Groeilichtcalculator
Bereken hoeveel licht je gewas echt nodig heeft, hoe groot een armatuur moet zijn die je ophangt, en wat het kost om te draaien, op het net of volledig off-grid. Gemaakt voor elk gewas en elke locatie waar FairGrow komt.
Van gewasdoel naar armatuur en energierekening
Planten geven niets om watts, ze geven om het licht dat over een dag de bladeren bereikt. Deze planner zet je gewas, je teeltoppervlak en je lichturen om in een doel-PPFD, een armatuurgrootte en heldere draaikosten, 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
Draaikosten
Schattingen gebruiken gevestigde tuinbouw-DLI-doelen en standaard LED-efficiëntiecijfers. Echte resultaten hangen af van armatuurkwaliteit, montagehoogte, reflectiviteit en hoe gelijkmatig het licht zich verspreidt. Behandel de getallen als een solide startpunt en bevestig daarna op het bladerdek met een lichtmeting. FairGrow-lichtsensoren loggen de werkelijke PPFD en DLI in het veld zodat je kunt finetunen.
Lichtdoelen per gewas
De standaardwaarden achter de calculator. DLI is de totale dagelijkse lichtdosis in mol/m²/day, PPFD is de intensiteit op het bladerdek in µmol/m²/s. Bereiken zijn typisch voor gezonde groei, geen harde grenzen.
| Gewas | Doel-DLI | PPFD-bereik | Lichturen | Notities |
|---|
Snelle lichtomrekeningen
Lichtmeters in het veld lezen vaak in lux af. 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 telt op over de dag. De Daily Light Integral (DLI) vangt dat: de totale hoeveelheid groeilicht die een plant in 24 uur ontvangt. Sla zit lekker rond 14 to 16, een tomaat wil meer dan 22, terwijl een schaduwminnende kamerplant het redt op 5 of 6. Begin bij het gewasdoel, en de juiste intensiteit volgt.
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 LEDs en je komt op een realistisch wattage uit, geen gok van een winkellabel.
Afgelegen locaties zonder netstroom
Veel van de plekken waar FairGrow werkt hebben geen net om op aan te sluiten. Zet off-grid-modus aan en de planner dimensioneert het zonnepaneelveld en de accu om het licht draaiende te houden, 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 in leven te houden, toegepast op verlichting.
Bronnen achter de sensor- en waterlogica
De schattingen voor sensorsturing en waterverbruik leunen op gevestigd 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. Fundament van verlichtingssturing op daily light integral.
- 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. PhD thesis, 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 1.8x 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 dimensioneren en de sensoren die het verifiëren, in de EU op beproefde Zigbee-hardware en daarbuiten op maatwerkapparatuur.
Contact