Növénylámpa-kalkulátor
Számold ki, mennyi fényre van valójában szüksége a növényednek, mekkora lámpatestet érdemes felszerelned, és mennyibe kerül az üzemeltetése, akár hálózatról, akár teljesen hálózatfüggetlenül. Minden növényhez és minden helyszínhez, ahová a FairGrow elér.
A növény célértékétől a lámpatestig és a villanyszámláig
A növényeket nem a wattok érdeklik, hanem a levelekhez egy nap alatt eljutó fény. Ez a tervező a növényedből, a termesztési területedből és a megvilágítás óraszámából kiszámol egy cél PPFD értéket, egy lámpaméretet és egy egyértelmű üzemeltetési költséget, beleértve a napelem és az akkumulátor méretezését az olyan távoli helyszínekhez, ahol nincs hálózati áram.
A beállításod
Fényérzékelők és víz (PAR-/lux-szabályozás)
A lámpatest és a teljesítmény finomhangolása
Hálózatfüggetlen / távoli helyszín (napelem + akkumulátor)
A fényterved
Üzemeltetési költség
A becslések bevett kertészeti DLI-célértékeken és szokásos LED-hatékonysági adatokon alapulnak. A valós eredmények a lámpatest minőségétől, a felszerelési magasságtól, a fényvisszaverő képességtől és attól függnek, mennyire egyenletesen oszlik el a fény. Tekintsd a számokat megbízható kiindulópontnak, majd ellenőrizd őket a lombozat magasságában egy fénymérővel. A FairGrow fényérzékelői rögzítik a valós PPFD- és DLI-értékeket a helyszínen, így finomhangolhatsz.
Fénycélértékek növényenként
A kalkulátor mögötti alapértékek. A DLI a teljes napi fénydózis mol/m²/nap egységben, a PPFD pedig az intenzitás a lombozatnál µmol/m²/s egységben. A tartományok az egészséges növekedésre jellemzőek, nem szigorú határok.
| Növény | Cél DLI | PPFD-tartomány | Fényórák | Megjegyzések |
|---|
Gyors fényátváltások
A terepi fénymérők gyakran luxban mérnek. Ezek a segédeszközök a hétköznapi számokat a növények számára fontos egységekké alakítják.
Luxból PPFD
PPFD-ből és órákból DLI
Hogyan állnak össze a számok
A növények napi fénydózist akarnak, nem wattszámot
A fotoszintézis a nap folyamán összeadódik. A napi fényintegrál (DLI) ezt ragadja meg: a növekedési fény teljes mennyisége, amelyet egy növény 24 óra alatt kap. A saláta 14–16 körül érzi jól magát, a paradicsom 22-nél is többet kíván, egy árnyékkedvelő szobanövény viszont beéri 5-6-tal. Indulj ki a növény célértékéből, és ebből adódik a megfelelő intenzitás.
Az intenzitás, a terület és az órák határozzák meg a lámpatestet
Oszd el a napi dózist a fényóráidra, és megkapod a lombozatnak szükséges intenzitást (PPFD). Szorozd meg a megvilágított területtel, vedd figyelembe, mennyi fény jut valójában a növényekre, és megvan a teljes kibocsátás, amelyet egy lámpatestnek le kell adnia. Oszd el a modern LED-ek hatékonyságával, és reális wattszámot kapsz, nem egy bolti címkéről vett becslést.
Távoli helyszínek hálózati áram nélkül
Sok helyen, ahol a FairGrow jelen van, nincs elektromos hálózat, amelyre csatlakozni lehetne. Kapcsold be a hálózatfüggetlen módot, és a tervező úgy méretezi a napelemmezőt és az akkumulátort, hogy a világítás működjön, a helyi napóráid és a felhős időszakokra kívánt autonómia alapján. Ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk a világításra, amellyel a terepen az érzékelőinket is üzemben tartjuk.
Az érzékelő- és vízlogika forrásai
Az érzékelős szabályozás és a vízfelhasználás becslése bevett kertészeti kutatásokon alapul. A főbb felhasznált hivatkozások:
- 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. A napi fényintegrál alapú fényszabályozás alapja.
- 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. Doktori értekezés, Wageningen. Sugárzásvezérelt üvegházi párologtatási modell.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). A párolgás látens hője (2,45 MJ/kg) és a Penman-Monteith-módszer.
- 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. Az evapotranszspiráció mint a sugárzás közel lineáris függvénye.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Több fény mellett az evapotranszspiráció nagyjából 1,8-szorosára nőtt, miközben az egy gramm biomasszára jutó vízfelhasználás csökkent.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. A PAR hullámsáv és a ~4,6 µmol/J átváltás alapja.
A vízérték egy energiamérleg-becslés: a párologtatást a napi fénydózisból közelítjük a párolgás látens hőjének és a hely hőterhelési tényezőjének felhasználásával. Ez tervezési segédlet, nem helyettesíti a terepi talajnedvesség-érzékelőt vagy átfolyásmérőt.
Szeretnéd ezt a valós helyszínedhez igazítani?
Írd meg, mit termesztesz, hol és mekkora területen. Segítünk méretezni a világítást és azokat az érzékelőket, amelyekkel ellenőrizheted: az EU-ban bevált Zigbee-hardverrel, azon kívül egyedi eszközökkel.
Kapcsolat