Калькулятор досветки для растений
Рассчитайте, сколько света на самом деле нужно вашей культуре, какой светильник повесить и во что обойдётся его работа от сети или в полностью автономном режиме. Подходит для любой культуры и любого региона, где работает FairGrow.
От потребностей культуры к светильнику и счёту за электричество
Растениям важны не ватты, а свет, который доходит до листьев в течение дня. По вашей культуре, площади и продолжительности освещения планировщик рассчитывает целевой PPFD, мощность светильника и понятную стоимость работы, а для удалённых площадок без электросети ещё и солнечную панель с аккумулятором.
Ваши условия
Датчики света и расход воды (управление по PAR или освещённости)
Точная настройка светильника и мощности
Автономная / удалённая площадка (солнце + аккумулятор)
Ваш план освещения
Эксплуатационные расходы
Расчёт опирается на принятые в растениеводстве целевые значения DLI и стандартные показатели эффективности LED. Реальные результаты зависят от качества светильника, высоты подвеса, отражающих поверхностей и равномерности распределения света. Используйте эти цифры как надёжную отправную точку и затем проверьте результат замером света у растений. Датчики света FairGrow фиксируют реальные PPFD и DLI прямо на участке, чтобы вы могли всё точно настроить.
Целевые значения света по культурам
Значения по умолчанию, заложенные в калькулятор. DLI обозначает суммарную суточную дозу света в моль/м² в сутки, PPFD обозначает интенсивность света у растений в µmol/m²/s. Диапазоны типичны для здорового роста и не являются жёсткими пределами.
| Культура | Целевой DLI | Диапазон PPFD | Часы света | Примечания |
|---|
Быстрые пересчёты света
Полевые люксметры обычно показывают освещённость в люксах. Эти пересчёты переводят привычные значения в единицы, которые важны для растений.
Люксы в PPFD
PPFD + часы в DLI
Как складываются цифры
Растениям нужна суточная доза света, а не мощность в ваттах
Фотосинтез идёт весь день, и его результат накапливается. Именно это отражает суточный световой интеграл (DLI): общее количество света для роста, которое растение получает за 24 часа. Салату комфортно около 14–16, томату нужно больше 22, а теневыносливому комнатному растению хватает 5–6. Начните с потребностей культуры, а нужная интенсивность из них вытекает.
Интенсивность, площадь и часы задают светильник
Распределите суточную дозу по часам освещения, и вы получите интенсивность, которая нужна растениям (PPFD). Умножьте на освещаемую площадь, учтите, сколько света реально доходит до растений, и вы получите общий поток, который должен выдать светильник. Разделите на эффективность современных LED, и вы выйдете на реалистичную мощность, а не на догадку с магазинной этикетки.
Удалённые площадки без электросети
Во многих местах, где работает FairGrow, нет сети, к которой можно подключиться. Включите автономный режим, и планировщик по местной продолжительности солнечного сияния и нужному запасу на пасмурные дни рассчитает солнечную панель и аккумулятор, чтобы свет не гас. Тот же подход мы используем, чтобы датчики в поле работали без перебоев, только здесь он применён к освещению.
Источники для расчётов управления по датчику и расхода воды
Оценки управления по датчику и расхода воды опираются на признанные исследования в растениеводстве. Основные источники, которые мы использовали:
- 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 управления освещением по суточному световому интегралу.
- 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. Модель транспирации в теплице, управляемая излучением.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Скрытая теплота парообразования (2,45 MJ/kg) и метод Пенмана–Монтейта.
- 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. Эвапотранспирация как почти линейная функция излучения.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), через PubMed Central. При усилении освещения эвапотранспирация выросла примерно в 1,8 раза, а расход воды на грамм биомассы снизился.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Основа для диапазона PAR и коэффициента пересчёта ~4,6 µmol/J.
Расход воды здесь оценивается по энергетическому балансу: транспирация приближённо рассчитывается по суточной дозе света с учётом скрытой теплоты парообразования и коэффициента тепловой нагрузки места. Это ориентир для планирования, а не замена датчику влажности почвы или расходомеру в поле.
Хотите рассчитать всё для своей площадки?
Расскажите о своей культуре, регионе и зоне выращивания. Мы поможем подобрать освещение и датчики для контроля: в ЕС на проверенном оборудовании Zigbee, за его пределами на индивидуально подобранном оборудовании.
Связаться