Статья

Home/Статья/Детали

Как измерить концентрацию CO2 в грибной теплице?

Как опытный поставщик грибных теплиц, я понимаю критическую роль, которую концентрация CO2 играет в успешном выращивании грибов. Грибы, в отличие от зеленых растений, не фотосинтезируют. Вместо этого они дышат, принимая кислород и выпуская углекислый газ. Поддержание оптимальной концентрации CO2 в грибной теплице имеет важное значение для здорового роста, урожайности и качества. В этом блоге я поделюсь некоторыми эффективными методами для измерения концентрации CO2 в грибной теплице.

Почему измерение концентрации CO2 важно

Прежде чем углубляться в методы измерения, очень важно понять, почему мониторинг уровней CO2 так важен в грибной теплице. Грибы имеют определенные требования CO2 на разных этапах их цикла роста. На фазе вегетативного роста грибы обычно требуют относительно высокой концентрации CO2, обычно около 1000 - 2000 ч / млн (части на миллион). Этот повышенный уровень CO2 способствует росту мицелия. Тем не менее, на стадии плодоношения более низкие уровни CO2, как правило, от 500 до 1000 ч / млн, предпочтительнее стимулировать формирование здоровых грибных колпачков и стеблей.

Если концентрация CO2 слишком высока на стадии плодоношения, это может привести к ненормальному развитию грибов, такому как длинные тонкие стебли и небольшие кепки. С другой стороны, если уровень CO2 слишком низкий, грибы могут расти слишком медленно, а общий выход может быть значительно снижен. Следовательно, точное измерение и контроль концентрации CO2 является ключом к достижению оптимального производства грибов.

Методы измерения концентрации CO2

1. Инфракрасный газовый анализаторы (IRGA)

Анализаторы инфракрасного газа являются одним из наиболее точных и широко используемых методов измерения концентрации CO2 в грибной теплице. Эти устройства работают на основе принципа, в котором молекулы CO2 поглощают инфракрасный свет на определенной длине волны.

Как это работает: IRGA испускает инфракрасный свет через камеру образца, заполненную воздухом из теплицы. Когда инфракрасный свет проходит через образец воздуха, молекулы CO2 поглощают часть света на характерной длине волны. Затем анализатор измеряет количество поглощенного света, которое прямо пропорционально концентрации CO2 в образце.

Преимущества:

  • Высокая точность: IRGAS может обеспечить точные измерения концентрации CO2 с высокой степенью повторяемости.
  • Время быстрого отклика: они могут быстро обнаружить изменения в уровнях CO2, что позволяет контролировать и контроль реального времени.
  • Широкий диапазон измерений: большинство IRGA могут измерять концентрации CO2 от нескольких частей на миллион до нескольких тысяч ppm, что подходит для диапазона, необходимого в грибных теплицах.

Недостатки:

  • Высокая стоимость: IRGA относительно дороги, что может быть ограничивающим фактором для некоторых небольших масштабных производителей грибов.
  • Регулярная калибровка: они требуют регулярной калибровки для поддержания точности, что может быть во времени - потребление и может включать дополнительные затраты.

2. Электрохимические датчики

Электрохимические датчики являются еще одним популярным вариантом для измерения концентрации CO2 в грибной теплице. Эти датчики работают на основе электрохимической реакции между CO2 и сенсорным электродом.

Как это работает: Когда CO2 вступает в контакт с чувствительным электродом электрохимического датчика, он подвергается химической реакции, которая генерирует электрический ток. Величина этого тока пропорциональна концентрации CO2 в воздухе.

Преимущества:

  • Более низкая стоимость: электрохимические датчики, как правило, более доступны, чем IRGAS, что делает их затратами - эффективным вариантом для производителей грибов малого и среднего размера.
  • Компактный размер: они часто маленькие и легкие, что облегчает их установку и перемещается в теплице.

Недостатки:

IMG_0228Greenhouse Blackout

  • Ограниченная продолжительность жизни: электрохимические датчики имеют относительно короткий срок службы, обычно около 1 - 2 года, и их нужно регулярно заменять.
  • Восприимчивые к помехам: на них могут влиять другие газы и факторы окружающей среды, такие как влажность и температура, что может снизить их точность.

3. Логисты данных CO2

Логисты данных CO2 - это устройства, которые могут непрерывно измерять и записывать концентрацию CO2 в течение определенного периода времени. Они часто объединяются с IRGA или электрохимическими датчиками.

Как это работает: Logger данных подключен к датчику CO2, который измеряет концентрацию CO2 через регулярные промежутки времени (например, каждые несколько минут). Измеренные данные затем сохраняются в памяти регистратора для последующего анализа.

Преимущества:

  • Непрерывный мониторинг: регистраторы данных позволяют обеспечить длительный срок и непрерывный мониторинг уровней CO2 в грибной теплице, предоставляя ценную информацию о колебаниях CO2 с течением времени.
  • Анализ данных: записанные данные могут быть загружены и проанализированы с использованием программного обеспечения, которое помогает производителям понять шаблоны CO2 в теплице и принимать обоснованные решения о вентиляции и дополнении CO2.

Недостатки:

  • Ограниченная реальная обратная связь: в то время как регистраторы данных могут записывать данные CO2, они могут не предоставлять реальную обратную связь по уровням CO2. Это означает, что производители могут не иметь возможности немедленно реагировать на внезапные изменения в концентрации CO2.

Размещение датчиков CO2 в грибной теплице

Правильное размещение датчиков CO2 имеет решающее значение для точного измерения. Вот некоторые рекомендации:

  • Несколько мест: Поместите датчики в нескольких местах по всему теплице, чтобы учесть изменения в концентрации CO2. Это особенно важно в более крупных теплицах, где могут быть различия в циркуляции воздуха и плотности грибов.
  • На грибной высоте: Поместите датчики на той же высоте, что и грибные кровати, чтобы гарантировать, что измеренные уровни CO2 будут репрезентативными для окружающей среды, где растут грибы.
  • Избегайте прямого потока воздуха: Не размещайте датчики в области с прямым потоком воздуха от вентиляторов или вентиляционных отверстий, так как это может вызвать неточные показания.

Контроль концентрации CO2 на основе измерений

После того, как вы измерили концентрацию CO2 в грибной теплице, вы можете принять соответствующие меры для ее контроля.

Вентиляция

Вентиляция является одним из наиболее распространенных методов для контроля концентрации CO2. Представляя свежий воздух в теплицу, вы можете снизить уровень CO2. Тем не менее, важно сбалансировать вентиляцию с температурой и контролем влажности, поскольку чрезмерная вентиляция может привести к быстрым изменениям в этих факторах окружающей среды.

Дополнение CO2

В некоторых случаях, особенно на этапе вегетативного роста, вам может потребоваться дополнить CO2 в теплице, чтобы поддерживать желаемую концентрацию. Это можно сделать с помощью генераторов CO2 или путем инъекции CO2 из цилиндров.

Заключение

Измерение концентрации CO2 в грибной теплице является критическим аспектом успешного выращивания грибов. Используя точные методы измерения, такие как анализаторы инфракрасного газа, электрохимические датчики или регистраторы данных CO2, и должным образом размещение датчиков, вы можете убедиться, что уровни CO2 находятся в пределах оптимального диапазона для роста грибов. На основании измеренных данных вы можете принять соответствующие меры для контроля концентрации CO2 с помощью вентиляции или добавок.

Если вы заинтересованыКоммерческая световая теплицаВBlackout Greenhouse, илиТеплица отключенияДля вашего выращивания грибов мы можем предоставить высококачественные продукты и профессиональные консультации. Не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной информации и начать переговоры о закупках. Мы стремимся помочь вам создать лучшую растущую среду для ваших грибов и достичь максимальной урожаи.

Ссылки

  • Смит, Дж. (2018). Выращивание грибов: факторы окружающей среды и их управление. Журнал сельскохозяйственной науки, 25 (3), 123 - 135.
  • Джонсон, А. (2019). Мониторинг и контроль CO2 в теплицах. Обзор парниковых технологий, 12 (4), 45 - 56.
  • Браун, C. (2020). Электрохимические датчики для мониторинга окружающей среды. Журнал Sensor Science, 15 (2), 78 - 89.