Beltéri növekvő világítási útmutató

Hogyan kerüljük el a költséges beállítási hibákat

 

Soha nem volt ekkora érdeklődés a beltéri termesztés iránt -, és soha nem volt több a zűrzavar azzal kapcsolatban, hogyan kell ezt jól csinálni.

 

Sétáljon be ma bármely kereskedelmi beltéri termesztési létesítménybe, legyen szó egy engedéllyel rendelkező coloradói kannabiszművelésről, egy ontariói áruházláncot ellátó függőleges leveles zöldfarmról, vagy egy tokiói újrahasznosított raktárból kifutó hidroponikus gyógynövény-üzemről -, és a létesítményben a legfontosabb infrastrukturális döntés a világítási rendszer.

 

Nem a tápanyagok. Nem a genetika. Nem a HVAC. Ez a világítás.

 

Mert egy teljesen ellenőrzött beltéri környezetben a növényei pontosan azt kapják, amit adsz nekik. És ha rossz - rossz intenzitás, rossz spektrum, rossz egyenletesség -, amit adsz nekik, azt semmilyen tápanyag, genetika vagy HVAC nem tudja megjavítani. Ez az, ahol a legtöbb beltéri termesztési művelet pénzt veszít anélkül, hogy azonosítaná a forrást.

 

Nincs napfény, amely kompenzálja a gyenge szerelést, nincs meleg nyári nap, amely a küzdelmes termést áttolná a célvonalon. Minden foton, amit a növényei kapnak, a tiédtől származikbeltéri növekvő lámpák- és minden, a hozamtól a minőségen át a működési költségekig közvetlenül visszavezethető a rendszer megtervezéséig.

 

Ez a kiindulópont minden beltéri termesztő vagy létesítménytervező számára, aki megpróbálja megérteni a teljes tájatbeltéri termesztési világítás- mik a lehetőségek, hogyan illesztheti őket az adott beállításhoz, és hogyan kerülheti el azokat a hibákat, amelyek az évek során hozamba és pénzbe kerülnek.

És itt van valami, amit érdemes elmondani, mielőtt továbbmennénk: a beltéri termesztés nem egy dolog. A kannabisztermesztés, a vertikális gazdálkodás, a hidroponika és a termesztősátrak felállítása a beltéri termesztés ernyője alá tartozik -, de lényegesen eltérő világítási követelményekkel, eltérő gazdaságossági jellemzőkkel és különböző hibamódokkal rendelkeznek. Az a termelő, aki a függőleges farm logikáját alkalmazza a kannabiszvirágzó helyiségben, vagy a beltéri termesztőszoba logikáját az üvegházban, folyamatosan alulteljesít. Annak tisztázása, hogy milyen típusú műveletet futtat, az első döntés, nem az utolsó.

page-500-500
page-500-500
page-500-500
page-500-500
page-500-500
page-500-500
 

Mi az a beltéri növekedés, és miért határoz meg mindent a világítás?

 

A beltéri termesztés - más néven ellenőrzött környezeti mezőgazdaság (CEA) - bármilyen spektrumra vagy vezérlőrendszerre utal, tisztában kell lennie azzal, hogy elsősorban mesterséges megvilágítás mellett, ellenőrzött környezetben, függetlenül a kültéri időjárástól, évszakoktól vagy földrajzi elhelyezkedéstől.

 

A globális CEA-piac értéke 2023-ban megközelítőleg 67 milliárd dollár volt, és az előrejelzések szerint 2030-ra meghaladja a 172 milliárd dollárt. A növekedés mögött az élelmezésbiztonsági aggályok, a helyi ellátási láncok gazdaságossága és az állandó minőségi előnyök állnak, amelyeket a teljesen ellenőrzött termelési környezet kínál a szántóföldi és hagyományos üvegházi termesztéssel szemben.

 

Egy beltéri termesztőrendszerben a világítás nem egy bemenet a sok közül. Ez három dolog elsődleges mozgatórugója, amelyek meghatározzák, hogy az Ön működése nyereséges-e:

  • Hozam.A kannabiszvirágzó helyiségek, a függőleges salátafarmok és a hidroponikus paradicsomműveletek egy jellemzőt osztanak meg: a hozam egyenesen arányos a lombkoronába jutó fény minőségével és mennyiségével - egészen a termés fénytelítettségi pontjáig. Világítsa meg a termést, és minden egyes ciklusban termést hagy az asztalon.

 

  • Minőség.Az enyhe-terhelt termények minősége mérhetően romlik, - alacsonyabb a kannabinoid sűrűsége a kannabiszban, lazább fejszerkezet a salátában, csökkent az aromavegyületek a fűszernövényekben. Az inkonzisztens világítás inkonzisztens terméket eredményez, és az inkonzisztens termék elveszíti a vásárlókat.

 

  • Működési költség.A legtöbb kereskedelmi beltéri termesztési műveletben a világítás a teljes villamosenergia-fogyasztás 40–60%-át teszi ki. Világítórendszerének hatékonysága - PPE-ben mérve (fotonhatékonyság, µmol/J) - közvetlenül meghatározza a grammonkénti költséget, a fejenkénti költséget vagy a hozam kilogrammonkénti költségét. Egy rosszul meghatározott rendszer nem csak egyszer teljesít alul. A létesítmény élettartama alatt minden üzemóra pénzbe kerül.

 

Három mérőszám határozza meg a beltéri növekvő lámpákkal kapcsolatos döntéseket:

PPFD (fotoszintetikus fotonfluxussűrűség, µmol/m²/s)

A lombkoronát másodpercenként elérő fotoszintetikusan aktív fotonok sűrűsége. Ez az elsődleges teljesítménymutató. Se watt, se lumen. PPFD.

DLI (Daily Light Integral)

Teljes fotonszállítás egy teljes fotoperiódus alatt. DLI=PPFD × óra × 0,0036. Ez az a szám, amelyre a növény növekedési üteme reagál.

PPE (µmol/J)

Fotonhatékonyság. Mennyi használható fényt kap egy watt elektromos áramra. Ez az a hatékonysági szám, amely meghatározza a működési költségeit.

A legtöbb termelő, aki egy csalódást keltő első ciklus után érkezik hozzánk, a teljesítményt követte. Azok, akik sikeresek, nyomon követik a PPFD-t, a DLI-t és a PPE-t az első naptól kezdve. Ezt a legtöbb beltéri termesztőlámpát gyártó nem magyarázza meg -, mert a wattot könnyebb eladni. Kis különbségtételnek hangzik -, de a legtöbb beltéri termesztés itt veszít csendben pénzt, mielőtt észrevenné.

 

 

A beltéri termesztés típusai - Melyik beállítást futtatja?

 

 

Mielőtt kiválasztaná a világítást, a spektrumot vagy a vezérlőrendszert, tisztában kell lennie azzal, hogy milyen típusú beltéri termesztési műveletet végez. A világítási követelmények, a gazdaságosság és a rendszertervezés jelentősen eltér ezekben a kategóriákban -, és a rossz keret alkalmazása a költséges specifikációs hibák leggyakoribb forrása.

Beltéri kannabisz termesztés

 

A beltéri kannabisztermesztés a leginkább fényigényes-alkalmazás a kereskedelmi kertészetben. A kannabisznak van az egyik legmeredekebb fényreakció görbéje a kereskedelmi forgalomban kapható termények közül -, és a kannabinoid sűrűsége jelentősen megnő a PPFD-vel akár 1,200+ µmol/m²/s-ig CO₂-dúsított környezetben. A megfelelő világítás nem kötelező. Ez a hozam és a termékminőség elsődleges szabályozója.

 

Alapvető világítási követelmények:

  • Zöldség állapot: 400-600 µmol/m²/s, 18/6 fotoperiódus
  • Virágzás állapota: 900-1200 µmol/m²/s, 12/12 fotoperiódus
  • Teljes spektrum piros{0}}domináns virágzási konfigurációval
  • Precíz fotoperiódus szabályozás a növekedési fény vezérlővel
  • Lombkorona alatti világítás az alsó bimbóhely aktiválásához

 

Amit a legtöbb beszállító nem árul el: a jól{0}}megtervezett kannabisz-világítórendszer és a rosszul meghatározott rendszer közötti különbséget nem egy ciklusban mérik. A létesítmény élettartama alatt - a hozam konzisztenciájában, a termékminőségben és az energiaköltségben a létesítmény élettartama alatt minden ciklusban összeáll. Láttunk már két teljes évet, mielőtt rájöttünk, hogy a világítási elrendezésük volt a probléma egész idő alatt. A létesítmény élettartama alatt - a hozam konzisztenciájában, a termékminőségben és az energiaköltségben a létesítmény élettartama alatt minden ciklusban összeáll.

 

→ A kannabisz világítási követelményeinek, a növekedési szakasz specifikációinak és a rendszertervezésnek a teljes leírását lásd:A kannabisz termesztéseútmutató.

page-500-500

Függőleges gazdálkodás

 

page-500-500

A vertikális gazdálkodás több termesztési szintet halmoz fel egyetlen létesítmény alapterületén belül -, maximalizálva az alapterület négyzetméterére jutó lombkorona területét, és lehetővé teszi az egész éves-termelést a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Ez a kereskedelmi beltéri termesztés leggyorsabban növekvő szegmense, amelyet a helyi élelmiszerellátás gazdaságossága és az állandó, helyben termesztett termékek előállítása a kiskereskedelmi piacokon előidéző ​​prémium vezérel.

 

Alapvető világítási követelmények:

  • Leveles zöldek és fűszernövények: 200-350 µmol/m²/s
  • A rack szerkezetébe integrált lineáris LED sávfény
  • Alacsony hőteljesítmény a szűk rétegtávolság érdekében (45-65 cm)
  • IP65 besorolás nedves termesztési környezethez
  • Zóna-szintű vezérlés több-kivágási műveletekhez

 

A rendszerintegrációs pont a legtöbb műveletnél hiányzik:a vertikális gazdálkodásban,beltéri függőleges farm világításnem működik elszigetelten. Az állványszerkezet, a szintek közötti légáramlás és a hőkezelés közvetlenül befolyásolja a világítás teljesítményét. A rossz rack-integrációban lévő nagyszerű berendezés folyamatosan alulmúlja a jól-integrált középkategóriás-rendszert. Ezért tervezzük a világítást egy teljes függőleges mezőgazdasági rendszer részeként -, nem pedig önálló termékként.

 

→ A függőleges mezőgazdasági világítási követelmények teljes lebontásáért, a termény-specifikus specifikációiért és az állványintegrációért tekintse megFüggőleges mezőgazdasági LED világításútmutató.

 

Üvegházhatású kiegészítő világítás

 

Az üvegházhatású termesztés külön helyet foglal el a beltéri termesztési környezetben - inkább kiegészíti a természetes napfényt, nem pedig teljesen helyettesíti azt. A világítás gazdaságossága jelentősen eltér: kisebb a lámpatest-sűrűség, kisebb az összteljesítmény, és alacsonyabb a tőkeköltség, mint a teljes beltéri művelésnél, a természetes fény ingadozásától való némi függés -kiegyenlítésével.

 

A nagy-szélességi körökben tevékenykedő vagy az egész éves termelési konzisztenciát célzó üvegházi

 

→ Az üvegházhatást okozó kiegészítő világítás, a DLI-rés számítása, valamint a felső világítás és az inter{0}}világítási tervezés teljes lebontásához tekintse meg aÜvegházhatású LED-es növekedési lámpák útmutató.

page-500-500

Beltéri hidroponikus termesztés

 

page-500-500

A hidroponikus termesztésű - talaj-tápoldatban történő mentes termesztése - egyre gyakoribb a kereskedelmi beltéri műveletekben, a nagyméretű-saláta NFT-rendszerektől a kis-formátumú DWC-beállításokig gyógynövények és speciális növények számára. A hidroponikus rendszerek világítási követelményei ugyanazokat a PPFD és DLI elveket követik, mint a talajon{6}} alapuló termesztésnél, de egy fontos különbséggel: a tápanyag elérhetősége nem korlátozó tényező a jól irányított hidroponikus rendszerben, ezért gyakran a fény az elsődleges növekedést{8}}korlátozó tényező.

 

Alapvető világítási követelmények:

  • A PPFD párosítása terménytípussal (ugyanazok a célok, mint a talaj{0}}alapú megfelelői)
  • Nagyobb hangsúly az egyenletességre - a hidroponikus rendszerek gyakran folyamatos áramlást futnak, ami azt jelenti, hogy minden növényi pozícióban állandó fényterhelésre van szükség
  • Az IP65 minimum - hidroponikus környezet jelentős nedvesség- és vízterhelést okoz
  • Teljes spektrumú LED a széles termés rugalmasságért

 

Beltéri hidroponikus világítása tervezésnek figyelembe kell vennie a tápanyag-fény kölcsönhatást: magasabb PPFD-szintek esetén a jól-menedékelt hidroponikus rendszerekben a növények több fényt tudnak hasznosítani, mint a talajban{2}}termett megfelelők ugyanazon DLI-n -, ami azt jelenti, hogy magasabb a termelékenység plafonja, de az alulvilágítás költsége is magasabb.

 

Beltéri termesztési sátor felállítása

 

A termesztősátrak jelentik a belépési pontot a beltéri termesztéshez, - kompakt, önálló-környezetekhez, amelyeket személyes termesztésre vagy kisebb kereskedelmi műveletekre terveztek. A világítási követelmények elvileg megegyeznek a nagyobb kereskedelmi elrendezésekkel, de a lépték és a gazdaságosság jelentősen eltér egymástól.

 

Alapvető világítási követelmények:

  • Quantum Board LED növekedési lámpák a legtöbb sátormérethez (2×2-4×4 láb)
  • Alacsonyabb összteljesítmény, de ugyanazok a PPFD-célok a tetőn
  • A hőkezelés kritikus fontosságú a zárt sátoros környezetben
  • Az egyszerű időzítő{0}}alapú vezérlés általában elegendő ennél a léptéknél

 

Beltéri termesztősátor lámpák választékaelsősorban a sátor méretétől és a termés típusától függ. Egy 4 × 4 láb méretű kannabisz-virágzó sátorhoz egy 400–600 W-os kvantumkártya vagy egy kis kereskedelmi LED, amely 900–1000 µmol/m²/s 18–24 hüvelykes sebességgel működik, a szabványos specifikáció. Az azonos helyigényű zöldségek és fűszernövények esetében általában elegendő 200–400 W alacsonyabb PPFD mellett.

page-500-500
LED-es lámpák beltéri termesztéshez - Ami valójában számít

A LED iparági szabvánnyá váltbeltéri termesztőhelyiség LED lámpáiminden kereskedelmi szegmensben -, és jóval az energiahatékonyságon túlmutató okokból. Minden jó vásárlási döntés alapja annak megértése, hogy valójában mi különbözteti meg a nagy teljesítményű LED-rendszert a gyengén teljesítőtől.

 

page-600-350
 
 

Miért dominál a LED a beltéri termesztésben?

Tényező

LED

HPS

PPE (hatékonyság)

2,5–3,4 µmol/J

1,0–1,7 µmol/J

Hőterhelés ugyanazon PPFD mellett

20-30%-kal alacsonyabb

Magasabb alapvonal

Spektrum szabályozás

Teljes spektrumú, hangolható

Fix, sárga{0}}piros domináns

PPFD egységesség

±10–15% (multi{2}}bar)

±25-35% jellemző

Szerelési rugalmasság

Szorosabb rögzítés, sokoldalú

A meleghez távolság kell

Lámpacsere

Nem kötelező

12-18 havonta

Élettartam

50,000+ óra

10 000-20 000 óra

Előzetes költség

Magasabb

Alacsonyabb

5 éves működési költség

Alacsonyabb

Magasabb

 

Ha továbbra is csak az előzetes költség alapján hasonlítja össze a LED-et és a HPS-t, akkor rossz számot lát. A mérkőzés ára egyszeri döntés-. Az energiaköltség óránként, minden nap fut a következő évtizedben. A legtöbb kereskedelmi beltéri termesztési műveletben a jelenlegi energiaárak mellett a HPS-ről a nagy{4}}hatékonyságú LED-re való váltás 8–18 hónapon belül megtérül. Ezt követően az energiamegtakarítás pusztán működési költségcsökkentés - minden hónapban, minden ciklusban, a létesítmény hátralévő élettartama alatt.

 

A négy paraméter, ami valójában számít

page-800-730
page-800-730
page-800-730
page-800-730

PPFD a lombkoronánál

Nem rögzítő kimenet 1 méteren. Mindig ellenőrizze a tényleges szerelési távolságot és a lefedettséget. Ez az a szám, amelyre a növényei reagálnak.

01

PPE

A hatékonyság mérőszáma. 2025-ben új kereskedelmi létesítményeknél a 2,5 µmol/J vagy annál nagyobb érték a minimálisan elfogadható szabvány. A nagy teljesítményű rendszerek elérik a 3,0–3,4 µmol/J-t. A 2,0 és 3,0 µmol/J közötti különbség ugyanazon PPFD-cél mellett 33%-kal csökkenti a világítási villamosenergia-fogyasztást - minden üzemórán belül.

02

Egyöntetűség

PPFD eltérés a lefedettségi területen. Cél ±15% vagy jobb kereskedelmi műveleteknél. Egy általunk felülvizsgált projektben a középső PPFD 1100 µmol/m²/s - felett volt, de a peremzónák 800 alatt voltak. A termelő két cikluson keresztül a genetikát hibáztatta. Ez nem genetika volt. Egyöntetűség volt. Itt kezdenek kudarcot vallani a projektek - csendesen, láthatatlanul, egy-egy betakarítás.

03

Spectrum

A fénykibocsátás hullámhossz-eloszlása. A kék fény (400-500 nm) elősegíti a vegetatív növekedést és a kompakt szerkezetet. A vörös fény (600-700 nm) elősegíti a virágzást és a termést. A távoli vörös (700–800 nm) fokozza a fotoszintetikus hatékonyságot és a virágzási reakciót. Az állítható arányú, teljes spektrumú LED olyan vezérlést biztosít, amelyet a rögzített{11}}spektrumú HPS nem tud biztosítani.

04

 

A legtöbb termelő a teljesítményre összpontosít. Azok a termelők, akik folyamatosan elérik a hozamcélokat, inkább erre a négy paraméterre összpontosítanak. A wattmennyiség megmutatja, mire költesz. A PPFD, a PPE, az egységesség és a spektrum megmondja, mit kap.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő beltéri növekedési lámpát a berendezéséhez

 

Illessze a lámpatípust a termesztőrendszeréhez

 

Növekvő rendszer

Ajánlott rögzítési típus

Kulcsfontosságú ok

Kereskedelmi beltéri helyiség (kannabisz,{0}}nagy értékű termények)

Összecsukható / moduláris kereskedelmi LED

Nagy teljesítmény, kiváló egyenletesség, szoros rögzítés

Függőleges állványrendszer

Lineáris LED növekedési fénysáv

Vékony profil, alacsony hőfok, rack{0}}beépített

Beltéri termesztő sátor

Quantum board növekedési lámpák

Költséghatékony{0}}könnyű üzembe helyezés

Hidroponikus pad

Teljes spektrumú LED sáv

Egyenletes lefedettség, IP65 nedves környezethez

Szaporítás / szövettenyésztés

Alacsony-intenzitású, teljes spektrumú sáv

Egységesen alacsony PPFD, kék{0}}domináns

 

Számolja ki PPFD-követelményeit

Kezdje a kivágással, és dolgozzon vissza a berendezés specifikációjához. Soha ne kezdje a wattal.

Termés

Színpad

Cél PPFD

DLI cél

Cannabis

Veg

400-600 µmol/m²/s

20-30 mol/m²/nap

Cannabis

Virág

900–1200 µmol/m²/s

40-65 mol/m²/nap

Saláta / leveles zöldek

Teljes ciklus

200-350 µmol/m²/s

12-17 mol/m²/nap

Paradicsom / paprika

Teljes ciklus

400-600 µmol/m²/s

20-30 mol/m²/nap

Gyógynövények / bazsalikom

Teljes ciklus

250-400 µmol/m²/s

14-20 mol/m²/nap

Mikrozöldek

Teljes ciklus

150-250 µmol/m²/s

8-14 mol/m²/nap

Palánták

Szaporítás

100-200 µmol/m²/s

6-12 mol/m²/nap

Szövetkultúra

Szaporítás

50-120 µmol/m²/s

4-8 mol/m²/nap

 

Milyen messze legyenek a növekvő lámpák a növényektől beltéren?A szerelési távolság meghatározza a valós{0}}PPFD szállítást. A legtöbb kereskedelmi forgalomban lévő LED-es lámpatest 45–75 cm-es tető feletti magasságra készült nagy intenzitású alkalmazásokhoz (kannabiszvirágzás) és 15–35 cm-re függőleges rack-konfigurációjú, bár-formátumú lámpatestekhez. Mindig ellenőrizze a gyártó PPFD-elosztási térképét a tényleges szerelési magasságnál -, nem olyan referenciatávolságnál, amely nem egyezik az Ön beállításával.

 

Első a hatékonyság - Miért fontosabb a PPE, mint a teljesítmény?

Egy 600 W-os lámpatest 3,0 µmol/J mellett 1800 µmol/s hasznos fényt biztosít. A 800 W-os, 2,0 µmol/J-es lámpatest 1600 µmol/s-al - kevesebb használható fényt és több áramfogyasztást biztosít. A nagyobb-teljesítményű készülék alulteljesíti az alacsonyabb{12}}teljesítményű készüléket minden fontos mutatóban.

Egy kereskedelmi forgalomban lévő beltéri termesztőhelyiségben, amely napi 18 órában, évente 365 napon keresztül üzemel, a 2,0 µmol/J rendszer és a 3,0 µmol/J rendszer közötti különbség, amely ugyanazt a teljes PPFD-t biztosítja, körülbelül 33%-kal alacsonyabb energiafogyasztást jelent. 0,12 dollár/kWh egy 1000 m²-es létesítményben ez a különbség meghaladja az évi 40 000 dollárt.

 

Ez a rejtett oka annak, hogy sok beltéri növekedési megtérülési számítás soha nem jelenik meg papíron - a lámpatest teljesítménye ésszerűnek tűnt, de a PPE túl alacsony volt, és az energiaköltség éveken keresztül csendesen, minden hónapban erodálta az árrést.

 

Gyakori beltéri növekvő világítási hibák 

A legtöbb beltéri növekvő világítási probléma nem jelentkezik a telepítéskor. Hónapról hónapra megjelennek a villanyszámlában és a hozamadatokban, miközben Ön mindenhol elfoglalt, kivéve a világítás elrendezését. Mire a legtöbb termelő felhív minket, már két-három ciklusnyi potenciális termést veszített. Nem kell olyan sokáig várni.

 

1. hiba: PPFD helyett watt vásárlás

A watt fogyasztási mutató, nem teljesítménymutató. Megmutatja, hogy a lámpatest mennyi áramot használ fel - semmit arról, hogy mennyi használható fény éri el a lombkoronát. Két, azonos teljesítményű, különböző PPE-besorolású lámpatest 30–40%-ban eltérő PPFD-t biztosít, azonos szerelési távolság mellett. Mindig a cél PPFD alapján adja meg, és ellenőrizze a harmadik fél fotometriai adataival. A legtöbb termelő ezt csak akkor veszi észre, amikor az első ciklus alulteljesít -, és addigra a rendszer telepítése megtörténik. Úgy hangzik, mint egy apró részlet. Itt tűnik el a ROI.

2. hiba: Az egységesség figyelmen kívül hagyása

A gyártó adatlapján szereplő magas PPFD-csúcs szám semmit sem jelent, ha az egyenletesség gyenge. A ±35%-os PPFD eltérés a 4×4-es lefedettségi területen azt jelenti, hogy a szélső zónái tartósan alul vannak megvilágítva, míg a középső zónái közelíthetnek a fénytelítettséghez. A hozamot a leggyengébb zónáid - korlátozzák, nem az átlagod. Ez az, ahol a legtöbb beltéri termesztőhelyiség a potenciális terméshozam 15–20%-át veszíti el anélkül, hogy azonosítaná a forrást.

3. hiba: Nincs növekedési fényvezérlő

A kézi időzítő{0}}alapú fotoperióduskezelés emberi hibákat, inkonzisztens fényciklusokat és energiapazarlást jelent kereskedelmi méretekben. Anövekedési fényvezérlőautomatizált ütemezéssel, 0–10 V-os fényerő-szabályozással és a környezeti integrációval nem kötelező a konzisztens kötegelt -kötegelt-teljesítményt célzó műveleteknél. Azok a termelők, akik kihagyják ezt a lépést, a harmadik ciklusig mindig megbánják.

4. hiba: A világítást és a környezetet külön döntésként kezeljük

A beltéri termesztőhelyiség világítása közvetlenül befolyásolja a lombkorona hőmérsékletét, a páratartalom és a páratartalom szintjét. A teljes intenzitású futólámpák HVAC és öntözés beállítása nélkül olyan környezeti instabilitást okoznak, amely részben ellensúlyozza a megnövekedett PPFD hozamelőnyeit. A világítást és a környezetirányítást integrált rendszerként kell kialakítani. Ez az a hiba, amelyet leggyakrabban a beltéri termesztési projekteknél - javítunk, és ez szinte mindig annak az eredménye, hogy a világítási beszállító és a klímaberendezés-beszállító egymástól függetlenül, a rendszertervezés koordinálása nélkül dolgozik. Az egyik általunk újratervezett létesítményben a világítási rendszer pontosan az előírtaknak megfelelően működött -, de senki nem számolt be azzal, hogy az új LED-elrendezésből származó hőeloszlás hogyan befolyásolja a légáramlási mintákat az állványrendszerben. Három szint 4 fokkal melegebb volt, mint a többi. A termelő azt hitte, hogy a klímaszabályozás hibája. Rendszerintegrációs hiba volt.

5. hiba: Ugyanazt a berendezést és spektrumot használjuk minden növekedési szakaszhoz

Egy 1000 W-os, kereskedelmi forgalomban kapható, 1200 µmol/m²/s-os LED-es növekedési fény 20%-os fényerővel működik a palánták számára, és nem állít elő ugyanolyan minőségű fényt, mint a célra beépített, 150 µmol/m²/s sebességű terjedő lámpatest. Az átlagos PPFD papíron hasonlónak tűnhet, de az egyenletesség, a spektrális egyensúly és a hőeloszlás eltérő. A különböző szakaszok számára előnyösek a különböző beállítások -, és a terjesztési szakaszban hozott döntések adják meg a strukturális alapot mindennek, ami ezután következik.

 

Beltéri termesztőszoba világítási rendszer beállítása

 

1 -. lépés Határozza meg a cél PPFD-t termés és szakasz szerint

Kiindulási pontként használja a fenti PPFD referenciatáblázatot. Határozza meg a célt az egyes növekedési szakaszokhoz, mielőtt megnézné a berendezés specifikációit. Ez a szám (- nem watt -) minden további döntést befolyásol.

 

2 - lépés Tervezze meg elrendezését az egységesség érdekében

 

01

Fedezet számítás

Szorozza meg a cél PPFD-t (µmol/m²/s) a lombkorona területével (m²), hogy megkapja a szükséges teljes µmol/s értéket. Ossza el a lámpatest egységenkénti ellenőrzött teljesítményével. Adjon hozzá 10-15% puffert az élveszteséghez.

02

Térköz

A rögzítőelemek távolsága határozza meg az egyenletességet. A legtöbb kereskedelmi forgalomban lévő LED-es lámpa esetében fontosabb az egyenletes távolság megtartása és a szabálytalan elrendezések elkerülése, mint az egyedi lámpatest helyzetének optimalizálása.

03

Ellenőrizzük fotometriai adatokkal

Mindig kérjen IES fájlokat vagy harmadik féltől származó PPFD terjesztési térképeket - a szállítójától, ne csak a csúcsteljesítmény számát. A lámpatest valós-világbeli egységessége az Ön tényleges lefedettségi területén a szám számít, nem pedig a referencia távolságon lévő PPFD középs-pontja.

04

Hogyan állítsunk be beltéri világítást

A helyes kifejezés azt jelenti, hogy le kell futtatni a helyiség tényleges geometriájának fotometriai szimulációját a(z) - vásárlás előtt, nem pedig azután. Ez egy komoly szolgáltatásbeltéri növekvő lámpák gyártójaa specifikációs folyamat részeként kell megadnia.

3 - lépés Integrálja a vezérlőt 

 

Kereskedelmi méretekben anövekedési fényvezérlő beltérirendszer fogantyúi:

Fotoperiódus automatizálás

A precíz be- és kikapcsolási ütemezés kiküszöböli az emberi hibákat és az időzítő eltolódását, amely a fényciklus inkonzisztenciáját okozza. A kannabisz esetében a sötét időszakban akár 15 perces eltérés is stresszreakciókat válthat ki az érzékeny törzseknél.

0-10V tompítás

Lehetővé teszi az intenzitás növekedési szakaszonkénti beállítását a felszerelések megváltoztatása nélkül - 30–40%-on szaporításhoz, 100%-ra emelve a csúcsvirágzáshoz. Ez lehetővé teszi a fokozatos intenzitásváltásokat is, amelyek csökkentik a növények stresszét a helyiségek közötti mozgás során.

Zóna vezérlés

A több-szobás vagy több- növénytermesztésű létesítményekben a független zónaütemezés és -szabályozás lehetővé teszi a különböző növekedési szakaszok egyidejű kezelését manuális beavatkozás nélkül.

Környezeti integráció

A fejlett rendszerek összekapcsolják a világítási ütemterveket a HVAC-val, a CO₂-vel és az öntözéssel -, és automatikusan módosítják a környezeti paramétereket a fényintenzitás változása esetén. Ez a különbség a zökkenőmentesen működő termesztőhelyiség és az állandó kézi irányítást igénylő termesztőhelyiség között.

Növekvő beltéri világítás költsége és megtérülése

A számok, amelyek a döntést hajtják

 

A legtöbbbenkereskedelmi beltéri termesztő lámpákalkalmazásokban a világítás a teljes villamosenergia-fogyasztás 40–60%-át teszi ki. A rendszer hatékonysága minden üzemórában - teszi a PPE-t a hosszú távú jövedelmezőség legfontosabb követelményévé-.

 

Reprezentatív 5 éves költség-összehasonlítás egy 500 m²-es kereskedelmi beltéri termesztőhelyiségre (18 óra/nap, 0,12 USD/kWh, cél 900 µmol/m²/s kannabiszvirágzás esetén):

Rendszer

PPE

Éves energiaköltség

5 éves energiaköltség

Legacy HPS (1,5 µmol/J)

1,5 µmol/J

~$131,400

~$657,000

Normál LED (2,5 µmol/J)

2,5 µmol/J

~$78,840

~$394,200

Nagy{0}}hatékonyságú LED (3,2 µmol/J)

3,2 µmol/J

~$61,600

~$308,000

Mentés (HPS → nagy{0}}hatékonyságú LED)

-

~69 800 USD/év

~349 000 dollár 5 év alatt

Számítási alap: 500 m² lombkorona, 900 µmol/m²/s cél, PPE-ből és teljesítményből származó szerelvényszám, 18 óra/nap, 365 nap. A tényleges eredmények a létesítmény kialakításától és a helyi energiaáraktól függően változnak.

 

Ez a rejtett oka annak, hogy sok beltéri növekedési megtérülési előrejelzés soha nem valósul meg - a lámpatest megfizethetőnek tűnt, a teljesítmény ésszerűnek tűnt, de a PPE túl alacsony volt, és az energiaköltség minden egyes hónapban csöndesen csökkentette az árrést.

 

Ha régi HPS-rendszert használ, és ezek a számok nem indítanak azonnal frissítési kiértékelést, futtassa le ugyanazt a számítást a tényleges energiaráta alapján. A 0,15 USD/kWh feletti piacokon -, amelyek magukban foglalják Európa nagy részét és számos USA-államot - a nagy-hatékonyságú LED-re való frissítésből származó éves megtakarítás meghaladja a 80 000 USD-t egy 500 m²-es üzem esetén. Gyakori a 8-14 hónapos megtérülési idő.

 

Beltéri termesztés és üvegházban történő termesztés - Hogyan válasszunk

 

Azon üzemeltetők számára, akik azt mérlegelik, hogy beltéri termesztőhelyiséget építsenek-e, vagy üvegházi termelésbe fektetnek be, a döntési keret a termény típusától, helyétől és termelési modelljétől függ.

Tényező

Beltéri termesztés

Üvegházi termesztés

Fényforrás

100% mesterséges

Természetes + kiegészítő LED

Energiaköltség négyzetméterenként

Magasabb

Alacsonyabb

Helyszín rugalmassága

Bármilyen helyen, bármilyen éghajlaton

Éghajlat/földrajz függő

Szezonális változás

Egyik sem

Létezik

Terméssűrűség

Magas (több{0}}szint lehetséges)

Egyetlen lombkorona

Legjobb termés

Cannabis, leveles zöldek, gyógynövények, mikrozöldek

Paradicsom, uborka, paprika, virág

Hozam konzisztencia

Nagyon magas

Közepes{0}}magas

Tőkeköltség négyzetméterenként

Magasabb

Alacsonyabb

Egész éves{0}}gyártás

Igen

Igen (kiegészítő világítással)

 

A gyakorlati döntés: ha a növénye kannabisz, leveles zöldek, fűszernövények vagy mikrozöldek -, és teljes környezeti ellenőrzésre és helyfüggetlenségre van szüksége -, a beltéri termesztés szinte mindig ésszerűbb. Ha a termés gyümölcsös zöldség vagy dísznövény, amely a természetes fényben részesül, és nem igényel többrétegű-sűrűséget, az üvegházi termelés általában jobb gazdaságosságot biztosít.

 

A legtöbb nagy-kereskedelmi tevékenység nem választ a két - közül: beltéri termesztést alkalmaznak nagy-értékű, nagy-sűrűségű növényekhez, valamint üvegházi termesztést gyümölcszöldségek és dísznövények termesztésére.

 

→ Az üvegházhatást okozó kiegészítő világítás teljes lebontásáért és a teljes beltéri termesztéshez való viszonyításáért tekintse megÜvegházhatású LED-es növekedési lámpákútmutató.

Beltéri termesztési projektek

 

Beltéri termesztési projektekben - a 200 m²-es egyszobás-helyiségtől a több-létesítményes kereskedelmi hálózatokig - dolgoztunk, a minta egységes: a jól teljesítő műveletek nem csak jó lámpatesteket vásároltak. Jó rendszereket terveztek. A küzdők szinte mindig ugyanazt a hibát követték el: elszigetelten határozták meg a világítást, nem gondolva arra, hogy az hogyan kölcsönhatásba lép minden mással a szobában. Íme, hogyan néz ki ez a gyakorlatban -, és mit jelent egy eltérő megközelítés.

page-800-800

Kereskedelmi beltéri kannabiszlétesítmény

Közepes{0}}--engedéllyel rendelkező beltéri kannabiszművelet, amely eredetileg 1000 W DE HPS-vel működött az összes virágzó helyiségben. Elsődleges problémák: a HVAC-kapacitást elsöprő túlzott hőterhelés, ±35%-os PPFD-változás, amely inkonzisztens tetőt eredményez, és az energiaköltségek jelentősen meghaladják az előrejelzéseket.

 

Világítási megoldás:800 W-os kereskedelmi LED-növekvő lámpák, PPE 2,8–3,0 µmol/J, cél 900–1 200 µmol/m²/s a tetőn, teljes 0–10 V-os fényerő-szabályozás integráció a meglévő környezetvédelmi szabályozásokkal.

 

A projekt teljes lebontásáért és a kannabisz világítási rendszer tervezéséért tekintse meg a mi oldalunkat A kannabisz termesztése útmutató.

Kereskedelmi függőleges farm - Kanada (leveles zöldek)

Egy engedéllyel rendelkező vertikális mezőgazdasági termelő salátára, vegyes zöldségekre és fűszernövényekre összpontosított a helyi szupermarketek ellátásában. Az eredetileg működő T5 fénycsöves világítás - megfelelő az építéshez, de egyre versenyképtelenebbé vált, ahogy az energiaköltségek emelkedtek, és a hozamkonzisztenciára vonatkozó követelmények szigorodtak.

 

Világítási megoldás:Lineáris LED növekedési fénysávok, teljes spektrum kék-fokozott aránnyal, PPE 2,6 µmol/J, 250–300 µmol/m²/s a lombkoronánál, 16-órás fényperiódus, zónaszintű szabályozás.

Metrikus

Előtt

Utána (LED sáv)

PPE

~0,9 µmol/J

2,6 µmol/J

PPFD egységesség

±25–30%

±10–12%

Fényenergia

100%-os alapállapot

↓ ~65%

Hozam/m²

Alapvonal

↑ 20–28%

Megtérülési időszak

-

~16 hónap

 

A projekt teljes lebontását és a függőleges mezőgazdasági világítási rendszer tervezését tekintse meg Függőleges mezőgazdasági LED világítás útmutató.

page-500-500
 

 

GYIK

K: Mennyi fényre van szükségük a szobanövényeknek?

V: Ez teljes mértékben a terméstől függ. A kannabisz virágzása: 900-1200 µmol/m²/s. Leveles zöldek: 200-350 µmol/m²/s. Paradicsom és paprika: 400-600 µmol/m²/s. Gyógynövények: 250-400 µmol/m²/s. Mikrozöldek: 150-250 µmol/m²/s. Palánták: 100-200 µmol/m²/s. Mindig a lombkorona magasságában ellenőrizze PAR-mérővel -, ne pedig rögzített referenciatávolságon mért rögzítőlapok alapján.

K: Melyik a legjobb növekedési fény a beltéri termesztéshez?

V: Nincs egyetlen legjobb berendezés - a megfelelő specifikáció a terméstől, a termesztési rendszertől és a mérettől függ. Kereskedelmi összecsukható LED kannabiszhoz és nagy-értékű növényekhez. Lineáris LED sáv függőleges állványokhoz. Quantum deszka termesztősátrakhoz. Teljes spektrumú IP65 bar hidroponikához. Minden esetben alapkövetelmény a 2,5 µmol/J vagy azzal egyenlő PPE, ±15%-os vagy jobb egyenletesség, valamint a harmadik féltől származó, ellenőrzött fotometriai adatok.

K: Milyen messze kell lenniük a növekvő lámpáknak a beltéri növényektől?

V: Nagy{0}}intenzitású kereskedelmi LED (kannabisz virágzás): 45–75 cm-rel a lombkorona felett. Függőleges állványokban lévő sáv-formátumú LED esetén: 15–35 cm. Kvantumdeszkákhoz termesztősátrakban: 30-60 cm intenzitástól függően. Mindig ellenőrizze a PPFD eloszlási térképét a tényleges szerelési magasságon -, hogy a megfelelő távolság az, amelyik a cél PPFD-t a tetőnél szállítja, nem pedig általános ajánlás.

K: Hány órát kell égni a növekedési lámpáknak beltérben?

V: Cannabis vegetatív szakasza: 18 óra bekapcsolva / 6 óra kikapcsolva. Cannabis virágzás: 12 óra bekapcsolva / 12 óra kikapcsolva. Leveles zöldek és fűszernövények: 16-18 óra. Palánták és szaporítás: 18-20 óra. Szövettenyésztés: fajtól függően 16-24 óra. A következetesség többet jelent, mint a pontos órák - használjon megbízható vezérlőt, ne kézi időzítőt.

K: Mi a különbség a beltéri és a normál lámpák között?

V: A normál lámpákat az emberi látásra tervezték - lumeneket bocsátanak ki, amelyek úgy mérik a fényerőt, ahogyan azt az ember érzékeli. A beltéri termesztőlámpákat a növények fotoszintézisére tervezték - PPFD-t állítanak elő, amely a növények által használt hullámhossz-tartományban méri a fotonokat (400–700 nm). Az erős, szabályos fény intenzívnek tűnhet az emberi szem számára, de szinte nem szállít a növények növekedéséhez használható fotonokat. Ez az oka annak, hogy a watt és a lumen irreleváns mérőszám a beltéri termesztéshez - A PPFD az egyetlen szám, amely számít.

K: Hogyan választhatok a különböző típusú LED-es lámpák közül beltéri termesztéshez?

V: Először illessze a rögzítőelem típusát a termesztőrendszerhez. Ezután adja meg a termény cél PPFD-jét. Ezután értékelje a PPE hatékonyságát. Ezután ellenőrizze az egységességet fotometriai adatokkal. Az ár legyen az utolsó szempont - egy alacsony költségű{5}} berendezés, amely 20%-kal kevesebb PPFD-t ad a megadottnál, vagy 35%-os egyenletességi eltéréssel, sokkal többe kerül a kieső hozam, mint az árkülönbség feltételezné.

K: Drágább a beltéri termesztés, mint az üvegházban?

V: A lombkorona négyzetméterére vonatkoztatva igen, - elsősorban a világítási energia költsége miatt. A beltéri termesztéshez 100%-ban mesterséges fényre van szükség; az üvegházi termesztés természetes fényt ad. A beltéri termesztés azonban lehetővé teszi a több-szintű termesztést, a teljes körű környezetellenőrzést és a helyfüggetlenséget, amivel az üvegházi termesztés nem tud megfelelni. Ellenőrzött környezetben nagy-sűrűségű, nagy-értékű növények esetében a magasabb energiaköltséget ellensúlyozza a magasabb négyzetméterenkénti hozam és a kiváló konzisztencia.

K: Milyen tanúsítvánnyal kell rendelkezniük a beltéri termesztőlámpáknak?

V: Amerikai kereskedelmi telepítések esetén: ETL- vagy UL-jegyzék, IP65 nedves környezethez, DLC-kertészeti lista a közüzemi árengedményre való jogosultsághoz. Kanadai műveleteknél: ETL/CSA kettős listázás. Az EU piacaira: CE és RoHS. Minden hiteles beltéri lámpagyárnak vagy kereskedelmi méretben működő beltéri termesztőlámpának szállítónak kell benyújtania harmadik féltől származó tesztjelentéseket kérésre -, nem csak saját-specifikációkat.

 

A legtöbb világítási hiba nem jelenik meg a telepítés során - hónapról hónapra megjelennek a villanyszámlában és a hozamadatokban, miközben a rendszer pontosan úgy működik, ahogyan hibásan megadták.

 

Ha már van egy elrendezése, küldje el. Közvetlenül - megmondjuk -, hogy működik-e, vagy hol fog meghibásodni. Rendszeresen felülvizsgáljuk az elrendezéseket, és tudjuk, hogyan néznek ki a gyakori hibapontok, mielőtt drága problémákká válnának.

 

Ez a beszélgetés általában sokkal többet spórol meg az embereknek, mint a lámpák költsége. Küldje el nekünk termesztőhelyiség-méreteit, terménytípusát és célzott PPFD-jét -, és megmutatjuk, mit hiányol a legtöbb beszállító.

Vegye fel a kapcsolatot most