La consommation électrique d'une culture de marijuana est une des questions récurrentes que se posent les cultivateurs lorsqu'ils planifient leur première culture en intérieur. La puissance des équipements utilisés, la consommation électrique ainsi que l'efficacité des composants électriques font que les variations sur la facture peuvent être grands, et parfois il faut bien étudier chaque cas avant de se décider à acheter un équipement ou un autre.
La consommation électrique des équipement d'éclairage
La consommation électrique en Watts (P) de n'importe quel appareil se calcule en multipliant les Ampères (l) utilisés, par les Volts (V): P = V x I.
il est connu de tous les cultivateurs que les fabriquants de produits électriques (comme peuvent être les ballasts, ampoules, extracteurs, etc) affichent la puissance, résultat de la multiplication citée en conditions de tests contrôlés. Lors de ces tests se crée une situation idéale (avec des conditions concrètes) pour pouvoir certifier des spécificités techniques de l'appareil.
Si nous voulons connaître la puissance réelle de chaque appareil dans notre foyer, le plus correct serait d'analyser quelles conditions électriques nous y avons. Lorsque nous parlons de conditions électriques nous faisons référence au fait que les compagnies d'électricité offrent une oscillation dans les lignes, ce qui peut faire que le voltage que nous recevons dans chaque maison fournit de légères variations: Il est possible que dans certaines habitations nous recevions un voltage de 220V, dans d'autres de 230V ou encore 240V, il est également possible que certaines reçoivent 200-210V. Du voltage reçu dépendra la consommation réelle (et la puissance réelle) de l'appareil. Exemple:
Prenons comme référence un ballast dont le fabriquant indique que l'ampérage maximum au démarrage est de 6,7:
Si dans la maison 1 est reçu un voltage de 230V, la puissance réelle de consommation serait de 6,7 x 230 = 1541W.
Dans la maison 2 est reçu un voltage de 240V, la puissance réelle consommée serait de 6,7 x 240 = 1608W.
Il convient de noter que pour l'ampérage maximum au démarrage il s'entend que pour s'allumer, l'appareil consommera cette quantité d'ampères, puis consommera moins en étant allumé et en fonctionnant de manière constante.
Efficacité des équipements électriques pour culture
L'efficacité d'un équipement électrique fait référence à la bonne utilisation de l'énergie que fournit l'appareil. D'un côté nous savons qu'un équipement d'éclairage de 600w produit une quantité de lumière X. De l'autre nous savons qu'il existe des pertes internes dans l'appareil, par lequel une partie de l'énergie consommée est utilisée pour le fonctionnement de cet appareil. Cela dit, entrons dans l'efficacité de chaque type d'équipement. Il s'entend par très efficace un équipement qui a moins de pertes internes pour offrir la même puissance réelle de sortie. Ces pertes peuvent être dues aux composants utilisés, à des pertes de températures, etc. Il s'entend également par efficacité supérieure que pour deux appareils de même puissance, l'un d'eux offre plus de lumens sous l'ampoule.
En parlant d'efficacité, il faut préciser que nous ne devons pas seulement nous concentrer sur les équipements d'éclairage. D'autres cas sont intéressants (et de haute consommation), comme les appareils d'air conditionné en été, ou les chauffages en hiver, ainsi que les extracteurs. Il n'est pas étonnant de trouver des appareils qui offrent de bonne prestations, pour un prix très bas mais qui apportent aussi une consommation électrique supérieure. Au niveau des normes, les exigences d'efficacité des appareils électroniques ont augmenté, les mêmes fabtiquants doivent s'adapter aux nouvelles normes et construir des éléments qui consomment moins. Un exemple clair est l'apparition des extracteurs Q-Max de Can Fan, un extracteur dernière génération avec la spécification EC, qui consomme moins de watts que les anciens Can ISO-Max, offrant un meilleur rendement et pouvant être maximisé de 0 à 100% sans le bruit commun des extracteurs de moins bonne technologie.
Comparatif des équipements et de l'ampérage maximum du démarrage
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Ballast Eti 600W / Ampérage 6,7 A
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Ballast Master Gear 600w / Ampérage 3,7 A
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Ballast Solux 600w / Ampérage 3,7 A
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Ballast Lumatek 600w / Ampérage 2,75 A
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Dominator 2x XL Lush Lighting 650w / Ampérage 2,7 A
Si nous prenons comme référence l'illustration décrite précédemment, nous voyons clairement comment, pour arriver à la même puissance, dans certains cas la consommation d'ampères maximum est très supérieure à d'autres. Ceci nous amène au fait suivant: Un ballast plus efficace réduit la facture d'électricité que nous paierons. Non seulement cela mais aussi, avec un ballast plus efficace, nous tirons moins d'électricité sur la ligne, ce qui se traduit par une plus grande sécurité pour le cultivateur, qui pourra dormir tranquille. Dans certains cas (où la consommation est proche du maximum que l'installation électrique de notre maison peut supporter) cela inclut qu'on peut supposer pouvoir utiliser une ou deux lampes.
Autre détail important que nous pouvons illustrer avec les données apportées par les différents équipements d'éclairage est qu'avec le même ampérage ou moins, l'équipement LEDs Dominator 2x XL offre une puissance supérieure (650w) à celle de ses compétiteurs, utilisant beaucoup moins de watts pour démarrer. En plus des watts consommés, il existe aussi un avantage supplémentaire au niveau calorifique, puisqu'il génère moins de chaleur que les classiques ballasts magnétiques en plus de générer plus de lumens (ce qui se transforme en meilleure production à la récolte).
Calcul de la consommation électrique d'une culture indoor
Les entreprises fournisseurs d'électricité calculent la consommation en fonction des Kw (Kilowatts) d'électricité consommée par l'usager.
Si nous voulons savoir quel sera la consommation réelle d'une culture en intérieur, durant une période déterminée, nous devrons calculer la consommation de chacun des éléments qui interviennent. Le calcul se fait de la manière suivante:
Consommation réelle en Kw:
1: prix du Kw/h x 18 (heures d'éclairage par jour) x Kw consommés au total (somme de tous les éléments) x nombre de jour de croissance.
2: prix du Kw/h x 12 (heures d'éclairage par jour) x Kw consommés au total totales consumidos (somme de tous les éléments) x nombre de jour de floraison.
La consommation totale sera la somme des point 1 + 2.
Conclusion:
Si nous voulons que notre culture soit la moins coûteuse possible, nous devons utiliser les outils les plus efficaces. A court terme il est possible que nous dépensions plus, mais sur le long terme nous économisons beaucoup d'argent.
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