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|Main_Picture=Hydroponie_IMG_2667.JPG | |Main_Picture=Hydroponie_IMG_2667.JPG | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description=Ce tutoriel a pour but de présenter la culture en hydroponie et de construire un système pour particulier. Cette technologie a été documentée lors du passage à Singapour de l'expédition "Nomade des Mers". Nous y avons rencontré l'entreprise Comcrop qui cultive des plantes aromatiques (Basilic, menthe...) sur une zone habituellement inutilisée et sans valeurs: les toits des immeubles ! | + | |Description=<translate>Ce tutoriel a pour but de présenter la culture en hydroponie et de construire un système pour particulier. Cette technologie a été documentée lors du passage à Singapour de l'expédition "Nomade des Mers". Nous y avons rencontré l'entreprise Comcrop qui cultive des plantes aromatiques (Basilic, menthe...) sur une zone habituellement inutilisée et sans valeurs: les toits des immeubles !</translate> |
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{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
− | |Introduction=L'hydroponie est la culture de plantes et végétaux hors-sol et dans l'eau. Les racines sont plongées dans un substrat neutre et inerte (type billes d'argile, sable...) qui sert de support. Elles captent directement les nutriments nécessaires à leur croissance dans l'eau enrichie par une solution nutritive. Contrairement à l'hydroponie classique, la bioponie (hydroponie+biologique) permet de cultiver des fruits et légumes de façon biologique sans avoir recours à des engrais chimiques de synthèse. Ceux-ci sont remplacés par des fertilisants organiques comme les purins, thés de lombric, urine et thé de compost oxygéné. | + | |Introduction=<translate>L'hydroponie est la culture de plantes et végétaux hors-sol et dans l'eau. Les racines sont plongées dans un substrat neutre et inerte (type billes d'argile, sable...) qui sert de support. Elles captent directement les nutriments nécessaires à leur croissance dans l'eau enrichie par une solution nutritive. Contrairement à l'hydroponie classique, la bioponie (hydroponie+biologique) permet de cultiver des fruits et légumes de façon biologique sans avoir recours à des engrais chimiques de synthèse. Ceux-ci sont remplacés par des fertilisants organiques comme les purins, thés de lombric, urine et thé de compost oxygéné. |
En bioponie, la solution nutritive n’est pas stérile et des bactéries, micro-organismes et champignons peuvent s’y développer. Ces micro-organismes actifs vont permettre de transformer certaines substances telles que l'ammoniac en nitrate, un des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Dans notre cas nous utilisons une solution organique en mélangeant de l'eau à de l'urine humaine (1% d'urine par rapport au volume d'eau). | En bioponie, la solution nutritive n’est pas stérile et des bactéries, micro-organismes et champignons peuvent s’y développer. Ces micro-organismes actifs vont permettre de transformer certaines substances telles que l'ammoniac en nitrate, un des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Dans notre cas nous utilisons une solution organique en mélangeant de l'eau à de l'urine humaine (1% d'urine par rapport au volume d'eau). | ||
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* Peut s'avérer coûteuse et peu écologique si elle est mise en place sous serre avec éclairage artificiel et chauffage. | * Peut s'avérer coûteuse et peu écologique si elle est mise en place sous serre avec éclairage artificiel et chauffage. | ||
* Dans un système d'hydroponie non biologique, la solution nutritive doit être renouvelée régulièrement. De l'eau riche en minéraux et oligo-éléments est alors rejetée et peut affecter l'écosystème. Dans ce tutoriel, nous présentons une méthode permettant d'éviter les intrants chimiques. | * Dans un système d'hydroponie non biologique, la solution nutritive doit être renouvelée régulièrement. De l'eau riche en minéraux et oligo-éléments est alors rejetée et peut affecter l'écosystème. Dans ce tutoriel, nous présentons une méthode permettant d'éviter les intrants chimiques. | ||
− | * Le milieu étant humide et chaud, les bactéries ou maladies peuvent se propager très rapidement. L'hydroponie demande une attention particulière et quotidienne à la bonne santé des plantes. | + | * Le milieu étant humide et chaud, les bactéries ou maladies peuvent se propager très rapidement. L'hydroponie demande une attention particulière et quotidienne à la bonne santé des plantes.</translate> |
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{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
− | |Material=1. Gouttières de cultures | + | |Material=<translate>1. Gouttières de cultures |
* Tasseaux (10cm de largeur minimum) | * Tasseaux (10cm de largeur minimum) | ||
* Bâche plastique | * Bâche plastique | ||
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{{Info|Afin d'assurer une homogénéité de l'eau en nutriments et en température, nous conseillons d'utiliser environ 40L d'eau par mètre carré de culture. }} | {{Info|Afin d'assurer une homogénéité de l'eau en nutriments et en température, nous conseillons d'utiliser environ 40L d'eau par mètre carré de culture. }} | ||
4. Système de commande | 4. Système de commande | ||
− | * Prise de courant avec minuterie programmable ou Arduino | + | * Prise de courant avec minuterie programmable ou Arduino</translate> |
− | |Tools=* Perceuse/visseuse ou tournevis | + | |Tools=<translate>* Perceuse/visseuse ou tournevis |
* Scie | * Scie | ||
* Agrafeuse | * Agrafeuse | ||
* Scie cloche | * Scie cloche | ||
− | * Cutter ou ciseaux | + | * Cutter ou ciseaux</translate> |
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{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} | ||
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|Step_Picture_03=Hydroponie_IMG_20190216_091357.jpg | |Step_Picture_03=Hydroponie_IMG_20190216_091357.jpg | ||
|Step_Picture_04=Hydroponie_IMG_2673.JPG | |Step_Picture_04=Hydroponie_IMG_2673.JPG | ||
− | |Step_Title=Fabrication des gouttières de culture | + | |Step_Title=<translate>Fabrication des gouttières de culture</translate> |
− | |Step_Content=Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière. | + | |Step_Content=<translate>Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière. |
# Fabrication du support | # Fabrication du support | ||
* Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté ! | * Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté ! | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial. | Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial. | ||
− | Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre. | + | Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre.</translate> |
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{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
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|Step_Picture_01=Hydroponie_IMG_2701.JPG | |Step_Picture_01=Hydroponie_IMG_2701.JPG | ||
|Step_Picture_02=Culture_en_hydroponie_IMG-20190216-WA0000.jpg | |Step_Picture_02=Culture_en_hydroponie_IMG-20190216-WA0000.jpg | ||
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− | |Step_Content=Une fois passée par les plantes, l'eau se déverse dans deux bacs distincts: le filtre et le biofiltre. | + | |Step_Content=<translate>Une fois passée par les plantes, l'eau se déverse dans deux bacs distincts: le filtre et le biofiltre. |
- Le filtre a pour but de bloquer toutes les particules grossières qui pourraient boucher les pompes (résidus de racines, de feuilles, érosion des billes d'argiles...). Le filtre compte trois étages de filtrations, du plus fin au plus grossier. | - Le filtre a pour but de bloquer toutes les particules grossières qui pourraient boucher les pompes (résidus de racines, de feuilles, érosion des billes d'argiles...). Le filtre compte trois étages de filtrations, du plus fin au plus grossier. | ||
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* Remplir le second bac d'eau (40L) et ajouter environ un quart du volume d'eau en billes d'argiles (10L) | * Remplir le second bac d'eau (40L) et ajouter environ un quart du volume d'eau en billes d'argiles (10L) | ||
− | {{Info|Dans notre système, les billes d'argiles du biofiltre sont remplacées par des billes de plastique qui sont aussi de bons nids à bactéries (Mais non naturelles).}} | + | {{Info|Dans notre système, les billes d'argiles du biofiltre sont remplacées par des billes de plastique qui sont aussi de bons nids à bactéries (Mais non naturelles).}}</translate> |
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|Step_Picture_00=Culture_en_hydroponie_IMG_20190216_091357.jpg | |Step_Picture_00=Culture_en_hydroponie_IMG_20190216_091357.jpg | ||
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− | |Step_Content=Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système. | + | |Step_Content=<translate>Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système. |
*Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières. | *Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières. | ||
*Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières | *Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières | ||
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*Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières. | *Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières. | ||
*Plonger la pompe dans le biofiltre | *Plonger la pompe dans le biofiltre | ||
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− | |Step_Title=Système de commande | + | |Step_Title=<translate>Système de commande</translate> |
− | |Step_Content=Afin de gagner en autonomie, il est possible d'installer un système de minuterie grâce à une prise électrique programmable ou un arduino permettant de programmer les mises en route de la pompe et du bulleur. | + | |Step_Content=<translate>Afin de gagner en autonomie, il est possible d'installer un système de minuterie grâce à une prise électrique programmable ou un arduino permettant de programmer les mises en route de la pompe et du bulleur. |
* En effet, pour un meilleur développement des plantes, il est conseillé de procéder à un arrosage régulier alterné avec des temps de pauses sèches. Ce stress hydrique permettra un renforcement des racines. | * En effet, pour un meilleur développement des plantes, il est conseillé de procéder à un arrosage régulier alterné avec des temps de pauses sèches. Ce stress hydrique permettra un renforcement des racines. | ||
'''Pour cela, nous conseillons un allumage de la pompe pendant 30 min toutes les 2h, durant la journée. Pas d'arrosage la nuit.''' | '''Pour cela, nous conseillons un allumage de la pompe pendant 30 min toutes les 2h, durant la journée. Pas d'arrosage la nuit.''' | ||
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'''Nous conseillons un allumage du bulleur 1 minute toutes les 5 minutes, 24h/24.''' | '''Nous conseillons un allumage du bulleur 1 minute toutes les 5 minutes, 24h/24.''' | ||
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"Planter" les dans les billes d'argiles en veillant à bien immerger les racines. | "Planter" les dans les billes d'argiles en veillant à bien immerger les racines. | ||
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* Effectuer le repiquage des pousses quand elles ont au moins 5 feuilles. Il faut ensuite arroser. | * Effectuer le repiquage des pousses quand elles ont au moins 5 feuilles. Il faut ensuite arroser. | ||
* Les boutures : pour la menthe et les patates douces, par exemple, couper une ou plusieurs branches. Enlever les feuilles sur environ les 2/3 de la branche. Enfouir cette partie dégagée sous les billes d'argiles. Il faut ensuite arroser. | * Les boutures : pour la menthe et les patates douces, par exemple, couper une ou plusieurs branches. Enlever les feuilles sur environ les 2/3 de la branche. Enfouir cette partie dégagée sous les billes d'argiles. Il faut ensuite arroser. | ||
− | * Effectuer la récolte plutôt en matinée, peu de temps après le lever du soleil. Choisir les feuilles les plus anciennes, les plus abîmées ou les feuilles qui se développent en parallèle de pousses auxiliaires. | + | * Effectuer la récolte plutôt en matinée, peu de temps après le lever du soleil. Choisir les feuilles les plus anciennes, les plus abîmées ou les feuilles qui se développent en parallèle de pousses auxiliaires. </translate> |
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Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Alimentation
Ce tutoriel a pour but de présenter la culture en hydroponie et de construire un système pour particulier. Cette technologie a été documentée lors du passage à Singapour de l'expédition "Nomade des Mers". Nous y avons rencontré l'entreprise Comcrop qui cultive des plantes aromatiques (Basilic, menthe...) sur une zone habituellement inutilisée et sans valeurs: les toits des immeubles !
Ce tutoriel a pour but de présenter la culture en hydroponie et de construire un système pour particulier. Cette technologie a été documentée lors du passage à Singapour de l'expédition "Nomade des Mers". Nous y avons rencontré l'entreprise Comcrop qui cultive des plantes aromatiques (Basilic, menthe...) sur une zone habituellement inutilisée et sans valeurs: les toits des immeubles !
Hydroponie, Agriculture urbaine, culture, Bioponie, plantes, légumes fr none 0
L'hydroponie est la culture de plantes et végétaux hors-sol et dans l'eau. Les racines sont plongées dans un substrat neutre et inerte (type billes d'argile, sable...) qui sert de support. Elles captent directement les nutriments nécessaires à leur croissance dans l'eau enrichie par une solution nutritive. Contrairement à l'hydroponie classique, la bioponie (hydroponie+biologique) permet de cultiver des fruits et légumes de façon biologique sans avoir recours à des engrais chimiques de synthèse. Ceux-ci sont remplacés par des fertilisants organiques comme les purins, thés de lombric, urine et thé de compost oxygéné.
En bioponie, la solution nutritive n’est pas stérile et des bactéries, micro-organismes et champignons peuvent s’y développer. Ces micro-organismes actifs vont permettre de transformer certaines substances telles que l'ammoniac en nitrate, un des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Dans notre cas nous utilisons une solution organique en mélangeant de l'eau à de l'urine humaine (1% d'urine par rapport au volume d'eau).
L'hydroponie présente de nombreux avantages dans certains contextes:
Mais l'hydroponie peut aussi présenter des inconvénients :
1. Gouttières de cultures
2. Système d'irrigation
3. Filtre et bio-filtre
4. Système de commande
Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière.
2. Récupération d'eau
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial.
Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre.
Une fois passée par les plantes, l'eau se déverse dans deux bacs distincts: le filtre et le biofiltre.
- Le filtre a pour but de bloquer toutes les particules grossières qui pourraient boucher les pompes (résidus de racines, de feuilles, érosion des billes d'argiles...). Le filtre compte trois étages de filtrations, du plus fin au plus grossier.
- Le biofiltre constitue le réservoir d'eau, auquel on ajoute environ un quart du volume en billes d'argiles. Celles-ci servent de milieu de culture aux bactéries qui vont permettre la transformation des intrants naturels (urine, jus de compost..) en nutriments assimilables par les plantes. En particulier, la transformation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate, essentiel pour le développement foliaire (développement des feuilles). Les bactéries se développent naturellement au bout de 6 semaines ou peuvent être achetées en culture sur des sites spécialisés en hydroponie.
Pour leur bon développement, les bactéries ont besoin:
Pour notre part, nous utilisons uniquement de l'urine humaine comme intrant (Voir plus bas pour les dosages) !
2. Biofiltre
Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système.
Afin de gagner en autonomie, il est possible d'installer un système de minuterie grâce à une prise électrique programmable ou un arduino permettant de programmer les mises en route de la pompe et du bulleur.
Pour cela, nous conseillons un allumage de la pompe pendant 30 min toutes les 2h, durant la journée. Pas d'arrosage la nuit.
Nous conseillons un allumage du bulleur 1 minute toutes les 5 minutes, 24h/24.
Système de commande Arduino:
Toutes les cultures ne sont pas adaptées à l'hydroponie. Il est plus simple, notamment sans engrais chimiques, de préférer les légumes feuilles (salade, choux, épinards, patates douces...) et les aromates (menthe, basilic, coriandre).
"Planter" les dans les billes d'argiles en veillant à bien immerger les racines.
Il faut toujours intégrer les plantes après les avoir semées ou bouturées afin qu'elles aient développé un système racinaire assez long et résistant.
Quelques conseils:
c'est quo un système NFT ?
Bonjour. Je souhaite installer ce système à l'extérieur mais je voudrais savoir comment contrôler la concentration de mon intrant à 1% d'urine si il pleut sur le système. Comment m'assurer de réajuster correctement si besoin ?
Bonjour,
1% est un chiffre indicatif, qui peut varier un peu sans que cela soit dramatique pour les plantes. Ne pouvez-vous pas mettre un couvercle sur vos réservoirs si vous les placez à extérieur ?
Bonjour. J'ai pris une pompe (10 w) pouvant, à sa puissance maximale, monter 3000 l d'eau par heure pour une hauteur de 2 m. Comme il faut monter 300 l d'eau par heure pour une hauteur de 1 m dans mon installation, elle est surdimensionnée mais elle est réglable. Je recherche un fournisseur pour les tuyaux qui iront derrière et, surtout, l'embout à 4 sorties. J'avais pensé à brancher des embouts de 6 mm qui servent pour les tuyaux d'air (avec des réducteurs de diamètre) mais le vendeur de tuyaux (spécialisé dans les bassins pour carpes) à qui je me suis adressé m'a dit que le montage ne fonctionnerait pas ; qu'il ne pouvait me vendre les réducteurs nécessaires pour passer de 20 mm à 6 mm et qu'à son avis, la pression risquerait de démonter les branchements.... qu'il n'avait des embouts à sortie de 6 mm en 4 sorties (ou plus) que pour l'air et que ce n'était pas conçu pour de l'eau... Comme il me semble que vous avez réalisé cette installation avec des sorties d'eau en tuyaux de 6 mm au niveau de l'alimentation des plantes, je vous envoie ce petit SOS pour avoir vos conseils. Bernard
Bonjour , je sais que l'urée présent dans l'urine met au minimum 5 semaines pour se transformer en ammoniac (qui du coup crée un vrai nutriment pour les plantes).. avant j'ai des doutes sur l'efficacité du nutriment. Je voulais savoir si vous n'attendiez pas et que vous utilisiez l'urine directement - soit du producteur à la plante- ou si vous la stockez un temps :) et donc du coup si vos experiences sans ce délai sont bonnes ? Merci à vous
Enfin un très bon nutriment ajouté en support est la cendre de bois .. à distiller à environ 5% pour la totalité du liquide
Bonjour,
D’après nos essais, au lancement du système, il faut attendre 4-5 semaines le temps que les bactéries qui vont transformer l'ammoniac en nitrates (et non l'inverse) se développent bien dans le biofiltre. Puis lorsque la quantité de bactéries est suffisante, le processus se fait beaucoup plus rapidement. Cette durée peut à priori varier en fonction de la température et de l'oxygénation de l'eau. En tout cas, nous ne stockons pas l'urine préalablement.
Bonjour, J'ai presque terminé mon système hydroponique mais je me pose quelques question avant de faire la mise en eau.
Est ce que je peux ensemmenser mon bio filtre avec du trichoderma ? si oui quel est le dosage approprié. j'ai acheter un sac sous forme de poudre.
Faut-il rajouter du trichoderma de temps en temps ? si oui a quelle fréquence.
Pour l'urine a quelle fréquence en ajoutez vous?
Est ce que vous avez essayé le jus / thé de compost. Si oui a quelle fréquence et à quelle quantité faut-il en ajouter?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Erwan.
Bonjour ! La couche bactérienne se forme d'elle-même en 6 semaines, mais il semblerait que les mêmes bactéries sont vendues pour les biofiltres d'aquarium. Nous ne pensons pas que le trichoderma soit nécessaire dans le système d'hydroponie, mais plutôt pour le compost. Pour l'urine: dès que le niveau d'eau baisse, on rajoute de l'eau avec 1% d'urine (chez nous par exemple, le niveau d'eau baisse de 5L tous les 3 jours). Le jus de compost fonctionne aussi, mais c'est plus difficile de doser car cela dépend de votre compost. On conseille de commencer avec 1% de jus de compost et de faire des tests comparatifs (avec 2 systèmes différentes c'est l'idéal). Bonne expérimentation !
Génial ! Pourrait-on avoir quelques pistes pour une adaptation en installation verticale ? Merci
Bonjour,
Excellent tutoriel, félicitation ! Concernant la pompe et le bulleur, je présume qu'il s'agit de modèle DC étant donnée l'alimentation par Arduino et panneaux solaires. Right ? Avez vous un indicatif de puissance pour les votre ?
Merci !
Exact, ce sont des petites pompes DC ! Environ 10W.
Hello! I just sent you an email with a request about your video. Looking forward to hearing back. Great system design! Adam
Selon moi vous écrivez une grosse bêtise 'En particulier, la transformation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate,'
La transformation s'effectue mais elle n'a aucun intérêt, c'est même néfaste, les plante préféré consommer l'ammoniac directement car moins energivore. Cela dépend bien sûre des quantité ammoniac, il ne faut donc pas surdoser, le substrat est lui même charger en bactérie aerobic, le filtre biologique n'a donc que peut intérêt.
Vous avez raison. Néanmoins, êtes-vous sûr que cela s'applique à l'hydroponie? Comme le rappel la page wikipédia "Ammonification" : " C'est le ratio carbone/azote qui favorise l'assimilation de l'ammoniac (directement par les plantes) ou bien sa minéralisation (=transformation en nitrates)
- dans le cas d'un ratio supérieur à 20, l'azote est limitant, donc l'assimilation est préférée ; - inversement, pour un ratio inférieur à 20, l'azote est abondant, donc la minéralisation est prioritaire."
Donc à priori en hydroponie on obtiendra un ratio largement inférieur à 20, car il n'y pas d'apport en carbone, non?
Je ne suis pas du tous expert du sujet, pour moi le ratio carbone azote a moins d'importance en hydroponie, pour une raison simple, l'eau est un vecteur de transmission des nutriments elle permet d'apporter au racine (ou au bacterie sur les racines peut importe), les plantes peuvent donc consommer de azote bien plus facilement car non oxyder (Ammonification n'est pas effectué, ou en moins grande partie, cycles azote), en terre c'est la vie du sol qui est responsable d'apporter les nutriments au racine, et celle ci utilise l'énergie presente dans les sources de carbone (les plantes n'absorbe pas le carbone du sol mais de l'air CO2). Le mieux serait d'apporter les sources nutritive de facon continue afin de limiter le besoin d'Ammonification, typiquement du goute a goute en entré de boucle et un bio filtre en fin pour éviter les problèmes.
Je pense que l'utilisation d'un biofiltre dépend si l'on utilise des intrants chimiques (étant directement sous une forme assimilables par les plantes) ou si l'on utilise de l'urine ou des déjections animales. Par ailleurs, comme le précise le rapport de la FAO sur l'aquaponie, il semble bien que les plantes assimiles plus facilement les nitrates que l'ammoniac: "Plants are able to use both ammonia and nitrates to perform their growth processes, but nitrates are more easily assimilated by their roots." Il a toute une partie sur le cycle de l'azote p12-13 qui rentre bien dans le détail: http://www.fao.org/3/a-i4021e.pdf
Merci pour ta source, c'est domage qu'il n'y ai pas plus explication, j'ai toujours lus le contraire, la je viens de voir cette video(https://youtu.be/pt_ZOYvZXQw?t=738), c'est pas en solution hydrique mais il dit bien que les nh4 sont plus facilement assimilable que les no3 (cout de +15% + réduction des nitrates pour faire de ammonium) et comme je disais les nh4 se deplace pas dans le sol donc c'est les racines qui vont les chercher mais dans l'eau c'est pas le cas je suppose ^^. Comme expliqué dans la suite de la video si le taux de nitrate est élevé elle absorbe plus d'eau donc le poid est plus important mais es que la plantes a plus de nutriment? c'est aussi moins bon pour la santé d'avoir trop de no3. Il semble qu'un taux de nh4 élevé donne des carences magnesium et autres chose. Un autre point expliqué c'est les engrais organique, mais la c'est encore un autre débat, mais je pense que ca aussi ca place dans la nutrition hydroponique lowtech, par exemple l'eau de rincage du riz? de cuisson des pates? ou des légumes (sans sel par contre)?
L'utilisation de l'urine en hydroponie s'appelle uroponie, je viens de lire ca dans urine de l'or liquide au jardin, une proposition est de mélanger 1L urine et 1L de thé de lombric pour avoir un engrais complet car urine ne contient pas tous.
Je pense qu'il faut optimisé empiriquement en fonction du gout et pas de la quantité.
Bonjour, Vous parlez dans le tutoriels des dosages qu'il faut utiliser pour les intrants mais sans jamais les spécifier. Y'a t'il des quantités précises à respecter dans cette installation ? Merci de vos réponses
Comme précisé en intro, sur Nomade des Mers, nous utilisons principalement de l'urine diluée dans l'eau en proportion d'environ: 1/100. Soit 10cL d'urine /10L d'eau. De même si vous utilisez du jus de compost. Les concentrations en nutriments de l'urine ou des jus de compost variant inévitablement un peu, ces proportions restent indicatives et nous vous conseillons de mener vos propres essais.
Et pour l'odeur ca donne quoi? Ca passe en apartement?
Les bactéries dégradent rapidement l'ammoniac, cela ne produit vraiment aucune odeur désagréable.
Et pour la frequence? toutes les 2semaines?
Bonjour,je réfléchis à un système pour filtrer l'eau d'un bassin à poissons dont les nutriments seraient captés par les plantes . l'eau passe par un filtre à gravier plus sable grossier Le bassin étant le biofiltre .L'oxygénation est produite par l'eau retournant en chute (hauteur 1m) dans le bassin reste à équilibrer et réguler les débits d'eau des différentes canalisations Une vanne ou une restriction pourraient se boucher rapidement, un système avec trop plein en amont me semble plus fiable Pourriez vous me dire quelles sont les parties qui coincent ? Merci de vos réponses
il y a pleins d'infos sur l'aquaponie en ligne, vous devriez trouver des réponses :)
Bonjour, La tactique hydroponique consomme énormément de plastique et de composants non recyclable et non biodégradable. Selon moi il est judicieux et pertinent à part l'urgence de faire rimer low-tech avec écologie, do nc LowTecologie 🍀
C'est bien précisé au début de l'article que l'hydroponie est pertinente pour cultiver quand on n'a pas accès à de la pleine terre non polluée. Pareil : pas de chauffage, pas de lampes.
Pour le plastique, il commence à y avoir des trucs biosourcés et recyclables, comme le PLA. Je suis curieux de connaitre le coût environnemental de ces plastiques. En faïence, ça serait chic, mais lourd, et en terre cuite vernissée compliqué. En petit carrelage façon piscine, ou en inox, ça risque de faire super cher.
Possible que le bambou assez gros diamètre puisse faire l'affaire. La quasi totalité des sol cultivables terrestre sont polluer par des pesticide ce qui implique que seul des plant ogm résistant au pesticide pousseront sur ces terres, hydroponique permet de quand même pourvoir utiliser les surfaces lorsque le pétrole bon marcher ne sera plus disponibles.
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Bonjour, ça fait longtemps que je lorgne sur un système hydroponique outdoor pour la production potagère mais j'ai peur d'être rapidement confronté à un problème de température de l'eau... Avez vous un retour d'expérience à ce sujet ? Par ailleurs, je recommande vivement de remplacer le système gouttières/billes d'argile pour un système dit "NFT" simple et efficace (limitera l'évaporation et les problèmes sanitaire).