Калкулатор за светлина за одгледување
Пресметајте колку светлина навистина ѝ треба на Вашата култура, колку голема светилка треба да закачите и колку чини нејзината работа, со струја од мрежа или целосно без мрежа. Направено за секоја култура и секоја локација до која стига FairGrow.
Од целта за културата до светилката и сметката за струја
Растенијата не ги интересираат ватите, туку светлината што во текот на денот стигнува до листовите. Овој планер ги претвора Вашата култура, површината за одгледување и часовите светлина во целна PPFD-вредност, големина на светилката и јасна цена на работата, вклучувајќи димензионирање на соларен панел и батерија за оддалечени локации без приклучок на електричната мрежа.
Вашата поставка
Сензори за светлина и вода (PAR / lux управување)
Прилагодете ги прецизно светилката и напојувањето
Надвор од мрежа / оддалечена локација (соларно + батерија)
Вашиот план за светлина
Трошок за работа
Проценките користат воспоставени хортикултурни DLI-цели и стандардни вредности за ефикасноста на LED. Реалните резултати зависат од квалитетот на светилката, висината на монтирање, рефлексијата и колку рамномерно се распределува светлината. Сфатете ги бројките како солидна почетна точка, а потоа проверете ги со мерење на светлината на ниво на растенијата. Сензорите за светлина на FairGrow ги бележат вистинските PPFD и DLI на терен, за да можете прецизно да прилагодите.
Цели за светлина по посев
Стандардните вредности зад калкулаторот. DLI е вкупната дневна доза светлина во mol/m²/ден, PPFD е интензитетот на ниво на растенијата во µmol/m²/s. Опсезите се типични за здрав раст и не се строги граници.
| Култура | Целен DLI | Опсег на PPFD | Часови на светлина | Забелешки |
|---|
Брзи конверзии на светлина
Мерачите на светлина на терен често мерат во lux. Овие помошни алатки ги претвораат секојдневните бројки во единиците што се важни за растенијата.
Lux во PPFD
PPFD + часови во DLI
Како се составени бројките
На културите им треба дневна доза светлина, не вати
Фотосинтезата се собира во текот на денот. Дневниот интеграл на светлина (DLI) го опфаќа токму тоа: вкупната количина светлина за раст што растението ја прима за 24 часа. На марулата ѝ се доволни околу 14 до 16, доматот сака повеќе од 22, а собно растение што сака сенка се снаоѓа со 5 или 6. Почнете од целта за културата, а вистинскиот интензитет следи од неа.
Интензитетот, површината и часовите ја одредуваат светилката
Распределете ја дневната доза на Вашите часови светлина и го добивате интензитетот што им треба на растенијата (PPFD). Помножете со осветлената површина, земете предвид колку светлина навистина паѓа врз растенијата и ја добивате вкупната светлина што светилката мора да ја даде. Поделете со ефикасноста на современите LED-светилки и доаѓате до реална моќност во вати, а не до проценка од етикета во продавница.
Оддалечени локации без приклучок на електрична мрежа
Многу од местата каде што работи FairGrow немаат електрична мрежа за приклучување. Вклучете го режимот без мрежа и планерот ги димензионира соларните панели и батеријата за да ја одржи светлината вклучена, врз основа на Вашите локални сончеви часови и автономијата што ја сакате за облачни периоди. Тоа е истиот пристап со кој ги одржуваме сензорите активни на терен, применет на осветлувањето.
Извори за логиката за сензори и вода
Проценките за управување преку сензор и потрошувачката на вода се темелат на воспоставени хортикултурни истражувања. Главните извори што ги користевме:
- 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. Основа за управување со осветлувањето врз основа на дневниот интеграл на светлина.
- 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. Докторска дисертација, Вагенинген. Модел на транспирација во стакленик поттикнат од зрачење.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Латентна топлина на испарување (2,45 MJ/kg) и рамката 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. Евапотранспирацијата како речиси линеарна функција на зрачењето.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), преку PubMed Central. Евапотранспирацијата се зголеми околу 1,8 пати со повеќе светлина, додека потрошувачката на вода по грам биомаса се намали.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Основа за PAR-опсегот на бранови должини и претворањето од ~4,6 µmol/J.
Бројката за вода е проценка врз основа на енергетски биланс: транспирацијата се проценува од дневната доза светлина, со помош на латентната топлина на испарување и фактор за топлинското оптоварување на просторот. Тоа е помош при планирањето, а не замена за сензор за влажност на почвата или за проток на терен.
Сакате ова да биде прилагодено на Вашата вистинска локација?
Раскажете ни за Вашата култура, локацијата и просторот за одгледување, а ние ќе помогнеме да се димензионираат осветлувањето и сензорите што го потврдуваат, во ЕУ на докажан Zigbee хардвер, а надвор од неа на прилагодена опрема.
Контакт