Chapitre III : Résultats et discussions
35
pur l’accumulation de
nutriments dans l’eau.
• Stabilité des
paramètres physicochimiques de l’eau.
• Récolté aisée et
rendement élevé.
• Irrigation et
oxygénation
homogène dans le
temps.
• Planification de
producrion et
logistique facile à
mettre en place avec
échelonnage des
cultures.
• Nécessité d’ajouter
des filtres (mécanique
et biologique)
• Consomme
potentiellement
d’avantage d’eau
qu’en technique NFT
et médias.
• Besoin de tester des
matériaux plus
écologiques.
NFT
• Forte économie en
eau.
• Irrigation et
oxygénation
homogène dans le
temps.
• Facile à mettre en
place.
• Circuits hydrauliques
fins.
• Espèces de plantes
cultivables limitées.
• Faibles volumes
d’eau, donc risques
de fluctuations de pH
et de température
importantes.
• Nécessité d’ajouter
des filtres (mécanique
et biologique).
• Les plantes situées en
bout de circuit
peuvent avoir des
carences en oxygène
et en nutriments.
35
pur l’accumulation de
nutriments dans l’eau.
• Stabilité des
paramètres physicochimiques de l’eau.
• Récolté aisée et
rendement élevé.
• Irrigation et
oxygénation
homogène dans le
temps.
• Planification de
producrion et
logistique facile à
mettre en place avec
échelonnage des
cultures.
• Nécessité d’ajouter
des filtres (mécanique
et biologique)
• Consomme
potentiellement
d’avantage d’eau
qu’en technique NFT
et médias.
• Besoin de tester des
matériaux plus
écologiques.
NFT
• Forte économie en
eau.
• Irrigation et
oxygénation
homogène dans le
temps.
• Facile à mettre en
place.
• Circuits hydrauliques
fins.
• Espèces de plantes
cultivables limitées.
• Faibles volumes
d’eau, donc risques
de fluctuations de pH
et de température
importantes.
• Nécessité d’ajouter
des filtres (mécanique
et biologique).
• Les plantes situées en
bout de circuit
peuvent avoir des
carences en oxygène
et en nutriments.
