Υπολογιστής φωτισμού καλλιέργειας
Υπολόγισε πόσο φως χρειάζεται πραγματικά η καλλιέργειά σου, πόσο μεγάλο φωτιστικό να κρεμάσεις και πόσο κοστίζει η λειτουργία, με ρεύμα δικτύου ή εντελώς εκτός δικτύου. Φτιαγμένο για κάθε καλλιέργεια και κάθε τοποθεσία που καλύπτει το FairGrow.
Από τον στόχο της καλλιέργειας στο φωτιστικό και τον λογαριασμό ρεύματος
Τα φυτά δεν ενδιαφέρονται για τα watt, ενδιαφέρονται για το φως που φτάνει στα φύλλα μέσα στην ημέρα. Αυτός ο σχεδιαστής μετατρέπει την καλλιέργειά σου, τον χώρο ανάπτυξης και τις ώρες φωτός σε στόχο PPFD, μέγεθος φωτιστικού και ξεκάθαρο κόστος λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της διαστασιολόγησης ηλιακών και μπαταρίας για απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς ρεύμα δικτύου.
Η διαμόρφωσή σου
Αισθητήρες φωτός & νερό (έλεγχος PAR / lux)
Ρύθμισε με ακρίβεια το φωτιστικό και την ισχύ
Εκτός δικτύου / απομακρυσμένη τοποθεσία (ηλιακά + μπαταρία)
Το σχέδιο φωτισμού σου
Κόστος λειτουργίας
Οι εκτιμήσεις χρησιμοποιούν καθιερωμένους κηπευτικούς στόχους DLI και τυπικά νούμερα απόδοσης LED. Τα πραγματικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την ποιότητα του φωτιστικού, το ύψος τοποθέτησης, την ανακλαστικότητα και το πόσο ομοιόμορφα απλώνεται το φως. Αντιμετώπισε τους αριθμούς ως ένα στέρεο σημείο εκκίνησης και έπειτα επιβεβαίωσε στην κόμη με μια μέτρηση φωτός. Αισθητήρες φωτός FairGrow καταγράφουν το πραγματικό PPFD και DLI στο χωράφι ώστε να μπορείς να ρυθμίζεις με ακρίβεια.
Στόχοι φωτός ανά καλλιέργεια
Οι προεπιλογές πίσω από τον υπολογιστή. Το DLI είναι η συνολική ημερήσια δόση φωτός σε mol/m²/day, το PPFD είναι η ένταση στην κόμη 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 φωτόμετρα πεδίου συχνά μετρούν σε lux. Αυτά τα βοηθήματα μετατρέπουν τους καθημερινούς αριθμούς στις μονάδες που έχουν σημασία για τα φυτά.
Lux σε PPFD
PPFD + ώρες σε DLI
Πώς χτίζονται οι αριθμοί
Οι καλλιέργειες θέλουν μια ημερήσια δόση φωτός, όχι μια ισχύ σε watt
Η φωτοσύνθεση αθροίζεται μέσα στην ημέρα. Το Ημερήσιο Ολοκλήρωμα Φωτός (DLI) το αποτυπώνει: η συνολική ποσότητα φωτός ανάπτυξης που λαμβάνει ένα φυτό σε 24 ώρες. Το μαρούλι είναι ευχαριστημένο γύρω στο 14 με 16, μια ντομάτα θέλει πάνω από 22, ενώ ένα σκιόφιλο φυτό εσωτερικού χώρου τα βγάζει πέρα με 5 ή 6. Ξεκίνα από τον στόχο της καλλιέργειας και η σωστή ένταση ακολουθεί.
Η ένταση, ο χώρος και οι ώρες καθορίζουν το φωτιστικό
Άπλωσε την ημερήσια δόση στις ώρες φωτός σου και προκύπτει η ένταση που χρειάζεται η κόμη (PPFD). Πολλαπλασίασε με τη φωτιζόμενη επιφάνεια, λάβε υπόψη πόσο φως πραγματικά φτάνει στα φυτά και έχεις τη συνολική παραγωγή που πρέπει να αποδώσει ένα φωτιστικό. Διαίρεσε με την απόδοση των σύγχρονων LED και καταλήγεις σε μια ρεαλιστική ισχύ σε watt, όχι σε μια εικασία από μια ετικέτα καταστήματος.
Απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς ρεύμα δικτύου
Πολλά από τα μέρη όπου δραστηριοποιείται το FairGrow δεν έχουν δίκτυο για να συνδεθούν. Ενεργοποίησε τη λειτουργία εκτός δικτύου και ο σχεδιαστής διαστασιολογεί την ηλιακή συστοιχία και την μπαταρία ώστε να κρατά το φως αναμμένο, χρησιμοποιώντας τις τοπικές ώρες ηλιοφάνειας και την αυτονομία που θέλεις για τις συννεφιασμένες περιόδους. Είναι η ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιούμε για να κρατάμε τους αισθητήρες ζωντανούς στο χωράφι, εφαρμοσμένη στον φωτισμό.
Πηγές πίσω από τη λογική του αισθητήρα και του νερού
Οι εκτιμήσεις ελέγχου αισθητήρα και χρήσης νερού στηρίζονται σε καθιερωμένη κηπευτική έρευνα. Οι κύριες αναφορές 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. PhD thesis, Wageningen. Μοντέλο διαπνοής θερμοκηπίου που οδηγείται από 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), via PubMed Central. Η εξατμισοδιαπνοή αυξήθηκε περίπου 1.8x με περισσότερο φως, ενώ η χρήση 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 micromol/J.
Το νούμερο του νερού είναι μια εκτίμηση ισοζυγίου ενέργειας: η διαπνοή προσεγγίζεται από την ημερήσια δόση φωτός χρησιμοποιώντας τη λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης και έναν συντελεστή θερμικού φορτίου για το σημείο. Είναι ένας οδηγός σχεδιασμού, όχι υποκατάστατο ενός αισθητήρα υγρασίας εδάφους ή ροής στο χωράφι.
Θέλεις να ταιριάξει αυτό με την πραγματική σου τοποθεσία;
Μοιράσου την καλλιέργεια, την τοποθεσία και τον χώρο ανάπτυξής σου. Θα σε βοηθήσουμε να διαστασιολογήσεις τον φωτισμό και τους αισθητήρες που τον επαληθεύουν, στην ΕΕ σε δοκιμασμένο υλικό Zigbee και πέρα από αυτήν σε προσαρμοσμένο εξοπλισμό.
Επικοινωνία