Калькулятор освітлення для рослин
Дізнайтеся, скільки світла насправді потрібно вашій культурі, якої потужності має бути світильник і скільки коштуватиме його робота, від мережі чи повністю автономно. Підходить для будь-якої культури й будь-якого місця, де працює FairGrow.
Від мети вирощування до світильника та рахунку за електрику
Рослин цікавлять не вати, а світло, що за день потрапляє на листя. За вашою культурою, площею та тривалістю освітлення планувальник розраховує цільовий PPFD, потужність світильника та зрозумілі експлуатаційні витрати, а для віддалених місць без електромережі ще й сонячні панелі та акумулятори.
Ваші параметри
Датчики світла та вода (керування за PAR/lux)
Точне налаштування світильника та потужності
Автономне / віддалене місце (сонячна панель + батарея)
Ваш план освітлення
Експлуатаційні витрати
Розрахунок спирається на усталені в рослинництві цільові значення DLI та типову ефективність LED. Реальний результат залежить від якості світильника, висоти підвісу, відбиття та рівномірності розподілу світла. Сприймайте ці цифри як надійну відправну точку, а потім перевірте їх вимірюванням світла на рівні рослин. Датчики світла FairGrow вимірюють фактичні PPFD і DLI на місці, щоб ви могли точно все налаштувати.
Цілі освітлення за культурами
Типові значення, на яких побудовано калькулятор. DLI означає загальну добову дозу світла в mol/m²/day, PPFD означає інтенсивність світла на рівні рослин в µmol/m²/s. Діапазони типові для здорового росту, а не жорсткі межі.
| Культура | Цільовий DLI | Діапазон PPFD | Годин освітлення | Примітки |
|---|
Швидкі перерахунки світла
Польові прилади часто показують освітленість у люксах. Ці перерахунки переводять звичні числа в одиниці, важливі для рослин.
Люкси в PPFD
PPFD + години у DLI
Як побудовані ці цифри
Культурам потрібна щоденна доза світла, а не потужність у ватах
Фотосинтез накопичується протягом дня. Денний світловий інтеграл (DLI) показує саме це: загальну кількість світла для росту, яку рослина отримує за 24 години. Салату вистачає приблизно 14–16, томату потрібно понад 22, а тіньовитривалій кімнатній рослині достатньо 5–6. Відштовхуйтеся від цілі вирощування, і потрібна інтенсивність випливе з неї.
Інтенсивність, площа та години визначають світильник
Поділіть добову дозу на кількість годин освітлення, і ви отримаєте інтенсивність, потрібну на рівні рослин (PPFD). Помножте на освітлювану площу, врахуйте, яка частка світла справді потрапляє на рослини, і матимете загальний світловий потік, який має давати світильник. Поділіть його на ефективність сучасних LED, і отримаєте реалістичну потужність у ватах, а не здогадки за етикеткою в магазині.
Віддалені місця без мережевого струму
У багатьох місцях, де працює FairGrow, немає електромережі. Увімкніть автономний режим, і планувальник підбере сонячну установку та акумулятор з урахуванням місцевих сонячних годин і потрібного запасу на похмурі дні, щоб світло не гасло. Так само ми забезпечуємо живлення датчиків у полі, тільки тепер для освітлення.
Джерела для розрахунків керування за датчиками та споживання води
Оцінки керування за датчиками та споживання води спираються на визнані дослідження в рослинництві. Основні джерела, які ми використали:
- 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 керування освітленням за щоденним світловим інтегралом.
- 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. Дисертація PhD, Wageningen. Радіаційна модель транспірації в теплиці.
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Питома теплота пароутворення (2,45 MJ/kg) і модель 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. Евапотранспірація як майже лінійна функція сонячного випромінювання.
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), через PubMed Central. Із посиленням освітлення евапотранспірація зросла приблизно в 1,8 раза, тоді як витрата води на грам біомаси зменшилася.
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. Основа для діапазону довжин хвиль PAR і коефіцієнта перерахунку ~4,6 µmol/J.
Витрату води оцінено через енергетичний баланс: транспірацію наближено обчислюємо з добової дози світла, питомої теплоти пароутворення та коефіцієнта теплового навантаження місця. Це орієнтир для планування, який не замінює датчик вологості ґрунту чи витратомір у полі.
Хочете розрахунок саме для вашого місця?
Розкажіть нам про свою культуру, місце та приміщення для вирощування. Ми допоможемо спроєктувати освітлення й датчики для його контролю: у ЄС на перевіреному обладнанні Zigbee, а за його межами на індивідуальних рішеннях.
Контакти