Աճի լույսի հաշվիչ
Հաշվեք, թե իրականում որքան լույս է պետք Ձեր մշակաբույսին, ինչ հզորության լուսավորիչ է անհրաժեշտ և որքան կարժենա դրա աշխատանքը՝ էլեկտրացանցից կամ լիովին ինքնավար սնուցմամբ։ Ստեղծված է FairGrow-ում առկա բոլոր մշակաբույսերի և բոլոր վայրերի համար։
Մշակաբույսի նպատակից մինչև լուսավորիչ և էներգիայի հաշիվ
Բույսերին վատտերը չեն հետաքրքրում. նրանց համար կարևոր է, թե օրվա ընթացքում որքան լույս է հասնում տերևներին։ Այս պլանավորիչը Ձեր մշակաբույսը, աճեցման տարածքը և լուսավորման ժամերը վերածում է թիրախային PPFD-ի, լուսավորիչի անհրաժեշտ հզորության և աշխատանքի հստակ ծախսի, ներառյալ արևային վահանակի և մարտկոցի չափերը հեռավոր վայրերի համար, որտեղ էլեկտրացանց չկա։
Ձեր կարգավորումները
Լույսի սենսորներ և ջուր (PAR / lux կառավարում)
Ճշգրտեք լուսավորիչը և էներգիան
Ինքնավար / հեռավոր վայր (արև + մարտկոց)
Ձեր լուսավորման պլանը
Աշխատանքային ծախս
Գնահատականները հիմնված են այգեգործության մեջ ընդունված DLI թիրախների և LED-ների ստանդարտ արդյունավետության ցուցանիշների վրա։ Իրական արդյունքը կախված է լուսավորիչի որակից, տեղադրման բարձրությունից, պատերի արտացոլունակությունից և լույսի հավասարաչափ բաշխումից։ Թվերը դիտարկեք որպես հուսալի ելակետ, ապա ստուգեք դրանք՝ սաղարթի մոտ լույսը չափելով։ FairGrow-ի լույսի սենսորները գրանցում են իրական PPFD-ն և DLI-ն տեղում, որպեսզի կարողանաք ճշգրտումներ անել։
Լույսի թիրախային արժեքներն ըստ մշակաբույսի
Հաշվիչում օգտագործվող լռելյայն արժեքները։ DLI-ն լույսի ընդհանուր օրական դոզան է (mol/m²/օր), PPFD-ն՝ ինտենսիվությունը սաղարթի մոտ (µmol/m²/s)։ Միջակայքերը բնորոշ են առողջ աճի համար և խիստ սահմաններ չեն։
| Մշակաբույս | Թիրախային DLI | PPFD միջակայք | Լույսի ժամեր | Նշումներ |
|---|
Արագ լույսի փոխարկումներ
Դաշտային լուսաչափերը հաճախ ցույց են տալիս արժեքը lux-ով։ Այս օգնականները սովորական ցուցմունքները վերածում են բույսերի համար կարևոր միավորների։
Lux-ից PPFD
PPFD-ից և ժամերից՝ DLI
Ինչպես են կառուցվում թվերը
Մշակաբույսերին պետք է լույսի օրական դոզա, ոչ թե վատտեր
Ֆոտոսինթեզը կուտակվում է օրվա ընթացքում։ Լույսի օրական ինտեգրալը (DLI) հենց դա է արտահայտում՝ աճի համար օգտակար լույսի ընդհանուր քանակը, որ բույսը ստանում է 24 ժամում։ Հազարին բավական է մոտ 14–16, լոլիկին պետք է 22-ից ավելի, իսկ ստվերասեր սենյակային բույսին՝ 5–6։ Սկսեք մշակաբույսի թիրախից, և ճիշտ ինտենսիվությունը կբխի դրանից։
Ինտենսիվությունը, տարածքը և ժամերը որոշում են լուսավորիչը
Օրական դոզան բաժանեք լուսավորման ժամերի վրա, և կստանաք սաղարթին անհրաժեշտ ինտենսիվությունը (PPFD)։ Բազմապատկեք լուսավորվող մակերեսով, հաշվի առեք, թե լույսի որ մասն է իրականում հասնում բույսերին, և կստանաք ընդհանուր հոսքը, որը պետք է ապահովի լուսավորիչը։ Բաժանեք ժամանակակից LED-ների արդյունավետության վրա, և կստանաք իրատեսական հզորություն վատտերով, ոչ թե խանութի պիտակից վերցված մոտավոր թիվ։
Հեռավոր վայրեր՝ առանց էլեկտրացանցի
Շատ վայրեր, որտեղ աշխատում է FairGrow-ը, էլեկտրացանցին միանալու հնարավորություն չունեն։ Միացրեք ինքնավար ռեժիմը, և պլանավորիչը կհաշվարկի լուսավորության համար անհրաժեշտ արևային վահանակների և մարտկոցի չափերը՝ հաշվի առնելով Ձեր վայրի արևային ժամերը և ամպամած օրերի համար ցանկալի ինքնավարությունը։ Սա նույն մոտեցումն է, որը մենք կիրառում ենք դաշտում սենսորների սնուցումն ապահովելու համար, այս անգամ՝ լուսավորության համար։
Սենսորի և ջրի տրամաբանության հիմքում ընկած աղբյուրները
Սենսորային կառավարման և ջրածախսի գնահատականները հիմնված են այգեգործության ոլորտում հաստատված հետազոտությունների վրա։ Մեր օգտագործած հիմնական աղբյուրները՝
- 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. Լույսի օրական ինտեգրալով լուսավորության կառավարման հիմքը։
- 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. Ճառագայթմամբ պայմանավորված ջերմոցի տրանսպիրացիայի մոդել։
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Գոլորշիացման թաքնված ջերմություն (2.45 MJ/kg) և Penman-Monteith շրջանակ։
- 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. Գոլորշիատրանսպիրացիան՝ որպես ճառագայթման գրեթե գծային ֆունկցիա։
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Ավելի շատ լույսի դեպքում գոլորշիատրանսպիրացիան աճել է մոտ 1,8 անգամ, իսկ ջրածախսը մեկ գրամ կենսազանգվածի հաշվով նվազել է։
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR տիրույթի և ~4,6 µmol/J փոխարկման գործակցի հիմքը։
Ջրի ցուցանիշը գնահատվում է էներգետիկ հաշվեկշռով. տրանսպիրացիան մոտարկվում է լույսի օրական դոզայից՝ օգտագործելով գոլորշիացման թաքնված ջերմությունը և վայրի ջերմային բեռի գործակիցը։ Դա պլանավորման ուղեցույց է և չի փոխարինում դաշտում տեղադրված հողի խոնավության կամ հոսքի սենսորին։
Ցանկանո՞ւմ եք սա հարմարեցնել Ձեր իրական վայրին։
Պատմեք մեզ Ձեր մշակաբույսի, վայրի և աճեցման տարածքի մասին։ Մենք կօգնենք ընտրել լուսավորությունը և այն ստուգող սենսորները՝ ԵՄ-ում փորձարկված Zigbee սարքավորումներով, իսկ ԵՄ-ից դուրս՝ հատուկ սարքավորումներով։
Կապ