Aşağıdaki ayrıntılı yöntemler, bir sera için gereken ek büyüme ışığının gücünü ve miktarını belirlememize yardımcı olacak ve bitkilerin gelişimin çeşitli aşamalarında yeterli ışık almasını garanti edecektir .
1. Seranın boyutlarını tahmin edin
Önce seranın boyutunu, seranın yüksekliğine, genişliğine ve uzunluğuna göre .} boyutunu kavramanız gerekir, daha fazla aydınlatma için erişilebilir alanı bulun . Sera temel bir dikdörtgen olursa, alan aşağıdaki gibi ortaya çıkar:
M², sera alanı: uzunluk * genişlik
Sera başka bir form olursa, alan ilgili geometrik formül . kullanılarak hesaplanabilir.
2. Bitkilerin Işık Talebini Bilin (PPFD)
Farklı ışık ihtiyaçları, genellikle fotosentetik aktif radyasyonda (PPFD, fotoaktif foton akı yoğunluğu) ifade edilen bitki gelişiminin çeşitli aşamalarında .}, ek ışığın gücü, bitkinin μmol/m²/s, ppfd'nin μmol/m²/s, ppfd'nin fotonların erişimine bağlı olarak seçilmelidir.
Her gelişim düzeyinde PPFD için gereksinimler:
Tohumların Çimlenmesi: 100–200 μmol/m²/s
200–400 μmol/m²/s vejetatif gelişme .
400-600 μmol/m²/s Çiçeklenme/meyve verir .
Meyve olgunlaşması için 500-800 μmol/m²/s
Seradaki hedef PPFD, bitki türlerine ve gelişim aşamasına bağlı olarak değişebilir ., ve vejetatif kalkınma aşamasındaki çoğu sebze ve belirli meyvelerin ihtiyaç duyduğu 400 μmol/m²/s var varsayalım .

3. Uygun bir ışık kaynağı seçin
Sera ek aydınlatması için bir ışık kaynağı seçmek, güç ve ekonomiye ek olarak spektrum, ışık verimliliği, ısı üretimi ve diğer hususlar . Doğru ışık kaynağı, bitki gelişimini, daha düşük enerji kullanımını artıracak ve LED ilave aydınlatma,. LED ek aydınlatma . LED ek aydınlatma {{2} {
1) Spektrum seçimi
Farklı bitkiler . mavi ışık (40-500 nm) ve kırmızı ışık (600-700 nm) 'den farklı ışıklar çağrısında bulunur; bitki fotosentezi için birincil spektral alanlardır; Bitki gelişimini ve çiçeklenmeyi en çok etkiler . Bu nedenle, tam veya özel spektrumlara sahip LED lambaların seçilmesi, bitkilerin geliştirmenin çeşitli aşamalarında gerekli ışığı elde etmesini sağlayacaktır .
Tam spektrumlu LED ampuller, genellikle maviden kırmızı ışığa birkaç dalga boyu sunan doğal güneş ışığını çoğaltır . Seralar için ideal seçenek ya tam spektrumlu LED lambalar veya özel bir spektrumdur (bitki geliştirme gereksinimlerine bağlı olarak optimize edilmiş) .}
2) Işık etkinliği (μmol/j) .
Işık Kaynaklarının Verimliliğini Ölçme-Işık Verimliliğinin Watt başına Üretilen Fotosentetik Aktif Radyasyon Miktarı (Par) (genellikle yüksek basınçlı sodyum lambalar, floresan lambalar, vb. Gibi floresan lambalar, vb. Enerji Tasarrufu .
LED ışığı verimliliği 2 . 0 ila 3 . 5 μmol/j. 2,5 μmol/j'den fazla güce sahip LED ışıkların seçilmesi, sera doldurma lambaları için ışık kaynaklarının etkili kullanımını garanti etmeye yardımcı olacaktır.
3) Enerji verimliliği oranı ve gücün seçilmesi
Değişen bitkiler değişen ışık yoğunluklarına ve maruz kalma sürelerine ihtiyaç duyar . Bu nedenle, genellikle watts (w) 'de ifade edilen doğru güç ., LED doldurma ışıkları, yüzlerce watt'a kadar olan ortak bir güç aralığına sahiptir . daha düşük güçlerle daha düşük olan lambalar, daha düşük güçlerle daha fazla uygun olabilirken, daha düşük güçler için uygun olabilir. alanlar .
Genel olarak konuşursak, seranın alanı, gerekli PPFD ve ışık kaynağının ışık verimliliği, .} seçtiği sera dolgu lambalarının watt'ını belirlemelidir, örneğin, daha fazla ışığa ihtiyacınız varsa, genellikle daha iyi ışık verimliliği ve daha fazla dikim alanlarını kaplamak için uygun 600W-1000W ampul seçebilirsiniz . {
4) Isı kontrolü ve dağılımı
LED ampullerin performansı kritik olarak ısı yönetimine bağlıdır . LED ışıklar geleneksel ampullerden daha az ısı üretse de, ışık verimliliği ve hizmet ömrü, uzun bir süre için yüksek sıcaklıklarda tutulursa düşebilir, sonuç olarak, LED ampullerin seçilmesi, etkili ısı saptama teknikleri ile etkili Isı Soğutma Tasarımıdır. Alaşımlı ısı lavaboları . Bu ısı yayma sistemleri, sıcaklığını normal aralıkta korumaya yardımcı olarak lambanın ömrünü uzatır .
Örneğin, etkili bir LED ampul 2 . 7 μmol/J ışık etkinliği üretir, yani her 1 watt tüketilen güç için 2.7 mikromol fotosentetik aktif radyasyon üretilir.

4. Gerekli otoriteyi belirleyin
Lambanın ışık etkinliğini, hedefi PPFD ve sera alanını tartmak için gereken genel gücün gerekli çağrılarını belirleme .
Hesaplama Adımları:
Varsayarak:
Sera alanı: 100m²
Gerekli PPFD: 400 μmol/m²/s
Lambanın 2.5 μmol/J aydınlatma verimliliği
PAR çıkışı, watt güç başına: 2,5 μmol/j
Gerekli toplam fotosentetik aktif radyasyon:
PPFD (μmol/m²/s)=Toplam fotoğraf sentetik aktif radyasyon (μmol) × m2, sera alanı × aydınlatma süresi (saniye)
Aydınlatma süresi günde 12 saat ise-yani 43200 saniye-sonra:
400 × 100 × 43200=1, 728, 000, 000 Toplam fotosentetik aktif radyasyon
Ardından, gereken toplam elektriği (W) belirtin:
Gerekli toplam gücü (w) de hesaplayın .
Toplam fotosentetik aktif radyasyon (μmol)/(lambanın aydınlatma verimliliği (μmol/j) × ışık kaynağı verimliliği (j/w)) gerekli gücü (.) belirler
Lambanın aydınlatıcı verimliliği 2,5 μmol/j ise, toplam gücü
Lambanın aydınlatıcı verimliliği 2 . 5 μmol/j ise, toplam gücü 1.728, 000, 000 μmol/(2.5μmol/j x 3600j/w) ≈192 kw'dir.
5. Gerekli lamba sayısını belirleyin
Gereken genel gücü bilmek . lambaya yardımcı olur
Her LED lambanın 600W elektrik vardır, bu nedenle genel olarak 600W lambaya ihtiyaç duyar .
Gerekli lamba sayısı, her lambanın toplam gücü (w) / gücüdür (w)=192, 000 / 600abilecek lambaları .
6. Homojenliği ve ışığın yayılmasını düşünün
Seranın her parçasının yeterli ışık almasını garanti etmek için . bir sera aydınlatma sistemi tasarlarken güç, sayı, lamba dispersiyonu ve hafif homojenliği düşünün, lambaların ideal olarak üst veya tarafta eşit olarak aralıklı olması gerekir .
Biri, lambaların radyasyon açısına göre düzen ve ışık sayımını özelleştirir-yavaş yavaş 60 derece, 90 derece veya 120 derece ve seranın yüksekliği .
7. Ekstra Hususlar: Işık'ın ortam öğeleri ve zaman üzerindeki tamamlayıcı etkisi
Çevresel yönler arasında ışık geçirgenliği ve sera ışık kaybı . içerir, örneğin, seranın güneşlik ağı veya cam varsa geçirgenliği düşürülebilir, bu nedenle ek ışığın gücü .
Kış veya Bulutlu Günler, sera için ek ışık saati gerektirebilir .
Özet
Gerekli lamba gücünün ve miktarının doğru hesaplanması, sera alanı, bitkilerin ışık ihtiyaçları, lamba ışık verimliliği ve radyasyon açısı . Radyasyon açısına bağlıdır, genellikle büyüme aşamasına bağlı olarak ışık yoğunluğu değiştirilmelidir ve ek ışığın sayı ve güç konfigürasyonu gerçek çevreye bağlı olarak değiştirilmelidir . gerçek çevreye değişmelidir.
JT Grow Light, sera ek aydınlatmasında güçlü bir arka plana sahiptir.
Daha fazla bilgi edinin
https: // www . çin-yayli . com/led-büyüme ışıkları/led-büyüme ışıkları-weed/led-büyüme ışıkları/


