ფიტოგანათების კალკულატორი
გამოთვალეთ, რამდენი სინათლე სჭირდება რეალურად თქვენს კულტურას, რა სიმძლავრის სანათი დაკიდოთ და რა დაჯდება მისი მუშაობა, ელექტროქსელიდან თუ სრულიად ავტონომიურად. კალკულატორი გათვლილია ყველა კულტურასა და ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც FairGrow მუშაობს.
კულტურის მოთხოვნიდან სანათამდე და დენის ანგარიშამდე
მცენარეებს ვატები არ აინტერესებთ, მათთვის მთავარია, რამდენი სინათლე აღწევს ფოთლებამდე დღის განმავლობაში. ეს დამგეგმავი თქვენს კულტურას, მოყვანის ფართობსა და განათების საათებს სამიზნე PPFD-ად, სანათის სიმძლავრედ და ექსპლუატაციის მკაფიო ხარჯად გარდაქმნის; შორეული ობიექტებისთვის, სადაც ელექტროქსელი არ არის, მზის პანელსა და ბატარეასაც ითვლის.
თქვენი პარამეტრები
სინათლის სენსორები და წყალი (PAR / lux კონტროლი)
სანათისა და სიმძლავრის დაზუსტება
ავტონომიური / შორეული ობიექტი (მზე + ბატარეა)
თქვენი განათების გეგმა
საექსპლუატაციო ხარჯი
გათვლები ეყრდნობა მებაღეობაში დამკვიდრებულ DLI სამიზნეებსა და LED-ის ეფექტურობის სტანდარტულ მაჩვენებლებს. რეალური შედეგი დამოკიდებულია სანათის ხარისხზე, დაკიდების სიმაღლეზე, არეკვლაზე და იმაზე, რამდენად თანაბრად ნაწილდება სინათლე. ეს რიცხვები სანდო ამოსავალ წერტილად მიიღეთ, შემდეგ კი ვარჯის დონეზე სინათლის გაზომვით გადაამოწმეთ. FairGrow-ის სინათლის სენსორები ადგილზე აღრიცხავენ რეალურ PPFD-სა და DLI-ს, რომ გათვლა დააზუსტოთ.
სინათლის სამიზნე მნიშვნელობები კულტურების მიხედვით
კალკულატორის საწყისი მნიშვნელობები. DLI არის სინათლის ჯამური დღიური დოზა (mol/m²/დღე), PPFD კი ინტენსივობა ვარჯის დონეზე (µmol/m²/s). დიაპაზონები ჯანსაღი ზრდისთვის ტიპურ მნიშვნელობებს აჩვენებს და მკაცრ ზღვრებს არ წარმოადგენს.
| კულტურა | სამიზნე DLI | PPFD დიაპაზონი | განათების საათები | შენიშვნები |
|---|
სინათლის ერთეულების სწრაფი გადაყვანა
სინათლის პორტატული მზომები მნიშვნელობას ხშირად ლუქსებში აჩვენებს. ეს ხელსაწყოები ჩვეულებრივ რიცხვებს იმ ერთეულებად გადაიყვანს, რომლებიც მცენარეებისთვისაა მნიშვნელოვანი.
Lux-დან PPFD-მდე
PPFD + საათები DLI-მდე
როგორ მიიღება რიცხვები
კულტურებს სინათლის დღიური დოზა სჭირდებათ და არა ვატები
ფოტოსინთეზის შედეგი დღის განმავლობაში გროვდება. დღიური სინათლის ინტეგრალი (DLI) სწორედ ამას ასახავს: ფოტოსინთეზურად აქტიური სინათლის ჯამურ რაოდენობას, რომელსაც მცენარე 24 საათში იღებს. სალათისთვის 14–16 საკმარისია, პომიდორს 22-ზე მეტი სჭირდება, ჩრდილისმოყვარულ ოთახის მცენარეს კი 5–6-იც ჰყოფნის. დაიწყეთ კულტურის სამიზნე მნიშვნელობიდან და სწორი ინტენსივობაც აქედან გამომდინარეობს.
ინტენსივობა, ფართობი და საათები განსაზღვრავს სანათს
გაყავით დღიური დოზა განათების საათებზე და მიიღებთ ინტენსივობას, რომელიც ვარჯის დონეზეა საჭირო (PPFD). გაამრავლეთ განათებულ ფართობზე, გაითვალისწინეთ, რამდენი სინათლე ხვდება რეალურად მცენარეებს, და მიიღებთ ჯამურ ნაკადს, რომელიც სანათმა უნდა გამოასხივოს. გაყავით თანამედროვე LED-ების ეფექტურობაზე და მიიღებთ რეალისტურ სიმძლავრეს ვატებში და არა მაღაზიის ეტიკეტიდან აღებულ ვარაუდს.
შორეული ობიექტები ელექტროქსელის გარეშე
ბევრ ადგილას, სადაც FairGrow მუშაობს, ელექტროქსელთან მიერთება შეუძლებელია. ჩართეთ ავტონომიური რეჟიმი და დამგეგმავი გამოთვლის მზის პანელებისა და ბატარეის საჭირო ზომას, რომ განათება არ შეწყდეს. ამისთვის ის იყენებს თქვენი ადგილის მზის საათებს და ღრუბლიანი დღეებისთვის სასურველ ავტონომიას. ეს იგივე მიდგომაა, რომლითაც მინდორში სენსორების უწყვეტ მუშაობას ვუზრუნველყოფთ, ოღონდ განათებაზე მორგებული.
წყაროები, რომლებსაც სენსორისა და წყლის გათვლები ეყრდნობა
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 ინტეგრალზე დაფუძნებული განათების მართვის 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. სადოქტორო დისერტაცია, Wageningen. სათბურში რადიაციით განპირობებული 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-ის მოდელი.
- 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), წყარო: PubMed Central. მეტი სინათლის პირობებში ევაპოტრანსპირაცია დაახლოებით 1,8-ჯერ გაიზარდა, ბიომასის ერთ გრამზე წყლის ხარჯი კი შემცირდა.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR-ის ტალღური დიაპაზონისა და ~4,6 µmol/J გადაყვანის კოეფიციენტის საფუძველი.
წყლის მაჩვენებელი ენერგეტიკულ ბალანსზე დაფუძნებული შეფასებაა: ტრანსპირაცია მიახლოებით გამოითვლება სინათლის დღიური დოზიდან, აორთქლების ფარული სითბოსა და ადგილის სითბური დატვირთვის კოეფიციენტის გამოყენებით. ეს დაგეგმვის ორიენტირია და მინდორში ნიადაგის ტენიანობის ან ნაკადის სენსორს ვერ ჩაანაცვლებს.
გსურთ, ეს თქვენს რეალურ ობიექტს მოვარგოთ?
მოგვწერეთ, რა კულტურა მოგყავთ, სად და რა ფართობზე. დაგეხმარებით განათებისა და მისი შემმოწმებელი სენსორების გათვლაში: ევროკავშირში გამოცდილი Zigbee აპარატურით, მის ფარგლებს გარეთ კი ინდივიდუალური აღჭურვილობით.
კონტაქტი