Skip to main content
💨

Kalkulator CO2 dla Uprawy

Oblicz precyzyjne zapotrzebowanie na suplementację dwutlenku węgla dla pomieszczeń uprawowych, aby zoptymalizować wzrost roślin i maksymalizować plony poprzez wzmocnioną fotosyntezę.

🌱 Ogrodnictwo i Uprawy 🌍 Available in 12 languages

Calculator

💨 CO2 Grow Room Calculator

📐 Grow Room Dimensions

Calculated Values (Editable)

💡 Edit this to adjust Width automatically

💡 Edit this to adjust Height automatically

🌿 CO₂ Levels

PPM

Ambient air: ~400 PPM

PPM

Optimal: 1200-1500 PPM

PPM

💡 Edit to adjust Target

🧊 CO₂ Tank Specifications

Typical compressed gas cylinder

Standard: 850 PSI (58.6 bar)

per week

Daily = 7, Every 2 days = 3.5

CO₂ Required per Application (Editable):

💡 Edit any field to update all others automatically

About This Calculator

Wzbogacanie dwutlenkiem węgla stanowi jedno z najpotężniejszych narzędzi do zwiększenia wzrostu roślin uprawianych wewnątrz i maksymalizacji plonów, gdy jest prawidłowo wdrożone wraz z odpowiednim oświetleniem, odżywianiem i kontrolą środowiska. Kalkulator CO2 dla uprawy eliminuje domysły z planowania suplementacji poprzez precyzyjne określenie objętości dwutlenku węgla wymaganej do podniesienia stężeń atmosferycznych do optymalnych poziomów dla wzmocnionej fotosyntezy. Podczas gdy zewnętrzne powietrze zawiera około 400 ppm dwutlenku węgla, badania pokazują, że wiele roślin uprawnych osiąga znacznie lepsze tempo wzrostu i plony, gdy są uprawiane w środowiskach ze zwiększonym stężeniem CO2 wynoszącym od 1000 do 1500 ppm podczas fotosyntecznie aktywnych okresów dziennych.

Podstawowe obliczenie dla suplementacji CO2 integruje wymiary pomieszczenia, docelowe poziomy stężenia, obecne stężenie atmosferyczne i relacje objętości gazu w celu określenia całkowitych wymagań dotyczących dwutlenku węgla. Zacznij od obliczenia objętości pomieszczenia w stopach sześciennych, mnożąc długość, szerokość i wysokość, uwzględniając rzeczywistą przestrzeń uprawową. Docelowe stężenie zwykle waha się od 1000 do 1500 ppm w zależności od rodzaju uprawy, intensywności światła i stadium wzrostu. Na przykład, pomieszczenie uprawowe o wymiarach 10 stóp na 10 stóp na 8 stóp zawiera 800 stóp sześciennych. Podniesienie stężenia z 400 ppm do 1200 ppm wymaga dodania 800 ppm, dając 0,64 stopy sześcienne lub około 18 litrów czystego CO2.

Praktyczna implementacja wzbogacania CO2 wykracza poza początkowe obliczenia do kompleksowego projektowania systemu, protokołów bezpieczeństwa i optymalizacji operacyjnej. Systemy oparte na butlach używające sprężonego CO2 oferują precyzyjną kontrolę i czystość, ale wymagają obliczeń rozmiaru butli i częstotliwości napełniania. Systemy monitorowania automatycznie utrzymują docelowe stężenia przy użyciu czujników, które uruchamiają wtrysk, gdy poziomy spadną poniżej wartości zadanych. Protokoły bezpieczeństwa nakazują odpowiednią wentylację przed wejściem ludzi do przestrzeni ze zwiększonymi poziomami CO2, ponieważ stężenia powyżej 5000 ppm stwarzają zagrożenia zdrowotne, podczas gdy poziomy powyżej 40 000 ppm stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Frequently Asked Questions

Jaki poziom CO2 powinienem wybrać dla mojej uprawy?

Optymalne stężenia CO2 dla większości upraw wahają się od 1200 do 1500 ppm podczas fotosyntecznie aktywnych okresów dziennych, w porównaniu z poziomami atmosferycznymi wynoszącymi około 400 ppm. To wzbogacenie może zwiększyć tempo wzrostu i plony o 20 do 30 procent w idealnych warunkach z wysokointensywnym oświetleniem i optymalnym odżywianiem. Celuj w górny koniec zakresu podczas wzrostu wegetatywnego i rozważ nieco niższe poziomy podczas faz kwitnienia. Nigdy nie przekraczaj 2000 ppm, ponieważ wyższe stężenia mogą hamować wzrost i uszkadzać tkanki roślinne.

Czy powinienem uruchamiać suplementację CO2 w sposób ciągły czy tylko w określonych porach?

Prowadź suplementację CO2 tylko podczas fotoperiodu, gdy lampy uprawowe są aktywne, ponieważ rośliny wykorzystują dwutlenek węgla wyłącznie podczas fotosyntezy. Rozpocznij wtrysk krótko po aktywacji świateł i przerwij wtrysk 30 do 60 minut przed wyłączeniem świateł. W pomieszczeniach z ciągłą wymianą powietrza wtrysk może wymagać ciągłej pracy, podczas gdy zamknięte pomieszczenia mogą używać wtrysku interwałowego kontrolowanego przez czujniki.

Jak obliczyć, jak długo wytrzyma butla CO2?

Oblicz czas trwania butli, określając dzienne zapotrzebowanie na CO2, konwertując pojemność butli na stopy sześcienne i dzieląc dostępny gaz przez dzienne zużycie. Standardowa 20-funtowa butla CO2 zawiera około 174 stóp sześciennych gazu. Jeśli uprawa wymaga początkowego wtrysku 0,64 stopy sześcienne i zużywa 2 stopy sześcienne na godzinę podczas 16-godzinnego fotoperiodu, całkowite dzienne zużycie wynosi 32,64 stopy sześcienne, co oznacza, że butla wytrzyma około 5,3 dnia.

Czy wzbogacanie CO2 jest warte kosztów dla małych upraw?

Dla małych upraw hobbystycznych ze skromnym oświetleniem suplementacja CO2 często nie uzasadnia inwestycji. Skup się najpierw na optymalizacji oświetlenia, odżywiania i kontroli środowiska. Małe zamknięte namioty uprawowe mogą być idealne do suplementacji, ponieważ wymagają mniej gazu. Większe operacje komercyjne widzą wyraźny zwrot z inwestycji, ponieważ wzrosty plonów przekładają się bezpośrednio na zyski.

Jakie środki ostrożności są konieczne przy używaniu CO2?

Wysokie stężenia CO2 stanowią zagrożenie zdrowotne. Przy 5000 ppm CO2 powoduje bóle głowy i zawroty głowy, podczas gdy poziomy powyżej 40 000 ppm są bezpośrednio niebezpieczne. Nigdy nie wchodź do pomieszczenia uprawowego po wtrysku CO2 bez wcześniejszego przewietrzenia. Zainstaluj alarmy uruchamiające się przy przekroczeniu 2000 ppm. Zabezpiecz butle gazowe i upewnij się, że wszyscy pracownicy rozumieją zagrożenia i procedury awaryjne.