Växtljus-kalkylator
Ta reda på hur mycket ljus din gröda verkligen behöver, hur stor armaturen måste vara och vad driften kostar, med elnät eller helt utan. Byggd för alla grödor och alla platser där FairGrow finns.
Från grödans mål till armatur och elräkning
Växter bryr sig inte om watt, utan om det ljus som under dagen når bladen. Den här planeraren räknar om din gröda, din odlingsyta och dina ljustimmar till ett PPFD-mål, en armaturstorlek och tydliga driftskostnader, inklusive dimensionering av solpaneler och batteri för avlägsna platser utan elnät.
Din uppsättning
Ljussensorer & vatten (PAR-/lux-styrning)
Finjustera armatur och effekt
Nätoberoende / avlägsen plats (sol + batteri)
Din ljusplan
Driftskostnader
Uppskattningarna bygger på etablerade DLI-mål inom trädgårdsodling och vanliga verkningsgrader för LED. De faktiska resultaten beror på armaturens kvalitet, monteringshöjden, reflektionen och på hur jämnt ljuset fördelar sig. Se siffrorna som en stabil utgångspunkt och kontrollera dem sedan med en ljusmätning i bladhöjd. FairGrow-ljussensorer mäter verklig PPFD och DLI på plats, så att du kan finjustera.
Ljusmål per gröda
Standardvärdena bakom kalkylatorn. DLI är den totala ljusdosen per dag i mol/m²/dag, PPFD är intensiteten i bladhöjd i µmol/m²/s. Intervallen är typiska för frisk tillväxt, inga fasta gränser.
| Gröda | Mål-DLI | PPFD-intervall | Ljustimmar | Anmärkningar |
|---|
Snabba ljusomräkningar
Enkla ljusmätare visar ofta lux. De här verktygen räknar om vardagliga värden till de enheter som betyder något för växter.
Lux till PPFD
PPFD + timmar till DLI
Hur siffrorna är uppbyggda
Grödor vill ha en daglig ljusdos, inte ett wattal
Fotosyntesen byggs upp under hela dagen. Den dagliga ljusintegralen (DLI) fångar just det: den totala mängd växtljus som en växt får under 24 timmar. Sallad är nöjd med ungefär 14–16, en tomat vill ha mer än 22, medan en skuggälskande krukväxt klarar sig med 5 eller 6. Utgå från grödans mål, så följer rätt intensitet av sig själv.
Intensitet, yta och timmar bestämmer armaturen
Fördela dagsdosen över dina ljustimmar så får du den intensitet som behövs i bladhöjd (PPFD). Multiplicera med den belysta ytan, ta hänsyn till hur mycket ljus som faktiskt landar på växterna, och du har den totala effekt som en armatur måste leverera. Dela med verkningsgraden hos moderna lysdioder, så får du ett realistiskt wattal i stället för en gissning utifrån etiketten i butiken.
Avlägsna platser utan elnät
Många av de platser där FairGrow arbetar har inget elnät att ansluta till. Slå på läget för nätoberoende drift, så dimensionerar planeraren solanläggning och batteri så att ljuset räcker, utifrån dina lokala soltimmar och den autonomi du vill ha för molniga perioder. Det är samma metod som vi använder för att hålla sensorer vid liv i fält, tillämpad på belysningen.
Källor bakom sensor- och vattenlogiken
Uppskattningarna för sensorstyrning och vattenförbrukning bygger på etablerad trädgårdsvetenskaplig forskning. De viktigaste källorna vi har använt:
- 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. Grunden för belysningsstyrning via den dagliga ljusintegralen.
- 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. Doktorsavhandling, Wageningen. Strålningsbaserad modell för transpiration i växthus.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Ångbildningsvärme (2,45 MJ/kg) och Penman-Monteith-modellen.
- 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. Evapotranspiration som en nästan linjär funktion av strålningen.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Med mer ljus ökade evapotranspirationen ungefär 1,8 gånger, medan vattenförbrukningen per gram biomassa sjönk.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Grunden för PAR-våglängdsområdet och omräkningen ~4,6 µmol/J.
Vattenvärdet är en uppskattning utifrån energibalansen: transpirationen beräknas ungefärligt från den dagliga ljusdosen via ångbildningsvärmen och en värmelastfaktor för platsen. Det är ett stöd för planeringen, ingen ersättning för en markfukt- eller flödessensor på plats.
Vill du ha det här anpassat efter din egen plats?
Berätta om din gröda, din plats och ditt odlingsutrymme. Vi hjälper dig att dimensionera belysningen och sensorerna som kontrollerar den: inom EU med beprövad Zigbee-hårdvara, utanför EU med skräddarsydd teknik.
Kontakt