Princípy, vlastnosti a možnosti použitia rastových svetiel

Často dostávame hovory od zákazníkov, aby sme sa informovali o princípoch skleníkasvetlá na rast rastlín, doplnkový svetelný čas a rozdiely medzi nimiLED svetlá na rast rastlína vysokotlakové ortuťové (sodíkové) výbojky.Dnes pre vás zozbierame niekoľko odpovedí na hlavné otázky, ktoré zákazníkov znepokojujú.Ak máte záujem o osvetlenie rastlín a chceli by ste ďalej komunikovať s optoelektronikou Wei Zhaoye, zanechajte nám správu alebo nám zavolajte.

Potreba doplnkového osvetlenia v skleníkoch

V posledných rokoch, s akumuláciou a vyspelosťou vedomostí a technológií,svetlá na rast rastlín, ktoré boli v Číne vždy považované za symbol high-tech moderného poľnohospodárstva, sa postupne dostali do zorného poľa ľudí.S prehlbovaním spektrálneho výskumu sa zistilo, že svetlo v rôznych vlnových pásmach má rôzne účinky na rastliny v rôznych štádiách rastu.Účelom osvetlenia vo vnútri skleníka je predĺžiť dostatočnú intenzitu svetla počas celého dňa.Používa sa hlavne na pestovanie zeleniny, ruží a dokonca aj sadeníc chryzantém koncom jesene a zimy.

Počas zamračených dní a dní s nízkou intenzitou osvetlenia je umelé osvetlenie nevyhnutnosťou.Poskytnite plodinám najmenej 8 hodín svetla denne v noci a čas svetla by mal byť každý deň stanovený.Nedostatok nočného odpočinku však môže viesť aj k poruchám rastu rastlín a zníženiu výnosov.Pri pevných podmienkach prostredia, ako je oxid uhličitý, voda, živiny, teplota a vlhkosť, veľkosť „hustoty fotosyntetického toku PPFD“ medzi bodom saturácie svetla a bodom kompenzácie svetla konkrétnej rastliny priamo určuje relatívnu rýchlosť rastu rastliny. .Preto je efektívny svetelný zdroj PPFD kombinácia kľúčom k produktivite závodu.

Svetlo je druh elektromagnetického žiarenia.Svetlo, ktoré môže ľudské oko vidieť, sa nazýva viditeľné svetlo v rozsahu od 380 nm do 780 nm a farba svetla sa pohybuje od fialovej po červenú.Neviditeľné svetlo zahŕňa ultrafialové svetlo a infračervené svetlo.Fotometrické a kolorimetrické jednotky sa používajú na meranie vlastností svetla.Svetlo má kvantitatívne aj kvalitatívne vlastnosti.Prvým je intenzita svetla a fotoperióda a druhým je kvalita svetla alebo distribúcia harmonickej energie svetla.Svetlo má zároveň časticové vlastnosti a vlnové vlastnosti, teda vlnovo-časticovú dualitu.Svetlo má vizuálne vlastnosti a energetické vlastnosti.Základné meracie metódy vo fotometrii a kolorimetrii.① Svetelný tok, jednotka lúmenov lm, sa vzťahuje na súčet množstva svetla vyžarovaného svetelným telesom alebo svetelným zdrojom za jednotku času, to znamená svetelný tok.②Intenzita svetla: symbol I, jednotka kandela cd, svetelný tok vyžarovaný svetelným telesom alebo svetelným zdrojom v rámci jedného priestorového uhla v určitom smere.③Osvetlenie: Symbol E, jednotka lux lm/m2, svetelný tok osvetlený svetelným telesom na jednotkovú plochu osvetľovaného objektu.④Jas: Symbol L, jednotka Nitr, cd/m2, svetelný tok svetelného objektu v určitom smere, jednotkový priestorový uhol, jednotka plochy.⑤Svetelná účinnosť: Jednotka je v lúmenoch na watt, lm/W.Schopnosť elektrického svetelného zdroja premieňať elektrickú energiu na svetlo sa vyjadruje vydelením vyžarovaného svetelného toku spotrebou energie.⑥Účinnosť lampy: Tiež nazývaný koeficient svetelného výkonu, je dôležitým štandardom na meranie energetickej účinnosti lámp.Je to pomer medzi výstupom svetelnej energie svietidla a svetelným výkonom svetelného zdroja vo vnútri svietidla.⑦Priemerná životnosť: jednotka hodina sa vzťahuje na počet hodín, kedy je poškodených 50 % žiaroviek.⑧Ekonomická životnosť: jednotková hodina, berúc do úvahy poškodenie lampy a zoslabenie výkonu lúča, komplexný výkon lúča sa zníži na konkrétny počet hodín.Tento pomer je 70 % pre vonkajšie svetelné zdroje a 80 % pre vnútorné svetelné zdroje, ako sú žiarivky.⑨ Teplota farby: Keď je farba svetla vyžarovaného zdrojom svetla rovnaká ako farba svetla vyžarovaného čiernym telesom pri určitej teplote, teplota čierneho telesa sa nazýva teplota farby zdroja svetla.Teplota farby svetelného zdroja je iná a farba svetla je tiež iná.Teplota farieb pod 3300 K má stabilnú atmosféru a teplý pocit;teplota farby medzi 3000 a 5000K je stredná teplota farby, ktorá pôsobí osviežujúco;teplota farby nad 5000 K pôsobí chladne.⑩ Teplota farieb a podanie farieb: Podanie farieb svetelného zdroja je indikované indexom podania farieb, ktorý naznačuje, že farebná odchýlka objektu pod osvetlením v porovnaní s farbou referenčného svetla (slnečné svetlo) môže lepšie odrážať farebné charakteristiky svetelného zdroja.

45a
Usporiadanie doby plnenia svetla

1. Ako doplnkové osvetlenie môže zvýšiť osvetlenie kedykoľvek počas dňa a predĺžiť efektívny čas osvetlenia.
2. Či už za súmraku alebo v noci, dokáže efektívne predĺžiť a vedecky kontrolovať svetlo potrebné pre rastliny.
3. V skleníkoch alebo rastlinných laboratóriách dokáže úplne nahradiť prirodzené svetlo a podporiť rast rastlín.
4. Kompletne vyriešiť situáciu v závislosti od počasia v štádiu pestovania sadeníc a primerane dohodnúť čas podľa termínu dodania sadeníc.

Svetlo rastu rastlínvýber

Len vedeckým výberom svetelných zdrojov môžeme lepšie kontrolovať rýchlosť a kvalitu rastu rastlín.Pri použití umelých svetelných zdrojov musíme zvoliť prirodzené svetlo, ktoré je najbližšie k splneniu podmienok fotosyntézy rastlín.Zmerajte hustotu fotosyntetického svetelného toku PPFD (Photosynthetic PhotonFlux Density) produkovaného svetelným zdrojom na rastline, aby ste pochopili rýchlosť fotosyntézy rastliny a účinnosť svetelného zdroja.Množstvo fotosynteticky účinných fotónov iniciuje fotosyntézu rastliny v chloroplaste: vrátane svetelnej reakcie a následnej temnej reakcie.

45b

Svetlá na rast rastlínby mal mať nasledujúce vlastnosti

1. Efektívne premieňajte elektrickú energiu na energiu žiarenia.
2. Dosiahnuť vysokú intenzitu žiarenia v efektívnom dosahu fotosyntézy, najmä nízke infračervené žiarenie (tepelné žiarenie)
3. Spektrum žiarenia žiarovky vyhovuje fyziologickým požiadavkám rastlín najmä v efektívnej spektrálnej oblasti pre fotosyntézu.

Princíp osvetlenia rastlín

LED výplňové svetlo pre rastliny je typrastlinná lampa.Ako zdroj svetla používa svetelné diódy (LED) a namiesto slnečného svetla používa svetlo na vytvorenie prostredia pre rast a vývoj rastlín podľa zákonov rastu rastlín.LED svetlá rastlín pomáhajú skrátiť rastový cyklus rastlín.Svetelný zdroj sa skladá hlavne z červených a modrých svetelných zdrojov.Využíva najcitlivejší svetelný pás rastlín.Vlnová dĺžka červeného svetla používa 630nm a 640~660nm a vlnová dĺžka modrého svetla používa 450~460nm a 460~470nm.Tieto svetelné zdroje umožňujú rastlinám produkovať optimálnu fotosyntézu, čo umožňuje rastlinám dosiahnuť optimálny rast.Svetelné prostredie je jedným z dôležitých fyzikálnych environmentálnych faktorov nevyhnutných pre rast a vývoj rastlín.Kontrola morfológie rastlín prostredníctvom úpravy kvality svetla je dôležitou technológiou v oblasti pestovania v objektoch.

45c


Čas odoslania: 18. marca 2024