Vækstlysberegner
Find ud af, hvor meget lys din afgrøde faktisk har brug for, hvor stor lampen skal være, og hvad driften koster, både med netstrøm og helt uden. Til alle afgrøder og alle de steder, FairGrow når ud til.
Fra afgrødemål til lampe og elregning
Planter er ligeglade med watt; det, de har brug for, er det lys, der i løbet af dagen når bladene. Planlæggeren omsætter din afgrøde, dit dyrkningsareal og dine lystimer til en mål-PPFD, en lampestørrelse og klare driftsomkostninger, inklusive dimensionering af solceller og batteri til afsides steder uden netstrøm.
Din opstilling
Lyssensorer og vand (PAR-/luxstyring)
Finjuster lampe og effekt
Netuafhængigt / afsides sted (solceller + batteri)
Din lysplan
Driftsomkostninger
Skønnene bruger etablerede gartneriske DLI-mål og almindelige LED-effektivitetsværdier. De faktiske resultater afhænger af lampekvaliteten, monteringshøjden, refleksionen og af, hvor jævnt lyset fordeler sig. Betragt tallene som et solidt udgangspunkt, og bekræft dem derefter ved plantedækket med en lysmåling. FairGrow-lyssensorer registrerer den faktiske PPFD og DLI i marken, så du kan finjustere.
Lysmål pr. afgrøde
Standardværdierne bag beregneren. DLI er den samlede daglige lysdosis i mol/m²/dag, PPFD er intensiteten ved plantedækket i µmol/m²/s. Intervallerne er typiske for sund vækst, ikke faste grænser.
| Afgrøde | Mål-DLI | PPFD-interval | Lystimer | Bemærkninger |
|---|
Hurtige lysomregninger
Lysmålere i marken viser ofte lux. Disse små værktøjer omregner hverdagens tal til de enheder, der betyder noget for planter.
Lux til PPFD
PPFD + timer til DLI
Sådan er tallene bygget op
Afgrøder vil have en daglig lysdosis, ikke et watttal
Fotosyntesen summeres over hele dagen. Det daglige lysintegral (DLI) fanger netop det: den samlede mængde vækstlys, en plante får på 24 timer. Salat er tilfreds med omkring 14 til 16, en tomat vil have mere end 22, mens en skyggeelskende stueplante klarer sig med 5 eller 6. Tag udgangspunkt i afgrødens mål, så følger den rigtige intensitet af sig selv.
Intensitet, areal og timer bestemmer lampen
Fordel dagsdosen over dine lystimer, og du får den intensitet, plantedækket har brug for (PPFD). Gang med det belyste areal, tag højde for, hvor meget lys der faktisk lander på planterne, og du har den samlede effekt, en lampe skal levere. Divider med effektiviteten af moderne LED’er, og du når frem til et realistisk watttal, ikke gætteri ud fra en etiket i butikken.
Afsides steder uden netstrøm
Mange af de steder, hvor FairGrow bruges, har ikke noget elnet at koble sig på. Slå tilstanden uden netstrøm til, så dimensionerer planlæggeren solanlægget og batteriet ud fra dine lokale soltimer og den autonomi, du ønsker i overskyede perioder, så lyset kan holdes tændt. Det er samme metode, som vi bruger til at holde sensorerne kørende i marken, bare anvendt på belysning.
Kilder bag sensor- og vandlogikken
Skønnene om sensorstyring og vandforbrug bygger på etableret gartnerisk forskning. De vigtigste kilder, vi har brugt:
- 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. Grundlag for belysningsstyring via det daglige lysintegral.
- 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. Ph.d.-afhandling, Wageningen. Strålingsbaseret model for drivhustranspiration.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latent fordampningsvarme (2,45 MJ/kg) og 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 næsten lineær funktion af strålingen.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Med mere lys steg evapotranspirationen cirka 1,8 gange, mens vandforbruget pr. gram biomasse faldt.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Grundlag for PAR-bølgelængdeområdet og omregningen på ~4,6 µmol/J.
Vandværdien er et skøn via energibalancen: Transpirationen tilnærmes ud fra den daglige lysdosis via den latente fordampningsvarme og en varmebelastningsfaktor for stedet. Det er en planlægningsvejledning, ikke en erstatning for en jordfugt- eller flowsensor i marken.
Vil du have beregningen tilpasset dit eget sted?
Fortæl os om din afgrøde, dit sted og dit dyrkningsrum. Vi hjælper dig med at dimensionere belysningen og de sensorer, der styrer den: i EU med velafprøvet Zigbee-hardware og uden for EU med skræddersyet teknik.
Kontakt