เครื่องคำนวณไฟปลูกพืช
คำนวณว่าพืชของคุณต้องการแสงเท่าไรจริง ๆ ต้องใช้โคมไฟขนาดเท่าไร และค่าไฟเท่าไร ทั้งแบบใช้ไฟจากสายส่งและแบบออฟกริดเต็มรูปแบบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและทุกพื้นที่ที่ FairGrow ให้บริการ
จากความต้องการแสงของพืช สู่จำนวนโคมไฟและค่าไฟ
พืชไม่สนใจวัตต์ แต่สนใจปริมาณแสงที่ตกถึงใบตลอดทั้งวัน เครื่องมือนี้แปลงชนิดพืช พื้นที่ปลูก และจำนวนชั่วโมงแสง ให้เป็นค่า PPFD เป้าหมาย ขนาดโคมไฟ และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน รวมถึงคำนวณขนาดแผงโซลาร์และแบตเตอรี่สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าจากสายส่ง
การตั้งค่าของคุณ
เซ็นเซอร์วัดแสงและการใช้น้ำ (ควบคุมด้วย PAR / lux)
ปรับรายละเอียดโคมไฟและพลังงาน
นอกระบบไฟฟ้า / พื้นที่ห่างไกล (โซลาร์ + แบตเตอรี่)
แผนไฟของคุณ
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ค่าประมาณเหล่านี้อ้างอิงเป้าหมาย DLI ที่เป็นที่ยอมรับในวงการพืชสวน และค่าประสิทธิภาพ LED มาตรฐาน ผลจริงขึ้นกับคุณภาพโคมไฟ ความสูงที่ติดตั้ง การสะท้อนแสง และความสม่ำเสมอของแสง ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นจุดตั้งต้นที่เชื่อถือได้ แล้ววัดแสงที่ทรงพุ่มจริงเพื่อยืนยันอีกครั้ง เซ็นเซอร์วัดแสงของ FairGrow บันทึกค่า PPFD และ DLI จริงในแปลง เพื่อให้คุณปรับได้แม่นยำขึ้น
เป้าหมายแสงต่อพืชผล
ค่าเริ่มต้นที่เครื่องคำนวณนี้ใช้ DLI คือปริมาณแสงรวมต่อวัน หน่วย mol/m²/day ส่วน PPFD คือความเข้มแสงที่ทรงพุ่ม หน่วย µmol/m²/s ช่วงค่าเหล่านี้เป็นค่าทั่วไปสำหรับการเติบโตที่ดี ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว
| พืชผล | DLI เป้าหมาย | ช่วง PPFD | ชั่วโมงแสง | หมายเหตุ |
|---|
แปลงค่าแสงอย่างรวดเร็ว
เครื่องวัดแสงทั่วไปมักแสดงค่าเป็น lux เครื่องมือเหล่านี้ช่วยแปลงตัวเลขที่เจอบ่อยให้เป็นหน่วยที่มีความหมายต่อพืช
แปลง lux เป็น PPFD
PPFD + ชั่วโมง เป็น DLI
ตัวเลขเหล่านี้คำนวณมาอย่างไร
พืชผลต้องการปริมาณแสงรายวัน ไม่ใช่ตัวเลขวัตต์
การสังเคราะห์แสงสะสมไปตลอดทั้งวัน ค่า Daily Light Integral (DLI) บอกปริมาณนี้ คือปริมาณแสงสำหรับการเติบโตทั้งหมดที่พืชได้รับใน 24 ชั่วโมง ผักกาดหอมต้องการราว 14 ถึง 16 มะเขือเทศต้องการมากกว่า 22 ส่วนไม้ประดับในร่มที่ชอบร่มรำไรอยู่ได้ที่ 5 หรือ 6 เริ่มจากเป้าหมายของพืช แล้วความเข้มแสงที่เหมาะสมจะตามมาเอง
ความเข้มแสง พื้นที่ และชั่วโมงแสง เป็นตัวกำหนดขนาดโคมไฟ
เอาปริมาณแสงรายวันมาหารด้วยจำนวนชั่วโมงแสง จะได้ความเข้มแสงที่ทรงพุ่มต้องการ (PPFD) คูณด้วยพื้นที่ที่ให้แสง และคิดเผื่อสัดส่วนแสงที่ตกถึงพืชจริง จะได้ปริมาณแสงรวมที่โคมไฟต้องปล่อยออกมา หารด้วยประสิทธิภาพของ LED รุ่นใหม่ ก็จะได้ค่าวัตต์ที่สมจริง ไม่ใช่ตัวเลขเดาจากฉลากสินค้า
พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
หลายพื้นที่ที่ FairGrow ให้บริการไม่มีไฟฟ้าจากสายส่งเลย เปิดโหมดออฟกริด แล้วเครื่องมือจะคำนวณขนาดแผงโซลาร์และแบตเตอรี่ให้ไฟทำงานต่อเนื่อง โดยใช้ชั่วโมงแดดในพื้นที่ของคุณและจำนวนวันสำรองที่ต้องการสำหรับช่วงที่มีเมฆมาก เป็นแนวทางเดียวกับที่เราใช้ให้เซ็นเซอร์ทำงานต่อเนื่องในแปลง เพียงนำมาใช้กับระบบไฟ
แหล่งข้อมูลเบื้องหลังการคำนวณเรื่องเซ็นเซอร์และน้ำ
ค่าประมาณเรื่องการควบคุมด้วยเซ็นเซอร์และการใช้น้ำอ้างอิงงานวิจัยด้านพืชสวนที่เป็นที่ยอมรับ แหล่งอ้างอิงหลักที่เราใช้ ได้แก่
- 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. พื้นฐานของการควบคุมไฟให้ได้ปริมาณแสงรายวันคงที่
- 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. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, Wageningen. แบบจำลองการคายน้ำของพืชในโรงเรือนตามปริมาณรังสี
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (2.45 MJ/kg) และกรอบแนวคิด 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. การคายระเหยน้ำแปรผันเกือบเป็นเส้นตรงตามปริมาณรังสี
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024) ผ่าน PubMed Central การคายระเหยน้ำเพิ่มขึ้นราว 1.8 เท่าเมื่อได้แสงมากขึ้น ขณะที่น้ำที่ใช้ต่อชีวมวลหนึ่งกรัมลดลง
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. พื้นฐานของช่วงคลื่น PAR และค่าแปลงหน่วย ~4.6 µmol/J
ปริมาณน้ำนี้เป็นค่าประมาณจากสมดุลพลังงาน คำนวณการคายน้ำจากปริมาณแสงรายวัน โดยใช้ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอและค่าภาระความร้อนของจุดปลูก ใช้เป็นแนวทางวางแผนเท่านั้น ไม่ได้แทนเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินหรือเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำในแปลง
อยากให้เราช่วยคำนวณสำหรับพื้นที่จริงของคุณไหม
บอกเราว่าคุณปลูกพืชอะไร ที่ไหน และพื้นที่เท่าไร แล้วเราจะช่วยกำหนดขนาดระบบไฟและเซ็นเซอร์สำหรับติดตามผล ในสหภาพยุโรปใช้ฮาร์ดแวร์ Zigbee ที่พิสูจน์แล้ว นอกสหภาพยุโรปใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะ
ติดต่อ