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Preuve de concept : essai de la série SANlight EVO

Nous avons travaillé longtemps au développement de la nouvelle SANlight EVO. Dans l'article suivant, nous vous présentons le premier essai sur le terrain avec la série EVO, qui a été réalisé avant le lancement sur le marché.

La technologie des LED continue de se développer à une vitesse fulgurante. De nouvelles technologies arrivent constamment sur le marché. Notre objectif est d’offrir à nos clients la meilleure solution utilisant les technologies les plus récentes. Nos laboratoires procèdent donc en permanence à des essais empiriques, par exemple pour développer le spectre lumineux idéal pour différentes plantes.

Une fois qu’un produit est développé, il est soumis à diverses procédures d’essai avant d’être mis sur le marché. Sur la base de ces essais empiriques effectués sur des produits de série, nous formulons des recommandations à l’intention de nos clients, afin que vous puissiez vous aussi obtenir un résultat parfait dans vos activités de culture.

Dans cet article, nous vous présentons l’un des nombreux essais réalisés avec la nouvelle série EVO.

Pour des raisons juridiques, nous devons préciser que la culture du Cannabis Sativa L. n’est pas légale dans tous les pays. Renseignez-vous sur la situation juridique dans votre pays avant de reproduire cette expérience. L’expérience présentée ici est conforme aux dispositions légales en vigueur en Autriche, où cette expérience a été réalisée.

Objectif

L’objectif de l’expérience était de déterminer à quelles intensités d’exposition le rendement cesse d’augmenter sous CO2 atmosphérique et comment ces intensités lumineuses influencent le blanchiment des fleurs.

Les rendements ont été évalués de deux manières différentes. La première est le rapport grammes par watt, afin de déterminer combien de grammes peuvent être produits avec un watt. La deuxième est le rapport entre le rendement et la surface, afin de déterminer à quelle intensité d’exposition le meilleur rendement possible par mètre carré peut être obtenu.

Au préalable, des simulations d’éclairage ont été effectuées afin de déterminer le meilleur positionnement possible des luminaires dans la tente de culture. Nous proposons gratuitement de telles simulations à nos clients afin qu’ils puissent eux aussi éclairer de manière optimale leurs surfaces de culture.

L’objectif de l’expérience était de déterminer la valeur limite de l’intensité d’exposition maximale à laquelle le rendement cesse d’augmenter sous CO2 atmosphérique. Des recherches antérieures, ainsi que des expériences internes, ont montré que cette intensité d’exposition maximale dépend du spectre lumineux utilisé. Pour les spectres lumineux à large bande, comme ceux utilisés dans la série EVO, cette valeur est théoriquement d’environ 1000 µmol/m²/s. Pour une durée d’éclairage de douze heures par jour, cela équivaut approximativement à un Daily Light Integral (DLI) de 43,2 mol/m²/d.

Quatre EVO 5-120 avec une puissance absorbée de 1280 W fournissent en moyenne 1100 µmol/m²/s répartis de manière homogène sur la surface de culture de 2,88 m². Ainsi, cette configuration d’exposition a été utilisée pour éclairer la chambre de culture 1, chambre la plus intensément exposée.

Nous travaillons avec les mesures dites PPFe ou PPFDe. Cela signifie que nous effectuons toutes nos mesures dans une gamme de longueurs d’onde de 380 à 780 nm.

 

 

Les deux autres chambres de culture ont été équipées chacune de quatre EVO 4-120. Dans la chambre de culture 2, les luminaires ont été exploités à une puissance maximale de 1000 W (347 W/m²). Des valeurs PPFDe moyennes de 880 µmol/m²/s ont été atteintes. La troisième chambre de culture a été exposée avec une valeur PPFDe moyenne de 700 µmol/m²/s. Pour ce faire, les quatre EVO 4-120 ont fonctionné à 80 % maximum (800 W) de leur puissance totale.

Réalisation du test

Les trois tentes de culture ont été dotées chacune de 18 plantes à graines de la variété Cannabis Sativa L. CBD « Alpine Spirit x 403 ».

Pour l’expérience, les plantes ont été plantées dans un substrat composé d’un mélange de tourbe blonde, de fibres de coco et de bois, de compost et de perlite. Le substrat a été pré-fertilisé avec de l’engrais à base de laine de mouton. Les plantes à graines ont été plantées dans des pots de 7,5 l et pré-cultivées dans des pots de 1 l.

Au cours de l’expérience, les plantes ont été nourries avec un engrais minéral à trois composants de la société « Advanced Hydroponics of Holland ». Afin de garantir une irrigation régulière et continue, toutes les chambres de culture ont été alimentées par un système central d’irrigation goutte à goutte automatique.

Après la germination, toutes les plantes ont été exposées à la lumière pendant 21 jours, à raison de 18 heures par jour. En fonction de la phase, les plantes ont été exposées à la lumière comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Jour/Chambre Chambre 1

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 5-120

Chambre 2

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 4-120

Chambre 3

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 4-120

Jour 1 – 6 (18h) 300µmol/m²/s

350 Watt

Puissance 24%

DLI 19,44mol/m²/d

300µmol/m²/s

350 Watt

Puissance 35%

DLI 19,44mol/m²/d

300µmol/m²/s

350 Watt

Puissance 35%

DLI 19,44mol/m²/d

Jour 7 – 21 (18h) 400µmol/m²/s

450 Watt

Puissance 35%

DLI 25,92mol/m²/d

400µmol/m²/s

450 Watt

Puissance 45%

DLI 25,92mol/m²/d

400µmol/m²/s

450 Watt

Puissance 45%

DLI 25,92mol/m²/d

 

Au début de la phase de floraison, après le passage de 18 à 12 heures d’éclairage quotidien, l’intensité lumineuse a été augmentée à 500 µmol/m²/s dans toutes les chambres de culture. Ceci afin d’habituer lentement les plantes à des intensités lumineuses plus élevées et de ne pas trop inhiber la croissance en hauteur des plantes. De cette manière, le DLI a été réduit des 25,92 mol/m²/d (jour) initiaux à 21,6 mol/m²/d. Après les 14 premiers jours de floraison, l’intensité lumineuse des luminaires a été augmentée à 100 %, sauf pour la troisième chambre de culture, équipée de SANlight EVO 4-120, qui ont été réglés à 80 % de leur puissance nominale.

Nous utilisons un spectroradiomètre pour contrôler les intensités lumineuses et pour pouvoir régler les luminaires de manière appropriée. À hauteur des pointes des plantes (Top of Crop = ToC), des intensités lumineuses moyennes d’environ 1100 µmol/m²/s ont été mesurées dans la chambre 1 avec les luminaires EVO 5-120. Cela donne un DLI de 47,52 mol/m²/d, ce qui indique plus que la quantité maximale de lumière que, selon les connaissances communes, les plantes peuvent encore assimiler dans des conditions climatiques optimales sans supplémentation en CO2.

Dans la chambre 2 avec les EVO 4-120 à 100 % de puissance, des intensités moyennes d’environ 880 µmol/m²/s ont été mesurées, résultant en un DLI de 38,01 mol/m²/d. Dans la tente 3, les EVO 4-120 ont été exploités à 80 %. Ici, des intensités d’éclairage moyennes à la hauteur du ToC d’environ 700 µmol/m²/s ont pu être mesurées. Sur une durée d’éclairage de douze heures, il en résulte un DLI moyen de 30,24 mol/m²/d.

Le tableau ci-dessous montre les valeurs PPFDe correspondantes ainsi que les puissances absorbées aux réglages de gradation correspondants.

 

Jour/Chambre Chambre 1

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 5-120

Chambre 2

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 4-120

Chambre 3

Ø PPFDe

Puissance totale d’entrée

4 x EVO 4-120

Jour 22 – 28 (12h) 500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 45%

DLI 21,6mol/m²/d

500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 52%

DLI 21,6mol/m²/d

500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 52%

DLI 21,6mol/m²/d

Jour 29 – 36 (12h) 500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 45%

DLI 21,6mol/m²/d

500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 52%

DLI 21,6mol/m²/d

500µmol/m²/s

580 Watt

Puissance 52%

DLI 21,6mol/m²/d

Jour 37 – 43 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 44 – 50 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 51 – 57 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 58 – 64 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 65 – 71 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 71 – 77 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 78 – 84 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 85 – 91 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

Jour 92 – 98 (12h) 1.100µmol/m²/s

1.280 Watt

Puissance 100%

DLI 47,52mol/m²/d

880µmol/m²/s

1.000 Watt

Puissance 100%

DLI 38,01mol/m²/d

700µmol/m²/s

800 Watt

Puissance 80%

DLI 30,24mol/m²/d

 

Les plantes n’ont pas été effeuillées pendant la culture et seules quelques pousses en souffrance ainsi que des feuilles mourant de manière cyclique ont été enlevées de la partie inférieure des plantes.

En raison de la pré-fertilisation du substrat, la valeur EC de l’eau d’arrosage a été initialement maintenue basse à 0,9 – 1,2 EC pendant la croissance végétative puis, au fil des semaines, a été lentement augmentée jusqu’à 1,4 EC. Pendant la floraison des plantes, la valeur EC de l’eau d’arrosage a été augmentée de façon cyclique jusqu’à 1,8 EC. Cela correspond aux valeurs moyennes pour la fertilisation du Cannabis Sativa L. Pendant les deux dernières semaines de la floraison, le substrat a été arrosé uniquement avec de l’eau d’arrosage au pH régulé à 0,4 EC.

Exposition [h] 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Semaine de solution nutritive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grow [ml] 31 94 265 302 680 453,6 226,8 245,7 0 0 0 0 0 0
Bloom [ml] 31 47 132 151 340 907 1134 1228 1474 1474 1360 1020 0 0
Micro [ml] 31 47 132 151 340 453 567 614 491 491 453 340 0 0
EC 0,7 0,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 0,4 0,4
PH 6,3 6,3 6,2 6,2 5,8 6 5,8 6 5,8 5,9 6 5,9 5,8 5,8
Quantité d’arrosage par jour 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 0,9 0,5
Quantité d’arrosage par semaine 125 189 265 302 340 454 454 491 491 491 454 340 340 189

 

Blanchiment

Dans cette expérience, il était important de déterminer à partir de quelle intensité lumineuse les plantes commencent à blanchir, car cela est associé à une perte de qualité optique des fleurs de cannabis.

Au moment de la récolte, sept plantes de la première chambre présentaient des signes de blanchiment tandis que onze plantes n’en présentaient pas. Dans la deuxième chambre, six plantes présentaient de tels signes et douze n’en présentaient pas. Dans la troisième et dernière chambre avec les EVO 4-120 à 80 %, seules trois plantes présentaient des signes de blanchiment, tandis que 15 plantes avaient un aspect normal.

 

Chambre Exposition Ø PPFDe # de 18 plantes avec blanchiment
1 4 x EVO 5-120 1.100µmol/m²/s 7
2 4 x EVO 4-120 880µmol/m²/s 6
3 4 x EVO 4-120 (80%) 700µmol/m²/s 3

 

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