Калкулатор за осветление при отглеждане
Изчислете от колко светлина всъщност се нуждае Вашата култура, колко мощно осветително тяло Ви трябва и колко струва експлоатацията му, със захранване от мрежата или изцяло автономно. Създаден за всяка култура и всяко място, където работи FairGrow.
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. От културата, площта за отглеждане и часовете на осветление планировчикът изчислява целевия PPFD, размера на осветителното тяло и ясни експлоатационни разходи, включително оразмеряване на соларни панели и батерии за отдалечени обекти без електрическа мрежа.
Вашата конфигурация
Сензори за светлина и вода (управление по PAR / lux)
Фина настройка на осветителното тяло и мощността
Извън мрежата / отдалечен обект (соларни панели + батерия)
Вашият план за осветление
Експлоатационни разходи
Оценките се базират на утвърдени целеви стойности на DLI в градинарството и типична ефективност на LED. Реалните резултати зависят от качеството на осветителното тяло, височината на монтаж, отражателността и колко равномерно се разпределя светлината. Приемете числата като надеждна отправна точка и после ги проверете с измерване на светлината на нивото на растенията. 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, на които се базира калкулаторът. DLI е общата дневна доза светлина в mol/m²/ден, а PPFD е интензитетът на нивото на растенията в µmol/m²/s. Диапазоните са типични за здрав растеж, а не строги граници.
| Култура | Целеви DLI | Диапазон на PPFD | Часове на осветление | Бележки |
|---|
Бързи преобразувания на светлина
Преносимите луксметри обикновено показват lux. Тези помощни инструменти превръщат познатите стойности в единиците, които са важни за растенията.
Lux към PPFD
PPFD + часове към DLI
Как се получават числата
Растенията се нуждаят от дневна доза светлина, а не от ватове
Фотосинтезата се натрупва през целия ден. Дневният светлинен интеграл (DLI) улавя това: общото количество светлина за растеж, което растението получава за 24 часа. Марулята се справя добре при около 14 до 16, доматът иска над 22, а сенколюбивото стайно растение се задоволява с 5 или 6. Започнете от целевата стойност за културата и от нея следва правилният интензитет.
Интензитет, площ и часове определят осветителното тяло
Разпределете дневната доза върху часовете на осветление и получавате интензитета, от който се нуждаят растенията (PPFD). Умножете по осветената площ, отчетете каква част от светлината реално достига до растенията и получавате общия светлинен поток, който трябва да осигури осветителното тяло. Разделете на ефективността на съвременните LED и стигате до реалистична мощност, а не до догадка по етикета в магазина.
Отдалечени обекти без електрическа мрежа
На много от местата, където работи FairGrow, няма електрическа мрежа. Включете режима извън мрежата и планировчикът ще оразмери соларните панели и батерията за осветлението според местните слънчеви часове и желаната автономност при облачно време. Това е същият подход, с който поддържаме сензорите си в работа на полето, приложен към осветлението.
Източници на изчисленията за сензора и водата
Оценките за управлението чрез сензор и за водопотреблението се основават на утвърдени изследвания в градинарството. Основните източници, 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 транспирацията в оранжерия в зависимост 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 методът 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), чрез PubMed Central. При повече светлина евапотранспирацията нараства около 1,8 пъти, а 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 спектралния диапазон на PAR и коефициента на преобразуване ~4,6 µmol/J.
Стойността за водата е оценка по енергийния баланс: транспирацията се изчислява приблизително от дневната доза светлина чрез латентната топлина на изпарение и коефициент за топлинното натоварване на мястото. Това е ориентир за планиране, а не заместител на сензор за почвена влажност или разходомер на полето.
Искате изчисление за Вашия реален обект?
Разкажете ни за културата, местоположението и мястото за отглеждане. Ще Ви помогнем да оразмерите осветлението и сензорите, които го контролират: в ЕС с доказан Zigbee хардуер, извън ЕС с оборудване по поръчка.
Контакт