Калкулатор светла за узгој
Израчунајте колико светла вашој култури заиста треба, колико јаку светиљку да поставите и колико ће коштати рад, са прикључком на мрежу или потпуно ван ње. Намењено свакој култури и свакој локацији до које FairGrow стиже.
Од циља културе до светиљке и рачуна за струју
Биљкама нису важни вати, већ светло које током дана стигне до листова. Овај планер од ваше културе, површине за узгој и броја сати осветљења израчунава циљни PPFD, снагу светиљке и јасан трошак рада, укључујући димензионисање соларних панела и батерија за удаљене локације без прикључка на мрежу.
Ваше подешавање
Сензори светла и вода (управљање по PAR / lux)
Фино подешавање светиљке и напајања
Ван мреже / удаљена локација (соларни панели + батерија)
Ваш план осветљења
Трошак рада
Процене се заснивају на утврђеним хортикултурним DLI циљевима и стандардним подацима о ефикасности LED-а. Стварни резултати зависе од квалитета светиљке, висине монтаже, рефлексије простора и равномерности расподеле светла. Бројеве схватите као солидну полазну тачку, а затим их проверите мерењем светла у висини биљака. FairGrow сензори светла бележе стварни PPFD и DLI на лицу места, да бисте могли прецизно да подесите осветљење.
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 |
|---|
Брзо прерачунавање јединица светла
Ручни мерачи светла најчешће приказују вредности у луксима. Ови алати претварају уобичајене бројеве у јединице које су важне за биљке.
Lux у PPFD
PPFD + сати у DLI
Како се бројеви граде
Културама је потребна дневна доза светла, а не вати
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, а биљци која воли сенку довољно је 5 или 6. Полазите од циља културе, а из њега следи одговарајући интензитет.
Интензитет, површина и сати одређују светиљку
Поделите дневну дозу на број сати осветљења и добијате интензитет који је потребан биљкама (PPFD). Помножите га осветљеном површином, узмите у обзир колико светла заиста стигне до биљака и имате укупан излаз који светиљка мора да обезбеди. Поделите то ефикасношћу савремених LED светиљки и добијате реалну снагу у ватима, а не нагађање са етикете из продавнице.
Удаљене локације без мрежног напајања
Многа места на којима се користи FairGrow немају прикључак на електричну мрежу. Укључите режим ван мреже и планер ће израчунати соларне панеле и батерију потребне да светло ради, на основу локалних сати сунца и аутономије коју желите за облачне периоде. То је исти приступ којим одржавамо сензоре у раду 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. Основа 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 модел.
- 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. Уз више светла евапотранспирација је порасла око 1,8 пута, 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 таласни опсег PAR и коефицијент конверзије од ~4,6 µmol/J.
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?
Реците нам коју културу гајите, где и у каквом простору. Помоћи ћемо вам да одредите осветљење и сензоре који га прате: у ЕУ на провереном Zigbee хардверу, а ван ње на опреми израђеној по мери.
Контакт