Kalkulator rasvjete za uzgoj
Izračunajte koliko svjetla vaš usjev zaista treba, koliko jaku svjetiljku okačiti i koliko košta njen rad, s priključkom na mrežu ili potpuno bez njega. Napravljeno za svaki usjev i svaku lokaciju koju FairGrow pokriva.
Od cilja za usjev do svjetiljke i računa za struju
Biljkama nije bitno koliko vati ima lampa, nego koliko svjetla tokom dana stigne do listova. Ovaj planer od vašeg usjeva, površine za uzgoj i broja sati osvjetljenja računa ciljni PPFD, snagu svjetiljke i jasan trošak rada, uključujući dimenzionisanje solarnog panela i baterije za udaljene lokacije bez struje iz mreže.
Vaši podaci
Senzori svjetla i potrošnja vode (PAR / luks upravljanje)
Fino podesite svjetiljku i napajanje
Bez mreže / udaljena lokacija (solarni panel + baterija)
Vaš plan osvjetljenja
Trošak rada
Procjene koriste utvrđene hortikulturne DLI ciljeve i standardne vrijednosti efikasnosti LED-a. Stvarni rezultati zavise od kvaliteta svjetiljke, visine montaže, refleksije i koliko ravnomjerno se svjetlo širi. Ove brojeve uzmite kao solidnu polaznu tačku, a zatim ih provjerite mjerenjem svjetla na krošnji. FairGrow senzori svjetla bilježe stvarni PPFD i DLI na terenu, pa možete fino podešavati.
Ciljevi svjetla po usjevu
Zadane vrijednosti na kojima počiva kalkulator. DLI je ukupna dnevna doza svjetla u mol/m²/dan, PPFD je intenzitet na krošnji u µmol/m²/s. Rasponi su tipični za zdrav rast, a ne stroga ograničenja.
| Usjev | Ciljni DLI | PPFD raspon | Sati svjetla | Napomene |
|---|
Brze konverzije svjetla
Terenski mjerači svjetla često mjere u luksima. Ovi alati pretvaraju svakodnevne brojeve u jedinice koje su bitne za biljke.
Luks u PPFD
PPFD + sati u DLI
Kako nastaju brojevi
Usjevima treba dnevna doza svjetla, ne snaga u vatima
Fotosinteza se sabira tokom dana. Dnevni svjetlosni integral (DLI) to obuhvata: ukupnu količinu svjetla za rast koju biljka primi u 24 sata. Salata je zadovoljna sa oko 14 do 16, paradajz želi više od 22, dok sobna biljka koja voli hlad prolazi sa 5 ili 6. Krenite od cilja za usjev, a potreban intenzitet slijedi iz njega.
Intenzitet, površina i sati određuju svjetiljku
Rasporedite dnevnu dozu na sate osvjetljenja i dobijate intenzitet koji krošnji treba (PPFD). Pomnožite ga s osvijetljenom površinom, uzmite u obzir koliko svjetla zaista stigne do biljaka i dobijate ukupan izlaz koji svjetiljka mora dati. Podijelite to s efikasnošću savremenih LED-ova i dobijate realnu snagu u vatima, a ne procjenu s etikete u prodavnici.
Udaljene lokacije bez mrežnog napajanja
Mnoga mjesta na kojima FairGrow radi nemaju električnu mrežu na koju bi se priključila. Uključite način rada bez mreže i planer će dimenzionisati solarne panele i bateriju tako da rasvjeta radi, na osnovu lokalnih sunčanih sati i autonomije koju želite za oblačne dane. Isti pristup koristimo da bi senzori na terenu ostali aktivni, samo primijenjen na rasvjetu.
Izvori iza logike senzora i vode
Procjene kontrole senzora i potrošnje vode oslanjaju se na utvrđena hortikulturna istraživanja. Glavni izvori koje smo koristili:
- Albright, L.D., Both, A.J. & Chiu, A.J. (2000). Controlling greenhouse light to a consistent daily integral. Transactions of the ASAE 43(2): 421-431. Osnova upravljanja rasvjetom prema dnevnom svjetlosnom integralu.
- van Iersel, M.W. & Gianino, D. (2017). An adaptive control approach for LED lights can reduce the energy costs of supplemental lighting in greenhouses. HortScience 52(1): 72-77.
- Harbick, K., Albright, L.D. & Mattson, N.S. (2016). Electrical savings comparison of supplemental lighting control systems in greenhouse environments. ASABE Annual International Meeting.
- Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. Doktorska disertacija, Wageningen. Model transpiracije usjeva u stakleniku na osnovu zračenja.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latentna toplota isparavanja (2,45 MJ/kg) i Penman-Monteith okvir.
- Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy 9(7): 392.
- The role of radiation in the modelling of crop evapotranspiration from open field to indoor crops (2022). Agronomy 12(11): 2593. Evapotranspiracija kao skoro linearna funkcija zračenja.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), putem PubMed Central. Evapotranspiracija je uz više svjetla porasla oko 1,8 puta, dok je potrošnja vode po gramu biomase opala.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Osnova za PAR opseg talasnih dužina i konverziju od ~4,6 mikromola/J.
Vrijednost za vodu je procjena zasnovana na energetskom bilansu: transpiracija se procjenjuje na osnovu dnevne doze svjetlosti koristeći latentnu toplotu isparavanja i faktor toplotnog opterećenja za tu lokaciju. To je vodič za planiranje, a ne zamjena za senzor vlažnosti tla ili protoka na terenu.
Želite li da ovo prilagodimo vašoj stvarnoj lokaciji?
Recite nam koji usjev uzgajate, gdje i u kakvom prostoru, a mi ćemo vam pomoći da dimenzionišete rasvjetu i senzore koji je prate: u EU na provjerenom Zigbee hardveru, izvan EU na prilagođenoj opremi.
Kontakt