ग्रो लाइट क्यालकुलेटर
तपाईंको बालीलाई साँच्चै कति उज्यालो चाहिन्छ, कति ठूलो बत्ती झुन्ड्याउनुपर्छ र त्यो चलाउन कति खर्च लाग्छ, हिसाब गर्नुहोस्: बिजुलीको लाइन भए पनि, नभए पनि। FairGrow पुग्ने हरेक बाली र हरेक ठाउँका लागि बनाइएको।
बालीको लक्ष्यदेखि बत्ती र बिजुलीको बिलसम्म
बिरुवालाई वाटसँग मतलब हुँदैन; मतलब हुन्छ दिनभरि पातसम्म कति उज्यालो पुग्छ भन्नेसँग। यो योजनाकारले तपाईंको बाली, खेती गर्ने क्षेत्र र बत्ती बल्ने घण्टालाई लक्ष्य PPFD, बत्तीको आकार र स्पष्ट सञ्चालन खर्चमा बदल्छ। बिजुलीको लाइन नपुगेका दुर्गम ठाउँका लागि सोलार प्यानल र ब्याट्री कति ठूलो चाहिन्छ भन्ने हिसाब पनि गर्छ।
तपाईंको सेटअप
प्रकाश सेन्सर & पानी (PAR / lux नियन्त्रण)
बत्ती र वाट मिलाउनुहोस्
अफ-ग्रिड / दुर्गम स्थान (सोलार + ब्याट्री)
तपाईंको प्रकाश योजना
सञ्चालन लागत
यी अनुमान बागवानीमा मान्यताप्राप्त DLI लक्ष्य र सामान्य LED दक्षताका तथ्याङ्कमा आधारित छन्। वास्तविक नतिजा बत्तीको गुणस्तर, झुन्ड्याउने उचाइ, उज्यालो फर्किने क्षमता र उज्यालो कति बराबर फैलिन्छ भन्नेमा भर पर्छ। यी अङ्कलाई राम्रो सुरुवात मान्नुहोस्, त्यसपछि बिरुवामाथि प्रकाश नापेर पुष्टि गर्नुहोस्। FairGrow प्रकाश सेन्सरहरू ले खेतमा वास्तविक PPFD र DLI रेकर्ड गर्छन्, जसले गर्दा तपाईं सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ।
प्रति बाली प्रकाश लक्ष्य
क्यालकुलेटरले पहिल्यै भर्ने मानहरू। DLI भनेको mol/m²/day मा कुल दैनिक प्रकाश मात्रा हो, PPFD भनेको µmol/m²/s मा क्यानोपीको तीव्रता हो। यी दायरा स्वस्थ वृद्धिका लागि सामान्य मान हुन्, कडा सीमा होइनन्।
| बाली | लक्ष्य DLI | PPFD दायरा | प्रकाश घण्टा | टिप्पणीहरू |
|---|
छिटो प्रकाश रूपान्तरणहरू
खेतमा प्रयोग हुने प्रकाश मिटरले प्रायः lux मा नाप देखाउँछन्। यी सहायक हिसाबले सामान्य अङ्कलाई बिरुवाका लागि काम लाग्ने एकाइमा बदल्छन्।
Lux देखि PPFD
PPFD + घण्टा देखि DLI
अङ्कहरू कसरी निकालिन्छन्
बालीलाई वाटेज होइन, दैनिक प्रकाश मात्रा चाहिन्छ
प्रकाश संश्लेषणको असर दिनभरि जोडिँदै जान्छ। डेली लाइट इन्टिग्रल (DLI) ले त्यही कुरा समेट्छ: एउटा बिरुवाले 24 घण्टामा पाउने कुल वृद्धि-प्रकाशको मात्रा। लेट्युस 14 देखि 16 मा राम्रोसँग हुर्कन्छ, गोलभेंडालाई 22 भन्दा बढी चाहिन्छ, तर छायाँ मन पराउने घरभित्रका बिरुवालाई 5 वा 6 ले नै पुग्छ। बालीको लक्ष्यबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि सही तीव्रता आफैं निस्किन्छ।
तीव्रता, क्षेत्रफल र घण्टाले बत्ती तय गर्छन्
दैनिक मात्रालाई बत्ती बल्ने घण्टामा बाँड्नुहोस्, अनि बिरुवालाई चाहिने तीव्रता (PPFD) आउँछ। त्यसलाई उज्यालो पार्ने क्षेत्रफलले गुणा गर्नुहोस्, बिरुवामा साँच्चै कति उज्यालो पुग्छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुहोस्, अनि बत्तीले दिनुपर्ने कुल उत्पादन थाहा हुन्छ। त्यसलाई आधुनिक LED को दक्षताले भाग गर्दा पसलको लेबल हेरेर गरेको अड्कल होइन, यथार्थपरक वाटेज निस्किन्छ।
बिजुलीको लाइन नपुगेका दुर्गम ठाउँ
FairGrow काम गर्ने धेरै ठाउँमा बिजुलीको लाइन नै पुगेको हुँदैन। अफ-ग्रिड मोड खोल्नुहोस्, अनि योजनाकारले तपाईंको ठाउँमा घाम लाग्ने घण्टा र बादल लाग्दा ब्याट्रीले कति दिन धान्नुपर्छ भन्ने हेरेर बत्ती चलाइराख्न सोलार प्यानल र ब्याट्री कति ठूलो चाहिन्छ, हिसाब गर्छ। खेतमा सेन्सरहरू चलाइराख्न हामी यही तरिका अपनाउँछौं, यहाँ त्यसलाई बत्तीमा लागू गरिएको हो।
सेन्सर र पानी तर्कका पछाडिका स्रोतहरू
सेन्सर-नियन्त्रण र पानीको खपतसम्बन्धी अनुमान बागवानीका मान्यताप्राप्त अनुसन्धानमा आधारित छन्। हामीले प्रयोग गरेका मुख्य स्रोत:
- 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. दैनिक प्रकाश मात्रा (DLI) अनुसार बत्ती नियन्त्रण गर्ने विधिको आधार।
- 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. विकिरणमा आधारित ग्रीनहाउस वाष्पोत्सर्जन मोडेल।
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). वाष्पीकरणको गुप्त ताप (2.45 MJ/kg) र Penman-Monteith विधि।
- 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. विकिरणसँग लगभग सीधा अनुपातमा बढ्ने वाष्पोत्सर्जन।
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), PubMed Central मार्फत। बढी प्रकाश दिँदा वाष्पोत्सर्जन लगभग 1.8 गुणा बढ्यो, तर प्रति ग्राम बायोमास पानीको खपत घट्यो।
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. PAR वेवब्यान्ड र ~4.6 माइक्रोमोल/J रूपान्तरणको आधार।
पानीको अङ्क ऊर्जा-सन्तुलनमा आधारित अनुमान हो: दैनिक प्रकाश मात्रा, वाष्पीकरणको गुप्त ताप र ठाउँको तापभार गुणकबाट वाष्पोत्सर्जन अनुमान गरिन्छ। यो योजना बनाउन सघाउने मार्गदर्शन मात्र हो; खेतमा माटोको चिस्यान वा पानीको बहाव नाप्ने सेन्सरको विकल्प होइन।
यो हिसाब आफ्नै ठाउँअनुसार मिलाउन चाहनुहुन्छ?
आफ्नो बाली, ठाउँ र खेती गर्ने क्षेत्रबारे बताउनुहोस्। बत्ती र त्यसको उज्यालो जाँच्ने सेन्सर कति चाहिन्छन् भन्ने हिसाबमा हामी मद्दत गर्छौं: EU भित्र परीक्षण भइसकेको Zigbee हार्डवेयरमा, बाहिर ग्राहकअनुसार बनाइएका उपकरणमा।
सम्पर्क