Plantelyskalkulator
Finn ut hvor mye lys kulturen din egentlig trenger, hvor stor lyskilden må være og hva driften koster, enten du er koblet til strømnettet eller ikke. Laget for alle kulturer og steder FairGrow dekker.
Fra kulturmål til lyskilde og strømregning
Planter bryr seg ikke om watt, men om lyset som når bladene gjennom dagen. Denne planleggeren regner om kultur, dyrkingsareal og lystimer til en mål-PPFD, riktig lampestørrelse og tydelige driftskostnader, inkludert dimensjonering av solcellepanel og batteri for avsidesliggende steder uten nettstrøm.
Ditt oppsett
Lyssensorer og vann (PAR-/lux-styring)
Finjuster lyskilde og effekt
Frakoblet / avsidesliggende sted (solcelle + batteri)
Lysplanen din
Driftskostnader
Anslagene bygger på etablerte DLI-mål fra hagebruket og vanlige verdier for LED-effektivitet. De faktiske resultatene avhenger av lyskildens kvalitet, monteringshøyden, refleksjonen og hvor jevnt lyset fordeler seg. Se på tallene som et solid utgangspunkt, og bekreft dem deretter på plantetaket med en lysmåling. FairGrow-lyssensorer måler faktisk PPFD og DLI ute i felt, slik at du kan finjustere.
Lysmål per kultur
Standardverdiene bak kalkulatoren. DLI er den totale daglige lysdosen i mol/m²/dag, PPFD er intensiteten på plantetaket i µmol/m²/s. Intervallene er typiske for sunn vekst, ikke absolutte grenser.
| Kultur | Mål-DLI | PPFD-område | Lystimer | Merknader |
|---|
Raske lysomregninger
Lysmålere viser ofte lux. Disse omregningene gjør hverdagstall om til enhetene som betyr noe for planter.
Lux til PPFD
PPFD + timer til DLI
Slik er tallene bygget opp
Kulturer vil ha en daglig lysdose, ikke et watt-tall
Fotosyntesen summerer seg gjennom dagen. Det daglige lysintegralet (DLI) fanger nettopp dette: den totale mengden vekstlys en plante får i løpet av 24 timer. Salat er fornøyd med rundt 14 til 16, en tomat vil ha mer enn 22, mens en skyggeelskende potteplante klarer seg med 5 eller 6. Start fra kulturmålet, så følger den riktige intensiteten av seg selv.
Intensitet, areal og timer bestemmer lyskilden
Fordel dagsdosen over lystimene dine, så får du intensiteten plantetaket trenger (PPFD). Multipliser med det belyste arealet, ta hensyn til hvor mye lys som faktisk lander på plantene, og du har den totale effekten en lyskilde må levere. Del på effektiviteten til moderne LED-er, så får du et realistisk watt-tall, uten å gjette ut fra en etikett i butikken.
Avsidesliggende steder uten nettstrøm
Mange av stedene der FairGrow brukes, har ikke strømnett. Slå på modusen uten nettstrøm, så dimensjonerer planleggeren solcelleanlegget og batteriet slik at lyset holder seg på, basert på dine lokale soltimer og hvor mange overskyede dager du vil klare deg gjennom. Det er samme metode som vi bruker for å holde sensorer i drift ute i felt, bare brukt på belysning.
Kilder bak sensor- og vannlogikken
Anslagene for sensorstyring og vannforbruk bygger på etablert hagebruksforskning. De viktigste kildene vi har brukt:
- 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. Grunnlaget for belysningsstyring via det daglige lysintegralet.
- 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. Doktoravhandling, Wageningen. Strålingsbasert modell for transpirasjon i veksthus.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latent fordampningsvarme (2,45 MJ/kg) og Penman-Monteith-modellen.
- 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. Evapotranspirasjon som en tilnærmet lineær funksjon av strålingen.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Evapotranspirasjonen steg om lag 1,8 ganger med mer lys, mens vannforbruket per gram biomasse sank.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Grunnlaget for PAR-bølgelengdeområdet og omregningsfaktoren på ~4,6 µmol/J.
Vannverdien er et anslag via energibalansen: transpirasjonen tilnærmes ut fra den daglige lysdosen via den latente fordampningsvarmen og en varmebelastningsfaktor for stedet. Det er en planleggingsveiledning, ikke en erstatning for en jordfuktighetssensor eller strømningsmåler ute i felt.
Vil du ha dette tilpasset ditt faktiske sted?
Fortell oss om kulturen din, stedet ditt og dyrkingsrommet ditt. Vi hjelper deg med å dimensjonere belysningen og sensorene som styrer den: i EU med utprøvd Zigbee-maskinvare, utenfor EU med skreddersydde løsninger.
Kontakt