Sensor de CO2, temperatura, humedad y presión basado en Lora

El sensor agrícola de CO₂ LoRa 4 en 1 proporciona datos precisos sobre el CO₂, la temperatura, la humedad y la presión en un solo dispositivo. Su conectividad LoRa de largo alcance (hasta 3 km) garantiza una monitorización fiable incluso en zonas de invernaderos remotas. Diseñado para ofrecer durabilidad y un funcionamiento prolongado de la batería. Proporciona información climática esencial con un mantenimiento mínimo. El sensor de CO₂ ayuda a los agricultores a optimizar la salud de las plantas y mejorar el rendimiento general de los cultivos.

Co2 Sensor Data Charts
Co2-Carbondioxide-Sensor

Adapt to survive

TypeCO₂ sensor
UseEnvironmental Monitoring
Mounting TypeWall mount
Description3 in 1 wireless CO2 sensor
Measured ParametersTemperature, Humidity, Co2
SeriesLoRa sensor
Place of OriginChina
OutputDigital
Temperature Range-40~65°C
Humidity Range0~100%
CO2 Range300–2000 PPM / 300–5000 PPM / 0–25 vol%
Communication ModeLoRa
Communication Distance5 KM (line of sight)
Battery Life12 months @ 30-minute intervals
Power SupplyBattery powered (replaceable)
Single Package Size10 × 10 × 5 cm
Single Gross Weight0.450 KG
Battery: ER26500 Li-SOCl2 battery

Características y datos del sensor de CO2

  • Largo alcance (LoRa)

    hasta 3 km de línea de visión. Mida donde lo necesite.

  • Interior, exterior CEA

    Diseñado para condiciones climáticas adversas al aire libre, así como para la agricultura en entornos cerrados (CEA).

  • Plug n Measure

    100% Compatible and Integrated with the j-tec Appliance

Ventajas de medir el CO2 en la horticultura

LoraWAN Net
j-tec-dashboard-homeassistant

Por qué es importante el control del CO₂ en la agricultura moderna en invernaderos

Aumente el rendimiento y reduzca los costes con un enriquecimiento preciso de CO₂.

El enriquecimiento con CO₂ puede aumentar significativamente la fotosíntesis y mejorar los rendimientos cuando se maneja correctamente. Al medir el nivel real de CO₂ en su invernadero y combinarlo con datos climáticos, puede dosificar el CO₂ con mucha más precisión. Esto evita la sobredosificación, reduce los costes operativos y le ayuda a comprender los beneficios reales de su estrategia de CO₂ en términos de rendimiento.

Adaptar la planificación de las cosechas al aumento global de CO₂

A medida que los niveles globales de CO₂ siguen aumentando y las condiciones climáticas cambian, las tasas de crecimiento de las plantas pueden variar de formas inesperadas. Al realizar un seguimiento del CO₂ en su invernadero y combinarlo con modelos de crecimiento de cultivos y temperatura, obtendrá predicciones más claras sobre el desarrollo y la madurez. Esto facilita la programación de las cosechas, la organización de la mano de obra y la preparación ante las fluctuaciones provocadas por el clima.

Consiga condiciones de cultivo más estables con un control centrado en el clima.

El uso de los niveles del sensor de CO₂ junto con el VPD y la temperatura crea una imagen más precisa de las necesidades de las plantas. Esto permite a los sistemas de control climático mantener las condiciones dentro de los rangos óptimos, reduciendo el estrés de las plantas y promoviendo un crecimiento más saludable y uniforme.

Reduzca el desperdicio de energía controlando la ventilación de forma más inteligente.

Con el análisis de la ventilación basado en el CO₂, puede evaluar cómo se mueve el aire a través de su invernadero. Esto le permite ajustar los horarios de los ventiladores, evitar el intercambio de aire innecesario durante el enriquecimiento de CO₂ y mantener más CO₂ añadido en el interior, lo que ahorra energía y costes de insumos.

Identifique el estrés y diagnostique los problemas de las plantas antes.

La acumulación de CO₂ durante la noche y los cambios en los patrones de respiración pueden proporcionar alertas tempranas sobre el estrés de los cultivos o los problemas de las raíces. Esto proporciona a los agricultores una herramienta de diagnóstico adicional para favorecer el desarrollo saludable de los cultivos.

¿Qué ampliaciones se producen debido al CO2 y la presión atmosférica?

Dado que el sensor de CO₂ (4 en 1) también mide la temperatura y la humedad, obtienes todas las funciones del modelo 2 en 1 + ¡Más y mejor!

Punto de rocío y VPD más precisos

La presión atmosférica mejora los cálculos de humedad, punto de rocío y VPD, reduciendo los errores en el control climático.

La aplicación de la presión atmosférica local a los cálculos de humedad mejora directamente la precisión de los datos del punto de rocío y del déficit de presión de vapor (VPD).

Esto produce alarmas de condensación más fiables y lecturas precisas del VPD, que son fundamentales para gestionar el riego y la transpiración de las plantas en entornos agrícolas controlados.

Dew formation and water vapor adsorption in a psychrometric chart developed by Carrier
https://www.researchgate.net/figure/Dew-formation-and-water-vapor-adsorption-in-a-psychrometric-chart-developed-by-Carrier_fig1_340369629
VPD-Vapour-Pressure-Defizite
VPD-Vapour-Pressure-Defizite
LORAWAN Temperature Humidity Sensor
LORAWAN Temperature Humidity Sensor

Lo que se puede calcular con el CO₂, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica

  • Presión de CO₂ en lugar de ppm.
    Convierta las ppm en presión parcial para obtener modelos de crecimiento y fotosíntesis más precisos.

  • Mejores estimaciones de la fotosíntesis.
    Utilice el CO₂, la temperatura y la presión para calcular la cantidad de CO₂ que fijan realmente las hojas. Ayuda a comparar el rendimiento de los cultivos a lo largo de los días y las estaciones.

  • Respuesta estomática e intercambio gaseoso
    Combine el CO₂, el VPD (a partir de la temperatura + humedad) y la luz para estimar la apertura estomática. Muestra cómo las plantas equilibran la absorción de CO₂ y la pérdida de agua.

  • Productividad del dosel (GPP)
    Aumente la absorción de CO₂ de las hojas a la producción de todo el dosel utilizando el área foliar. Útil para realizar un seguimiento de las ganancias diarias de biomasa.

  • Eficiencia en el uso del agua (WUE e iWUE)
    Estima la cantidad de agua que consume el cultivo por cada unidad de CO₂ obtenida. Ayuda a optimizar el riego y el control del clima.

  • Tasa de ventilación (ACH)
    Utiliza la disminución de CO₂ para medir la rapidez con la que se renueva el aire. Detecta un flujo de aire deficiente y ajustes de ventilación ineficaces.

  • Humedad y VPD más precisos
    La presión atmosférica mejora los cálculos de humedad, punto de rocío y VPD, lo que reduce los errores en el control climático.

  • Señales de respiración nocturna
    Los patrones de CO₂ nocturnos ayudan a detectar el estrés, los problemas de las raíces o el deterioro temprano antes de que aparezcan los síntomas.

  • Eficiencia del enriquecimiento de CO₂
    Realice un seguimiento de la cantidad de CO₂ añadido que se utiliza realmente. Ayuda a detectar fugas, reducir el desperdicio y recortar los costes operativos.

Fuentes