Кошки. Породы, стерилизация

Спектр белых светодиодов для растений. Светодиоды для растений, спектр светодиодных ламп

Интенсивность фотосинтеза под красным светом максимальна, но под одним только красным растения гибнут либо их развитие нарушается. Например, корейские исследователи показали, что при освещении чистым красным масса выращенного салата больше, чем при освещении сочетанием красного и синего, но в листьях значимо меньше хлорофилла, полифенолов и антиоксидантов. А биофак МГУ установил, что в листьях китайской капусты под узкополосным красным и синим светом (по сравнению с освещением натриевой лампой) снижается синтез сахаров, угнетается рост и не происходит цветения.

Рис. 1 Леанна Гарфилд, Tech Insider - Aerofarms

Какое нужно освещение, чтобы при умеренном энергопотреблении получить полноценно развитое, большое, ароматное и вкусное растение?

В чем оценивать энергетическую эффективность светильника?

Основные метрики оценки энергетической эффективности фитосвета:

  • Photosynthetic Photon Flux (PPF ), в микромолях на джоуль, т. е. в числе квантов света в диапазоне 400–700 нм, которые излучил светильник, потребивший 1 Дж электроэнергии.
  • Yield Photon Flux (YPF ), в эффективных микромолях на джоуль, т. е. в числе квантов на 1 Дж электроэнергии, с учетом множителя - кривой McCree .
PPF всегда получается немного выше, чем YPF (кривая McCree нормирована на единицу и в большей части диапазона меньше единицы), поэтому первую метрику выгодно использовать продавцам светильников. Вторую метрику выгоднее использовать покупателям, так как она более адекватно оценивает энергетическую эффективность.

Эффективность ДНаТ

Крупные агрохозяйства с огромным опытом, считающие деньги, до сих пор используют натриевые светильники. Да, они охотно соглашаются повесить над опытными грядками предоставляемые им светодиодные светильники, но не согласны за них платить.

Из рис. 2 видно, что эффективность натриевого светильника сильно зависит от мощности и достигает максимума при 600 Вт. Характерное оптимистичное значение YPF для натриевого светильника 600–1000 Вт составляет 1,5 эфф. мкмоль/Дж. Натриевые светильники 70–150 Вт имеют в полтора раза меньшую эффективность.


Рис. 2. Типичный спектр натриевой лампы для растений (слева) . Эффективность в люменах на ватт и в эффективных микромолях серийных натриевых светильников для теплиц марок Cavita , E-Papillon , «Галад» и «Рефлакс» (справа)

Любой светодиодный светильник, имеющий эффективность 1,5 эфф. мкмоль/Вт и приемлемую цену, можно считать достойной заменой натриевого светильника.

Сомнительная эффективность красно-синих фитосветильников

В этой статье не приводим спектров поглощения хлорофилла потому, что ссылаться на них в обсуждении использования светового потока живым растением некорректно. Хлорофилл invitro , выделенный и очищенный, действительно поглощает только красный и синий свет. В живой клетке пигменты поглощают свет во всем диапазоне 400–700 нм и передают его энергию хлорофиллу. Энергетическая эффективность света в листе определяется кривой «McCree 1972 » (рис. 3).


Рис. 3. V (λ) - кривая видности для человека; RQE - относительная квантовая эффективность для растения (McCree 1972); σ r и σ fr - кривые поглощения фитохромом красного и дальнего красного света; B (λ) - фототропическая эффективность синего света

Отметим: максимальная эффективность в красном диапазоне раза в полтора выше, чем минимальная - в зеленом. А если усреднить эффективность по сколько-нибудь широкой полосе, разница станет еще менее заметной. На практике перераспределение части энергии из красного диапазона в зеленый энергетическую функцию света иногда, наоборот, усиливает. Зеленый свет проходит через толщу листьев на нижние ярусы, эффективная листовая площадь растения резко увеличивается, и урожайность, например, салата повышается .

Освещение растений белыми светодиодами

Энергетическая целесообразность освещения растений распространенными светодиодными светильниками белого света исследована в работе .

Характерная форма спектра белого светодиода определяется:

  • балансом коротких и длинных волн, коррелирующим с цветовой температурой (рис. 4, слева);
  • степенью заполненности спектра, коррелирующей с цветопередачей (рис. 4, справа).


Рис. 4. Спектры белого светодиодного света с одной цветопередачей, но разной цветовой температурой КЦТ (слева) и с одной цветовой температурой и разной цветопередачей R a (справа)

Различия в спектре белых диодов с одной цветопередачей и одной цветовой температуры едва уловимы. Следовательно, мы можем оценивать спектрозависимые параметры всего лишь по цветовой температуре, цветопередаче и световой эффективности - параметрам, которые написаны у обычного светильника белого света на этикетке.

Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов следующие:

1. В спектре всех белых светодиодов даже с низкой цветовой температурой и с максимальной цветопередачей, как и у натриевых ламп, крайне мало дальнего красного (рис. 5).


Рис. 5. Спектр белого светодиодного (LED 4000K R a = 90) и натриевого света (HPS ) в сравнении со спектральными функциями восприимчивости растения к синему (B ), красному (A_r ) и дальнему красному свету (A_fr )

В естественных условиях затененное пологом чужой листвы растение получает больше дальнего красного, чем ближнего, что у светолюбивых растений запускает «синдром избегания тени» - растение тянется вверх. Помидорам, например, на этапе роста (не рассады!) дальний красный необходим, чтобы вытянуться, увеличить рост и общую занимаемую площадь, а следовательно, и урожай в дальнейшем.

Соответственно, под белыми светодиодами и под натриевым светом растение чувствует себя как под открытым солнцем и вверх не тянется.

2. Синий свет нужен для реакции «слежение за солнцем» (рис. 6).


Рис. 6. Фототропизм - разворот листьев и цветов, вытягивание стеблей на синюю компоненту белого света (иллюстрация из «Википедии»)

В одном ватте потока белого светодиодного света 2700 К фитоактивной синей компоненты вдвое больше, чем в одном ватте натриевого света. Причем доля фитоактивного синего в белом свете растет пропорционально цветовой температуре. Если нужно, например, декоративные цветы развернуть в сторону людей, их следует подсветить с этой стороны интенсивным холодным светом, и растения развернутся.

3. Энергетическая ценность света определяется цветовой температурой и цветопередачей и с точностью 5 % может быть определена по формуле:

где - световая отдача в лм/Вт, - общий индекс цветопередачи, - коррелированная цветовая температура в градусах Кельвина.

Примеры использования этой формулы:

А. Оценим для основных значений параметров белого света, какова должна быть освещенность, чтобы при заданной цветопередаче и цветовой температуре обеспечить, например, 300 эфф. мкмоль/с/м2:


Видно, что применение теплого белого света высокой цветопередачи позволяет использовать несколько меньшие освещенности. Но если учесть, что световая отдача светодиодов теплого света с высокой цветопередачей несколько ниже, становится понятно, что подбором цветовой температуры и цветопередачи нельзя энергетически значимо выиграть или проиграть. Можно лишь скорректировать долю фитоактивного синего или красного света.

Б. Оценим применимость типичного светодиодного светильника общего назначения для выращивания микрозелени.

Пусть светильник размером 0,6 × 0,6 м потребляет 35 Вт, имеет цветовую температуру 4000 К , цветопередачу Ra = 80 и световую отдачу 120 лм/Вт. Тогда его эффективность составит YPF = (120/100)⋅(1,15 + (35⋅80 − 2360)/4000) эфф. мкмоль/Дж = 1,5 эфф. мкмоль/Дж. Что при умножении на потребляемые 35 Вт составит 52,5 эфф. мкмоль/с.

Если такой светильник опустить достаточно низко над грядкой микрозелени площадью 0,6 × 0,6 м = 0,36 м 2 и тем самым избежать потерь света в стороны, плотность освещения составит 52,5 эфф. мкмоль/с / 0,36м 2 = 145 эфф. мкмоль/с/м 2 . Это примерно вдвое меньше обычно рекомендуемых значений. Следовательно, мощность светильника необходимо также увеличить вдвое.

Прямое сравнение фитопараметров светильников разных типов

Сравним фитопараметры обычного офисного потолочного светодиодного светильника, произведенного в 2016 году, со специализированными фитосветильниками (рис. 7).


Рис. 7. Сравнительные параметры типичного натриевого светильника 600Вт для теплиц, специализированного светодиодного фитосветильника и светильника для общего освещения помещений

Видно, что обычный светильник общего освещения со снятым рассеивателем при освещении растений по энергетической эффективности не уступает специализированной натриевой лампе. Видно также, что фитосветильник красно-синего света (производитель намеренно не назван) сделан на более низком технологическом уровне, раз его полный КПД (отношение мощности светового потока в ваттах к мощности, потребляемой из сети) уступает КПД офисного светильника. Но если бы КПД красно-синего и белого светильников были одинаковы, то фитопараметры тоже были бы примерно одинаковы!

Также по спектрам видно, что красно-синий фитосветильник не узкополосен, его красный горб широк и содержит гораздо больше дальнего красного, чем у белого светодиодного и натриевого светильника. В тех случаях, когда дальний красный необходим, использование такого светильника как единственного или в комбинации с другими вариантами может быть целесообразно.

Оценка энергетической эффективности осветительной системы в целом:


Рис. 8. Аудит системы фитоосвещения

Следующая модель UPRtek - спектрометр PG100N по заявлению производителя измеряет микромоли на квадратный метр, и, что важнее, световой поток в ваттах на квадратный метр.

Измерять световой поток в ваттах - превосходная функция! Если умножить освещаемую площадь на плотность светового потока в ваттах и сравнить с потреблением светильника, станет ясен энергетический КПД осветительной системы. А это единственный на сегодня бесспорный критерий эффективности, на практике для разных осветительных систем различающийся на порядок (а не в разы или тем более на проценты, как меняется энергетический эффект при изменении формы спектра).

Примеры использования белого света

Описаны примеры освещения гидропонных ферм и красно-синим, и белым светом (рис. 9).


Рис. 9. Слева направо и сверху вниз фермы: Fujitsu , Sharp , Toshiba , ферма по выращиванию лекарственных растений в Южной Калифорнии

Достаточно известна система ферм Aerofarms (рис. 1, 10), самая большая из которых построена рядом с Нью-Йорком. Под белыми светодиодными лампами в Aerofarms выращивают более 250 видов зелени, снимая свыше двадцати урожаев в год.


Рис. 10. Ферма Aerofarms в Нью-Джерси («Штат садов») на границе с Нью-Йорком

Прямые эксперименты по сравнению белого и красно-синего светодиодного освещения
Опубликованных результатов прямых экспериментов по сравнению растений, выращенных под белыми и красно-синими светодиодами, крайне мало. Например, мельком такой результат показала МСХА им. Тимирязева (рис. 11).


Рис. 11. В каждой паре растение слева выращено под белыми светодиодами, справа - под красно-синими (из презентации И. Г. Тараканова, кафедра физиологии растений МСХА им. Тимирязева)

Пекинский университет авиации и космонавтики в 2014 году опубликовал результаты большого исследования пшеницы, выращенной под светодиодами разных типов . Китайские исследователи сделали вывод, что целесообразно использовать смесь белого и красного света. Но если посмотреть на цифровые данные из статьи (рис. 12), замечаешь, что разница параметров при разных типах освещения отнюдь не радикальна.


Рис 12. Значения исследуемых факторов в двух фазах роста пшеницы под красными, красно-синими, красно-белыми и белыми светодиодами

Однако основным направлением исследований сегодня является исправление недостатков узкополосного красно-синего освещения добавлением белого света. Например, японские исследователи выявили увеличение массы и питательной ценности салата и томатов при добавлении к красному свету белого. На практике это означает, что, если эстетическая привлекательность растения во время роста неважна, отказываться от уже купленных узкополосных красно-синих светильников необязательно, светильники белого света можно использовать дополнительно.

Влияние качества света на результат

Фундаментальный закон экологии «бочка Либиха» (рис. 13) гласит: развитие ограничивает фактор, сильнее других отклоняющийся от нормы. Например, если в полном объеме обеспечены вода, минеральные вещества и СО 2 , но интенсивность освещения составляет 30 % от оптимального значения - растение даст не более 30 % максимально возможного урожая.


Рис. 13. Иллюстрация принципа ограничивающего фактора из обучающего ролика на YouTube

Реакция растения на свет: интенсивность газообмена, потребления питательных веществ из раствора и процессов синтеза - определяется лабораторным путем. Отклики характеризуют не только фотосинтез, но и процессы роста, цветения, синтеза необходимых для вкуса и аромата веществ.

На рис. 14 показана реакция растения на изменение длины волны освещения. Измерялась интенсивность потребления натрия и фосфора из питательного раствора мятой, земляникой и салатом. Пики на таких графиках - признаки стимулирования конкретной химической реакции. По графикам видно что исключить из полного спектра ради экономии какие-то диапазоны, - все равно что удалить часть клавиш рояля и играть мелодию на оставшихся.


Рис. 14. Стимулирующая роль света для потребления азота и фосфора мятой, земляникой и салатом (данные предоставлены компанией Фитэкс)

Принцип ограничивающего фактора можно распространить на отдельные спектральные составляющие - для полноценного результата в любом случае нужен полный спектр. Изъятие из полного спектра некоторых диапазонов не ведет к значимому росту энергетической эффективности, но может сработать «бочка Либиха» - и результат окажется отрицательным.
Примеры демонстрируют, что обычный белый светодиодный свет и специализированный «красно-синий фитосвет» при освещении растений обладают примерно одинаковой энергетической эффективностью. Но широкополосный белый комплексно удовлетворяет потребности растения, выражающиеся не только в стимуляции фотосинтеза.

Убирать из сплошного спектра зеленый, чтобы свет из белого превратился в фиолетовый, - маркетинговый ход для покупателей, которые хотят «специального решения», но не выступают квалифицированными заказчиками.

Корректировка белого света

Наиболее распространенные белые светодиоды общего назначения имеют невысокую цветопередачу Ra = 80, что обусловлено нехваткой в первую очередь красного цвета (рис. 4).

Недостаток красного в спектре можно восполнить, добавив в светильник красные светодиоды. Такое решение продвигает, например , CREE . Логика «бочки Либиха» подсказывает, что такая добавка не повредит, если это действительно добавка, а не перераспределение энергии из других диапазонов в пользу красного.

Интересную и важную работу проделал в 2013–2016 годах ИМБП РАН : там исследовали, как влияет на развитие китайской капусты добавление к свету белых светодиодов 4000 К / Ra = 70 света узкополосных красных светодиодов 660 нм.

И выяснили следующее:

  • Под светодиодным светом капуста растет примерно так же, как под натриевым, но в ней больше хлорофилла (листья зеленее).
  • Cухая масса урожая почти пропорциональна общему количеству света в молях, полученному растением. Больше света - больше капусты.
  • Концентрация витамина С в капусте незначительно повышается с ростом освещенности, но значимо увеличивается с добавлением к белому свету красного.
  • Значимое увеличение доли красной составляющей в спектре существенно повысило концентрацию нитратов в биомассе. Пришлось оптимизировать питательный раствор и вводить часть азота в аммонийной форме, чтобы не выйти за ПДК по нитратам. А вот на чисто-белом свету можно было работать только с нитратной формой.
  • При этом увеличение доли красного в общем световом потоке почти не влияет на массу урожая. То есть восполнение недостающих спектральных компонент влияет не на количество урожая, а на его качество.
  • Более высокая эффективность в молях на ватт красного светодиода приводит к тому, что добавление красного к белому эффективно еще и энергетически.
Таким образом, добавление красного к белому целесообразно в частном случае китайской капусты и вполне возможно в общем случае. Конечно, при биохимическом контроле и правильном подборе удобрений для конкретной культуры.

Варианты обогащения спектра красным светом

Растение не знает, откуда к нему прилетел квант из спектра белого света, а откуда - «красный» квант. Нет необходимости делать специальный спектр в одном светодиоде. И нет необходимости светить красным и белым светом из одного какого-то специального фитосветильника. Достаточно использовать белый свет общего назначения и отдельным светильником красного света освещать растение дополнительно. А когда рядом с растением находится человек, красный светильник можно по датчику движения выключать, чтобы растение выглядело зеленым и симпатичным.

Но оправданно и обратное решение - подобрав состав люминофора, расширить спектр свечения белого светодиода в сторону длинных волн, сбалансировав его так, чтобы свет остался белым. И получится белый свет экстравысокой цветопередачи, пригодный как для растений, так и для человека.

Открытые вопросы

Можно выявлять роль соотношения дальнего и ближнего красного света и целесообразность использования «синдрома избегания тени» для разных культур. Можно спорить, на какие участки при анализе целесообразно разбивать шкалу длин волн.

Можно обсуждать - нужны ли растению для стимуляции или регуляторной функции длины волн короче 400 нм или длиннее 700 нм. Например, есть частное сообщение, что ультрафиолет значимо влияет на потребительские качества растений. В числе прочего краснолистные сорта салата выращивают без ультрафиолета, и они растут зелеными, но перед продажей облучают ультрафиолетом, они краснеют и отправляются на прилавок. И корректно ли новая метрика PBAR (plant biologically active radiation ), описанная в стандарте ANSI/ASABE S640 , Quantities and Units of Electromagnetic Radiation for Plants (Photosynthetic Organisms , предписывает учитывать диапазон 280–800нм.

Заключение

Сетевые магазины выбирают более лежкие сорта, а затем покупатель голосует рублем за более яркие плоды. И почти никто не выбирает вкус и аромат. Но как только мы станем богаче и начнем требовать большего, наука мгновенно даст нужные сорта и рецепты питательного раствора.

А чтобы растение синтезировало все, что для вкуса и аромата нужно, потребуется освещение со спектром, содержащим все длины волн, на которые растение прореагирует, т. е. в общем случае сплошной спектр. Возможно, базовым решением будет белый свет высокой цветопередачи.

Благодарности
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в подготовке статьи сотруднику ГНЦ РФ-ИМБП РАН к. б. н. Ирине Коноваловой; руководителю проекта «Фитэкс» Татьяне Тришиной; специалисту компании CREE Михаилу Червинскому

Литература

Литература
1. Son K-H, Oh M-M. Leaf shape, growth, and antioxidant phenolic compounds of two lettuce cultivars grown under various combinations of blue and red light-emitting diodes // Hortscience. – 2013. – Vol. 48. – P. 988-95.
2. Ptushenko V.V., Avercheva O.V., Bassarskaya E.M., Berkovich Yu A., Erokhin A.N., Smolyanina S.O., Zhigalova T.V., 2015. Possible reasons of a decline in growth of Chinese cabbage under acombined narrowband red and blue light in comparison withillumination by high-pressure sodium lamp. Scientia Horticulturae https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.08.021
3. Sharakshane A., 2017, Whole high-quality light environment for humans and plants. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2017.07.001
4. C. Dong, Y. Fu, G. Liu & H. Liu, 2014, Growth, Photosynthetic Characteristics, Antioxidant Capacity and Biomass Yield and Quality of Wheat (Triticum aestivum L.) Exposed to LED Light Sources with Different Spectra Combinations
5. Lin K.H., Huang M.Y., Huang W.D. et al. The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata) // Scientia Horticulturae. – 2013. – V. 150. – P. 86–91.
6. Lu, N., Maruo T., Johkan M., et al. Effects of supplemental lighting with light-emitting diodes (LEDs) on tomato yield and quality of single-truss tomato plants grown at high planting density // Environ. Control. Biol. – 2012. Vol. 50. – P. 63–74.
7. Коновалова И.О., Беркович Ю.А., Ерохин А.Н., Смолянина С.О., О.С. Яковлева, А.И. Знаменский, И.Г. Тараканов, С.Г. Радченко, С.Н. Лапач. Обоснование оптимальных режимов освещения растений для космической оранжереи «Витацикл-Т». Авиакосмическая и экологическая медицина. 2016. Т. 50. № 4.
8. Коновалова И.О., Беркович Ю.А., Ерохин А.Н., Смолянина С.О., Яковлева О.С., Знаменский А.И., Тараканов И.Г., Радченко С.Г., Лапач С.Н., Трофимов Ю.В., Цвирко В.И. Оптимизация светодиодной системы освещения витаминной космической оранжереи. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2016. Т. 50. № 3.
9. Коновалова И.О., Беркович Ю.А., Смолянина С.О., Помелова М.А., Ерохин А.Н., Яковлева О.С., Тараканов И.Г. Влияние параметров светового режима на накопление нитратов в надземной биомассе капусты китайской (Brassica chinensis L.) при выращивании со светодиодными облучателями. Агрохимия. 2015. № 11.

Как выбрать фитолампу для растений. 3 вида светодиодных ламп – биколор, мультиспектр и полноцветные. ТАБЛИЦА на Топ-15 ламп, составленный по отзывам на фитолампы (светодиодные лампы для растений). + Тест для самопроверки

ТЕСТ:

Для проверки знаний о том, как выбрать и установить светодиодную фитолампу пройдите тест.
  1. Какие цвета необходимы растениям больше всего?

а.Красный и синий.

б.Зелёный.

  1. На каком расстоянии от верхушек растений должны располагаться лампы?

а.Как можно ближе.

б.На высоте 25-40 сантиметров.

  1. Как выбирается мощность светильников?

б.Зависит от условий выращивания — от 40 до 150Вт/м².

  1. Какое напряжение питания в светодиодных фитолампах?

а.220 вольт.

б.В устройствах со встроенным блоком питания ~220В, а с внешним =12В.

Правильные ответы:

  1. а – максимальная чувствительность растений расположена в красной и синей областях, а зелёный они отражают, поэтому листья зелёные;
  2. б – среднее расстояние от растений 25-40 сантиметров;
  3. б – разным растениям в различных условиях необходимо разное количество света;
  4. б – это зависит от конструкции светильника — в устройствах со встроенным блоком питания ~220В, а с внешним =12В.

Результаты теста:

  • а,б,а,б — ваших знаний достаточно для самостоятельного выбора, установки и подключения светодиодных фитосветильников;
  • б,а,б,а — знания для самостоятельной работы у вас отсутствуют;
  • остальные варианты — знания у вас есть, но их необходимо углубить изучением дополнительных материалов.

Для роста и развития растениям необходим свет. Самый лучший свет — солнечный, но если его недостаточно, то используются фитолампы. Лучшие из них — светодиодные. Выбор таких светильников лучше всего делать, изучив предварительно отзывы о разных моделях подобных устройств.

Описание 2-х и многоцветных светодиодных фитоламп

Фитосветильник – это светильник, предназначенный для подсветки растений при нехватке или отсутствии естественного освещения. Может быть монохромным, 2-х или многоцветным, с добавлением белого и ультрафиолетового.

Посмотрите на картинке на спектр света, необходимый растениям. В разные периоды роста растениям необходим свет различного цвта. Чаще всего используется красный и синий, а в более дорогих моделях белый и ультрафиолетовый. Фитолампы обеспечивают освещение необходимого спектрального состава и яркости.

В качестве источника света в этих светильниках используются светодиоды разного цвета. Соотношение цветов регулируется уменьшением яркости или отключением лишних источников света.

Питание осуществляется от сети ~220В или внешнего источника питания =12В.

При необходимости такой светильник изготавливается из подручных материалов и светодиодов или светодиодных лент необходимых цветов — красного, 630нМ, и синего, 465нМ. Эти значения близки к 660 и 445нМ, используемых в заводских конструкциях.

Допускается использование лент и светодиодов RGB, не подключая зеленый свет.


Вся правда о светодиодных фитолампах — 3 достоинства и 1 недостаток

У светодиодных фитоламп есть преимущества перед лампами других типов:

  • светодиоды излучают свет, но при этом, в отличие от ламп других типов, не нагреваются и не греют растения, расположенные под ними;
  • равномерно располагаются над горшками или собираются в панели, что предотвращает наклон цветов в сторону света;
  • это самый экономичный и долговечный источник света.

Единственный недостаток — более высокая цена, но она окупается за счёт экономии электроэнергии и постепенно снижается.

Тест 3 видов светодиодных фитоламп

Освещение различного спектрального состава по разному воздействует на растения. Для оценки этого влияния специалистами и любителями проводилось тестирование лампами разного цвета и по его результатам были разработаны рекомендации по использованию фитоламп.

Светодиодные фитолампы для 2 видов аквариумов – пресноводного и морского

Посмотрите на картинке на аквариум, подсвеченный фитолампами. Здесь тоже есть растения (водоросли) и они разные в пресной и морской воде.

В пресноводном водоёме водорослям необходим красный и синий цвет в соотношении 5:1. В море солёная вода поглощает красный свет, поэтому чем глубже родина обитателей аквариума, тем подсветка более синяя.

На обитателей аквариума лучшее влияние оказывает более яркий свет 8-10 часов в сутки, чем слабый 14-16 часов. Происхождение большинства аквариумных водорослей и кораллов — тропики, где световой день длится 12 часов, а период фотосинтеза не больше 10 и длительная подсветка провоцирует развитие низших водорослей.

По наблюдениям западных аквариумистов, положительное влияние на процессы, текущие в растениях, оказывает снижение освещённости днём на 1-2 часа.

Светодиоды для аквариумов

Светодиодные фитолампы для орхидей фаленопсис – 2 вида освещения

Посмотрите на картинке на орхидеи фаленопсис, освещённые фитосветильниками. Лампы должны обеспечивать рассеянное освещение, поэтому одной лампы недостаточно, независимо от мощности. Устанавливаются они максимально близко к растениям (3-5см). Выбор цвета зависит от того, какая задача стоит перед владельцем растения.

Красный свет стимулирует активное цветение. Для этого достаточно включать лампы по часу два раза в день, утром и вечером.

При синем свете растут листья. Включать их следует также утром и вечером, в тёмное время, чтобы продлить световой день растений.

Лампы синего цвета, почти не дающие видимый свет — это чёрные лампы.

Лучший вариант даёт комбинирование красного и синего цветов, для роста цветов и листьев и белого, который включается при недостатке дневного освещения.

Вариантов распределения света два:

  • красная и синяя лампы светят одновременно;
  • утром и вечером светит красная лампа, а днём синяя.

При недостаточном естественном освещении два раза в день по часу включается белый свет.


3 вида светодиодных фитоламп, предлагаемых компанией Минифермер

Посмотрите на рисунке на спектр излучения ламп Биколор, Мультиспектр и Фулл спектр, подходящих разным растениям в различных ситуациях. Компания Минифермер предлагает светильники разного спектра с цоколем Е27, мощностью 15Вт (5 светодиодов) и 36Вт (12 светодиодов):

  • Биколор – красный, 660 нм и синий, 450 нм. Универсальная лампа, применяется для дополнительной подсветки при недостатке солнечного света и в гроубоксах и помещениях с основным источником света.
  • Мультиспектр — красный, синий, тёплый белый, дальний красный. Применяется для дополнительного освещения растений, усиленного цветения и плодов, отсутствии дневного света и подсветки густых растений.
  • Полный спектр (full spectrum) — все диапазоны с максимумами в красном и синем диапазонах. Универсальная лампа, используется на всех стадиях развития, в гроубоксах с вентиляторами и для растений, которые плохо растут при искусственном освещении.

Фитолампа для растений своими руками — 4 этапа сборки

Посмотрите на картинке на самодельную фитолампу. При необходимости она изготавливается своими руками. Такое изделие будет не таким красивым, как заводского производства, но намного дешевле, а помогать растениям расти почти также хорошо.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • Светодиоды. В таких конструкциях применяются специальные светодиоды для фитоламп или сверхяркие, устанавливаемые на радиатор. Вместо них можно использовать большое количество маломощных, ленты соответствующих цветов (630 и 465нМ) или ленты RGB.
  • Основание или радиатор. При использовании алюминиевой или стальной полосы эти элементы совмещаются.
  • Источник питания. Это специальный драйвер, диммируемые блоки питания для каждого цвета или один блок и выключатели для групп светодиодов. Мощность должна соответствовать мощности светильников и 20% запаса.
  • Основание. В качестве него используется пластмассовая коробка или металлическая конструкция, способная служить радиатором. Размер должен соответствовать длине грядки и не слепить людей на улице.
  • Стойка для крепления. Желательно предусмотреть регулировку по высоте. Вместо стойки допускается подвесить фитосветильник к потолку.
  • Монтажные провода. Используются медные многожильные, которые припаиваются к светодиодам.

Порядок сборки следующий:

  1. Проверить элементы на исправность. Светодиоды проверяются тестером, а лента подачей напряжения.
  2. Закрепить источники света на основании. Светодиоды большой яркости крепятся болтами и термопастой, а лента клеящим слоем или двухсторонним скотчем.
  3. Произвести подключение проводов пайкой или коннекторами.
  4. Закрепить основание на стойке и отрегулировать по высоте.

В качестве самодельных фитосветильников применяются светильники, предназначенные для использования люминесцентных ламп со стандартным цоколем G13. В такие устройства вместо обычных при минимальной переделке схемы устанавливаются светодиодные лампы, белые или цветные, таких же габаритов и формы.


Дешевые светодиодные фитолампы наложенным платежом для рассады – 2 страны для заказа

Для того, чтобы сэкономить при покупке светодиодных фитосветильников их можно приобрести с оплатой наложенным платежом в интернет-магазинах.

Отзывы о китайских светодиодных фитолампах для растений с алиэкспресс – 3 причины отказаться от покупки

Дешёвые лампы продаются в Китае, на алиэкспресс и других торговых площадках. Но с повышением курса доллара ухудшилось соотношение цена/качество. Кроме этой, есть другие причины:

  • Параметры не соответствуют указанным. Лампа светит, но её яркость проверяется только люксометром.
  • Отсутствие гарантии. Теоретически она есть, но придётся отправлять товар продавцу за свой счёт и долго ждать возврата.
  • Низкое качество светодиодов, проявляющееся через несколько месяцев, когда отказываться от товара и требовать возврат денег поздно. Это связано со стремлением производителя сэкономить на себестоимости в ущерб качеству.

К отзывам о продавце нужно относиться с осторожностью. Большинство недостатков выявляются не сразу, а спустя какое-время, когда положительная оценка уже поставлена.

Светодиодные фитолампы для растений в Комсомольске – 5 причин для приобретения в отечественных магазинах

Приобретение аппаратуры производителей, много лет поставляющих продукцию на отечественный рынок, обеспечивает лучший результат:

  • на форумах есть отзывы о товаре;
  • фирмы дорожат своей репутацией;
  • возможен бесплатный возврат товара и обмен его в течение гарантийного срока;
  • продукция имеет сертификат качества;
  • курс доллара вырос и приобретение товара отечественных производителей выгоднее, чем импортного.

В Комсомольске светодиодные фитолампы можно приобрести в интернет-магазинах, список которых можно найти через Яндекс-маркет.

Фитолампа своими руками из светодиодов

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Есть вопросы, которые задают при выборе фитосветильников:

  • Какая должна быть мощность светодиодных фитоламп? Необходимую мощность определяется после консультации со специалистами или на специализированных сайтах. Усреднённые значения — 40Вт/м² на подоконниках, 80Вт/м² при искусственном освещении и 150Вт/м² в гроубоксах.
  • Какого цвета необходимы светодиоды? Чаще всего используются красные и синие, но в более дорогих конструкциях к ним добавляются белые и ультрафиолетовые.
  • Какое соотношение цветов? Соотношение красного и синего в разные периоды вегетации меняется, но среднее соотношение 5:2, 7:3 или проще — 2:1.
  • Какое напряжение питания? Заводские светильники со встроенным блоком питания включаются в сеть ~220В, собранные из светодиодных лент =12В.
  • На какой высоте устанавливаются фитосветильники? На 25-40 см от верхушек растений.

Ещё важно знать 3 нюанса

Есть 3 нюанса, учитываемые при выборе фитосветильника:

  • слишком яркий свет вреден, как и его недостаток, поэтому освещённость следует проверять люксометром или рассчитывать по мощности светильников, приходящихся на единицу площади;
  • растения тянутся к свету, поэтому он должен быть расположен над ними равномерно;
  • необходимое расстояние до растений — 25-40см, поэтому его при их росте светильник необходимо поднимать;

Как избежать 3 ошибок

Есть ошибки, которые совершают неопытные электромонтёры при выборе и монтаже светодиодных фитосветильников:

  • Неправильное соотношение цветов. Разным растениям в разные периоды роста нужен свет различного спектра и его необходимо менять в процессе выращивания.
  • Недостаточная мощность блока питания. Она должна превышать мощность светодиодов на 20%.
  • Установка ламп так, что при поливе на них попадает вода. Это приведёт к короткому замыканию и выходу устройства из строя.

Топ-15 светодиодных фитоламп для растений

Следующий топ-15 светильников и ламп с цоколем Е27 составлен по отзывам пользователей.

Фитосветильники
1
фитопанель Grow Panel 45w Прямоугольная панель 31*31см.

Количество светодиодов 60 синих и 165 красных.

Крепится на подвесе или болтах.

Эффективно освещает 10м2 растений

2 Фитосветильник 5630N Линейный светильник длиной 50 см, мощностю 18Вт.

В устройстве установлены 36 светодиодов повышенной яркости 5630, расположенные в алюминиевом профиле. Соотношение красного 660nm и синего 460nm 3 к 1.

Светильник находится в силиконовой оболочке, степень защиты IP68.

Фито светильники последовательно соединяются друг с другом и подключаются к одному блоку питания.

3
Фитолампа светодиодная, 10Вт (Грин Бэлт) Производство ООО «Техноэкспорт» (Россия).

Пик красной составляющей – 660 нм Пик синей составляющей – 440 нм Длина лампы 60 см

4
Светодиодный фитосветильник Здоровья Клад «РАСТУЩИЙ светильник» 16Вт Производство: Россия, г. Пермь

Клоичество светодиодов — 48 полноспектральных, пиковые значения — 660 нм, 530 нм и 445 нм.

Площадь освещения при отсутствии других источников света — 0,5м2.

Крепление: на «растущей» подставке

Размеры (Д*Ш*В) (мм): 560*560*220

5
Фитосветильник для растений FITO 05 WST 05-007-70-3 Мощность 70 Вт

Два режима работы — вегетативный рост и плодоношение.

Количество светодиодов – 144, SMD.

Габариты светильника: 1022х57х54 мм

Высота размещения: 0,1- 0,5м

Эффективная площадь — 2 м2

6 Фитосветильник Чистон С Мощность 10Вт.

Освещаемая площадь 0,35м2.

Расстояние – 50-300 мм

Количество светодиодов — 72 шт.

Габариты(ДхШхВ): 18.5х11.5х1.5 см

Фитолампы с цоколем Е27
7
светодиодная фитолампа Навигатор 10Вт Navigator NLL-FITO-A60-10-230-E27

Сине-красный спектр — 450 и 650нм.

8
Фитолампа светодиодная «Оптимум» 15Вт количество ультраярких светодиодов 15 — 8 красных, 7 белых), — Цветовая температура белого — 6500 К,
9
Фитолампа светодиодная «Garden Show», 15 Вт Количество светодиодов — 12 красных, 3 синих
10
светодиодная фитолампа Фитолампа АЛМАЗ-15 Мощность15w 220v.

Лампа розового цвета. Светодиоды — 1шт 610nm orange, 2шт 630nm red, 3шт 660nm red, 3шт 460nm blue

11
Светодиодная фитолампа для растений GROW SPOT Мощность светодиодов 1Вт, количество 15шт — 10 красных, 5 синих.

На расстоянии 30 см освещенность составляет 390 Лк, на площади: 0,9 м².

12
Светодиодная фитолампа 50w (multi spectrum) Лампа, собранная из светодиодов SMD. Отражатель не требуется.

Количество светодиодов 78шт -красных 42шт, синих 18шт, инфракрасных — 6шт, ультрафиолетовых — 6шт, белых — 6шт

Угол свечения: 120 градусов

13
Лампа полного спектра Led Grow Light, мощностью15 Вт с алмазными линзами Количество светодиодов полного спектра- 32 шт, красных- 9 шт, синих — 19 шт.
15
Светодиодная лампа полного спектра Uniel для растений LED-A60-10W/SPFR/E27/CL Мощность: 10 Вт.

Длина волны: 400–700 НМ.

Размер лампы: 60×108 мм.

Материал корпуса: алюминий.

Степень защиты: IP20.

Комнатным растениям не всегда хватает света в домашних условиях. Без этого их развитие будет замедленным или неправильным. Чтобы этого избежать, можно установить светодиоды для растений. Именно такая лампа способна дать необходимый спектр цвета. широко распространены для освещения теплиц, оранжерей, в садах закрытого типа и аквариумах. Они хорошо заменяют солнечный свет, не требуют больших затрат и имеют большой срок службы.

Фотосинтез растений - это процесс, который проходит при достаточном освещении. Также правильному способствуют следующие факторы: окружающая температура, влажность, спектр освещённости, длительность дня и ночи, достаточность углерода.

Определение достаточности света

Если решено установить светильники для растений, то сделать это нужно максимально правильно. Для этого нужно определиться с тем, каким именно растениям не хватает луча, а каким он будет излишним. Если проектируется освещение в теплице, то надо предусмотреть зоны с разным спектром. Дальше следует определить количество самих светодиодов. Профессионалы это делают специальным прибором - люксметром. Своими силами произвести расчёт тоже можно. Но придётся немного покопаться и спроектировать нужную модель.

Если проект делается для теплицы, есть одно универсальное правило для всех видов источников света. Когда высота подвеса увеличивается, то освещённость уменьшается.

Светодиоды

Спектр цветового излучения имеет большое значение. Оптимальным решением будут являться красные и синие светодиоды для растений в пропорции два к одному. Сколько ватт будет иметь устройство, не имеет большого значения.

Но чаще применяют одноваттные. Если будет необходимость устанавливать диоды самостоятельно, то лучше приобрести готовые ленты. Закрепить их можно с помощью клея, кнопок или винтов. Всё зависит от предусмотренных отверстий. Производителей такой продукции очень много, лучше выбирать известного, а не безликого продавца, который не сможет дать гарантии на своё изделие.

Длина световых волн

Спектр естественного солнечного света содержит и синий, и красный цвет. Они позволяют растениям развивать массу, расти и плодоносить. При облучении только синим спектром с длиной волны 450 нм, представитель флоры будет низкорослым. Такое растение не сможет похвалиться большой зелёной массой. Плодоносить оно также будет плохо. При поглощении красного диапазона с длиной волн 620 нм оно будет развивать корни, хорошо цвести и давать плоды.

Плюсы светодиодов

При освещении растения оно проходит весь путь: от ростка до плодов. Одновременно за это время при работе люминесцентного прибора произойдёт только цветение. Светодиоды для растений не нагреваются, поэтому нет необходимости в частом проветривании помещения. Кроме того, отсутствует возможность теплового перегрева представителей флоры.

Незаменимы такие светильники для выращивания рассады. Направленность спектра излучения способствует тому, что побеги крепнут за короткое время. Плюсом является и низкое потребление электроэнергии. Светодиоды уступают только Но они в десять раз экономнее Светодиоды для растений служат до 10 лет. - от 3 до 5 лет. Установив такие светильники, долгое время не придётся беспокоиться об их замене. Такие лампы не имеют в своём составе вредных веществ. Несмотря на это, их применение в теплицах очень предпочтительно. Рынок на сегодняшний день представляет большое количество разнообразных конструкций подобных светильников: их можно подвесить, укрепить на стене или потолке.

Минусы

Для увеличения интенсивности излучения, светодиоды собирают в большую конструкцию. Это является недостатком только для маленьких помещений. В крупных теплицах это несущественно. Недостатком можно считать высокую стоимость по сравнению с аналогами - люминесцентными лампами. Разница может достигать восьмикратного значения. Но диоды себя окупят после нескольких лет службы. На них можно значительно экономить электроэнергию. Снижение свечения наблюдается по истечении гарантийного срока. При большой площади теплицы нужно больше точек освещения по сравнению с другими видами ламп.

Радиатор для светильника

Необходимо, чтобы от устройства отводилось тепло. Лучше это сделает радиатор, который изготовлен из алюминиевого профиля или стального листа. Меньших трудозатрат потребует использование П-образного готового профиля. Рассчитать площадь радиатора несложно. Она должна быть не меньше 20 см 2 на 1 Ватт. После того как подобраны все материалы, можно собрать всё в одну цепь. Светодиоды для роста растений лучше чередовать по цветам. Таким образом, получится равномерное освещение.

Фитосветодиод

Такая новейшая разработка, как фитосветодиод, способна заменить обычные аналоги, светящие только в одном цвете. Новый аппарат в одном чипе собрал в себе необходимый спектр светодиодов для растений. Он нужен для всех этапов роста. Самая простая фитолампа обычно состоит из блока со светодиодами и вентилятора. Последний, в свою очередь, может регулироваться по высоте.

Лампы дневного света

Люминесцентные лампы долгое время оставались на пике популярности в бытовых садах и огородах. Но такие светильники для растений не подходят по цветовому спектру. Их всё больше заменяют фитосветодиодные или люминесцентные лампы специального назначения.

Натриевый

Такой сильный по насыщенности свет, как у натриевого аппарата, не подойдёт для размещения в квартире. Его применение целесообразно в больших теплицах, садах и оранжереях, в которых производится освещение растений. Минусом таких ламп является их малая производительность. Они две трети энергии преобразовывают в тепло и лишь малая часть идёт на световое излучение. Кроме того, красный спектр такой лампы интенсивнее, чем синий.

Делаем устройство самостоятельно

Самый простой способ изготовить лампу для растений - воспользоваться лентой, на которой расположены светодиоды. Нужна она красного и синего спектров. Они будут подключаться к блоку питания. Последний можно приобрести там же, где и ленты, - в строительном магазине. Также необходимо крепление - панель, размером с площадь освещения.

Изготовление начинать следует с очищения панели. Далее, можно приклеить диодную ленту. Для этого надо удалить защитную плёнку и липкой стороной приклеить к панели. Если придётся резать ленту, то её куски можно соединить при помощи паяльника.

Светодиоды для растений не нуждаются в дополнительной вентиляции. Но если само помещение мало проветривается, то целесообразно установить ленту на металлический профиль (например, из алюминия). Режимы освещения для цветов в комнате могут быть такими:

  • для растущих далеко от окна, в затенённом месте достаточно будет 1000-3000 лк;
  • для растений, что нуждаются в рассеянном свете, значение будет составлять до 4000 лк;
  • представители флоры, которые нуждаются в прямом освещении, - до 6000 лк;
  • для тропических и тех, которые плодоносят, - до 12 000 лк.

При желании видеть комнатные растения в здоровом и красивом виде, надо тщательно удовлетворять их потребность в освещённости. Итак, мы выяснили преимущества и недостатки для растений, а также спектр их лучей.

Зимой солнечных дней становится совсем мало, да и длина светового дня коротка. В эту пору комнатные растения и рассада, которую выращивают садоводы, начинают испытывать световой голод. Освещение, которое им достаётся от обычных ламп комнатного освещения, не может заменить естественного света солнца. Выручают светильники, оснащённые светодиодными лампами для растений, дающих световой поток, близкий к естественному.

Какие лампы можно использовать

Для светильников, пригодных к применению в целях добавочного освещения домашних растений или рассады, можно взять лампы любого типа. При этом, эффективность их будет разной, как и долговечность. Можно рассмотреть все возможные варианты :

Конструкция светодиодного фитосветильника

Сама такая лампа сконструирована из набора светодиодов. Человеческий глаз видит при их работе только белое свечение. На деле отдельные световые волны идут разноцветным потоком. Тем растениям, которые только начинают расти, необходимо синее свечение, соответствующее длине световой волны в четыреста тридцать - четыреста пятьдесят нанометров. Те же посадки, которые начинают цвести требуют красного свечения (шестьсот шестьдесят нанометров).

Фитолампы на светодиодах

Такие осветительные приборы нашли применение в домах где живут любители комнатных цветов или садоводы, занимающиеся выращиванием рассаду. Овощные культуры занимают значительное пространство и требуют большого количества световой подпитки. После высадки в открытый грунт во время цветения используют светодиоды, помогающие завязи плодов. Светодиодные лампы для растений имеют массу достоинств, отличающих их от прочей осветительной техники:

При таком количестве убедительных преимуществ кажется что окончательный выбор устройства предрешён. Однако многих останавливает единственный недостаток фитосветильника со светодиодным излучателем – это его высокая стоимость. Не каждый садовод-любитель сможет выложить за простейший осветительный прибор двести долларов не говоря уже про более продвинутые и эффективные модели. На такие затраты пойдёт профессиональный производитель рассады овощей или цветов.

Досветка растений светодиодами

Для налаживания вспомогательной подсветки для растений требуется разобраться в режиме фаз роста будущих посадок. Есть растения, которым безразлична перемена дня на ночь, другие очень остро реагируют не несвоевременность смены режима освещения.

Если совершить ошибку, то будет нарушен фотосинтез зелёных насаждений и затормозится их развитие. Поэтому правильный подбор осветительных приборов является гарантией будущего урожая.

LED для рассады

Для того чтобы воспользоваться плодами труда по выращиванию овощей, начинать приходится когда на улице стоит зима. Именно в это время опытные огородники начинают посев семян и подращивание взошедшей рассады.

Для крохотных нежных ростков нужно создать благоприятный микроклимат, который в немалой мере зависит от качества и режима освещённости места высадки. Светодиоды в комплексе с автоматической аппаратурой в составе специальных осветительных устройств позволяют не только обеспечить необходимую спектральную длину волны, но и протяжённость условных дня и ночи для молодой поросли. А незначительное тепловое выделение позволяет расположить их так близко к земле, чтобы охватить всю площадь, занятую ростками и не повредить листики.

Освещение для теплиц

После высадки немного окрепших растений под защиту тепличных растений изменяются и условия искусственного освещения. Здесь также требуется выдерживание суточной фазы роста, но дополнительно для ускорения вегетативного роста нужно соблюсти и изменения диапазона освещения. В оранжереях чаще всего микроклимат жаркий и влажный, что небезопасно для осветительных устройств.

Приборам освещения на светодиодах такие условия работы не страшны. Чаще всего в подобных целях применяют светодиодную ленту. Она удовлетворяет всем требованиям.

К тому же за счёт самоклеящейся основы она легко крепится в нужном месте. Однако применение такого способа не слишком эффективно. Результат будет заметен после применения специального комплексного устройства для подобных целей.

Принципы воздействия на растения

Ритм роста и развития растений диктует определённые каноны употребления дополнительной подсветки. Этим же правилам нужно следовать и при размещении у себя в теплице или оранжерее светодиодных фитосветильников:

Та зелень, которая на зиму уходит в спячку (например, декабристы), условное дневное время сокращается до восьми - десяти часов. Тенелюбивым растениям яркого освещения не требуется. Достаточно прибора с мощностью светового потока в триста люкс. И наоборот, для светолюбивых покупают мощные осветители в шесть - семь тысяч люкс.

Количество светильников

Численность источников света определяется несколькими условиями:

До покупки нужно определить степень светолюбивости планируемых к выращиванию растений. Приборы следует выбирать так, чтобы они обеспечивали ровную освещённость по всей площади рассадника. Необходима возможность регулировки расстояния подвеса светильника.

Затем определяют необходимую суммарную мощность светопотока и уровень освещённости площади, занятой рассадой. На основе этих данных рассчитывается проектное количество ламп или светильников.

Ошибки покупателей подсветки теплиц

Торопясь протестировать достоинства новой системы подсветки, огородники совершают типичную промашку, которая может свести на нет все достоинства покупки. Это приобретение продукции китайских ноунеймов. Обычно это происходит спонтанно на многочисленных распродажах. Как правило, такой товар не выдерживает указанных параметров. Такое случается даже у известных производителей.

Покупку нужно с овершать целенаправленно в магазинах, специализирующихся на продаже именно такой продукции. Здесь можно получить квалифицированную консультацию по вопросам подсветки растений и совет по выбору приборов нужной мощности. В обычных магазинах светотехники всех тонкостей могут не знать и продать первую попавшуюся технику.

Основные изготовители ламп для теплиц

Главными игроками на рынке осветительных светодиодных устройств являются несколько фирм.

Высокотехнологическая немецкая компания в сфере освещения «Осрам» обслуживает этот рынок давно и небезуспешно, обеспечив себе узнаваемость во многих странах. Качество продукции на высоком уровне независимо от сегмента выпускаемой продукции. В зависимости от класса оборудования колеблется и цена.

Устройства по невысокой цене предлагает производитель PRC из Китая. Несмотря на страну происхождения продукция приемлемого качества.

Led Grow Lights производит светотехническое оборудование и устройства для гидропоники из лучших американских и тайваньских комплектующих. Продукция отличается высоким качеством, мощностью и, конечно, немаленькой стоимостью.

Компании Uniel является международным производителем светодиодного оборудования российского происхождения. Продукция и цены относятся к среднему классу.

Сегодня при широчайшем выборе поставщиков фитоламп из светодиодов можно подобрать неплохой комплекс дополнительной подсветки цветов и рассады. Правильно подобранные источники света позволят получить по осени хороший урожай.

Комнатные растения нуждаются в достаточном количестве света, без которого они не могут правильно развиваться. Чтобы организовать их правильное освещение, необходимо использовать специальные светодиодные светильники. Но к сожалению, не все знаю .

Лампа с диодами является самым эффективным способом обеспечения необходимого цветового спектра светокультурных растений. Чаще всего оно используется для , в оранжереях, аквариумах, закрытых садах и для комнатных цветов.

LED-светильники стали самой лучшей альтернативой естественного освещения, так как отличаются экономичностью и длительным сроком эксплуатации.

Как подобрать искусственное освещение

Недостаточное освещение способствует замедлению естественного развития растения.

Ствол цветка утончается, между листочками увеличивается шаг, а появившееся листья не достигают нормальных размеров (пеларгония). Листья, которые располагаются у земли становятся вялыми, желтеют и опадают (фикусы и плющ).

По цвету растения видно, что ему не хватает света: оно блекнет, разноцветные листья становятся более зеленными для фотосинтеза. Комнатные цветы, которые выкинули бутоны, не способны развить полноценный цветок. Они мелкие и быстро увядают.

При излишнем освещении растения также испытывают стресс, даже если их хорошо поливают. Чаще всего, комнатный цветок выглядит вялым, а его листья по краям начинает покрываться желтизной. Если не уменьшить поток света направленного на него, то со временем оно засохнет.

Оптимальным решением такого вопроса является светодиодное освещение (часто используют ). Оно способно учесть различные факторы, от которых зависит выращивание светокультурных растений, а также:

  1. Обеспечивает процесс фотосинтеза.
  2. Предоставляет оптимальное световое облучение.

На рынке сегодня представлен широкий ассортимент светодиодных ламп для растений

Для подсветки небольшой домашней оранжереи используют подобные светильники

Оптимальное световое насыщение растение получает при наличии солнечного света, который представляет собой белый свет. Он включает в себя все спектральные цвета, которые можно увидеть. Светодиодные лампы способны создавать белый свет, который так необходим для правильного цветения светокультур.

Спектр светодиодной подсветки для комнатных растений

Пристальное внимание стоит уделить светолюбивым цветам. Для них необходимо:

  1. Интенсивность освещения – 140-220 Вт/м2.
  2. Спектральное насыщение: зеленого цвета – 490-600 нм; красного цвета – 600-700 нм; синего цвета – 380-490 нм.

Кроме основных биологических потребностей, должны удовлетворяться условия светового насыщения различных светокультур. Основными требованиями для растения являются:

  • тепловой режим;
  • продолжительность светового дня;
  • наличие искусственного светового освещения;
  • световой спектр.

Полноспектральная светодиодная фитолампа

Характеристики LED ламп для цветов

Важную роль в том, какое количество света будет получать растение, играет высота подвесного освещения. При правильном расположении светодиодной лампы можно создать естественные условия для роста и цветения светокультур дома.

Для полноценного процесса фотосинтеза необходимо, чтобы длина волны лед лампы были от 400-700 нм – PAR-диапазона.

Особое значение в освещении играет диапазон спектрального цвета, который нужен для фотосинтеза. Отталкиваясь от этого показателя, определяется количество ламп, их высота над цветами. При использовании люминесцентных добиться полноспектрального свечения практически не возможно

Cтоит учесть, что существуют волны, которые не участвуют в фотосинтезе. Они могут провоцировать быстрое старение, появление излишних побегов и разрастанием. К таким волнам относят инфракрасный свет и ультрафиолет. Поэтому не рекомендуется использовать для выращивания растений.

Наиболее важными волнами, которые помогают комнатным цветам правильно расти, являются синие и красные лед подветки.

Диодный светильник не накаливается и обладает свойством равномерно распространять синий и красный цвет. Он может излучать фиолетово-синий и красно-оранжевый цвет. Это позволяет интенсивно развиваться растению с фитобиологической стороны.

Мощность светодиодного освещения рассчитывается в ваттах на м2. Для определения количества ламп учитывают:

  • площадь освещения;
  • высоту лампы;
  • вид светокультуры.

Подача света может быть: периодической, по циклам, постоянной.

Оригинальный диодный модуль для подсветки молодых растений

Современный LED светильник позволяет размещать комнатные растения в любом уголке квартиры

Как выбрать оптимальный вариант светильника

Для комнатных цветов следует использовать следующие режимы освещения:

  • 1000 -3000 лк – для растущих в затемненном помещении, далеко от окна;
  • 3000 – 4000 лк – для нуждающихся в рассеянном потоке света;
  • 4000 – 6000 лк – для нуждающихся в прямом освещении;
  • 6000 – 12 000 лк – для экзотических видов, плодоносящих.

Красивые цветы – залог уюта в вашем доме

Найти подробную информацию о свойствах и правилах выбора фитоламп для рассады можно .

Красные светодиоды необходимы растениям, когда они плодоносят или цветут. Существует две волны красного светодиода: слабопоглащаемая и дальняя. Способствует образованию хлорофилла группы А. В диодных светильниках используют больше ламп красного цвета, чем белого или синего.

Производители полноспектральных светодиодов

Проверенными и надежными российскими производителями являются:

  • Оптоган;
  • Оптрон;
  • Артледс.

Мировыми производителями:

  1. Agilent Technologies – компания, которая не первый год выпускает светодиодные лампы высокого качества. Производитель дает гарантию на лампы не менее 10 лет и выпускает светильники с различной комбинацией ламп.
  2. Optek Technology – производитель высокого уровня. На мировом рынке прочно занял свое место в изготовлении светодиодного освещения. Выпускает различные лампы отличного качества.
  3. Edison – известный производитель, который ничем не уступает своим конкурентам. Изготавливает специализированные светодиодные лампы широкого круга использования: в медицине, косметологии, а также для выращивания палисадников.
  4. Philips Lumileds – за многие годы, эта компания завоевала доверие у многих покупателей. Выпускает лучшие лампы для светодиодного освещения. Предоставляет длительную гарантию на всю продукцию.
  5. Toshiba – компания, которая успешно изготавливает различной конфигурации и видов светодиодные лампы. Качество товара на высшем европейском уровне.

Опыт применения

  1. Ярослав, 26 лет. Санкт-Петербург. «Я установил светильник с двумя рядами светодиодов: красными и синими лампами. Был доволен результатом: растения стали более сильными и плодоносными. Рекомендую такие лампы для светокультур».
  2. Светлана, 42 года. Нижний-Новгород «Занимаюсь разведением светокультурных растений. Специально установила светильник с синими и красными лампами производителя Артледс. Уже через несколько дней заметила, что цветы приобрели более сочный цвет, стебли стали более крепкими и листья перестали желтеть по краям».
  3. Ирина, 22 года. Москва «Специально занимаюсь выращиванием цветов на продажу. Для большей эффективности установила светодиодные лампы, которые помогают цветам всегда быть в отличном состоянии. Советую всем цветочникам не экономить на правильном освещении».
  4. Андрей, 34 года, Тюмень «Используя светодиодные лампы уже не первый год. Сначала относился скептически, но на собственном опыте убедился в результативности такого освещения. Главное правильно расположить светильник и своевременно поливать цветы».

хороший способ благотворно влиять на рост и цветение комнатных цветов в зимний период , а также в помещениях, где свет плохо проникает.

Большое значение в освещении играет: спектр, высота подвеса и режим подсветки растений.

Если хотите, чтобы комнатные цветы были здоровыми и красивыми, необходимо учесть световые параметры и потребность определенных видов растений в искусственном светодиодном освещении.

Видео

Данное видео расскажет Вам про преимущества и недостатки светодиодного освещения для растений.



Загрузка...