Aprēķiniet optimālās CO2 prasības jūsu iekštelpu audzēšanas telpai, pamatojoties uz izmēriem, augu veidu un izaugsmes posmu. Uzlabojiet augu izaugsmi un ražu ar precīzu CO2 papildināšanu.
Vidējais ārējais CO2 līmenis ir apmēram 400 PPM
Telpas Tilpums
0.00 m³
Ieteicamais CO2 Līmenis
0 PPM
Nepieciešamais CO2
0.000 kg (0.000 lbs)
Aprēķina Formula
Telpas Tilpums: Garums × Platums × Augstums = 3 × 3 × 2.5 = 0.00 m³
Nepieciešamais CO₂ (kg): Telpas Tilpums × (Ieteicamais CO2 Līmenis - Vides CO2 Līmenis) × 0.0000018
= 0.00 × (0 - 400) × 0.0000018
= 0.00 × -400 × 0.0000018
= 0.000 kg
3m × 3m × 2.5m
0.00 m³
Ogļskābā gāze (CO2) papildināšana ir pierādīta tehnika, kas būtiski uzlabo augu izaugsmi, ražu un vispārējo veselību iekštelpu augšanas telpās un siltumnīcās. CO2 Augšanas Telpas Kalkulators ir būtisks rīks audzētājiem, kuri vēlas optimizēt savu audzēšanas vidi, precīzi nosakot nepieciešamo CO2 daudzumu, pamatojoties uz telpas izmēriem, augu veidiem un augšanas posmiem. Uzturot optimālus CO2 līmeņus—parasti no 800 līdz 1500 daļām uz miljonu (PPM), atkarībā no augu sugas—augu audzētāji var sasniegt līdz 30-50% ātrāku izaugsmi un ievērojami palielinātu ražu salīdzinājumā ar apkārtējās vides CO2 apstākļiem (aptuveni 400 PPM ārpus telpām).
Šis kalkulators vienkāršo sarežģīto procesu, lai noteiktu, cik daudz CO2 jums ir jāpapildina jūsu augšanas telpā. Neatkarīgi no tā, vai audzējat dārzeņus, ziedus, kanabidiolu vai citus augus kontrolētā vidē, pareiza CO2 pārvaldība ir galvenais faktors, lai maksimizētu fotosintēzes efektivitāti un augu produktivitāti. Mūsu rīks nodrošina precīzus aprēķinus, pamatojoties uz zinātniskiem principiem, vienlaikus paliekot lietotājam draudzīgs un pieejams audzētājiem ar visām pieredzes pakāpēm.
Augi izmanto ogļskābo gāzi fotosintēzes laikā, pārvēršot to kopā ar ūdeni un gaismas enerģiju glikozē un skābeklī. Dabas apstākļos CO2 līmeņi svārstās ap 400 PPM, taču pētījumi ir parādījuši, ka lielākā daļa augu var izmantot daudz augstākas koncentrācijas—bieži līdz 1200-1500 PPM—kas noved pie paātrinātas izaugsmes, kad citi faktori, piemēram, gaisma, ūdens un barības vielas, nav ierobežojoši.
Princips, uz kura balstās CO2 bagātināšana, ir vienkāršs: palielinot ogļskābās gāzes pieejamību, jūs uzlabojat auga spēju fotosintizēt, kas noved pie:
Tomēr, lai noteiktu pareizo CO2 daudzumu, kas jāpievieno jūsu augšanas telpai, ir nepieciešami rūpīgi aprēķini, pamatojoties uz jūsu konkrēto audzēšanas vidi un augu vajadzībām.
CO2 Augšanas Telpas Kalkulators izmanto vairākas galvenās formulas, lai noteiktu optimālos CO2 prasības jūsu augšanas telpai:
Pirmais solis ir aprēķināt jūsu augšanas telpas tilpumu:
Lai noteiktu nepieciešamo CO2 svaru, lai sasniegtu jūsu mērķa koncentrāciju:
Kur:
Kalkulators iesaka dažādas CO2 koncentrācijas atkarībā no augu veida:
Augu Veids | Ieteicamais CO2 Līmenis (PPM) |
---|---|
Dārzeņi | 800-1000 |
Ziedi | 1000-1200 |
Kanabidiols | 1200-1500 |
Augļi | 1000-1200 |
Garšaugi | 800-1000 |
Dekoratīvie Augi | 900-1100 |
CO2 prasības arī atšķiras atkarībā no augšanas posma, un kalkulators piemēro šos reizinātājus:
Augšanas Posms | CO2 Prasību Reizinātājs |
---|---|
Sēklas | 0.7 (70% no standarta līmeņa) |
Veģetatīvais | 1.0 (100% no standarta līmeņa) |
Ziedēšana | 1.2 (120% no standarta līmeņa) |
Augļošana | 1.3 (130% no standarta līmeņa) |
Izpildiet šos vienkāršos soļus, lai noteiktu optimālās CO2 prasības jūsu augšanas telpai:
Ievadiet Telpas Izmērus
Izvēlieties Augu Informāciju
Pārskatiet Rezultātus
Kopējiet vai Saglabājiet Savus Rezultātus
Ieviesiet CO2 Papildināšanu
Apskatīsim praktisku piemēru:
1. solis: Aprēķiniet telpas tilpumu Telpas Tilpums = 4m × 3m × 2.5m = 30 m³
2. solis: Nosakiet mērķa CO2 līmeni Bāzes līmenis kanabidiolam = 1200 PPM Pielāgojums ziedēšanas posmam = 1.2 Mērķa CO2 = 1200 PPM × 1.2 = 1440 PPM
3. solis: Aprēķiniet nepieciešamo CO2 svaru CO₂ Svars = 30 m³ × (1440 PPM - 400 PPM) × 0.0000018 kg/m³/PPM CO₂ Svars = 30 × 1040 × 0.0000018 = 0.056 kg (vai apmēram 0.124 lbs)
Tas nozīmē, ka jums būtu jāpapildina 0.056 kg CO2 jūsu 30 m³ augšanas telpā, lai paaugstinātu koncentrāciju no 400 PPM līdz optimālajiem 1440 PPM ziedošiem kanabidiola augiem.
CO2 Augšanas Telpas Kalkulators ir vērtīgs dažādās audzēšanas situācijās:
Komerciālie audzētāji izmanto CO2 papildināšanu, lai maksimizētu ražas un paātrinātu audzēšanas ciklus. Lielām operācijām pat nelieli pieaugumi izaugsmes tempos var radīt būtiskas ekonomiskas priekšrocības. Kalkulators palīdz komerciālajiem audzētājiem:
Kanabidiols ir īpaši jutīgs pret paaugstinātiem CO2 līmeņiem, un pētījumi rāda ražas pieaugumus par 20-30% optimālos apstākļos. Kanabidiola audzētāji izmanto kalkulatoru, lai:
Telpās efektīvas audzēšanas operācijas gūst labumu no CO2 optimizācijas, lai maksimizētu produktivitāti ierobežotās platībās:
Hobija audzētāji var sasniegt profesionāla līmeņa rezultātus, pareizi īstenojot CO2 papildināšanu:
Kalkulators kalpo kā vērtīgs rīks lauksaimniecības pētniecībā un izglītībā:
Lai gan CO2 bagātināšana ir ļoti efektīva, ir arī citas pieejas, kuras var apsvērt:
Kalkulators palīdz noteikt jūsu CO2 vajadzības, bet jums joprojām būs jāizvēlas piegādes metode:
Attiecības starp paaugstinātiem CO2 līmeņiem un augu izaugsmi ir zināmas jau vairāk nekā gadsimtu, taču praktiskās pielietošanas dārzniecībā ir ievērojami attīstījušās:
Pirmās komerciālās CO2 bagātināšanas pielietošanas sākās Eiropas siltumnīcās 1950. un 1960. gados. Audzētāji dedzināja parafīnu vai propānu, lai ģenerētu CO2, novērojot būtiskus ražas pieaugumus dārzeņu kultūrās, piemēram, tomātos un gurķos.
Ar kontrolētās vides lauksaimniecības pieaugumu CO2 papildināšana ir kļuvusi arvien sarežģītāka:
Mūsdienās CO2 papildināšana ir standarta prakse progresīvās audzēšanas operācijās, turpinot pētījumus par optimālo līmeņu noteikšanu konkrētām šķirnēm un audzēšanas apstākļiem.
Ideālais CO2 līmenis ir atkarīgs no jūsu augu veida un augšanas posma. Parasti dārzeņi gūst labumu no 800-1000 PPM, ziedi un augļi no 1000-1200 PPM, un kanabidiols no 1200-1500 PPM. Ziedēšanas vai augļošanas posmos augi parasti izmanto par 20-30% vairāk CO2 nekā veģetatīvās izaugsmes laikā.
CO2 var būt bīstama augstās koncentrācijās. Līmeņi virs 5000 PPM var izraisīt galvassāpes un diskomfortu, savukārt koncentrācijas virs 30,000 PPM (3%) var būt dzīvībai bīstamas. Vienmēr izmantojiet CO2 monitorus, nodrošiniet pareizu ventilāciju un nekad neguļiet vai nepavadiet ilgstošas laika periodus telpās ar CO2 bagātināšanu. CO2 papildināšana jāizmanto tikai augšanas telpās, kuras nepārtraukti apdzīvo cilvēki vai mājdzīvnieki.
Noslēgtās augšanas telpās CO2 jāpapildina nepārtraukti vai regulāros intervālos gaismas laikā. Augi izmanto CO2 tikai fotosintēzes laikā, tāpēc papildināšana tumšajos periodos nav nepieciešama un ir izšķērdīga. Lielākā daļa automatizēto sistēmu izmanto taimerus vai CO2 monitorus, lai uzturētu optimālos līmeņus tikai gaismas laikā.
CO2 papildināšana ir visefektīvākā salīdzinoši noslēgtās vidēs. Būtiskas gaisa noplūdes izraisīs CO2 izplūšanu, apgrūtinot paaugstinātu līmeņu uzturēšanu un potenciāli izšķērdējot CO2. Telpām ar gaisa apmaiņu jums būs jāpapildina nepārtraukti augstākos līmeņos vai jāuzlabo telpas noslēgums. Kalkulators pieņem, ka tā ieteikumi attiecas uz samērā noslēgtu vidi.
Jā. Augi, kas izmanto augstākus CO2 līmeņus, parasti prasa:
CO2 papildināšana ir visizdevīgākā veģetatīvajā, ziedēšanas un augļošanas posmā, kad augiem ir izveidoti sakņu sistēmas un pietiekama lapu virsma aktīvai fotosintēzei. Sēklas un ļoti jauni augi parasti nesniedz ievērojamu labumu no paaugstinātiem CO2 līmeņiem un labi darbojas ar apkārtējo CO2.
Efektīvas CO2 bagātināšanas pazīmes ietver:
Lielākā daļa augu rāda samazinātas atgriezeniskās saites virs 1500 PPM, ar mazām papildu priekšrocībām virs 2000 PPM. Ļoti augsti līmeņi (virs 4000 PPM) var pat kavēt izaugsmi dažām sugām. Kalkulators iesaka optimālos diapazonus, lai izvairītos no pārmērīgas papildināšanas, kas izšķērdē resursus bez ieguvumiem.
Temperatūra būtiski ietekmē CO2 izmantošanu. Augi var efektīvāk izmantot augstākus CO2 līmeņus, kad temperatūras ir viņu optimālā diapazona augšējā daļā. Piemēram, tomāti var vislabāk izmantot CO2 80-85°F temperatūrā, nevis 70-75°F. Ja jūsu augšanas telpa ir vēsa, jūs varat neredzēt pilnīgus CO2 bagātināšanas ieguvumus.
Ļoti mazām augšanas telpām (zem 2m³) CO2 papildināšanas ieguvumi var nepamatot izmaksas un sarežģītību. Tomēr vidējām un lielām augšanas telpām ražas pieaugumi (20-30% vai vairāk) parasti sniedz labu ieguldījumu atdevi, īpaši augstas vērtības kultūrām. Kalkulators palīdz jums noteikt precīzu nepieciešamo daudzumu, ļaujot novērtēt izmaksu efektivitāti jūsu konkrētajā situācijā.
Ainsworth, E. A., & Long, S. P. (2005). Ko mēs esam uzzinājuši 15 gadu laikā, kad notika brīvas gaisa CO2 bagātināšana (FACE)? Meta-analītiska pārskats par fotosintēzes, lapotnes īpašībām un augu ražošanas reakcijām uz paaugstinātu CO2. New Phytologist, 165(2), 351-372.
Kimball, B. A. (2016). Augu reakcijas uz paaugstinātu CO2 un mijiedarbība ar H2O, N un temperatūru. Current Opinion in Plant Biology, 31, 36-43.
Hicklenton, P. R. (1988). CO2 bagātināšana siltumnīcā: principi un prakse. Timber Press.
Both, A. J., Bugbee, B., Kubota, C., Lopez, R. G., Mitchell, C., Runkle, E. S., & Wallace, C. (2017). Ieteiktais produkta etiķete elektriskajām lampām, kas izmantotas augu zinātnēs. HortTechnology, 27(4), 544-549.
Chandra, S., Lata, H., Khan, I. A., & ElSohly, M. A. (2017). Kanabidiola audzēšana: metodoloģiskie jautājumi medicīniskā līmeņa produkta iegūšanai. Epilepsy & Behavior, 70, 302-312.
Mortensen, L. M. (1987). Pārskats: CO2 bagātināšana siltumnīcās. Augu reakcijas. Scientia Horticulturae, 33(1-2), 1-25.
Park, S., & Runkle, E. S. (2018). Tālu sarkanais starojums un fotosintētiskā fotonu plūsmas blīvums neatkarīgi regulē stādu izaugsmi, bet mijiedarbojas ziedēšanas regulēšanā. Environmental and Experimental Botany, 155, 206-216.
Poorter, H., & Navas, M. L. (2003). Augu izaugsme un konkurence paaugstinātā CO2 līmenī: par uzvarētājiem, zaudētājiem un funkcionālajām grupām. New Phytologist, 157(2), 175-198.
Volk, M., Niklaus, P. A., & Körner, C. (2000). Augsnes mitruma ietekme nosaka CO2 reakcijas zālāju sugām. Oecologia, 125(3), 380-388.
Wheeler, R. M. (2017). Lauksaimniecība telpām: cilvēki un vietas, kas iezīmē ceļu. Open Agriculture, 2(1), 14-32.
Izmantojiet mūsu CO2 Augšanas Telpas Kalkulatoru jau šodien, lai optimizētu savu iekštelpu audzēšanas vidi un maksimizētu savu augu potenciālu. Neatkarīgi no tā, vai esat komerciāls audzētājs, hobija entuziasts vai pētnieks, precīza CO2 pārvaldība ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzlabot augu izaugsmi un produktivitāti kontrolētās vidēs.
Atklājiet vairāk rīku, kas varētu būt noderīgi jūsu darbplūsmai