Оптимальная высота теплицы из поликарбоната — какой высоты делать теплицу
Опытные дачники прекрасно осведомлены: лучшие овощи можно вырастить только на открытом грунте. В северных регионах часто не хватает времени, чтобы вырастить урожай за короткое лето, теплицы часто являются в этом случае единственным эффективным «инструментом».
Прежде всего, необходимо подобрать нужные размеры парника, он должен быть не очень вместительным, но и не слишком тесным. Что необходимо, что просчитать оптимальную высота теплицы из поликарбоната размером 3 х 6? Разберем подробно эту тему.
Что принимается во внимание
Если возникла идея построить на участке парник, то делать это следует в теплое время года, чтобы был продолжительный отрезок времени для полноценной подготовки. Следует понять:
-
где конструкция будет располагаться,
-
какие будут материалы;
-
какие требуются размеры.
Самые популярные на сегодня – это листы поликарбоната и пленках ПВХ. Помещение должно быть надежно укрыто от сквозняков, холодного воздуха, хорошо освещаться солнечными лучами.
На шести сотках невозможно построить большую теплицу, поэтому формат 3 х 6 метров пользуется наибольшей популярностью у большинства любителей дачного времяпровождения. Подобный формат компактен и одновременно вместителен.
Нет необходимости, чтобы парник занимал весь участок, требуется небольшой земельный надел для выращивания огурцов и помидор на открытом грунте. Некоторые дачники пытаются строить громоздкие сооружения, но это сизифов труд, нельзя на маленьком участке возвести промышленную теплицу, например, 260 квадратных метра.
Многое также зависит от того, насколько большая семья, следует рассчитывать, чтобы хватило полезного продукта на всех. Обычно теплицы размером 3 х 6 метров вполне хватает.
Базовые размеры
Ширина является базовым параметром, который задает, по сути: насколько комфортным для растений будет объект, сколько человек сможет работать одновременно. Следует помнить, что растения нуждаются в ежедневном уходе:
-
Прополкой.
-
Сбором плодов.
-
Обработкой помещений.
-
Добавлением удобрений.
У аграриев много дел в любое время года. Чтобы понять какой ширины будет сооружение, необходимо точно определиться с количеством работающих там людей, это главная точка отсчета, относительно которой можно рассчитывать параметры по ширине.
Традиционно базовыми размерами также считаются:
-
Длина.
-
Высота теплицы из поликарбоната.
Иногда дачники приобретают готовые комплекты парников, при этом следует учитывать такие моменты: длина сооружения должна быть кратна двум, подобный алгоритм диктуют пропорции листов поликарбоната.
Важным параметром является ширина, помещение не должно быть тесным, за растениями требуется уход, поэтому проходя должны быть широкими. Важно также учитывать: сколько грядок будет в теплице, стандартное расстояние между ними не превышает полуметра.
Исходя из названных данных, будет несложно посчитать, что в парнике может быть до шести грядок, каждая длиной до шести метров. Таких размеров вполне достаточно, чтобы продукта хватило на всю семью в течение одного года.
Высота теплицы – тоже важный параметр, над растениями должно оставаться достаточно пространства, обычно расстояние делается порядка 185 см. Самым оптимальным значением считается высота 2,3 метра. Для строительства парника требуется:
-
Определиться с фундаментом (зависит от грунта и широты, где располагается объект).
-
Формат конструкции.
-
Число окон и дверей.
Чаще всего отливают ленточный бетонный фундамент с заглублением порядка 40 см. Если климат благоприятный, то формируют арочные конструкции, в этом случае под каркас засыпается мелкая щебенка. Каркас собирается из металлических ферм и уголков, которые обрабатываются антикоррозийным праймером.
Конфигурации парников бывают самыми разными:
-
квадрат;
-
прямоугольник;
-
многогранник.
Крышу делают обычно односкатной или двускатной. Система вентиляции имеет принципиальное значение. Часто в разных концах объекта обустраивают большие окна, чтобы создавать сквозняк. Хорошее проветривание гарантирует рост растений, уменьшение возможности заболеваний растений.
Высота теплицы из поликарбоната | Все о поликарбонате Все о поликарбонате
Tweet
Любой уважающий себя дачник, который ценит свое личное время и силы, потраченные на выращивание урожая, задумывается о строительстве поликарбонатной теплицы. Для этого еще на начальном уровне – при проектировании постройки важно обратить внимание на необходимые, наиболее оптимальные параметры будущего здания. Тут следует учесть все нюансы, ведь от того, насколько правильно будет рассчитана: длинна, ширина и высота теплицы из поликарбоната, будет зависеть множество деталей. К таковым относится количество окон, люков, дверей, наличие/отсутствие тамбура, размеры отопительной системы, число осветительных элементов и многое другое.
Покупные теплицы из поликарбоната
Стоит упомянуть и готовые заводские конструкции – в большинстве своем фирмы по продаже и установке подобных построек предлагают потребителю самые недорогие и простые в монтаже теплицы арочной формы.
Кому необходимы заводские строения
Бесспорно, этот вариант подойдет малообеспеченным дачникам или тем людям, которые не ставят перед собой основной целью получение большого количества огородных культур. Дело даже не в том, что подобные строения недостаточно практичны, проблема заключается в другом – угол наклона, под которым изгибают полимерный лист, способствует отражению определенного (значительного) количества солнечных лучей. Так что идеальными такие теплицы назвать сложно. Но и чего-то чересчур негативного они в себе не несут.
Высота строения
Размеры таких зданий варьируются по длине (благодаря секционному строению парника) и немного по высоте – плюс-минус пару сантиметров (в зависимости от заглубленности поликарбонатных листов в почву), но их ширина всегда остается неизменной и составляет примерно 3 метра.
Заключение
Итак, высота такой конструкции приблизительно равна 200–210 см, но, как становится понятно, это не самый подходящий размер – особенно если хозяин теплицы (или кто-то из членов его семейства) высокого роста. Да и для нормального воздухообмена такая конфигурация не самая оптимальная. Так что дачнику, желающему использовать подобную теплицу зимой, придется порядком потрудиться и провести туда вспомогательные системы освещения, принудительного обдува (или организовать большое количество окон и верхних люков) и, конечно же, отопление. Впрочем, любому настроенному на обильный урожай человеку хорошо бы оснастить теплицу вышеупомянутыми благами.
Поликарбонатные теплицы своими руками
Высота «своей» теплицы.
Как выше сказано, высота покупной конструкции обычно составляет 210 см, и это не совсем подходящие параметры для организации вспомогательных элементов, например – одновременной установке стеллажей и нижних грядок.
- таким образом, за норму для прямоугольной постройки принято брать высоту примерно от 250 до 270 см. При таком «раскладе» можно будет и полки для рассады выстроить, и растениям на нижних грядках тесно не будет. Плюс ко всему есть возможность провести систему «два в одном», т. е. инфракрасные лампы, которые и согреют огородные культуры в зимний период, и дадут им достаточное количество тепла;
- если с прямоугольными или же квадратными зданиями все более-менее понятно, то для необычных купольных теплиц требования предъявляются отдельные – немного отличающиеся от стандартов. Так как строение представляет собой, грубо говоря, сплошную полукруглую крышу, у ее бортов недостаточно места для нормального роста культурных растений или же установке шкафа, сосуда с водой, прочее. И для оптимального расположения всех элементов высоты в даже в 270 см не всегда достаточно. Так что дачнику, пожелавшему обзавестись купольной «экзотикой», необходимо ориентироваться на высоту в центре не менее 290 см– при таком «росте» и листы поликарбоната будут находиться под более выгодным углом, и сама теплица станет намного удобнее в обслуживании.
На заметку: и в первом, и во втором случае теплица не должна быть, с одной стороны, чересчур маленькой – летом в таком помещении будет очень душно, а с другой стороны – чрезмерно большой – зимой тяжело поддерживать заданный температурный режим, плюс сложно найти на дачном участке подходящее место.
Совет: если хозяин решил выстроить двухуровневую теплицу, т. е. со стеллажами и наземными грядками, то не стоит увлекаться и изготавливать высокую постройку – она совершенно непрактична (сложно мыть, дезинфицировать) и плохо отапливаемая.
Ширина и длинна.
Если дачник рассчитывает получать средний урожай, рассчитанный на одну – две семьи, то длина теплицы может быть около 600 см, а ширина 280–300 см. Этого вполне достаточно, чтоб хватило и «живых» овощей, и на консервацию. Кроме того, данная длина считается самой подходящей и неприхотливой, т. е. в теплице легче всего поддерживать температуру, освещенность и прочее.
Если запросы к количеству получаемого урожая у хозяина немного выше, то лучше обзавестись 8-метровой поликарбонатной теплицей, причем ширина ее будет на 50–60 см больше – для обустройства не двух, а трех грядок.
Другие моменты.
Для того чтоб даже самая добротная и надежно выстроенная полимерная конструкция «работала» на дачника наилучшим образом, важно учитывать некоторые моменты, без которых просто невозможно заполучить достаточное количество овощей или зелени.
- теплица без необходимого количества окон, люков и форточек – это деньги, выброшенные на ветер. Ведь для нормального развития и роста огородных культур недостаточно просто влажного и теплого микроклимата – частые проветривания обязательны (профилактика от паразитов). Более того, важно оборудовать парник таким образом, чтоб воздухообмен осуществлялся не по нижней части помещения, а по верхней, т. е. оснастить конструкцию и верхними люками, и стандартными окнами;
- конструкция полимерной теплицы прямоугольной формы должна быть прочной и надежной, для этого поликарбонат следует укладывать не сплошным листом, а кусками – плитами с шагом не более 2 м;
- для разборного строения важно использовать прочный поликарбонат и приспособленный для этого материал каркаса – металлические трубы или подобное, т. к. дерево при частых сборках-разборках быстро портится в местах крепления;
- при выборе в пользу стационарного здания, его следует устанавливать на фундамент, а также заранее проводить все важные системы – освещение, отопление и другое.
Если вы планируете строительные работы с использованием поликарбоната, то вам важно знать физические свойства поликарбоната, материал хоть и прочный, но требует определенных правил эксплуатации.
Хотите построить надежный навес? Тогда читайте нашу статью — http://moypolikarbonat.ru/kakoy-polikarbonat-luchshe-dlya-navesa/, где вы узнаете полезные советы по постройке поликарбонатного навеса.
Читайте также и другой интересный материал:
♦ Рубрика: Теплицы.
Выберите правильную высоту водосточного желоба
Фото: Джон В. Барток мл.
Джон В. Барток-младший | апрель 2018 г.
В то время как большая высота желоба позволяет разместить больше подвесных корзин, производители должны знать о затенении от корзин.
Фото: John W. Bartok
За последние несколько лет высота желоба в новых теплицах увеличилась. Теплицы, построенные во время энергетического кризиса 1970-е обычно имели высоту 8 футов для экономии энергии. Сегодня по разным причинам 12 футов — это минимум, а 16 футов — стандарт, при этом некоторые дома для некоторых целей строятся с водосточными желобами более 20 футов. Каковы преимущества роста? Следующие комментарии могут помочь вам принять решение.
Чем больше объем воздуха, тем медленнее изменение температуры. Увеличение высоты с 12 футов до 16 футов увеличивает громкость более чем на 20 процентов. Больший объем требует больше времени для нагрева или охлаждения.
Естественная вентиляция более эффективна. Системы естественной вентиляции работают по принципу отвода тепла за счет перепада давления, создаваемого ветром и перепадами температур. Конек более высокого дома получает больше потоков ветра, создавая лучшую тягу. Плавучесть — еще один компонент. Прохладный воздух у пола становится легче по мере нагрева и поднимается к крыше. Чем больше расстояние между полом и вентиляционным отверстием, тем больше разница температур.
Свет достигает растений более равномерно. Это может быть не очевидно, но чем дальше каркас теплицы и крепления от пола, тем светлее становятся тени. Это может привести к большей однородности и большему количеству света, попадающего в нижнюю часть купола.
Место для дополнительных энергетических/теневых экранов. Экраны ценны как для экономии энергии зимой, так и для защиты от жары летом. Один экран может сэкономить до 40 процентов зимнего тепла. Добавление второго экрана может снизить потери тепла еще на 10-15 процентов. Для установки второго экрана необходимо не менее 12 дюймов. Обычно они расположены в верхней и нижней части энергетической фермы для плотного закрытия.
Помещение для высоких культур. Таким культурам, как помидоры, огурцы и каннабис, для роста требуется вертикальное пространство. Обычно требуется минимальная высота водосточного желоба 16 футов, причем 20 футов лучше подходят для выращивания сельскохозяйственных культур в течение длительного периода.
При строительстве новой теплицы учитывайте преимущества большей высоты желоба.
Фото: John W. Bartok
Многоярусные подвесные корзины позволяют увеличить производительность при той же занимаемой площади. С помощью нескольких вешалок или моторизованной конвейерной системы можно выращивать два или три уровня корзин вместе с урожаем на полу. По сути, системы отопления и охлаждения одинакового размера будут обслуживать теплицу независимо от того, находится ли водосточный желоб на высоте 12 или 16 футов.
Есть некоторые недостатки, которые могут свести на нет преимущества.
Высокая теплица дороже в строительстве. Ветровая нагрузка на высокий дом увеличивается из-за большей площади поверхности стен. Для дополнительной нагрузки могут потребоваться более крупные опорные элементы и дополнительные распорки. Также необходимо дополнительное остекление стен. Это составляет от 1 до 1,5 процентов от общей площади поверхности на каждый дополнительный фут высоты.
Увеличиваются расходы на отопление. Поскольку потери тепла напрямую связаны с площадью поверхности теплицы, дополнительная площадь стен увеличивает необходимое количество тепла. Могут потребоваться более мощные обогреватели.
Требуется вентилятор большей мощности. Для высоты желоба теплицы менее 12 футов большинство инженеров рассчитывают мощность вентилятора на уровне 8 кубических футов в минуту на квадратный фут площади пола. Рекомендации для высоты выше, которые лучше спроектированы с мощностью вентилятора 10 кубических футов в минуту / квадратный фут.
Также необходим вентилятор с увеличенным горизонтальным воздушным потоком (HAF). Чем больше воздуха для перемещения, тем больше энергии требуется для его перемещения. Хорошей рекомендацией для домов с высотой желоба более 12 футов будет проектирование с мощностью вентилятора около 2,5 кубических футов в минуту на каждый квадратный фут площади пола.
Стоимость рабочей силы может увеличиться. Если будут выращиваться более высокие культуры, сотрудникам, возможно, придется использовать подъемную платформу для ухода за ними и сбора урожая.
При планировании новой теплицы с водосточным желобом рассмотрите приведенные выше факторы в зависимости от выращиваемых культур и желаемого уровня контроля окружающей среды.
Джон — сельскохозяйственный инженер, заслуженный профессор Университета Коннектикута и постоянный сотрудник Управление теплицами. Он является автором, консультантом и сертифицированным поставщиком технических услуг, проводящим энергетические аудиты теплиц для грантовых программ Министерства сельского хозяйства США в Новой Англии. [email protected]
Читать далее
Ознакомьтесь с выпуском за апрель 2018 г.
Узнайте больше из этого выпуска и найдите следующую статью для чтения.
Посмотреть больше
- Seed Your Future запускает 10-серийный документальный сериал о карьере в садоводстве
- Garden for Wildlife и питомник коренных жителей Каролины объявляют о партнерстве
- FloraLife представляет новый фирменный стиль
- Открыта регистрация на саммит GLASE 2023
- Инсайдер отрасли: Максимальное использование времени в Cultivate’23
- JIffy Group открывает новый центр инноваций в Нидерландах
- Теплица Stuppy отмечает 150-летие своей деятельности
- Джон Оллис присоединяется к EHR в качестве специалиста по логистике
Поделиться этим контентом
Теплица и цветоводство: контроль высоты растений без химикатов
Высоту растений в теплицах можно контролировать с помощью ряда нехимических методов выращивания. Интерес к этим методам вырос из-за ужесточения контроля за использованием сельскохозяйственных химикатов и негативного отношения общественности к химикатам в целом. Стандарты защиты рабочих, недавно разработанные Агентством по охране окружающей среды США, контролируют использование регуляторов роста растений (РГР), и были установлены ограничения на то, как скоро рабочие могут вернуться в тепличные зоны, обработанные РГР. Интервалы повторного входа (REI) для PGR варьируются от 12 до 48 часов. Далее следует описание других методов контроля роста растений, которые могут быть эффективны сами по себе или в сочетании с низкими уровнями PGR.
Планирование и сорта
Растения, посаженные слишком рано, часто нуждаются в «сдерживании» регуляторами роста. Некоторые производители рано высаживают растения, чтобы рассадить их, чтобы соответствовать наличию рабочей силы и места, или сократить производство с исходных растений. Качество самых ранних растений может ухудшиться из-за усилий, предпринятых для их сдерживания, и/или растения могут быть просроченными во время продажи. Покупка черенков или пробок вместо того, чтобы пытаться вырастить их самостоятельно, может помочь сохранить производство сельскохозяйственных культур в соответствии с графиком.
Выбор сорта также важен. Некоторые комнатные растения доступны в высоких, средних и низких типах, которые очень похожи, за исключением высоты. Если клиенты не беспокоятся о высоте, использование более мелких сортов — это простой способ «контролировать» высоту.
Обзор основных культурных рекомендаций и графиков выращивания сельскохозяйственных культур может быть полезным и «открывающим глаза» упражнением. Например, требования PGR для большинства сегодняшних пуансеттии довольно минимальны по сравнению с Heggs, при условии соблюдения правильных сроков посева, освещения и температуры. Но когда черенки посажены в горшки и рано прищипываются, или если растения переполнены, количество применений ГРР обычно увеличивается.
Интенсивность света
Один из самых простых способов уменьшить высоту и потребность в обработке регуляторами роста растений состоит в том, чтобы максимизировать количество света, получаемого растениями, чтобы уменьшить их «растяжение». Это означает достаточное расстояние, чистое стекло и свежее пластиковое покрытие. Для некоторых растений может быть целесообразно дополнительное HID-освещение. Одной из наиболее распространенных причин частого использования регуляторов роста является то, что производитель не использует в полной мере все доступное естественное освещение.
DIF
Контроль температуры DIF К настоящему времени большинство производителей слышали о методе контроля температуры DIF, разработанном доктором Роялом Хайнсом и его коллегами из Университета штата Мичиган. На самом деле, некоторые производители в нашей области регулярно используют ту или иную форму DIF. DIF определяется как разница между дневной температурой (DT) и ночной температурой (NT). Удлинению стебля способствуют более теплые дни, чем ночи (+ DIF), и тормозят более теплые ночи, чем дни (- DIF). Растения становятся выше, когда DIF становится более положительным, и растения становятся ниже, когда DIF становится меньше или более отрицательным.
Значительный контроль высоты и сокращение использования PGR возможны за счет максимально возможного уменьшения разницы между DT и NT. Еще один подход к использованию DIF — «прохладный утренний пульс». Прохладный утренний импульс создается за счет снижения температуры в теплице на 5-10 F ниже, чем NT в течение 2-3 часов на рассвете. Этот подход уменьшает высоту растения так же, как и отрицательный DIF, и может быть наиболее простым в применении методом DIF.
DIF, по-видимому, эффективен для большинства тепличных растений, но исследования многих различных видов продолжаются. Некоторые реагирующие и не реагирующие виды перечислены в таблице 1. DIF, как и PGR, оказывает наибольшее влияние на высоту в период наиболее быстрого удлинения стебля. Чтобы быть эффективным, DIF не нужно применять постоянно в течение всего цикла выращивания, а только в период наиболее активного вегетативного роста.
Большой отклик | |
---|---|
Пасхальная лилия | Диантус |
Хризантема | Помидор |
Пуансеттия | Фасоль |
Шалфей | Арбуз |
Целозия | Сладкая кукуруза |
Фуксия | Восточные лилии |
недотрога | азиатские лилии |
Портулак | Гербера |
Гипоэстес | Петуния |
Львиный зев | Герань |
Роза | |
Слабый ответ или его отсутствие | |
Сквош | Платикодон |
Французские календулы | Тюльпан |
Гиацинт | Нарцисс |
Астра |
Предупреждение: Обработка DIF влияет на скорость развития культуры , а также на удлинение стебля. Производители, использующие DIF, должны определить влияние их обработки DIF на среднесуточную температуру. Обработка DIF с повышением среднесуточной температуры ускорит развитие сельскохозяйственных культур, а обработка с понижением среднесуточной температуры замедлит развитие сельскохозяйственных культур.
Внесение удобрений
Один из старейших и наиболее распространенных способов предотвращения вытягивания – отказ от удобрений или воды. Некоторые гроверы пытаются сдерживать растения, используя низкую температуру в сочетании с недостатком питательных веществ и/или воды. Низкая фертильность или умеренный водный стресс могут быть успешными, если их тщательно контролировать. Тем не менее, существуют риски — слишком сильное торможение роста, развитие неприглядных симптомов дефицита питательных веществ, которые трудно исправить, или повреждение растений из-за водного стресса.
Питательные вещества, оказывающие наибольшее влияние на размер тепличных растений, — это азот (N) и фосфор (P). Самым большим эффектом отказа от водорастворимых удобрений является дефицит азота. К сожалению, если условия дефицита азота будут продолжаться слишком долго, растения будут слишком маленькими, а также сильно пожелтевшими. Дефицит фосфора создать несколько сложнее, чем дефицит азота. Тем не менее, если тщательно контролировать дефицит фосфора от легкой до умеренной степени, это приведет к желаемому снижению роста и отсутствию лиственных симптомов. На самом деле, легкий дефицит фосфора делает многие растения более зелеными! Известная компания по производству удобрений продвигает метод «фосфорного голодания» для контроля роста и продает для этой цели два водорастворимых удобрения, 20-1-20 и 20-2-20. Обычное использование этих удобрений предположительно приводит к более коротким и коренастым растениям, чем удобрения с более высоким содержанием фосфора (например, 15-16-17, 20-10-20). Производители должны быть предупреждены, что низкое содержание фосфора уменьшает диаметр прицветника пуансеттии, поэтому удобрения с низким содержанием фосфора не следует использовать для этой культуры.
Я провел исследование потенциала питания для контроля роста при поддержке Массачусетской ассоциации цветоводов и Конференции теплиц Новой Англии. Основной стимул для этого проекта заключается в том, что у производителей нет рекомендаций, которым нужно следовать, если они попытаются использовать низкую фертильность в качестве метода контроля роста. Цель состоит в том, чтобы разработать методы, которые уменьшают высоту растений, избегая чрезмерной задержки роста, симптомов дефицита и нежелательных задержек в развитии растений. Есть много разных практических подходов, которые можно было бы попробовать, но у меня была возможность попробовать только пару.
В одном эксперименте я выращивал герань «Красная элита» в коммерческой смеси с добавлением 20% суперфосфата в диапазоне от 0 до 32 унций/куб. ярдов. Свежий вес ботвы в конце эксперимента соответствовал типичной схеме реакции на норму внесения удобрений (рис. 1). Растения, выращенные без суперфосфата или с 2 и 4 гр./куб. ярд были более темно-зеленого цвета, но лишь немного короче, чем при обработке более высоким содержанием фосфора. Возможно, большего контроля роста не произошло, потому что в стартовом заряде было достаточно фосфора, чтобы поддерживать растения на ранней активной стадии роста.
Рисунок 1. Рост герани зависит от уровня суперфосфата.
В другом эксперименте я выращивал календулу «Первая леди» и периодически воздерживался от удобрений в течение 10 дней для разных групп растений по мере их роста. Наибольшее влияние на рост, измеренное в конце эксперимента, наблюдалось при воздержании от внесения удобрений в периоды 10-20, 20-30 или 30-40 дней после пересадки рассады (рис. 2). Влияние отсутствия удобрений в эти периоды проявлялось главным образом в размере листьев, толщине стебля и развитии ветвей, а не в высоте. Эти два эксперимента демонстрируют, что использование легкого или умеренного дефицита питательных веществ для контроля роста не так просто, как можно было бы ожидать. Я планирую больше испытаний, начиная с этой осени.
Future Height Control Techniques
Механическая обработка. Давно известно, что механические воздействия, такие как многократное прикосновение щеткой, встряхивание или сгибание, вызванное движением воздуха или контактом с живыми или неодушевленными предметами, могут замедлять рост растений. Недавнее исследование, проведенное доктором Джойс Латимер из Университета Джорджии, продемонстрировало коммерческий потенциал этого метода для контроля высоты рассады овощей, особенно томатов. Эта работа была частично стимулирована тем фактом, что B-Nine больше не зарегистрирован для использования на съедобных культурах. Одна из систем механического кондиционирования, адаптированная к коммерческим теплицам, включает в себя протягивание стержня поперек
Рисунок 2. На рост бархатцев влияет кратковременное воздержание от удобрений в разное время в течение урожая.
верхушки растений один или два раза в день. Планка устанавливается достаточно низко, чтобы касаться растений, но не настолько низко, чтобы растения могли быть повреждены или вырваны с корнем. Сообщалось о снижении высоты на 30-40% с помощью этой системы. Другие системы включают периодическое встряхивание, обдув воздухом или распыление воды. Чтобы это стало полезным для цветоводов, необходимы исследования для определения реакции цветочных культур.
Светофильтры. Физиологи растений обнаружили, что изменение соотношения красного и дальнего красного света может влиять на удлинение и ветвление стебля. Красный свет подавляет удлинение стебля по сравнению с дальним красным светом, который способствует удлинению стебля. Красный свет также способствует ветвлению, стимулируя рост боковых почек. В природе существуют суточные и сезонные изменения соотношения красного и дальнего красного. Естественный свет в середине дня и летом имеет более высокую долю красного, чем восход, закат и зима. Эффект затенения кронами растений также изменяет соотношение, увеличивая долю дальнего красного света. Это важный фактор, объясняющий, почему растения вытягиваются при слишком близком расположении.