Kalkulator oświetlenia do uprawy
Sprawdź, ile światła naprawdę potrzebuje twoja roślina, jak mocną lampę powiesić i ile kosztuje jej działanie, w sieci albo całkowicie poza siecią. Stworzony dla każdej uprawy i każdego miejsca, do którego dociera FairGrow.
Od celu uprawy do lampy i rachunku za prąd
Roślinom nie zależy na watach, zależy im na świetle, które dociera do liści w ciągu dnia. Ten planer zamienia twoją uprawę, powierzchnię uprawy i godziny oświetlenia w docelowe PPFD, moc lampy oraz jasny koszt eksploatacji, łącznie z doborem paneli słonecznych i akumulatora dla odległych miejsc bez prądu z sieci.
Twoja konfiguracja
Czujniki światła i woda (sterowanie PAR / luksami)
Dostrój lampę i moc
Poza siecią / odległe miejsce (panele słoneczne + akumulator)
Twój plan oświetlenia
Koszt eksploatacji
Szacunki korzystają z uznanych ogrodniczych celów DLI i standardowych danych o sprawności LED. Rzeczywiste wyniki zależą od jakości lampy, wysokości zawieszenia, odblaskowości i tego, jak równomiernie rozkłada się światło. Traktuj te liczby jako solidny punkt wyjścia, a potem potwierdź je pomiarem światła na poziomie roślin. Czujniki światła FairGrow rejestrują rzeczywiste PPFD i DLI w terenie, więc możesz wszystko dostroić.
Cele świetlne dla poszczególnych upraw
Wartości domyślne stojące za kalkulatorem. DLI to całkowita dzienna dawka światła w mol/m²/dzień, PPFD to natężenie na poziomie roślin w µmol/m²/s. Zakresy są typowe dla zdrowego wzrostu, nie są to sztywne granice.
| Uprawa | Docelowe DLI | Zakres PPFD | Godziny światła | Uwagi |
|---|
Szybkie przeliczniki światła
Terenowe mierniki światła często pokazują luksy. Te narzędzia zamieniają codzienne liczby na jednostki, które mają znaczenie dla roślin.
Luksy na PPFD
PPFD + godziny na DLI
Jak budowane są te liczby
Rośliny chcą dziennej dawki światła, a nie mocy w watach
Fotosynteza sumuje się w ciągu dnia. Dzienne całkowanie światła (DLI) to ujmuje: całkowitą ilość światła do wzrostu, którą roślina otrzymuje w ciągu 24 godzin. Sałata jest zadowolona przy około 14 do 16, pomidor chce ponad 22, a lubiąca cień roślina doniczkowa zadowoli się 5 lub 6. Zacznij od celu uprawy, a właściwe natężenie wynika z niego samo.
Natężenie, powierzchnia i godziny określają lampę
Rozłóż dzienną dawkę na godziny oświetlenia, a otrzymasz natężenie potrzebne roślinom (PPFD). Pomnóż przez oświetloną powierzchnię, uwzględnij, ile światła naprawdę trafia na rośliny, i masz całkowity strumień, który lampa musi dostarczyć. Podziel przez sprawność nowoczesnych LED, a otrzymasz realistyczną moc w watach, a nie zgadywankę z etykiety sklepowej.
Odległe miejsca bez prądu z sieci
Wiele miejsc, w których działa FairGrow, nie ma sieci, do której można się podłączyć. Włącz tryb poza siecią, a planer dobierze panele słoneczne i akumulator tak, by utrzymać działanie światła, korzystając z lokalnych godzin słońca i autonomii, jakiej chcesz na pochmurne okresy. To takie samo podejście, jakim utrzymujemy czujniki przy życiu w terenie, zastosowane do oświetlenia.
Źródła stojące za logiką czujników i wody
Szacunki dotyczące sterowania czujnikami i zużycia wody opierają się na uznanych badaniach ogrodniczych. Główne źródła, z których korzystaliśmy:
- 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. Podstawa sterowania oświetleniem w oparciu o dzienne całkowanie światła.
- 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. Praca doktorska, Wageningen. Model transpiracji w szklarni napędzanej promieniowaniem.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Utajone ciepło parowania (2,45 MJ/kg) oraz model 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. Ewapotranspiracja jako niemal liniowa funkcja promieniowania.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), przez PubMed Central. Ewapotranspiracja wzrosła około 1,8x przy większej ilości światła, a zużycie wody na gram biomasy spadło.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Podstawa pasma PAR i przelicznika ~4,6 mikromol/J.
Wartość zużycia wody to szacunek oparty na bilansie energii: transpiracja jest przybliżana z dziennej dawki światła za pomocą utajonego ciepła parowania i współczynnika obciążenia cieplnego miejsca. To wskazówka do planowania, a nie zastępstwo dla czujnika wilgotności gleby czy przepływu w terenie.
Chcesz dopasować to do swojego realnego miejsca?
Podziel się swoją uprawą, lokalizacją i przestrzenią uprawy. Pomożemy dobrać oświetlenie i czujniki, które je zweryfikują, w UE na sprawdzonym sprzęcie Zigbee, a poza nią na sprzęcie szytym na miarę.
Kontakt