Optimization of the technological process of radish cultivation in a controlled environment: comparison of the effect of using artificial lighting without a nutrient solution and with a specially prepared nutrient solution on radish yield
How to cite
Abstract
Agriculture, being one of the key sectors of the economy, constantly attracts the attention of the Government of the Russian Federation. The updated "Strategy for the development of agro-industrial and fisheries complexes until 2030" is designed to ensure sustainable growth of the agricultural sector by 3% per year. However, in order to achieve these goals, it is necessary to increase the productivity of agricultural products, taking into account the peculiarities of the climate and the transition to the use of domestic means of production and scientific developments. Given the huge size of Russia, the conditions for growing plants vary significantly in different regions of the country. These differences are primarily related to climatic factors such as air temperature, length of day and night. The present study is devoted to optimizing the technological process of radish cultivation in a controlled environment in order to compare the effect of using artificial lighting without a nutrient solution and using a specially prepared nutrient solution on radish yields. This approach is aimed at increasing the efficiency of radish cultivation and optimizing the use of resources in agriculture.
Keywords
References
Алексеева К.Л., Иванова М.И., Разин А.Ф., Кашлева А.И. Эффективность применения биоорганического удобрения санамикс при выращивании редиса в открытом грунте Московской области // Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений: мат. V Межд. науч.-метод. конф. В 2 т. (15-19 апреля 2019 г., Москва). Том II. М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2019. С. 99-102.
Ашитко А.А., Гавриш Е.А., Несмиян А.Ю., Колесник Р.Ю. Технологические свойства растений редиса / // Инженерные технологии и системы. 2019. Т. 29. № 2. С. 265-278.
Белов Е.Л., Белов В.В., Ларкин С.В. Исследование влияния монохромного освещения на рост и развитие редиса // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. 2023. № 1(24). С. 95-101.
Бессарабов А.А. Вертикальные фабрики растений с искусственным освещением как перспективное направление развития российского агропроизводства и способ повышения продовольственной безопасности городов // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития: мат. Всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2022. С. 10–20.
Васькин А.Н., Ракутько Е.Н. Оценка сравнительных показателей спектрального состава светодиодных и люминесцентных источников оптического излучения // Вестник Брянской ГСХА. 2024. № 3(103). С. 73-79.
Гульбинас А.С., Широкова Д.Н. Возможности системы автоматизации искусственного освещения // Информационные и графические технологии в профессиональной и научной деятельности: мат. III Межд. науч.-прак. конф. (30 октября 2019 г., Тюмень). Под ред. Н.И. Красовской. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. С. 164-167.
Гусамов Д.И., Иванова В.Р. Об оценке качества искусственного освещения // NovaUm.Ru. 2021. № 34. С. 4-6.
Коваленко Д.В., Якимов Ю.Е. Патент № 2646890 C1 Российская Федерация, МПК A01G 31/00, C02F 1/00, C05G 3/00. Способ приготовления концентрата питательного раствора для растений: № 2017103968: заявл. 08.02.2017: опубл. 12.03.2018. 2018.
Лурье В.Л. Патент № 2081560 C1 Российская Федерация, МПК A01G 31/06. Устройство для выращивания растений на питательном растворе: № 95100698/13: заявл. 17.01.1995: опубл. 20.06.1997. 1997.
Низиенко Ю.К., Белиловский В.А. Патент № 2405805 C1 Российская Федерация, МПК C09K 17/00. Способ получения питательного раствора для полива и/или подкормки культурных растений: № 2009124505/05: заявл. 29.06.2009: опубл. 10.12.2010. 2010.
Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г. Распоряжение Правительства Российской Федерации №2567-р. от 8 сентября 2022 г. (Ред. от 23.11.2023). // Консультант-Плюс: официальное приложение компании «КонсультантПлюс». 2022.
Ракутько С.А., Ракутько Е.Н. Оценка равномерности поверхностного распределения потока излучения как фактора энергоэффективности светокультуры // Инженерные технологии и системы. 2021. Т. 31. № 3. С. 470-486.
Синявина Н.Г., Кочетов А.А., Хомяков Ю.В. Редис для светокультуры: задачи и перспективы селекции // Овощи России. 2019. № 3(47). С. 35-39.
Сельмен В.Н., Ильинский А.В., Виноградов Д.В. Влияние интенсивности освещения и спектра светодиодных ламп на образование фитомассы растений // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2018. № 4(40). С. 46-52.
Филатов Д.А., Олонин И.Ю. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024613883 Российская Федерация. Режимы работы систем освещения вертикальных ферм: № 2023687304: заявл. 06.12.2023: опубл. 16.02.2024; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный агротехнологический университет». 2024.
Metrics
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.