Kalkulator oświetlenia do uprawy
Sprawdź, ile światła naprawdę potrzebują Twoje rośliny, jak mocną lampę powiesić i ile kosztuje jej praca, z zasilaniem z sieci albo całkowicie bez niego. Dla każdej uprawy i każdego miejsca, w którym działa FairGrow.
Od celu uprawy do lampy i rachunku za prąd
Rośliny nie potrzebują watów, tylko światła, które w ciągu dnia dociera do liści. Na podstawie Twojej uprawy, jej powierzchni i liczby godzin oświetlenia planer wyliczy docelowe PPFD, moc lampy i koszt eksploatacji, a dla odległych miejsc bez prądu z sieci dobierze też panele słoneczne i akumulator.
Twoja konfiguracja
Czujniki światła i woda (sterowanie PAR / luksami)
Dostrój lampę i moc
Poza siecią / odległe miejsce (panele słoneczne + akumulator)
Twój plan oświetlenia
Koszt eksploatacji
Szacunki opierają się na uznanych w ogrodnictwie docelowych wartościach DLI i standardowych danych o sprawności LED. Rzeczywiste wyniki zależą od jakości lampy, wysokości zawieszenia, odbicia światła od ścian i równomierności oświetlenia. Traktuj te liczby jako solidny punkt wyjścia i potwierdź je pomiarem światła na wysokości roślin. Czujniki światła FairGrow mierzą rzeczywiste PPFD i DLI na miejscu, dzięki czemu możesz wszystko precyzyjnie dostroić.
Cele świetlne dla poszczególnych upraw
Wartości domyślne, z których korzysta kalkulator. DLI to całkowita dzienna dawka światła w mol/m²/dzień, PPFD to natężenie na poziomie roślin w µmol/m²/s. Zakresy są typowe dla zdrowego wzrostu, nie są to sztywne granice.
| Uprawa | Docelowe DLI | Zakres PPFD | Godziny światła | Uwagi |
|---|
Szybkie przeliczniki światła
Przenośne mierniki światła często podają wynik w luksach. Te narzędzia przeliczają popularne jednostki na te, które mają znaczenie dla roślin.
Luksy na PPFD
PPFD + godziny na DLI
Jak budowane są te liczby
Roślinom potrzebna jest dzienna dawka światła, a nie waty
Fotosynteza sumuje się przez cały dzień. Oddaje to dzienna suma światła (DLI): całkowita ilość światła fotosyntetycznie czynnego, jaką roślina otrzymuje w ciągu 24 godzin. Sałacie wystarcza około 14–16, pomidor potrzebuje ponad 22, a cieniolubnej roślinie doniczkowej wystarczy 5 lub 6. Zacznij od celu dla uprawy, a właściwe natężenie wyniknie z niego samo.
Natężenie, powierzchnia i godziny określają lampę
Rozłóż dzienną dawkę na godziny oświetlenia, a otrzymasz natężenie potrzebne roślinom (PPFD). Pomnóż przez oświetloną powierzchnię, uwzględnij, ile światła naprawdę trafia na rośliny, i masz całkowity strumień, który lampa musi dostarczyć. Podziel go przez skuteczność nowoczesnych LED-ów, a otrzymasz realną moc w watach zamiast zgadywania na podstawie etykiety ze sklepu.
Odległe miejsca bez prądu z sieci
W wielu miejscach, w których działa FairGrow, nie ma sieci energetycznej. Włącz tryb pracy poza siecią, a planer dobierze panele słoneczne i akumulator tak, by zapewnić zasilanie oświetlenia, na podstawie lokalnych godzin słońca i zapasu na pochmurne dni, jakiego potrzebujesz. To samo podejście stosujemy do zasilania naszych czujników w terenie.
Źródła, na których opieramy obliczenia dla czujników i wody
Szacunki dotyczące sterowania czujnikami i zużycia wody opierają się na uznanych badaniach ogrodniczych. Główne źródła, z których korzystaliśmy:
- 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. Podstawy sterowania oświetleniem na podstawie dziennej sumy światła.
- 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. Praca doktorska, Wageningen. Model transpiracji w szklarni oparty na promieniowaniu.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Utajone ciepło parowania (2,45 MJ/kg) oraz model Penmana-Monteitha.
- 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. Ewapotranspiracja jako niemal liniowa funkcja promieniowania.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), dostępne w PubMed Central. Ewapotranspiracja wzrosła około 1,8 raza przy większej ilości światła, a zużycie wody na gram biomasy spadło.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Podstawa definicji pasma PAR i przelicznika ~4,6 µmol/J.
Zużycie wody to szacunek oparty na bilansie energii: transpirację wyznaczamy w przybliżeniu z dziennej dawki światła, korzystając z utajonego ciepła parowania i współczynnika obciążenia cieplnego miejsca. To wskazówka do planowania, a nie zamiennik czujnika wilgotności gleby czy przepływomierza w terenie.
Chcesz dopasować obliczenia do swojego miejsca uprawy?
Napisz nam, co uprawiasz, gdzie i na jakiej powierzchni. Pomożemy dobrać oświetlenie i czujniki, które sprawdzą jego działanie: w UE na sprawdzonym sprzęcie Zigbee, a poza nią na sprzęcie tworzonym na zamówienie.
Kontakt