Gdy światła są na zewnątrz, wygląda jak zwykły grow-rack. Jednak wewnątrz znajduje się specjalnie opracowany typ szkła rozproszonego, zawierający zarówno światła LED, jak i lustro odbijające. Ten nowy sprzęt, CoolGrow® VF opracowany przez MechaTronix, umożliwia dynamiczne badania LED w przystępny sposób.
"Nie ma zbyt wielu produktów, które sprawiają, że badania z ledami są przystępne cenowo, wysokiej jakości i elastyczne", wyjaśnia Koen Vangorp, dyrektor generalny Mechatronix. "Widzieliśmy wiele możliwości z rozwojem światła - ale to, co widzieliśmy najbardziej jest to, że jest o wiele więcej do discove

Dzięki nowo opracowanemu CoolGrow® VF, firma oferuje rozwiązanie tego problemu. Lekka receptura oferowana roślinom jest całkowicie dynamiczna. "Zarówno poziom światła, jak i widmo można regulować za pomocą nowej technologii Bluetooth Mesh. Plantator może ustawić ilość czerwony, niebieski, daleko czerwony i zielony z ich telefonów komórkowych. Wszystkie dane są bezpiecznie zapisywane w chmurze", pokazuje Koen. Wybór na zielony zamiast białych świateł został dokonany, aby dać plantatorom jeszcze większą kontrolę. "Biały składa się oczywiście z niebieskiego i fosforu. Jeśli chcesz zrobić badania prawo, będziemy chcieli, aby sterować niebieskim światłem oddzielnie, a to nie jest możliwe, jeśli pracujesz z białym światłem. Również dla mnie ważne jest, aby stworzyć atmosferę pracy, która jest jak najbardziej komfortowa dla pracowników. W związku z tym będziemy chcieli, aby włączyć zielone światło, jak również."
Ale wystarczy o światłach badawczych - czas odkryć technikę wewnątrz. Niezwykłe o CoolGrow® VF jest jak diody LED są montowane w warstwie rozproszonego szkła. "W ten sposób można skrócić odległość od roślin do diod LED, a napromienianie jest jak najbardziej równomierne. Gdybyśmy umieścili diody LED na pasku, istniałaby nakładka i musielibyśmy zdać sobie sprawę z odległości 20 cm od roślin." Według Koena, istnieje druga zaleta stosowania rozproszonego szkła. "Rozpraszając światło, światło wnika głębiej w uprawę. Aby zoptymalizować wyniki, chcemy, aby widmo skontaktowało się z pełną morfologią uprawy. I to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić dzięki rozproszonemu szkłem."
Dzięki producentowi szkła Scheuten, teraz diody LED są umieszczone w tym dwuwarstwowym szkle. "Stogger z Holandii stał za rozwojem technologii i sterowania bezprzewodowego. Nawiązaliśmy współpracę z Chesswise, aby stworzyć rozwiązanie w chmurze i przechowywać dane online."
Potem jest inny sekret ukryty w szkle. CoolGrow® jest wyposażony w powłokę odblaskową wewnątrz szkła, odbijającą światło, które odbija sama roślina. "Mówiąc o pionowych farmach, zwrot z inwestycji jest pierwszą rzeczą, która przychodzi ci do głowy. Wiemy, że roślina odbija około 10-15% światła, które osiągają. Do tego, z pewnością w młodych uprawach, jest dużo przestrzeni międzykanalnej, która również może odzwierciedlać dużo światła. Jeśli mówisz o 100 mmol, to łatwo prowadzi do 40 mmol są tracone. Poprzez ponowne odbicie całego tego światła przez szybę, rentowność świateł wzrasta o 20%." Według Koena nie wpłynie to na używane widmo.
Technologia Bluetooth CoolControls rejestruje również temperaturę na panelu i umożliwia dodawanie różnych czujników, takich jak czujniki PAR, wilgotność i EC. "Dlatego plantatorzy nie potrzebują drogich czujników, ale mogą od razu rozpocząć badania. I oczywiście, gdy prowadzisz pionową farmę, chcesz być w stanie zobaczyć, co dzieje się w każdej części operacji - coś, co może być dość trudne, gdy pracujesz z wieloma stojakami i podłogami." Skupienie się również na zwiększaniu skali jest powodem, dla którego płyty VF CoolGrow® mają wymiary 1,20 na 75 cm. "Postanowiliśmy nie podążać za standardowym rozmiarem duńskiego wózka, ale użyć rozmiaru palety Euro. W końcu chcesz budować magazyny, a liczy się cena pełnej instalacji."
Badania i rozwój
Rozmawiając z Koenem o nowym narzędziu badawczym, jasne jest, że jest dumny ze sprzętu - ale technika nie jest jego celem. "Te światła badawcze są narzędziem umożliwiającym plantatorom i hodowcom pracę z diodami LED. Możliwości z diodami LED są nieograniczone. Pierwszym krokiem byłoby stworzenie optymalnej receptury uprawy – co jest najlepsze dla zakładu. Następnym krokiem będzie model dynamiczny, w którym brane są pod uwagę różne fazy instalacji. Wyniki można dodatkowo zoptymalizować, gdy są kierowane dynamicznie. Widzieliśmy to na przykład z truskawkami: budząc je powoli rano i nie dodając 10% daleko czerwone światło przez cały dzień, ale dostosowanie go do reakcji rośliny daje lepsze wyniki."
Również w jego celów badawczych, istnieje połączenie IPM z grow lights. "Teraz wiemy, że istnieje związek między IPM i rosną światła - ale jest więcej do odkrycia. Czy możemy również usunąć plagi za pomocą światła? Zoptymalizować korzystanie z IPM? W tym chodzi o znalezienie równowagi między zwalczaniem i unikaniem plag, a jednocześnie nie zakłócaniem wzrostu rośliny. Na przykład w przypadku świateł UV lub niebieskiego światła możemy być w stanie uniknąć szkodliwych owadów, ale dodanie zbyt wiele może uszkodzić cykl wzrostu upraw. To samo dotyczy pleśni: można go zwalczać z promieniowaniem UV-C, ale jaka będzie reakcja roślin? Dowiedz się, w jaki sposób możemy wykorzystać te informacje w uprawie – to nasze kolejne marzenie. Dzięki przystępnym cenowo i dynamicznym rozwiązaniom badawczym ułatwiamy dojazd".










