Calculadora de luz de cultivo
Descobre quanta luz a tua cultura realmente precisa, que tamanho de luminária deves pendurar e quanto custa o seu funcionamento, na rede elétrica ou totalmente fora da rede. Feita para todas as culturas e todos os locais onde a FairGrow chega.
Do objetivo da cultura à luminária e à conta de energia
As plantas não se importam com watts, importam-se com a luz que chega às folhas ao longo de um dia. Este planeador converte a tua cultura, a tua área de cultivo e as tuas horas de luz num PPFD alvo, num tamanho de luminária e num custo de funcionamento claro, incluindo o dimensionamento de solar e bateria para locais remotos sem energia da rede.
A tua configuração
Sensores de luz & água (controlo PAR / lux)
Afina a luminária e a energia
Local fora da rede / remoto (solar + bateria)
O teu plano de luz
Custo de funcionamento
As estimativas usam objetivos de DLI hortícolas estabelecidos e valores padrão de eficiência de LED. Os resultados reais dependem da qualidade da luminária, da altura de montagem, da refletividade e de quão uniformemente a luz se espalha. Trata os números como um ponto de partida sólido e confirma depois no dossel com uma leitura de luz. Sensores de luz FairGrow registam o PPFD e o DLI reais no terreno para que possas afinar.
Objetivos de luz por cultura
Os valores predefinidos por trás da calculadora. O DLI é a dose total de luz diária em mol/m²/day, o PPFD é a intensidade no dossel em µmol/m²/s. Os intervalos são típicos para um crescimento saudável, não limites rígidos.
| Cultura | DLI alvo | Intervalo de PPFD | Horas de luz | Notas |
|---|
Conversões rápidas de luz
Os medidores de luz de campo costumam ler em lux. Estes auxiliares convertem os números do dia a dia nas unidades que importam para as plantas.
Lux para PPFD
PPFD + horas para DLI
Como os números são construídos
As culturas querem uma dose de luz diária, não uma potência
A fotossíntese soma-se ao longo do dia. O Integral de Luz Diário (DLI) capta isso: a quantidade total de luz de crescimento que uma planta recebe em 24 horas. A alface fica feliz por volta de 14 a 16, um tomate quer mais de 22, enquanto uma planta de interior que gosta de sombra se contenta com 5 ou 6. Parte do objetivo da cultura e a intensidade certa segue-se.
Intensidade, área e horas definem a luminária
Distribui a dose diária pelas tuas horas de luz e obténs a intensidade que o dossel precisa (PPFD). Multiplica pela área iluminada, considera quanta luz realmente chega às plantas e tens a saída total que uma luminária deve fornecer. Divide pela eficiência dos LEDs modernos e chegas a uma potência realista, não a um palpite a partir de uma etiqueta de loja.
Locais remotos sem energia da rede
Muitos dos lugares onde a FairGrow trabalha não têm rede onde ligar. Ativa o modo fora da rede e o planeador dimensiona o conjunto solar e a bateria para manter a luz a funcionar, usando as tuas horas de sol locais e a autonomia que queres para períodos nublados. É a mesma abordagem que usamos para manter os sensores ativos no terreno, aplicada à iluminação.
Fontes por trás da lógica do sensor e da água
As estimativas de controlo por sensor e de uso de água apoiam-se em investigação hortícola estabelecida. As principais referências que usámos:
- 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 do controlo de iluminação por integral de luz diário.
- 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. Modelo de transpiração em estufa induzido pela radiação.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Calor latente de vaporização (2.45 MJ/kg) e o enquadramento 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. Evapotranspiração como função quase linear da radiação.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. A evapotranspiração subiu cerca de 1.8x com mais luz, enquanto o uso de água por grama de biomassa diminuiu.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Base para a banda PAR e a conversão de ~4.6 micromol/J.
O valor da água é uma estimativa de balanço energético: a transpiração é aproximada a partir da dose de luz diária usando o calor latente de vaporização e um fator de carga térmica para o local. É um guia de planeamento, não um substituto de um sensor de humidade do solo ou de caudal no terreno.
Queres isto ajustado ao teu local real?
Partilha a tua cultura, localização e espaço de cultivo. Vamos ajudar a dimensionar a iluminação e os sensores que a verificam, na UE em hardware Zigbee comprovado e fora dela em equipamento personalizado.
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