Växtljus-kalkylator
Ta reda på hur mycket ljus din gröda verkligen behöver, hur stor armaturen måste vara och vad driften kostar, ansluten till elnätet eller helt nätoberoende. Byggd för varje gröda och varje plats som FairGrow når.
Från grödans mål till armatur och elräkning
Växter bryr sig inte om watt, utan om det ljus som under dagen når bladen. Den här planeraren omvandlar din gröda, din odlingsyta och dina ljustimmar till ett mål-PPFD-värde, en armaturstorlek och tydliga driftskostnader, inklusive dimensionering av solpaneler och batteri för avlägsna platser utan elnät.
Din uppsättning
Ljussensorer & vatten (PAR-/lux-styrning)
Finjustera armatur och effekt
Nätoberoende / avlägsen plats (sol + batteri)
Din ljusplan
Driftskostnader
Uppskattningarna använder etablerade trädgårdsodlingens DLI-mål och vanliga LED-effektivitetsvärden. De faktiska resultaten beror på armaturens kvalitet, monteringshöjden, reflektionen och på hur jämnt ljuset fördelar sig. Betrakta siffrorna som en solid utgångspunkt och bekräfta dem sedan vid växttaket med en ljusmätning. FairGrow-ljussensorer registrerar det faktiska PPFD och DLI i fält, så att du kan finjustera.
Ljusmål per gröda
Förinställningarna bakom kalkylatorn. DLI är den dagliga totala ljusdosen i mol/m²/day, PPFD är intensiteten vid växttaket i µmol/m²/s. Intervallen är typiska för en sund tillväxt, inte hårda gränser.
| Gröda | Mål-DLI | PPFD-intervall | Ljustimmar | Anmärkningar |
|---|
Snabba ljusomräkningar
Ljusmätare i fält visar ofta lux. De här hjälpmedlen omvandlar vardagliga tal till de enheter som räknas för växter.
Lux till PPFD
PPFD + timmar till DLI
Hur siffrorna är uppbyggda
Grödor vill ha en daglig ljusdos, inte ett wattal
Fotosyntesen summeras under dagen. Det dagliga ljusintegralet (DLI) fångar precis det: den totala mängd tillväxtljus som en växt får under 24 timmar. Sallad är nöjd med ungefär 14–16, en tomat vill ha mer än 22, medan en skuggälskande krukväxt klarar sig med 5 eller 6. Utgå från grödans mål, så följer den rätta intensiteten av det.
Intensitet, yta och timmar bestämmer armaturen
Fördela dagsdosen över dina ljustimmar så får du den intensitet som växttaket behöver (PPFD). Multiplicera med den belysta ytan, ta hänsyn till hur mycket ljus som faktiskt landar på växterna, och du har den totala effekt som en armatur måste leverera. Dela med moderna LED:ers effektivitet så kommer du fram till ett realistiskt wattal, ingen gissning utifrån en etikett i butiken.
Avlägsna platser utan elnät
Många av de platser där FairGrow arbetar har inget elnät att ansluta till. Slå på offgrid-läget, så dimensionerar planeraren solanläggningen och batteriet så att ljuset fortsätter, utifrån dina lokala soltimmar och den autonomi du vill ha för molniga perioder. Det är samma metod som vi använder för att hålla sensorer vid liv i fält, tillämpad på belysningen.
Källor bakom sensor- och vattenlogiken
Uppskattningarna för sensorstyrning och vattenförbrukning bygger på etablerad trädgårdsvetenskaplig forskning. De viktigaste källorna vi har använt:
- 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. Grunden för belysningsstyrning via det dagliga ljusintegralet.
- 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. Strålningsbaserad modell för växthus-transpiration.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latent förångningsvärme (2.45 MJ/kg) och 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. Evapotranspiration som en nästan linjär funktion av strålningen.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), via PubMed Central. Evapotranspirationen ökade med mer ljus med ungefär 1,8 gånger, medan vattenförbrukningen per gram biomassa sjönk.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Grund för PAR-våglängdsområdet och ~4.6 micromol/J-omräkningen.
Vattenvärdet är en uppskattning via energibalansen: transpirationen approximeras utifrån den dagliga ljusdosen via den latenta förångningsvärmen och en värmelastfaktor för platsen. Det är en planeringsvägledning, inte en ersättning för en markfukts- eller flödessensor i fält.
Vill du ha det här anpassat till din verkliga plats?
Berätta för oss om din gröda, din plats och ditt odlingsutrymme. Vi hjälper dig att dimensionera belysningen och sensorerna som verifierar den, i EU på beprövad Zigbee-hårdvara och därutöver på skräddarsydd teknik.
Kontakt