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Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Autor: Dr. Kovács István – vegyész, elektrokémikus

5 Minuten Lesezeit
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Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Ich sage einem Landwirt nichts Neues, wenn ich sage, dass gute Qualität Bewässerungswasser, eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Pflanzenanbau. Aber auf welche Wasserparameter sollte man achten und mit welchen Methoden kann man die Wasserqualität überwachen?

Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Warum ist Wasserqualität so wichtig?

Es stellt sich heraus, dass schlechtes Bewässerungswasser zu vielen Problemen führen kann, weil:

  • Die chemische Zusammensetzung des Bewässerungswassers bestimmt die Entwicklung des pH-Wertes und der Salzzusammensetzung in der Umgebung der Pflanzenwurzeln.
  • Einige Nährstoffionen können ausfällen, wenn der pH-Wert und die Zusammensetzung des Wassers nicht richtig sind, wodurch die Nährstoffmenge, die die Pflanzen erhalten, reduziert wird.
  • Ionen von Wasser, die für die Pflanze überflüssig sind, erhöhen nur die Salzbelastung des Bodens und reichern sich während der Bewässerung darin an;
  • Bewässerungswasser kann Stoffe enthalten, die für Pflanzen giftig sind.
  • einige chemische Komponenten können die Verstopfung des Tropfsystems fördern;
  • Einige physikalische Bestandteile des Bewässerungswassers (schwimmende Stoffe) können zu einer Verstopfung der Tropfkörper führen, was zu einer ungleichmäßigen Wasserverteilung führen kann.
  • Die Wassertemperatur beeinflusst die Löslichkeit der Salze, die Ausfällung, die Ungleichmäßigkeit der Nährstoffkonzentration;
  • Bei der Verwendung von Oberflächengewässern kann auch die biologische Kontamination ein Problem darstellen.

Unter Berücksichtigung der Herkunft des Bewässerungswassers kann Brunnenwasser, Leitungswasser, Oberflächenwasser, RegenwasserIn vielen Fällen verwendet der Landwirt mehrere Wasserarten, zum Beispiel wird das hochsalzige Brunnenwasser mit dem gesammelten Regenwasser verdünnt.

Betrachten wir die wichtigsten Parameter von Wasser und Messmöglichkeiten.

Indikatoren für die Wasserqualität

Salzgehalt.

Je nach Herkunft des Bewässerungswassers kann ein unterschiedlicher Salzgehalt und eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung erwartet werden. Electrical COndctivity, daher die EC Die EC-Werte werden aus dem gemessenen Wert des Ionenleitwerts (auch als „Elektroleitwert“ bezeichnet) berechnet, da der Strom durch die im Wasser enthaltenen Ionen geleitet wird (die Leitfähigkeit von reinem, unsalzigem Wasser ist vernachlässigbar gering). https://www.gazdauzlet.hu/phec ), mit dessen Hilfe wir den EC-Wert unseres Wassers messen können. In unserem vorherigen Artikel.

Überwachung der Bewässerungswasserqualität

Maßeinheiten der EC

Die Maßeinheit für EC ist a mS/cm (Milli-Schimmensch/cm) oder das tausendmal kleinere µS/cm (Mikro-Schiene/cm). Die mS/cm Gärtner oft nur EC als Einheit Manchmal wird es sogar auf den Düngerbeuteln nur als „auf 1,5 EC verdünnen“ angegeben.

1 mS/cm entspricht etwa 500-700 mg/l (oder ppm) Salzgehalt (TDS) entspricht. Die Definition ist so ungenau, weil Das Messgerät wird mit einer bekannten Salzlösung kalibriert, aber die Ionenzusammensetzung der gemessenen Lösung ist nicht bekannt und es können andere Ionen als die in der Kalibrierlösung vorhanden sein. 

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Zum Beispiel ist die am häufigsten verwendete Kalibrierlösung eine Lösung mit NaCl (oder Kochsalz). In diesem Fall entspricht 1 mS/cm Leitfähigkeit 500 mg/l (oder 0,5 g/l oder 500 ppm) Salzgehalt. Das heißt, dass ein Gerät, das mit dieser Lösung kalibriert ist, genaue Messungen in Lösungen mit Kochsalz enthalten kann.+ , NH4+ , NO3– , PO33-, Ca2+  und Ballastionen Na+ , Cl –). Die Leitfähigkeit dieser Ionen unterscheidet sich von der reinen Na+ -ion und Cl–-Ionenleitfähigkeit, so dass die Bestimmung des Trockensubstanzgehalts auf der Grundlage der Leitfähigkeit nicht genau sein kann. Die so erzielte Genauigkeit reicht für landwirtschaftliche Messungen aus.

Aus diesem Grund wird in den meisten Fällen nur der EC-Wert berücksichtigt, da Pflanzen nur bewegliche Ionen nutzen. Manchmal wird der Salzgehalt als Trockenmassegehalt bezeichnet oder in englischen Texten als "Solid-Material-Content" (SMC) bezeichnet. TDS (Übersetzt ins Deutsch: vollständig gelöste Trockenmasse) wird die Abkürzung verwendet.

pH-Wert und Wasseralkalinität

Brunnenwasser und andere Wässer können Hydrogencarbonat-Ionen in recht hoher Konzentration enthalten (HCO3– Der hohe Kohlenwasserstoffgehalt (Karbonathärte) führt zu einem hohen pH-Wert (pH 7,5-8,0). Das bedeutet, dass das Bewässerungswasser angesäuert werden muss, um den pH-Wert auf einen für den Boden und die Pflanzen normalen Bereich (pH 6,5-7,0) zurückzuführen. Wasser mit Kohlenwasserstoff verhält sich also wie eine Base, d.h. es kann Säuren binden.

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Über Regenwasser

Der Salzgehalt des Regenwassers ist gering (normalerweise liegt der EC-Wert zwischen 0,08 und 0,15 mS/cm), aber der pH-Wert kann sogar unter dem neutralen pH-Wert von 7,0 liegen. Dies liegt daran, dass Schwefeldioxid und Kohlendioxid aus der Luft in das Regenwasser eingeschlossen werden und entsprechende Schwefelsäure und Kohlensäure bilden (saure Regenfälle). Deshalb ist es auch wichtig, den pH-Wert des Regenwassers zu messen.

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Wenn Regenwasser gespeichert wird, sollte auf Algenwachstum geachtet werden. Gegen Algenwachstum werden kupferhaltige Mittel verwendet, die auch für Schwimmbäder verwendet werden. Verzinkte Kanalisationssysteme sollten nicht verwendet werden, da mehr Zink ins Wasser gelangen kann und die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigt wird.

Der pH-Wert von Brunnen- und Leitungswasser ändert sich normalerweise nicht, aber der pH-Wert und der Salzgehalt von Regenwasser und Oberflächenwasser variieren und müssen daher vor der Verwendung gemessen werden.

Ionenzusammensetzung

Mit dem Bewässerungswasser wird nicht wenig Salz an die Wurzeln der Pflanzen transportiert und das muss bei der Einstellung der Nährstoffversorgung berücksichtigt werden. Achten Sie auch darauf, dass unser Bewässerungswasser für die Pflanze nützliche und schädliche Ionen enthält. Als nützliche Ionen gelten die Ionen der als Nährstoffe verwendeten Makro- und Mikroelemente (z.B. N-P-K) (natürlich solange sie nicht in zu hohen Konzentrationen vorliegen, wenn sie für die Pflanze eine Gefahr darstellen könnten).

Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Zusammensetzung von Bewässerungswasser im Vergleich zu einer durchschnittlichen Nährlösung (Talaj nélküli zöldséghajtatás. Szerkesztette Terbe István, Slezák Katalin, Mezőgazda Kiadó, 2008 )

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Wenn das Wasser Eisen und Mangan enthält, ist es für die Pflanzen nützlich, aber Wasser mit hohem Eisen- und Mangangehalt fördert die Verstopfung der Filter- und Tropfsysteme (durch die Ausfällung von Phosphat oder Eisenhydroxid, die in Wasser schlecht löslich sind). Wenn die Eisenkonzentration im Wasser über 1,5 mg/l liegt, ist mit Verstopfungen zu rechnen. In der Praxis ist ein Wasser mit einem Eisengehalt von mehr als 0,5 mg/l langfristig nicht mehr für die Tropfbewässerung geeignet. Bei solchen Wassern empfiehlt sich die Einführung einer Eisen- und Manganenentmischung.

Über die Messung der Bewässerungswasserparameter

Die Messung des pH-Wertes und der EC-Werte von Wasser sollte kein Problem darstellen, da ein einfaches pH- und EC-Messgerät, mit dem auch Nährlösungen gemessen werden können, günstig erhältlich ist (https://www.gazdauzlet.hu/phec ).

Es gibt einige einfache Teststreifen, kleine, relativ günstige Photometer (ca. 20 Natürlich gibt es auch ernsthaftere Geräte, deren Anschaffung bereits eine Investition in der Größenordnung von hunderttausend erfordert, aber wenn Sie solche Messgeräte über eine Ausschreibung erwerben möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wenn Sie jedoch genaue Werte und für alle Ionen wünschen, dann wenden Sie sich an das Labor eines Wasserwerks oder an das Labor des NÉBIH und bestellen Sie dort die Analyse der Wasserqualität.

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