Hva er VPD (Vapor Pressure Deficit) og hvordan beregne det
- 1. Hva er transpirasjon?
- 2. Hva er vpd?
- 3. Hvordan vpd påvirker cannabisplantene dine
- 3. a. Stomataåpning
- 3. b. Co2-opptak
- 3. c. Transpirasjon
- 3. d. Næringsopptak i røttene
- 3. e. Plantesstress
- 4. Hvordan beregne vpd – vpd-tabell
- 5. Ideell vpd for plantens livsfaser
- 5. a. Ideell vpd for kloner
- 5. b. Ideell vpd i vegetativ fase
- 5. c. Ideell vpd i blomstringsfasen
- 6. Hvordan endre vpd
- 6. a. Temperatur
- 6. b. Luftfuktighet
- 6. c. Lysintensitet
- 7. Vapor pressure deficit – spørsmål og svar
- 8. Oppsummering
Når du dyrker cannabisfrø innendørs, har du i praksis kontroll over alle aspektene av dyrkingsforholdene, slik som relativ luftfuktighet og temperatur. Disse faktorene kan påvirke hvordan plantene dine utfører sine grunnleggende prosesser, og det er her VPD kommer inn i bildet. Vapor pressure deficit er en metode som brukes for å justere temperatur og luftfuktighet til optimale verdier, øke plantenes prestasjon og oppnå maksimal vekst.
Det er en vanlig misforståelse at transpirasjonshastigheten til en innendørs cannabiskultur (eller hvilken som helst kultur) kan ha en direkte effekt på den relative luftfuktigheten i dyrkerommet. Faktisk er det omvendt – når vi kan kontrollere miljøforholdene fullt ut, kan vi også styre plantenes transpirasjonshastighet. Det vi trygt kan konkludere med, er at transpirasjon har en direkte innvirkning på planteveksten, og at VPD har en direkte innvirkning på plantens transpirasjonshastighet.
I en perfekt verden kunne vi holdt både temperatur og luftfuktighet i dyrkerommet stabilt, uansett hva som ellers skjer i rommet. Dessverre lever vi ikke i en perfekt verden, men det finnes mange systemer på markedet som hjelper med automatisering av miljøkontroll i grow room. Men spørsmålene er egentlig: hva er transpirasjon, hva er VPD, og hvordan påvirker det vekst og kvalitet på en cannabiskultur.
1. Hva er transpirasjon?
Vannets bevegelse gjennom en cannabisplante bestemmes av fordampningshastigheten på bladoverflaten. Denne fordampningen kalles transpirasjon. De tre hovedfaktorene som påvirker transpirasjonshastigheten er RH (relativ luftfuktighet), VPD (vapor pressure deficit), og romtemperaturen på høyde med plantetoppen (og til en viss grad over dette). Vannet (og alle næringsstoffene det inneholder) trekkes først opp gjennom roten og deretter opp gjennom xylemet.
Xylemet er plantens ledningsvev, og består av spesialiserte vannledende celler som kalles trakeide-elementer. Xylemet transporterer så vannet inn i bladcellene. Når vannet er ankommet bladene, fordamper det gradvis gjennom bladenes porer, også kalt stomata. Denne prosessen er en nødvendig del av metabolismen i cannabisplanter, da stomata-åpningen også tillater frigjøring av avfallsstoffene fra fotosyntesen, hovedsakelig CO2. Opptil 97 % av vannet planten tar opp via røttene forsvinner igjen gjennom transpirasjon eller den alternative prosessen guttasjon, der planten utskiller hele vanndråper.
2. Hva er VPD?
VPD betyr vapor pressure deficit og refererer til mengden vann i lufta i form av damp. Luft består av flere gasser, inkludert (omtrent) 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % andre gasser; én av disse gassene er vanndamp, som utgjør vanndamptrykket.

Luften kan kun holde på en viss mengde vanndamp ved en gitt temperatur før den begynner å kondensere tilbake til væske (for eksempel i form av regn). Denne maksimale mengden damp kalles SVP, også kjent som mettende damptrykk (saturation vapor pressure), og når lufta blir varmere øker denne mengden (så SVP øker). Når lufta avkjøles, synker mettende damptrykk, og da kan ikke lufta binde like mye vanndamp lenger. Det er derfor det dannes dugg en kald morgen; fordi temperaturen synker og lufta ikke klarer å holde på så mye vanndamp som tidligere.
3. Hvordan VPD påvirker cannabisplantene dine
Hvis du lette etter denne artikkelen, vet du sannsynligvis allerede at VPD er viktig ved innendørsdyrking. Fordi du har kontroll over vekstforholdene, kan du tilrettelegge for nesten perfekte forhold for plantene og få bedre resultater – men det kan også få negative konsekvenser om du ikke bruker VPD riktig ... Men hvordan påvirker egentlig VPD cannabisplantene?
Stomataåpning
Når VPD øker, blir plantens stomata mindre fordi de forsøker å redusere vanntap. Det betyr at plantene ikke tørker ut på grunn av for høy transpirasjon, men fotosyntesen kan gå saktere.

CO2-opptak
Når stomataene blir mindre, tar de opp mindre CO2. Hvis VPD derimot går ned og stomataene åpner seg, tar de opp mer CO2. Denne prosessen lar deg kontrollere hvor mye CO2 plantene får for optimal fotosyntese.
Transpirasjon
Vann har egenskapen at det beveger seg fra områder med høy fuktighet til områder med lavere konsentrasjon. Så når VPD øker, vil plantene kunne transpirasere raskere grunnet forskjellen i damptrykk mellom blad og luft.
Næringsopptak i røttene
Videre, når VPD øker og transpirasjonen øker, vil røttene kunne ta opp mer næring.
Plantesstress
På den andre siden, når VPD øker, vil hele planten (fra røtter til blader) utsettes for økt stress. Som du ser, kan VPD også få uheldige konsekvenser hvis det ikke brukes riktig. Det er et kraftfullt verktøy som bør tilpasses hver fase av planteveksten. Du tror kanskje du forbedrer avlingen, men resultatet kan bli det motsatte.
4. Hvordan beregne VPD – VPD-tabell
Det er ganske enkelt å regne ut VPD i dyrkerommet: du trenger bare temperatur, relativ luftfuktighet og mettende damptrykk (SVP) for den aktuelle temperaturen. Her er en VPD-tabell som viser forholdet mellom temperatur og SVP.
| Temperatur (°C) / SVP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | SVP | Temp | SVP | Temp | SVP | Temp | SVP | Temp | SVP |
| 1 °C | 657 | 7 °C | 1002 | 13 °C | 1497 | 19 °C | 2197 | 25 °C | 3167 |
| 2°C | 706 | 8 °C | 1073 | 14 °C | 1598 | 20 °C | 2338 | 26 °C | 3361 |
| 3°C | 758 | 9 °C | 1148 | 15 °C | 1705 | 21 °C | 2486 | 27 °C | 3565 |
| 4°C | 813 | 10 °C | 1228 | 16 °C | 1818 | 22 °C | 2643 | 28 °C | 3779 |
| 5°C | 872 | 11 °C | 1312 | 17 °C | 1937 | 23 °C | 2809 | 29 °C | 4005 |
| 6 °C | 935 | 12°C | 1402 | 18 °C | 2064 | 24 °C | 2983 | 30 °C | 4242 |
Når du har samlet all informasjon, bruker du denne formelen:
VPD= ((100-RH) ÷ 100) * SVP
For eksempel, hvis temperaturen i dyrkerommet ditt er 26°C, finner du SVP i tabellen, og for 26°C er SVP 3361. Nå mangler du bare den relative luftfuktigheten, som i dette eksemplet er 65%, så da gjenstår det bare å regne ut.
VPD= ((100-65) ÷ 100) * SVP
VPD= (35/100) * 3361
VPD= 0,35 * 3361
VPD= 1176.35 Pascal
Når du har verdien i Pascal, må du konvertere den til kilopascal. Heldigvis er det enkelt – bare del på 1000, slik:
1176.35 Pascal ÷ 1000 ≈ 1,18 kilopascal
5. Ideell VPD for plantens livsfaser
Nå som du vet hvordan du regner ut VPD og hvordan det påvirker plantene dine, er det på tide å kjenne til den ideelle VPD-verdien. Generelt er ideell VPD mellom 0,5–1,4 kPa (5–14 hPa). Som du sikkert vet, har cannabisplanter ulike vekstfaser, og for å få optimal vekst, må forholdene tilpasses hver fase.

Husk å teste forholdene før du bruker dem i hele dyrkerommet, for å unngå problemer. Denne VPD-tabellen er tilpasset temperaturer opp til 28 °C. Du kan finne den komplette VPD-tabellen på nett.
I denne VPD-tabellen viser lys rosa mindre gode verdier, mørk rosa optimale verdier for formering/spire-/tidlig vekst, grønn er optimalt for sent veksttidlig blomstring, og oransje viser optimale verdier for midt/sen blomstring.
Ideell VPD for kloner
Kloner er babystadier av planten og tåler derfor lite stress, da de ikke har utviklet røttene sine ennå. Du bør derfor ha høy luftfuktighet og VPD nær et minimum, altså så nær 0,5 – 0,7 kPa som mulig.
Ideell VPD i vegetativ fase
I vekstfasen bør cannabisplantene dine være større og kraftigere, så du kan redusere luftfuktigheten noe for å øke VPD. Da vil du også øke vann- og næringsopptak, men pass på å ikke øke VPD for mye slik at stomataene lukker seg og plantene tar opp mindre CO2 – dette er svært viktig i vekstfasen.

Dette skyldes at det er en av hovedingrediensene i forbindelsene som bygger opp plantens struktur, så ideell VPD i vegetativ fase er rundt 0,7–1,0 kPa.
Ideell VPD i blomstringsfasen
Når plantene kommer inn i blomstringsfasen, er de sterke nok til å tåle en høyere VPD, men blomstene er ganske sensitive slik at du bør unngå høy luftfuktighet samtidig som du fortsatt kan øke VPD. Ideell VPD for blomstringsfasen bør ligge rundt 1,0–1,4 kPa.
6. Hvordan endre VPD
Det finnes flere måter å endre VPD på – dette gjøres ved å justere:
- Temperatur;
- Luftfuktighet
- Eller lysintensitet.
Her er noen enkle måter å gjøre dette på:
Temperatur
Øk VPD: Bruke varmeovn eller redusere AC øker VPD, fordi varmere luft kan holde på mer vanndamp.
Senk VPD: Bruke AC senker VPD, fordi luften blir kjøligere og klarer ikke holde på like mye vanndamp.
Luftfuktighet
Øk VPD: Bruk av luftfukter senker VPD fordi luften tilføres mer vanndamp.

Senk VPD: Bruke avfukter øker VPD fordi mengden vanndamp i lufta blir mindre.
Lysintensitet
Øk VPD: Økt lysintensitet, enten ved å senke lampene eller legge til flere, øker bladtemperaturen og dermed også VPD.
Senk VPD: Redusert lysintensitet, med å flytte lampene lenger unna eller fjerne noen, gir lavere bladtemperatur og dermed lavere VPD.
7. Vapor Pressure Deficit – Spørsmål og svar
Da har du alt du trenger om VPD, og hvordan det påvirker plantene dine. Uansett hvor grundig vi går gjennom et tema, finnes det alltid dyrkere som lurer på mer. Her er derfor svar på de vanligste spørsmålene om VPD for å runde av.
Hvordan skiller VPD seg fra relativ luftfuktighet?
VPD er forskjellen mellom plantens damptrykk og luftas damptrykk. Relativ luftfuktighet er kun et mål på hvor mye vanndamp det er i lufta, relativt til den mengden lufta kan holde på det meste.
Må hjemme-dyrkere egentlig være bekymret for VPD?
Det kommer helt an på hva du ønsker å oppnå. Vil du maksimere kvalitet og avling, er svaret ja. Om du bare vil holde plantene sunne, trenger du kanskje ikke endre på miljøfaktorene. Husk at VPD er noe avansert å fokusere på for nybegynnere. Få kontroll på temperatur og luftfuktighet før du begynner med VPD.
Hva er optimal VPD for mitt dyrkerom?
Det kommer an på hvilke planter du dyrker, da forskjellige sorter liker litt ulike forhold. Men: For cannabis generelt gjelder at optimal VPD er mellom 0,5 og 0,9 kPa i vegetativ fase, gradvis økende til 1,2–1,6 kPa mot slutten av livssyklusen.
Finnes det andre faktorer som påvirker VPD, i tillegg til temperatur og luftfuktighet?
Ja, det gjør det. Det finnes et bredt spekter av faktorer i miljø og klima som påvirker VPD. Høyde over havet, barometertrykk, og type/mengde gjødsel har alle innvirkning og bør tas med i betraktningen når du setter opp dyrkerommet ditt.
Går det an å måle VPD i mitt dyrkerom?
Ja, det finnes et bredt utvalg produkter på markedet som lar deg måle VPD i dyrkerommet ditt uten problemer. Investerer du i en slik, kan du overvåke VPD i sanntid og justere andre miljøfaktorer etter det. Det beste og rimeligste verktøyet for hjemme-dyrkere er Bluelab Guardian Monitor, som måler temperatur, fuktighet og VPD samtidig og gir deg full oversikt over forholdene.
Hvilke problemer kan feil VPD medføre for plantene?
Hvis VPD-en i dyrkerommet ditt er for lav, kan plantene få næringsmangel grunnet oversaturering av miljøet. Hvis VPD-en er for høy, vil plantene få dehydrering og redusert næringsopptak. Begge deler gir dårlig vekst og små avlinger. Ved å holde øye med VPD, sikrer du gode forhold for vekst og utvikling.
Hvor ofte bør jeg måle VPD?
Du bør sjekke VPD i dyrkerommet minst én gang i uka. Jevnlig overvåking er viktig for jevn og høy kvalitet på avlingene. Men husk – det er mange faktorer det er viktigere å få riktig før VPD. Få hovedtingene på plass først, så havner VPD ofte innenfor akseptable verdier.
8. Oppsummering
Vapor pressure deficit kan kanskje virke som noe bare for profesjonelle, men alle kan klare det så lenge de har rett utstyr. Dette er den beste måten å gi perfekte forhold for plantene dine, som gir sunnere planter og større avlinger.
Har du noen gode tips for å hjelpe nybegynnere løfte dyrkingen sin til et nytt nivå? Legg igjen en kommentar under!
EKSTERNE REFERANSER
- Plant responses to rising vapor pressure deficit. - Grossiord, C. & Buckley, T.N. & Cernusak, L.A. & Novick, K.A. & Poulter, B. & Siegwolf, R.T.W & Sperry, J. & McDowell, N. (2020).
- An ecological study of vapor pressure deficit. - Huffaker, & Barton, Carl. (2021).
- Prediction of Vapor Pressure Deficit in Greenhouse Environment. - Shamshiri, Redmond. (2014).
- Relative humidity or vapor pressure deficit. Ecology. - Anderson, D.B.. (1936).
Kommentarer