Groeilichtcalculator
Bereken hoeveel licht je gewas echt nodig heeft, hoe zwaar de armatuur moet zijn die je ophangt en wat het gebruik kost, op het net of volledig off-grid. Gemaakt voor elk gewas en elke locatie waar FairGrow komt.
Van gewasdoel naar armatuur en energierekening
Planten hebben niets aan watts; het gaat om het licht dat in de loop van de dag de bladeren bereikt. Deze planner zet je gewas, je teeltoppervlak en je lichturen om in een doel-PPFD, een armatuurgrootte en duidelijke gebruikskosten, inclusief het dimensioneren van zonnepaneel en accu voor afgelegen locaties zonder netstroom.
Jouw opstelling
Lichtsensoren & water (PAR / lux-sturing)
Stem de armatuur en het vermogen fijn af
Off-grid / afgelegen locatie (zonnepaneel + accu)
Jouw lichtplan
Gebruikskosten
De schattingen gaan uit van gangbare DLI-doelen uit de tuinbouw en standaard LED-efficiëntiecijfers. Echte resultaten hangen af van armatuurkwaliteit, montagehoogte, reflectiviteit en hoe gelijkmatig het licht zich verspreidt. Gebruik de getallen als solide startpunt en controleer ze daarna met een lichtmeting op het bladerdek. FairGrow-lichtsensoren registreren de werkelijke PPFD en DLI ter plekke, zodat je kunt bijstellen.
Lichtdoelen per gewas
De standaardwaarden achter de calculator. DLI is de totale dagelijkse lichtdosis in mol/m²/dag, PPFD is de intensiteit op het bladerdek in µmol/m²/s. De bereiken zijn gebruikelijk voor gezonde groei, geen harde grenzen.
| Gewas | Doel-DLI | PPFD-bereik | Lichturen | Notities |
|---|
Snelle lichtomrekeningen
Lichtmeters in het veld geven vaak lux aan. Deze hulpmiddelen zetten alledaagse getallen om in de eenheden die er voor planten toe doen.
Lux naar PPFD
PPFD + uren naar DLI
Hoe de getallen zijn opgebouwd
Gewassen willen een dagelijkse lichtdosis, geen wattage
Fotosynthese is een optelsom over de hele dag. De Daily Light Integral (DLI) legt dat vast: de totale hoeveelheid groeilicht die een plant in 24 uur ontvangt. Sla doet het goed rond 14 tot 16, een tomaat wil meer dan 22 en een schaduwminnende kamerplant redt het met 5 of 6. Begin bij het gewasdoel, dan volgt de juiste intensiteit vanzelf.
Intensiteit, oppervlak en uren bepalen de armatuur
Spreid de dagelijkse dosis over je lichturen en je krijgt de intensiteit die het bladerdek nodig heeft (PPFD). Vermenigvuldig met het belichte oppervlak, houd rekening met hoeveel licht daadwerkelijk op de planten landt, en je hebt de totale opbrengst die een armatuur moet leveren. Deel door de efficiëntie van moderne LED’s en je komt op een realistisch wattage uit, geen gok op basis van een verpakkingslabel.
Afgelegen locaties zonder netstroom
Op veel plekken waar FairGrow werkt, is geen stroomnet. Zet de off-grid-modus aan, dan berekent de planner hoe groot het zonnepaneelveld en de accu moeten zijn om het licht te laten branden, op basis van je lokale zonuren en de autonomie die je wilt voor bewolkte periodes. Het is dezelfde aanpak die we gebruiken om sensoren in het veld draaiende te houden, toegepast op verlichting.
Bronnen achter de sensor- en waterlogica
De schattingen voor sensorsturing en waterverbruik zijn gebaseerd op gangbaar tuinbouwonderzoek. De belangrijkste referenties die we gebruikten:
- 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. Basis van verlichtingssturing op de dagelijkse lichtsom.
- 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. Proefschrift, Wageningen. Stralingsgedreven model voor kasverdamping.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Verdampingswarmte (2,45 MJ/kg) en het Penman-Monteith-raamwerk.
- 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. Evapotranspiratie als nagenoeg lineaire functie van straling.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Evapotranspiratie steeg ongeveer 1,8 keer bij meer licht terwijl het waterverbruik per gram biomassa daalde.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Basis voor de PAR-golfband en de ~4,6 micromol/J-omrekening.
Het watercijfer is een energiebalansschatting: verdamping wordt benaderd uit de dagelijkse lichtdosis met de verdampingswarmte en een warmtebelastingsfactor voor de plek. Het is een planningsleidraad, geen vervanging voor een bodemvocht- of flowsensor in het veld.
Wil je dit afgestemd op jouw echte locatie?
Deel je gewas, locatie en teeltruimte. We helpen je de verlichting te dimensioneren en de sensoren te kiezen die het resultaat controleren, in de EU op beproefde Zigbee-hardware en daarbuiten op maatwerkapparatuur.
Contact