A növénytermesztéshez használt "teljes spektrumú LED-lámpák" teljesen helyettesíthetik a napfényt?
Tudjuk, hogy a növények növekedéséhez a tápanyagok fotoszintézis útján történő cseréje szükséges. A növények megvilágítása után a növények levelein lévő klorofill a levelekben lévő szén-dioxidot és vizet glükózzá tudja alakítani, a glükóz pedig tovább alakul keményítővé. Várja meg, amíg a szerves anyagok energiával látják el a növényeket a normális növekedéshez.
A fény olyan, mint az emberi táplálékunk. Ha nincs táplálék, éhen halunk, de fény nélkül a növény teljes anyagcsere-folyamata megszűnik, és elpusztul.

Ezért normál körülmények között a növények csak akkor tudnak növekedni, fejlődni, virágozni és gyümölcsöt teremni, ha van fény. Minden virágnak vagy növénynek, amit termesztünk, fényre van szüksége, de a különböző növényfajtáknak eltérő a fényintenzitás és a napfény hossza.
Napsütéses napon a nap által közvetlenül besugárzott fényt közvetlen fénynek nevezzük. A napfényt kedvelő növényeket közvetlen fényben kell termeszteni. Ha borús idő van, vagy a védett helyen lévő fényt szórt fénynek nevezik, az árnyékkedvelő növényeket árnyékos helyre kell ültetni. Addig tud jól növekedni, amíg szórt fény van.
A természetes fény spektruma
A legtöbb esetben a fotoszintézishez szükséges fény a természetes fényre, vagyis a napunk által kibocsátott fényre vonatkozik, de amikor ezt a napfényt a növények fotoszintézishez használják fel, a növények rendelkezésére álló hullámhossz sáv körülbelül 400-700 nm. Az egyes hullámhosszok kihasználtsága nem azonos a hullámhosszok között. A különböző hullámhosszakon elrendezett komplex kevert napfény a napfény spektruma, amely magában foglalja az ultraibolya fény, a látható fény és az infravörös fény spektrumgörbéit. A napfény spektrumát teljes spektrumnak nevezhetjük.

A mesterséges fény spektrális elvei
A mesterséges fényforrásban a működési elv az ívkisülésű gázkisülési lámpa fénykibocsátó ívcsövében a higany kémiai elem tartalmának megfelelő növelése, ezáltal az ultraibolya fény rész fényenergiájának növelése, valamint a fényerő szabályozása. a fémhalogenid tartalom aránya, a látható fény rész készül. A hullámhosszok kombinációja az egyes sávokban közel lehet a napspektrumhoz.
A mesterséges fényforrásoknak a látható fény 400-800 hullámhossz közötti tartományában kell lenniük, hogy a spektrum folyamatosan közelítsen a napfényhez, amely a színvisszaadás legjobb minőségű fényforrása.
Egyetlen cél van, hogy folyamatosan közeledjenek a mesterséges fényforrások, vagyis hogy a napfény színhőmérséklete a négy évszakkal és a reggeli és esti idővel változzon, így a teljes spektrumú lámpák spektruma idővel egymás után változtassa a színhőmérsékletet. a természetes fénykörnyezet szimulálására. A növények képesek alkalmazkodni az éghajlat és a hőmérséklet változásaihoz, hogy jobban megfeleljenek az élőlények természetes növekedési törvényeinek.
A hagyományos LED-es napfényhez képest milyen előnyei vannak a teljes spektrumnak?
Jelenleg a beltéri növények világítása főként piros és kék LED-ek kombinációját, vagy piros és fehér LED-ek kombinációját alkalmazza. A spektrogrammról nem nehéz belátni, hogy bár a korábban hosszú ideig használt izzólámpák spektruma egyenetlenül oszlik el, a spektrum viszonylag átfogó. Bizonyos fokú megvilágítás mellett még mindig bizonyos serkentő hatása van a növények növekedésére, de ennek az ilyen fénynek a hátránya a túl alacsony hatásfok, a viszonylag nagy energiafogyasztás és a rövid élettartam.

Vannak nátriumlámpák és energiatakarékos lámpák is, amelyek elterjedtek a piacon. Az ilyen lámpák görbéje nagyon változó, a spektrális eloszlás pedig egyenetlen. A hagyományos LED növényi lámpák vörös és kék arányának vannak bizonyos előnyei, de a napfény spektruma és teljes spektruma összehasonlíthatatlan. , és költségszempontból a költség magas, a fény színe lila, ami nem szép, és a fényerő sem elég.
Ezért a fentieket összevetve nem nehéz megállapítani, hogy a jelenlegi teljes spektrumú növényi fény növényi alkalmazásokban áll a legközelebb a napfény teljes spektrumához, és a legideálisabb mezőgazdasági üvegházak, mezőgazdasági kutatóintézetek, mezőgazdasági ökológiai parkok számára, és nagyméretű irodai tájnövények. Töltő fényforrás.
A LED-fényforrások jelenlegi, teljes spektrumú kutatása és fejlesztése nemzetközi szinten már évek óta folyik, de a technológia az egyes sávokban látható fényrészek fejlesztésére korlátozódik a folyamatos spektrum elérése és a színvisszaadási index javítása érdekében, de nehéz elérni a folytonos spektrumot az ultraibolya és infravörös fény részein.
Az egyes ultraibolya és infravörös LED lámpagyöngyök spektruma nagyon szűk, és egy bizonyos frekvenciasávra korlátozódik, folyamatos spektrummá kombinálva, a hatás nem kielégítő, és a gyártási költség nem alacsony. Ahogy a LED-es világítástechnika napjainkban folyamatosan elmélyül a növények területén, a szakértelem és a technológia igazi próbája abban rejlik, hogy képesek vagyunk-e egyenletes termesztési feltételeket és ésszerű energiafelhasználást biztosítani, miközben a termelők és a végfelhasználók számára is biztosítjuk a kiváló minőségű termést. A legtöbb TCO számítás a hatékony, fenntartható, hosszú távú fénykibocsátáson alapul.

Az üzemi világítás egy folyamatosan növekvő piac, és a technológia folyamatosan fejlődik. Ez a technológiai innováció korszaka. Úgy gondolják, hogy az emberi lények végül megváltoztatják az életüket a technológia révén. A teljes spektrumú növénynövekedési lámpák a növények növekedésének törvényein alapulnak, szimulálva a napsugárzás spektrum eloszlását. Az arány elve szerint a kifejlesztett teljes spektrumú mesterséges fényforrás széles, wattonként több mint 100LM-t is elérő sugárzási tartománnyal rendelkezik, ami valóban megfelel a zöld világítás követelményeinek.
Az időjárástól, évszaktól és napszaktól függetlenül a növényeknek, akárcsak az embereknek, növekedésük során fényre van szükségük, ezért nagyon fontos a megfelelő fénystratégia alkalmazása. A mezőgazdasági üvegházakban kiegészítő fényként teljes spektrumú lámpákat használnak, amelyek a nap bármely szakában fokozhatók, hogy a növények mindig segítsenek a fotoszintézisben. Különösen a téli hónapokban a hatékony világítási idő meghosszabbítható. Nem számít alkonyatkor vagy éjszaka, hatékonyan tudja kiterjeszteni és tudományosan szabályozni a növények által igényelt fényt, és semmilyen környezeti változás nem befolyásolja. Üvegházban vagy növényi laboratóriumban teljesen helyettesítheti a természetes fényt, hogy elősegítse a növények növekedését.






