Калкулатор светла за узгој
Израчунајте колико светла вашој култури заиста треба, колико велику светиљку да окачите и колико кошта рад, на мрежи или потпуно ван мреже. Направљено за сваку културу и сваку локацију до које FairGrow стиже.
Од циља културе до светиљке и рачуна за струју
Биљке не маре за вате, маре за светло које стиже до листова током дана. Овај планер претвара вашу културу, површину за узгој и сате осветљења у циљни PPFD, величину светиљке и јасан трошак рада, укључујући димензионисање соларних панела и батерија за удаљене локације без мрежног напајања.
Ваше подешавање
Сензори светла & вода (PAR / lux контрола)
Фино подешавање светиљке и напајања
Ван мреже / удаљена локација (соларни панели + батерија)
Ваш план осветљења
Трошак рада
Процене користе утврђене хортикултурне DLI циљеве и стандардне податке о ефикасности LED-а. Стварни резултати зависе од квалитета светиљке, висине монтаже, рефлексивности и колико равномерно се светло шири. Бројеве схватите као солидну полазну тачку, а затим потврдите на крошњи очитавањем светла. FairGrow сензори светла бележе стварни PPFD и DLI на терену да бисте могли да фино подешавате.
Циљеви светла по култури
Подразумеване вредности иза калкулатора. DLI је укупна дневна доза светла у mol/m²/day, PPFD је интензитет на крошњи у µmol/m²/s. Опсези су типични за здрав раст, не строге границе.
| Култура | Циљни DLI | PPFD опсег | Сати светла | Напомене |
|---|
Брзе конверзије светла
Теренски мерачи светла често очитавају у lux. Ови помоћници претварају свакодневне бројеве у јединице које су важне за биљке.
Lux у PPFD
PPFD + сати у DLI
Како се бројеви граде
Културе желе дневну дозу светла, не вате
Фотосинтеза се сабира током дана. Дневни интеграл светла (DLI) то обухвата: укупна количина светла за раст коју биљка прими за 24 сата. Зелена салата је задовољна око 14 до 16, парадајз жели више од 22, док се биљка која воли сенку задовољава са 5 или 6. Кренете од циља културе, а одговарајући интензитет следи.
Интензитет, површина и сати одређују светиљку
Распоредите дневну дозу преко ваших сати светла и добијате интензитет који крошња захтева (PPFD). Помножите осветљеном површином, узмите у обзир колико светла заиста стиже до биљака и имате укупан излаз који светиљка мора да испоручи. Поделите ефикасношћу модерних LED-ова и добијате реалну ватажу, а не нагађање са продавничке етикете.
Удаљене локације без мрежног напајања
Многа места на којима FairGrow ради немају мрежу на коју би се прикључила. Укључите режим ван мреже и планер димензионише соларни низ и батерију да светло настави да ради, користећи ваше локалне сате сунца и аутономију коју желите за облачне периоде. То је исти приступ који користимо да сензори остану живи на терену, примењен на осветљење.
Извори иза логике сензора и воде
Процене контроле сензором и потрошње воде ослањају се на утврђена хортикултурна истраживања. Главне референце које смо користили:
- 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. Темељ управљања осветљењем према дневном интегралу светла.
- 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 транспирације у стакленику вођен зрачењем.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Латентна топлота испаравања (2.45 MJ/kg) и Penman-Monteith оквир.
- 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. Евапотранспирација као скоро линеарна функција зрачења.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Евапотранспирација је порасла око 1.8x са више светла, док је потрошња воде по граму биомасе опала.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Основа за PAR таласни опсег и ~4.6 micromol/J конверзију.
Бројка за воду је процена заснована на енергетском билансу: транспирација се апроксимира из дневне дозе светла помоћу латентне топлоте испаравања и фактора топлотног оптерећења места. То је водич за планирање, не замена за сензор влаге земљишта или протока на терену.
Желите ово прилагођено вашој стварној локацији?
Поделите вашу културу, локацију и простор за узгој. Помоћи ћемо да димензионишете осветљење и сензоре који га проверавају, у ЕУ на проверном Zigbee хардверу и ван ње на прилагођеној опреми.
Контакт