Calculadora de luz de cultivo
Calcula cuánta luz necesita de verdad tu cultivo, qué tamaño de luminaria colgar y cuánto cuesta hacerla funcionar, conectada a la red o totalmente autónoma. Pensada para cada cultivo y cada lugar al que llega FairGrow.
Del objetivo del cultivo a la luminaria y la factura eléctrica
A las plantas no les importan los vatios, les importa la luz que llega a las hojas a lo largo del día. Este planificador convierte tu cultivo, tu zona de cultivo y tus horas de luz en un PPFD objetivo, un tamaño de luminaria y un coste de funcionamiento claro, incluido el dimensionado de placas solares y baterías para lugares remotos sin red eléctrica.
Tu configuración
Sensores de luz y agua (control PAR/lux)
Ajusta la luminaria y la potencia
Instalación aislada o remota (solar + batería)
Tu plan de luz
Coste de funcionamiento
Las estimaciones se basan en objetivos de DLI hortícolas contrastados y en cifras estándar de eficiencia LED. Los resultados reales dependen de la calidad de la luminaria, la altura de montaje, la reflectividad y lo uniforme que sea el reparto de la luz. Toma los números como un buen punto de partida y luego confírmalos en el dosel con una lectura de luz. Sensores de luz FairGrow registran el PPFD y el DLI reales en el campo para que puedas afinar.
Objetivos de luz por cultivo
Los valores predeterminados que hay detrás de la calculadora. El DLI es la dosis total de luz diaria en mol/m²/día; el PPFD es la intensidad en el dosel en µmol/m²/s. Los rangos son habituales para un crecimiento sano, no límites estrictos.
| Cultivo | DLI objetivo | Rango de PPFD | Horas de luz | Notas |
|---|
Conversiones rápidas de luz
Los luxómetros de campo suelen medir en lux. Estas herramientas convierten esas cifras en las unidades que importan a las plantas.
Lux a PPFD
PPFD + horas a DLI
Cómo se construyen los números
Los cultivos necesitan una dosis de luz diaria, no vatios
La fotosíntesis se acumula a lo largo del día. La integral de luz diaria (DLI) lo refleja: la cantidad total de luz útil para el crecimiento que recibe una planta en 24 horas. La lechuga va bien con unos 14 a 16, el tomate necesita más de 22 y una planta de interior de sombra se conforma con 5 o 6. Empieza por el objetivo del cultivo; la intensidad adecuada viene después.
La intensidad, la superficie y las horas definen la luminaria
Reparte la dosis diaria entre tus horas de luz y obtienes la intensidad que necesita el dosel (PPFD). Multiplica por la superficie iluminada, ten en cuenta cuánta luz cae realmente sobre las plantas y tienes la salida total que debe dar una luminaria. Divide entre la eficacia de los LED modernos y obtienes una potencia realista, no una cifra adivinada a partir de la etiqueta de la tienda.
Sitios remotos sin red eléctrica
Muchos de los lugares donde trabaja FairGrow no tienen red eléctrica a la que conectarse. Activa el modo autónomo y el planificador dimensiona el conjunto solar y la batería para mantener la luz funcionando, usando tus horas de sol locales y la autonomía que quieras para los periodos nublados. Es el mismo enfoque que usamos para mantener vivos los sensores en el campo, aplicado a la iluminación.
Fuentes en las que se basan los cálculos de sensores y agua
Las estimaciones de control por sensor y de uso de agua se apoyan en investigación hortícola consolidada. Las principales referencias que usamos:
- 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. Fundamento del control de iluminación por integral de luz diaria.
- 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. Tesis doctoral, Wageningen. Modelo de transpiración en invernadero impulsado por la radiación.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Calor latente de vaporización (2,45 MJ/kg) y el marco de 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. La evapotranspiración como función casi lineal de la radiación.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. La evapotranspiración se multiplicó por unos 1,8 con más luz, mientras que el uso de agua por gramo de biomasa cayó.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Base para la banda PAR y la conversión de ~4,6 micromol/J.
La cifra de agua es una estimación por balance energético: la transpiración se aproxima a partir de la dosis de luz diaria usando el calor latente de vaporización y un factor de carga térmica del sitio. Es una guía de planificación, no un sustituto de un sensor de humedad del suelo o de caudal en el campo.
¿Quieres adaptarlo a tu instalación real?
Cuéntanos qué cultivas, dónde y en qué espacio. Te ayudaremos a dimensionar la iluminación y los sensores que la verifican, en la UE con hardware Zigbee probado y fuera de ella con equipos a medida.
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