激光植物生长灯(补光灯)趋势:
随着人们对半导体发光材料研究的不断深入,激光 制造工艺的不断进步和新材料的开发应用,激光的发展取得了突破性进展,价格也大幅度下降,其应用于植物设施栽培的研究逐渐被各国学者关注。尤其是在超高亮度激光 开发成功后,被广泛应用于植物生理或栽培领域的研究,如光形态发生、光合作用及叶绿素合成研究等。
使用激光植物补光灯后的效果应有数据支撑,防止出现使用后没有效果的情况。目前,仍存在一些种植户对补光产品不了解的情况。鉴于此,补光企业应在销售时对种植户情况先做了解,为其推荐适合的补光产品,并能在日后向种植户提供补光前后效果对比数据,而非*让种植户凭肉眼观察。对于效果问题,同凯电子科技采取为种植户设计配光方案的方式。现场实地考察,从植物品种、种植规模、种植地区多方位考量,为其科学合理布光,在利用**少数量灯具的情况下,获得照度和照射面积。 补光灯的补光时间并不是固定的,也需要根据蔬菜对光照强度的需求来灵活调整。西安暗室补光灯参考价格
植物只有光合作用大于呼吸作用才能生长,这个临界点叫光补偿点。比如番茄的光补偿点是μmol/s/m²,那么光合作用有效辐射就必须大于μmol/s/m²才能起作用。Lux是人眼感受的强度,对植物而言,是以灯里面所含的对光合作用有效的光谱的强度来衡量,这个就叫做光合作用有效辐射,简称PAR或PPF,PPF与LUX之间不能转换。PPFD是PPF的单位面积强度通常20w的T8管LED在距离植物30cm高度只能够提供大约24μmol/s/m²的PPFD,如果用来种番茄,那么至少3只灯。但番茄是会往上长的,在实际应用中,国外温室使用630w的LED挂在4米高温室里照下来也只能得到90μmol/s/m²的PPFD,使用600w的农用钠灯可以达到120μmol/s/m²左右,而且价格是LED的1/5左右,所以温室里主要使用农用钠灯。 新疆LED补光灯费用是多少在冬春季节,导致连阴天,低温日照偏少,对农业生产来说是一种灾害性天气,直接威胁日光温室的生产。
光照与作物的生长有密切的关系。比较大限度的捕捉光能,充分发挥植物光合作用的潜力,将直接关系到农业生产的效益。近年来由于市场需求的推动,普遍采用温室大棚生产反季节花卉、瓜果、蔬菜等,由于冬春两季日照时间短,作物生长缓慢,产量低,因此急需进行补光;中国北方大部分地处亚洲东部,属温带季风型气候。在冬春季节受西伯利亚冷空气南下的影响,有时由于冷暖气流的交汇融合而形成雨雪。出现少则1-3 天的低温寡照,多则7 至8 天连阴寡照天气。据近50年来北京地区资料统计,这种长期连阴寡照的天气出现几率为20%左右,近10年来为40%,近3年出现2次,为60% 以上。这就是说北京冬春连阴寡照灾害呈日趋严重之势,已成为冬春季保护地生产的重大灾害性天气。
大棚补光灯主要是用于室外的照明,因此在产品的性能上要求也是比较高的,此外,比如说防水和使用寿命都比普通的照明设备有着更高的要求。一般来说,它在居民的小区,公园或者是庭院走廊是常见的,也就是用于一些公共场所温室大棚补光灯。当然,私人别墅或者有私人小院的也是可以使用的。设施农业大棚补光灯的功能是为植物提供合适的光照,有的是为了延长种植季节甚至达到全年种植的目的,有的是为了大限度提高作物产品的产量和品质,有的是为了打破植物生长规律,从而提前或推迟开花或结果的时间。在发达国家和地区草莓大棚补光灯,补光在花卉、蔬菜、瓜果甚至牧草等方面有着大规模和成熟的应用,其中大多数对作物的周年生长很重要,另外,补光系统对育苗的作用也是非常大的。 一般情况下适当降低辐照度而延长光照时间、增加散射光的比率,均可提高光能利用率,以节约补光成本。
一般一个标准大棚的补光要达到上述效果,只需3000个很强度的发光二极管即可,以每个功率0.1瓦计算,总功率为300瓦,耗电量只需植物生长灯的1/8,而且是直流供电又更便安装。现在许多地方已开始运用二极管补光以代替传统的补光光源。计算与规划每个大棚的安装数量后,就可进行均匀布局施工了。如果采用植物生长灯进行补光安装,可以采用两种方式,对于需光量较为重要与敏感的植物,可以采用近距离安装,让光源尽量离叶片近一些,但作为这种补光灯,它在发光时是会放出热量的,也不宜太近,以免影响环境温度或伤害植物,一般以距离叶片高度0.8~1.0米为佳,而对于只起到光刺激作用而不需太严格光照强度的植物,可以把补光灯悬挂安装于棚顶的拱架上,这样较为方便易于施工操作。 在寒冷的冬季,如何有效的增温、保温以及补光成为保证蔬菜大棚生产质量的重要技术。四川M202补光灯询问报价
通过长时间,大面积的补光,有效提升农产品产量30%以上。西安暗室补光灯参考价格
植物对光谱的敏感性与人眼不同。人眼**敏感的光谱为555nm,介于黄-绿光。对蓝光区与红光区敏感性较差。植物则不然,对于红光光谱**为敏感,对绿光较不敏感,但是敏感性的差异不似人眼如此悬殊。植物对光谱的敏感地区为400-700nm。此区段光谱通常称为光合作用有效能量区域。阳光的能量约有45%位于此段光谱。因此如果以人工光源以补充光量,光源的光谱分布也应该接近于此范围。光源射出的光子能量因波长而不同。例如波长400nm(蓝光)的能量为700nm(红光)能量的。但是对于光合作用而言,两者波长的作用结果则是相同。蓝色光谱中多余不能作为光合作用的能量则转变为热量。换言之,植物光合作用速率是由400-700nm中植物所能吸收的光子数目决定,而与各光谱所送出的光子数目并不相关。但是一般人的通识都认为光颜色影响了光合作用速率。植物生长灯对所有光谱而言,其敏感性有所不同。此原因来自叶片内色素(pigments)的特殊吸收性。其中以叶绿素**为人所知晓。但是并非只有叶绿素对光合作用有用的色素。其它色素也参与光合作用,因此光合作用效率无法*有考虑叶绿素的吸收光谱。 西安暗室补光灯参考价格
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