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 fénnyel töltött órákból 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
Fényszenzorok & víz (PAR / lux szabályozás)
A lámpatest és a teljesítmény finomhangolása
Hálózatfüggetlen / távoli helyszín (napelem + akkumulátor)
A fénytervezed
Üzemeltetési költség
A becslések bevett kertészeti DLI célértékeket és szabványos LED hatékonysági adatokat használnak. A valós eredmények a lámpatest minőségétől, a felszerelési magasságtól, a fényvisszaverő képességtől és attól függnek, mennyire egyenletesen oszlik el a fény. Tekintsd a számokat szilárd kiindulópontnak, majd erősítsd meg a lombozatnál egy fénymérővel. FairGrow fényszenzorok rögzítik a valós PPFD és DLI értékeket a helyszínen, így finomhangolhatsz.
Fény célértékek növényenként
A kalkulátor mögötti alapértékek. A DLI a teljes napi fénydózis mol/m²/day 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.
Lux PPFD-re
PPFD + órák DLI-re
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 és 16 körül boldog, egy paradicsom 22-nél többet akar, míg egy árnyékkedvelő szobanövény beéri 5-tel vagy 6-tal. Indulj a növény célértékéből, és a megfelelő intenzitás abból következik.
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 wattszámhoz jutsz, nem egy bolti címkéről vett tippeléshez.
Távoli helyszínek hálózati áram nélkül
Sok helyen, ahol a FairGrow dolgozik, nincs hálózat, amibe be lehetne dugni. Kapcsold be a hálózatfüggetlen módot, és a tervező úgy méretezi a napelemmezőt és az akkumulátort, hogy a fény működésben maradjon, a helyi napóráid és a felhős időszakokra kívánt autonómia alapján. Ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk a megvilágításra, amellyel a szenzorokat is életben tartjuk a terepen.
A szenzor- és vízlogika mögötti források
A szenzorszabályozás és a vízfelhasználás becslései bevett kertészeti kutatásokra támaszkodnak. 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. PhD thesis, Wageningen. Sugárzás által hajtott 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 keretrendszer.
- 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. Az evapotranszspiráció nagyjából 1.8x-osára nőtt több fény mellett, miközben a biomassza grammjára 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 micromol/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 útmutató, nem helyettesíti a terepi talajnedvesség- vagy áramlásmérő szenzort.
Szeretnéd ezt a valós helyszínedhez igazítani?
Oszd meg velünk a növényedet, a helyszínedet és a termesztési teredet. Segítünk méretezni a megvilágítást és a szenzorokat, amelyek igazolják azt, az EU-ban bevált Zigbee hardveren, azon túl pedig egyedi eszközökön.
Kapcsolat