მზარდი განათების კალკულატორი
გამოთვალე, რამდენ სინათლეს საჭიროებს რეალურად შენი კულტურა, რა ზომის სანათი დაჰკიდო და რა ღირს მისი მუშაობა, ქსელზე ან სრულად ავტონომიურად. შექმნილია ყველა კულტურისა და ყველა ლოკაციისთვის, სადაც FairGrow აღწევს.
კულტურის მიზნიდან სანათამდე და ელექტროენერგიის ანგარიშამდე
მცენარეებს არ აინტერესებთ ვატები, მათ აინტერესებთ ფოთლებამდე მისული სინათლე დღის განმავლობაში. ეს დამგეგმავი შენს კულტურას, საზრდელ ფართობსა და განათების საათებს გადააქცევს სამიზნე PPFD-ად, სანათის ზომად და მკაფიო საექსპლუატაციო ხარჯად, მათ შორის მზის პანელისა და ბატარეის გათვლა შორეული ობიექტებისთვის, სადაც ქსელის ენერგია არ არის.
შენი მორგება
სინათლის სენსორები & წყალი (PAR / lux კონტროლი)
სანათისა და სიმძლავრის დახვეწა
ავტონომიური / შორეული ობიექტი (მზე + ბატარეა)
შენი სინათლის გეგმა
საექსპლუატაციო ხარჯი
გათვლები იყენებს მებაღეობაში დამკვიდრებულ DLI მიზნებსა და სტანდარტულ LED ეფექტურობის მაჩვენებლებს. რეალური შედეგი დამოკიდებულია სანათის ხარისხზე, დაკიდების სიმაღლეზე, ამრეკლავობასა და იმაზე, რამდენად თანაბრად ნაწილდება სინათლე. ჩათვალე ეს რიცხვები მყარ ამოსავალ წერტილად, შემდეგ კი დაადასტურე ფარდასთან სინათლის გაზომვით. FairGrow-ის სინათლის სენსორები აღრიცხავს რეალურ PPFD-სა და DLI-ს ველზე, რომ შეძლო დახვეწა.
სინათლის მიზნები კულტურების მიხედვით
ნაგულისხმევი მნიშვნელობები კალკულატორის უკან. DLI არის სინათლის ჯამური დღიური დოზა ერთეულში mol/m²/day, PPFD კი ინტენსივობა ფარდასთან ერთეულში µmol/m²/s. დიაპაზონები ტიპურია ჯანსაღი ზრდისთვის და არ წარმოადგენს მკაცრ ზღვრებს.
| კულტურა | სამიზნე DLI | PPFD დიაპაზონი | განათების საათები | შენიშვნები |
|---|
სწრაფი სინათლის გადაყვანები
ველის სინათლის საზომები ხშირად lux-ში იზომება. ეს დამხმარეები ყოველდღიურ რიცხვებს მცენარეებისთვის მნიშვნელოვან ერთეულებად აქცევს.
Lux-დან PPFD-მდე
PPFD + საათები DLI-მდე
როგორ იგება რიცხვები
კულტურებს დღიური სინათლის დოზა სჭირდებათ, და არა ვატაჟი
ფოტოსინთეზი დღის განმავლობაში გროვდება. დღიური სინათლის ინტეგრალი (DLI) სწორედ ამას ასახავს: მცენარის მიერ 24 საათში მიღებული ზრდის-სინათლის ჯამური რაოდენობა. სალათი ბედნიერია 14-დან 16-მდე, პომიდორს 22-ზე მეტი სჭირდება, ხოლო ჩრდილისმოყვარულ ოთახის მცენარეს 5 ან 6 ჰყოფნის. დაიწყე კულტურის მიზნიდან და სწორი ინტენსივობა მას მოჰყვება.
ინტენსივობა, ფართობი და საათები განსაზღვრავს სანათს
გაანაწილე დღიური დოზა შენს განათების საათებზე და მიიღებ იმ ინტენსივობას, რომელიც ფარდას სჭირდება (PPFD). გაამრავლე განათებულ ფართობზე, გაითვალისწინე, რამდენი სინათლე ხვდება რეალურად მცენარეებს და გექნება ჯამური გამოსავალი, რომელიც სანათმა უნდა მოგვცეს. გაყავი თანამედროვე LED-ების ეფექტურობაზე და მიიღებ რეალისტურ ვატაჟს, და არა ვარაუდს მაღაზიის ეტიკეტიდან.
შორეული ობიექტები ქსელის ენერგიის გარეშე
ბევრ იმ ადგილს, სადაც FairGrow მუშაობს, არ აქვს ქსელი, რომელშიც ჩაერთვებოდა. ჩართე ავტონომიური რეჟიმი და დამგეგმავი გათვლის მზის მასივსა და ბატარეას, რომ განათება არ შეწყდეს, შენი ადგილობრივი მზის საათებისა და სასურველი ავტონომიის გამოყენებით ღრუბლიანი პერიოდებისთვის. ეს იგივე მიდგომაა, რომელსაც ვიყენებთ სენსორების ცოცხლად შესანარჩუნებლად ველზე, ოღონდ განათებაზე გადატანილი.
წყაროები სენსორისა და წყლის ლოგიკის უკან
სენსორის კონტროლისა და წყლის ხარჯვის შეფასებები ეფუძნება მებაღეობაში დამკვიდრებულ კვლევებს. ძირითადი წყაროები, რომლებიც გამოვიყენეთ:
- 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. დღიური-სინათლის-ინტეგრალის განათების კონტროლის საფუძველი.
- 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. რადიაციით განპირობებული სათბურის ტრანსპირაციის მოდელი.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). აორთქლების ფარული სითბო (2.45 MJ/kg) და Penman-Monteith ჩარჩო.
- 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. ევაპოტრანსპირაცია, როგორც რადიაციის თითქმის წრფივი ფუნქცია.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. ევაპოტრანსპირაცია გაიზარდა დაახლოებით 1.8x მეტი სინათლით, ხოლო წყლის ხარჯვა ბიომასის გრამზე შემცირდა.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR ტალღის ზოლისა და ~4.6 micromol/J გადაყვანის საფუძველი.
წყლის მაჩვენებელი ენერგო-ბალანსის შეფასებაა: ტრანსპირაცია მიახლოებით ითვლება დღიური სინათლის დოზიდან აორთქლების ფარული სითბოსა და ადგილის სითბური-დატვირთვის ფაქტორის გამოყენებით. ეს დაგეგმვის სახელმძღვანელოა, და არა ნიადაგის ტენიანობის ან ნაკადის სენსორის ჩამნაცვლებელი ველზე.
გსურს, ეს შენს რეალურ ობიექტს მოვარგოთ?
გაგვიზიარე შენი კულტურა, ლოკაცია და საზრდელი სივრცე. ჩვენ დაგეხმარებით განათებისა და სენსორების გათვლაში, რომლებიც მას ამოწმებენ, ევროკავშირში დადასტურებულ Zigbee აპარატურაზე, ხოლო მის გარეთ მორგებულ აღჭურვილობაზე.
კონტაქტი