Sådan bygger du et laminart flowkabinet til svampedyrkning
Oplever du ofte, at der vokser skimmel i dit substrat dér, hvor der burde være mycelium – selvom du har gjort alt rent med alkohol og klorin? Partikler og sporer svæver nemlig rundt i luften. Vil du skabe et virkelig sterilt arbejdsmiljø, giver en laminært flow hood dig en konstant strøm af steril luft at arbejde i. Så er du godt på vej mod store høstudbytter og høj succesrate.
At inokulere et substrat med sporer kan være et spændende øjeblik. Efter mange timer med rengøring, trykkogning og sterilisering af udstyr vil du selvfølgelig gerne have, at det lykkes. Men du kan ikke sterilisere luften (selvom du kan tilføre steril luft), og svampesporer eller bakterier kan nemt forurene og kolonisere din dyrkning, så alt det hårde arbejde går tabt. Hvordan undgår du det? Byg en DIY laminar flow hood, og nyd fordelene ved et rent, sterilt arbejdsmiljø.
Hvad er en laminar flow hood?

En laminar flow hood skaber et miljø med steril luft, hvor du kan pode substrater (og udføre andre opgaver, der kræver ren luft). Ved først at filtrere luften og derefter blæse den sterile luft gennem arbejdsområdet bliver luft, der kan indeholde andre svampesporer eller bakterier, presset ud af området.
Hvorfor er en laminar flow hood vigtig ved dyrkning af svampe?
Det miljø, hvor psilocybinsporer spirer, og mycelium vokser, er lige så velegnet til andre svampe og bakterier. Faktisk vokser mange andre organismer hurtigere og mere aggressivt, og de kan udkonkurrere svampemyceliet. Derfor øger et sterilt miljø markant chancen for, at myceliet får fat, uden at noget andet tager over.
Hvordan fungerer en laminar flow hood?

En laminar flow-bænk fungerer ved at trække luft gennem et filter og derefter blæse den sterile luft ind i arbejdsområdet. Når ren luft føres ind, og almindelig luft skubbes ud, skabes der et langt renere miljø.
HEPA-filter
Et HEPA-filter (high efficiency particulate air) kan fjerne op til 99,995% af støv, pollen, skimmel, bakterier og sporer fra luften. Mere præcist bør du gå efter et H14 HEPA-filter. Denne type filter opfanger næsten alt, og partikler på 0,3 mikron er dem, der lettest kan slippe igennem. Andre partikler, uanset om de er større eller mindre, tilbageholdes med endnu højere effektivitet. De 99,995% er altså et worst case-scenarie og gælder partikler på 0,3 mikron. Som du nok kan regne ud, fanger de stort set alt – selv de allermindste partikler.
Blæser
En blæser trækker luft gennem HEPA-filteret og blæser den derefter ind i arbejdsområdet. Når den blæser luft ud, suger den samtidig luft ind udefra. Blæseren monteres på siden eller toppen, mens HEPA-filteret placeres foran på kassen. Sørg for, at blæseren og HEPA-filteret passer sammen i forhold til statisk tryk (mere om det om lidt), så luften trækkes korrekt igennem.
Trækasse
Det behøver ikke at være lavet af træ, men træ er et pålideligt, sikkert og nemt materiale at arbejde med, så det anbefaler vi. Det kan være en god idé at forsegle træet, især samlingerne, med lak og silikone. Når udsugningsventilatoren blæser luft ud, trækker den luft ind gennem alle tilgængelige sprækker – ikke kun gennem forfilteret. For at undgå, at uren luft ved et uheld suges ind, er det derfor værd at tage dette ekstra skridt.
Sådan matcher du udsugningsventilatoren med det rigtige filter

Alle HEPA-filtre har et “arbejdspunkt”. Arbejdspunktet er det tryk, der skal til for at presse luft gennem filteret. Det angives som statisk tryk – altså hvor meget tryk et filter kan modstå.
Statisk tryk angives i inches of water gauge (iwg). Enhedssymbolet for tryk er Pa (pascal). Groft sagt svarer 1” til 250 Pa. Det kan virke lidt forvirrende, men det er værd at notere sig, da din flow hood bliver ubrugelig, hvis du vælger den forkerte ventilator.
HEPA-filtre har som regel også et forfilter. Det fjerner de største partikler. Typisk kræver det 0,2” (50 Pa). Husk også at tage højde for det.
For at fungere effektivt bør luften blæses gennem filteret med cirka 100 ft/minut.
Bemærk: Det følgende vises i fod (ft), da det er sådan lufthastighed beregnes. Du arbejder dog måske i metriske mål. Hvis det er tilfældet, er omregningen enkel: 1 fod = 30,5 cm. Eller 1 cm = 0,032808399 fod. Der findes masser af online beregnere, der kan hjælpe dig med dette.
Følg disse trin for at finde den rigtige blæser til dit filter:
-
Find filterets areal. Det er enkelt: Gang bredden med højden. Hvis dit filter for eksempel er 2 ft gange 1 ft, regner du: 2 ft × 1 ft = 2 ft²
-
Gang derefter den nødvendige lufthastighed (100 ft/minut) med arealet. 100 ft/min × 2 ft² = 200 ft³/min.
-
200 ft³/min = CFM (cubic feet per minute). Det er det lufttryk, der skal til for at presse luft gennem filteret med 100 ft i minuttet.
-
1 CFM = 1,7 m³/t
-
Når de to filtre regnes sammen, skal din blæser kunne levere 200 CFM (340 m³/t) ved et statisk tryk på 1,2” (300 Pa).
Filtre og blæsere leveres som regel med diagrammer, der hjælper dig med at finde ud af, hvad der passer sammen. Når du har beregnet tallene ovenfor, kan du sammenligne dem med producentens oplysninger og finde det udstyr, du har brug for.
Selvom det kan virke meget forvirrende, skal du blot erstatte tallene ovenfor med dine egne, så burde det gå fint. Producenterne bør også stille vejledninger og relevante oplysninger til rådighed.
Sådan bygger du en DIY laminar flow hood til svampedyrkning
Nedenfor finder du en trinvis guide til, hvordan du bygger din helt egen laminar flow hood, og hvad du skal bruge til projektet. Metoden, vi beskriver, er blot én af mange måder at gøre det på, så vi opfordrer dig til at eksperimentere og tilpasse processen, som det passer dig bedst.
Udstyr til laminar flow hood

Du får brug for en del udstyr. Listen her er på ingen måde udtømmende, men med udstyret nedenfor bør du kunne bygge en flow hood i en god standard.
Filter & ventilator
- 24 × 24” eller 24 × 48” HEPA-filter med en effektivitet på 99,995 % (brug oplysningerne ovenfor)
- Forfilter til at fjerne større partikler
- Blæserventilator
Kasse
- 2× krydsfinerplader 4’ × 8’ × ¾”
- 1× lægte
- 1× æske med 56 mm træskruer
- Bræddebolte
- Trælim
- Silikone
- Tætningsliste til dørkarm
El
- 14-gauge forlængerledning med 50 cm armeret kabel
- Installationsboks, dæksel og vippekontakt
- Isolerbånd
Værktøj
- Rundsav med styreskinne eller bordsav
- Boremaskine med bor til 56mm skruer
- Stiksav til hullet til ventilatorudtaget
- Skruetvinger
- Fugepistol (til silikone)
- Sandpapir
- Målebånd
- Vinkel
- Blyant
- Kniv
Vejledning til laminar flow hood

Nu til selve vejledningen. Der er mange trin, men hvert enkelt er ret enkelt. De kan virke forvirrende i starten, men når du først går i gang, begynder det hele at give mening.
Vi ved ikke, hvilke mål du kommer til at arbejde med, så vi tager udgangspunkt i et 24 × 48” HEPA-filter, da resten af kassen bygges ud fra dette mål. Det er dog nemt at tilpasse målene til dine egne behov. Alle snit laves enten ud fra forsiden af HEPA-filteret eller udløbet på blæseren.
Trin 1
Skær én krydsfinerplade ud i 4 stykker. De skal bruges til bunden, siderne og toppen. Bagsiden skæres til senere; forsiden kommer til at bestå af HEPA-filteret.
- Toppen og bunden skal skæres til 24 × 48”
- Siderne til 25,5 × 20”
Slib kanterne, så delene passer glat og tæt sammen.
Trin 2
Skær listen til, så den har samme længde som det øverste/nederste stykke krydsfiner—48”.
Skru den fast på hvert stykke, og bor for huller først.
Listen skal trækkes tilbage fra krydsfinerens forkant (hvor HEPA-filteret skal sidde) svarende til dybden på det HEPA-filter, du har valgt. Disse bliver filterets indvendige støtter.
Den nederste liste skal placeres med den bredeste side mod krydsfinerpladen. Den øverste skal have den smalle side mod krydsfinerpladen.
Trin 3
Fastgør nu sidestykkerne af krydsfiner. Brug trælim og skruer, og sørg for, at delene sidder så vinkelret og præcist som muligt ved hjælp af skruetvinger. Det gør konstruktionen lufttæt og sikrer, at HEPA-filteret faktisk passer. Brug din vinkel til at kontrollere samlingen, før limen tørrer.
Før du går videre – og gerne inden du påfører limen – bør du tjekke, at filteret sidder tæt, uden at det skal presses på plads.
Trin 4
Skær et hul i toppen til udsugningsventilatoren. Bor fire forboringshuller (ét i hvert hjørne), og skær derefter en firkant ud med en stiksav. Hullet skal passe til størrelsen på ventilatorens udblæsning.
Slib kanterne.
Trin 5
Monter tætningslisten langs kanterne af det firkantede hul. Det forhindrer utætheder.
Trin 6
Skær ¾ × ¾” krydsfinerlister til, så de passer til hullets længde og bredde. Husk, at enten længden eller bredden skal passe ind i den anden, og derfor skal være ¾” × 2 kortere end hullets kant.
Skru dem fast oven på tætningslisten.
Trin 7
Ventilatoren bør nu sidde tæt i dette hul. Du kan tilføje silikone for at minimere luftlækage.
Trin 8
Det kan være nødvendigt at lave et lille afstandsstykke eller en støtteklods til at understøtte bagsiden af blæseren. Tilpas den efter netop din ventilators behov. Den kan laves af et stykke krydsfiner, pap eller et hvilket som helst andet egnet materiale. Den skal blot kunne bære den ujævnt fordelte vægt.
Trin 9
Fastgør ventilatoren med skruer eller bræddebolte gennem kanterne på krydsfinerlisterne (dem, der er monteret oven på tætningslisten). Det gør ikke noget, hvis du går gennem metalhuset og ind i ventilatorens udgang.
Trin 10
Fastgør forfilteret til blæserens indtag. Hvis du vil, kan du bygge en kasse omkring det, som omslutter blæseren og giver et mere ryddeligt udseende. Vi har dog sprunget dette over, da det ikke er nødvendigt og blot gør en i forvejen kompliceret proces endnu mere besværlig.
Trin 11
Tilslut afbryderen til udsugningsventilatoren. Vi er ikke elektrikere og er derfor ikke kvalificerede til at vejlede i dette trin. De fleste ventilatorer leveres dog med en enkel vejledning til, hvordan det gøres. Er du i tvivl, bør du kontakte en elektriker.
Fastgør afbryderen øverst på kassen.
Trin 12
Sæt HEPA-filteret ind i kassens front. Hvis kassen er bygget korrekt, bør det passe fint på plads. Bagsiden skal støde op mod lægtelisterne, mens forsiden flugter med kanten af krydsfinerpladen.
Skær derefter flere strimler af krydsfiner, og fastgør dem på fronten, så de dækker mellemrummet mellem filteret og kassen. Skær dem til i de rette længder. Tætn sprækkerne med silikone, men lim ikke strimlerne fast. De skal være nemme at fjerne, så filteret kan tages ud.
Trin 13
Nu er det tid til at sætte bagsiden på.
Inden du gør det, skal du støvsuge grundigt og rengøre indersiden. Forfilteret gør ikke meget gavn, hvis indersiden er fuld af savsmuld!
Lav bagsiden i præcis samme størrelse som HEPA-filteret.
Skær lister af lægte, og placer dem ¾” fra bagkanten i hvert hjørne. Det giver bagsiden noget at hvile imod og noget at skrue fast i.
Forsegl samlingerne med silikone.
Sådan rengør du en laminar flow-bænk

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at rengøring af en laminar flow-bænk er afgørende for, at den kan fungere korrekt: nemlig at skabe et sterilt miljø. Den nemmeste måde at komme ind i den på er at fjerne frontstrimlerne og filteret, så du kan få adgang den vej.
Det skal du bruge
- Ethanol (alkoholrens) — undgå sæbe og vand
- Laboratorieklude
- Fnugfri klude
- Rent tøj
- Latexhandsker/rene opvaskehandsker
Sådan rengør du
Rengør bagfra og frem samt oppefra og ned. På den måde undgår du ved et uheld at gøre et område beskidt igen, som du allerede har rengjort. Brug lange, jævne, vandrette strøg, og lad hvert strøg overlappe det forrige. Brug en ren klud til hver væg.
Forsøg ikke at rengøre HEPA-filteret. Det bør udskiftes hvert 5.–10. år afhængigt af brug.
Har du brug for en laminar flow hood til at dyrke svampe?

Du behøver ikke en laminar flow hood for at dyrke svampe. Men hvis du gør dig umage med at bygge en, får du hurtigt tiden igen i form af mindre arbejde og færre problemer med kontaminering. Selvom processen er lidt kompleks, er det et spændende projekt – især hvis du har en ven at lave det sammen med.
Det er ikke verdens billigste projekt, men det behøver heller ikke sprænge budgettet. Hvis du kun inokulerer en gang imellem, er en laminar flow hood måske ikke noget for dig. Men hvis du er en spirende mykolog og ofte laver batch efter batch, er en flow hood næste skridt, hvis du vil tage det seriøst – og den vil gøre hverdagen meget, meget lettere.
-
5 min
8 July 2026
Sådan dyrker du magiske svampe indendørs
At dyrke magiske svampe derhjemme behøver ikke være svært. Her gennemgår vi tre forskellige dyrkningsmetoder – fra den begyndervenlige til den mere avancerede. Uanset hvilken du vælger, er store,...
-
5 min
5 August 2025
Sådan bygger du en monotub til svampedyrkning
Der findes mange måder at dyrke magiske svampe på, men hvis du går efter det største udbytte, er en monotub svært at slå. Den er hurtig at sætte op, nem at bruge og kan give virkelig flotte...
-
5 min
27 September 2022
Sådan laver du sporeaftryk af magiske svampe
For at dyrke magiske svampe fra bunden skal du bruge sporer. Det er fra de her mikroskopiske sporer, at resten af dyrkningen tager form. At lave dit eget sporeaftryk er heldigvis ret nemt – og kan...
-
3 min
25 April 2022
Hvad er et sporehætteglas med magiske svampe?
Skal du i gang med at dyrke magiske svampe? Noget af det første, du skal have styr på, er at skaffe sporer. Men hvad er bedst: et hætteglas eller en sprøjte? Her gennemgår vi fordelene ved at vælge...
-
5 min
11 December 2020
Steril teknik til dyrkning af magiske svampe
At dyrke svampe er en nærmest magisk oplevelse, men indimellem kan der opstå problemer. Luftbårne mikroorganismer kan hurtigt forurene svampekulturer, når de udsættes for fri luft. Brug disse tips...
-
6 min
30 June 2020
Alt, du skal vide om substrat til magiske svampe
Hvis du dyrker magiske svampe i større mængder – eller uden et dyrkningskit – skal du selv klargøre et egnet substrat. I denne guide får du et klart overblik over alt det vigtigste, så du kan vælge...
