Hidroponia: Ciclo de Bomba
Sugere ciclo de bomba (NFT/DWC): minutos ligada e desligada por ciclo.
Ciclo
—
Ciclo de bomba por sistema hidropônico
O padrão de irrigação muda de um sistema hidropônico para outro, e o que manda nisso é a forma como as raízes chegam ao oxigênio e aos nutrientes. No NFT (Nutrient Film Technique), um filme fino de solução escorre sobre raízes nuas numa canaleta inclinada o dia inteiro, então a bomba nunca para. O Floor & Drain (Ebb & Flow) funciona diferente: inunda o substrato e deixa drenar, num ciclo típico de 15 min ligada / 30–45 min desligada que se repete 4–6 vezes ao longo do fotoperíodo. Já o DWC (Deep Water Culture) mantém as raízes submersas num reservatório oxigenado, com a bomba de ar ligada direto e a de água só para recirculação. A aeroponia nebuliza as raízes em 3–5 s on / 2–3 min off, o que pede um timer digital de alta precisão. Errar o ciclo deixa as raízes sem O₂ ou sem nutrientes.
Aplicações
Acertar o ciclo de bomba pesa bastante na alface comercial, onde o NFT domina, e nas vertical farms indoor que empilham dezenas de canaletas NFT. Aparece também nas fitness farms que produzem microgreens via Ebb & Flow, no cultivo de cannabis com DWC ou aeroponia e nas estufas de P&D em ensaios comparativos. Um timer mal regulado pode dar apodrecimento de raiz no DWC, ou murcha em aeroponia dentro de poucas horas.
Perguntas frequentes
Por que NFT roda 24h por dia? O filme tem só uns 1 mm de espessura, então basta pausar o fluxo para a raiz secar e a solução começar a perder O₂ dissolvido. Mantendo o fluxo, temperatura e oxigenação ficam estáveis.
Posso usar timer mecânico para aeroponia? Não. O menor incremento deles costuma ser 15 min, e a aeroponia precisa de timer digital de ciclo com precisão em segundos.
E se faltar energia em NFT ou aeroponia? Sem névoa, as raízes em aeroponia morrem em 20–60 min. O NFT dá uma folga de algumas horas, mas a produtividade cai. De qualquer jeito, planeje nobreak ou bateria de backup para a bomba.
Ferramentas Relacionadas
Trabalho da Bomba (Rankine)
Calcula o trabalho específico consumido pela bomba de um ciclo Rankine, w_bomba = v × (P₂ − P₁), multiplicando o volume específico do líquido (m³/kg, praticamente o da água, ~0,001) pelo aumento de pressão da bomba (kPa). O resultado, em kJ/kg, é a energia gasta para pressurizar o condensado antes da caldeira. Como o líquido é quase incompressível, esse trabalho é muito pequeno comparado ao da turbina — daí o ciclo Rankine usar líquido na bomba (e não vapor, como no ciclo de Carnot a gás), o que reduz drasticamente o trabalho reverso. Informe o volume específico e as pressões de saída e entrada da bomba.
Tempo da mare em Cabo Frio (ciclo)
Calcula o ciclo medio aproximado de mares em Cabo Frio (~12h25min) e horas ate proxima preamar.
Conversor Buck (Abaixador)
Calcula a tensão de saída de um conversor CC-CC buck (abaixador) em condução contínua, V_out = D × V_in, a partir do ciclo de trabalho D (0 a 1) e da tensão de entrada V_in. O resultado, em volts, é sempre menor ou igual à entrada — o conversor buck reduz a tensão de forma eficiente (sem dissipar o excesso, ao contrário de um regulador linear), chaveando rapidamente e filtrando com indutor e capacitor. Variar o ciclo de trabalho ajusta a saída de 0 a V_in. É a topologia mais comum em fontes chaveadas e reguladores de ponto de carga. Informe o ciclo de trabalho e a tensão de entrada.
Os resultados desta ferramenta têm caráter apenas informativo e educativo e não constituem aconselhamento profissional, financeiro, médico, jurídico, tributário ou contábil. Confirme decisões importantes com um profissional qualificado e fontes oficiais.