- Что такое гидропоника
- Фитильная система гидропоники
- Гидропонные системы выращивания растений
- Как агрономы и инженеры учились у природы
- Капельное орошение в гидропонике (drip systems).
- Научные достижения и дачный огород
- Необходимое оборудование
- Подготовка воды
- Пошаговая инструкция, как сделать своими руками
- Проблемы новых технологий и их решения
Что такое гидропоника
Поэтому и возникла
. Название это произошло от двух греческих слов — «вода» и «работа». Можно перевести как «рабочий раствор».

Гидропоника — способ выращивания растений на искусственных средах
Человек решил дать растению с помощью воды все то, что оно брало из почвы. Поэтому гидропо́ника — это способ выращивания растений на искусственных средах, без почвы или вообще на водном растворе. При выращивании гидропонным методом растение питается корнями не в почве, которая более или менее обеспечена минеральными веществами и поливается чистой водой, а:
- в водной среде, влажно-воздушной, сильно аэрируемой
или
- в твердой, но пористой среде, влаго- и воздухоёмкой.
Последняя способствует дыханию корней и требует сравнительно частого (или постоянно-капельного)
рабочим раствором минеральных солей, приготовленным по потребностям этого растения.
В качестве заменителей почвы могут использоваться гравий, щебень, а также некоторые пористые материалы — керамзит, вермикулит и другие (о них вы можете прочитать в статье Что есть что: краткий обзор субстратов и добавок к садовым грунтам).
Такие заменители называются инертными, они мало взаимодействуют с корнями. А поначалу была революционная мысль: выращивать «без ничего», на одной воде. Химическое производство достигло больших высот, у агрономов был полный набор микро- и макроэлементов в водорастворимых солях.
Но чтобы корень жил, ему необходимо не только питание, но и кислород для дыхания. Поэтому первые установки выглядели так:
- либо растение размещали в пенопластовом поплавке — вершки плавали, подставляя вегетирующие органы солнцу, корешки были погружены в циркулирующий раствор питательных солей, в который впрыскивался компрессором кислород (рисунок № 1);
- либо вариант, представленный на рисунке № 2: корень растения находился в закрытой камере, питательный раствор впрыскивался в виде тумана, остатки отводились и вновь впрыскивались.
Схема гидропоники
Теплицы с такими установками были во многих странах — в Бельгии, Нидерландах, Японии, Германии. Были и в Советском Союзе — в показательном совхозе Марфино, рядом с ВДНХ. Везде эти технологии показывали журналистам, руководителям и прочим гостям. О них были хвалебных статьи.
попадали в раствор и разносились по всей теплице. И моментально заболевали все растения. Ученым опять пришлось внимательно посмотреть на жизнь растения в природе.
Фитильная система гидропоники
Самый упрощенный и пассивный вид гидропоники! Не требует никаких насосов или электричества. Вы можете добавить кислород к воде выборочно путем использование воздушных насосов.
В гидропонных системах с фитилями вы выращиваете растения в отдельном контейнере.
Контейнер для растений заполнен абсорбирующими питательными средами, такими как кокосовая койра и вермикулит/перлит.
Часть нейлоновой веревочки помещена в контейнер с растением который идет от корней в резервуар поднимая питательный раствор вверх за счет капиллярного эффекта.
Эта система является идеальным вариантом для органической гидропоники.
Однако становится трудно поддерживать подходящий уровень влажности в фитильной системе, если вы не использовали правильный субстрат.
Смешивание 50:50 перлита и вермикулита дают хорошие результаты роста растений для этого типа системы. Кокосовая койра также хорошо работает.
Проверьте список всех возможных субстратов здесь. Следует ещё учесть, что фитили способны всасывать меньшее количество раствора с течением времени — особенно с органическими питательными веществами.
Эта система работает лучше всего только для небольших растений и трав. Фитильная система не подходит для крупных растений или растений, которым нужно много воды.
| Плюсы фитильных систем | Минусы фитильных систем | Высокий уровень контроля за режимом кормления и полива | Ограниченный доступ кислорода | Меньше шансов для поломок системы | Замедление Темпов Роста | Минимальное обслуживание | Возможен рост водорослей | Отсутствие водяного насоса | Может быть излишним для небольшого сада | Относительно дешевая система | Отсутствие циркуляции питательных веществ | — | Изменяющиеся уровни рН и питательных веществ | — | Большее количество отходов |
Гидропонные системы выращивания растений
Существует несколько способов доставки питательного раствора к растениям.
Это основные типы гидропонных растительных систем, организованных по уровню сложности (от низкого до высокого).
Приведенная ниже таблица даст вам сравнение между различными типами гидропонных систем.
Это даст вам представление о том, какая система должна будет использовать субстраты и водяные насосы, а какая система экономит воду за счет рециркуляции.
| Тип системы | Субстрат | Насос | Рециркуляция |
| Фитильная Система | Да | Компрессор (опционально) | Нет |
| Глубоководная культура (DWC) | Нет | Компрессор | Нет |
| Периодическое затопление | Да/Нет | Водяной насос с таймером | Да |
| Капельная Система | Да | Компрессор водяной насос | Да |
| Питательный слой (NFT) | Да/Нет | Компрессор водяной насос | Да |
| Аэропоника | Нет | Водяной насос | Да |
Прежде чем углубиться в детали всех систем. Очень важный вопрос заключается в том, что многие люди думают, что аквапоника является одним из видов гидропоники.
Аквапоническая система: действительно ли это вид гидропоники?
Нет, аквапоника-это не разновидность гидропоники. Аквапоника-это комбинация гидропоники и аквакультуры, и она формирует питательные вещества по-разному. Растения получают питательные вещества из разлагающихся рыбъих отходов. Вы можете реализовать технику аквапоники с использованием различных систем гидропоники, заменив обычный питательный резервуар резервуаром для содержания рыбы. Часто используемые в связке с аквапоникой системы: периодика, метод мелководных культур (SWC), и системы питательного слоя NFT.
В аквапонике есть гораздо больше сложностей, потому что вы должны контролировать необходимые уровни питательных веществ в естественной среде с микроорганизмами, бактериями и микрофлорой, живущими в воде рыбами. Все это для того, чтобы переработать продукты жизнедеятельности рыб в питательные вещества, которые могут использовать растения. Проще говоря, аквапоника — это процесс получения питательных веществ из продуктов жизнедеятельности рыб не зависимо от способов доставки воды, питательных веществ или кислорода к корням растений.
Как агрономы и инженеры учились у природы
В природе почва состоит из трех фаз — твердой, жидкой и газообразной. И питательные элементы прикреплены к почвенному поглощающему комплексу, из которого корневой волосок впитывает то, что эму нужно. То есть, вместо воды необходимо
использовать какие-то материалы с высокой адсорбцией,
которые впитывали бы питательные вещества. И эти материалы, относительно недорогие, нашлись в строительном комплексе:
. Теперь питательные вещества из капельницы попадали, например, в пакет, набитый минеральной ватой, или в емкость, наполненную перлитом или цеолитом. А в этом пакете или емкости росло растение.

Капельница
Правда, инженерам пришлось создать такое устройство, как капельный полив. То есть, от труб к каждому растению шла капельница. И каждое растение через определенный промежуток времени получало порцию раствора, в котором содержались основные микро- и макроэлементы. Количество раствора и его состав задавался на компьютере (компьютеры к тому времени стали недороги). Если нужно было больше азота — впрыскивалось больше азотного удобрения, а если калия, то впрыскивалось больше калийного удобрения. Насос включался на тот промежуток времени, который требуется, чтобы выдать каждому растению заданную норму раствора. И самое главное — человек смог управлять растением.
Насытить почву необходимым элементом, а потом убрать этот питательный фон совсем не просто. А теперь, если плохо цветет растение — увеличиваем содержание калия и концентрацию раствора. Растение в стрессе, калийное питание стимулирует закладку цветов.
Я читал в литературе, что рассада томата должна быть коренастой и с цветочной кистью. А как этого добиться? Особенно в темном январе. Полил растение — и пошло жирование, не остановить. Вырастала большая рассада без кистей. А при поливе раствором удобрений (1-2 грамма на литр) вырастала качественная рассада.

Теплица с томатами на минеральной вате
И еще один важный аспект: применение капельного полива вместо дождевания позволило снизить влажность в теплице. Убраны благоприятные условия для болезней — растения стали меньше болеть. Убрали почву — исчезли почвенные вредители (нематоды) и вредители, которые, которые окукливались в почве, например трипсы. И это тоже увеличило урожайность.
До применения гидропоники я читал, что урожайность томатов в теплицах Нидерландов — 50 килограммов с одного квадратного метра. Мы получали 25-27, а в солнечные годы ударники труда — до 29-30 килограммов с квадратного метра. И я не понимал, как это получается у голландцев.
Но с приходом новых технологий и мы стали получать 40-50 килограммов с квадратного метра. Немного меньше нидерландских овощеводов — из-за скупого северного солнца. А краснодарские овощеводы уже догнали зарубежных коллег. Как говорится, не учите жить, а лучше помогите материально, или базис определяет надстройку, а технологии — результат.
Капельное орошение в гидропонике (drip systems).
Одновременно с системами питательного слоя (NFT), которые разрабатывались как метод для культивирования небольших растений с коротким циклом, методика капельного полива (Drip systems) разрабатывалась для парниковых хозяйств и растениеводства в промышленных масштабах.
Изобретение минеральной ваты, как нового субстрата для гидропоники, послужило стремительному развитию систем капельного полива. Минеральная вата — это вулканическая порода, вспученная при высокой температуре и свитая в волокно.
Затем это волокно формуют в плиты или кубики любого размера. Затем плиты или кубики минеральной ваты покрывают листом пластика. Рассмотрим классическую схему производственного участка по выращиванию помидоров.
Длинные ряды плит из минеральной ваты уложены на пластиковую пленку. Они слегка приподняты, и в лоток сбоку стекает избыток питательного раствора. Вдоль каждого ряда — основной линии — полиэтиленовая труба подает питательный раствор. Растения высажены в кубики минеральной ваты, и когда с нижней стороны кубика показываются их корни, то их расставляют через равные промежутки на плиты.
Из питающей магистрали вторичные тонкие пластиковые патрубки-спагетти орошают каждое растение в отдельности. На конце патрубка маленький пластмассовый штырек закрепляет патрубки вверху каждого кубика и медленно выпускает капли (отсюда и название), орошая кубик.
Скорость выпуска капель регулируется. Циркуляция управляется таймером и включается в разное время в течение дня в зависимости от потребностей растения, которые в свою очередь определяются погодными условиями и прочими факторами.
Излишки питательного раствора, а это 25–30% всего объема, не возвращаются, а выбрасываются в окружающую среду, и это весьма огорчительно. Причиной подобного расточительства является то, что нужно вымывать соли из плит и обеспечивать, чтобы последние растения в каждом ряду получали достаточно раствора. Так почему же не вернуть раствор и не использовать повторно?
Потому что так дешевле! В парниковой промышленности считается, что когда питательный раствор циркулирует в замкнутом контуре, то вместе с ним циркулируют и патогенны. Они довольно быстро доберутся до всего урожая. Это значит, что для повторного использования нужно каким-то образом стерилизовать питательный раствор, что весьма проблематично. Эта теория вызывает сомнения.
Специалисты, выращивающие сотни растений в замкнутых контурах, не испытывают при этом никаких проблем. Несколько растений всегда гибнет, но они разбросаны в различных местах. Это самые слабые растения, и это происходит с ними и в открытых системах. Болезни разносятся насекомыми и ветром и всегда находят себе лазейку.
В конечном счете, если растения здоровы, их защитные механизмы и иммунная система остановят это вторжение — динамика та же, что и у людей и всего живого. Все мы живем в окружении микробов и ужасных патогенов! Другой причиной отказа от повторного использования раствора является то обстоятельство, что не все соли поглощаются с одинаковой скоростью.
Раствор пришлось бы подвергнуть анализу и сбалансировать содержание ионов перед рециркуляцией. Тем самым повторное использование того же раствора влетает в копеечку, дешевле слить его в ближайший водоем.
Однако согласно новому законодательству о переработке отходов очистка стоков обязательна. Медленно и не без принуждения парниковая промышленность начинает обзаводится экологической сознательностью.
Также были внедрены новые субстраты: во-первых, стекловата (не очень отличающаяся от минеральной ваты), затем плиты из кокосовых волокон и разлагаемый субстрат, открывающий перспективу более щадящего с экологической точки зрения использования капельной технологии.
Как это ни поразительно, данный тип системы появился в вариантах, приспособленных к выращиванию в закрытых помещениях. Одна из причин — значительная дешевизна. Однако то обстоятельство, что после каждого цикла выращивания приходится заменять субстрат, делает его дорогостоящим в эксплуатации.
Нужны всего лишь прямоугольные пластмассовые лотки, в которые укладываются плиты из минеральной ваты, стекловаты, кокосового волокна и т.д., очень маленький насос, дешевая питающая магистраль со вторичными шлангами-спагетти.
В расположенный снизу резервуар собирается излишек питательного раствора, который зачастую просто выбрасывают. Минимальные размеры такой системы: 30х55 см.
Капельные системы надежны и просты в эксплуатации. Они хорошо подходят для начинающих. В некоторой степени среда защищает корни от резких перепадов температуры и влажности, а вообще — от ошибок оператора.
Для этих систем жизненно важен цикл орошения: слишком много воды — корни загнивают от кислородного голодания; мало воды — соли кристаллизуются на кубике и мешают впитыванию корней.
С точки зрения оксигенации — это далеко от идеала, так как применяемые субстраты удерживают большое количество воды. В холодном климате эта вода не может поглощаться достаточно быстро, чтобы её место занял свежий воздух.
В результате образуются пазухи корневой гнили, которые часто встречаются при капельном орошении. Интервал между двумя оросительными циклами, когда условия в корневой зоне идеальны, весьма короток: в остальное время субстрат либо переувлажнен, либо пересушен.
Если есть желание поэкспериментировать с гидропоникой без траты денег, то можно начать с капельного орошения, но нужно использовать плиту из кокосового волокна, а не из минеральной ваты. И если не использовать питательное вещество повторно, то можно хотя бы поливать им домашние или дворовые растения.
Количества субстрата или воды, подлежащие повторному использованию, незначительны. Но нужно отдавать себе отчет, что вы не одиноки. Выращивание растений в помещениях — процветающая индустрия, в которую вовлечены буквально миллионы людей во всем мире, причем в самых неожиданных местах.
То, что делаете вы, повторяется многократно множеством подобных вам людей. Если собрать все отходы, то получится внушительная масса, и тут уж будет не до шуток!
Разумеется, чем больше площадь рассады, тем значительнее ваше воздействие. Многие проводят первые опыты с гидропоникой, используя плиты и капельное орошение, потому что этот субстрат ближе всего стоит к почве и выглядит не так пугающе, как оголенные корни. Они обычно получают хорошие результаты, но со временем, когда они становятся увереннее в себе, то зачастую переходят на другие методы, описанные на нашем сайте.
Научные достижения и дачный огород
Активное применение капельного полива. Списанные линии капельного полива я привозил в свой садовый кооператив — и технология пошла в народ. А сейчас они и в продаже есть.
Сравнить предложения разных интернет-магазинов и выбрать систему капельного полива или комплектующие для ее самостоятельной сборки вы можете на нашем маркете.
Капельный полив Капля
1 480 рубУдачный сезон
Садовый шланг (Капельный полив) «Дрип» 1/2″,15м
2 477 рубАгрофирма Поиск
Растяните линию капельного полива в теплице, разложите капельницы под растения, подсоедините к водопроводу. И все. Открыли пару раз в день на 10 минут; ну, в жаркий день или на юге — там побольше и почаще. И все. Не нужно с лейкой или со шлангом по теплице корячиться. А еще нет избыточной влажности в теплице, и риск заболеваний снижается.
Огурец плохо растет в телицах на старых, зараженных патогенами почвах. Если у вас такая проблема — применяйте малообъемную культуру. Набейте мешок или ведро торфосмесью, установите капельный полив и растите огурец на гидропонике. Это доступно и продвинутому любителю.
Поливая растение раствором удобрений, а не чистой водой, можно им управлять. Концентрация удобрений — 1-2 грамма на литр. Желаете цветения — увеличиваем концентрацию и повышаем содержание калия, желаем роста растения и завязавшихся плодов — немного снизим концентрацию и увеличим содержание азота в питательном растворе.
Вот кратко и все. Желаю вам продуктивно использовать то, что придумало человечество в овощеводстве.
Необходимое оборудование
В зависимости от выбора конструкции набор необходимого оборудования может меняться. Однако есть общая база на которой основывается любая гидропонная конструкция:
- Емкость для питательного раствора. При сборе капиллярной многоуровневой системы понадобится два бака. ДЛЯ приливно отливной-системы средних размеров хватает одной емкости. В качестве резервуара можно использовать канистры из пищевого пластика, контейнеры ПВХ, ведра или банки (если позволяет размер орошаемой конструкции). Объем бака зависит от размеров установки, но не рекомендуется использовать емкости больше 50 л. Необходимую жидкость лучше распределить по нескольким бакам. Чтобы раствор в баках дольше оставался чистым и свежим, они должны плотно закрываться крышкой. Выбирают баки с непрозрачными стенками, либо закрашивают их светонепроницаемой краской.
- Насос. Для любой системы гидропоники идеально подходят двухканальные модели. Можно приобрести профессиональный насос в садоводческом магазине. Но если объемы установки рассчитаны не более чем на 100-150 кустов, будет достаточно аквариумного насоса. Обойтись без него можно только в системе многоуровневого капиллярного орошения. Но в противном случае придется вручную переливать раствор из нижнего бака в верхний, что создает дополнительны хлопоты.
- Аквариумный компрессор. Кроме насоса пригодится компрессор нагнетающий в систему кислород. Незаменим он при приливно-отливном орошении. Раствор дополнительно обогащается кислородом, что дает положительный эффект. В капиллярном орошении, где вода стекает без напора дополнительное насыщение жидкости воздухом тоже не помешает. А вот капельный полив, при котором корни большую часть времени находятся на воздухе и получают питание посредством мелкодисперсной водной пыли, вполне может обойтись без компрессора.
- Шланги и распылители. Без этого не обходится ни одна система, особенно капельная, в которой вода должна поступать к корням разбиваясь в микроскопическую пыль.
- Горшки. Если нет возможности приобрести специальные гидропонные стаканы для саженцев, сделать их можно из любых пластиковых горшков, предназначенных для домашнего цветоводства. Для этого нужно проделать в днище и по бокам отверстия диаметром не меньше 8 мм.
- Субстраты. Взрослые растения крепятся в горшках с помощью растяжек и подвязок, но более молодые кусты и низкорослые сорта удерживают в вертикальном положении с помощью небольшого количества субстрата. Есть специальные гидропонные грунты, кроме того можно использовать крупнодисперсный песок, керамзит или рыхлые торфяные смеси.
В зависимости от выбора модели могут пригодиться желоба, водопроводные ПВХ трубы, уплотнители и уголки, деревянные бруски. Не обойтись в процессе сборки без саморезов, сверла, герметика.
Если есть возможность, то лучше сразу приобрести водный термометр и устройство для измерения количества питательных веществ в растворе — TDS-метры.
Подготовка воды
Многие начинающие любители, решив заняться гидропоникой, нередко допускают серьезную ошибку, не уделив внимания предварительной подготовке воды. От ее качества во многом зависит успех данного мероприятия.
Не любая вода подойдет для выращивания растений, а питьевая пригодность не означает, что жидкость можно использовать в гидропонике. В составе воды могут содержаться нежелательные компоненты — хлористые соединения, известь и другие вещества, способные навредить растениям.
Правильно подобранная и подготовленная вода должна исключать наличие следующих нежелательных компонентов:
- патогенных микроорганизмов;
- хлора;
- ядовитых веществ;
- тяжелых металлов и инородных составляющих.
Соли и минералы должны содержаться в воде в минимальном количестве. Состав необходимо подготавливать таким образом, чтобы обеспечить нейтральность или слабую кислотность жидкости.
Использование воды из колодца или родника — не лучший выбор для гидропонного растениеводства. В ней в избыточных концентрациях содержится марганец, железо, соли и минералы. Эта вода отличается предельной жесткостью и нуждается в предварительно очистке, фильтрации, умягчении и отстаивании. Рекомендуется предварительно проводить санитарно-эпидемиологические исследования.
Водопроводная вода допускается к применению, после предварительного отстаивания в открытой емкости в течении суток и более, чтобы хлор улетучился.
https://www.youtube.com/watch?v=videoseries
Многими садоводами рекомендовано использование дождевой воды, которая очень мягкая и характеризуется нейтральной кислотно-щелочной реакцией. Но состав такой воды существенно разнится, в зависимости от особенностей климата и экологической обстановки в регионе.
В собранной после дождя воде не исключено наличие извести, тяжелых металлов, сажи, технических масел, вредных микроорганизмов. Для сбора такой воды следует использовать открытые емкости из инертного материала. Не помешает предварительно провести анализ состава такой воды.
Самый безопасный вариант — дистиллированная вода или подвергнутая очистке методом обратного осмоса. Минус такого выбора — недостаточное содержание некоторых компонентов (особенно кальция), без которых развитие растений невозможно. Но этот недостаток легко устраняется добавлением в состав необходимых веществ.
Однако применение данной воды для крупных объемов выращивания — не самый оптимальный выбор с экономической точки зрения, поскольку связан с большими затратами на проведение процесса очистки или дистилляции.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что лучше других для гидропоники подойдет отстоянная вода из водопровода или дождевая, собранная правильным способом, при условии проверки состава, уровня кислотности и электропроводности.
Пошаговая инструкция, как сделать своими руками
Перед тем как сделать гидропонную установку в домашних условиях, предстоит найти место для ее расположения. На улице невозможно поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим, потому систему ставят в доме.
Далее приступают к монтажу:
- на пол устанавливают большую пластиковую бутылку. Объем — от 1-го до 3-х л на одно растение, в зависимости от размера. Обычно применяют бутыль объемом 50 л. Стандартная упаковка концентрата рассчитана как раз на нее. Стенки емкости не должны пропускать свет. В противном случае в питательном растворе будут развиваться микроводоросли — он зацветет. Если используется бутыль из прозрачного пластика, ее оклеивают фольгой. В крышку и боковую стенку у днища врезают по одному патрубку;
- приобретают горшочки по числу растений. Наилучший вариант — с сетчатым дном. За неимением таковых подойдут цветочные с отверстиями в днище. В глухих горшочках отверстия высверливают самостоятельно.
Затем подбирают пористый наполнитель для горшочков, варианты:
- кокосовое волокно;
- керамзит;
- минеральная вата;
- вермикулит;
- перлит;
- мелкий щебень или гравий;
- полимерные материалы: поролон, капроновая, нейлоновая или полипропиленовая нить.
Кокосовым волокном называют лыко кокосового ореха и его перемолотую скорлупу. Перед использованием из материала вымывают соли магния и железа.
У кокосового волокна есть ряд преимуществ:
- он легче воды, потому в растворе всплывает и разбухает, наполняясь воздухом;
- в структуре волокна присутствуют поры и канальцы, заполняемые раствором за счет капиллярного эффекта;
- гладкая поверхность волокна позволяет прорастающему корню свободно двигаться вдоль него.
Кокосовое волокно — идеальный наполнитель для гидропоники, созданный самой природой. Ведь именно оно поначалу выступает заменителем грунта для прорастающей пальмы.
Далее:
Делают питательный раствор, один компонент берут в готовом виде:
- для цветущих растений и плодовых культур: «Унифлор Бутон»;
- прочие виды: «Унифлор Рост» (делается акцент на развитии зеленой части).
Дозу препарата отмеряют большим медицинским шприцем из расчета 1,67 мл на 1 л воды. Второй компонент — 25%-й раствор 4-водной кальциевой селитры, вводимый в объеме 2 мл на 1 л воды.
Для быстрорастущих культур раствор делают в 1,5 раза более концентрированным. Для однолетних овощных растений указанную концентрацию увеличивают на 25% (2,5 мл/л). В зимний период концентрацию раствора снижают в 2-3 раза.
Проблемы новых технологий и их решения
Но с применением инертных материалов для гидропоники возникли проблемы. Самая главная проблема —
утилизация
. Понятно, что применять субстрат долго невозможно: в нем накапливаются
, продукты жизнедеятельности растений, да и просто он засоляется. И вот не реже, чем раз в 2 года нужно из гектара теплиц вывезти и утилизировать пару грузовиков перлита или цеолита. И это еще куда ни шло, а пару грузовиков минеральной (строительной) ваты попробуй пристроить.
Вторая проблема — инертный субстрат все равно недостаточно влагоемкий. И если вдруг сломался насос или нет электроснабжения, растения сразу гибнут. К тому же, из-за своей малой влагоёмкости он не прощает ошибок агрономов: задал не ту дозу полива, не то питание — проблемы с урожайностью.
Поэтому ученые и агрономы в разных странах пришли к необходимости использовать органические неинертные субстраты — создать гидропонику, приближенную к природе. Малообъемную культуру. То есть применять почти природные субстраты — торф, кокосовую копру, солому — но в малом, ограниченном объеме с применением капельного полива.

Растения на кокосе
С одной стороны, относительно дешевый субстрат. Легко утилизируется: торф и кокос, пропитанный удобрением, все с удовольствием берут для улучшения почвы в открытом грунте. И рассаду я в нем выращивал. И если неполадка в системе полива или электричество исчезло, растения дольше проживут.
И ошибки агрономов такой субстрат сглаживает. Но способность управлять растением все равно осталась. Поэтому и выращивают томаты и огурцы в пакетах, набитых кокосовой копрой (это оболочка от кокосового ореха, отходы производства с острова Цейлон).
Приглашаю на небольшую фотоэкскурсию в теплицу:

Вид теплицы
Заглянем внутрь — увидим, как выглядит корневая система томатов, растущих этом субстрате:
Корневая система
Не только растениям тут комфортно:
Местный охранник
Управлять процессами помогает компьютерная техника: 
Пульт управления
Так выглядит растворный узел:
Баки с удобрениями
Но вернемся к земным проблемам садоводов-любителей. Гидропоника и другие научные достижения — это хорошо. Ну а нам что с этого?
