Huis - Bloggen - Details

led-plantengroeilampen en gewone led-verlichting verschillen

1, de golflengte van het lichtspectrum is anders:

De plantengroeilamp is voornamelijk de rode en blauwe component van het zichtbare lichtspectrum, en de gewone lamp is slechts een lichtgevende diode en het spectrum is geconcentreerd in het groene deel.

 

De LED toegepast op het gebied van plantencultuur vertoont ook de volgende kenmerken: het golflengtetype is rijk, precies in lijn met het spectrale bereik van plantenlichtsynthese en lichtmorfogenese; De spectrumgolfbreedte is half breed en smal, wat kan worden gecombineerd om naar behoefte puur monochromatisch licht en een samengesteld spectrum te verkrijgen. Kan specifieke golflengten van licht concentreren om gewassen gelijkmatig te verlichten; Kan niet alleen de bloei en vruchtvorming van gewassen reguleren.

 

Het kan ook de planthoogte en het voedingsgehalte van planten regelen; Het systeem genereert minder warmte en neemt minder ruimte in beslag, wat kan worden gebruikt voor een driedimensionaal combinatiesysteem met meerdere lagen, waardoor een lage warmtebelasting en miniaturisatie van de productieruimte wordt gerealiseerd; Bovendien verlaagt de uitzonderlijk sterke duurzaamheid ook de bedrijfskosten.

 

2. De buitenkant is anders


LED is ook bekend als lichtgevende diode, het kerngedeelte bestaat uit een P-type halfgeleider en N-type halfgeleiderchip, er is een overgangslaag tussen P-type halfgeleider en N-type halfgeleider, genaamd PN-overgang. Wanneer de stroom van de anode naar de kathode van de LED vloeit, zendt het halfgeleiderkristal verschillende kleuren licht uit, van paars tot rood, en de sterkte van het licht is gerelateerd aan de stroom.

 

Volgens de lichtintensiteit en werkstroom kunnen worden onderverdeeld in gewone helderheid (lichtintensiteit <10mcd), hoge helderheid (lichtintensiteit van 10 ~ 100mcd) en ultrahoge helderheid (lichtintensiteit> 100mcd) en andere typen. De structuur is hoofdzakelijk verdeeld in vier blokken: de structuur van het lichtdistributiesysteem, de structuur van het warmtedissipatiesysteem, het aandrijfcircuit en de mechanische/beschermende structuur.

 

Traditionele kunstmatige lichtbronnen genereren te veel warmte, zoals het gebruik van LED-aanvullende verlichting en hydrocultuursystemen, lucht kan worden gerecycled, overtollige warmte en water kunnen worden verwijderd.

 

Elektrische energie kan efficiënt worden omgezet in effectieve fotosynthetische straling en uiteindelijk in plantaardig materiaal. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van LED-verlichting, de groeisnelheid van sla en de fotosynthesesnelheid met meer dan 20% zijn toegenomen, en dat LED in fabrieksfabrieken haalbaar is.

 

3. Verschillende toepassingen


LED-lampen kunnen spiraalvormige lampen of spaarlampen vervangen, van 5-40 watt, energiezuinige lampen tot 60 watt (slechts ongeveer 7 watt aan elektriciteit).


LED-plantenlampen helpen de groeicyclus van planten te verkorten, omdat de lichtbron van deze lamp voornamelijk bestaat uit rode en blauwe lichtbronnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest gevoelige lichtband van planten, rode golflengte met behulp van 620-630 nm en {{1 }}nm, blauwe golflengte met gebruik van 450-460nm en 460-470nm.


Deze lichtbronnen zijn bedoeld om planten de beste fotosynthese te laten produceren en planten de beste groeitoestand te laten bereiken. Experimenten en praktische toepassingen hebben aangetoond dat ze niet alleen planten bij gebrek aan licht de tijd geven om licht te krijgen, maar ook de differentiatie van meerdere zijtakken en knoppen in het groeiproces, versnellen de groei van wortels en bladeren, versnellen de synthese van plantaardige koolhydraten en vitaminesynthese, verkorten de groeicyclus.

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk