甘肃激光植物生长灯生产

时间:2020年07月26日 来源:

近年来由于市场需求的推动,各地普遍采用温室大棚生产反季节蔬菜、瓜果、花卉等。反季节种植的主要问题是低温与光照不足。包括华北在内的黄河流域地区、包括东北的辽南地区、江苏、安徽北部地区、陕南的安康地区等,这正是我国冬季温室种植的重点区域,如进入10月份,月平均日照时数就锐减至4.9小时,大棚生产关键的10月至次年的2月份,平均日照只有4小时,11月是3小时。类似的如河北、河南、山西、山东等省的南部的大片地区都是重灾区。特别是近几年,这种灾难性气候出现的频次高,影响面积大,经济损失十分严重,已成为制约温室生产发展的一大障碍,而解决的比较好办法之一,那就是根据作物生长的需要采取必要的补光措施。所以,用于温室大棚的LED给光光源系统具有良好的市场前景。所谓光强,就是光的强度,光的强度过强或过弱,都不利于生物生长。甘肃激光植物生长灯生产

    植物生长灯的要求首先,光质。植物一般依靠叶片中的叶绿素吸收照射光,其吸收波段一般处于蓝光和红光区域。吸收光在植物体内经光合作用转换为有机能量,用以生长繁殖。因此,对于植物生长灯,首先应考量其吸收波段的辐照度,一般为400nm~500nm蓝光和600nm~700nm红光波段的辐照度,以及需要确定所选组合植物照明的光谱组成、范围、峰值波长和色温等。其次,光密度。植物接受光密度不同,将直接影响植物的生长发育和结构特征。如光密度减弱时,会出现同作物减少,花芽分化推迟、子房发育不良等现象。由于,植物与人眼对光谱的响应特性不同,人眼对光的感知量一般在光度系统中实现测量,而植物的光合作用则一般在光量子系统和植物光度系统中实现测量评价,评价参数为光量子通量密度(PPFD)。,用光量子通量密度评价光合作用的有效辐射能取得与实际光生物效应符合较好的效果。再次,光均匀性。由于LED发光具有较强的方向性,且可能存在空间光色分布均匀性,因此,在大面积种植场合,还应考察植物受照面上辐射照度均匀性,以获得高质量的均匀照明环境。然后,昼长。不同植物对光谱的需求不同,不同生长阶段对光谱的需求也不同。 青海大棚植物生长灯研发如今生态农业发展的重要方向,即在于如何提高植物对于太阳光能的吸收能力和转化效率。

    农业大学的**通过克隆技术培育出一批冬青幼苗,根据它们在不同颜色光源下的生长状态,寻找**适合植物生长的“营养光”。记着看到,在紫色光线下的冬青幼苗,长的比较高,但叶片很小,根也浅,一幅营养不良的样子。偏黄色灯光下的幼苗不仅矮小,叶片看起来也毫无生机。而在红色、蓝色混合光下生长的冬青长势比较好,不仅强壮,根系也非常发达。据介绍,这种光源的红色灯泡和蓝色灯泡是按照9:1的比例配置的。除了冬青幼苗,**还用蝴蝶兰、文心兰、草莓、西红柿进行了光照试验。结果证明,9:1的红蓝光对植物生长**有利。由于蓝色有利于植物叶片生长,而红色则有利于植物开花与结果,所以植物生长灯的红蓝灯珠配置数量,可按照用户的植物对光的要求特殊制作。

LED植物生长灯的运用与一般LED节能照明商品不同处在于,LED节能照明系属生物照明功能,若无特殊需要一般都*作为照明需求及美观部分来做要 求,一般的生物照明以要求 lm流明数或点对点之间的亮度 lux勒克斯或 LED色温为基本生物对照明的基础要求,再者就会强调灯具寿命、外观或可调光LED灯甚至于近日开发出的可变色 LED灯。

  上述这些要求如运用在 LED灯条 LED灯泡 LED灯板LED灯具LED灯管甚至于DIY手电筒 LED天井灯 LED投射灯等要求都视为理所当然,而 LED植物生长灯所给予的使用对象完完全全不同,而所需展现的功能也就完全的与上述的生物照明灯完全不同。 光质就是光谱构成情况,自然状态下的光谱是固定不变的,这就不能满足不同生物在不同时期对光谱的特定需要。

LED的特点对比荧光灯具有 哪些优势?

“引用:据统计,在荧光灯组培生产中,照明能耗占运行能耗的30%~40%,而在荧光灯植物苗工厂中,这一份额更是高达82%。利用LED替代传统的照明光源可以减少这些农业生产的照明能耗”

相对于传统荧光灯节能 60%以上,且发光的光谱对于植物有效利用波段的比例高。

由于LED是由电直接转换为光能,具有节约能耗、光效高、寿命长的特点。冷光源,发热量低防止组培苗遭到灼烧,更便于温度控制,低发热更方便的温控,亦可防止组培瓶结露,提高光照利用率。 以前宇航员在太空飞行时,只能吃从地球带去的,但有了生长灯,宇航员就能在飞船里种出新鲜的蔬菜和水果。东北LED生长灯参考价格

采用单色彩色荧光灯作为植物生长补充光源是**经济的方式。甘肃激光植物生长灯生产

    植物灯的色温与流明植物灯的色温与流明是从人的眼睛所看到的,而植物对光的光合作用是不看色温与流明的。光谱范围对植物生理的影响280~315nm——对形态与生理过程的影响极小315~400nm——叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长400~520nm(蓝)——叶绿素与类胡萝卜素吸收比例较大,对光合作用影响较大520~610nm(绿)——色素的吸收率不高610~720nm(红)——叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有明显影响720~1000nm——吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽>1000nm——转换成为热量从上面的数据来看,不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400~720nm左右。400~520nm(蓝色)的光线以及610~720nm(红色)对于光合作用贡献较大。520~610nm(绿色)的光线,被植物色素吸收的比率很低。 甘肃激光植物生长灯生产

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