glavni - Hodnik
Krug indikatora tla za sobne biljke. Domaći, stabilni senzor vlage u tlu za automatski sustav navodnjavanja. Načelo rada automatizacije

Napisao sam mnogo recenzija o ljetnim vikendicama, a budući da govorimo o ljetnim vikendicama, automatsko zalijevanje jedno je od prioritetnih područja automatizacije. Istodobno, uvijek želite uzeti u obzir padaline kako ne biste uzalud vozili pumpe i ne preplavili krevete. Dosta je primjeraka razbijeno na putu do neprimjetnog dobivanja podataka o vlažnosti tla. U pregledu postoji još jedna opcija koja je otporna na vanjske utjecaje.


Par senzora stigao je za 20 dana u pojedinačnim antistatičkim vrećicama:




Karakteristike na web mjestu prodavatelja :):
Marka: ZHIPU
Tip: senzor vibracije
Materijal: Blend
Izlaz: prekidački senzor

Raspakiranje:


Duljina žice je oko 1 metar:


Uz sam senzor, komplet uključuje i kontrolni šal:




Duljina senzorskih senzora je oko 4 cm:


Savjeti senzora izgledaju poput grafita - zaprljaju se u crnoj boji.
Zalemimo kontakte na šal i pokušamo spojiti senzor:




Najčešći senzor vlage u tlu u kineskim trgovinama je:


Mnogi ljudi znaju da ga nakon kratkog vremena pojede vanjsko okruženje. Učinak utjecaja korozije može se malo smanjiti primjenom snage neposredno prije mjerenja i isključivanjem kad nema mjerenja. Ali to se ne mijenja puno, evo kako su moji izgledali nakon par mjeseci korištenja:




Netko pokušava koristiti debelu bakrenu žicu ili šipke od nehrđajućeg čelika, alternativa posebno dizajnirana za agresivno okruženje djeluje kao predmet pregleda.

Stavimo ploču iz kompleta na stranu i pobrinimo se za sam senzor. Senzor je otpornog tipa koji mijenja svoj otpor ovisno o vlažnosti okoliša. Logično je da je bez vlažnog okruženja otpor senzora ogroman:


Spuštamo senzor u čašu vode i vidimo da će njegov otpor biti oko 160 kOhm:


Ako ga izvadite, tada će se sve vratiti u prvobitno stanje:


Prijeđimo na ispitivanje na terenu. U suhom tlu vidimo sljedeće:


Dodajmo malo vode:


Više (oko litre):


Gotovo potpuno izlio jednu i pol litru:


Dodao sam još litru i pričekao 5 minuta:

Ploča ima 4 pina:
1 + napajanje
2 zemljište
3 digitalna izlaza
4 analogna izlaza
Nakon biranja, ispostavilo se da su analogni izlaz i uzemljenje izravno povezani sa senzorom, pa ako planirate koristiti ovaj senzor spajanjem na analogni ulaz, ploča nema puno smisla. Ako ne želite koristiti kontroler, tada možete koristiti digitalni izlaz, prag odziva podešava se potenciometrom na ploči. Shema ožičenja koju preporučuje prodavatelj kada koristi digitalni izlaz:


Kada koristite digitalni ulaz:


Sastavimo mali izgled:


Ovdje sam koristio Arduino Nano kao izvor napajanja bez učitavanja programa. Digitalni izlaz spojen je na LED. Smiješno je da su crvene i zelene LED diode na ploči uključene u bilo kojem položaju potenciometra i vlažnosti okoline senzora, jedino što se aktivira prag, zelena svijetli malo slabije:


Nakon postavljanja praga, dobivamo da kada je navedena vlažnost na digitalnom izlazu 0, uz nedostatak vlage, opskrbni napon:




Pa, budući da imamo kontroler u svojim rukama, napisat ćemo program za testiranje rada analognog izlaza. Spojite analogni izlaz senzora na pin A1, a LED na pin D9 Arduino Nano-a.
const int analogInPin \u003d A1; // const senzora int analogOutPin \u003d 9; // izlaz na LED int sensorValue \u003d 0; // očitavanje vrijednosti sa senzora int outputValue \u003d 0; // vrijednost poslana na PWM izlaz s LED void setup () (Serial.begin (9600);) void loop () (// čitanje vrijednosti senzora sensorValue \u003d analogRead (analogInPin); // prevođenje raspona mogućih senzora vrijednosti (400-1023 - eksperimentalno postavite) // na opseg izlaza PWM 0-255 outputValue \u003d map (sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // uključimo LED na zadanoj svjetlini analogWrite (analogOutPin, outputValue); // ispisujemo naše brojeve Serial.print ("sensor \u003d"); Serial.print (sensorValue); Serial.print ("\\ t output \u003d"); Serial.println (outputValue); // kašnjenje odgode (2 );)
Komentirao sam sav kod, svjetlina LED-a je obrnuto proporcionalna vlažnosti koju je detektirao senzor. Ako je potrebno nešto kontrolirati, tada je dovoljno usporediti dobivenu vrijednost s eksperimentalno određenim pragom i, na primjer, uključiti relej. Jedino što preporučujem je obraditi nekoliko vrijednosti i upotrijebiti prosjek za usporedbu s pragom, tako da su mogući slučajni skokovi ili padovi.
Potopimo senzor i vidimo:


Izlaz kontrolera:

Ako uklonite izlaz kontrolera, promijenit će se:

Video ove testne građe:

Općenito, svidio mi se senzor, odaje dojam da je otporan na utjecaj vanjskog okruženja, je li to tako - vrijeme će pokazati.
Ovaj se senzor ne može koristiti kao točan pokazatelj vlažnosti (kao i svi slični), njegova glavna primjena je određivanje praga i analiza dinamike.

Ako je zanimljivo, nastavit ću pisati o svojim zanatima u zemlji.
Zahvaljujem svima koji su ovu recenziju pročitali do kraja, nadam se da će nekome ove informacije biti korisne. Potpuna kontrola nad vlagom i dobrotom tla!

Planiram kupiti +74 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +55 +99
Domaći, stabilni senzor vlage u tlu za automatski sustav navodnjavanja

Ovaj je članak nastao u vezi s konstrukcijom automatskog stroja za zalijevanje za njegu sobnih biljaka. Mislim da bi sama prskalica mogla biti od interesa za kućnu radinost, ali sada ćemo razgovarati o senzoru vlažnosti tla. https: // stranica /


Najzanimljiviji videozapisi na Youtubeu


Prolog.

Naravno, prije ponovnog pronalaska kotača, prešao sam preko interneta.

Ispostavilo se da su industrijski senzori vlage preskupi i još uvijek nisam mogao pronaći detaljan opis barem jednog takvog senzora. Čini se da je moda za trgovinu "mačkama u vrećama", koja nam je došla sa Zapada, postala norma.


Iako na mreži postoje opisi samostalnih amaterskih senzora, svi oni rade na principu mjerenja otpora tla na istosmjernu struju. I prvi eksperimenti pokazali su potpunu nedosljednost takvog razvoja.

Zapravo me to zapravo nije iznenadilo, budući da se još uvijek sjećam kako sam kao dijete pokušavao izmjeriti otpor tla i otkrio ... električnu struju u njemu. Odnosno, strelica mikroampermetra zabilježila je struju koja teče između dviju elektroda zaglavljenih u tlu.


Pokusi, koji su trajali čitav tjedan, pokazali su da se otpor tla može prilično brzo promijeniti, a može se povremeno povećavati, a zatim smanjivati, a razdoblje tih kolebanja može biti od nekoliko sati do desetaka sekundi. Uz to, otpor tla se različito mijenja u različitim cvjetnim posudama. Kao što se kasnije pokazalo, supruga odabire individualni sastav tla za svaku biljku.


U početku sam potpuno napustio mjerenje otpora tla i čak počeo graditi indukcijski senzor, budući da sam na mreži pronašao industrijski senzor vlage, za koji je napisano da je induktivan. Namjeravao sam usporediti frekvenciju referentnog oscilatora s frekvencijom drugog oscilatora, čiji se svitak stavlja na lonac s biljkom. Ali kad sam počeo izrađivati \u200b\u200bprototipove uređaja, iznenada sam se sjetio kako sam jednom došao pod "naponski stupanj". To me ponukalo da pokušam još jedan eksperiment.

Zapravo, u svim samonapravljenim strukturama pronađenim u mreži predloženo je mjerenje otpora tla na istosmjernu struju. Što ako pokušate izmjeriti AC otpor? Uostalom, u teoriji, tada se saksija ne bi trebala pretvoriti u "bateriju".

Sastavio sam najjednostavniju shemu i odmah je testirao na različitim tlima. Rezultat je bio ohrabrujući. Ni nekoliko dana nisu pronađene sumnjive tendencije ka povećanju ili smanjenju otpora. Kasnije je ta pretpostavka potvrđena na operativnom stroju za zalijevanje čiji se rad temeljio na sličnom principu.

Električni krug praga osjetnika vlage u tlu.

Kao rezultat istraživanja, ovaj se krug pojavio na jednom jedinom mikrovezju. Bilo koji od navedenih mikrovezja učinit će: K176LE5, K561LE5 ili CD4001A. Ove mikroveznice prodajemo za samo 6 centi.


Osjetnik vlage u tlu je granični uređaj koji reagira na promjene otpora izmjenične struje (kratki impulsi).

Na elementima DD1.1 i DD1.2 sastavlja se glavni oscilator koji generira impulse s intervalom od oko 10 sekundi. https: // stranica /

Kondenzatori za razdvajanje C2 i C4. Oni ne propuštaju istosmjernu struju koju stvara tlo u mjerni krug.

Otpornik R3 postavlja prag, a otpor R8 osigurava histerezu pojačala. Trimer R5 postavlja početni pomak na ulazu DD1.3.


Kondenzator C3 je kondenzator protiv smetnji, a otpor R4 određuje najveći ulazni otpor mjernog kruga. Oba ova elementa smanjuju osjetljivost senzora, ali njihovo odsustvo može dovesti do lažnih alarma.

Također ne biste trebali odabrati napon napajanja mikrovezja ispod 12 V, jer to smanjuje stvarnu osjetljivost uređaja zbog smanjenja omjera signal-šum.


Pažnja!

Ne znam može li dugotrajno izlaganje električnim impulsima štetno utjecati na biljke. Ova se shema koristila samo u fazi razvoja prskalice.

Kako bih zalijevao biljke, koristio sam drugačiju shemu koja generira samo jedan kratki mjerni puls dnevno, vremenski usklađen s vremenom zalijevanja biljaka.

Mnoge su se biljke prilagodile određenom staništu, pa se na temelju njihove prisutnosti na nalazištu može izvesti zaključak o strukturi, kemijskom sastavu i reakciji tla, stupnju njegove plodnosti i razini pojave podzemnih voda. Te se informacije često potvrđuju tijekom provođenja istraživanja na nalazištu i laboratorijskih analiza tla s njega.

Biljke su pokazatelji stupnja plodnosti tla

Na visoko plodnim tlima rastu biljke kao što su kopriva, malina, trava, livada, kopitna trava, celandin, valerijana, oksalis, livadski rang, vatra bez prostiranja. Na tlima srednje plodnosti - dugolisna veronika, anđelika, riječni gravilat, zimzelen, plućnjak, rudnik s dva lista, kupaći kostim, vijuga. Ako se na tom mjestu nađu lišajevi, mahovine, brusnice, bijele ptice, slatki klasovi, mačje šape, brusnice, vlaknasta groznica, to znači da ovdje tlo karakterizira niska plodnost.

DA biste utvrdili najsenjivije zone na vrtu, preporučuje se utvrđivanje sjena zgrada, visokog drveća i ograda u 8-9, 12-13 i 17-18 sati, a zatim zasjenite ta mjesta na planu lokacije. Tamo gdje je zasjenjenje slojevito, bit će najdeblja sjena.

Biljni pokazatelji kemijskog sastava tla

Za neke biljke može se prosuditi o izraženom nakupljanju ili nedostatku određenih kemikalija.

Ako u tlu ima velike količine dušika, pojavljuju se biljke poput srednje starlete, maline, koprive, divlje ruže, vatrene trave, kvinoje i zajedljive ljutičice. Na livadama i oranicama rastu guska petoprsta, žilava podloga, pšenična trava i ptica gorštak. Sve su ove biljke svijetlo zelene boje. O nedostatku dušika svjedoči blijedozelena obojenost biljaka, smanjenje broja grana i lišća na njima. U takvim uvjetima raste samonikla mrkva, sedum i pupak.

Uz visok sadržaj kalcija u tlu, mahunarke dobro uspijevaju, posebno lucerna, kao i sibirski ariš. Ako nedostaje kalcija i zemlja postane kiselija, pojavljuju se biljke poput kiselice, bijelog medvjeda, busena i livade. Dobro podnose nakupljanje soli aluminija, željeza, mangana u tlu.

Biljke pokazatelji vlažnosti tla

Biljke prilagođene vrlo vlažnom okolišu nazivaju se higrofitima. Žive uglavnom u močvarama. Tu se ubrajaju divlji ružmarin, belozor, planinar zmija, borovnica, livadska pelargonija, poljska metvica, borovnica, šumska trska, neven, močvarna peteljka, slezena naizmjence, livadska livada.

Na vlažnim tlima, ali koja ne pripadaju močvarnim, mezofitske biljke su česte. To su livadske i šumske trave: brusnica, jež, kukurijek, mišji grašak, livadska djetelina, kamena bobica, kopito, europski kupaći kostim, livadska lisica, puzava pšenična trava, livadska jezgra, trava timotija, livadski rang, limfoidi, solidago, kiselica

Suha tla preferiraju kserofitske biljke - peraja, mačja šapa, razne vrste kamenjara (velika, jetka, ljubičasta), bijela povijena, pelin, kamilica, medvjetka, dlakavi jastreb, kao i kopneni lišajevi.

Biljke pokazatelji razine podzemne vode

Dubina podzemne vode može se odrediti pomoću biljaka indikatora, koje su podijeljene u 5 skupina. Ako se na mjestu nađe nekoliko biljaka iz jedne skupine ili je određena biljka izrasla, tada se razina podzemne vode može točno odrediti.

1 grupa. U područjima gdje su podzemne vode smještene na dubini većoj od 1,5 m, uglavnom rastu livadska djetelina, krijes bez vjetra, veliki trputac, puzava pšenična trava.

Skupina 2. Kada se podzemne vode pojave na dubini od 1–1,5 m, miški grašak, livadska plava trava, livadska vijuga, bijela povijena trava i livadski rang obilno rastu.

Skupina 3. U područjima s plitkom podzemnom vodom (0,5–1 m) česta su kanarska trava i livada.

4 grupa. Ako je podzemna voda površna (0,1–0,5 m), tada će mjesto biti ispunjeno trskom Langsdorfa i lisičjim šašem i oštrim.

5 grupa. U vlažnim područjima (podzemne vode na dubini od 0–0,1 m) raste drvenasti i mjehuričasti šaš.

Neke se biljke mogu pripisati dvjema skupinama odjednom, ali omogućuju i procjenu razine podzemne vode. Na primjer, močvarna preslica raste u područjima s površinskim položajem podzemnih voda - 0,1–1 m, a močvarni neven - do 50 cm.

Biljke pokazatelji kiselosti tla

Kemijski sastav tla utječe na njegovu reakciju (pH). Postoje tla različitog stupnja kiselosti, alkalna i neutralna. Kisela tla su najčešća u šumskim područjima. Prekomjerni sadržaj kiselih spojeva u njima negativno utječe na rast i razvoj mnogih uzgajanih biljaka. Takva tla obično sadrže povećanu količinu aluminija, mangana, što uzrokuje poremećaje u metabolizmu ugljikohidrata i bjelančevina u biljnom organizmu. Višak ovih elemenata dovodi do kašnjenja u stvaranju reproduktivnih organa i ometa reprodukciju sjemena, au nekim slučajevima čak i do odumiranja biljaka. Također, kisela tla sadrže manje bakterija u tlu, koje doprinose razgradnji organskih čestica (ostataka živih organizama). Tako se u tlu smanjuje sadržaj hranjivih sastojaka u obliku koji je podoban biljkama.

Biljke, pokazatelji reakcije tla, podijeljene su u 3 skupine. Na kiselim tlima česte su acidofilne biljke, na neutralnim - neutrofili, na alkalnim - bazofili. Jako izraženi acidofili, koji rastu na tlu s pH od 3,0–4,5, su mahovine (sfagnum, hilokomijum, dikran), mahovina (klavat, jednogodišnja, spljoštena), lišajevi (cetraria), borovnice, vrana, dlakava kora, vaginalna pamučna trava, podbele multifoliate, mačja šapa, kasandra, whitebuck, poljska preslica, busena štuka, mala kiselica, borovnica, močvarni rang, kisela kiselica.

Umjereno su acidofili divlji ružmarin, močvarni belozor, brusnica, mljevena trska, ptica i kiselica, neven od močvarnog nevena, oksalis, otrovna ljutić, metvica, trputac, pšenična trava, europski cedar, livadsko srce, cimet, medvjeđa borovnica, borovnica, korijen borovnice. Raste na tlima s pH od 4,5–6,0.

Slabo kisela tla s pH od 5,0–6,7 preferiraju širokolisni bor, dugolisnu veroniku, ljutiku i hrastovu anemoniju, riječni gravilat, planinarsku zmiju, zelenčuk, hrastovu glistu, zečju kiselu, zvona od koprive i širokog lišća, mačka stopala, laso, nejasna mješina, dlakavi i rani šaš, muška paprat, crni ribiz, štuka.

Na blago kiselim i neutralnim tlima s pH od 4,5–7,0 zeleni mahovine (hilokomij, kozja vrba, pleurozij), čičak, bijela slatka djetelina, šumska pelargonija, jagode, livada i puzava djetelina, đurđevak, guska petuška, često se nađu manšete, majka i maćeha, čička, pastirska torbica, kamilica bez mirisa i ljekarna, poljska rotkvica, livada, stolisnik.

Neutrofilne biljke koje preferiraju tla s pH 6,0–7,3 su biciklistička roda, sibirska svinjac, planinska djetelina i livadska djetelina, zelena jagoda, livadski rep, ljekovita sapunica, livadska metvica, europska borovnica, radič.

Neutralna i blago alkalna tla s pH od 6,7-7,8 služe kao stanište graševine, senfa, gusjeg stopala, delphiniuma, kelerije, krijesa bez usjeka, lucerke polumjeseca, lucerne rogače, majke i maćehe, livadske plave trave, čupavog šaša, divlje trave , pupčana boja, bijela smola, trava timoteja.

Basifilne biljke koje preferiraju alkalna tla s pH 7,8–9,0 su sibirska bazga i grubi brijest.

Biljke su pokazatelji specifičnih karakteristika tla

Neke se biljke prilagodile određenim uvjetima uzgoja i njihova prisutnost na lokaciji omogućuje nam donošenje određenih zaključaka. Primjerice, ako je tlo prekriveno maslacima, na njemu raste maslac, lucerna, majka i maćeha, mlječika, lumbago, to znači da tlo sadrži puno vapnenastih tvari.

POKAZATELJI BILJA UPOTREBLJAVAJU SE NE SAMO ZA UTVRĐIVANJE VRSTE TLA, VEĆ ZA NALAZ MINERALNIH RESURSA. Na primjer, akantofilum u normalnim uvjetima ima ružičaste cvjetove, na tlu s visokim udjelom sumpora - bijelo, a na tlu s nečistoćama cinka - žućkasto.

Kvinoja i slanik raste na slanom tlu. Zvjezdana je prosječna i divizija više voli pješčenjake. Na ilovačama i glinovitim tlima rasprostranjeni su puzavac i maslačak. Ako vidite obrasli cinquefoil, puzavu maslačak, trputac, puzavu pšeničnu travu, tada je tlo na ovom mjestu gusto. Na sunčanom mjestu raste solidago, a u sjeni - oxalis, obična tekućina. Na području gdje su soli teških metala prisutne u tlu, rastu lumbago i ljubičice. Ako u sastavu zemlje nedostaje bora, tada se obično visoki pelin, prutnjak i meleci pretvaraju u patuljaste.

Visokim udjelom cinka i olova mijenja se oblik latica nekih biljaka, poput maka. Uz višak bakra i molibdena u tlu na stabljici ruže, latice postaju uske, neprirodno secirane. Rahlo tlo s visokim udjelom organske tvari omiljeno je mjesto za koprive, pahuljice, pšeničnu travu.

Detektor vlage u tlu ETR-300 - uređaj ne zahtijeva baterije, koristi se za utvrđivanje razine vlažnosti tla za dom i vrt

Opis:

Uređaj ne zahtijeva baterije! Uređaj je gotov proizvod i koristi se za utvrđivanje razine vlažnosti tla za dom i vrt. Jednostavan za upotrebu, omogućuje vam precizno podešavanje razine vlage u tlu na dubini korijena biljke, što omogućuje sprječavanje isušivanja ili začepljenja tla i doprinosi održavanju zdravlja biljaka i njihovom pravilnom razvoju. Idealno za dom, vrt ili ljetne vikendice.

Primjena:

1. Umetnite metalnu sondu u tlo do 3/4 duljine u podnožje biljke, bez prekomjerne sile kako biste izbjegli oštećenje korijena ili samog uređaja.

- strelica indikatora nalazi se u CRVENOJ zoni skale (0-3) - suho ili blago vlažno tlo. Pogodno za biljke poput kaktusa.

- strelica indikatora nalazi se u ZELENOJ zoni skale (4-7) - blago vlažno ili vlažno tlo. Pogodno za većinu sobnih biljaka i vrtnih usjeva.

- strelica indikatora je u PLAVOJ zoni skale (8-10) - vrlo mokro tlo. Ne zalijevajte biljku dok razina vlage ne popusti.

- Za najbolje rezultate redovito provjeravajte razinu vlage u tlu.

3. Nakon svake upotrebe izvadite mjerač iz tla i obrišite ga krpom.

Optimalna razina vlage za neke biljke:

KUĆNE BILJKE

Aloja

Pelargonija

Stablo novca

Kaktus

Ananas

Voštano drvo

Kaučukovo drvo

Fikus

Travnjaci

Dieffenbachia

Tradescantia

Fuksija

Azaleja

Euonymus

Dracaena

Grožđani bršljan

Begonija

Gardenija

Iris

Kala

Kaladij

Dlan

Soleirolia

VRTNE BILJKE

Krastavci

Rajčica

Nakloniti se

Krumpir

Tikvica

Korijenasto povrće (mrkva, repa, itd.)

VAŽNO:

Svaka biljka zahtijeva vlastitu redovitost i brzinu zalijevanja, koja se može mijenjati u različitim razdobljima njihova života. Zalijevanje treba obaviti usredotočujući se na stanje samih biljaka: uvenuli listovi signaliziraju nedostatak vlage u stanicama, a gljive ili trulež na plodovima - o njihovom suvišku. Uz pomoć uređaja možete popraviti optimalnu razinu vlažnosti tla za svaku biljku i pridržavati ih se u budućnosti.

Ukupne dimenzije: 285x50 mm.

Materijal: plastika, metal.

Rok trajanja - nije ograničeno.

Proizvođač: Kina.

ETR-300 Odredjivač vlage u zemlji možete kupiti kurirskom dostavom u Moskvi naručivanjem putem košarice.

Biljke su puno svjesnije stanja tla. Već smo razgovarali o tome kako se pomoću njih mogu odrediti hranjive tvari (uključujući i one) u našim krevetima; naučili kako prepoznati tlo po divljim biljkama koje na njemu rastu. Danas imamo jednako važnu temu - kako uz pomoć biljaka odrediti vrstu vodnog režima na zemljištu.

Biljkama je važno koliko rastopljene snježne vode može pohraniti tlo, koliko često će ljeti padati kiša, kakvu će temperaturu korijenje morati apsorbirati. Nijedna voda nije njihova radost.
Svima su poznati pojmovi "visoko močvara" i "tundra". Čini se da u tim prirodnim zemljama uvijek ima obilje vode, tlo je uvijek vlažno. Ali tamo su biljke doista žedne. Mahovine tundre ne dopuštaju prolazak topline, oni su poput izolatora - ispod njih je uvijek hladnije nego iznad njih. Stoga je voda ispod mahovine prohladna, biljke je slabo apsorbiraju. A otopljene huminske kiseline čine ga previše kiselim. Stvarno takvo tlo stručnjaci ne zovu fiziološki suhim. Koji je rezultat? Biljke u uzdignutim močvarama i tundri prisiljene su štedjeti vodu, kao što to čine biljke u sušnim regijama. Nema veze što mnogi od njih doslovno stoje u vodi.

Čak i na močvarnim mjestima ima suše, pa su brusnice nestale iz močvare u regiji Voronjež nakon sušnog razdoblja. Pokazalo se da je nedostatak vlage pogubniji od njezina vječnog viška.

Što raste gdje

Postoje poplavne livade koje su preplavljene proljetnim poplavama. Oni rastu, trska, gravilat ,. A na višim livadama, koje su ljeti samo kratko vrijeme poplavljene vodom, raste frigijski kukurijek. Na poplavljenim livadama u sušnim godinama nalaze se konjska kiselica i livadska kiselica. Na njima, ali na nižim mjestima, rastu vezikularne i akutne žitarice, trska s dva izvora. A uz rub vode smještaju se širokolisni, trska, pa čak i močvara.

Na dobro navlaženim (ali ne močvarnim) tlima raste (pečeno), timotej, rang, lira, kiselica. Uobičajena zlatica voli pjeskovita tla iz kojih voda brzo odlazi, a kanadska zlatica preferira i livadsko tlo, ali teško, vlažno.

Močvarni neven raste u dugim trakama uz obale rijeka i potoka, ali tamo gdje je tlo močvarno, područja su niska. U takvim uvjetima podjednako joj je dobro i na sjevernim otocima, gdje se gnijezde galebovi i šuškaju kolonije ptica, i u puno toplijoj klimi na teritoriju Altaja.

Podzemna voda

Ponekad su vrlo blizu, samo 10 centimetara od površine. Hodate stazom, a ona vam mljacka pod nogama. U vlažnim godinama voda može biti u razini tla. U sušnom - malo niže, spustiti se na oko pola metra.

Druga razina dubine podzemne vode je od jednog metra do jednog i pol. Ovdje se jednostavnim korakom na stazi ne stvaraju jame i u njima se ne pojavljuje voda. Međutim, biljni korijeni mogu ga lako doseći.

Dublja razina podzemne vode - od jednog i pol metra.

A tu je i gornja voda. Na suhom mjestu u proljeće (nakon topljenja snijega) ili ljeti (nakon obilnih kiša), lokve se iznenada pojave na površini tla. To se događa kada se ispod tla nalazi sloj gline koji sprečava odlazak vode. Stvaraju se mini-močvare, tlo je zakiseljeno. Iako je najniža veličina približno tanjura, ali u njoj je samo šalica vode.
Tada vam je potreban bunar ili mali ribnjak na najnižoj točki kopna.

Je li moguće razumjeti na kojoj je dubini voda?

Da! O tome govore biljke. Ako je podzemna voda blizu, tada je mjesto ukrašeno preslicama i nevenom. Ako se podzemna voda nalazi na pola metra, onda je ovo mjesto livade. Uobičajena je na obalama rijeka, u nizinama. Ako su vode skrivene na dubini od jednog i pol metra, na mjestu će rasti grašak miš, livada livada, ranč, plava trava.

Kad se podzemna voda nalazi ispod jednog i pol metra, oni se talože na tim područjima (može rasti samo na tlima gdje je podzemna voda duboka!), Vatra, goli sladić ,.

I grmlje, povrće, cvijeće može se uzgajati na razini podzemne vode od 1-1,5 metara od površine zemlje, na razini od 0,5-1 metra - samo povrće i cvijeće, a zatim i u gredicama.

Ako je voda još bliža, tada je potrebna, i to ne u jednoj prigradskoj zemlji, već u svim vrtlarstvima. Odvojena neovisna država može ispuniti zemlju na svom teritoriju kako bi razina bila prihvatljiva za biljke.

Ako je podzemna voda dublja od dva metra, možete rasti i. Ako tlo ne sadrži čistu vodu, već mineraliziranu (odnosno salamuru), tada se ne bi smjelo dizati iznad 3,5 metra. Dobro za vrtlara i vrtlara kada su do vode četiri metra. Tada će rasti i stabla jabuka i kruške!

Opcije ...

Postoje i drugi načini za prepoznavanje blizine podzemnih voda. Na primjer, dođite na stranicu rano ujutro i pogledajte ima li rose, koliko je obilna. Ili gledajte kako se magla pojavljuje navečer, on će vam reći gdje su najniža mjesta na mjestu.

Možete iskopati duboku rupu (1,5 metra). Ili navečer prisilite mjesto s limenkama od tri litre, a ujutro provjerite ima li na zidovima puno vode u obliku kondenzata - tako traže vodonosnici. Samo su sve ove metode dugotrajne.



 


Čitati:



Obrambeni mehanizmi prema Sigmundu Freudu

Obrambeni mehanizmi prema Sigmundu Freudu

Psihološka zaštita su nesvjesni procesi koji se javljaju u psihi, a čiji je cilj minimaliziranje utjecaja negativnih iskustava ...

Epikurovo pismo Herodotu

Epikurovo pismo Herodotu

Pismo Menekeiju (preveo M.L. Gasparov) Epikur šalje svoje pozdrave Menekeiu. Neka nitko u mladosti ne odgađa bavljenje filozofijom, već u starosti ...

Drevna grčka božica Hera: mitologija

Drevna grčka božica Hera: mitologija

Khasanzyanova Aisylu Gera Sažetak mita o Geri Ludovizi. Skulptura, 5. stoljeće PRIJE KRISTA. Hera (među Rimljanima - Junona) - u starogrčkoj mitologiji ...

Kako postaviti granice u vezi?

Kako postaviti granice u vezi?

Važno je naučiti ostavljati prostor između mjesta gdje vaša osobnost završava i osobnosti druge osobe. Ako imate problema ...

feed-slika Rss