Աճի լույսի հաշվիչ
Հաշվիր, թե իրականում որքան լույս է պետք քո մշակաբույսին, ինչ չափի լուսավորիչ կախել և ինչ արժե այն աշխատացնելը, ցանցից կամ լիովին ինքնավար ռեժիմում։ Ստեղծված է FairGrow-ի հասանելի բոլոր մշակաբույսերի և բոլոր վայրերի համար։
Մշակաբույսի նպատակից մինչև լուսավորիչ և էներգիայի հաշիվ
Բույսերին վատտերը չեն հետաքրքրում, նրանց հետաքրքրում է, թե օրվա ընթացքում որքան լույս է հասնում տերևներին։ Այս պլանավորիչը քո մշակաբույսը, աճեցման տարածքը և լույսի ժամերը վերածում է թիրախային PPFD-ի, լուսավորիչի չափի և հստակ աշխատանքային ծախսի, ներառյալ արևային վահանակի և մարտկոցի չափավորումը հեռավոր վայրերի համար, որտեղ ցանցային էներգիա չկա։
Քո կարգավորումը
Լույսի սենսորներ & ջուր (PAR / lux կառավարում)
Ճշգրտիր լուսավորիչը և էներգիան
Ինքնավար / հեռավոր վայր (արև + մարտկոց)
Քո լույսի պլանը
Աշխատանքային ծախս
Գնահատականները օգտագործում են այգեգործության հաստատված DLI թիրախները և LED-ի ստանդարտ արդյունավետության ցուցանիշները։ Իրական արդյունքները կախված են լուսավորիչի որակից, տեղադրման բարձրությունից, անդրադարձունակությունից և լույսի հավասարաչափ տարածումից։ Թվերը ընդունիր որպես ամուր մեկնարկային կետ, ապա հաստատիր սաղարթի մոտ լույսի չափումով։ FairGrow-ի լույսի սենսորները գրանցում են իրական PPFD-ն և DLI-ն դաշտում, որպեսզի կարողանաս ճշգրտել։
Լույսի թիրախները ըստ մշակաբույսի
Հաշվիչի հիմքում ընկած լռելյայն արժեքները։ DLI-ն ընդհանուր ամենօրյա լույսի դոզան է՝ mol/m²/day, PPFD-ն ինտենսիվությունն է սաղարթի մոտ՝ µmol/m²/s։ Միջակայքերը բնորոշ են առողջ աճի համար, ոչ թե խիստ սահմաններ։
| Մշակաբույս | Թիրախային DLI | PPFD միջակայք | Լույսի ժամեր | Նշումներ |
|---|
Արագ լույսի փոխարկումներ
Դաշտային լույսաչափերը հաճախ ցույց են տալիս lux-ով։ Այս օգնականները ամենօրյա թվերը վերածում են բույսերի համար կարևոր միավորների։
Lux-ից PPFD
PPFD + ժամեր-ից DLI
Ինչպես են կառուցվում թվերը
Մշակաբույսերը ուզում են ամենօրյա լույսի դոզա, ոչ թե վատտ
Ֆոտոսինթեզը գումարվում է օրվա ընթացքում։ Ամենօրյա լույսի ինտեգրալը (DLI) ֆիքսում է դա՝ աճի-լույսի ընդհանուր քանակը, որը բույսը ստանում է 24 ժամում։ Հազարը գոհ է մոտ 14-ից 16-ով, լոլիկը ուզում է ավելի քան 22, մինչդեռ ստվեր սիրող ներքին բույսը բավարարվում է 5-ով կամ 6-ով։ Սկսիր մշակաբույսի թիրախից, և ճիշտ ինտենսիվությունը կհետևի։
Ինտենսիվությունը, տարածքը և ժամերը որոշում են լուսավորիչը
Տարածիր ամենօրյա դոզան քո լույսի ժամերի վրա, և կստանաս ինտենսիվությունը, որ պետք է սաղարթին (PPFD)։ Բազմապատկիր լուսավորված տարածքով, հաշվի առ, թե իրականում որքան լույս է հասնում բույսերին, և կունենաս ընդհանուր թողարկումը, որը պետք է ապահովի լուսավորիչը։ Բաժանիր ժամանակակից LED-ների արդյունավետության վրա, և կհասնես իրատեսական վատտաժի, ոչ թե խանութի պիտակի գուշակության։
Հեռավոր վայրեր առանց ցանցային էներգիայի
Շատ վայրեր, որտեղ FairGrow-ն աշխատում է, ցանց չունեն միանալու համար։ Միացրու ինքնավար ռեժիմը, և պլանավորիչը կչափավորի արևային զանգվածը և մարտկոցը՝ լույսը աշխատացնելու համար՝ օգտագործելով քո տեղի արևի ժամերը և ինքնավարությունը, որ ուզում ես ամպամած օրերի համար։ Սա նույն մոտեցումն է, որ կիրառում ենք դաշտում սենսորները կենդանի պահելու համար, կիրառված լուսավորության նկատմամբ։
Սենսորի և ջրի տրամաբանության հիմքում ընկած աղբյուրները
Սենսորային կառավարման և ջրի օգտագործման գնահատականները հենվում են այգեգործության հաստատված հետազոտությունների վրա։ Հիմնական աղբյուրները, որ օգտագործել ենք՝
- 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. Ամենօրյա-լույսի-ինտեգրալի 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. Էվապոտրանսպիրացիան որպես ճառագայթման մերձ-գծային ֆունկցիա։
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Էվապոտրանսպիրացիան աճել է մոտ 1.8x ավելի շատ լույսի դեպքում, մինչդեռ ջրի օգտագործումը մեկ գրամ կենսազանգվածի դիմաց նվազել է։
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR ալիքաշերտի և ~4.6 micromol/J փոխարկման հիմքը։
Ջրի ցուցանիշը էներգիայի հաշվեկշռի գնահատական է. տրանսպիրացիան մոտարկվում է ամենօրյա լույսի դոզայից՝ օգտագործելով գոլորշիացման թաքնված ջերմությունը և վայրի ջերմային-բեռի գործակիցը։ Դա պլանավորման ուղեցույց է, ոչ թե դաշտում հողի-խոնավության կամ հոսքի սենսորի փոխարինում։
Ուզու՞մ ես սա համապատասխանեցնել քո իրական վայրին։
Կիսվիր քո մշակաբույսով, վայրով և աճեցման տարածքով։ Մենք կօգնենք չափավորել լուսավորությունը և սենսորները, որոնք այն ստուգում են, ԵՄ-ում ապացուցված Zigbee սարքավորման վրա, իսկ դրանից դուրս՝ հատուկ սարքավորման վրա։
Կապ