ग्रो लाइट कैलकुलेटर
जानें कि आपकी फ़सल को असल में कितनी रोशनी चाहिए, कितनी बड़ी लाइट लगानी है और उसे चलाने में कितना खर्च आएगा, चाहे बिजली ग्रिड से हो या पूरी तरह ऑफ़-ग्रिड। FairGrow जहाँ भी काम करता है, वहाँ की हर फ़सल और हर जगह के लिए बनाया गया।
फ़सल के लक्ष्य से लेकर लाइट और बिजली बिल तक
पौधों को वाट से मतलब नहीं होता, उन्हें इससे मतलब है कि दिन भर में पत्तियों तक कितनी रोशनी पहुँचती है। आप अपनी फ़सल, खेती का क्षेत्रफल और रोशनी के घंटे भरें, और यह प्लानर आपको लक्ष्य PPFD, लाइट का ज़रूरी आकार और चलाने का साफ़ खर्च बताता है। जहाँ ग्रिड की बिजली नहीं है, वहाँ के लिए सोलर पैनल और बैटरी का आकार भी।
आपका सेटअप
लाइट सेंसर और पानी (PAR / lux नियंत्रण)
लाइट और बिजली की बारीक सेटिंग
ऑफ-ग्रिड / दूरस्थ जगह (सोलर + बैटरी)
आपकी लाइट योजना
चालू लागत
ये अनुमान बागवानी में माने हुए DLI लक्ष्यों और LED दक्षता के मानक आँकड़ों पर आधारित हैं। असली नतीजे लाइट की गुणवत्ता, उसे कितनी ऊँचाई पर लगाया गया है, दीवारें कितनी रोशनी लौटाती हैं और रोशनी कितनी बराबर फैलती है, इस पर निर्भर करते हैं। इन संख्याओं को शुरुआत का ठोस आधार मानें, फिर कैनोपी पर लाइट मापकर पुष्टि करें। FairGrow लाइट सेंसर खेत में असली PPFD और DLI रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आप सेटिंग को और ठीक कर सकें।
प्रति फसल रोशनी लक्ष्य
कैलकुलेटर इन्हीं डिफ़ॉल्ट मानों से चलता है। DLI दिन भर की कुल रोशनी है (mol/m²/day में), PPFD कैनोपी पर रोशनी की तीव्रता है (µmol/m²/s में)। ये दायरे स्वस्थ बढ़त के लिए आम तौर पर सही हैं, पक्की सीमाएँ नहीं।
| फसल | लक्ष्य DLI | PPFD दायरा | रोशनी के घंटे | टिप्पणियाँ |
|---|
त्वरित रोशनी रूपांतरण
खेत में इस्तेमाल होने वाले लाइट मीटर अक्सर lux में रीडिंग देते हैं। ये टूल उन आम संख्याओं को उन इकाइयों में बदलते हैं जो पौधों के लिए मायने रखती हैं।
Lux से PPFD
PPFD + घंटे से DLI
संख्याएँ कैसे बनती हैं
फ़सलों को रोज़ की रोशनी चाहिए, वाटेज नहीं
प्रकाश संश्लेषण दिन भर चलता रहता है और उसका असर जुड़ता जाता है। डेली लाइट इंटीग्रल (DLI) इसी को मापता है: 24 घंटों में पौधे को मिलने वाली, बढ़त के काम की कुल रोशनी। लेट्यूस 14 से 16 के आसपास अच्छा बढ़ता है, टमाटर को 22 से ज़्यादा चाहिए, जबकि छाया पसंद करने वाला घरेलू पौधा 5 या 6 में भी काम चला लेता है। फ़सल के लक्ष्य से शुरू करें, सही तीव्रता उसी से निकल आती है।
तीव्रता, क्षेत्रफल और घंटों से लाइट तय होती है
रोज़ की रोशनी की मात्रा को अपने रोशनी के घंटों में बाँटें, तो आपको वह तीव्रता मिलती है जो कैनोपी को चाहिए (PPFD)। इसे रोशन क्षेत्रफल से गुणा करें, यह ध्यान रखते हुए कि असल में कितनी रोशनी पौधों तक पहुँचती है, और आपको वह कुल आउटपुट मिल जाता है जो लाइट को देना होगा। इसे आधुनिक LED की दक्षता से भाग दें, तो आपको असली वाटेज मिलता है, दुकान के लेबल वाला अंदाज़ा नहीं।
दूर-दराज़ की जगहें, जहाँ ग्रिड की बिजली नहीं
FairGrow जिन जगहों पर काम करता है, उनमें से कई जगह ग्रिड की बिजली ही नहीं होती। ऑफ़-ग्रिड मोड चालू करें, और प्लानर आपके इलाके के धूप के घंटों और बादल वाले दिनों के लिए चाहे गए बैकअप के हिसाब से सोलर पैनल और बैटरी का आकार तय करता है, ताकि लाइट चलती रहे। यह वही तरीका है जिससे हम खेत में सेंसरों को चालू रखते हैं, बस यहाँ लाइटिंग पर लागू।
सेंसर और पानी की गणना के स्रोत
सेंसर-नियंत्रण और पानी की खपत के अनुमान बागवानी के माने हुए शोध पर आधारित हैं। हमने ये मुख्य स्रोत इस्तेमाल किए:
- 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. डेली लाइट इंटीग्रल के हिसाब से लाइटिंग नियंत्रण का आधार।
- 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 शोध-प्रबंध, Wageningen. विकिरण पर आधारित ग्रीनहाउस वाष्पोत्सर्जन मॉडल।
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (2.45 MJ/kg) और Penman-Monteith ढाँचा।
- 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. वाष्पोत्सर्जन विकिरण के लगभग रैखिक फलन के रूप में।
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. ज़्यादा रोशनी के साथ वाष्पोत्सर्जन लगभग 1.8x बढ़ा जबकि प्रति ग्राम जैव-भार पानी का उपयोग घटा।
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR तरंगबैंड और ~4.6 micromol/J रूपांतरण का आधार।
पानी का आँकड़ा ऊर्जा-संतुलन पर आधारित अनुमान है: रोज़ की रोशनी की मात्रा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और जगह के ताप-भार कारक से वाष्पोत्सर्जन का अनुमान लगाया जाता है। यह योजना बनाने में मदद के लिए है, खेत में मिट्टी की नमी या प्रवाह सेंसर की जगह नहीं ले सकता।
इसे अपनी असली जगह के हिसाब से तय करवाना चाहते हैं?
हमें अपनी फ़सल, इलाका और उगाने की जगह बताएँ। हम लाइटिंग और उसे जाँचने वाले सेंसरों का आकार तय करने में मदद करेंगे: EU में आज़माए हुए Zigbee हार्डवेयर के साथ, और EU के बाहर खास तौर पर बनाए गए डिवाइस के साथ।
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