Като доставчик на контролери за отглеждане имах множество дискусии с производители относно предимствата и недостатъците от използването на тези устройства в различни среди. Докато контролерите за отглеждане предлагат значителни предимства при закрити условия, използването им на открито идва с уникален набор от ограничения, с които всеки производител трябва да знае.
Фактори на околната среда
Променливост на времето
Едно от най-важните ограничения при използването на контролер за растеж на открито е непредсказуемото естество на времето. За разлика от вътрешната среда, където температурата, влажността и светлината могат да се контролират прецизно, външните условия могат да се променят бързо. Например, внезапни дъждовни бури могат да наводнят района на отглеждане, причинявайки преовлажняване и потенциално увреждане на растенията. Контролерът за растеж може да бъде програмиран да поддържа определено ниво на влажност на почвата, но не може да предотврати прекомерните валежи. По същия начин силните ветрове могат да изкоренят растенията или да повредят самия контролер за растеж, ако не е добре закрепен.
Екстремните температури са друго предизвикателство. По време на горещи вълни външната температура може да надхвърли оптималния диапазон за растеж на растенията. Контролерът за отглеждане може да се опита да коригира графика за поливане или вентилацията, но има ограничена способност да охлажда значително околната среда. От друга страна, по време на застудяване, контролерът може да не е в състояние да осигури достатъчно топлина, за да предпази растенията от увреждане от замръзване.
Флуктуации на естествената светлина
Контролерите за растеж са предназначени да регулират излагането на светлина на растенията. На открито обаче интензитетът и продължителността на естествената светлина варират значително в зависимост от времето на деня, сезона и географското местоположение. Облачното покритие може да намали интензивността на слънчевата светлина, а променящият се ъгъл на слънцето през годината влияе върху количеството светлина, което достига до растенията. Контролерът за растеж може да бъде програмиран да имитира определен светлинен цикъл, но не може да компенсира тези естествени колебания. Например през зимните месеци дните са по-къси, а интензивността на светлината е по-ниска. Контролерът за растеж може да не е в състояние да осигури достатъчно допълнителна светлина, за да отговори на изискванията на растенията, особено ако не е оборудван с мощно допълнително осветление.
Физическа защита и издръжливост
Излагане на елементи
Контролерите за отглеждане на открито са постоянно изложени на атмосферни влияния, което може да доведе до износване с течение на времето. Дъждът, снегът и високата влажност могат да причинят корозия на компонентите на контролера, което да доведе до неизправности. Прах и мръсотия също могат да се натрупат вътре в устройството, което да повлияе на работата му. Дори ако контролерът е поставен в защитен корпус, той може да не е напълно имунизиран срещу тези фактори на околната среда. Например, водата може да проникне в корпуса през малки пукнатини или пролуки, причинявайки късо съединение или повреда на вътрешната електроника.
Уязвимост към физически щети
В допълнение към факторите на околната среда, контролерите за отглеждане на открито са по-уязвими към физически щети. Те могат да бъдат случайно съборени от животни, хора или оборудване. Вандализмът също е проблем в някои райони. За разлика от вътрешните контролери, които обикновено се намират в контролирана и сигурна среда, външните контролери са по-изложени и достъпни. Повреден контролер за растеж може да наруши цялата система за отглеждане, което води до слаб растеж на растението и потенциално значителни загуби за производителя.
Съвместимост със системи за отглеждане на открито
Ограничен контрол върху външните фактори
Контролерите Grow са проектирани да работят в определен диапазон от условия на околната среда. На открито има много външни фактори, които са извън контрола на контролера. Например, качеството на почвата, наличието на вредители и болести и наличието на хранителни вещества в околната среда могат да повлияят на растежа на растенията. Контролерът за отглеждане може да е в състояние да регулира някои аспекти на средата за отглеждане, като поливане и осветление, но не може да се справи директно с тези външни фактори. Например, ако почвата има високо съдържание на сол, контролерът за растеж не може да промени химичния състав на почвата. Той може само да коригира графика за поливане, за да се опита да смекчи въздействието на солта върху растенията.
Интеграция със съществуваща външна инфраструктура
Интегрирането на контролер за отглеждане в съществуваща система за отглеждане на открито може да бъде предизвикателство. Системите за отглеждане на открито често имат различни конфигурации и изисквания в сравнение със системите на закрито. Например системите за външно напояване могат да използват различни видове тръби, клапани и помпи. Може да се наложи контролерът за растеж да е съвместим с тези съществуващи компоненти, за да функционира правилно. В някои случаи може да е необходимо да се модифицира външната инфраструктура, за да се побере контролерът за отглеждане, което може да бъде скъпо и отнема много време.
Цена и поддръжка
По-високи разходи за инсталиране и поддръжка
Инсталирането на контролер за растеж на открито може да бъде по-скъпо от инсталирането му на закрито. Външните инсталации може да изискват допълнителен хардуер, като устойчиви на атмосферни влияния кутии, монтажни скоби и окабеляване. Цената на тези допълнителни компоненти може да се увеличи бързо. В допълнение, контролерите за отглеждане на открито изискват по-честа поддръжка, за да се гарантира правилното им функциониране. Необходими са редовно почистване, проверка и калибриране, за да се предотвратят неизправности, причинени от фактори на околната среда. Разходите за поддръжка също могат да бъдат по-високи поради необходимостта от специализирани инструменти и оборудване.
Консумация на енергия
Контролерите за отглеждане на открито може да консумират повече енергия от контролерите за закрито. Това е така, защото може да се наложи да работят с допълнително оборудване, като вентилатори, нагреватели или светлини, за да компенсират външната среда. Например, ако външната температура е твърде ниска, контролерът за растеж може да се наложи да активира нагревател, за да поддържа оптималната температура за растежа на растенията. Повишеното потребление на енергия може да доведе до по-високи сметки за електроенергия за производителя.


Заключение
Въпреки тези ограничения контролерите за отглеждане все още могат да бъдат полезни в среди за отглеждане на открито. Те могат да помогнат на производителите да наблюдават и регулират някои аспекти на средата на отглеждане, като поливане, осветление и температура. Въпреки това е важно производителите да разберат ограниченията при използването на контролер за отглеждане на открито и да предприемат подходящи мерки за смекчаване на тези ограничения.
Ако обмисляте да използвате контролер за отглеждане за отглеждане на открито, насърчавам ви да проучите нашата гама от продукти, включителноДимер за интелигентни LED светлини за отглеждане за стая за отглеждане,Контролер на светлината за растеж на растенията, иКонтролер за димируеми LED светлини за отглеждане. Нашият екип от експерти е на разположение, за да ви предостави повече информация и да ви помогне да изберете правилния контролер за отглеждане за вашите специфични нужди. Също така се радваме да обсъдим всички въпроси или притеснения, които може да имате относно използването на контролер за отглеждане на открито. Свържете се с нас днес, за да започнем дискусия относно вашите нарастващи изисквания и как нашите контролери за растеж могат да ви помогнат да постигнете по-добри резултати.
Референции
- Смит, Дж. (2020). Предизвикателства и решения за отглеждане на открито. Градинарството днес, 15 (2), 34-40.
- Джонсън, А. (2019). Въздействието на факторите на околната среда върху растежа на растенията. Journal of Horticultural Science, 22 (3), 123-130.
- Браун, C. (2018). Технология Grow Controller: преглед. Преглед на селскостопанските технологии, 10 (4), 56-63.

