Калкулатор за осветление при отглеждане
Изчислете колко светлина наистина се нуждае вашата култура, колко голямо осветително тяло да окачите и колко струва работата му, на електрическата мрежа или напълно извън нея. Създаден за всяка култура и всяка локация, до която FairGrow достига.
От целта за културата до осветителното тяло и сметката за ток
Растенията не се интересуват от ватове, а от светлината, която достига листата през деня. Този планировчик превръща вашата култура, площта за отглеждане и часовете на осветление в целеви PPFD, размер на осветителното тяло и ясни разходи за работа, включително оразмеряване на соларни панели и батерии за отдалечени обекти без електрическа мрежа.
Вашата конфигурация
Сензори за светлина & вода (контрол на PAR / lux)
Фина настройка на осветителното тяло и мощността
Извън мрежата / отдалечен обект (соларни панели + батерия)
Вашият план за осветление
Разходи за работа
Оценките използват утвърдени градинарски DLI цели и стандартни стойности за ефективност на LED. Реалните резултати зависят от качеството на осветителното тяло, височината на монтаж, отражателността и колко равномерно се разпределя светлината. Приемете числата като солидна отправна точка, след което потвърдете при короната с измерване на светлината. Сензори за светлина на FairGrow записват реалния PPFD и DLI на полето, за да можете да правите фина настройка.
Светлинни цели по култура
Стойностите по подразбиране зад калкулатора. DLI е общата дневна светлинна доза в mol/m²/day, PPFD е интензитетът при короната в µmol/m²/s. Диапазоните са типични за здравословен растеж, а не твърди граници.
| Култура | Целеви DLI | Диапазон на PPFD | Часове на осветление | Бележки |
|---|
Бързи преобразувания на светлина
Полевите светломери често отчитат в lux. Тези помощници превръщат ежедневните числа в единиците, които имат значение за растенията.
Lux към PPFD
PPFD + часове към DLI
Как се изграждат числата
Културите искат дневна светлинна доза, а не мощност
Фотосинтезата се натрупва през деня. Дневният светлинен интеграл (DLI) улавя това: общото количество светлина за растеж, което растението получава за 24 часа. Марулята е доволна около 14 до 16, доматът иска повече от 22, докато стайно растение, обичащо сянка, се справя с 5 или 6. Започнете от целта за културата и правилният интензитет следва.
Интензитет, площ и часове определят осветителното тяло
Разпределете дневната доза върху вашите часове на осветление и получавате интензитета, от който се нуждае короната (PPFD). Умножете по осветената площ, отчетете колко светлина реално достига растенията и имате общия светлинен поток, който осветителното тяло трябва да достави. Разделете на ефективността на съвременните LED и стигате до реалистична мощност, а не предположение от етикет в магазина.
Отдалечени обекти без електрическа мрежа
Много от местата, на които FairGrow работи, нямат мрежа за включване. Включете режима извън мрежата и планировчикът оразмерява соларния масив и батерията, за да поддържа осветлението, използвайки вашите местни слънчеви часове и автономността, която искате за облачни периоди. Това е същият подход, който използваме, за да поддържаме сензорите живи на полето, приложен към осветлението.
Източници зад логиката за сензора и водата
Оценките за контрол чрез сензор и водопотребление се опират на утвърдени градинарски изследвания. Основните справки, които използвахме:
- 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. Основа на управлението на осветлението чрез дневен светлинен интеграл.
- 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. Модел на транспирация в оранжерия, движена от радиацията.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Латентна топлина на изпарение (2.45 MJ/kg) и рамката 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. Евапотранспирацията като почти линейна функция на радиацията.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Евапотранспирацията нараства около 1.8x при повече светлина, докато водопотреблението на грам биомаса намалява.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Основа за PAR вълновия диапазон и преобразуването ~4.6 micromol/J.
Стойността за водата е оценка на енергийния баланс: транспирацията се приближава от дневната светлинна доза чрез латентната топлина на изпарение и фактор на топлинното натоварване на мястото. Това е ориентир за планиране, а не заместител на сензор за влажност на почвата или дебитомер на полето.
Искате това да е съобразено с вашия реален обект?
Споделете вашата култура, локация и пространство за отглеждане. Ще помогнем да оразмерим осветлението и сензорите, които го потвърждават, в ЕС на доказан Zigbee хардуер и извън него на персонализирано оборудване.
Контакт