticas das flores ou folhas enquanto ficam de molho, dando qualidades incomuns a cerveja.
Em algumas receitas a clorofila solúvel em água e pigmentos das flores ou folhas durante o molho são removidas antes do processo de fazer a cerveja. A planta é inicialmente posta em molho durante 8 horas com água fria, com um mínimo de agitação. depois as flores são enxaguadas e secas, e aí colocadas no lote de cerveja em um vasilhame grande. A água do molho e do enxague são descartadas. O vasilhame permanece realizando o molho durante o processo inteiro. É removido antes de engarrafar.

Capítulo 12

Gelo Seco

Gelo seco é simplesmente CO2 congelado. É barato e facilmente disponível. Procure por gelo seco nas páginas amarelas. ao contrário da água, CO2 não tem fase líquida a pressões atmosféricas do nosso planeta. Transforma-se diretamente do sólido para gás, num processo conhecido como sublimação. Umas 500 grs de gelo seco equivale ao mesmo peso de CO2. 500 grs de CO2 equivale a 8,7 pés cúbicos. Cronometrando o período requerido que um pedaço de um determinado tamanho de gelo seco leva pra derreter, uma estimativa razoavelmente boa pode ser feita da quantidade de CO2 posta na atmosfera durante esse período de tempo. Alguns praticantes utilizam um bloco de gelo seco colocado em um dispositivo isolado tal como um refrigerador com buracos cortados nos topos e nas laterais. O tamanho e quantidade dos buracos permite controle da taxa em que o bloco derrete e libera o CO2.

Vantagens do gelo seco

1. Gelo seco é barato e facilmente encontrado.
2. Gelo seco não é tóxico, mas o frio intenso pode causar danos a pele. Use luvas isoladas quando for manusear pedaços grandes não empacotados (calças de algum tipo tambem são uma boa ideia para uma longa exposição aos blocos de gelo seco).
3. Gelo seco não necessita de chama, eletricidade, ou tem partes móveis de uso).
4. Gelo seco é compacto e movido mais facilmente que tanques de gás CO2.
5. Gelo seco não adiciona nenhum calor ou água na atmosfera. O CO2 congelado na verdade ajuda a controlar o calor pelo fato que gelo seco permanece congelado em temperaturas em torno de 100° C abaixo de zero.

Desvantagens do Gelo seco

1. A geração contínua de gás CO2 limita o uso de ventiladores.
2. Há um período de menos que os níveis ótimos de CO2 enquanto o grow room é lentamente preenchido.
3. a taxa de derretimento pode ser retardada mantendo o gelo seco em um freezer, ela não pode ser parada. É dificil armazenar gelo seco em casa.

Capítulo 13 - Água seltzer

Alguns growers borrifam suas plantas com água seltzer. esta bebida é composta de água e CO2, e o CO2 é eliminado pela evaporação da água;
Esta prática poderia se tornar cara com um grande quarto cheio de plantas, especialmente considerando que , devendo conseguir resultados mensuráveis, O CO2 deve ser reabastecido a cada hora ou mais.(isto é claro pode acarretar fungos e aprodecimento da planta, especialmente se o grower está com, plantas florindo que estão se aproximando da maturidade).
Se este método realmente lhe interessa, considere uma garrafa antiga de água seltzer. A água é colocada eu uma garrafa equipada com uma válvula de CO2 do tipo usada em uma arma de pressão. O gás lançado carbonata a água(adiciona CO2) e tambem providencia pressão para esguichar o líquido quando a válvula está aberta. Um fanático por água seltzer faz uma pré-mistura usando fertilizantes, hormônios ou soluções para clonagem na garrafa.
Uma variação deste método é praticada por alguns growers comerciais, que reportam altos beneficios. O CO2 é borbulhado no tanque de solução nutriente anter do ciclo de rega.

Capítulo 14

O método de geração Ácido/Base

Geração de CO2 no grow room por adição de vinagre(ácido acético) em um recipiente contendo bicarbonato de sódio é um desenvolvimento recente no mundo dos jardins indoor. Este método tem melhores resultados para operações em pequenos gabinetes. Não há aumento na temperatura, nenhum vapor d'água é criado, e não há risco de fogo. embora o equipamento para gerar CO2 quimicamente seja barato, o custo do vinagre e do bicarbonato faz deste um método caro.
Comparado a ciclos cornometrados de exaustão seguido por injeção, o contínuo método de reação ácido/base fica bem atrás da injeção em sua capacidade de produzir e manter níveis ótimos de CO2 para melhor o crescimento das plantas. isto é causado pelo processo de contínuo, mas lento de lançamento de CO2.
Assumindo que nós estamos trabalhando com uma área de cultivo com ciclos de exaustão cronometrados, o gás gerado do constante método de reação ácido/base começaria acima de 300ppm disponíveis no ar externo ventilado dentro da câmara de cultivo. Como o vinagre vai sendo vertido no bicarbonato,o CO2 vai se formando continuamente e os níveis de CO2 na câmara sobem. Normalmente leva um tempo considerável de porção do ciclo para o CO2 chegar ao ponto ideal. Se o CO2 é gerado rapidamente, pode chegar a níveis onde é prejuducual e até tóxico para as plantas(asfixia).

Fornecedor ciclico de vinagre

A ilustração anexada mostra um desenho para um gerador de CO2 que periódicamente verte uma quantidade fácilmente regulavel de vinagre em um leito de bicarbonato. A válvula operada por solenóide libera vinagre sobre o bicarbonato após o ciclo de exaustão cronometrada ser completado. A geração de CO2 é segura, rápida, e similar am vários aspectos ao lançamento de CO2 por um sistema de injeção cronometrado.
Este sistema não é disponível comercialmente, e eu não tentei o método, mas a construção e operação deve ser descomplicada.
É importante achar um timer que permita ajustar ao menos uma abertura por hora, e dispense o vinagre sem nenhuma pressão(por gravidade)
Existem inúmeras de fórmulas complexas que podem ser usadas para determinar o quanto de que para adicionar como. O melhor jeito é fazer uma pesquisa, e então ajustar o equipamento de maneira em que ele será operado. Esteja preparado para fazer vários testes com o medidor de CO2 de tubo/seringa(descrito acima). Faça o teste após a primeira liberação de vinagre, e então ajuste a bureta (ou outro tipo de equipamento com válvula) subindo ou diminuindo o ajuste até que chegue ao ponto onde irá conter mais ou menos vinagre quando o próximo ciclo de liberação de vinagre ocorre.
As variáveis nesta peça de equipamento são fácilmente controladas. Os ajustes para produzir 1500 ppm de uma vez deveria fazer o mesmo trabalho todas as vezes.

Capítulo 15

Métodos exóticos e estranhos de produzir CO2

Vacas no no seu jardim ???

Existem menções na literatura popular de diferentes animais sendo permitidos entrar na câmara de cultivo(as grandes o suficente para cabêr eles dentro) para produzir CO2 via ar que eles expiram, nas situaçôes mais comuns, em um recinto ou câmara de cultivo, em uma casa ou apartamento, o único animal que deveria ser permitido de entrar é o animal humano.
Cachorros, gatos, Hamsters, preás ou qualquer outro tipo de animal que vc gostaria de deixar solto em volta da casa pode trazer todo tipo de pestes indesejáveis. É possivel captar ar de um local ou área não visitada de sua casa. É possível também filtrar o ar que é captado e entra para remover carrapatos, ácaros e outras partículas carregadas pelo ar. embora não exista probabilidade de ocorrer frequentemente, podem haver situações onde o ar que entra pode vir de um local quew é regularmente mantido cheio de animais ou humanos. Simplesmente teste o ar com um teste de CO2. Se os níveis são notadamente acima daqueles observados no ar externo, considere captar ar dessa área.

Flatulência Bovina

Áreas de cultivo acima de celeiros são provavelmente relativamente comuns em comunidades rurais. O gado é um dos produtores prodigios de CO2 do mundo. é o processo de ruminação em cima com um sistema múltiplo de estômagos em baixo e...pronto! Uma fábrica viva de CO2. Cientistas tem listado a ruminação e flatulencia bovina como os maiores contribuidores para o efeito estufa. Uma câmara de cultivo em cima de um celeiro cheio de bovinos pode ter CO2 excedendo os limites desejáveis.

CO2 compostado

Compostagem é uma pilha de material em deterioração como folhas, galhos, matéria orgânica, etc... grandes quantidades de CO2 são produzidos durante o processo através de fermentação. Uma boa compostagem produz em torno de 50 kg ou mais de CO2. O processo de fermentação leva aproximadamente um mês, e produz CO2 em quantidades diárias razoavelmente regulares uma vez que a ação de digestão começa.
Nomeçando uma compostagem em uma câmara pode ser uma idéia muito arriscada e anti sanitária, mas existem provavelmente diversas aplicações no campo onde em um sustema de compostagem pode suprir CO2 limpo e adequado para uma estufa ou operação de cultivo superior.
A compostagem pode ser iniciada em caixa de cimento, tijolo ou forno com uma tubulação que jogue o CO2 na estufa ou área de crescimento.
Um sistema de filtração seria necessário neste sistema. Os filtros de fibra de vidro grandes de fornalha devem funcionar bem.

Cuidado

Fermentação via compostagem tambem pode produzir quantidades de metano, um gás venenoso e explosivo. é fortemente recomendável que o praticante tome medidas para prevenir todas as situações que poderiam ser perigosas quando usando uma compostagem para produzir CO2.
É uma situação altamente infeliz, mas tanto o câmara de compostagem como a estufa podem tornar-se explosivas. Saiba o que vc está fazendo via estudos com muita informação adicional antes de vc tentar este método.

CO2 humano

O grower por si só pode ser um fornecedor de CO2. Simplesmente ficando um tempo dentro da área de cultivo aumenta os níveis de CO2. Não o suficiente para prevenir deficiencia em um gabinete fechado, ou não o suficiente para elevar os niveis atmosféricos de CO2 próximos aos 1500 ppm, mas o suficiente para que a planta acelere o crescimento. 

Capítulo 16

Exaustão e controle de odor

Controle de odor pode ser um grande problema, especialmente em um edifício de apartamentos, ou outros moradores com vizinhança muito próxima. Quase todo mundo adora o cheiro das rosas, mas jardins podem ser odoríferos demais em áreas fechadas, como apartamentos. Se vc está usando o método de fermentação para enriquecimento de CO2, o odor pungente de sua cerveja ou mosto de açucar pode fazer inimigos em seus vizinhos mais próximos. É sempre bom tentar manter o cheiro en níveis mínimos.

Caça odores

Existem vários modos de enfrentar o problema de odores. o melhor de longe é um carvão de lenha resistente e um dispositivo eletrostático de filtração. O dispositivo é plugado na corrente elétrica no local de cultivo, e o cheiro é rapidamente eliminado. a menos que a exaustão do local vá direto a uma área que alguem possa cheirar, o problema de odor é eliminado.

Geradores de íons negativos(ionizadores ou anionizadores).

Após conviver com essas coisas por muitos anos, o autor tem apreciado recentemente os ionizadores como sendo uma das maravilhas da tecnologia.
Usados no grow room, ionizadores tiram bastante odor do ar. Não tira tudo e não tanto quanto o caça odores. Como benefício, tanto por pesquisas como por experiencia do autor confirmam que as plantas crescem obviamente melhor e mais rápido em presença do gerador. É dificil medir o aumento de vigor incrementado, nem em bem desenhados e executados experimentos cientificos, mas os resultados práticos observados verificam o efeito.

Onde fazer a exaustão

O ar pode usualmente ser descartado pelo exaustor na janela de um banheiro ou dentro do sótão. É sempre melhor retirar o ar através de um exaustor ou chaminé para cima do teto.

Controle de odor dentro da casa

Uma situação que muitos growers tem que encarar o odor caracteristico de plantas crescendo ou de fermentação passando para os cômodos de sua casa. Nenhum odor externo, mas deixe alguem dar um passo dentro da casa ou apartamento, e eles imediatamente notam o cheiro incomum.

Um ionizador em algum lugar fora do grow room normalmente pega os odores migrantes muito efetivamente. Um ionizador ou um caça-odores dentro do grow room irá normalmente pegar os odores antes que eles saiam e tornem-se um problema.
Um exaustor para casas que continuamente esvazia o ar da casa lançando-o no sótão ou pra fora da janela, pode modificar o ar na casa rapido o suficiente para que os odores que são produzidos sejam rapidamente removidos.

CO2 e o ambiente

CO2 vendido em tanques ou gelo seco são normalmente produzidos como um produto secundário de um outro processo industrial, se não fosse coletado seria lançado na atmosfera. Nós advertimos para isso porque vários growers são ambientalistas concientes e a idéia de contribuir para amenizar o então chamado efeito estufa, sem dúvida causa alívio mental para esses growers.
CO2 produzido através de fermentação, ácido/base, ou compostagem é só aquilo - CO2 produzido. Growers usando estes métodos são na verdade contribuintes para o CO2 na atmosfera.

Enviado por:   positive vibration

Fotossíntese

Fotossíntese de uma planta.



Clique na imagem para ampliar!

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Deficiência de Nutrientes

Para ajudar no diagnostico com mais precisão.

De uma forma geral as plantas indicam qual é a/as carências mais especificas.

Clique na imagem para ampliar!

domingo, 25 de agosto de 2013

Sistema Hidropônico DWC

Hidroponia

A hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva 
balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. 
Na hidroponia as raízes podem estar suspensas em meio liquido (NFT) ou apoiadas em substrato inerte (perlita, sunshine mix, fibra de coco, etc).

Sistema Hidropônico DWC


Imagem DWC AeroBucket

DWC – DEEP WATER CULTURE: é um método hidropônico para produções de plantas na qual as raízes das plantas 
ficam em uma solução nutritiva, na água, ao mesmo tempo em que a água é altamente oxigenada.

O DWC faz com que as raízes das plantas absorvam grandes quantidades de oxigênio permitindo e acelerando ao 
mesmo tempo a absorção dos nutrientes disponíveis na água. Isto conduz a um crescimento rápido, explosivo e 
claramente nítido, durante toda a vida da planta.


Imagem Water Farm DWC AeroBucket


Imagem Water Farm DWC AeroBucket - 4 Bucket


Algumas Dicas

Sempre que encher o balde, deve-se ajustar o pH e EC conforme a espécie cultivada. Deve-se também monitorar o
pH e EC e temperatura da água constantemente. Evite deixar entrar claridade dentro do balde, pois as raízes
precisam de escuro total.
Recomenda-se a troca total de nutrientes e limpeza do balde uma vez por semana. 

É aconselhável iniciar este tipo de cultivo com cubos de lã de rocha. Uma vez que as sementes são germinadas,
coloca-las nos cestos DWC previamente preenchidos com argilas expandidas (10 a 15mm). Encher o sistema com
água e fertilizantes até a altura do cesto e ligar o compressor de ar para oxigenar a água.
Use fertilizantes específicos para hidroponia.

Entre um cultivo e outro higienizar com água quente, deixar de molho de um dia para o outro, trocar a água, sempre quente



Vídeo Water Farm DWC AeroBucket - 4 Bucket