Kalkulator lampu tumbuhan
Ketahui berapa banyak cahaya yang tanaman anda benar-benar perlukan, sebesar mana lampu yang perlu digantung, dan berapa kosnya untuk dijalankan, sama ada bersambung grid atau sepenuhnya luar grid. Dibina untuk setiap tanaman dan setiap lokasi yang dicapai oleh FairGrow.
Dari sasaran tanaman kepada lampu dan bil elektrik
Tumbuhan tidak mengambil kira watt, sebaliknya cahaya yang sampai ke daun sepanjang hari, dan perancang ini mengubah tanaman anda, kawasan penanaman anda dan jam cahaya anda menjadi sasaran PPFD, saiz lampu dan kos operasi yang jelas, termasuk saiz solar dan bateri untuk tapak terpencil tanpa bekalan elektrik utama.
Persediaan anda
Sensor cahaya & air (kawalan PAR / lux)
Perhalusi lampu dan kuasa
Luar grid / tapak terpencil (solar + bateri)
Pelan cahaya anda
Kos operasi
Anggaran ini menggunakan sasaran DLI hortikultur yang mantap dan angka kecekapan LED standard. Keputusan sebenar bergantung pada kualiti lampu, ketinggian pemasangan, refleksiviti dan sejauh mana cahaya tersebar sekata. Anggap angka ini sebagai titik permulaan yang kukuh, kemudian sahkan di kanopi dengan bacaan cahaya. Sensor cahaya FairGrow merekod PPFD dan DLI sebenar di lapangan supaya anda boleh memperhalusinya.
Sasaran cahaya bagi setiap tanaman
Nilai lalai di sebalik kalkulator ini. DLI ialah jumlah dos cahaya harian dalam mol/m²/hari, PPFD ialah keamatan pada kanopi dalam µmol/m²/s. Julat adalah tipikal untuk pertumbuhan yang sihat, bukan had mutlak.
| Tanaman | Sasaran DLI | Julat PPFD | Jam cahaya | Nota |
|---|
Penukaran cahaya pantas
Meter cahaya lapangan selalunya membaca dalam lux. Alat bantu ini menukar angka harian kepada unit yang penting untuk tumbuhan.
Lux kepada PPFD
PPFD + jam kepada DLI
Bagaimana angka ini dibina
Tanaman memerlukan dos cahaya harian, bukan watt
Fotosintesis terkumpul sepanjang hari. Integral Cahaya Harian (DLI) merangkumi itu: jumlah cahaya pertumbuhan yang diterima tumbuhan dalam 24 jam. Salad selesa pada sekitar 14 hingga 16, tomato memerlukan lebih daripada 22, manakala tumbuhan dalaman yang suka teduh cukup dengan 5 atau 6. Mula daripada sasaran tanaman, dan keamatan yang betul akan mengikut.
Keamatan, kawasan dan jam menentukan lampu
Sebarkan dos harian sepanjang jam cahaya anda dan anda memperoleh keamatan yang diperlukan oleh kanopi (PPFD). Darabkan dengan kawasan yang diterangi, ambil kira berapa banyak cahaya yang sebenarnya sampai kepada tumbuhan, dan anda memperoleh jumlah output yang perlu disampaikan oleh lampu. Bahagikan dengan kecekapan LED moden dan anda akan memperoleh watt yang realistik, bukan anggaran daripada label kedai.
Tapak terpencil tanpa bekalan elektrik utama
Banyak tempat FairGrow beroperasi tidak mempunyai grid untuk disambungkan. Hidupkan mod luar grid dan perancang akan menentukan saiz susunan solar dan bateri untuk memastikan cahaya terus berfungsi, menggunakan jam matahari tempatan anda dan autonomi yang anda mahukan untuk tempoh mendung. Ini pendekatan yang sama yang kami gunakan untuk memastikan sensor terus berfungsi di lapangan, diterapkan pada pencahayaan.
Sumber di sebalik logik sensor dan air
Anggaran kawalan sensor dan penggunaan air bersandarkan penyelidikan hortikultur yang mantap. Rujukan utama yang kami gunakan:
- 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. Asas kawalan pencahayaan integral cahaya harian.
- 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. Tesis PhD, Wageningen. Model transpirasi rumah hijau dipacu sinaran.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Haba pendam pengewapan (2.45 MJ/kg) dan rangka kerja Penman-Monteith.
- 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. Evapotranspirasi sebagai fungsi hampir linear terhadap sinaran.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), melalui PubMed Central. Evapotranspirasi meningkat kira-kira 1.8x dengan lebih banyak cahaya manakala penggunaan air per gram biojisim menurun.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Asas untuk jalur gelombang PAR dan penukaran ~4.6 micromol/J.
Angka air ini ialah anggaran imbangan tenaga: transpirasi dianggarkan daripada dos cahaya harian menggunakan haba pendam pengewapan dan faktor beban haba bagi tempat itu. Ia adalah panduan perancangan, bukan pengganti sensor kelembapan tanah atau aliran di lapangan.
Mahu ini disesuaikan dengan tapak sebenar anda?
Kongsikan tanaman, lokasi dan ruang penanaman anda, dan kami akan bantu tentukan saiz pencahayaan dan sensor yang mengesahkannya, di EU menggunakan perkakasan Zigbee yang terbukti dan di luar itu menggunakan peralatan tersuai.
Hubungi kami