Augu apgaismojuma kalkulators
Uzziniet, cik daudz gaismas jūsu kultūrai patiešām vajag, cik jaudīgu gaismekli uzstādīt un cik izmaksā tā darbināšana, gan pieslēdzoties elektrotīklam, gan pilnīgi autonomi. Piemērots jebkurai kultūrai un jebkurai vietai, kur darbojas FairGrow.
No kultūras mērķa līdz gaismeklim un elektrības rēķinam
Augiem nav svarīgi vati, tiem svarīga ir gaisma, kas dienas laikā sasniedz lapas. Šis plānotājs pārvērš jūsu kultūru, audzēšanas platību un apgaismojuma stundas mērķa PPFD vērtībā, gaismekļa jaudā un skaidrās ekspluatācijas izmaksās, ieskaitot saules paneļu un akumulatora aprēķinu vietām bez pieslēguma elektrotīklam.
Jūsu dati
Gaismas sensori un ūdens (PAR / lux kontrole)
Precizējiet gaismekli un jaudu
Bez tīkla pieslēguma / attāla vieta (saule + akumulators)
Jūsu apgaismojuma plāns
Ekspluatācijas izmaksas
Aprēķini balstās uz vispāratzītiem dārzkopības DLI mērķiem un standarta LED efektivitātes rādītājiem. Reālie rezultāti ir atkarīgi no gaismekļa kvalitātes, uzstādīšanas augstuma, atstarošanas spējas un tā, cik vienmērīgi izplatās gaisma. Uztveriet šos skaitļus kā drošu sākumpunktu un pēc tam pārbaudiet tos pie lapotnes ar gaismas mērījumu. FairGrow gaismas sensori mēra reālo PPFD un DLI uz vietas, lai jūs varētu precizēt aprēķinu.
Gaismas mērķi katrai kultūrai
Kalkulatora pamatā esošās noklusējuma vērtības. DLI ir kopējā dienas gaismas deva mol/m²/dienā, PPFD ir intensitāte pie lapotnes µmol/m²/s. Diapazoni ir tipiski veselīgai augšanai, nevis stingras robežas.
| Kultūra | Mērķa DLI | PPFD diapazons | Apgaismojuma stundas | Piezīmes |
|---|
Ātri gaismas pārrēķini
Lauka gaismas mērierīces bieži rāda vērtību luksos. Šie palīgrīki pārvērš ikdienas skaitļus vienībās, kas ir svarīgas augiem.
No luksiem uz PPFD
PPFD + stundas uz DLI
Kā tiek iegūti skaitļi
Kultūrām vajadzīga dienas gaismas deva, nevis vatu skaits
Fotosintēze summējas dienas laikā. Dienas gaismas summārs (DLI) atspoguļo tieši to: kopējo augšanai noderīgās gaismas daudzumu, ko augs saņem 24 stundās. Salātiem labi der ap 14–16, tomātam vajag vairāk par 22, bet ēnu mīlošam istabas augam pietiek ar 5 vai 6. Sāciet ar kultūras mērķi, un pareizā intensitāte izriet no tā.
Intensitāte, platība un stundas nosaka gaismekli
Sadaliet dienas devu pa apgaismojuma stundām, un iegūsiet lapotnei nepieciešamo intensitāti (PPFD). Reiziniet ar apgaismoto platību, ņemiet vērā, cik daudz gaismas patiešām nonāk līdz augiem, un iegūsiet kopējo gaismas plūsmu, kas gaismeklim jānodrošina. Daliet ar mūsdienu LED efektivitāti, un iegūsiet reālistisku vatu skaitu, nevis minējumu no veikala etiķetes.
Attālas vietas bez pieslēguma elektrotīklam
Daudzās vietās, kur strādā FairGrow, elektrotīkla nav. Ieslēdziet autonomo režīmu, un plānotājs aprēķina saules paneļus un akumulatoru, ņemot vērā jūsu vietas saules stundas un vēlamo autonomiju mākoņainos periodos, lai gaisma darbotos bez pārtraukumiem. Tā ir tā pati pieeja, ko izmantojam, lai lauka sensori turpinātu darboties, tikai piemērota apgaismojumam.
Sensoru un ūdens aprēķinu avoti
Sensoru kontroles un ūdens patēriņa aprēķini balstās uz vispāratzītiem dārzkopības pētījumiem. Galvenie avoti, ko izmantojām:
- 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. Dienas gaismas summāra apgaismojuma kontroles pamats.
- 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. Doktora disertācija, Wageningen. Uz starojumu balstīts siltumnīcas transpirācijas modelis.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Iztvaikošanas latentais siltums (2,45 MJ/kg) un Penman-Monteith sistēma.
- 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. Evapotranspirācija kā gandrīz lineāra funkcija no starojuma.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), PubMed Central. Palielinot apgaismojumu, evapotranspirācija pieauga aptuveni 1,8 reizes, bet ūdens patēriņš uz gramu biomasas samazinājās.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Pamats PAR viļņu joslai un ~4,6 µmol/J pārrēķinam.
Ūdens rādītājs ir enerģijas bilances novērtējums: transpirāciju aprēķina no dienas gaismas devas, izmantojot iztvaikošanas latento siltumu un vietas siltuma slodzes koeficientu. Tas ir plānošanas palīglīdzeklis, nevis aizstājējs augsnes mitruma vai plūsmas sensoram laukā.
Vēlaties aprēķinu savai audzēšanas vietai?
Pastāstiet mums par savu kultūru, atrašanās vietu un audzēšanas platību, un mēs palīdzēsim aprēķināt apgaismojumu un izvēlēties sensorus, kas to pārbauda: ES robežās ar pārbaudītu Zigbee aparatūru, ārpus tās ar pielāgotu aparatūru.
Kontakti