Zasada, charakterystyka i perspektywy zastosowania lamp do wzrostu roślin

Często otrzymujemy telefony od klientów z zapytaniem o zasady szklarnioweświatła wzrostu roślin, dodatkowy czas świecenia i różnice pomiędzy nimiLampki LED do wzrostu roślini wysokoprężne lampy rtęciowe (sodowe).Dzisiaj zebraliśmy dla Ciebie kilka odpowiedzi na główne pytania, które nurtują klientów.Jeśli jesteś zainteresowany oświetleniem roślin i chciałbyś dalej komunikować się z Wei Zhaoye Optoelectronics, zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas.

Konieczność dodatkowego oświetlenia w szklarniach

W ostatnich latach, wraz z akumulacją i dojrzałością wiedzy i technologii,światła wzrostu roślin, które zawsze były uważane za symbol nowoczesnego rolnictwa w Chinach, stopniowo zaczęły pojawiać się w polu widzenia ludzi.Wraz z pogłębieniem badań spektralnych odkryto, że światło w różnych pasmach fal ma różny wpływ na rośliny w różnych fazach wzrostu.Celem oświetlenia wewnątrz szklarni jest zapewnienie wystarczającego natężenia światła w ciągu dnia.Stosowany głównie do sadzenia warzyw, róż, a nawet sadzonek chryzantem późną jesienią i zimą.

W pochmurne dni i przy słabym oświetleniu sztuczne oświetlenie jest koniecznością.Zapewnij uprawom co najmniej 8 godzin światła dziennie w nocy, a czas oświetlenia powinien być stały każdego dnia.Jednak brak nocnego odpoczynku może również prowadzić do zaburzeń wzrostu roślin i zmniejszenia plonów.W ustalonych warunkach środowiskowych, takich jak dwutlenek węgla, woda, składniki odżywcze, temperatura i wilgotność, wielkość „gęstości strumienia fotosyntetycznego PPFD” pomiędzy punktem nasycenia światłem a punktem kompensacji światła konkretnej rośliny bezpośrednio określa względne tempo wzrostu rośliny .Dlatego wydajna kombinacja źródła światła PPFD jest kluczem do produktywności fabryki.

Światło jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego.Światło, które widzi ludzkie oko, nazywa się światłem widzialnym i ma długość od 380 nm do 780 nm, a kolor światła waha się od fioletu do czerwieni.Światło niewidzialne obejmuje światło ultrafioletowe i światło podczerwone.Jednostki fotometryczne i kolorymetryczne służą do pomiaru właściwości światła.Światło ma zarówno cechy ilościowe, jak i jakościowe.Pierwsza to intensywność światła i fotoperiod, druga to jakość światła lub rozkład energii harmonicznej światła.Jednocześnie światło ma właściwości cząsteczkowe i falowe, czyli dualizm falowo-cząsteczkowy.Światło ma właściwości wizualne i właściwości energetyczne.Podstawowe metody pomiarowe w fotometrii i kolorymetrii.① Strumień świetlny, jednostka lumenów lm, odnosi się do sumy ilości światła emitowanego przez ciało świetlne lub źródło światła w jednostce czasu, to znaczy strumienia świetlnego.②Natężenie światła: symbol I, jednostka kandela cd, strumień świetlny emitowany przez ciało świetlne lub źródło światła pod jednym kątem bryłowym w określonym kierunku.③Natężenie oświetlenia: Symbol E, jednostka luksów lm/m2, strumień świetlny oświetlany przez korpus świetlny na jednostkowej powierzchni oświetlanego obiektu.④Jasność: Symbol L, jednostka azotu, cd/m2, strumień świetlny obiektu świecącego w określonym kierunku, jednostkowy kąt bryłowy, jednostka powierzchni.⑤Skuteczność świetlna: Jednostka to lumeny na wat, lm/W.Zdolność elektrycznego źródła światła do przekształcania energii elektrycznej w światło wyraża się poprzez podzielenie wyemitowanego strumienia świetlnego przez pobór mocy.⑥Efektywność lampy: Nazywany także współczynnikiem strumienia świetlnego, jest ważnym standardem pomiaru efektywności energetycznej lamp.Jest to stosunek energii świetlnej emitowanej przez lampę do energii świetlnej emitowanej przez źródło światła znajdujące się wewnątrz lampy.⑦Średnia żywotność: godzina jednostkowa, odnosi się do liczby godzin, podczas których 50% partii żarówek jest uszkodzonych.⑧Żywotność ekonomiczna: godzina jednostkowa, biorąc pod uwagę uszkodzenie lampy i osłabienie mocy wiązki, całkowita moc wiązki zostaje zmniejszona do określonej liczby godzin.Stosunek ten wynosi 70% dla zewnętrznych źródeł światła i 80% dla wewnętrznych źródeł światła, takich jak świetlówki.⑨ Temperatura barwowa: Gdy kolor światła emitowanego przez źródło światła jest taki sam, jak kolor światła emitowanego przez ciało czarne w określonej temperaturze, temperatura ciała doskonale czarnego nazywana jest temperaturą barwową źródła światła.Temperatura barwowa źródła światła jest inna, a kolor światła również jest inny.Temperatura barwowa poniżej 3300 K zapewnia stabilną atmosferę i uczucie ciepła;temperatura barwowa pomiędzy 3000 a 5000 K to pośrednia temperatura barwowa, która daje uczucie orzeźwienia;temperatura barwowa powyżej 5000 K wywołuje uczucie zimna.⑩Temperatura barwowa i oddawanie barw: Oddawanie barw źródła światła jest wskazywane przez współczynnik oddawania barw, który wskazuje, że odchylenie koloru obiektu pod wpływem światła w porównaniu z kolorem światła odniesienia (światła słonecznego) może pełniej odzwierciedlać charakterystykę koloru źródła światła.

45a
Ustalenie czasu światła wypełniającego

1. Jako oświetlenie uzupełniające może wzmocnić oświetlenie o każdej porze dnia i wydłużyć efektywny czas świecenia.
2. Czy o zmierzchu, czy w nocy, może skutecznie przedłużyć i naukowo kontrolować światło potrzebne roślinom.
3. W szklarniach lub laboratoriach roślin może całkowicie zastąpić naturalne światło i promować wzrost roślin.
4. Całkowicie rozwiąż sytuację zależną od pogody na etapie uprawy sadzonek i rozsądnie zorganizuj czas zgodnie z datą dostawy sadzonek.

Światło wzrostu roślinwybór

Tylko naukowo dobierając źródła światła, możemy lepiej kontrolować szybkość i jakość wzrostu roślin.Korzystając ze sztucznych źródeł światła, musimy wybierać światło naturalne, które jest najbardziej zbliżone do warunków fotosyntezy roślin.Zmierz fotosyntetyczną gęstość strumienia świetlnego PPFD (Photosynthetic PhotonFlux Density) wytwarzaną przez źródło światła na roślinie, aby określić tempo fotosyntezy rośliny i wydajność źródła światła.Ilość skutecznych fotosyntetycznie fotonów inicjuje fotosyntezę rośliny w chloroplastach: obejmującą reakcję światła i późniejszą reakcję ciemności.

45b

Światła wzrostu roślinpowinien posiadać następujące cechy

1. Efektywnie przekształcaj energię elektryczną w energię promieniowania.
2. Osiągnij wysokie natężenie promieniowania w efektywnym zakresie fotosyntezy, szczególnie niskiego promieniowania podczerwonego (promieniowania cieplnego)
3. Widmo promieniowania żarówki spełnia wymagania fizjologiczne roślin, szczególnie w zakresie efektywnym dla fotosyntezy.

Zasada światła wypełniającego roślinę

Oświetlenie LED do napełniania roślin jest rodzajemlampa roślinna.Wykorzystuje diody elektroluminescencyjne (LED) jako źródło światła i wykorzystuje światło zamiast światła słonecznego, aby stworzyć środowisko dla wzrostu i rozwoju roślin zgodnie z prawami wzrostu roślin.Oświetlenie LED do roślin pomaga skrócić cykl wzrostu roślin.Źródło światła składa się głównie ze źródeł światła czerwonego i niebieskiego.Wykorzystuje najbardziej wrażliwe pasmo światła roślin.Długość fali światła czerwonego wynosi 630 nm i 640 ~ 660 nm, a długość fali światła niebieskiego wynosi 450 ~ 460 nm i 460 ~ 470 nm.Te źródła światła mogą umożliwić roślinom optymalną fotosyntezę, umożliwiając roślinom osiągnięcie optymalnego wzrostu.Środowisko świetlne jest jednym z ważnych fizycznych czynników środowiskowych niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.Kontrolowanie morfologii roślin poprzez regulację jakości światła jest ważną technologią w uprawie obiektowej.

45c


Czas publikacji: 18 marca 2024 r