Υπολογιστής φωτισμού καλλιέργειας
Υπολογίστε πόσο φως χρειάζεται πραγματικά η καλλιέργειά σας, πόσο ισχυρό φωτιστικό πρέπει να τοποθετήσετε και πόσο κοστίζει η λειτουργία του, με ρεύμα από το δίκτυο ή εντελώς αυτόνομα. Για κάθε καλλιέργεια και κάθε τοποθεσία όπου φτάνει το FairGrow.
Από τον στόχο της καλλιέργειας στο φωτιστικό και τον λογαριασμό ρεύματος
Τα φυτά δεν ενδιαφέρονται για τα watt, αλλά για το φως που φτάνει στα φύλλα στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το εργαλείο μετατρέπει την καλλιέργειά σας, τον χώρο καλλιέργειας και τις ώρες φωτισμού σε στόχο PPFD, μέγεθος φωτιστικού και σαφές κόστος λειτουργίας, μαζί με τη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών και μπαταρίας για απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς ρεύμα δικτύου.
Τα στοιχεία σας
Αισθητήρες φωτός & νερό (έλεγχος PAR / lux)
Ρυθμίστε με ακρίβεια το φωτιστικό και την ισχύ
Εκτός δικτύου / απομακρυσμένη τοποθεσία (φωτοβολταϊκά + μπαταρία)
Το σχέδιο φωτισμού σας
Κόστος λειτουργίας
Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε καθιερωμένους στόχους DLI της κηπευτικής και σε τυπικές τιμές απόδοσης LED. Τα πραγματικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την ποιότητα του φωτιστικού, το ύψος τοποθέτησης, την ανακλαστικότητα και το πόσο ομοιόμορφα κατανέμεται το φως. Δείτε τους αριθμούς ως ένα σταθερό σημείο εκκίνησης και επιβεβαιώστε τους με μέτρηση φωτός στο ύψος του φυλλώματος. Αισθητήρες φωτός FairGrow μετρούν το πραγματικό PPFD και DLI στον χώρο σας, ώστε να κάνετε ακριβείς ρυθμίσεις.
Στόχοι φωτός ανά καλλιέργεια
Οι προεπιλεγμένες τιμές του υπολογιστή. Το DLI είναι η συνολική ημερήσια δόση φωτός σε mol/m²/ημέρα και το PPFD η ένταση στο ύψος του φυλλώματος σε µmol/m²/s. Τα εύρη είναι τυπικά για υγιή ανάπτυξη, όχι αυστηρά όρια.
| Καλλιέργεια | Στόχος DLI | Εύρος PPFD | Ώρες φωτός | Σημειώσεις |
|---|
Γρήγορες μετατροπές φωτός
Τα φορητά φωτόμετρα συνήθως μετρούν σε lux. Με αυτά τα εργαλεία μετατρέπετε τις συνηθισμένες τιμές στις μονάδες που έχουν σημασία για τα φυτά.
Lux σε PPFD
PPFD + ώρες σε DLI
Πώς προκύπτουν οι αριθμοί
Οι καλλιέργειες χρειάζονται ημερήσια δόση φωτός, όχι watt
Η φωτοσύνθεση αθροίζεται στη διάρκεια της ημέρας. Το ημερήσιο ολοκλήρωμα φωτός (DLI) το αποτυπώνει: τη συνολική ποσότητα φωτός που δέχεται ένα φυτό σε 24 ώρες. Το μαρούλι αποδίδει καλά γύρω στο 14 με 16, η ντομάτα θέλει πάνω από 22, ενώ ένα σκιόφιλο φυτό εσωτερικού χώρου τα καταφέρνει με 5 ή 6. Ξεκινήστε από τον στόχο της καλλιέργειας και η σωστή ένταση προκύπτει από εκεί.
Η ένταση, ο χώρος και οι ώρες καθορίζουν το φωτιστικό
Μοιράστε την ημερήσια δόση στις ώρες φωτισμού και προκύπτει η ένταση που χρειάζεται το φύλλωμα (PPFD). Πολλαπλασιάστε με τη φωτιζόμενη επιφάνεια, λάβετε υπόψη πόσο φως φτάνει πραγματικά στα φυτά και έχετε τη συνολική παραγωγή φωτός που πρέπει να δίνει το φωτιστικό. Διαιρέστε με την απόδοση των σύγχρονων LED και καταλήγετε σε ρεαλιστική ισχύ σε watt, όχι σε μια εικασία από την ετικέτα του καταστήματος.
Απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς ρεύμα δικτύου
Σε πολλά από τα μέρη όπου δραστηριοποιείται το FairGrow δεν υπάρχει δίκτυο ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εκτός δικτύου και το εργαλείο υπολογίζει τα φωτοβολταϊκά και την μπαταρία που χρειάζονται για να μένει αναμμένο το φως, με βάση τις τοπικές ώρες ηλιοφάνειας και την αυτονομία που θέλετε για τις συννεφιασμένες περιόδους. Είναι η ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιούμε για να λειτουργούν οι αισθητήρες μας στο χωράφι, εφαρμοσμένη στον φωτισμό.
Πηγές για τον έλεγχο με αισθητήρα και την κατανάλωση νερού
Οι εκτιμήσεις για τον έλεγχο με αισθητήρα και την κατανάλωση νερού βασίζονται σε καθιερωμένη έρευνα της κηπευτικής. Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιήσαμε:
- 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. Θεμέλιο του ελέγχου φωτισμού βάσει ημερήσιου ολοκληρώματος φωτός.
- 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. Διδακτορική διατριβή, Wageningen. Μοντέλο διαπνοής σε θερμοκήπιο με βάση την ακτινοβολία.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης (2,45 MJ/kg) και το πλαίσιο Penman-Monteith.
- 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. Η εξατμισοδιαπνοή ως σχεδόν γραμμική συνάρτηση της ακτινοβολίας.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), μέσω PubMed Central. Η εξατμισοδιαπνοή αυξήθηκε περίπου 1,8 φορές με περισσότερο φως, ενώ η κατανάλωση νερού ανά γραμμάριο βιομάζας μειώθηκε.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Βάση για τη φασματική ζώνη PAR και τη μετατροπή ~4,6 µmol/J.
Η τιμή για το νερό είναι εκτίμηση ενεργειακού ισοζυγίου: η διαπνοή υπολογίζεται κατά προσέγγιση από την ημερήσια δόση φωτός, με βάση τη λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης και έναν συντελεστή θερμικού φορτίου για τον χώρο. Είναι οδηγός σχεδιασμού και δεν αντικαθιστά έναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους ή ροής στο χωράφι.
Θέλετε να το προσαρμόσουμε στον δικό σας χώρο;
Πείτε μας την καλλιέργεια, την τοποθεσία και τον χώρο καλλιέργειάς σας. Θα σας βοηθήσουμε να διαστασιολογήσετε τον φωτισμό και τους αισθητήρες που τον επαληθεύουν: στην ΕΕ με δοκιμασμένο εξοπλισμό Zigbee και εκτός ΕΕ με εξοπλισμό δικής μας σχεδίασης.
Επικοινωνία