manuelle Arbeit. Mehr magisches Wachstum.
Das intelligente Umweltüberwachungssystem für Gewächshäuser integriert die Überwachung von CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Licht und Nährstoffen im Boden. Es verwendet LoRa-Funkknoten-Vernetzung und zentralisiertes Gateway-Management und kombiniert es mit dem Steuerungssystem, um eine dynamische Regelung der Umgebung im Gewächshaus zu erreichen, die Wachstumsbedingungen von Pflanzen zu optimieren und Ertrag und Qualität zu steigern.
•End-to-End-Überwachung: Verfolgen Sie alle kritischen Parameter – CO₂, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht und Bodennährstoffe – in einem System.
•Robustes LoRa-Wireless-Netzwerk: Genießen Sie eine langfristige, energieeffiziente Konnektivität, die ideal für komplexe Gewächshauslayouts ist, ohne den Aufwand von Kabeln.
•Zentralisierte Gateway-Verwaltung: Überwachen und verwalten Sie ganz einfach alle Ihre Gewächshauszonen über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche.
•Dynamische Klimasteuerung: Legen Sie vordefinierte Regeln für die automatische Anpassung von Lüftungsklappen, Ventilatoren, Heizungen, Beleuchtung und Bewässerungssystemen fest.
• Datenbasierte Qualitätsverbesserung: Nutzen Sie historische Umweltdaten, um Ihre Anbaustrategien für konstant überlegene Ernten zu verfeinern.
Sie können das Gewächshausdach per Klick auf der Handy-App öffnen oder schließen.
Weitere Sensortypen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, Wetterstationen und Bodensensoren verfügbar!

(1) Bodenparameter
| Sensor | Zweck | Zielbereich |
|---|---|---|
| Bodenfeuchtigkeit | Erfasst den Wassergehalt, um Über- oder Unterbewässerung zu vermeiden (z. B. 10–30 % VWC für Tomaten). | ±3 % Genauigkeit. |
| Bodentemperatur | Überwacht Hitzestress in der Wurzelzone (>30°C schadet den meisten Pflanzen). | ±0,5°C Genauigkeit. |
| Boden-EC | Misst Salzgehalt; Werte >2,5 mS/cm können Auswaschung erfordern. | ±0,2 mS/cm Genauigkeit. |
| Boden-pH-Wert | Stellt die Verfügbarkeit von Nährstoffen sicher (z.B. 6,0–7,0 für Gurken). | ±0,3 Genauigkeit. |
| NPK-Sensor | Erkennt Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) Mangel (optional). | Pflanzenspezifische Schwellenwerte. |
(2) Umgebungsbedingungen
| Sensor | Zweck |
|---|---|
| Lufttemperatur/Luftfeuchtigkeit | Verhindert Pilzkrankheiten (z.B. Luftfeuchtigkeit >80% birgt das Risiko von Mehltau). |
| CO₂-Sensor | Verbessert die Photosynthese (800–1200 ppm optimal). |
| Lichtsensor | Misst das tägliche Lichtintegral (DLI; z. B. Tomaten benötigen 20–30 mol/m²/Tag). |
Ein kleinskaliges Bodensensor-Setup für Gewächshäuser (Tomatenbeispiel)
Systemspezifikationen:
Gewächshausgröße: 6 m × 3 m (18 m²), mit Tropfbewässerung.
Pflanze: Tomatenpflanzen (20–30 Pflanzen).
Automatisierung: IoT-basierte Benachrichtigungen für Bewässerung und Belüftung.
Empfohlene Sensoren:
| Sensor | Modellbeispiel | Menge | Installationshinweise |
|---|---|---|---|
| Bodenfeuchtigkeit/Bodentemperatur | BGT-SMPS(O1) | 4 | In 15 cm Tiefe einsetzen (Wurzelzone). |
| Boden-EC/pH | BGT-SMPS(O1) | 2 | Monatlich kalibrieren. |
| Lufttemperatur/Luftfeuchtigkeit | BGT-WSD2 | 1 | 1,5 m über dem Boden aufhängen. |
| CO₂ Sensor | BGT-WSD2 | 1 | In der Nähe des Pflanzenbestands. |
| PAR-Sensor | BGT-PAR1 | 1 | Horizontal montiert. |
Fragen Sie uns nach Anpassungsmöglichkeiten.
Automatisierungslogik:
Bewässerung: Aktivieren Sie das Tropfsystem, wenn die Bodenfeuchtigkeit unter 15% VWC fällt.
Belüftung: Seitenlüftungen öffnen, wenn die Lufttemperatur 28 °C überschreitet oder die Luftfeuchtigkeit >75 % beträgt.
Düngung: Warnung, wenn der Boden-EC <1,5 mS/cm (Nährstoffmangel).




