Фитолампы для растений: какие бывают и как выбрать и использовать? Фитолампы — светодиодные лампы для растений Световой спектр светодиодных ламп для растений

Появившиеся не так давно светодиодные светильники набирают всё большей популярности. Их можно встретить в светильниках и осветительных системах разного предназначения. Они не обошли стороной и растения. Сегодня садоводы все чаще прибегают к использованию светодиодных подсветок . Основным их предназначение является ускорение роста растений и активизация всех физиологических и биологических процессов.

Каким должно быть освещение

Благодаря тому, что такие лампы, могут вырабатывать свет, определённого спектра, который нужен для растений, их используют все чаще. Их малая потребительская мощность, способствует существенно сэкономить на электроэнергии, что без сомнений, ставит их фаворитами по качеству функционала. Светодиодные светильники, предназначенные для роста растений, излучают свет синего и красноватого спектра, именно такой потребляется растениями.

Для посадки и выращивания растений своими руками, следует ознакомиться с освещением для них. В этой статье мы вам поможем разобраться с основными вопросами по выбору и обустройству, которые могут у вас возникнуть.

Какая LED лампа подойдёт для растений

Если вы хотите использовать led grow освещение для своего домашнего сада, то стоит отметить, что не каждая лампа будет способствовать активному росту и развитию ваших любимых растений. Растения воспринимают свет только из определённого спектра, который измеряется в нанометрах. Человеческий глаз воспринимает каждый цвет в разном спектре, а все цвета вместе воспринимаются как белый. Так и растения, выделяют для себя два основные спектры, которые подходят для них.

Для активизации ростовых процессов и ускорения роста, нужно использовать grow лампы, они излучают синий свет, в диапазоне 430-455 нм. Именно он активно поглощается на стадии роста растения. Когда садовод решает вопрос улучшения цветения, тогда устанавливается led лампа излучающая свет из красного спектра, с размером волн 600-660 нм.

Свет в любом другом диапазоне мало проявляется на развитии растений, использование его для искусственного скорей приведёт к постепенной деградации и к дальнейшей гибели.

Преимущества и особенности

Если сравнивать светодиодную подсветку с обычной лампой, то он безоговорочно стает на первое место. Имея ряд преимуществ, которые беспрекословно помогут садоводу вырастить поистине божественный сад:

  1. Эффективность осветителей очень высокая, доходит до 90-95%. Такой высокий процент полезного действия обоснован тем, что они излучают свет только из необходимого спектра, не затрачивая лишних ресурсов.
  2. Экономия энергии. LEDgrow светильники в несколько раз меньше потребляют электроэнергии чем обычные лампы. Например, лампа оснащённая диодами по 9w, потребляет в общей сложности около 200W, излучая то же количество света, что и обычная лампа потребляющая 500W.
  3. Период непрерывной работы led grow ламп доходит до 50 тыс. ч., что без сомнений, превышает срок службы любой из аналогичных.
  4. Такие светильники не нуждаются в дополнительном оборудовании, их без труда можно установить своими руками.
  5. Низкая рабочая температура, не влияющая на общий температурный фон. При работе они не нагреваются выше 50 градусов по Цельсию. При том что их аналоги могут разогреваться до температуры в 450 градусов.
  6. Абсолютно безопасные для человеческого организма, не выделяют и не имеют в своём составе никаких вредных или токсичных веществ.

Конечно, такое удовольствие и стоит относительно не дешево. Не каждый может себе позволить выложить сумму в 300-1000 долларов, на покупку таких светильников. Из-за этого многие и не решаются переходить на использование светодиодных led grow ламп.

Очень хорошо себя зарекомендовали лампы фирмы uniel . Их потребляемая мощность всего 9w,имеют цоколь 27E, продолжительность работы около 30000 часов. Такие лампы излучают свет в диапазоне около 650 нм, что положительно сказывается на растениях. Мы рекомендуем вам использовать продукцию производителя uniel , так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке светодиодных светильников.

Спектр света различных видов освещения

Давайте подведём итог, и перечислим все основные плюсы ламп фирмы uniel :

  • Излучают свет исключительно нужного диапазона, без лишних энергозатрат.
  • Продолжительность работы в тридцать раз больше, чем у аналогов.
  • Угол освещения 160 градусов.
  • Работают при температуре от -40 до +30.
  • Экономия электроэнергии до 90%.
  • Стандартный размер и форма цоколя E27.
  • Благодаря малому нагреву цоколя E27, не влияют на температурный режим в помещении.
  • Подходят для любого вида и типа растений.

В итоге вы получаете довольно мощную лампочку uniel , способную помочь вашим растениям, при этом не использовать никакого дополнительного оборудования. Так как цоколь E27, подойдёт для любой настольной домашней лампы.

Какие вообще бывают лампы для растений

Чаще всего можно в использовании можно встретить лампы накаливания, так как они стоят копейки. Также садоводы часто используют люминесцентные и газоразрядные лампы. Все они стоят намного дешевле, чем светодиодные, но и обладают куда меньшими преимуществами.

Например, у всех кроме накаливающихся, цоколь зачастую имеет нестандартный размер E27. Как ранее мы писали E27, подходит до любой настольной лампы, для газоразрядной или люминесцентной нужен будет специальный светильник или патрон. Все они значительно поступаться сроком работы, и спектр света в светодиодах намного более благоприятен для растений.

Если вы хотите сделать сад своими руками, то светодиодные лампы проще всего установить и работать с ними.

Как организовать подсветку

Если вы решили делать все своими руками, тогда вам следует знать некоторые правили, которых необходимо придерживаться, иначе все ваши старания попросту пропадут.

  1. Выбрав тип светильника, размещайте его не менее чем 10 см от вершины растения. Иначе есть возможность, что растения получат ожоги.
  2. Если поддерживающую светильники установку вы делаете своими руками, следует сделать возможным подъем ламы на высоту до 40 см, этого будет вполне достаточно. Если сделать меньше, тогда в определённый момент высоты может не хватить.
  3. На низ можно устанавливать светоотражатель , он поможет активней развиваться нижней части растения.
  4. Светоотражатель можно сделать и своими руками, необязательно использовать специализированные. Хорошо выполнит функцию отражения обычная фольга, достаточно расстелить её на подоконник и она начнёт свою работу.

Сделанная своими руками конструкция, должна работать примерно 12-15 часов в день. Таким образом, вы имитируете обычный световой день. После выключаете примерно на 8-10 часов. Что б растения имели время на отдых и накопление сил на дальнейший рост.

Подведём итог

Если вы все же решили заняться выращивание рассады в своём доме, и озадачились освещения, то очевидным решением, будет выбор LEDgrow ламп. Эти лампы полностью соответствуют требованиям и могут полностью удовлетворить потребность растений нужного спектра светом.

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.

Экология потребления. Наука и техника: Какое нужно освещение, чтобы при умеренном энергопотреблении получить полноценно развитое, большое, ароматное и вкусное растение?

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 .

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).

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:

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.

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, компания 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.

Особенно интересно увеличивать долю красного, повышая общий индекс цветопередачи, в случае сити-фермерства - общественного движения по выращиванию необходимых человеку растений в городе, зачастую с объединением жизненного пространства, а значит, и световой среды человека и растений.

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.

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.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Многим овощным культурам необходим для полноценного развития двенадцатичасовой световой день: солнце в летнее время встает около 5-6 утра, садится где-то около 20-21. Ранней весной, когда приходит время начинать выращивание рассады, этот период короче на четыре-пять часов, чем необходимо. Для имитации естественных природных условий используется искусственное освещение. Опытные огородники активно применяют LED или светодиодные лампы для теплицы. Их особенности и способы использования описаны в статье.

В фермерских хозяйствах используют современные технологии освещения

Особенности искусственной подсветки

Для разведения растений чаще всего используют электрические световые источники. Обыкновенные лампы накаливания, освещающие квартиры или офисы, не подходят для таких целей. Они должны быть специальные, разработанные для стимуляции роста. Во время их работы излучаются волны электромагнитного спектра, положительно влияющие на фотосинтез, происходит полноценная имитация солнечного света.

Интересный факт: русский ботаник А. С. Фамицын был первым, кто применил искусственное освещение в растениеводстве. В далеком 1868 году это были керосинки.

Солнечный свет имитируется за счет цветовой температуры, спектральных характеристик и с помощью варьирования интенсивности свечения. Характеристики ламп (спектр, температура, световая отдача) бывают различные. Они подбираются для конкретных культур, в зависимости от стадиий их развития (прорастание семян, рост рассады, период цветения или вызревания плодов) используются разные параметры. Светильники разрабатываются для применения в крупных хозяйствах, но возможно их успешное использование дома.

Естественный свет имеет температуру 5000 К. То, что видимо нашему глазу, изменяется в течение суток, зависит от погодных условий, высоты нахождения солнца. Летом свет падает на земную поверхность почти под углом 90 °. При начальной стадии вегетации растения нуждаются в лучах синей части спектра, на репродуктивной – красно-оранжевых. Стандартные лампы работают с цветовой температурой 2700 К (это желто-оранжевый диапазон), поэтому для растений не слишком пригодны. Люминесцентные светильники белого света дают 4200 К, что уже ближе к оптимальным условиям.

Светодиоды выпускают блоками

Существует закон: интенсивность светового излучения убывает при увеличении расстояния до светового источника. Исходя из формулы, получается, что если расстояние между точкой и растениями увеличить вдвое, интенсивность света, достигающего поверхности, станет меньше в четыре раза! Поэтому недостаточно просто подобрать лампы с необходимыми параметрами, нужно правильно рассчитать оптимальное расстояние, чтобы культуры развивались, как положено. По этой же причине фермеры стараются размещать сеянцы компактнее, чтобы свет не рассеивался, не растрачивался впустую.

Для дополнительной подсветки используют люминесцентные светильники, газоразрядные, светодиодные. Большие теплицы оснащены натриевыми лампами ВД. Их используют преимущественно в период активного роста и плодоношения – они дают красноватое излучение, способствующее цветению, завязыванию плодов. Ультрасовременные тепличные комплексы имеют специальные фитоактивные лампочки, изготовляемые на основе светодиодов.

Интересный факт: Недавно НАСА успешно провело испытание по выращиванию овощей в космосе, во время которого использовались именно светодиоды.

Какое подобрать свет для растений

Каждая овощная культура имеет особые требования к освещению. Чем больше размер растения, тем больше света ему необходимо. При недостаточной освещенности рост замедляется, независимо от других условий: влажности, количества удобрений, применений стимуляторов роста и т.п. Овощи развиваются при дневном свете, оптимальным для них будет белый светодиод.

Томаты хорошо растут и плодоносят под воздействием лучей красного света

Считается, что белый наиболее пригоден, поскольку он максимально похож на естественный солнечный спектр. Он является универсальным, подходит для разведения любых культур, причем, обеспечивает высокую результативность. Светодиоды позволяют его получить, но есть один нюанс, на который необходимо обратить внимание. Белый – абсолютно достаточен для цветущих растений, для овощей необходимо добавлять другие цветовые спектры, иначе плоды могут оказаться безвкусными.

Светодиодные спектры для растений

Люкс является единицей измерения освещенности, он харпктеризует количество света, попадающего на какую-либо поверхность. Люкс равен люмену, который падает на один кв. метр площади (световой поток). Садоводческим целям больше подходит энергетическая освещенность (облученность), которая измеряется в Вт на кв. метр, либо фотосинтетически активная радиация. Именно эти параметры приводят производители LED ламп. На фотосинтез отрицательно влияют ультрафиолетовые лучи (длина волны < 380 нм), инфракрасное излучение (д.в. > 780 нм), поэтому лампы с таким диапазоном не применяют.

Светодиоды являются самым современным вариантом для рассады. Излучаемый ими свет лежит в узком диапазоне, другими словами, кристалл формирует конкретный спектр, какой именно, зависит от состава используемых полупроводников. Применяя одновременно красный, желтый и синий светодиоды получают видимый белый спектр (RGB модель). В тепличных хозяйствах упор делают на красно-синее излучение, которое комбинируют с белым.

Выпускают панели для боковой досветки растений

Интересный факт: желтые и красные диоды были изобретены еще в конце 19–начале 20 столетия, а синие появились лишь спустя 70 лет, они были довольно дорогие. За изобретение в 90-х годах доступного по цене синего диода группа японских ученых получила Нобелевскую премию.

Для разведения растений отдавать предпочтение стоит:

  • Светодиодам с синим спектром (430-355 нм), которые используют во время вегетации. Свет с такой длиной волны благоприятно влияет на формирование культур, увеличивает стрессоустойчивость рассады.
  • Красному спектру (660 нм), применяемому во время цветения. Цветовой красно-оранжевый диапазон хорошо способствует развитию плодов, корневой системы, стимулирует нарастание зеленой массы.

Достоинства светодиодов

  • долговечность (пятнадцатичасовое ежесуточное использование возможно в течение пяти-двадцати лет, срок эксплуатации изделия зависит от компании-производителя).
  • направленность излучения (не нужны светильники с отражателями, кустарные экраны из фольги и т.п.);
  • интенсивность регулируется (в них установлены специальные регуляторы, которыми задаются необходимые параметры);
  • энергопотребление минимальное (из существующих на современном рынке ламп, светодиоды потребляют меньше всех электричества.
  • монтаж простой;
  • безопасность для растений (соприкосновение не вызывает ожогов);
  • подсветка не изменяет температурный режим помещения (температура не повышается, так как лампы не нагреваются выше 40-50 °С);
  • экологическая чистота.

Есть и недостаток

Недостаток у светодиодов только один (надеемся временный) – стоимость. Но так как цены на коммунальные услуги регулярно повышаются, а использование LED освещения позволяет платить в десять раз меньше, то первоначальные высокие затраты быстро окупаются.

Освещение для тепличных условий

В наших регионах в теплицах выращивают в основном светолюбивые овощные культуры: томаты, огурцы, различные виды зелени, салаты, перец, редис и т.д. Минимально необходимое освещение – 10 часов в день, в идеале – 12.

В небольших хозяйства и в промышленных зимних теплицах искусственная подсветка используется в двух вариантах:

  • как дополнительный источник света в дневное время, необходимый для увеличения длины светового дня.
  • как постоянный источник, обеспечивающий круглосуточное освещение (вариант является полной заменой естественного света, нередко применяется в теплицах, где выращивают цветы, например, розы или тюльпаны).

Светодиодные светильники для наибольшей эффективности стараются располагать поближе к растениям, оптимальным считается расстояние 15-30 см, но допускается большее. Расстояния рассчитываются математическим путем для каждой теплицы, также определяется их необходимое количество.

LED освещение эффективно размещать сразу над растениями

Светильники для теплиц

При выборе обращают внимание на мощность, количество излучения, цветовой спектр устройства и цоколь. Специальные приборы состоят из цоколя, корпуса, платы, электронного драйвера и пластмассовой полусферы. Можно использовать обычные светильники, но они менее энергоэффективны, не дают возможности контролировать интенсивность.

Чаще приобретают уже готовые приборы. Выпускают потолочные блоки и панели для боковой подсветки. Можно попробовать изготовить светодиодный светильник для растений своими руками. Необходимые комплектующие продаются в магазинах, торгующих этим товаром.

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.