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  • [ENG] Agrivoltaics: Lovatens marks a new step towards the future of agriculture

    Agrivoltaics is entering a new phase. Once considered mainly an experimental technology, it is increasingly becoming a concrete solution for some of the major challenges agriculture will face in the coming years. A significant example comes from Switzerland, where the country’s largest agrivoltaic installation to date was inaugurated in Lovatens, in the Canton of Vaud, on 9 September 2026. The project covers 1.8 hectares of organically grown blueberries and integrates 5,220 photovoltaic panels installed on a structure specifically designed to allow normal farming operations to continue. The installation is expected to generate around 2,400 MWh of renewable electricity per year, equivalent to the annual consumption of approximately 955 households. But the real significance of Lovatens goes beyond the amount of electricity produced. Agriculture and energy on the same land The basic principle of agrivoltaics is to combine agricultural production and energy generation on the same land, designing the system around the needs of the crop. This represents an important evolution from simply installing photovoltaic panels on agricultural land. When properly designed, photovoltaic structures can become part of the agricultural infrastructure, contributing not only to renewable energy production but also to crop protection and climate adaptation. At Lovatens, the structure was specifically designed for blueberry production. The panels are installed approximately 3.2 metres above the ground, allowing the farmer to continue using his existing machinery and farming practices. At the same time, the structure provides protection against hail, frost, heavy rainfall and periods of extreme heat. A response to climate change Climate has become one of the most difficult variables for farmers to manage. Heatwaves, drought, hail, late frosts and intense rainfall can damage crops within a very short period of time, while also increasing the cost of protecting agricultural production. For high-value crops such as berries, the challenge is even greater. It is not enough to achieve good yields: growers must also maintain quality and ensure consistent production. The experience at Lovatens is particularly interesting in this regard. During the summer of 2026, which included periods of extreme heat, blueberries grown under the agrivoltaic structure benefited from more favourable conditions, helping to limit issues such as sunburn, dehydration and growth interruption. Agrivoltaics can therefore become not only an energy solution, but also a tool for climate adaptation. More than photovoltaic panels One of the most important developments in agrivoltaics is this change in perspective. The structure should not simply be seen as a photovoltaic system installed above a crop. It can become a genuine agricultural infrastructure designed to interact with the crop’s microclimate. Light availability, shading, ventilation, water management and protection from extreme weather conditions all need to be considered together. This means that there is no single agrivoltaic model suitable for every situation. A system designed for blueberries will have different requirements from one intended for vegetables, vineyards or other berry crops. Panel height, layout, coverage and light management need to be adapted to the crop and local environmental conditions. Agronomic design therefore becomes just as important as energy design. The potential role of water management Water is another major challenge for the agriculture of the future. Rising temperatures and increased evaporative demand can make irrigation management more difficult, particularly in areas where water resources are limited. A properly designed agrivoltaic system can modify the microclimatic conditions within the crop and reduce direct exposure during periods of greatest stress. This does not automatically mean that every agrivoltaic installation will reduce water consumption. Results depend on the crop, climate, soil or substrate, irrigation strategy and level of shading. This is why technology will increasingly need to be combined with monitoring systems and data-driven agronomic management. From experimentation to commercial scale Lovatens is significant for another reason. The project demonstrates that agrivoltaics can be developed at a scale compatible with professional farming while maintaining the ability to carry out normal agricultural operations. The 5,220 photovoltaic panels installed at Lovatens cover 1.8 hectares of blueberry production and are integrated into a structure designed to preserve the continuity of farming activities. Projects of this kind show how the sector is gradually moving from experimental trials towards commercially and economically viable models. The challenge for the coming years will be to identify which crops and regions can obtain the greatest benefits from the technology. A model to study, not necessarily to replicate Agrivoltaics is not a universal solution. Not every site is suitable, not every crop responds in the same way, and not every project will deliver the same results. Each installation therefore needs to be assessed by considering agronomic, energy, economic and environmental factors together. The objective should not simply be to maximise electricity production, but to find the best possible balance between agricultural output, crop protection and renewable energy generation. This integration is where the real potential of agrivoltaics lies. Towards a more integrated agricultural future The Lovatens project shows one possible direction for the agriculture of the coming years: using technology not only to improve production efficiency, but also to make farms more resilient to climate change. Agricultural production and renewable energy can coexist on the same land, creating new opportunities for farmers while contributing to the energy transition. The value of Lovatens lies not only in its numbers, but in the fact that it provides a concrete example of this evolution. Agrivoltaics is moving from the question “Can we produce energy above a crop?” towards a much more interesting one: “How can we design an energy structure that improves, or at least supports, the agricultural system?” This is likely to be the question driving the next generation of agrivoltaic technologies. www.insolight.ch info@agroconsulenze.com

  • [ENG] Water Recirculation in Soilless Cultivation: The Next Step Towards Greater Efficiency

    In modern soilless cultivation, water efficiency is no longer simply about delivering the right amount of water at the right time. The next step is understanding what happens afterwards. In hydroponic and soilless systems, part of the nutrient solution supplied to plants can become drainage water. This solution still contains water and nutrients, but it can also provide valuable information about the conditions within the crop. Recovering, analysing and, when appropriate, reusing drainage water means turning what could be considered waste into a resource. This is the principle behind water recirculation in soilless cultivation, a technology that is becoming increasingly relevant in modern irrigation and fertigation systems. From Irrigation to Water Recirculation Traditionally, irrigation efficiency was mainly assessed by considering how much water was supplied to the crop. Today, the concept is broader. In a soilless production system, every litre can be followed throughout the entire process: from the initial water source to the nutrient solution, from the substrate to drainage, and finally to potential recovery and reuse. This makes it possible to move from a linear approach towards a more circular management of water resources. The objective is therefore not simply to irrigate more efficiently, but to manage water within a controlled production system, reducing losses while monitoring the nutrient solution. For crops such as strawberries, blueberries and other berries, where irrigation and fertigation play a central role, this approach can be particularly relevant. Drainage Water: From Waste to Resource One of the most important aspects of hydroponic water recirculation is changing the way drainage is perceived. The solution leaving the substrate is not simply water to be discarded. It can provide information about the amount of water actually used by the plant and the balance of the nutrient solution in the root zone. Collecting drainage water therefore makes it possible to monitor parameters such as pH and electrical conductivity, providing useful information for crop management. Drainage consequently becomes a monitoring tool as well. Famidan develops systems for drainage collection and drainage water recirculation, with solutions designed to help manage the quality of the recovered solution through the monitoring and adjustment of key parameters. Reducing Water and Nutrient Losses The most immediate advantage of water recirculation concerns water use. Recovering part of the drainage water can reduce losses and decrease the need to continuously introduce new water into the production system. But the benefit is not limited to water. More efficient drainage management can also help reduce the loss of nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. Famidan identifies reduced nutrient leaching among the benefits of its recirculation systems. For growers, this means working towards greater efficiency in the use of production inputs. From an environmental perspective, it means reducing the loss of water and nutrients. The Importance of Water Quality Closing the water cycle, however, is not simply a matter of collecting drainage. Recovered water needs to be properly managed before it can potentially be reused. Filtration, parameter monitoring, potential disinfection and solution adjustment therefore become important components of the system. Water quality must be controlled throughout the process because imbalances can directly affect the root zone. Famidan integrates irrigation, fertigation, filtration, water treatment and hydroponic management solutions, allowing different technologies to work together within the same production system. Recirculation and Precision Fertigation Drainage water recovery becomes even more valuable when integrated with precise fertigation management. The objective is not simply to recover water, but to understand its composition and determine how it can potentially be reused. Monitoring pH, electrical conductivity and other parameters makes it possible to adjust the solution before a new irrigation cycle. Water recirculation therefore becomes part of a broader nutrient-management strategy. Water is no longer viewed simply as a medium for delivering fertilisers, but as a component of the production system that needs to be continuously monitored and managed. Data and Monitoring for More Precise Management Technology makes it possible to take another step forward. Monitoring water, substrate, environmental conditions and crops provides a clearer picture of what is happening within the production system and supports more precise management decisions. Famidan also integrates Agriculture 4.0 technologies into its solutions, including monitoring and data-management systems capable of providing real-time information, alerts and reports. Data therefore becomes an essential tool for improving water management. The question is no longer simply how much water is delivered, but how much is absorbed, how much becomes drainage and how much can potentially be recovered. Towards a Circular Water Management System Applying the concept of circular economy to agriculture means designing systems in which resources are used as efficiently as possible and, whenever conditions allow, recovered and put back to productive use. Soilless cultivation is particularly suited to this approach because it allows growers to control the movement of water more directly. Water is delivered to the crop, passes through the substrate, is collected as drainage, analysed and, when appropriate, reused. This creates a cycle in which irrigation, fertigation, filtration, monitoring and recirculation become components of a single system. Famidan: Technology for Water Management With more than 35 years of experience in agriculture, Famidan develops solutions for irrigation, fertigation, hydroponics, water management, drainage recirculation and Agriculture 4.0. Its approach reflects an increasingly important trend for the future of agricultural production: efficiency will not depend on a single technology, but on the ability to integrate several systems within the same production process. For growers, this means greater control over resources, fewer losses and decisions supported by data. For the environment, it means reducing waste and limiting the loss of water and nutrients. The challenge of modern soilless cultivation is therefore not simply to produce more. It is to make better use of the resources available. And when water can be recovered, analysed and put back to work, the real step forward is to stop considering it simply as an input and recognise it as an integral part of the production cycle. www.famidan.com info@agroconsulenze.com

  • Recircolo dell’acqua nella coltivazione fuori suolo: la nuova frontiera dell’efficienza

    Nella moderna coltivazione fuori suolo, l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua non riguarda più soltanto la capacità di distribuire la quantità corretta al momento giusto. Il passo successivo è capire cosa succede dopo. Nei sistemi idroponici e nelle coltivazioni fuori suolo, una parte della soluzione nutritiva distribuita alle piante può diventare acqua di drenaggio. Questa soluzione contiene ancora acqua e nutrienti, ma anche informazioni importanti sulle condizioni della coltivazione. Recuperare, analizzare e, quando possibile, riutilizzare l'acqua di drenaggio significa trasformare quello che potrebbe essere considerato uno scarto in una risorsa. È il principio alla base del recircolo dell'acqua nella coltivazione fuori suolo, una tecnologia che sta assumendo un ruolo sempre più importante nei moderni sistemi di irrigazione e fertirrigazione. Dall'irrigazione al recircolo dell'acqua Tradizionalmente, l'efficienza di un impianto di irrigazione veniva valutata soprattutto considerando la quantità d'acqua fornita alla coltura. Oggi il concetto è più ampio. In una coltivazione fuori suolo, ogni litro d'acqua può essere seguito lungo l'intero percorso: dall'acqua di partenza alla soluzione nutritiva, dal substrato al drenaggio, fino al suo eventuale recupero e riutilizzo. Questo permette di passare da una gestione lineare a una gestione più circolare della risorsa idrica. L'obiettivo non è quindi semplicemente irrigare meglio, ma gestire l'acqua all'interno di un sistema controllato, riducendo le perdite e mantenendo sotto controllo i parametri della soluzione nutritiva. Per colture come fragole, mirtilli e altri piccoli frutti, dove irrigazione e fertirrigazione hanno un ruolo centrale, questo approccio può diventare particolarmente interessante. Acqua di drenaggio: da scarto a risorsa Uno degli aspetti più importanti del ricircolo dell'acqua in idroponica è cambiare il modo in cui viene considerato il drenaggio. La soluzione che fuoriesce dal substrato non è semplicemente acqua da eliminare. Può contenere informazioni sulla quantità d'acqua effettivamente utilizzata dalla pianta e sull'equilibrio della soluzione nutritiva nella zona radicale. La raccolta dell'acqua di drenaggio permette quindi di monitorare parametri come pH e conducibilità elettrica, fornendo indicazioni utili per la gestione della coltura. Il drenaggio diventa così anche uno strumento di controllo. Famidan propone sistemi dedicati alla raccolta e al recircolo delle acque di drenaggio, con soluzioni che consentono di intervenire sulla qualità della soluzione attraverso il controllo dei principali parametri. Ridurre gli sprechi di acqua e nutrienti Il vantaggio più immediato del recircolo riguarda naturalmente l'utilizzo della risorsa idrica. Recuperare una parte dell'acqua di drenaggio può ridurre le perdite e diminuire la necessità di utilizzare continuamente nuova acqua per alimentare il sistema. Ma il beneficio non riguarda soltanto l'acqua. Una gestione più efficiente del drenaggio permette infatti di limitare anche la dispersione di elementi nutritivi come azoto, fosforo e potassio. Famidan indica la riduzione del lisciviato di nutrienti tra i principali benefici dei propri sistemi di ricircolo. Per le aziende agricole questo significa poter lavorare verso una maggiore efficienza nell'utilizzo di input produttivi, mentre dal punto di vista ambientale significa ridurre le perdite di acqua e nutrienti. Il ruolo della qualità dell'acqua Chiudere il ciclo dell'acqua, tuttavia, non significa semplicemente raccogliere il drenaggio. L'acqua recuperata deve essere gestita correttamente prima di poter essere nuovamente utilizzata. Filtrazione, monitoraggio dei parametri, eventuale disinfezione e correzione della soluzione diventano quindi componenti importanti del sistema. La qualità dell'acqua deve essere mantenuta sotto controllo durante tutto il processo, perché eventuali squilibri possono influenzare direttamente la zona radicale. Famidan integra sistemi di irrigazione, fertirrigazione, filtrazione, trattamento delle acque e gestione idroponica, creando soluzioni nelle quali le diverse tecnologie possono lavorare insieme. Recircolo e fertirrigazione di precisione Il recupero dell'acqua di drenaggio diventa ancora più interessante quando viene integrato con una gestione precisa della fertirrigazione. L'obiettivo non è soltanto recuperare l'acqua, ma capire cosa contiene e come può essere nuovamente utilizzata. Il controllo di pH, conducibilità e altri parametri consente di intervenire sulla soluzione prima di un eventuale nuovo ciclo di irrigazione. In questo modo il recircolo dell'acqua diventa parte di una strategia più ampia di gestione della nutrizione. L'acqua non viene quindi considerata soltanto come un mezzo per distribuire i fertilizzanti, ma come una componente del sistema produttivo che deve essere continuamente monitorata e gestita. Dati e monitoraggio per una gestione più precisa La tecnologia permette oggi di fare un ulteriore passo avanti. Monitorare acqua, substrato, ambiente e coltura consente di comprendere meglio ciò che sta accadendo nel sistema produttivo e di prendere decisioni più precise. Famidan integra nelle proprie soluzioni anche tecnologie legate all'Agricoltura 4.0, con sistemi di monitoraggio e gestione dei dati che possono fornire informazioni in tempo reale, alert e report. Il dato diventa così un elemento fondamentale per utilizzare meglio la risorsa idrica. Non si tratta più soltanto di sapere quanta acqua viene distribuita, ma di comprendere quanta viene assorbita, quanta viene drenata e quanta può essere recuperata. Verso una gestione circolare dell'acqua Il concetto di economia circolare applicato all'agricoltura significa progettare sistemi nei quali le risorse possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile e, quando le condizioni lo consentono, recuperate e nuovamente valorizzate. La coltivazione fuori suolo rappresenta un ambiente particolarmente adatto a questo approccio perché permette di controllare più direttamente il percorso dell'acqua. L'acqua viene distribuita alla coltura, attraversa il substrato, viene raccolta sotto forma di drenaggio, analizzata e, quando possibile, nuovamente utilizzata. Si crea così un ciclo nel quale irrigazione, fertirrigazione, filtrazione, monitoraggio e recircolo diventano parti di un unico sistema. Famidan: tecnologia per la gestione dell'acqua Con oltre 35 anni di esperienza nel settore agricolo, Famidan sviluppa soluzioni per irrigazione, fertirrigazione, idroponica, gestione delle acque, recircolo del drenaggio e Agricoltura 4.0. Il suo approccio riflette una tendenza sempre più importante per il futuro della produzione agricola: l'efficienza non dipenderà da una singola tecnologia, ma dalla capacità di integrare più sistemi all'interno dello stesso processo produttivo. Per il produttore, questo significa poter controllare meglio le risorse, ridurre le perdite e prendere decisioni basate sui dati. Per l'ambiente, significa limitare gli sprechi e la dispersione di acqua e nutrienti. La sfida della moderna coltivazione fuori suolo non è quindi soltanto produrre di più. È produrre utilizzando meglio ciò che abbiamo a disposizione. E quando l'acqua può essere recuperata, analizzata e nuovamente valorizzata, il vero salto di qualità consiste nel non considerarla più un semplice input, ma una parte integrante del ciclo produttivo. www.famidan.com info@agroconsulenze.com

  • Agrivoltaico: a Lovatens un nuovo passo verso l’agricoltura del futuro

    L’agrivoltaico sta entrando in una nuova fase. Da tecnologia sperimentale e ancora poco conosciuta, sta progressivamente diventando una soluzione concreta per affrontare alcune delle principali sfide che l’agricoltura dovrà gestire nei prossimi anni. Un esempio significativo arriva dalla Svizzera, dove il 9 settembre 2026 è stato inaugurato a Lovatens, nel Canton Vaud, il più grande impianto agrivoltaico realizzato finora nel Paese. Il progetto interessa una superficie di 1,8 ettari coltivata a mirtilli biologici e integra 5.220 pannelli fotovoltaici, installati su una struttura appositamente progettata per consentire la prosecuzione delle normali attività agricole. La produzione prevista è di circa 2.400 MWh di energia rinnovabile all’anno, equivalente al consumo annuale di circa 955 famiglie. Ma il vero interesse di Lovatens non riguarda soltanto la quantità di energia prodotta. Agricoltura ed energia sulla stessa superficie Il principio dell’agrivoltaico è quello di integrare produzione agricola e produzione energetica sulla stessa superficie, progettando l’impianto in funzione delle esigenze della coltura. Questo rappresenta un'evoluzione importante rispetto a una semplice installazione fotovoltaica su terreno agricolo. I pannelli possono infatti diventare parte integrante dell’infrastruttura agricola, contribuendo non solo alla produzione di energia, ma anche alla protezione delle colture e alla gestione di condizioni climatiche sempre più difficili. Nel caso di Lovatens, la struttura è stata progettata specificamente per la coltivazione dei mirtilli. I pannelli, installati a circa 3,2 metri di altezza, permettono all’agricoltore di continuare a utilizzare le proprie macchine e le normali modalità di gestione dell’impianto. Allo stesso tempo, la struttura offre una protezione contro grandine, gelate, forti piogge e periodi di caldo intenso. Una risposta ai cambiamenti climatici Negli ultimi anni il clima è diventato una delle variabili più difficili da gestire per molte aziende agricole. Temperature elevate, siccità, grandinate, gelate tardive e precipitazioni intense possono compromettere una produzione nel giro di poche ore o aumentare significativamente i costi necessari per proteggere le colture. Per produzioni ad alto valore, come i piccoli frutti, il problema è ancora più evidente. Non è sufficiente ottenere una buona quantità di prodotto: è necessario mantenere elevati standard qualitativi e garantire continuità nella produzione. L’esperienza di Lovatens è interessante proprio sotto questo punto di vista. Durante l’estate 2026, caratterizzata da episodi di forte caldo, i mirtilli coltivati sotto la struttura agrivoltaica hanno beneficiato di condizioni più favorevoli rispetto alle colture maggiormente esposte, limitando fenomeni come bruciature, disidratazione e arresto della crescita. L’agrivoltaico può quindi diventare anche uno strumento di adattamento climatico. Non solo pannelli: una nuova infrastruttura agricola Uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione dell’agrivoltaico è proprio questo cambio di prospettiva. La struttura non deve essere vista semplicemente come un sistema fotovoltaico installato sopra una coltura. Può diventare una vera infrastruttura agricola, progettata per interagire con il microclima della coltivazione. La quantità di luce, l’ombreggiamento, la ventilazione, la gestione dell’acqua e la protezione dagli eventi meteorologici devono essere valutati insieme. Questo significa che non esiste necessariamente un unico modello di agrivoltaico. Una struttura destinata ai mirtilli avrà esigenze diverse rispetto a un impianto per orticole, vite, piccoli frutti o altre colture. Altezza, disposizione dei pannelli, percentuale di copertura e gestione della luce devono essere adattate alle caratteristiche della coltura e alle condizioni del territorio. La progettazione agronomica diventa quindi importante quanto quella energetica. Il possibile ruolo nella gestione dell’acqua Anche l’acqua rappresenta una delle principali sfide per l’agricoltura del futuro. L’aumento delle temperature e della domanda evaporativa può rendere più complessa la gestione dell’irrigazione, soprattutto nelle aree dove la disponibilità idrica è limitata. Un sistema agrivoltaico correttamente progettato può modificare le condizioni microclimatiche all’interno della coltivazione e ridurre l’esposizione diretta nei momenti di maggiore stress. Questo non significa automaticamente che ogni impianto permetterà di ridurre i consumi idrici. Il risultato dipende dalla coltura, dal clima, dal substrato o terreno, dalla gestione dell’irrigazione e dal livello di ombreggiamento. Proprio per questo sarà sempre più importante affiancare la tecnologia a sistemi di monitoraggio e gestione agronomica basati sui dati. Dalla sperimentazione alla scala commerciale Lovatens rappresenta un passaggio significativo anche per un altro motivo. L’impianto dimostra che l’agrivoltaico può essere sviluppato su una scala compatibile con un’azienda agricola professionale, mantenendo la possibilità di svolgere le normali operazioni colturali. I 5.220 pannelli installati a Lovatens coprono una superficie di 1,8 ettari di mirtilli e sono integrati in una struttura che consente la continuità delle attività agricole. Questo tipo di progetto mostra come il settore stia progressivamente passando dai test sperimentali alla ricerca di modelli commercialmente ed economicamente sostenibili. La sfida dei prossimi anni sarà capire quali colture e quali territori possano ottenere i maggiori benefici da questa tecnologia. Un modello da studiare, non necessariamente da replicare L’agrivoltaico non rappresenta una soluzione universale. Non tutti i terreni sono adatti, non tutte le colture rispondono nello stesso modo e non tutti i progetti possono garantire gli stessi risultati. Per questo sarà fondamentale valutare ogni intervento considerando contemporaneamente aspetti agronomici, energetici, economici e ambientali. L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente massimizzare la produzione di energia, ma trovare il migliore equilibrio possibile tra produzione agricola, protezione delle colture e produzione energetica. È proprio questa integrazione a rappresentare il vero potenziale dell’agrivoltaico. L’agricoltura del futuro sarà sempre più integrata Il progetto di Lovatens mostra una possibile direzione per l’agricoltura dei prossimi anni: utilizzare la tecnologia non soltanto per aumentare l’efficienza produttiva, ma anche per rendere le aziende più resilienti di fronte ai cambiamenti climatici. Produzione agricola ed energia rinnovabile possono quindi convivere sulla stessa superficie, creando nuove possibilità per gli agricoltori e contribuendo contemporaneamente alla transizione energetica. Il valore di Lovatens non sta soltanto nei suoi numeri, ma soprattutto nel fatto che rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione. L’agrivoltaico sta passando dalla domanda “possiamo produrre energia sopra una coltura?” a una domanda molto più interessante: “come possiamo progettare una struttura energetica che migliori, o almeno supporti, il sistema agricolo?” È probabilmente da questa domanda che nasceranno i prossimi sviluppi della tecnologia. www.insolight.ch info@agroconsulenze.com

  • [ENG] Mechanising Under-Row Management: Efficiency and Sustainability in Blueberry Production

    In professional blueberry production, some of the most important operations are also those that can easily be underestimated. Weed management is a clear example. Controlling spontaneous vegetation along the crop row can require repeated interventions throughout the production season, affecting labour costs, work organisation and, depending on the production system, the use of herbicides. With rising production costs and increasing attention to more sustainable soil management, mechanical under-row management is becoming an increasingly interesting option for berry growers. This is where BFM Italy's experience becomes relevant. The Italian company specialises in the design and manufacturing of agricultural machinery for vineyards and orchards, with a strong focus on inter-row and under-row operations. When Under-Row Management Becomes an Efficiency Issue In a blueberry plantation, soil management is not simply an aesthetic matter. Weeds can compete with plants for water and nutrients and make several crop operations more difficult. At the same time, weed control must take into account the sensitivity of the plants, their root systems and the structure of the plantation. The challenge becomes even more significant in modern production systems, where growers need to manage substantial areas with increasingly limited labour availability. Repeating certain operations manually can therefore become expensive and inefficient. Mechanisation can turn a repetitive task into a more manageable and programmable operation, reducing the time required and increasing the farm's ability to intervene at the right moment. Not Every Crop Can Be Managed in the Same Way One of the most interesting aspects of modern agricultural mechanisation is moving beyond the idea that one machine should fit every situation. An orchard, a vineyard and a berry plantation have different requirements. Even within the same crop, row spacing, under-row width, terrain conditions, training systems and the presence of mulching or support structures can vary considerably. For this reason, the possibility of configuring machinery according to the characteristics of the plantation can become a decisive factor. BFM Italy develops inter-row and under-row machinery that can be configured according to operational requirements, including different working widths, attachment systems, adjustments and optional features. The company also offers solutions specifically designed for orchards and specialised crops. Reducing Manual Work Without Losing Precision Mechanisation does not simply mean working faster. In a crop such as blueberries, precision and control are equally important. Overly aggressive cultivation can damage plants or interfere with the root environment, while insufficiently effective operations may require additional passes. The objective is therefore to find the right balance between effective weed management and protection of the plantation. This is one of the reasons why machinery design needs to start from real operating conditions. BFM Italy describes its design philosophy around robust, simple and durable machines, developed through direct field experience and close observation of the problems encountered by agricultural operators. Mechanisation and Reduced Chemical Inputs Mechanical under-row management can become even more interesting when integrated into a broader sustainable farming strategy. Reducing dependence on chemical interventions does not necessarily mean eliminating every other form of weed control. Rather, it means having more tools available and being able to choose, according to plantation conditions and seasonal requirements, the most effective combination of techniques. Mechanisation can therefore become part of an integrated strategy in which mechanical cultivation, ground-cover management and other agronomic techniques work together to control unwanted vegetation. BFM identifies among its R&D objectives the reduction of the environmental impact of cultivation operations, limiting chemical inputs and improving soil health. The Value of a Machine Is Measured in Everyday Work For a farm, a machine is not purchased simply because of its technical specifications. Its real value emerges through everyday use. How many working hours can it save?How many passes can it reduce?How easy is it to adjust?How does it perform under different soil conditions?How easy is it to maintain over time? These are the questions that ultimately determine the return on investment. BFM Italy's experience comes directly from the agricultural machinery sector, including machinery repair and maintenance. According to the company's history, this experience contributed to the development of machines designed with particular attention to structural strength, simplicity, reduced maintenance requirements and long-term durability. A New Approach to Mechanisation for Berry Crops The future of blueberry production will not be determined by a single technology. It will be shaped by the integration of genetics, growing media, irrigation, crop protection, harvesting, data management and mechanisation. Within this system, even apparently simple operations such as under-row management can have a significant impact on the overall profitability of a plantation. The challenge is therefore not simply to eliminate manual labour. It is to build production systems in which every operation can be carried out at the right time, with the lowest possible use of resources while maintaining high standards of precision. This is why under-row mechanisation represents an area where technology and agronomy can meet in a particularly practical way. Because in agriculture, efficiency often does not come from one major revolution. It comes from making every single operation simpler, more precise and more sustainable. www.bfmitaly.it

  • [ENG] The Substrate That Makes the Difference: Why the Root Zone Is the Starting Point for Productivity

    When discussing blueberry production, quality is not only about what we can see. Before flowering, fruit set, fruit size and harvesting, there is a fundamental element that determines the conditions in which the plant can develop: the root system. This is why, in soilless cultivation, substrate selection cannot be considered simply a technical decision. The substrate is the physical environment in which roots must simultaneously find water, oxygen, stability and suitable conditions for nutrient uptake. This is particularly important in blueberries. Managing the root zone requires a high level of precision and consistency, because the balance between water availability, drainage and oxygenation can directly influence plant growth and productive potential. From Material to Production System One of the main advantages of soilless cultivation is precisely the possibility of managing the root environment more accurately. Unlike soil, a substrate can be selected and configured according to the requirements of the crop and the production system. Its structure, water-holding capacity, porosity and drainage therefore become parameters that should be considered from the very beginning of greenhouse or growing-system design. Coconut-based substrates are among the most widely used solutions. Their structure can be obtained through different combinations of pith, fiber and chips, allowing the physical behaviour of the growing medium to be adapted to the requirements of the crop. There is therefore not necessarily one single ideal substrate. There is a substrate that is more suitable for a specific system, variety and management strategy. This ability to customise the growing medium is what transforms a substrate from a simple support material into a genuine agronomic tool. Water and Oxygen: Finding the Right Balance One of the most delicate aspects of soilless cultivation is maintaining the correct balance between water and air within the root zone. A substrate must retain enough water for the plant while allowing excess water to drain and maintaining adequate oxygen availability for the roots. This balance is particularly important in blueberries, where irrigation management is closely connected to the physical characteristics of the substrate. A material with a stable structure and suitable porosity can support a more precise irrigation strategy, reducing the risk of excessive moisture or water shortages and creating more uniform conditions throughout the crop. In other words, irrigation efficiency does not depend only on the irrigation system or on how much water is delivered. It also depends on how that water behaves within the root zone. Substrate Quality Also Means Production Consistency For a perennial crop such as blueberries, substrate stability over time is another key factor. The physical structure needs to maintain consistent characteristics throughout the production cycle, avoiding changes that could significantly alter water management and oxygen availability. This is where raw material quality and substrate design become strategic elements. Ageon, a company specialised in soilless cultivation since 1994, offers a range of coconut-based substrates in different blends and formats, with the possibility of adapting substrate characteristics to the specific requirements of the crop and production system. But substrate selection is only one part of the process. From Substrate to Agronomic Management A high-performance substrate can express its full potential when it becomes part of a well-designed agronomic strategy. Irrigation management, nutrient-solution control, drainage monitoring and analysis of root-zone parameters allow the physical characteristics of the substrate to be translated into practical production results. For this reason, Ageon combines its substrate range with technical support through Ageon Crop Consulting, covering aspects such as cultivation design, nutrient-solution preparation, hydration and substrate management. The concept is important: in soilless cultivation, you are not simply purchasing a substrate. You are creating a root environment that must work together with irrigation, nutrition, technology and agronomic management. For Blueberries, Start with the Roots The growth of the blueberry sector is encouraging more growers to consider soilless systems, particularly when the objective is to achieve greater control over production and use water, fertilisers and growing areas more efficiently. In this context, the substrate becomes one of the central elements of the production system. A good variety can only express its potential if it has the right root-zone conditions. An advanced irrigation system can only perform effectively if water is correctly distributed and managed within the substrate. A precise fertigation strategy can only deliver results if the root environment is able to receive and use water and nutrients efficiently. The real innovation, therefore, does not necessarily lie in a single component. It lies in the ability to make all the components of the system work together. And that is where efficient soilless cultivation begins: with the roots. www.ageon.it

  • Il sottofila, una sfida da meccanizzare: efficienza e sostenibilità nella coltivazione del mirtillo

    Nella coltivazione professionale del mirtillo, alcune delle operazioni più importanti sono anche quelle che rischiano di essere maggiormente sottovalutate. La gestione delle infestanti ne è un esempio. Il controllo della vegetazione spontanea lungo il sottofila può richiedere numerosi interventi durante la stagione produttiva, incidendo sui costi di manodopera, sull'organizzazione del lavoro e, in determinate condizioni, sull'utilizzo di prodotti erbicidi. Con l'aumento dei costi di produzione e la crescente attenzione verso una gestione più sostenibile del suolo, la meccanizzazione del sottofila sta diventando un elemento sempre più interessante anche per il comparto dei piccoli frutti. È in questo scenario che si inserisce l'esperienza di BFM Italy, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine agricole per vigneti e frutteti, con una particolare attenzione alle lavorazioni interfilari e sottofila. Quando il sottofila diventa una questione di efficienza In un impianto di mirtillo, la gestione del terreno non riguarda soltanto l'aspetto estetico della coltivazione. Le infestanti possono competere con le piante per acqua e nutrienti e rendere più complesse diverse operazioni colturali. Allo stesso tempo, il loro controllo deve essere effettuato tenendo conto della delicatezza delle piante, dell'apparato radicale e della struttura dell'impianto. Il problema diventa ancora più evidente negli impianti moderni, dove il produttore deve gestire superfici significative con una disponibilità di manodopera spesso limitata. Ripetere manualmente determinate operazioni può diventare quindi costoso e poco efficiente. La meccanizzazione permette di trasformare una lavorazione ripetitiva in un'operazione programmabile, riducendo il tempo necessario e aumentando la capacità dell'azienda di intervenire nel momento più opportuno. Non tutte le coltivazioni possono essere trattate allo stesso modo Uno degli aspetti più interessanti della meccanizzazione agricola moderna è il superamento dell'idea secondo cui una macchina debba necessariamente essere standard. Un frutteto, un vigneto e un impianto di piccoli frutti presentano esigenze differenti. Anche all'interno della stessa coltura possono cambiare la distanza tra le file, la larghezza del sottofila, la conformazione del terreno, il sistema di allevamento e la presenza di pacciamature o strutture di supporto. Per questo la possibilità di configurare una macchina in funzione delle caratteristiche dell'impianto può diventare un fattore determinante. BFM Italy sviluppa macchine interfilari e sottofila configurabili in base alle esigenze operative, con diverse larghezze di lavoro, sistemi di attacco, regolazioni e optional. L'azienda propone inoltre soluzioni specifiche per frutteti e colture specializzate. Ridurre il lavoro manuale senza perdere precisione La meccanizzazione non significa semplicemente lavorare più velocemente. In una coltura come il mirtillo, precisione e controllo sono almeno altrettanto importanti. Una lavorazione troppo aggressiva può danneggiare le piante o interferire con il sistema radicale; al contrario, una lavorazione insufficientemente efficace può richiedere ulteriori passaggi. L'obiettivo diventa quindi trovare il giusto equilibrio tra efficacia della lavorazione e rispetto dell'impianto. È proprio questo uno dei motivi per cui la progettazione delle attrezzature deve partire dalle condizioni reali di utilizzo. BFM Italy sottolinea infatti una filosofia progettuale basata su macchine robuste, semplici e durature, sviluppate anche a partire dall'esperienza diretta sul campo e dall'osservazione delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori. Meccanizzazione e riduzione degli input chimici La gestione meccanica del sottofila può assumere un significato ancora più interessante quando viene inserita all'interno di una strategia complessiva di agricoltura sostenibile. Ridurre la dipendenza dagli interventi chimici non significa necessariamente eliminare ogni altra forma di controllo delle infestanti. Significa piuttosto disporre di più strumenti e poter scegliere, in funzione delle condizioni dell'impianto e della stagione, quale combinazione di tecniche sia più efficace. La meccanizzazione può quindi diventare parte di una strategia integrata, nella quale lavorazioni meccaniche, gestione della copertura del suolo e altre tecniche agronomiche contribuiscono insieme al controllo della vegetazione spontanea. BFM indica tra i propri obiettivi di ricerca e sviluppo proprio la riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni, la limitazione dell'utilizzo di prodotti chimici e il miglioramento della salute del suolo. Il valore della macchina si misura nel lavoro quotidiano Per un'azienda agricola, una macchina non viene acquistata semplicemente per le sue caratteristiche tecniche. Il vero valore emerge nel lavoro quotidiano. Quante ore permette di risparmiare? Quanti passaggi può ridurre ?Quanto è semplice da regolare? Come si comporta nelle diverse condizioni del terreno? Quanto è facile mantenerla efficiente nel tempo? Sono queste le domande che determinano il ritorno dell'investimento. BFM Italy nasce proprio da un'esperienza maturata direttamente nel settore delle macchine agricole e nella loro riparazione e manutenzione. Secondo la storia aziendale, questa esperienza ha portato allo sviluppo di macchinari progettati con particolare attenzione a robustezza, semplicità costruttiva, ridotta manutenzione e durata nel tempo. Una nuova idea di meccanizzazione per i piccoli frutti Il futuro della coltivazione del mirtillo non sarà determinato da una singola tecnologia. Sarà il risultato dell'integrazione di genetica, substrati, irrigazione, protezione, raccolta, gestione dei dati e meccanizzazione. In questo sistema, anche operazioni apparentemente semplici come la gestione del sottofila possono avere un peso significativo sulla redditività complessiva dell'impianto. La sfida non è quindi semplicemente eliminare il lavoro manuale. È costruire sistemi produttivi nei quali ogni operazione possa essere eseguita nel momento giusto, con il minor impiego possibile di risorse e mantenendo elevati standard di precisione. Per questo la meccanizzazione del sottofila rappresenta una delle aree in cui tecnologia e agronomia possono incontrarsi in modo particolarmente concreto. Perché in agricoltura, spesso, l'efficienza non nasce da una grande rivoluzione. Nasce dalla capacità di rendere più semplice, precisa e sostenibile ogni singola operazione. www.bfmitaly.it

  • Il substrato che fa la differenza: quando la radice diventa il punto di partenza della produttività

    Nella coltivazione del mirtillo, parlare di qualità produttiva significa parlare anche di ciò che non si vede. Prima della fioritura, dell'allegagione, della pezzatura e della raccolta, esiste infatti un elemento fondamentale che determina le condizioni in cui la pianta può svilupparsi: l'apparato radicale. È proprio per questo che, nelle coltivazioni fuori suolo, la scelta del substrato non può essere considerata una semplice decisione tecnica. Il substrato rappresenta l'ambiente fisico nel quale le radici devono trovare contemporaneamente acqua, ossigeno, stabilità e condizioni favorevoli per l'assorbimento degli elementi nutritivi. Nel mirtillo questo aspetto assume un'importanza ancora maggiore. La gestione della zona radicale deve essere estremamente precisa e costante, perché l'equilibrio tra disponibilità idrica, drenaggio e ossigenazione può influenzare direttamente la crescita della pianta e la sua capacità produttiva. Dal materiale al sistema produttivo Uno dei principali vantaggi della coltivazione fuori suolo è proprio la possibilità di intervenire in maniera più precisa sull'ambiente radicale. A differenza del terreno, un substrato può essere scelto e configurato in funzione delle esigenze della coltura e del sistema produttivo. La struttura del materiale, la capacità di trattenere l'acqua, la porosità e il drenaggio diventano quindi parametri da considerare già nella fase di progettazione dell'impianto. Tra le soluzioni più utilizzate troviamo i substrati a base di fibra di cocco. La loro struttura può essere ottenuta attraverso diverse combinazioni di pith, fibra e chips, permettendo di modificare il comportamento del substrato in funzione delle esigenze della coltura. Non esiste quindi necessariamente un unico substrato ideale: esiste il substrato più adatto a uno specifico sistema, a una determinata varietà e a una precisa strategia di gestione. È proprio questa possibilità di personalizzazione a trasformare il substrato da semplice materiale di supporto a vero strumento agronomico. Acqua e ossigeno: trovare il giusto equilibrio Uno degli aspetti più delicati nella gestione del fuori suolo è mantenere un corretto equilibrio tra acqua e aria all'interno della zona radicale. Un substrato deve infatti essere in grado di trattenere una quantità sufficiente di acqua, ma allo stesso tempo consentire il drenaggio dell'eccesso e mantenere una buona disponibilità di ossigeno per le radici. Questo equilibrio diventa particolarmente importante nel mirtillo, dove la gestione irrigua è strettamente collegata alle caratteristiche fisiche del substrato. Un materiale con una struttura stabile e una porosità adeguata permette di costruire una strategia di irrigazione più precisa, riducendo il rischio di eccessi o carenze e creando condizioni più uniformi lungo la coltivazione. In altre parole, l'efficienza dell'irrigazione non dipende solamente dall'impianto e dalla quantità d'acqua distribuita. Dipende anche da come quella stessa acqua viene gestita all'interno della zona radicale. La qualità del substrato è anche continuità produttiva Per una coltura pluriennale come il mirtillo, la stabilità del substrato nel tempo è un altro elemento fondamentale. La struttura fisica deve mantenere caratteristiche coerenti durante il ciclo produttivo, evitando cambiamenti che possano modificare significativamente la gestione dell'acqua e dell'ossigenazione. È qui che la qualità delle materie prime e la progettazione delle miscele assumono un ruolo strategico. Ageon, azienda specializzata nel settore del fuori suolo dal 1994, propone una gamma di substrati a base di cocco disponibili in diverse miscele e formati, con possibilità di adattare le caratteristiche del materiale alle specifiche esigenze della coltura e dell'impianto. Ma la scelta del substrato è solo una parte del processo. Dal substrato alla gestione agronomica Un substrato performante esprime infatti il proprio potenziale quando viene inserito all'interno di una corretta strategia agronomica. La gestione dell'irrigazione, il controllo della soluzione nutritiva, il monitoraggio del drenaggio e la lettura dei parametri della zona radicale permettono di trasformare le caratteristiche del substrato in risultati concreti. Per questo Ageon affianca alla proposta di substrati anche attività di supporto attraverso Ageon Crop Consulting, con servizi che comprendono aspetti legati alla progettazione della coltivazione, alla preparazione della soluzione nutritiva, all'idratazione e alla gestione del substrato. Il concetto è importante: nel fuori suolo non si acquista semplicemente un substrato. Si costruisce un ambiente radicale che deve funzionare insieme a irrigazione, nutrizione, tecnologia e gestione agronomica. Per il mirtillo, partire dalle radici La crescita del settore del mirtillo sta portando sempre più aziende a valutare sistemi fuori suolo, soprattutto quando l'obiettivo è ottenere maggiore controllo sulla coltivazione e utilizzare in modo più efficiente acqua, fertilizzanti e superfici produttive. In questo scenario, il substrato diventa uno degli elementi centrali del progetto. Una buona varietà può esprimere il proprio potenziale solo se trova condizioni radicali adeguate. Un impianto di irrigazione sofisticato può essere efficace solo se l'acqua viene distribuita e gestita correttamente nel substrato. Una strategia di fertirrigazione precisa può dare risultati solo se la zona radicale è in grado di ricevere e utilizzare correttamente acqua e nutrienti. La vera innovazione, quindi, non sta necessariamente in un singolo componente. Sta nella capacità di far lavorare insieme tutti gli elementi del sistema. Ed è proprio da qui che parte una coltivazione fuori suolo efficiente: dalle radici. www.ageon.it

  • [ENG] M.H.1-07 is finally available for growers

    After several years of testing and commercial-scale trials, M.H.1-07 is now ready to be offered to growers. M.H.1-07 is a new Northern Highbush blueberry premium variety from the Mattivi breeding programme, developed for the early-season segment and positioned as an interesting alternative to others early varieties. Commercial-scale trials have already been carried out, including production of pots. Why is M.H.1-07 attracting so much interest? According to the first commercial experiences, the variety offers several interesting characteristics: Early maturity, in the same general harvest window as others early varieties More uniform ripening, potentially making harvesting more efficient Fruit can remain on the plant for 2–3 weeks after colour change without losing firmness The fruit continues to increase in size and develops a more pronounced aroma as it ripens Crunchy and sweet fruit, with excellent fresh-market characteristics Very good shelf life, with fruit maintaining good organoleptic characteristics after approximately one month of traditional cold storage Productivity and average fruit size reported as comparable to other early varieties from the first production years Particularly suitable for areas with medium-to-high chilling requirements. One of the most interesting characteristics is the possibility of keeping the fruit on the plant for longer after colour change. This could provide growers with greater flexibility in harvesting, particularly when labour availability or market conditions require a different harvesting schedule. M.H.1-07 is now open for expressions of interest We are now collecting expressions of interest from blueberry growers and agricultural companies interested in planting M.H.1-07. At this stage, I would like to understand the level of interest and the potential demand. Based on the expressions of interest received, we will then discuss: quantities of plants available in pots plant prices and commercial conditions potential planting projects If you are considering a new blueberry plantation or replacing part of your current production, this could be an interesting variety to evaluate. If you are interested in M.H.1-07, send me a private message or contact: info@agroconsulenze.com

  • M.H.1-07: finalmente disponibile per la vendita

    Dopo la fase di sperimentazione e le prime esperienze produttive, la nuova varietà di mirtillo M.H.1-07 è finalmente pronta per il mercato. Si tratta della nuova varietà Northern Highbush sviluppata dal programma di breeding Mattivi, pensata per il segmento precoce e particolarmente interessante come alternativa ad altre varietà precoci Perché M.H.1-07 sta suscitando interesse? Tra le caratteristiche evidenziate nelle prove e nelle esperienze produttive: Epoca precoce, come le altre varietà precoci Maturazione più uniforme, con potenziali vantaggi nella gestione della raccolta Possibilità di mantenere il frutto sulla pianta anche dopo il viraggio del colore, conservando la consistenza Frutto croccante e dolce, con un'aromaticità che aumenta con la maturazione Ottima shelf life, con buone caratteristiche anche dopo la conservazione frigorifera Calibro e produttività indicati come comparabili ad altre varietà precoci Particolarmente adatta ad aree con *medio-alto fabbisogno in freddo. Alcune informazioni tecniche più recenti riportano inoltre una shelf life superiore ai 30 giorni in condizioni di refrigerazione standard e una finestra di permanenza sulla pianta particolarmente ampia. Ora si apre una nuova fase M.H.1-07 è finalmente disponibile per la vendita delle piante. Stiamo raccogliendo le manifestazioni di interesse da parte di aziende agricole e coltivatori interessati a questa nuova varietà. Chi è interessato può contattarmi per una prima valutazione. Successivamente, sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte, verranno definite quantità disponibili di piante in vaso e condizioni economiche. Se state valutando un nuovo impianto o la sostituzione di altre varietà, scrivetemi per manifestare il vostro interesse. È il momento di iniziare a programmare le prossime piantagioni. https://italianberry.it/news/mh1-07-la-nuova-varieta-di-mirtillo-precoce-che-sostituisce-duke "M.H.1-07: la nuova varietà di mirtillo che sostituisce Duke" info@agroconsulenze.com

  • [ENG Drainage Under Control: The Next Step Towards More Efficient Soilless Cultivation

    In soilless cultivation, every irrigation and fertigation event represents an investment in water, fertilizers and energy. For this reason, knowing how much is delivered to the crop is important. But it is not enough. To truly understand the efficiency of irrigation and nutritional management, it is also necessary to observe what happens after water and nutrients have been supplied. How much drainage is produced? How frequently? What is its electrical conductivity? How much water is actually being used by the crop? And above all: how much of what is supplied is actually absorbed by the plant? These questions are becoming increasingly important in hydroponic and soilless production. Drainage should not simply be considered a by-product of irrigation. It can become a valuable source of information about crop conditions and fertigation efficiency. It is not enough to know how much water goes in In traditional irrigation management, attention is mainly focused on the amount of water supplied. But in soilless cultivation, the water balance can be monitored much more precisely. Knowing simultaneously: irrigation volume; drainage volume; electrical conductivity; trends over time; climatic conditions; substrate characteristics; provides a much more complete picture of crop behavior. Comparing irrigation and drainage can provide valuable information about the actual response of the system. Excessive drainage may indicate that water application exceeds crop requirements. Insufficient drainage, on the other hand, can be a signal that needs to be interpreted together with other crop parameters. In both cases, data becomes a tool for improving management. Drainage tells us what is happening in the substrate In soilless cultivation, the substrate is the environment where roots must find the right balance of water, oxygen and nutrients. Management is therefore not simply about keeping the substrate wet. It is about finding the right balance. Too much water can reduce oxygen availability in the root zone. Too little can create water stress. Poor fertigation management can also affect nutrient concentration and solution conductivity. Drainage can provide useful information about these processes. Monitoring it therefore means indirectly observing the root environment. From drainage as a loss to drainage as data For years, drainage was mainly considered a loss of water and fertilizers. Today, this interpretation is changing. Drainage can be viewed from two perspectives: a resource to optimize and a source of data to interpret. From an economic perspective, reducing unnecessary drainage means reducing water and fertilizer consumption. From an agronomic perspective, monitoring it provides information about crop behavior. This dual value makes drainage monitoring particularly interesting for farms aiming to increase both efficiency and precision. When monitoring becomes continuous One of the limitations of manual monitoring is the difficulty of obtaining a continuous picture of what is happening. An occasional sample can provide useful information, but it does not necessarily describe what happened throughout an entire irrigation cycle. Automated monitoring makes it possible to collect information more frequently and observe how parameters evolve over time. KNITINK has developed systems specifically for this purpose. The new generation of DrainCheck, presented by the company in 2026, was designed to make drainage monitoring more robust, easier to install and more accessible to hydroponic operations of different sizes. This transforms drainage from an occasional observation into a parameter that can be monitored as part of daily crop management. The real value comes from connecting the data A sensor produces information. An integrated platform can produce much more complete knowledge. The value of drainage monitoring increases when its data are compared with: irrigation; fertigation; climate conditions; substrate moisture; temperature; radiation; water consumption; crop management. It is the integration of these different sources of information that makes correct interpretation possible. KNITINK follows this philosophy by connecting monitoring, automation and data management within a single digital ecosystem. From measurement to automation The next step is particularly interesting. Once reliable data are available, they can be used not only to observe what is happening but also to automatically modify the behavior of the irrigation system. This is the principle behind irrigation based on actual crop demand. KNITINK, for example, uses monitoring systems and sensors to support demand-based irrigation strategies, with real-time data transmitted to the platform and used to generate operational irrigation signals. The logic is therefore: measure → interpret → decide → automate → verify. This is the step that transforms a simple monitoring system into a true smart farming system. Less waste, greater efficiency Efficient water use will become increasingly important. But the issue is not only water. Every liter of nutrient solution also involves fertilizer and energy consumption. Reducing unnecessary applications therefore means addressing several cost items at the same time. Drainage monitoring can help identify situations in which water and nutrient inputs can be optimized. In high-value crops, even small improvements repeated across thousands of irrigation cycles can create significant differences in annual farm performance. Drainage and the circular economy The topic becomes even more interesting when considering the possibility of recovering and recirculating drainage water. In systems designed for recovery, drainage can be collected, analyzed and potentially reintroduced into the production process according to specific strategies. KNITINK also provides solutions for monitoring and managing drainage and its potential recirculation. This approach can help reduce overall resource consumption and make production systems more efficient. Of course, drainage recovery requires careful monitoring of the solution and appropriate agronomic management. It is not simply about reusing water. It is about knowing what that water contains before deciding how to use it again. Sustainability needs to be measurable Saying that a crop is sustainable is no longer enough. Increasingly, sustainability will need to be demonstrated through data. How much water is used per kilogram of product? How much fertilizer is applied? How much is lost? What is the drainage volume? How much is recovered? How efficient is the irrigation system? These are all indicators that can contribute to building a more accurate picture of system sustainability. Digitalization therefore makes it possible to move from declared sustainability to measured and documented sustainability. Particularly relevant for berry crops Drainage monitoring becomes even more important in high-value soilless crops such as strawberries, raspberries, blueberries and other berries. In these systems, precision in water and nutrient management can significantly affect: vegetative development; plant balance; fruit size; quality; yield; production costs. KNITINK has developed solutions for hydroponic strawberry and blueberry production, where irrigation and drainage monitoring can be integrated into the digital management of the production system. KNITINK: When Drainage Becomes a Source of Information The real evolution of digital agriculture is not simply about installing more and more sensors. It is about giving meaning to the data collected. Drainage is a perfect example. It can evolve from being a simple consequence of irrigation into an indicator of system efficiency, a tool for fertigation control and a source of information for improving agronomic decisions. Through its monitoring, automation and data-management solutions, KNITINK is developing an ecosystem in which information collected in the field can be transformed into concrete actions. The future of soilless cultivation will therefore not simply be about producing more. It will be about producing better, using fewer resources and understanding more precisely what is happening within the production system. And to achieve this, sometimes we need to look not only at what goes into the crop. But also at what comes out. info@agroconsulenze.com www.knitink.com

  • Drenaggio sotto controllo: il nuovo passo verso una coltivazione fuori suolo più efficiente

    Nella coltivazione fuori suolo, ogni intervento di irrigazione e fertirrigazione rappresenta un investimento di acqua, fertilizzanti ed energia. Per questo motivo, sapere quanto viene distribuito alla pianta è importante. Ma non è sufficiente. Per comprendere realmente l'efficienza della gestione irrigua e nutrizionale è necessario osservare anche ciò che accade dopo l'apporto di acqua e nutrienti. Quanto drenaggio viene prodotto? Con quale frequenza? Qual è la sua conducibilità? Quanta acqua viene effettivamente utilizzata dalla coltura? E soprattutto: quanto di ciò che viene distribuito viene realmente assorbito dalla pianta? Sono domande che stanno assumendo un'importanza crescente nelle coltivazioni idroponiche e fuori suolo. Il drenaggio, infatti, non dovrebbe essere considerato semplicemente come un residuo del processo irriguo. Può diventare una vera e propria fonte di informazioni sullo stato della coltura e sull'efficienza della fertirrigazione. Non basta sapere quanta acqua entra In una gestione tradizionale dell'irrigazione, l'attenzione si concentra soprattutto sulla quantità di acqua distribuita. Ma nella coltivazione fuori suolo il bilancio idrico può essere osservato in maniera molto più precisa. Conoscere contemporaneamente: volume di irrigazione; volume di drenaggio; conducibilità; andamento nel tempo; condizioni climatiche; caratteristiche del substrato; permette di avere una visione molto più completa del comportamento della coltura. Il confronto tra acqua distribuita e acqua drenata può fornire informazioni importanti sull'effettiva risposta del sistema. Un drenaggio eccessivo può indicare un'apportazione superiore alle necessità. Un drenaggio insufficiente, invece, può essere un segnale da interpretare insieme agli altri parametri della coltura. In entrambi i casi, il dato diventa uno strumento per migliorare la gestione. Il drenaggio racconta cosa sta succedendo nel substrato Nelle coltivazioni fuori suolo, il substrato rappresenta l'ambiente nel quale le radici devono trovare acqua, ossigeno e nutrienti nelle condizioni corrette. La gestione non consiste quindi semplicemente nel mantenere il substrato umido. È necessario trovare un equilibrio. Troppa acqua può ridurre la disponibilità di ossigeno nella zona radicale. Troppo poca può provocare stress idrico. Una gestione non corretta della fertirrigazione può inoltre influenzare la concentrazione dei nutrienti e la conducibilità della soluzione. Il drenaggio può fornire informazioni utili proprio su questi fenomeni. Analizzarlo significa quindi osservare indirettamente l'ambiente radicale. Dal drenaggio come perdita al drenaggio come dato Per anni il drenaggio è stato considerato soprattutto come una perdita di acqua e fertilizzanti. Oggi questa interpretazione sta cambiando. Il drenaggio può essere visto contemporaneamente sotto due prospettive: una risorsa da ottimizzare e una fonte di dati da interpretare. Da un punto di vista economico, ridurre un drenaggio non necessario significa ridurre il consumo di acqua e fertilizzanti. Da un punto di vista agronomico, monitorarlo significa ottenere informazioni sul comportamento della coltura. Questo duplice valore rende il controllo del drenaggio particolarmente interessante per le aziende che vogliono aumentare contemporaneamente efficienza e precisione. Quando il monitoraggio diventa continuo Uno dei limiti del controllo manuale è la difficoltà di ottenere una fotografia continua della situazione. Un campionamento occasionale può fornire un'indicazione utile, ma non necessariamente descrivere quello che è successo durante l'intero ciclo irriguo. Il monitoraggio automatico permette invece di raccogliere informazioni con maggiore frequenza e di osservare l'evoluzione dei parametri nel tempo. KNITINK ha sviluppato sistemi dedicati proprio a questo obiettivo. La nuova generazione di DrainCheck, presentata dall'azienda nel 2026, è stata sviluppata per rendere il monitoraggio del drenaggio più robusto, semplice da installare e accessibile anche a coltivazioni idroponiche di dimensioni differenti. Questo permette di trasformare il drenaggio da fenomeno osservato occasionalmente a parametro monitorato all'interno della gestione quotidiana della coltura. Il vero valore arriva quando i dati vengono collegati Un sensore da solo produce un'informazione. Una piattaforma integrata può produrre una conoscenza molto più completa. Il valore del monitoraggio del drenaggio aumenta infatti quando i suoi dati vengono confrontati con: irrigazione; fertirrigazione; condizioni climatiche; umidità del substrato; temperatura; radiazione; consumi idrici; gestione della coltura. È proprio l'integrazione tra queste informazioni a permettere di interpretare correttamente ciò che accade. KNITINK nasce con una filosofia di questo tipo: collegare monitoraggio, automazione e gestione dei dati all'interno di un unico ecosistema digitale. Dalla misurazione all'automazione Il passaggio successivo è particolarmente interessante. Una volta raccolti dati affidabili, questi possono essere utilizzati non soltanto per osservare ciò che sta accadendo, ma anche per modificare automaticamente il comportamento dell'impianto. È il principio dell'irrigazione basata sulla domanda reale della coltura. KNITINK utilizza, ad esempio, sistemi di monitoraggio e sensori per supportare strategie di irrigazione a domanda, con dati trasmessi in tempo reale alla piattaforma e utilizzati per generare indicazioni operative per l'irrigazione. La logica è quindi: misurare → interpretare → decidere → automatizzare → verificare. È questo il passaggio che distingue un semplice sistema di monitoraggio da un vero sistema di smart farming. Meno sprechi, maggiore efficienza L'efficienza nell'utilizzo dell'acqua è destinata a diventare sempre più importante. Ma il problema non riguarda solamente l'acqua. Ogni litro di soluzione nutritiva utilizzato comporta anche un consumo di fertilizzanti e di energia. Ridurre gli apporti non necessari significa quindi intervenire contemporaneamente su più voci di costo. Il monitoraggio del drenaggio può contribuire a identificare situazioni nelle quali l'apporto di acqua e nutrienti può essere ottimizzato. In una coltivazione ad alto valore, anche piccoli miglioramenti ripetuti per migliaia di cicli irrigui possono produrre differenze significative sul bilancio annuale. Il drenaggio e l'economia circolare Il tema diventa ancora più interessante quando si considera la possibilità di recuperare e ricircolare l'acqua di drenaggio. In sistemi progettati per il recupero, il drenaggio può essere raccolto, analizzato e potenzialmente reinserito nel processo produttivo secondo strategie specifiche. KNITINK include tra le proprie soluzioni anche il monitoraggio e la gestione del drenaggio e del suo eventuale ricircolo. Questo approccio può contribuire a ridurre il consumo complessivo di risorse e a rendere il sistema produttivo più efficiente. Naturalmente, il recupero del drenaggio richiede un controllo accurato della soluzione e una gestione agronomica adeguata. Non si tratta semplicemente di riutilizzare l'acqua. Si tratta di conoscere ciò che contiene prima di decidere come utilizzarla nuovamente. La sostenibilità deve essere misurabile Dire che una coltivazione è sostenibile non è sufficiente. Sempre più spesso sarà necessario dimostrarlo attraverso dati. Quanta acqua viene utilizzata per chilogrammo di prodotto? Quanto fertilizzante viene distribuito? Quanto viene perso? Qual è il volume di drenaggio? Quanto viene recuperato? Qual è l'efficienza dell'irrigazione? Sono tutti indicatori che possono contribuire a costruire una fotografia più precisa della sostenibilità del sistema. La digitalizzazione permette di passare quindi da una sostenibilità dichiarata a una sostenibilità misurata e documentabile. Particolarmente importante per i piccoli frutti Il controllo del drenaggio assume un'importanza ancora maggiore nelle colture fuori suolo ad alto valore, come fragola, lampone, mirtillo e altre produzioni di piccoli frutti. In questi sistemi, la precisione nella gestione dell'acqua e della nutrizione può avere effetti significativi su: sviluppo vegetativo; equilibrio della pianta; pezzatura; qualità; produttività; costi di produzione. KNITINK ha sviluppato soluzioni specifiche anche per coltivazioni idroponiche di fragola e mirtillo, dove il monitoraggio dell'irrigazione e del drenaggio può essere integrato nella gestione digitale dell'impianto. KNITINK: quando il drenaggio diventa una fonte di informazioni La vera evoluzione dell'agricoltura digitale non consiste semplicemente nell'installare un numero sempre maggiore di sensori. Consiste nel dare un significato ai dati raccolti. Il drenaggio rappresenta un esempio perfetto. Da semplice conseguenza dell'irrigazione può diventare un indicatore dell'efficienza del sistema, uno strumento di controllo della fertirrigazione e una fonte di informazioni per migliorare le decisioni agronomiche. Con le proprie soluzioni di monitoraggio, automazione e gestione dei dati, KNITINK sta sviluppando un ecosistema nel quale le informazioni provenienti dal campo possono essere trasformate in azioni concrete. Il futuro della coltivazione fuori suolo non sarà quindi semplicemente produrre di più. Sarà produrre meglio, utilizzando meno risorse e conoscendo con maggiore precisione ciò che accade all'interno del sistema produttivo. E per raggiungere questo obiettivo, a volte bisogna guardare non solo a ciò che entra nella coltura. Ma anche a ciò che ne esce. info@agroconsulenze.com www.knitink.com

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