Grow light calculator
Alamin kung gaano karaming liwanag ang talagang kailangan ng iyong pananim, gaano kalaki ang fixture na isasabit, at magkano ang gastos para patakbuhin ito, naka-grid man o ganap na off-grid. Ginawa para sa bawat pananim at bawat lokasyong naaabot ng FairGrow.
Mula sa target ng pananim hanggang fixture at bayarin sa kuryente
Hindi pakialam ng mga halaman ang watts, ang mahalaga sa kanila ay ang liwanag na umaabot sa mga dahon sa buong araw. Ginagawa ng planner na ito ang iyong pananim, ang iyong taniman at ang iyong mga oras ng liwanag bilang isang target na PPFD, isang sukat ng fixture at isang malinaw na gastos sa pagpapatakbo, kasama ang pagsukat ng solar at baterya para sa mga liblib na lugar na walang kuryente sa linya.
Ang iyong setup
Mga light sensor & tubig (kontrol ng PAR / lux)
I-fine-tune ang fixture at kuryente
Off-grid / liblib na lugar (solar + baterya)
Ang iyong plano sa ilaw
Gastos sa pagpapatakbo
Gumagamit ang mga tantiya ng itinatag na mga target ng DLI sa hortikultura at karaniwang mga datos ng kahusayan ng LED. Ang totoong resulta ay nakadepende sa kalidad ng fixture, taas ng pagkakabit, repleksiyon at kung gaano kapantay kumalat ang liwanag. Ituring ang mga numero bilang matatag na panimulang punto, pagkatapos ay kumpirmahin sa canopy gamit ang isang pagbasa ng liwanag. Nagtatala ang mga FairGrow light sensor ng totoong PPFD at DLI sa larangan para mai-fine-tune mo ito.
Mga target ng liwanag kada pananim
Ang mga default sa likod ng calculator. Ang DLI ay ang kabuuang pang-araw-araw na dosis ng liwanag sa mol/m²/araw, ang PPFD ay ang tindi sa canopy sa µmol/m²/s. Ang mga hanay ay karaniwan para sa malusog na paglago, hindi mahigpit na limitasyon.
| Pananim | Target na DLI | Hanay ng PPFD | Mga oras ng liwanag | Mga tala |
|---|
Mabilis na mga conversion ng liwanag
Ang mga field light meter ay madalas nagbabasa sa lux. Ginagawa ng mga katulong na ito ang pang-araw-araw na mga numero tungo sa mga yunit na mahalaga para sa mga halaman.
Lux papuntang PPFD
PPFD + oras papuntang DLI
Paano binubuo ang mga numero
Gusto ng mga pananim ng pang-araw-araw na dosis ng liwanag, hindi wattage
Naiipon ang photosynthesis sa buong araw. Nakukuha ito ng Daily Light Integral (DLI): ang kabuuang dami ng liwanag-para-sa-paglago na natatanggap ng isang halaman sa loob ng 24 oras. Masaya ang litsugas sa paligid ng 14 hanggang 16, gusto ng kamatis ng higit sa 22, samantalang ang isang houseplant na mahilig sa lilim ay nakakaraos sa 5 o 6. Magsimula sa target ng pananim, at susunod ang tamang tindi.
Itinatakda ng tindi, lugar at oras ang fixture
Ikalat ang pang-araw-araw na dosis sa iyong mga oras ng liwanag at makukuha mo ang tindi na kailangan ng canopy (PPFD). I-multiply sa natanglawang lugar, isama kung gaano karaming liwanag ang talagang dumarating sa mga halaman, at mayroon ka nang kabuuang output na dapat ihatid ng fixture. Hatiin sa kahusayan ng modernong mga LED at makukuha mo ang isang makatotohanang wattage, hindi isang hula mula sa label ng tindahan.
Mga liblib na lugar na walang kuryente sa linya
Marami sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ng FairGrow ay walang grid na masasaksak. I-on ang off-grid mode at susukatin ng planner ang solar array at baterya para mapatakbo ang ilaw, gamit ang iyong lokal na mga oras ng araw at ang autonomiyang gusto mo para sa maulap na panahon. Ito ang parehong pamamaraan na ginagamit namin para mapanatiling buhay ang mga sensor sa larangan, na inilapat sa pag-iilaw.
Mga pinagmulan sa likod ng lohika ng sensor at tubig
Ang mga tantiya ng kontrol ng sensor at paggamit ng tubig ay nakasalig sa itinatag na pananaliksik sa hortikultura. Ang mga pangunahing sanggunian na ginamit namin:
- 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. Pundasyon ng kontrol ng pag-iilaw batay sa daily light integral.
- 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. Modelo ng transpiration sa greenhouse na dulot ng radyasyon.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Latent heat of vaporisation (2.45 MJ/kg) at ang Penman-Monteith framework.
- 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. Ang evapotranspiration bilang halos linear na function ng radyasyon.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), sa pamamagitan ng PubMed Central. Tumaas ang evapotranspiration ng mga 1.8x sa mas maraming liwanag habang bumaba ang paggamit ng tubig kada gramo ng biomass.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Batayan ng PAR waveband at ang ~4.6 micromol/J na conversion.
Ang datos ng tubig ay isang tantiya batay sa balanse ng enerhiya: ang transpiration ay tinatantiya mula sa pang-araw-araw na dosis ng liwanag gamit ang latent heat of vaporisation at isang heat-load factor para sa lugar. Ito ay isang gabay sa pagpaplano, hindi kapalit ng isang soil-moisture o flow sensor sa larangan.
Gusto mo bang itugma ito sa iyong totoong lugar?
Ibahagi ang iyong pananim, lokasyon at espasyo ng pagtatanim. Tutulungan ka naming sukatin ang pag-iilaw at ang mga sensor na nagpapatunay nito, sa EU sa napatunayang Zigbee hardware at lampas pa rito sa custom na kagamitan.
Kontak