Купци се често распитују о принципу стакленика
лед биљка расте светлост, време допунског светла, разлика између ЛЕД лампи за раст биљака и живиних (натријумових) лампи високог притиска. Данас ћемо прикупити неке одговоре на главне проблеме купаца за вашу референцу. Ако сте заинтересовани за осветљење биљака Ако сте заинтересовани и желите да даље комуницирате са нашом компанијом, оставите поруку или е-маил.
Неопходност осветљења стакленика
Последњих година, са акумулацијом и зрелошћу знања и технологије, лампа за раст биљака, која се сматра симболом високотехнолошке модерне пољопривреде у Кини, постепено је ушла у видно поље људи. Уз постепено дубинско проучавање спектроскопије, студије су откриле да различите таласне дужине светлости имају различите ефекте на фазе раста биљака. Значај унутрашњег осветљења стакленика је да продужи довољан интензитет светлости за један дан. Углавном се користи за узгој расада поврћа, ружа, па чак и хризантема у касну јесен и зиму.
У облачним данима и слабом интензитету осветљења неопходно је вештачко осветљење. Ноћу усеву треба давати најмање 8 сати светлости дневно и фиксирати доба дана. Међутим, недостатак ноћног одмора такође може довести до поремећаја раста биљака и смањења производње. У фиксним условима животне средине као што су угљен-диоксид, вода, хранљиве материје, температура и влажност, „фотосинтетичка густина светлосног флукса ППФД“ између тачке засићења светлости и тачке компензације светлости одређене биљке директно одређује релативну брзину раста биљке. Стога је ефикасан извор светлости ППФД комбинација кључ за ефикасност фабрика постројења.
Светлост је врста електромагнетног зрачења. Светлост коју људске очи могу да виде назива се видљива светлост, у распону од 380нм до 780нм, а боја светла се креће од љубичасте до црвене светлости. Невидљиво светло укључује ултраљубичасто и инфрацрвено светло. Јединица фотометрије и колориметрије мери својства светлости. Светлост има и квантитативне и квалитативне атрибуте. Први је интензитет светлости и светлосни период, а други је квалитет светлости или дистрибуција светлосне хармоничне енергије. Истовремено, светлост има својства честица и таласна својства, односно дуалност талас-честица. Светлост има визуелне атрибуте, као и енергетске атрибуте. Основни метод мерења фотометрије и колориметрије. ①Светлосни ток, јединица лумена лм, односи се на укупну количину светлости коју емитује светло тело или извор светлости у јединици времена, односно светлосни ток. ②Интензитет светлости: симбол И, јединица кандела цд, светлосни ток који емитује светло тело или извор светлости у једном чврстом углу у одређеном правцу. ③Осветљеност: Симбол Е, јединица Лукс лм/м2, светлосни ток светлећег тела који осветљава јединичну површину осветљеног објекта. ④ Осветљење: Симбол Л, јединични нитар, цд/м2, светлосни ток по јединици чврстог угла по јединици површине у одређеном правцу. ⑤ Светлосна ефикасност: јединица лумена по вату, лм/В, способност електричног извора светлости да претвори електричну енергију у светлост, изражена дељењем емитованог светлосног флукса са потрошњом енергије. ⑥Ефикасност лампе: Такође се зове коефицијент излазне светлости, важан је стандард за мерење енергетске ефикасности лампе. То је однос између светлосне енергије коју производи лампа и светлосне енергије коју производи извор светлости у лампи. ⑦Просечан животни век: јединица сата, односи се на број сати када је 50% серије сијалица оштећено. ⑧Економски век трајања: јединица сата, с обзиром на оштећење сијалице и слабљење излазног снопа, интегрисани излаз снопа се смањује на одређени број сати. Овај однос је 70% за спољашње изворе светлости и 80% за унутрашње изворе светлости као што су флуоресцентне сијалице. ⑨ Температура боје: Када је боја светлости коју емитује извор светлости иста као и црног тела на одређеној температури, температура црног тела се назива температуром боје извора светлости. Температура боје извора светлости је различита, а боја светла је такође различита. Температура боје испод 3300К има стабилну атмосферу и топао осећај; температура боје је између 3000~5000К као средња температура боје, која има освежавајући осећај; температура боје изнад 5000К има хладан осећај. ⑩Приказивање боја на температури боје: индекс приказивања боје извора светлости је означен индексом приказивања боја, што указује да одступање боје објекта под светлошћу од референтног осветљења (сунчево) може потпуније да одражава карактеристике боје извор светлости.
Распоред светлосног времена пуњења
1. Као додатно светло, светло се може побољшати у било које доба дана, а ефективно време осветљења може се продужити
2. Без обзира да ли је у сумрак или ноћу, може ефикасно да продужи и научно контролише светлост која је потребна биљкама.
3. У стакленику или биљној лабораторији може у потпуности заменити природно светло и промовисати раст биљака.
4. Темељно решити ситуацију да саднице треба јести по дану, а време распоредити према датуму испоруке садница.
Избор од
лед светла за узгој биљака
Научна селекција извора светлости може боље да контролише брзину и квалитет раста биљака. Када се користе вештачки извори светлости, морамо изабрати природно светло које је најближе задовољавању услова фотосинтезе биљака. Измерите фотосинтетичку густину светлосног флукса ППФД (Пхотосинтхетиц ПхотонФлук Денсити) коју производи извор светлости до биљке и схватите брзину фотосинтезе биљке и ефикасност извора светлости. Светлосна количина фотосинтетички активних фотона у хлоропласту иницира фотосинтезу биљке: укључујући светлосну реакцију и накнадну тамну реакцију.
ЛЕД светла за узгој биљакатреба да има следеће карактеристике
1. Претворите електричну енергију у енергију зрачења са високом ефикасношћу.
2. Остварите висок интензитет зрачења унутар ефективног опсега фотосинтезе, посебно ниско инфрацрвено зрачење (топлотно зрачење)
3. Емисиони спектар сијалице испуњава физиолошке захтеве биљака, посебно у ефективном спектралном подручју фотосинтезе.
Принцип светлости пуњења биљака
ЛЕД допунско светло за биљкеје врста биљне светлости. Користи диоде које емитују светлост (ЛЕД) као извор светлости и користи светлост да замени сунчеву светлост како би створио окружење за раст и развој биљака у складу са законом раста биљака. ЛЕД светла за биљке помажу да се скрати циклус раста биљака. Извор светлости се углавном састоји од црвених и плавих извора светлости, користећи најосетљивији светлосни појас биљака. Црвене таласне дужине користе 630нм и 640-660нм, а плаве таласне дужине користе 450-460нм и 460-470нм. Ови извори светлости могу учинити да биљке производе најбољу фотосинтезу, тако да биљке могу да добију најбоље стање раста. Светло окружење је један од важних физичких фактора животне средине неопходних за раст и развој биљака. Регулисањем квалитета светлости, контрола морфологије биљака је важна технологија у области гајења објеката.
Примена и изгледи за
лед расте светло
Област хортикултуре објеката у свету се брзо развијала, а пажњу је привукла технологија осветљења за контролу светлосног окружења за раст биљака. Технологија осветљења у башти се углавном користи у два аспекта:
1. Као додатно осветљење за фотосинтезу биљака када је количина сунчеве светлости мала или време сунца је кратко;
2. Као индуковано осветљење за фотопериод биљке и морфологију светлости;
3. Главно осветљење за фабрике биљака.