Kasvatusvalolaskuri
Selvitä, kuinka paljon valoa kasvisi oikeasti tarvitsevat, kuinka tehokas valaisin kannattaa hankkia ja mitä sen käyttö maksaa, sähköverkossa tai kokonaan sen ulkopuolella. Sopii kaikille kasveille ja kaikkiin paikkoihin, joissa FairGrow toimii.
Satotavoitteesta valaisimeen ja sähkölaskuun
Kasveille ratkaisevaa ei ole wattimäärä vaan lehtiin päivän aikana osuva valo. Tämä laskuri muuttaa kasvin, kasvatusalan ja valotunnit tavoite-PPFD:ksi, valaisimen tehoksi ja selkeäksi käyttökustannukseksi. Paikkoihin, joissa ei ole sähköverkkoa, se mitoittaa myös aurinkopaneelin ja akun.
Asetuksesi
Valoanturit ja vesi (PAR / lux-ohjaus)
Hienosäädä valaisin ja teho
Verkon ulkopuolinen / syrjäinen paikka (aurinko + akku)
Valosuunnitelmasi
Käyttökustannus
Arviot perustuvat vakiintuneisiin puutarhatalouden DLI-tavoitteisiin ja tavanomaisiin LED-hyötysuhdelukuihin. Todelliset tulokset riippuvat valaisimen laadusta, asennuskorkeudesta, heijastavuudesta ja siitä, kuinka tasaisesti valo leviää. Käytä lukuja lähtökohtana ja tarkista ne sitten valomittauksella kasvuston tasolta. FairGrow’n valoanturit mittaavat todellisen PPFD:n ja DLI:n paikan päällä, joten voit hienosäätää valaistusta.
Valotavoitteet kasveittain
Laskurin taustalla olevat oletusarvot. DLI on päivän kokonaisvalomäärä (mol/m²/vrk) ja PPFD valon voimakkuus kasvuston tasolla (µmol/m²/s). Vaihteluvälit kuvaavat tyypillisiä arvoja terveelle kasvulle, eivät ehdottomia rajoja.
| Kasvi | Tavoite-DLI | PPFD-vaihteluväli | Valotunnit | Huomiot |
|---|
Nopeat valomuunnokset
Käsimittarit näyttävät usein luksia. Näillä muunnoksilla arkiset lukemat muuttuvat kasvien kannalta merkityksellisiksi yksiköiksi.
Luksista PPFD:ksi
PPFD + tunnit DLI:ksi
Näin luvut rakentuvat
Kasvit tarvitsevat päivittäisen valoannoksen, ei wattimäärää
Yhteyttäminen kertyy päivän mittaan. Päivittäinen valoannos (DLI) kuvaa juuri sitä: kasvuvalon kokonaismäärää, jonka kasvi saa vuorokaudessa. Salaatille riittää noin 14–16, tomaatti haluaa yli 22, ja varjoa suosiva huonekasvi pärjää 5–6:lla. Kun lähdet liikkeelle satotavoitteesta, oikea valon voimakkuus seuraa siitä.
Voimakkuus, ala ja tunnit määrittävät valaisimen
Kun jaat päiväannoksen valotunneille, saat kasvuston tarvitseman valon voimakkuuden (PPFD). Kerro se valaistulla alalla ja ota huomioon, kuinka suuri osa valosta todella osuu kasveihin, niin saat kokonaisvalomäärän, joka valaisimen on tuotettava. Kun jaat tämän nykyaikaisten LED-valaisimien hyötysuhteella, päädyt realistiseen wattimäärään etkä pakkauksen tarran arvaukseen.
Syrjäiset paikat ilman sähköverkkoa
Monissa paikoissa, joissa FairGrow on käytössä, ei ole sähköverkkoa. Kun valitset verkon ulkopuolisen tilan, laskuri mitoittaa aurinkopaneeliston ja akun, jotka pitävät valaistuksen käynnissä. Laskennassa käytetään paikallisia aurinkotunteja ja valitsemaasi varakestoa pilvisille jaksoille. Samaa periaatetta käytämme pitääksemme anturit toiminnassa kentällä, nyt myös valaistuksessa.
Anturi- ja vesilogiikan taustalla olevat lähteet
Anturiohjauksen ja vedenkulutuksen arviot perustuvat vakiintuneeseen puutarhatalouden tutkimukseen. Tärkeimmät käyttämämme lähteet:
- 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. Päivittäisen valoannoksen mukaisen valaistusohjauksen perusta.
- 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. Väitöskirja, Wageningen. Säteilyyn perustuva kasvihuoneen haihduntamalli.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Höyrystymislämpö (2,45 MJ/kg) ja Penman-Monteith-viitekehys.
- 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. Evapotranspiraatio lähes lineaarisena säteilyn funktiona.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), PubMed Central. Evapotranspiraatio kasvoi noin 1,8-kertaiseksi valon lisääntyessä, mutta vedenkulutus biomassagrammaa kohden pieneni.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR-aallonpituusalueen ja ~4,6 µmol/J -muunnoksen perusta.
Vedenkulutus on energiataseeseen perustuva arvio: haihdunta lasketaan likimäärin päivittäisestä valoannoksesta höyrystymislämmön ja paikan lämpökuormakertoimen avulla. Se on suunnittelun apuväline, eikä se korvaa maankosteus- tai virtausanturia kentällä.
Haluatko laskelman juuri sinun kasvupaikallesi?
Kerro meille kasveistasi, sijainnistasi ja kasvatustilastasi, niin autamme mitoittamaan valaistuksen ja sen toimintaa seuraavat anturit: EU:ssa hyväksi havaitulla Zigbee-laitteistolla ja EU:n ulkopuolella räätälöidyllä laitteistolla.
Ota yhteyttä