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Wie Sie die Qualität Ihres Bewässerungswassers überprüfen

Wie Sie die Qualität Ihres Bewässerungswassers überprüfen

Autor: Dr. Kovács István – vegyész, elektrokémikus

6 Minuten Lesezeit
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Wie Sie die Qualität Ihres Bewässerungswassers überprüfen

Wenn Sie nach der Antwort auf die Frage suchen, wie man eine Nährlösung herstellt, Sie finden in diesem ArtikelIch glaube nicht, dass ich hiermit einem Landwirt etwas Neues sage, dass gute Qualität Bewässerungswasser, ist eine der wichtigsten Bedingungen für den Pflanzenanbau. Aber auf welche Parameter des Wassers sollte man achten und mit welchen Methoden kann man die Wasserqualität?  Das ist eine interessantere Frage.

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Warum ist Wasserqualität so wichtig?

Schlechte Qualität des Bewässerungswassers kann sehr viele Probleme verursachen, weil:

  • Die chemische Zusammensetzung des Bewässerungswassers bestimmt den pH-Wert und die Salzkonzentration in der Umgebung der Pflanzenwurzeln
  • Einige Nährstoffionen können bei unzureichendem pH-Wert und einer unzureichenden Wasserzusammensetzung ausfällen und dadurch die Nährstoffmenge, die an die Pflanzen gelangt, verringern
  • Wasserionen, die für die Pflanze überflüssig sind, erhöhen nur die Salzbelastung des Bodens und sammeln sich dort während der Bewässerung an
  • Bewässerungswasser kann Stoffe enthalten, die für Pflanzen giftig sind
  • Einige chemische Bestandteile können zu einer Verstopfung des Tropfsystems führen
  • Einige physikalische Bestandteile des Bewässerungswassers (schwimmende Substanzen) können die Tropfkörper verstopfen, 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.

Indikatoren für die Wasserqualität

Betrachten wir die wichtigsten Parameter von Wasser und Messmöglichkeiten.

Salzgehalt


Je nach Herkunft des Bewässerungswassers kann ein unterschiedlicher Salzgehalt und eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung erwartet werden. Elektrische Leitfähigkeit (Englisch) Electrical Conductivity. EC Der EC-Wert wird aus dem gemessenen Wert des Wassers berechnet, da der Strom durch die Ionen im Wasser geleitet wird (die Leitfähigkeit von reinem, unsalzigem Wasser ist vernachlässigbar gering). Heute ist es kein Problem mehr, ein einfaches Hand-EC-Messgerät zu erwerben, mit dem wir den EC-Wert unseres Wassers messen können.

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. 

Ein praktisches Beispiel

In diesem Fall entspricht 1 mS/cm Leitfähigkeit 500 mg/l (oder 0,5 g/l oder 500 ppm) Salzgehalt. Das heißt, mit einem Gerät, das mit einer solchen Lösung kalibriert ist, können Sie genaue Messungen in Lösungen mit Kochsalzgehalt durchführen.+ , 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.

Die Maßeinheiten der Leitfähigkeit sind wie folgt miteinander verbunden: 

1 mS/cm = 1000 µS/cm= 1 EC 
1 g/l = 1000 mg/l = 1000 000 µg/l = 1000 ppm
1 EC entspricht ca. 0,5g/l Trockenmasse (TDS)
1 mS/cm=1 EC Entspricht TDS 500 mg/l = 500 000 µg/l.
1 µS/cm entspricht in TDS 0,5 mg/l = 0,5 ppm = 500 µg/l.

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.

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). Regenwasser pH-Wert Wenn Regenwasser gespeichert wird, sollte auf Algenwachstum geachtet werden. Gegen Algenwachstum werden meist kupferhaltige Mittel verwendet, die auch für Schwimmbäder verwendet werden. Verzinkte Kanalisationen sollten nicht verwendet werden, da mehr Zink ins Wasser gelangen kann und die Aufnahme von Nährstoffen stören kann. pH-Werte von Leitungswasser Normalerweise ändert sich der pH-Wert nicht, aber der pH-Wert und der Salzgehalt von Regenwasser und Oberflächengewässern variieren und müssen vor der Verwendung gemessen werden.

Ionenzusammensetzung


Mit dem Bewässerungswasser Wir bringen nicht wenig Salz in die Wurzeln der Pflanzen Achten Sie auch darauf, ob das Wasser, das Sie beregnen, 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 des Bewässerungswassers im Vergleich zu einer durchschnittlichen Nährlösung (Bodenlose Grünbewässerung, Herausgegeben von István Terbe, Katalin Slezák, Mezőgazda Kiadó, 2008 )

ParameterTápionokBegleitionenKann Verstopfungen verursachenDurchschnittswert im BewässerungswasserDurchschnittswert in der Nährlösung
pH   6,7 – 7,55,5 – 7,0
EC   0,3 – 1,0 mS/cm2-6 mS/cm
NitratX  0- 10 mg/l200 – 350 mg/l
AmmoniumX  0 – 2 mg/l5 – 15 mg/l
PhosphatX  0 – 5 mg/l30 – 100 mg/l
KaliumX  0 – 10 mg/l250 – 450 mg/l
CalciumX  20 – 70 mg/l250 – 450 mg/l
MagnesiumX  10 – 40 mg/l60 – 120 mg/l
Natrium X 10 – 80 mg/l10 – 80 mg/l
Chlorid X 5 – 50 mg/l10 – 30 mg/l
Kohlenwasserstoff X 150 – 450 mg/l70 – 200 mg/l
SulfatX  0 – 30 mg/l40 – 100 mg/l
VasX X0 – 30 mg/l40 – 100 mg/l
KupferX  0 – 0,1 mg/l0,1 – 0,4 mg/l
ZinkX  0 – 0,2 mg/l0,2 – 0,6 mg/l
ManganX X0 – 0,5 mg/l0,2 – 0,8 mg/l
BoratX  0 – 0,2 mg/l0,2 – 0,5 mg/l

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 Gewässern empfiehlt sich die Einführung einer Eisen- und Manganenentmischung.

Über die Messung der Bewässerungswasserparameter


Die Messung von pH- und EC-Werten im Wasser sollte kein Problem darstellen, da ein einfaches pH- und EC-Messgerät , mit denen wir auch Nährlösungen messen können, 25 (Wenn Sie Hilfe beim Kauf der Instrumente benötigen, schreiben Sie uns: info@moderngazda.de.huFür einige Elemente gibt es einfache Teststreifen, kleine relativ billige Photometer (ca. 20 Tausend HUF/ Element). Natürlich gibt es ernsthaftere Instrumente, 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.

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Es gibt auf dem Markt eine WaterSafe 10 Parameter Brunnenwasser machtt, Mit Hilfe derer Sie zu Hause die folgenden Untersuchungen durchführen können: BAKTERIEN (E-coli und coliform Gruppe), BLEI, KUPFER, EISEN, NITRATE, NITRITE, Pflanzenschutz- und Insektizid-Säuren, CHLOR, pH, WASSERQUALITÄT. Wenn Sie jedoch genaue Werte und alle Ionen wünschen, wenden Sie sich bitte an das Labor eines der Wasserwerke oder an das Labor des NÉBIH und bestellen Sie dort die Wasserqualitätsanalyse.

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