Calculateur d'enrichissement CO₂

Déterminez la quantité de CO₂ à ajouter pour atteindre votre PPM cible.

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Résultat

CO₂ à injecter L

Le CO₂ est dangereux à forte concentration. Cet outil sert uniquement à la planification — suivez les consignes de sécurité de votre équipement et utilisez un détecteur.

Dernière mise à jour: May 2026 Vérifié par: GrowCalc Editorial Team

Qu'est-ce que c'est

Cette calculatrice estime le volume de gaz CO₂ nécessaire pour faire passer une salle fermée de sa concentration actuelle à un niveau cible (en PPM). Comme le PPM est une mesure volumique, le gaz requis varie directement avec la taille de la salle et l'augmentation de PPM souhaitée.

Pour qui ?

Les cultivateurs exploitant des salles fermées équipées de bonbonnes ou de contrôleurs de CO₂ qui veulent une estimation ponctuelle de la quantité de gaz nécessaire à un seul apport, pour la budgétisation ou le réglage du contrôleur.

Comment l'utiliser

  1. Saisissez la longueur, la largeur et la hauteur de la salle.
  2. Saisissez le niveau de CO₂ actuel (l'air extérieur/ambiant se situe autour de 400 à 420 PPM).
  3. Saisissez votre niveau de CO₂ cible (1 000 à 1 500 PPM est typique pour l'enrichissement sous lumière intense).
  4. Lisez le volume de CO₂ nécessaire pour un seul remplissage de l'espace.

Exemple de calcul

Exemple concret

Une chambre fermée de 107 ft³ (≈3 020 L) à 420 PPM portée à 1 200 PPM nécessite un apport supplémentaire de 780 PPM. Cela correspond à environ 2,36 litres (0,083 ft³) de CO₂ pour un remplissage. Un contrôleur effectuera ensuite des appoints à mesure que les plantes et d'éventuelles fuites d'air le font baisser.

Formules utilisées

Gas = RoomVolume · (Target_ppm − Current_ppm) / 1,000,000 (parts-per-million is by volume)

Comment lire votre résultat

Il s'agit du gaz pour un seul remplissage d'un espace clos. En pratique, les plantes consomment du CO₂ et les salles fuient, donc un contrôleur muni d'un capteur injectera de manière répétée tout au long de la journée. L'enrichissement n'est rentable qu'avec une lumière intense et un environnement fermé et bien contrôlé.

Plages recommandées

Niveaux de référence du CO₂
ConditionCO₂ (PPM)
Air extérieur / ambiant~420
Salle intérieure typique600 – 1 000
Cible d'enrichissement (lumière intense)1 000 – 1 500
Rendements décroissants / gaspillage> 1 500

Erreurs fréquentes

  • Enrichir une salle en cours d'extraction active — le CO₂ s'échappe avant que les plantes ne l'utilisent.
  • Maintenir un CO₂ élevé sous une lumière faible ; les plantes ne peuvent utiliser le CO₂ supplémentaire que lorsque la lumière n'est pas le facteur limitant.
  • Négliger la sécurité. Le CO₂ est asphyxiant à forte concentration — utilisez un détecteur et n'enrichissez jamais un espace occupé sans plan de ventilation.
  • Confondre un remplissage ponctuel avec la consommation quotidienne ; la salle nécessite des appoints continus.

Questions fréquentes

De combien de CO₂ ai-je besoin pour ma salle de culture ?

Multipliez le volume de la salle par l'augmentation de PPM souhaitée et divisez par 1 000 000. Le résultat est le volume de gaz pour un remplissage ; l'usage continu dépend de l'absorption et des fuites.

Quel niveau de CO₂ est le meilleur pour les plantes ?

Autour de 1 000 à 1 500 PPM durant la phase d'éclairage pour la plupart des cultures indoor enrichies. Au-delà d'environ 1 500 PPM les bénéfices diminuent et le gaspillage augmente, et des niveaux très élevés peuvent nuire aux plantes et aux personnes.

L'enrichissement en CO₂ en vaut-il la peine ?

Uniquement avec une forte intensité lumineuse et une salle fermée et contrôlée. Sous une lumière faible ou dans une chambre non étanche, le gaz est en grande partie gaspillé.

Le CO₂ est-il dangereux dans une salle de culture ?

Oui à forte concentration — il déplace l'oxygène. Utilisez toujours un détecteur de CO₂ et planifiez la ventilation ; n'enrichissez jamais un espace occupé et non ventilé.

Faut-il faire fonctionner le CO₂ la nuit ?

Non. Les plantes ne fixent le CO₂ par photosynthèse que sous la lumière, l'enrichissement est donc une activité de la phase d'éclairage.