Kalkulator rasvjete za uzgoj
Izračunajte koliko svjetla vaša kultura zaista treba, koliko velika rasvjetna tijela trebate objesiti i koliko košta njihov rad, na mreži ili potpuno izvan mreže. Napravljeno za svaku kulturu i svaku lokaciju koju FairGrow pokriva.
Od cilja kulture do rasvjetnog tijela i računa za struju
Biljke ne mare za vate, mare za svjetlo koje tijekom dana dopire do listova. Ovaj planer pretvara vašu kulturu, vaš prostor za uzgoj i sate svjetla u ciljani PPFD, veličinu rasvjetnog tijela i jasan trošak rada, uključujući dimenzioniranje solarnih panela i baterija za udaljene lokacije bez mrežnog napajanja.
Vaša postavka
Senzori svjetla & voda (kontrola PAR / lux)
Fino podesite rasvjetno tijelo i snagu
Izvan mreže / udaljena lokacija (solarni panel + baterija)
Vaš plan rasvjete
Trošak rada
Procjene koriste utvrđene hortikulturne DLI ciljeve i standardne podatke o učinkovitosti LED-a. Stvarni rezultati ovise o kvaliteti rasvjetnog tijela, visini montaže, reflektivnosti i ravnomjernosti raspršivanja svjetla. Tretirajte brojeve kao solidnu polaznu točku, a zatim potvrdite na razini biljaka mjerenjem svjetla. FairGrow senzori svjetla bilježe stvarni PPFD i DLI na terenu kako biste mogli fino podešavati.
Ciljevi svjetla po kulturi
Zadane vrijednosti iza kalkulatora. DLI je ukupna dnevna doza svjetla u mol/m²/day, PPFD je intenzitet na razini biljaka u µmol/m²/s. Rasponi su tipični za zdrav rast, a ne stroge granice.
| Kultura | Ciljani DLI | Raspon PPFD | Sati svjetla | Napomene |
|---|
Brze pretvorbe svjetla
Terenski mjerači svjetla često mjere u luxima. Ovi pomagači pretvaraju svakodnevne brojeve u jedinice koje su važne za biljke.
Lux u PPFD
PPFD + sati u DLI
Kako se brojevi grade
Kulture žele dnevnu dozu svjetla, a ne snagu u vatima
Fotosinteza se zbraja tijekom dana. Dnevni integral svjetla (DLI) to obuhvaća: ukupnu količinu svjetla za rast koju biljka primi u 24 sata. Salata je zadovoljna oko 14 do 16, rajčica želi više od 22, dok se sjenoljubiva sobna biljka snalazi s 5 ili 6. Krenite od cilja kulture i odgovarajući intenzitet slijedi.
Intenzitet, površina i sati određuju rasvjetno tijelo
Raspodijelite dnevnu dozu na svoje sate svjetla i dobivate intenzitet koji biljke trebaju (PPFD). Pomnožite s osvijetljenom površinom, uzmite u obzir koliko svjetla zapravo dospijeva na biljke i imate ukupni izlaz koji rasvjetno tijelo mora isporučiti. Podijelite s učinkovitošću modernih LED-ova i dolazite do realne snage u vatima, a ne nagađanja s naljepnice u trgovini.
Udaljene lokacije bez mrežnog napajanja
Mnoga mjesta na kojima FairGrow radi nemaju mrežu na koju bi se priključila. Uključite način rada izvan mreže i planer dimenzionira solarni niz i bateriju kako bi rasvjeta nastavila raditi, koristeći vaše lokalne sate sunca i autonomiju koju želite za oblačna razdoblja. To je isti pristup koji koristimo da senzori ostanu živi na terenu, primijenjen na rasvjetu.
Izvori iza logike senzora i vode
Procjene kontrole senzorom i potrošnje vode oslanjaju se na utvrđena hortikulturna istraživanja. Glavne reference koje smo koristili:
- 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. Temelj kontrole rasvjete prema dnevnom integralu svjetla.
- 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. Model transpiracije u staklenicima uvjetovan zračenjem.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latentna toplina isparavanja (2.45 MJ/kg) i Penman-Monteith okvir.
- 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. Evapotranspiracija kao gotovo linearna funkcija zračenja.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Evapotranspiracija je porasla otprilike 1.8x uz više svjetla, dok je potrošnja vode po gramu biomase pala.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Osnova za PAR valni pojas i pretvorbu od ~4.6 micromol/J.
Vrijednost za vodu je procjena na temelju energetske bilance: transpiracija se aproksimira iz dnevne doze svjetla pomoću latentne topline isparavanja i faktora toplinskog opterećenja za lokaciju. To je vodič za planiranje, a ne zamjena za senzor vlažnosti tla ili protoka na terenu.
Želite ovo prilagođeno svojoj stvarnoj lokaciji?
Podijelite svoju kulturu, lokaciju i prostor za uzgoj. Pomoći ćemo dimenzionirati rasvjetu i senzore koji je provjeravaju, u EU na provjerenom Zigbee hardveru i izvan nje na prilagođenoj opremi.
Kontakt