"Growth Turbo" CO₂ - How Does CO₂ Fertilisation Work in the Greenhouse?

온실에서의 CO2 시비

온실에서 관상용 및 식용 식물을 키우고 재배하면 종묘장과 농장에서 계절에 관계없이 일관된 품질로 제품을 생산할 수 있습니다. 온실 재배의 주요 목표는 기후 조건을 최적으로 조절하여 이상적인 재배 조건을 제공하고 그 결과 생산성을 높이는 것입니다. 식물이 번성하려면 적절한 습도와 온도 외에도 이산화탄소가 필요합니다. 특히 채소의 경우 온실의이산화탄소 농도를 인위적으로 높이면 더 높은 수확량을 얻을 수 있습니다. 이는 온실 운영자에게 야외 재배에 비해 엄청난 경쟁 우위를 제공합니다.

이산화탄소 시비로 더 높은 수확량 달성하기

이산화탄소는 식물 성장을 촉진합니다

식물은 광합성을 통해 성장에 필요한 포도당을 생산합니다. 이 생화학적 과정의 '기본 재료'는 빛, 물, 이산화탄소입니다. 식물이 충분한이산화탄소를 공급받지 못하면 포도당을 덜 생산하고 더 느리게 성장합니다. 반대로CO2가 많으면 식물 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.CO2 농도가 높으면 식물이 더 빨리 성장하고 뿌리 형성이 촉진되며 개화 시기가 빨라지고 수확량이 증가합니다.

따라서 온실에서는CO2 시비(또는CO2 훈증)라고 알려진 방법으로CO2 함량을 인위적으로 증가시킵니다. 이를 통해 재배 식물의 생산성과 품질을 크게 높일 수 있습니다. 특히 저조도 계절에CO2 시비는 인공 조명의 효과를 높여 자연적인 빛 부족을 상쇄하기 때문에 유용합니다.

이산화탄소 시비의 유형

실제로CO2 시비에는 두 가지 기본 기술 솔루션이 사용됩니다:

  • 천연가스 또는 액체 가스를 연소시켜CO2 농도를 높이는CO2 발생기 (CO2 캐논)입니다. 연소 중에 발생하는 열은 동시에 온실을 난방하는 데도 사용됩니다.
  • 가스 실린더 번들 또는 가스 탱크의 순수 가스(기술 이산화탄소)를 배관 시스템을 통해 온실로 도입하는 이산화탄소 시스템. 가스 공급을 제어하는 방식은 수동에서 완전 자동(일반적인CO2 농도, 조명 조건 및 환기를 고려)에 이르기까지 다양합니다.

필요한CO2의 양은 온실 부피, 밀폐도, 자연 또는 규제된 공기 교환에 따라 달라집니다.CO2 농도 수준은 식물 종에 따라 다릅니다. 일반적으로 값은 600~1200ppm 범위입니다. 기본 규칙은 식물의 대량 성장이 높을수록CO2 농도가 높아진다는 것입니다. 따라서 예를 들어 채소는 관상용 식물보다CO2 시비로부터 더 많은 혜택을 받습니다.

온실에서 자라는 토마토
온실에서의 이산화탄소 시비는 건강한 식물과 더 높은 수확량을 보장합니다.

온실의 이산화탄소 농도 모니터링하기

CO2 비료를 사용할 때는 여러 가지 이유로 온실의CO2 수준을 지속적으로 측정하고 모니터링해야 합니다:

  • CO2가 너무 많으면 식물 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.CO2 농도가 너무 높으면 식물이 더 느리게 성장하고 잘 자라지 않습니다.
  • CO2를 생성하고 공급하는 데는 비용이 듭니다.CO2 함량을 모니터링하면CO2 시비를 효율적으로 사용할 수 있으므로 가능한 가장 비용 효율적인 방법으로 CO2를 사용할 수 있습니다.
  • 고농도의CO2는 인체에 해로울 수 있으며 현기증, 두통, 메스꺼움, 심지어 의식을 잃을 수도 있습니다. 따라서 법적으로 정의된 최대 작업장 농도(MAK 값)인 5000ppm(= 0.5%CO2)을 초과해서는 안 됩니다. 이것이 바로 책임감 있는 온실 운영자가CO2 농도를 주시해야 하는 또 다른 이유입니다.
     

CO2 센서를 사용한CO2 측정

CO2 센서는 공기 중CO2 함량을 측정하기 위해 선택되는 수단입니다. 그러나CO2 센서는 온실의 일반적인 환경 조건에 대처할 수 있어야 합니다. 높은 습도 수준 또는 결로 현상과 불순물, 비료, 살충제, 제초제 또는 소독제(예: 과산화수소)에 대한 화학적 노출은 센서에 특히 까다로운 조건입니다. 감지 요소에 결로 관련 침전물이 쌓이면 측정 정확도가 저하되고 부식이 발생할 수 있습니다.

CO2 센서가 이러한 까다로운 조건에서 장기간 안정적으로 작동하려면 기술적 적합성을 고려하여 신중하게 테스트해야 합니다.

온실 운영자가 CO2 센서를 구매할 때 주의해야 할 사항

  • 센서의CO2 측정 범위가 충분히 넓은가요?
  • 센서의 측정 정확도와 장기적인 안정성은 얼마나 우수한가요?
  • CO2 측정은 어떤 측정 원리를 기반으로 하는가?
  • 센서가 상대 습도가 높은 조건에서 사용하기에 적합한가요?
  • 센서는 먼지 및 화학적 오염에 강한가요?
  • 센서가CO2 함량 변화에 얼마나 빨리 반응하나요(반응 시간)?
  • 센서의 하우징 보호 등급이 적절히 높은가요(IP65/NEMA4)?
  • 센서가 제공하는 유지보수 및 보정 옵션은 무엇인가요?
  • 센서를 온실 제어 시스템에 통합할 수 있는가(예: 모드버스 RTU 인터페이스를 통해)?

습도 및 온도도 모니터링해야 합니다.

식물이 번성하려면 적절한이산화탄소 공급 외에도 적절한 습도와 온도가 필요합니다. 따라서 적절한 습도 및 온도 센서를 사용하여 이러한 기후 매개변수를 정확하고 안정적으로 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. 그래야만 온실 재배가 최적으로 발전하고 원하는 경제적 성공을 거둘 수 있습니다. 온실 운영자는 센서를 선택할 때 품질에 초점을 맞추고 구매 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 구해야 합니다.

온도, 습도 및 CO₂ 제어를 위한 온실 센서에 대해 자세히 알아보세요.

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