Подсветка для комнатных цветов — 80 фото примеров от профи!
У каждого из нас в доме имеются комнатные растения, которые помогают добавить частичку уюта в наш интерьер.
Сегодня в продаже имеется целый ряд разнообразных видов живых растений. Они отличаются своей формой и размером. Каждый вид предусматривает определенные условия содержания.
Одним необходимо большое количество света, другим наоборот минимальное.
Недостаточное освещение, способно привести к преждевременной гибели культурного вида. Альтернативным решением этой проблемы, будет дополнительная подсветка для комнатных цветов.
Следует отметить, что процесс освещения не должен быть слишком интенсивным. Здесь важно учитывать его нормальную подачу.
Содержимое статьи:
Основные признаки недостаточного освещения
При недостаточном количестве солнечного света, растение быстро начинает менять свой внешний вид. Листья приобретают менее насыщенный цвет, а иногда начинают попросту осыпаться. В некоторых случаях не исключено появления круглых пятен на поверхности листовой пластины.
Цветок заметно увеличивается в высоту. Стебель становится истонченным и безжизненным.
При обнаружении одно их этих симптомов, необходимо изменить его месторасположение на оконном проеме.
Для быстрого восстановления растения можно установить дополнительный источник света. Как оформить подсветку для комнатных растений? Все достаточно просто.
Для этого понадобится:
- светодиодная лента;
- настольная или стационарная лампа, разработанная для комнатных растений.
Для нормализации процесса жизнедеятельности растений, существуют специальные разновидности лампового освещения.
Для каждого вида, необходимо подбирать соответствующую интенсивность искусственного излучения. На фото подсветки комнатных цветов изображены разнообразные конструкции.
Тропические виды нуждаются в более мощных устройствах. Что же касается комнатных фиалок и орхидей, то им достаточно небольшой поток освещения. В таких устройствах имеется несколько режимов имитации солнечного излучения.
Как выбрать?
К выбору дополнительного освещения, рекомендуется подойти очень грамотно. Универсальным вариантом для большинства разновидностей будет ультрафиолетовое излучение.
Главное в этом деле подобрать наиболее подходящую интенсивность световых лучей для большинства видов.
В специализированных отделах, представлен огромный выбор светодиодной ленты с изменяющимися световыми лучами. Здесь создается максимальная имитация солнечного излучения. Работа такой лампы, может занимать достаточно долгий период времени.
В случае неисправности такой подсветки, неработоспособный элемент можно легко заменить. Это касается как целого сегмента, так и отдельных его частей. Лента из светодиодов плотно фиксируется на любой поверхности.
Для экономии электрической энергии были разработаны люминесцентные лампы. Они имеют минимальный вес и простую конструкцию.
Лампа накаливания также подходит для освещения комнатных цветов. Единственным недостатком такого прибора, является его чрезмерное потребление электроэнергии.
Самым бюджетным вариантом все же остается светодиодная лента или настольный светильник с энергосберегающей лампочкой. Эти разновидности конструкций, способны поддерживать оптимальную подачу света в темное время.
Установка
В процессе создания искусственного источника света, необходимо подумать о его месторасположении. Неправильная подача световых лучей, способна доставить серьезные проблемы комнатному растению.
В момент крепления или установки прибора, рекомендуется учитывать максимальное расстояние от горшка до лампы. В этом случае можно придерживаться 30 см.
Если на поверхности листьев начинают появляться ожоги или светлые пятна, то необходимо увеличить расстояние света. Равномерное рассеивание, помогает комнатным цветам поддерживать красивый внешний вид.
Фото подсветки для комнатных цветов
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Подсветка для цветов в квартире своими руками фото
Комнатным растениям для здоровья и хорошего цветения необходимо качественное освещение. Но, зачастую, обычного света от окна бывает недостаточно.
В этом случае специалисты рекомендуют оборудовать специальные стеллажи и снабдить их светильниками. В этой статье вы узнаете как просто, в домашних условиях обеспечить комнатным цветам дополнительную подсветку.
Для чего нужна дополнительная подсветка?
Не всем домашним растениям требуется усиленное освещение.
Но дополнительная подсветка обладает следующими положительными чертами:
- увеличивает световой день;
- помогает молодому и неокрепшему растению правильно развиваться;
- позволяет со всех сторон равномерно осветить растение, благодаря чему оно растет красиво, не вытягиваясь вверх.
Что необходимо сделать?
Размещать цветы в помещении следует таким образом, чтобы каждому из них было достаточно естественного света из окна. Обычно в качестве такого места выбираются подоконники. Что же делать, если растений много и места на подоконниках для всех не хватает? В этом случае необходимо соорудить подсветку своими руками.
Этапы работ:
- Выбор осветительного прибора.
- Выбор места для расположения растений. Это может быть как подоконник, так и специальный стеллаж, полка, напольная подставка.
- Конструирование крепежей для светильников.
- Подвод проводки к осветительным элементам.
Выбираем правильный светильник
Пожалуй, самым важным этапом можно смело считать выбор осветительных приборов. К этому вопросу нужно подойти серьезно и учесть много тонкостей. Для домашних растений самым подходящим является спектр дневного цвета, поскольку он максимально соответствует естественному освещению.
Обыкновенные лампы накаливания – самый неподходящий элемент освещения. У них недостаточный световой спектр, а при долгой работе они нагреваются и обжигают листву.
Самая лучшая подсветка – светодиодная. В современном мире светодиоды широко применяются в быту. Красивая светодиодная лента, расположенная на стеллаже, не только качественно осветит домашние растения, но и украсит комнату. При этом светодиоды не излучают тепло.
Положительные стороны светодиодных лент для дополнительной подсветки растений:
- создание отличного освещения для комнатных цветов, совмещающего в себе самые важные спектры: синий и красный;
- невысокая стоимость светодиодов, которая окупается за короткое время;
- светодиоды потребляют ничтожно мало электрической энергии, при этом выдавая необходимое количество света;
- для эксплуатации светодиодной подсветки не нужно обладать специальными знаниями и умениями. Устанавливается и подключается она очень просто.
С лампами накаливания все намного сложнее. Во-первых, они потребляют больше электричества. Во-вторых, сильно нагреваются. В-третьих, требуют покупки специальных приборов, в которых их можно вкрутить.
Светодиодную ленту можно легко прикрепить к любой полке или стеллажу с помощью липкой основы.
Самостоятельно изготовить дополнительную подсветку для комнатных растений может каждый, для этого не обязательно обладать знаниями в области электрического освещения.
Для изготовления необходимо подготовить следующие элементы:
- светодиоды;
- провод, вилку и выключатель;
- термопасту. Можно заменить термоклеем, но по стоимости он обойдется дороже;
- блок питания для обеспечения нужного напряжения;
- материал, который будет служить основой изделия (кусочек алюминия, профиль от мебели).
Для правильного освещения растений лучше приобрести светодиоды синего и красного цветов, и чередовать их так: 2 красных, 1 синий, и т.д.
Как изготовить стеллаж?
Хорошим вариантом для компактного расположения растений служит стеллаж. Его можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно, подведя затем подсветку для растений.
Чтобы стеллаж не выглядел слишком громоздко, специалисты рекомендуют изготавливать его не более чем в три полки.
Стеллаж можно изготовить из деревянного бруса либо приобрести металлические уголки и собрать конструкцию при помощи болтов и саморезов. В качестве полок применяются тонкие листы ДСП или фанера.
Освещаться должна каждая полка. Для этого светильник или светодиодную ленту необходимо закрепить непосредственно над растениями.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете получить, просмотрев видео ниже:
Подсветка комнатных растений в зимнее время
О том, что растениям нужен свет для нормального существования знают даже дети. Каждому школьнику известно, что жизненно необходимый процесс фотосинтеза происходит на свету. Даже неопытный любитель комнатных цветов понимает, что одним растениям нужен яркий солнечный свет, другим – рассеянный, а некоторые лучше всего растут в тени. Светолюбивые цветы из субтропиков выращивают на южных окнах, а тенелюбивых обитателей лесов лучше разместить на северных. В глубине комнаты могут нормально развиваться только теневыносливые растения.
Зимой практически всем домашним растениям естественного освещения недостаточно. Даже на южных окнах в пасмурные короткие дни света мало. Некоторые домашние цветочки способны приспособиться к таким условиям и даже цвести зимой (каланхоэ, сенполия, пуансеттия, шлюмбергера, хризантема, эрики), но большинство видов теряют свою декоративность, вытягиваются к скудному свету из окошка, многие просто прекращают свой рост (драцены, пеперомии, многие орхидеи).
Важно понимать, что имеет значение и интенсивность освещения, и длина светового дня. Многие растения способны цвести только при достаточной продолжительности светового дня (кампанула, фуксия, гардения, олеандр). В дополнительном освещении зимой нуждаются почти все орхидеи, не имеющие зимнего периода покоя.
Чтобы продлить световой день и усилить интенсивность освещения использую лампы искусственного освещения, а также применяют некоторые маленькие хитрости.
Как определить, что растению мало света
Для теневыносливых растений требуются уровни освещенности от 1000 до 5000 лк, для светолюбивых – от 10000 лк. Измерить уровень можно специальным прибором. Но если его нет, а обычно так и бывает, то растений само подскажет, когда ему мало света.
Недостаточное освещение сказывается на внешнем виде любого растения. Сначала изменяется естественная окраска листьев: молодые листья вырастают бледными и мелкими, листья с пестрой окраской (сциндапсус, пестролистные фикусы и плющи) теряют яркость рисунка, иногда становятся просто зелеными. У многих видов нижние листья желтеют, иногда опадают.
Практически у всех видов заметно вытягивание побегов, их искривление к свету. Если сравнить расстояние между узлами листьев, которые выросли летом, и теми, которые появились осенью или зимой, то разница очень заметна. Например, у пеларгонии междоузлия удлиняются в 2-3 раза.
Опытный цветовод никогда не станет ждать, когда его растения повытягиваются и начнут терять листья. Прежде всего, нужно точно знать, тенелюбив ли конкретный вид или ему нужен яркий свет, что можно узнать в энциклопедии комнатных растений. И если есть подозрение, что домашнему цветку темно, то обязательно следует установить лампы для подсветки.
Многие начинающие любители цветов, узнав о возможности использования искусственного освещения, начинают подсвечивать растения круглые сутки. Но, вопреки ожиданиям, они чахнут. В темноте у растений тоже происходят необходимые для жизни процессы. Важное значение имеет регулярное чередование дня и ночи. От изменения этих периодов зависит цветение многих видов.
Какие лампы выбрать для освещения растений
Выбирая лампы для растений важно знать, что существенное значение имеет не только интенсивность, но и спектр светового излучения. Оптимальным для всех растений является спектр дневного света, который простирается от ультрафиолетовых лучей, через видимые, до инфракрасных.
Искусственные источники освещения дают свет в той или иной степени похожий на дневной, но не во всем спектре. Известно, что хлорофилл, который непосредственно трансформирует энергию света в энергию органических соединений, лучше всего поглощает свет в красной и синей частях спектра. Сине-фиолетовый свет способствует росту зелёной массы на первых стадиях развития растений, красный свет ускоряет прорастание семян и рост побегов.
В качестве источников света можно использовать различные типы ламп, такие как: лампы накаливания, люминесцентные лампы (ЛЛ), газоразрядные лампы (ГР) и светодиоды. В настоящее время профессионалами, в основном, используются газоразрядные и люминесцентные лампы для освещения растений.
Обыкновенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью для этих целей подходят плохо – интенсивность их света низкая, они сильно нагреваются, в их спектре слишком много красных, оранжевых и инфракрасных лучей, ускоряющих вертикальный рост, поэтому под лампами накаливания растения вытягиваются.
Ближе всего к спектру дневного освещения люминесцентные лампы, они также намного экономичнее ламп накаливания. Многие растения лучше всего развиваются именно под такими лампами. Сенполии, бальзамины с подсветкой люминесцентными лампами цветут всю зиму не переставая.
В последнее время на рынке появились достаточно эффективные и экономичные лампы на основе светодиодов. Путем сочетания светодиодов разных цветов получают светильники излучающие в нужных областях спектра и полезные на разных стадиях вегетации.
Продаются также специальные фитолампы. На первый взгляд они не отличаются от обычных ламп, но формируют световой поток в синем и красном спектре, предназначенный для того, чтобы активизировать фотохимические процессы и благотворно повлиять на темпы развития. При смешении красного и синего света получается свет пурпурного (розового) оттенка. Но такой свет часто неприятен для человека.
Как разместить лампы искусственного освещения растений
При размещении светильников полезно знать, что если расстояние до лампы увеличить в два раза, то интенсивность света на растении уменьшится в четыре раза.
Если на листьях появились следы ожогов, то лампы повешены слишком низко, вытянутые стебли и бледные листья свидетельствуют о том, что источник света слишком далеко.
При боковом искусственном освещении растения могут искривлять стебли в направлении к свету, лучше досвечивать сверху.
Маленькие хитрости освещения растений
Немного увеличить интенсивность самого полезного естественного освещения помогут обычные зеркала. Их устанавливают на боковых откосах оконных проемов. В результате свет отражается в боковых зеркалах и растениям гораздо светлее. Когда в окно попадают только косые лучи солнца на короткое время, то такая маленькая хитрость помогает продлить световой день. А, кроме того, и в комнате зимой немного солнца не будет лишним. Да и выглядит такое окно вполне красиво, а цветы отражаются в зеркалах и их «становится больше».
Чтобы сделать подсвечивание горшечных растений более эффективным, применяют отражатели (рефлекторы) и отражающие поверхности. Их располагают так, чтобы они отражали искусственный свет в сторону растений. В качестве отражателя можно использовать фольгу, белую глянцевую ткань или специальные отражатели для ламп. Традиционные тюлевые занавески на окнах тоже частично отражают свет, в том числе и дневной. Если они отделяют растения на подоконнике от комнаты, то отраженный от занавески и рассеянный свет попадает на растения. Если тюль располагается на пути солнечных лучей к растению, то интенсивность освещения уменьшается.
Чрезвычайно важное значение для всех видов растений имеет длина светового дня и правильное чередование дня и ночи. Совсем не полезно светить нерегулярно, от случая к случаю, сбивая биоритмы, которым подчиняется все живое. Для соблюдения оптимального режима, незаменимым оказывается таймер! Наличие таймера важно и для того, чтобы спокойно оставлять включёнными дома мощные лампы, уходя рано утром на работу. Через полчаса они выключатся, даже если вы забудете это сделать перед уходом.
Полезно регулярно следить за состоянием окна и отражающих поверхностей, очищать их от пыли и грязи. Окно кажется чистым и прозрачным, но тонкий слой пыли намного снижает интенсивность дневного света.
- < Назад
- Вперёд >
Светодиодная фито-подсветка для рассады и цветов
В интернете и специальной литературе много написано о влиянии различных спектров света на рост растений. Мы оставляем здесь без рассмотрения данный аспект. Как вы понимаете, ряд сведений о данной разработке является «ноу-хау» и главным арбитром в этом вопросе будут не умные слова о спектрах, нанометрах, люксах, люменах, ФАР и других важных характеристиках, а то, как вашим питомцам нравятся созданные условия.
Результаты лабораторного тестирования роста различных культур под этой подсветкой показали ее высокую эффективность. Мы выращивали рассаду как с полным циклом: от семян до плодов (томаты), от семян до цветения (пеларгония, виола, петуния), так и на отдельных стадиях развития (огурцы, тыква, капуста, базилик, укроп, тагетес, георгины). Проверялось действие подсветки и на комнатные растения (узумбарская фиалка, стрептокарпус, бегония). Во всех опытах растения развивались правильно. Отличия по темпам роста различных видов незначительны и объяснимы их потребностями к мощности и спектрам освещения. Кроме того, мы испытывали некий усредненный вариант, подходящий для большинства культур. В своей практике вы самостоятельно можете использовать несколько приемов для регулировки правильного роста и развития рассады. Например, интенсивность освещения на разных стадиях развития, для этого в модели «Люмос-Эко» предусмотрена возможность регулировки светового модуля по высоте. Также вы сможете автоматически регулировать длительность светового дня, для этого потребуется недорогой таймер, который можно заказать на нашем сайте. Поскольку устройство выделяет гораздо меньше тепла, чем другие типы ламп, вам будет проще снизить температуру в определенный момент роста, что абсолютно необходимо для некоторых видов молодых растений (например, петунии). Кроме того важную роль может сыграть место расположения. Наша фитоподсветка, в случае расположения на окне, будет естественно, работать эффективнее, а вы сможете сократить количество часов ее работы.
Какой цвет лампы для растений. Ключевые характеристики фитоламп для растений. Светодиодная подсветка для цветов
Нужно ли дополнительное освещение для растений? Те, кто занимается их выращиванием, однозначно дадут положительный ответ. Если его не хватает, то зеленым насаждениям трудно получать и усваивать необходимое для эффективного роста количество энергии.
Появление приборов искусственного освещения помогло любителям домашних цветников получать лучшие результаты в своем радостном деле. С его помощью стало возможным удовлетворять потребности самых разных культур. В статье пойдет речь об общих правилах процесса.
Рядом с окном почти все цветы чувствуют себя превосходно
Разные растения – разные потребности
Нет цветов, которые могли бы развиваться в полной темноте. День должен длиться 12-16 часов и неважно за как он поддерживается – солнца, искусственных ламп или того и другого вместе. Есть виды, которые легко приспосабливаются к изменяющимся условиям, но существуют и такие, которым требуется только определенное освещение. В нем не нуждаются цветы, отдыхающие ночью. Некоторые хотят принимать дополнительные солнечные ванны в зимнее время года.
На хороший рост зеленых насаждений влияют факторы:
- правильный полив;
- оптимальная температура;
- необходимая влажность воздуха;
- своевременная подкормка;
- достаточное освещение.
Добиться последнего поможет искусственное освещение. Но оно подходит прошедшим адаптацию к неяркому освещению (бегонии, глоксинии, сентполии). Некоторые растения должны привыкнуть к такому свету.
Сколько света будет достаточно
Если говорить о качестве естественного света, то его определить довольно трудно. Освещение, которое с человеческой точки зрения является ярким, цветами может восприниматься по-другому, ведь оконное стекло фильтрует ультрафиолетовые лучи. Но если они находятся от окна на расстоянии не более 2 метров, то света для хорошего роста будет достаточно.
Для зелени, находящейся в глубине дома, потребуется дополнительный свет
Важно, чтобы лампы для освещения растений гармонично вписывались в общий интерьер помещения. В настоящее время в продаже есть приборы разные по виду и форме. Некоторые незаметны, другие вносят свою лепту в оформление комнат. Выбирая их для дома, обратите внимание, какое влияние они будут оказывать на растения.
Каждый источник естественного или искусственного происхождения излучает энергию. Ее величину определяют по длине волн. Волны, исходящие из одного источника, могут быть разной длины. Вместе они формируют спектр, который варьирует в пределах от 300 до 2500 нанометров. Для сравнения, глаз человека может воспринимать волны длиной 380-780 нанометров. С помощью стеклянной призмы можно разделить луч света на разные по длине волны.
Подбирая светодиодную подсветку необходимо принимать во внимание вышеописанные характеристики. Если сделать неправильный выбор, то результат может быть отрицательным. Лиственные растения нуждаются в одном спектре освещения, а цветущие – в другом.
Виды осветительных приборов
В торговой сети можно найти два типа приборов – лампы накаливания и люминесцентные лампы. Первые подразделяются на несколько видов. В их комплект входит специальная оснастка. Поскольку первые излучают тепло, необходимо следить, чтобы они не обожгли листья и цветы. Если нет возможности купить специальные лампы, то можно использовать обычные мощностью 60 Вт.
При необходимости можно пользоваться двумя видами освещения
Достоинство люминесцентных свтильников состоит в том, что они почти не нагреваются. Искусственная подсветка с их помощью производится на небольшом расстоянии от растений (15 см).
Правило трех «Ф»
Развитие растений происходит благодаря трем процессам, в которых огромная роль отводится свету.
- Фотосинтез – в нем участвует красный спектр света. В результате химического процесса вырабатывается хлорофилл, влияющий на обмен веществ в листьях.
- Фотоморфогенез определяет рост и развитие растений, которые зависят от длины волн. При недостатке волн синего спектра происходит недоразвитие листьев и вытягивание стеблей. Поэтому освещение для аквариумных растений, как и для многих других, должно совмещать волны двух спектров – красного и синего.
- Фотопериодизм учитывает реакцию растений на соотношение темного и светлого периодов. Цветение одних не зависит от интенсивности света, другим нужен короткий световой день, а третьи требуют определенного количества светлых часов и только в конкретное время суток.
Если вы правильно подберете освещение для своих любимых комнатных «питомцев», то сможете постоянно радоваться их прекрасному внешнему виду.
Видео: лампы для растений
Лучший свет для растений — солнечный. Прямой солнечный свет, проникающий через окно, намного ярче, чем любая лампа для выращивания. Используйте естественное освещение при любой возможности. Проблема состоит в том, что очень мало прямых солнечных лучей доступно в середине зимы в умеренных широтах. В марте средняя длина светового дня составляет порядка одиннадцати часов, в то время как рассада перцев нуждается в 15-16 часах освещения. Кроме того, в первые несколько дней после появления всходов растения должны быть на ярком солнечном свету круглосуточно. Для улучшения качества рассады и, соответственно, урожайности выросших из нее культурных растений, на рынке на данный момент представлены различные варианты ламп для выращивания растений.
Специальные электрические источники разработаны таким образом, чтобы излучаемые волны стимулировали рост и создавали благоприятные условия для фотосинтеза.
При выборе светильника для подоконной рассады наиболее важное значение имеет его спектральная характеристика. Такими параметрами, как его мощность и яркость, руководствоваться в данном случае не стоит. Выбирая освещение для растений, мы должны помнить: им нужна вся энергия солнечного света, а не только видимый нами спектр излучения.
В частности, это означает, что растения очень любят ультрафиолет, в отличие от людей, старающихся его избегать — ультрафиолетовое излучение не очень полезно для кожи и глаз. Производители ламп это, конечно же, учитывают и стараются сделать свою продукцию максимально безопасной для домашнего применения. В результате, в искусственном свете тех ламп, которые вы покупаете для себя, практически отсутствует та самая, очень нужная растениям часть излучения.
Растения также должны получать больше света, находящегося на другом конце видимого спектра, и даже немного за его пределами. Дело в том, что используют они эти части спектра для разных целей.
Синий свет и ультрафиолет (холодный свет) нужен для роста растений — компактного и густого. Ростки, испытывающие недостаток излучения этой части спектра, получаются высокими и тонкими. Они как бы пытаются вырваться из тени полога леса, чтобы получить немножко старого доброго ультрафиолета.
Но растения растут медленнее под монохроматическим синим светом, потому что при той же мощности производится меньше фотонов.
Оранжевый, красный и инфракрасный — то есть теплый свет — необходим для цветения, но это не значит, что растения не будут расти под монохроматическим красным светом. Если ваши комнатные растения цветут не так хорошо, как вам хотелось бы, попробуйте дать им больше света из этого диапазона. Растения растут быстрее, если добавить немного синего света (с той же суммарной мощностью света).
Примерно 25% синего света будет отлично для растения, но это соотношение может варьироваться при разных обстоятельствах и с разными растениями.
Если понаблюдать в природе весной свет от солнца более холодный, когда пробиваются первые ростки, но в разгар лета, когда растения цветут и дают семена свет солнца более теплый.
Важно!
Растения используют не только красный и синий свет, а также зеленый.
Для преобразования воды и углекислого газа в сахар растения используют свет на всех длинах волн — от ближней ультрафиолетовой области спектра до ближней инфракрасной. Некоторые растения используют меньше зеленого света, некоторые используют его почти так же хорошо, как красный и синий. Все растения обладают способностью адаптироваться к тому, чтобы наилучшим образом использовать доступный свет.
Что растения не любят.
Растениям не нужно слишком много тепла. Вы наверняка не раз обжигались об еще не успевшую остыть лампочку. Источники света бывают очень горячими, а это может сильно навредить растению. Конечно, оно будет получать больше энергии, находясь ближе к лампе, но скорее сгорит, чем вырастет во что-то полезное. Поэтому пользуясь источниками света, производящими много тепла, не забывайте об охлаждении. Иногда достаточно простого вентилятора, гоняющего воздух между растением и лампой.
Круглосуточное освещение также не нужно растениям — большинство из них будет вам благодарно хотя бы за шесть-восемь часов, проведенных в полной темноте каждые сутки. Чтобы не быть для них нянькой — купите таймер.
Какие лампы подходят для подсветки растений.
Лампа накаливания. Строго нет. Слишком много тепла, мало света и напрочь отсутствующее ультрафиолетовое излучение. К тому же плохая светоотдача и короткий срок службы отрицательно скажутся на состоянии вашего кошелька. Температура излучения 2200-2900 K. Срок службы примерно 1000 часов. Забудьте о лампах накаливания навсегда в случае выращивания растений.
Лампы накаливания полного спектра. Да, такие тоже встречаются. Их свет уже больше по нраву растениям, но остальные недостатки, присущие обычным лампам накаливания, никуда не делись. Да и стоят они существенно дороже. В общем, тоже очень плохая инвестиция.
Компактные люминесцентные лампы. То есть обычные так называемые энергосберегающие. И они не годятся, их спектр и для человека-то не очень естественен, а для растений и подавно. Кроме того, величина их светового потока оставляет желать лучшего. Цветовая температура 2700K, 4000K, 4500K, 6500K. Срок службы 2000 — 20000 часов, но рекомендуют их менять после 2000 часов использования
Компактные люминесцентные лампы полного спектра лучше подходят для выращивания. Но, во-первых, вам понадобится минимум два их вида: с холодной температурой свечения на период роста ваших растений, и с теплой — для их цветения. Во-вторых, лампы должны быть достаточно мощными (50 — 100 честных ватт потребляемой мощности), а, следовательно, — уже не такими компактными и энергосберегающими, менее долговечными и довольно дорогими.
Для выращивания рассады лучше всего использовать люминисцентные лампы 965 спектра, которые отличаются высокой светоотдачей и ровным спектром света. Кроме некоторого неудобства их эксплуатации у данного вида ламп есть еще один недостаток, о котором стоит упомянуть, — короткий срок их службы. Обычно лампа утрачивает до 50% своей силы уже через полгода регулярного применения.
Стандартные люминесцентные лампы (лампы дневного света) вполне могут понравиться растениям из-за ощутимой доли излучаемого ультрафиолета, но смещение света в синюю область, скорее всего, отрицательно скажется на цветении.
Лампы теплого белого света излучают больше света красной части спектра с небольшим количеством зеленого и синего света. Стандартные лампы холодного белого света (4100K) излучают больше синего света, чем предыдущие лампы, но красного все равно больше. Лампы дневного света (6500K) излучают примерно равное количество синего и красного света, что по-прежнему означает, примерно в два раза больше красных фотонов, чем синих фотонов. Таким образом, все эти лампы излучают большое количество красного света и немного синего света. Разница в деталях.
Нужное количество люминесцентных ламп полностью зависит от того, какое количество света вам необходимо. Некоторые растения требуют больше света, чем другие. Освещение большой площади требует больше света. Использование более двух люминесцентных ламп для освещения лотка с семенами практически не нужно, так что двух ламп будет достаточно. С другой стороны, четырех люминесцентных ламп на 40 Вт будет совершенно недостаточно для освещения двадцати зрелых томатов.
Люминесцентные лампы полного спектра больше подойдут для растений, но все же рекомендуется обязательно проверить, сколько света они производят в красном и инфракрасном диапазонах.
Для таких ламп существуют специальные светильники с отражателем, которые можно подвешивать над растениями, формируя длинные непрерывные линии освещения над грядками.
Люминесцентные лампы Т5 нового поколения чрезвычайно эффективны и компактны, что желательно при выращивании растений. Они так же эффективны, как некоторые металлогалогенные лампы. Цветовая температура от 2700 К до 6000 К. Срок службы 20000 часов. К сожалению, в основном они продаются как товары премиум класса и по более высокой цене. За те же деньги лучше приобрести установку с газоразрядными лампами, а за меньшие деньги вы можете получить тот же свет от стандартных флуоресцентных ламп.
Но этот вариант подходит скорее для промышленного выращивания растений.
Светодиоды с надписями «ультра-яркие», «чрезвычайно энергоэффективные», «используются НАСА», «монохромные» на самом деле обычные светодиоды и о них лучше забыть при выращивании растений.
Светодиоды кажутся очень яркими, потому что они маленькие и излучают весь свет в одном направлении, и слишком мало излучения по краям спектра, но и электроэнергии тоже потребляют мало.
Они подойдут, если вы хотите вырастить одну травинку, но от них не будет никакой пользы при выращивании чего-то большего. Для того, чтобы вырастить хоть что-нибудь, необходимо будет использовать много таких лампочек, следовательно, и потребление электроэнергии тоже увеличится. НАСА экспериментировал со светодиодами, потому что они маленькие, легкие, и прочные. Ни одна из этих функций не является особенно ценной при выращивании растений. Многие светодиоды излучают очень узкий диапазон длин волн света, то есть они могут быть откалиброваны для излучения света, полезного для растений. Это именно то, что делают флуоресцентные лампы GRO-LUX, но они делают это примерно в пять раз эффективнее.
Флуоресцентные лампы типа Grolux кажутся тусклыми для наших глаз, потому что они излучают свет, к которому наши глаза не чувствительны. Однако, общая мощность излучаемого света такая же, как у средней люминесцентной лампы. Люминесцентные лампы Grolux предназначены для освещения растений и аквариумов при недостатке или полном отсутствии дневного света. Обладают высоким уровнем излучения в синей и красной области спектра, аналогичное излучению солнца, способствующее фотохимическим процессам (фотосинтез) и ускоряющее рост растений. Имеют цветовую температуру 8500К, мощность 18 Вт.
Специальные светодиодные лампы для подсветки растений — передовая технология, еще не очень хорошо изученная. Но имеет далекоидущие перспективы. По двум причинам. Во-первых, ученые продолжают работать над совершенствованием излучаемого светодиодами спектра и заявляют о возможной применимости светодиодов к выполнению любой задачи при использовании правильных добавок к люминофору. Во-вторых, светодиоды компактны, а, значит, — удобны при монтаже или изменении конфигурации освещения. С другой стороны, стоят такие решения недешево. Создание массива светодиодов для подсветки растений может ощутимо ударить по вашему кошельку.
В случае, когда деньги не являются для вас сдерживающим фактором, то профессионалы комнатного садоводства рекомендуют:
Металлогалогенные лампы (МГЛ) , имеющие сильный уклон в сторону холодной и ультрафиолетовой части спектра, дающие свет для компактного и густого роста растений.
Металлогалогенная лампа – это один из видов газоразрядных ламп. От других газоразрядных устройств она отличается тем, что в ее горелку добавляют галогениды металлов для улучшения качества светового излучения.
Металлогалогенные лампы бывают двух видов — с кварцевой горелкой (лампы ДРИ) и керамической горелкой (лампы ДРИК). Как и все газоразрядные лампы, данный тип ламп может быть использован только в светильниках с пускорегулирующей аппаратурой.
МГЛ с кварцевой горелкой (ДРИ) имеют цветовую температуру от 3 000 К до 6 000 K и светят прохладным белым или слегка зеленоватым светом
Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ , — «дуговая натриевая трубчатая лампа», ДНаЗ — натриевые зеркальные лампы), излучающие много красного видимого света и небольшое количество света из других частей спектра, для стимуляции цветения растений.
Но стоит помнить, что все лампы одинаковой мощности излучают более или менее одинаковое количество тепла. Одна металлогалогенная или натриевая лампа на 400 Вт излучает тоже количество тепла, что и десять люминесцентных ламп на 40 Вт или четыре лампы накаливания на 100 Вт. Газоразрядная лампа будет горячее, потому что все выделяемое тепло ограничено таким маленьким размером, но общее количество тепла будет то же самое. Люминесцентная лампа слегка нагреет всю полку с растениями, в то время как газоразрядная лампа поджарит несколько квадратных сантиметров растения и едва повредит остальные. Тем не менее, следует учитывать, что при использовании этих ламп необходимо применение специальных светильников и приспособлений для отвода горячего воздуха от зеленых «питомцев».
Эти лампы для выращивания растений являются на данный момент самыми мощными светоизлучателями. Они обладают оранжево-желтым или золотисто-белым излучением, и не раздражают сетчатку глаза. Одна лампа имеет силу в 70 ватт и способна прослужить до 20000 часов.
Работают в любых погодных условиях при температуре от -40 до+50.
Необходимо помнить, что для подключения лампы ДНаТ требуется специальное пускорегулирующее устройство (ПРА), которое выпускается с электронным или электромагнитным балластом и импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ).
Есть мнение, что свет газоразрядных ламп высокой интенсивности имеет лучшее «проникновение», а интенсивность света флуоресцентных ламп уменьшается с расстоянием.
По сути это 2 разных способа сказать об одном и том же, но оба эти предположения неверны. Люминесцентная и газоразрядная лампы одинаковой мощности и расположенные на одинаковом расстоянии от растения обеспечивают равное «проникновение». Этот миф возникает потому, что люди склонны использовать флуоресцентные лампы очень близко к растениям, а газоразрядные лампы довольно далеко. Различие в интенсивности света между верхушкой растения, которая находится в 5 сантиметрах от лампы, и нижней частью растения, которая находится в 25 сантиметрах, может быть очень велика, в то время как разница между расстоянием в 50 см и 60 см от лампы относительно мала. Флуоресцентные лампы на самом деле могут быть более полезными для растений, так как свет распространяется более равномерно.
Существуют также комбинированные или гибридные светильники, в которых используются оба типа ламп — металлогалогенные и ДНаТ. Это отличное решение для тех, кто не любит возиться с переподключением и перенастройкой освещения на разных стадиях выращивания растений.
Влияние рефлекторов на освещение растений.
Рефлекторы, они же отражатели, используются в освещении растений достаточно часто. Главная их задача — сделать свет более интенсивным. Разные отражатели отражают свет по-разному. В основном это зависит от типа покрытия рефлектора. Оно может быть алюминиевым или зеркальным. Отражатель с покрытием из алюминия отражает свет с коэффициентом 80%, а коэффициент отражения зеркального рефлектора может доходить до 90%.
Важно, чтобы лампы были расположены правильно. Если сместить их, то рефлектор не даст нужного эффекта, и все формулы окажутся бесполезными. Поэтому подвешивать лампы и рефлекторы нужно правильно, используя надежные кронштейны.
Больше ламп или рефлектор?
Некоторые начинающие растениеводы пытаются усилить освещение, применяя большое количество ламп. В результате эффект обратный — растении вянут, сохнут и гибнут. И дело тут в том, что даже самые лучшие лампы, даже те, что мало нагреваются при использовании, все же выделяют некоторое количество тепла. Когда ламп много, то в помещении с растениями температура поднимается до критической отметки. Не спасет даже вентиляция. А между тем применение рефлекторов усиливает освещение, но вместе с тем, не повышает температуру, так что его использование совершенно безопасно.
Кроме того, использовать одновременно много ламп очень нерационально. Во-первых, каждая из них потребляет электроэнергию, и за месяц набежит порядочная сумма. А во-вторых, при использовании нескольких ламп одновременно в небольшом пространстве от повышенной температуры они быстро выходят из строя.
Приходится и вентиляцию делать более интенсивной, и полив осуществлять чаще.
Таким образом, можно говорить о том, что использовать рефлектор гораздо более рационально со всех точек зрения. Освещение в теплице можно сделать практически идеальным, если правильно сделать расчеты.
Почти все рефлекторы похожи друг на друга и отличаются по производительности не сильно, к примеру, самый лучший будет эффективней самого плохого всего на 10-20%.
Освещение в люменах на расстоянии 8 см в зависимости от типа отражателя. Лампа 1000 лм.
Фитолампы в буквальном смысле слова «спустились» к нам с небес. Они – продукт космических технологий и предназначены для досвечивания рассады и выращивания растений при полном отсутствии света.
Хотя с наступлением весны световой день и увеличился, иногда растениям все же не хватает солнечного света. В этом случае на помощь придет фитолампа для рассады. Она потребляет немного электроэнергии и позволяет «досвечивать» растения в один из самых уязвимых периодов их роста и развития.
Еще совсем недавно повсеместно использовались лампы накаливания, газоразрядные и галогеновые светильники. Они были очень недолговечными и попутно выделяли большое количество тепла. Теперь им на смену постепенно приходят светодиоды.
Светодиодные фитолампы работают на протяжении 5-10 лет, не выделяют тепло и не выходят из строя при разовых перепадах напряжения. Яркость и интенсивность свечения можно регулировать, создавая для растений практически идеальные условия. По сравнению с лампами накаливания LED-светильники потребляют на 70% меньше электроэнергии, к тому же они безопасны и экологичны. Единственный недостаток – высокая цена, но она окупается в течение нескольких лет.
Зачем нужна подсветка веснойКак только сеянцы проклюнутся, им понадобится круглосуточное освещение. С увеличением продолжительности светового дня время подсветки нужно сократить: через неделю до 20 часов, а когда появятся 2-3 настоящих листа – до 16-18. Такой световой режим особенно важно поддерживать при пасмурной погоде.
Рассаде полезна также и полная темнота. Например, для получения раннего урожая рассаду баклажанов полностью изолируют от света на 12-14 часов.
Хотя продолжительность светового дня в течение первых двух весенних месяцев и увеличивается на 2-3 часа, большинству растений для полноценного роста все равно не хватает нескольких часов. А свет из окна слишком тусклый для сеянцев, и только фитолампы создают идеальное освещение.
Виды фитоламп для рассадыВ настоящее время известно несколько десятков разновидностей фитоламп. Практически все они выпускаются со стандартным цоколем Е27, что позволяет использовать их в обычных настольных лампх и направлять свет в нужную сторону. Срок службы современных ламп составляет до 50 тыс. часов, а интенсивность спектра со временем не меняется.
Различают три основных разновидности фитоламп:
- Лампа биколорная . Самый простой вид, включающий всего два типа ламп – синего и красного цвета. Эти цвета благотворно влияют на рост и развитие растений и важны для активизации фотосинтеза. Такая лампа подходит для любых растений, которые выращивают на подоконнике, в качестве дополнения к естественному освещению.
- Лампа мультиспектровая . В ней сочетаются теплый белый, красный, синий и дальний красный цвета. Такой световой «микс» максимально стимулирует цветение и плодоношение. Мультиспектровую лампу используют для загущенных посадок и взрослых комнатных растений (если стоит пасмурная погода, например). Для рассады такая фитолампа подходит в меньшей степени, зато с ее помощью можно получить урожай перца, лука и т.д.
- Лампа полного спектра . В таком светильнике собраны все цвета радуги (пиковая яркость – у красного и синего светодиодов). Поэтому иногда лампы полного спектра называют «личным солнцем». Используя полноспектральную подсветку, можно выращивать растения от стадии семян до получения урожая при полном отсутствии солнца и света (даже в темной кладовке). Такое «агрессивное» свечение идеально подходит для выращивания острого красного перца, который иногда получается не слишком жгучим из-за «вялого» северного солнца.
Ультрафиолетовое излучение оказывает бактерицидное действие, инфракрасное – стимулирует рост надземной части растений. Оранжевая подсветка способствует быстрому созреванию плодов. А вотжелтый и зеленый цвета спектра отражаются растениями и практически не влияют на их рост.
Как правильно установить фитолампуГлавный принцип при установке фитолампы – свет на растения должен падать сверху и сбоку. Чем ближе к рассаде установлена лампа, тем лучше эффект от досвечивания. Впрочем, не подносите фитолампу слишком близко к растениям, чтобы не допустить ожога листьев или общего перегрева. Минимальное расстояние до растений должно составлять 10 см, максимальное – 25-45 см. Дистанция регулируется в зависимости от мощности лампы.
При дополнительном освещении сокращается количество нитратов в листьях и плодах растений.
По мере роста и развития рассады спектр света нужно будет регулировать. Так, на начальном этапе роста для хрупких и едва появившихся над поверхностью ростков нужен синий свет, который будет способствовать росту корневой системы. В дальнейшем, для «наращивания зеленой массы», цветения и формирования плодов понадобится больше оранжевого, красного или розового света.
Самая популярная комбинация – синего и розового света – позволяет гармонично влиять на рост и развитие рассады. Лучше даже, если красных лучей будет больше, чем синих. Ведь именно они стимулируют фотосинтез, который в будущем сыграет важную роль при формировании урожая.
Фитолампы – современное изобретение, которым «наградила» нас космическая промышленность. С их помощью удается выращивать растения и получать урожай в самых неблагоприятных и обделенных естественным светом местах. Попробуйте и вы использовать эти разработки при создании огорода, который функционирует 365 дней в году.
Если производитель, садовод или просто гровер — аматер не имеет возможности выращивать свой любимый цветок или растение в саду на открытом воздухе, или просто не имеет времени на поиск подходящего места для наружного роста, существует еще один способ как вырастить свой собственный, хороший урожай, относительно легко, и не выходя из дома.
Речь идет о так называемом закрытом культивировании. Это искусственное имитирование природы и ее естественного поведения. Но с одной большой разницей. В природе, производитель ограничивается различными внешними факторами, такими, как плохая погода, дикие животные, воры и завистливые соседи, которые постоянно заинтересованы в таинственных растениях, которые растут за забором. В домашней обстановке не предпринимаются никакие действия, которые могли бы нанести вред растениям. Производитель имеет возможность проверить свои навыки и искусственно стимулировать условия выращивания в целях создания более красивых и более продуктивных растений.
Основным условием для того, чтобы начать выращивать растения, является необходимое количество солнечного света. Это излучение может быть смоделировано искусственным освещением, которое дает подобный солнцу спектр света. При искусственном освещении садовод определяет, какой спектр света для растения в конкретный период времени будет наиболее подходящим.
Для роста и цветения растений подходят три типа освещения: лампы высокого напряжения, люминесцентные лампы, LED и плазменные лампы.
Растения не могут существовать без света, потому что свет является одним из основных факторов для их развития. Свет является источником энергии, который имеет важное значение для фотосинтеза.
Фотосинтез представляет собой совокупность этих процессов — поглощения, преобразования и использования энергии света с помощью квантовых различных реакций с участием превращения диоксида углерода в органические соединения. Другими словами, это процесс образования органических соединений на основе углекислого газа, воды, тепла и света, энергии.
Чтобы правильно выбрать освещение, необходимо ознакомиться со всеми видами ламп.
Газоразрядные лампы высокого напряжения (HID/High-intensity discharge lamps) классифицируются в зависимости от горелки и газа, содержащегося в них:
Ртутная газоразрядная лампа (MV/Mercury-Vapor lamps)
Ртутная газоразрядная лампа была разработана в качестве первой газоразрядной лампы в 1959 году. Ртутные лампы излучают свет в основном в синей и ультрафиолетовой невидимой части спектра. Эти лампы имеют низкий световой поток (около 65 лм / Вт). Такой свет по сравнению с металлогалогенными и натриевыми лампами (около 150 лм / Вт) для растениеводства считается слабым.
Металлогалогенные газоразрядные лампы (MH/Metal-Halide lamps)
Первые лампы MH были сконструированы где-то в начале 60- лет. Металлогалогенные лампы характеризуются «белым» цветом света, который, на первый взгляд отличается от, например, натриевых ламп. Металлогалогенные лампы имеют синий спектр света, а их цветовая температура составляет 6000 К и более. Синий спектр имеет положительное влияние на корневую систему растения, в результате чего способствует лучшему ветвлению и коротким междоузлиям. Растения под такой лампой ниже, но ветвистей. На стадии цветения, однако, такие лампы зачастую оказываются неподходящими.
Металлогалогенные лампы отлично подходят для использования при укоренении черенков и саженцев. Маленькие растения не тянутся к свету и с самого начала начинают хорошо ветвиться. Использовать этот тип ламп также рекомендуется для материнских растений, которые гарантируют больше побегов и быстрый рост растений.
Горелка внутри лампы имеет форму колбы. Колба заполнена смесью ртути, аргона и галогенидами металлов (например, соединений металлов с бромом или йодом).
Эти лампы имеют мощность 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 1000 Вт и имеют цветовую температуру 4000 К.
Натриевые газоразрядные лампы (HPS/High-Pressure Sodium lamps)
Натриевые лампы появились на рынке где-то в начале 70-х годов, и сегодня являются наиболее широко используемым типом освещения в мире для выращивания растений. Это главным образом потому, что они имеют самую высокую светоотдачу (около 150 лм / Вт), а также испускают FAR излучение наиболее подходящее для правильного фотосинтеза. Свет у HPS ламп имеет преимущественно красный спектр, который подходит для фазы цветения растения. Цветовая температура лампы изменяется в диапазоне от приблизительно от 2000 К до 2900 К и производит свет ярко-желтого цвета.
Горелка в натриевой лампе в основном из корунда.
Натриевые лампы производятся мощностью 70 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 750 Вт и 1000 Вт, они могут быть использованы на стадии роста, при условии, что растения будет иметь больше междоузлий и, как правило, будет тянуться к свету.
Преимущества газоразрядных ламп по сравнению с другими источниками света действительно высоки. Эти лампы используются при выращивании в комнатах, а также в больших теплицах, предназначенных для коммерческого выращивания. К недостаткам можно отнести высокую рабочую температуру.
Вторым наиболее широко используемым источником света подходящим для выращивания растений являются линейные и компактные люминесцентные лампы, которые иногда также называют ресурсосберегающими, энергосберегающими, компактными люминесцентными и т.д.
Эти лампы имеют большое преимущество в том, что они не производят такого теплового излучения, как в случае HPS и MH ламп. Таким образом, их можно использовать для культивирования и в очень малом пространстве вблизи вершин растений, без опасения ожогов.
Использование люминесцентных ламп не определяется исключительно микро выращиванием. Производители освещают ими материнские растения, укорененные черенки и молодые саженцы. Но это еще не все. Благодаря своей разнообразной цветовой температуре, такие лампы могут быть использованы на всех этапах жизни растений.
Люминесцентные лампы относятся к категории ртутных ламп низкого давления и разделяются на компактные и линейные.
Люминесцентные лампы
Эти лампы широко используются с первых дней выращивания в закрытом помещении.
Флуоресцентные лампы, упоминаются, как люминесцентные лампы, имеют трубки, изготовленные из стекла и заполненные смесью паров ртути и аргона. В этих лампах светящийся разряд, испускает излучение главным образом в ультрафиолетовой части спектра. Это излучение обусловлено фосфором, который находится внутри трубы и производит свет в видимом спектре. На обоих концах флуоресцентных трубок размещены электроды, которые проводят электрический ток.
Люминесцентные лампы для выращивания обычно производятся с мощностью 18, 36 и 54 Вт, а их длина составляет 60 или 120 см.
Компактные люминесцентные лампы (CFL – Compact Fluorescent Lamps)
Если производитель ищет компактную люминесцентную лампу с достаточной мощностью и правильной цветовой температурой в обычном хозяйственном магазине, вероятно, поиск напрасен. Однако, этот недостаток был недавно решен производством более прочных компактных люминесцентных ламп, которые являются не только подходящими для выращивания, но и для группы производителей являются предпочтительнее других. Лампы наполнены малым количеством ртути и инертного газа, их можно приобрести только в специализированных магазинах.
Компактные люминесцентные лампы имеют в наличии следующие цветовые температуры:
2700 К — красный спектр света, пригодный для стадии цветения.
4000 К — двойной спектр света, для роста и цветения.
6400 K — синий спектр света, подходит для фазы роста.
14000 K — белый спектр света, подходит для укоренения черенков, саженцев и материнских растений.
Следует отметить, что при использовании комбинированных компактных люминесцентных ламп результаты будут ниже, а период жизни растения от посадки до урожая увеличится. Поэтому, рекомендуется использовать лампу, с синим спектром для роста, и с красным спектром для цветения.
CFL лампы, пригодные для выращивания, в настоящее время коммерчески доступны с мощностью 125 Вт, 200 Вт, 250 Вт.
Компактные люминесцентные лампы нужно менять чаще, чем линейные. Гарантированное время работы составляет около одного года в зависимости от времени использования. Затем интенсивность этих ламп достаточно быстро снижается.
На рынке также заняло достойное место LED освещение, однако, для некоторых LED представляет собой будущее в области растущих технологий, а для некоторых раздутые ожидания.
Осознание того, что в выращивании растений может быть использовано LED освещение(Light Emitting Diode) в настоящее время уже достаточно обширно. Однако лишь немногие люди знают, в чем преимущества и недостатки этого светодиодного варианта.
LED — электронный полупроводниковый прибор, который при прямом направлении тока, излучает световые лучи. С первый типом LED человечество познакомилось в 1962 году и с тех пор продолжается эволюция данного вида освещения. В настоящее время светодиоды имеют яркость 100 люмен на ватт, это достаточный показатель для культивирования. Конструкция LED представляет собой светодиодный чип (или комбинацию чипов) покрытый эпоксидной смолой с желаемыми оптическими свойствами. Некоторые производители также используют оптические свойства линз, чтобы усилить интенсивность света, сосредоточенного в одном месте. Наиболее распространенная мощность светодиодов, которые установлены в панели 1 и 3 Вт в некоторых странах доступны светодиоды с мощностью 6 Вт.
Светодиодные панели по сравнению с лампами HID имеют одну интересную особенность, они не выдают тепловое излучение, что является большим преимуществом для производителей, которые постоянно страдают от высокой температуры в комнате. К тому же, общее потребление лампой электроэнергии меньше.
LED полностью отличается от других источников света отсутствием нити накала вольфрама, который горит или падает с течением времени и отсутствием газообразных компонентов, что делает лампу более долговечной. Кроме того, в связи с тем, что светодиод имеет свой главный компонент (диод) скрытый под слоем эпоксидной смолы, становится нерушимым компонентом. Мнения о продолжительности жизни LED весьма разнообразны. В целом, однако, около 50000 часов работы.
Преимуществом LED панелей является комбинация диодов с разными цветовыми спектрами, благодаря которым такое освещение подходит для всех этапов жизни растений. Панели, оснащенные светодиодной подсветкой, имеют превосходную глубину. Возможно, из-за вышеупомянутой линзы, панель можно повесить над растениями, и достичь хорошего освещения нижних почек (в зависимости от типа и мощности на панели).
Однако такое освещение имеет и свои недостатки, например высокая стоимость, препятствует садоводам приобрести светодиодную панель. Многие производители любят экспериментировать и пробовать новые технологии, но из-за их высокой цены, им приходиться думать дважды, прежде чем сделать такую покупку.
Поскольку светодиодные панели изготавливаются в различных формах (круглые, квадратные, прямоугольные), они излучают свет только под определенным углом, поэтому довольно трудно достичь воздействия на всю площадь выращивания.
Одной из самых величайших новинок в свете растущих технологий является LEP (Light Emitting Plasma) .
LEP также известна как плазма, сульфидная лампа, серная лампа сера и т.д. Некоторые производители также обозначают такую лампу как PLS (Plasma Light Systems). Несмотря на различную терминологию, этот один и тот же продукт, действие которого основано на микроволнах и сере.
Плазма самое большое новшество среди растущего света, она появилась на рынке в 1990 году. К сожалению, в том же году лампы были сняты с продажи в связи с коммерческим провалом, а позже вернулись на рынок.
Эта система освещения производит свет в очень широком диапазоне FAR (полезным для растений), близком к спектру солнца. Имитация солнечного излучения, первоначальное намерение практически всех производителей LEP.
Цветовая температура плазменной лампы LEP приблизительно 5600 К, что позволяет предположить, что она предназначена для фазы роста. Производитель рекомендует использовать этот свет для фазы роста и после перехода в стадию цветения стоит использовать HPS. Если вы решите питать растение плазменным светом и во время цветения, вы должны быть готовы к очень низкой урожайности, однако с высочайшим качеством. Отличные результаты, достигаются при использовании LEP в качестве освещения для материнских растений и черенков.
Чтобы растение обильно цвело, хорошо развивалось, ему требуется достаточное количество солнечного цвета. Это нужно для естественного процесса фотосинтеза — в растении происходит синтез углеводов, которые участвуют в процессе их роста и развития. В летний период времени, когда домашние растения получают необходимое количество солнечного света, вопрос о дополнительном освещении не возникает. Однако с наступлением зимы данная проблема становится наиболее актуальной.
Начинающие цветоводы, как правило, подсвечивают домашние растения обычными лампами. Но это совершенно бесполезно. Листья по-прежнему остаются бледными, растения мало и плохо цветут. Ведь не способно полноценно заменить солнечный цвет. К тому же если подсвечивать растения посредством обычного светильника. В данном случае нужны специальные люминесцентные
Какое освещение выбрать
В период ранней весны, поздней осени и зимы, когда декоративным растениям не хватает солнечного света, на помощь приходит электрическое освещение. Под влиянием их листья становятся ярче и зеленее. А пышное обильное цветение длится намного дольше.
Существуют различные лампы для растений, как выбрать наиболее подходящий вариант?
Для успешного круглогодичного выращивания необходимо приобрести в специализированном магазине осветительную установку. Выбор их довольно обширен. На сегодняшний день производители предлагают разнообразные лампы-светильники: стоящие на штативах, настенные, подвесные, прикрепляющиеся на липучках и прищепках.
Наиболее оптимальным для них считаются оранжево-красные и сине-фиолетовые лучи. Первые способствуют развитию. Вторые усиливают вегетативный рост. Выбирая люминесцентные лампы для растений, важно учитывать тот факт, что излучаемая лампой энергия синего цвета должна быть в пару раз ниже энергии излучения красного цвета.
Важно помнить, что подсвечивание должно осуществляться регулярно, а не время от времени. Так как периодическое освещение способно лишь нанести вред растениям, таким образом, сбиваются их биоритмы.
Выбирая для растений тип освещения, важно помнить, что большое значение имеет не только его интенсивность, но спектр излучения. В данном случае оптимальным вариантом является спектр простирающийся от ультрафиолетовых лучей до инфракрасных.
Свет, похожий на дневной, дают искусственные источники освещения, но не во всем спектре. Все знают, что хлорофилл участвует в трансформации энергии света в энергию органических соединений, самым лучшим поглотителем света являются красные и синие части спектра. Лампа для роста растений с красным спектром благоприятствует ускорению прорастания семян и росту побегов. Росту зеленой массы на первой стадии развития растения способствует сине-фиолетовый свет.
Для растений в качестве источников освещения можно использовать различные виды ламп: накаливания, газоразрядные, светодиоды, а также люминесцентные лампы для растений. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется последний вариант.
Меньше всего для этих целей подходят стандартные лампы накаливания, так как для них свойственна низкая интенсивность света, в их спектре преобладают оранжевые, красные и которые ускоряют вертикальный рост, под таким освещением растения вытягиваются.
К спектру дневного освещения ближе всего люминесцентные лампы для растений, кроме того, в отличие от ламп накаливания они намного экономней. Большая часть растений хорошо развивается именно под данными лампами.
Люминесцентные лампы
Их свет максимально соответствует естественному освещению, кроме того, они практически не излучают тепла. Самое главное, что люминесцентные лампы для комнатных растений, в отличие от ламп накаливания, расходуют в 4 раза меньше энергии.
На сегодняшний день в магазинах можно увидеть огромный выбор данных осветительных приборов — различной мощности, формы, вида излучения световых волн, вида вырабатываемого разряда и т.д.
Также стоит выделить энергосберегающие люминесцентные лампы — самые востребованные и экономичные.
Расстояние до растений
Люминесцентные лампы необходимо размещать от декоративных лиственных растений на расстоянии 30-60 см., от декоративных цветущих — 20-30 см. Однако если вы используете данный тип освещения в качестве основного — в люстрах или бра, то в таком случае главный принцип — не расстояние до лампы, а достаточность света. Но если у вас на большую площадь приходится 1-2 прибора, то растения следует размещать как можно ближе к лампам, то есть на расстоянии, которое указано выше.
Когда растение располагается какой-то одной стороной к лампе, то его рекомендуется периодически переворачивать.
Характеристики
Как правило, для подсветки используются люминесцентные лампы для выращивания растений дневного типа ЛБТ или ЛБ, так как именно они дают холодный свет. Такие марки, как ЛДЦ и ЛД, для таких целей непригодны, так как их спектр способен только угнетать растение.
В зависимости от расстояния и площади освещаемого помещения подбирается мощность лампы для комнатных растений.
Как правильно разместить лампу для освещения растений
В процессе размещения важно помнить, что если увеличить в два раза расстояние до лампы, то необходимо в четыре раза уменьшить интенсивность освещения на растение.
Если на листьях стали появляться следы ожогов, значит, источник освещения находится слишком низко, бледные листья и вытянутые стебли свидетельствуют о том, что лампа для роста растений находится слишком далеко.
Боковое искусственное освещение способно искривить стебли по направлению к свету, поэтому подсвечивать лучше сверху.
Продолжительность освещения
Так как первоочередная цель — это увеличение светового дня растения, то и продлевать его необходимо в зависимости от естественного светового дня — вечером и утром по 3-4 часа. В результате время должно составлять порядка 6-8 часов. При особо пасмурных днях лампы желательно включать на 12 часов.
Также стоит отметить, что растениям требуется период покоя, так как вынужденное длительное цветение в зимний период их существенно истощает. Исключение составляют растения, цветущие зимой.
освещение в помещениях, зимних садах и теплицах
Для развития растений важным элементом является свет, его оранжевые, красные, синие и фиолетовые лучи. Зимой и ранней весной для комнатных растений и рассады солнца не достаточно, требуется дополнительное освещение. Лампы для растений подбираются в зависимости от функций, которые они должны выполнять.
Выбор освещения в зависимости от схемы и требований к цвету лучей
Планируя систему освещение для рассады или комнатных цветов, необходимо определиться, какую их трех функций она будет выполнять:
- полностью заменять солнечные лучи;
- продлевать световой день;
- дополнять солнце.
Первая схема подойдет для тех, кто выращивает сеянцы и саженцы в значительном расстоянии от окон или в помещении без окон. Фитолампы в подобных ситуациях должны распространять лучи, которые по спектру не отличается от солнечных.
Вторая схема выбирается для представителей флоры, расположенных на лоджиях, балконах или окнах в зимнее время с целью продлить световой день. Фитолампы выбираются по такому же принципу, как для первой схемы, включаются ранним утром и поздним вечером.
Если требуется дополнительное освещение одновременно с солнечным, вид фитоламп большого значения не имеет.
Второй важный параметр – цвет излучаемых лучей. Чтобы сделать правильный выбор, следует знать, что:
- красные и оранжевые лучи способствуют развитию корней, цветению и созреванию плодов;
- желтые и зеленые лучи оказывают минимальное влияние на растения;
- синие лучи способствуют делению клеток, поэтому препятствуют растяжению стеблей;
- фиолетовые лучи необходимы для фотосинтеза, регуляции развития любого растения и ускорения цветения.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что обычные лампочки накаливания для подсветки сеянцев, саженцев или комнатных цветов не годятся. Выбор необходимо сделать из нескольких видов фитоламп – ламп для растений.
Фитолампы для рассады
Рынок предлагает электролампы для рассады различных видов:
Люминесцентные фитолампы не нагреваются, поэтому не влияют на температуру почвы и помещения. Светодиодные электролампы являются оптимальным вариантом для досвечивания (использования одновременно с солнечным светом). Они не сушат почву и могут размещать вплотную к любому представителю фауны. Яркие и компактные газоразрядные фитолампы со специальными балластами можно использовать для выращивания саженцев и сеянцев в помещениях без доступа солнечных лучей.
Обзор люминесцентных осветительных приборов для рассады
Лампы дневного света для рассады существуют трех видов:
- общего назначения;
- специального назначения;
- компактные (энергосберегающие).
Синие лучи, полезные для представителей фауны, имеются в лампах дневного света с маркировкой ЛДЦ и ЛД. Они используются как в помещениях, так и в теплицах. Светоотдача у люминесцентных светильников выше, чем у лампочек накаливания, они не нагреваются и тратят гораздо меньше электроэнергии. Для эффективной работы требуется балласт (пускорегулирующее устройство). Мощность зависит от длины лампы. В продаже существуют балласты, дающие возможность регулировать яркость, но они стоят дорого, поэтому чаще всего используются с лампами для теплиц.
Колбы приборов специального назначения покрыты составом, приближающим спектр излучения к солнечному. В России их не производят, доступны фитолампы от Philips, OSRAM-Sylvania, GE и др. Стоят они в два раза дороже, чем лампочки общего назначения, но в некоторых ситуациях высокая стоимость вполне оправдана.
Компактные люминесцентные лампочки (энергосберегающие) отличаются небольшими размерами и подходят для различных стадий роста сеянцев, так как существуют варианты со световыми лучами трех видов: красными, аналогичными дневным и синими. Встроенный в цоколь балласт позволяет вкручивать их в обычный патрон. Основная сфера применения – подсветка нескольких компактно поставленных сеянцев или цветов в помещении или небольшой теплице. Наиболее эффективны лампочки с мощностью 36-55 Вт.
Led фитолампы для подсветки
Светодиодные лампы для растений можно использовать для подсветки в теплицах и помещениях. Световой спектр (красный, оранжевый, синий) подбирается в зависимости от стадии развития сеянцев. Самые современные led-лампочки сочетают в себе несколько цветов спектра, экономичны в потреблении электроэнергии, выделяют мало тепла.
Основное отличие от других осветительных приборов — led-лампочка является полупроводниковым прибором без нити накала и колбы с газом. Используемая электроэнергия превращается в световой поток без выделения тепла. Поэтому led-фитолампы считаются самыми прогрессивными. Безопасность для представителей флоры и людей обеспечивает отсутствие инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра.
В led- светильник можно поместить различные светодиоды, подбирая их в зависимости от стадии развития сеянцев, что позволяет получить и лампы для теплиц, и для подсветки в помещениях. Единственным недостатком этих приборов потребители считают относительно высокую стоимость.
Обзор газоразрядных электроламп освещения для рассады
Этот вид фитоламп – самый яркий (ярче, чем led), выделяет много тепла, отличается небольшими размерами, но высокая отдача света позволяет подсвечивать одним устройством относительно большую площадь сеянцев, саженцев или комнатных цветов. Для досвечивания эти лампочки не подходят, их можно использовать в оранжереях, теплицах и помещениях без окон, где требуется мощность выше 300 Вт.
Газоразрядные фитолампы (дуговые) классифицируются по составу газа, наполняющего их. Чаще всего используются 3 вида: натриевые, ртутные и металлогалогенные с различными спектрами излучения. К электросети подключаются через балласт, легко подбираются для различных стадий роста овощных сеянцев, саженцев и цветов.
Натриевые лампы подходят для подсветки рассады овощей и цветов на позднем этапе выращивания, так как стимулируют рост и цветение. Основные сферы применения:
- подсветка в теплицах, где растениям достаточно синего спектра;
- в виде дополнительного освещения для продления светового дня.
Если натриевые приборы использовать в период роста сеянцев, то они могут чрезмерно вытянуться. На этой стадии развития лучше использовать натриевые лампочки высокого давления, излучающие красный свет.
Ртутные фитолампы излучают относительно слабые лучи синего цвета, которые корректируются при помощи состава, нанесенного изнутри. Для теплиц можно приобрести специальные фитосветильники на основе этих приборов (например, OSRAM Floraset). Для подсветки сеянцев, саженцев или цветов в доме или квартире эти приборы не подходят, так как колба сильно нагревается и требуется принудительная вентиляция.
Металлогалоидные лампочки более совершенны, так как излучают свет наиболее широкого спектра. Доступны как отечественные, так и зарубежные варианты. Область применения такая же, как у натриевых лампочек высокого давления. При их использовании любые сеянцы, саженцы и цветы отличаются компактностью. Для подключения к сети требуется специальный патрон. В теплицах часто в один рефлектор монтируют красные натриевые и синие металлогалогенные лампочки.
Как выбрать приборы для подсветки
Выбор ламп для дополнительного освещения рассады достаточно большой, поэтому можно создать оптимальные условия независимо от финансовых возможностей:
- самые дешевые лампочки накаливания и обычные люминесцентные;
- чтобы осветить небольшое количество невысоких сеянцев или цветов, можно купить компактные энергосберегающие лампочки;
- для освещения высоких представителей фауны, расположенных далеко друг от друга, подойдут натриевые лампочки с мощностью до 100 Вт;
- для зимнего сада можно приобрести рефлектор, совмещающий в себе натриевые и металлогалоидные лампочки;
- для растений, расположенных на подоконнике или стеллаже, подойдут led-лампочки или рефлектор с приборами дневного света.
Обзор ламп для подсветки рассады видео обязательно посмотрите
Какие лампы для рассады и комнатных растений выбрать, каждый определяет сам. Перед выбором желательно определить потребность в свете для каждого вида цветов и садовых культур. Например, для овощных сеянцев требуется дневной свет в течении 14-и часов в сутки, поэтому можно использовать обычные люминесцентные приборы. Для растений, размещенных на подоконнике с северной стороны, подойдут led-лампочки. Определиться с выбором поможет этот обзор.
Светодиодные лампы для растений комнатных и аквариумных
Все комнатные растения нуждаются в хорошем освещении. И об этом знает каждый цветовод. В осенне-зимний период световой день значительно короче, чем весной и летом. Поэтому растениям нужна специальная подсветка в домашних условиях. В настоящее время обеспечить комнатным любимцам необходимое освещение вообще не проблема. Светодиодные лампы для растений помогут полностью возместить недостаток света для домашней растительности в этот период года.
[contents]
Какие лампы можно применять для досвечивания?
Эти приборы появились относительно недавно и стали пользоваться большой популярностью и спросом, благодаря потрясающему эффекту. Многие цветоводы делают такие подсветки своими руками.
Существует множество ламп искусственного досвечивания, правда, не все они могут быть полезными для комнатных цветов. К примеру, люминесцентные лампы не рекомендуется использовать в качестве подсветки для домашней растительности. Спектр таких устройств не может обеспечить необходимое освещение цветам.
В домашнем цветоводстве самыми эффективными признаны лишь некоторые модели таких устройств, которые обладают оптимальной интенсивностью и спектром светового излучения.
Независимо от того, какой тип подсветки выбран, грамотная организация искусственного досвечивания осуществляется с учетом оптической длины волн.
Оптимальное светодиодное освещение для растений бывает двух видов:
- Подсветки с синим спектром в диапазоне волн от 430 до 455 нм. Данные приборы используют в период активного роста и развития растений. УФ-лучи способствуют созданию ингибиторов роста, которые непосредственно влияют на укрепление, полноценное формирование и увеличение плотности растений.
- Подсветки с красным спектром – 600 нм. Эта светодиодная лампа для растений используется на этапе формирования цветочных бутонов на протяжении всего периода цветения. Красно-оранжевый свет стимулирует активное развитие и созревание плодов, наращивание зеленой массы и корневой системы.
Все другие диапазоны не пригодны в качестве дополнительного освещения домашних цветов. Соотношение синего и красного спектра для каждого растения на определенном этапе роста и развития будет разным. Поэтому, выбирая светодиодные светильники для растений, необходимо досконально ознакомиться с требованиями своих комнатных любимцев к освещению, а также, с функциями досвечивающих приборов. При выборе такого освещения не стоит забывать и о площади помещения, в котором произрастают комнатные цветы.
На сегодняшний день светодиодные подсветки стоят недешево. На стоимость такого оборудования влияет тип модели, ее функциональность и дизайн. И многие любители домашней растительности приспособились делать искусственное освещение своими руками, причем довольно успешно.
Главные технические характеристики светодиодных ламп
- Потребляемая мощность, которая измеряется в ватах. Обычно в домашних условиях используют лампы от одного до двадцати пяти ват.
- Световой поток, измеряющийся в люменах. Этот показатель определяет яркость света.
- Цвет излучения – ультрафиолетовые или красные лучи.
- Габариты, которые измеряются в миллиметрах.
- Угол излучения.
- Освещаемая площадь, измеряется в м2.
- Диапазон накала корпуса устройства, варьируется от пятидесяти пяти до шестидесяти градусов тепла.
- Возможность работы при разных температурных режимах – от -25 градусов до +40 градусов.
- Потребление электроэнергии в работающем режиме – В.
- Уровень защиты.
- Срок эксплуатации, измеряется в часах.
Светодиодные фитолампы для растений оснащены линзами. Эти детали обеспечивают концентрацию потока света. При использовании таких устройств отпадает необходимость в различных отражателях света. Обычные фитолампы обладают рассеянным освещением, и в этом их главный недостаток.
Светодиодная лампа для растений имеет множество преимуществ:
- Длительный срок эксплуатации.
- Возможность регулирования интенсивности излучения.
- Легкость в установке.
- Экологичность и эстетичность.
- Безопасность.
- Низкое потребление энергии.
Как правильно использовать лампы?
Полноценный процесс фотосинтеза у растений происходит при условии не только правильно подобранного спектрального состава, но и под влиянием необходимого светового режима. В данном случае имеется в виду соотношение дневного света и времени, проведенного растениями в темноте.
Грамотно регулируя продолжительность светового дня, можно манипулировать периодами и продолжительностью стадии вегетации и цветения комнатных растений.
Светодиодное освещение для комнатных растений, в том числе и аквариумных, устанавливается с учетом их особенностей. К примеру, растения короткого светового дня будут цвести в условиях двенадцатичасового светового режима. Для растений продолжительного светового дня необходимо дневное освещение не менее четырнадцати часов в сутки. При желании, такие условия можно обеспечить своими руками.
Среди всей комнатной растительности есть группа нейтральных видов, на развитие которых изменение и яркость освещения не играет никакой роли.
Светодиодные подсветки устанавливают близко к растениям, поскольку угол такого освещения строго определен и сконцентрирован в одном направлении.
Светодиодная лампа для растений не накаляется, поэтому данное устройство не представляет никакой опасности для листвы растения. Оптимальное расстояние от прибора до листьев цветка составляет пятнадцать-тридцать сантиметров. Такую дистанцию можно обеспечить при помощи подвесных устройств на тросиках.
Установка светодиодной лампы играет важную роль не только в дальнейшем развитии растений, но и позволяет добиться максимально эстетического эффекта.
Снизу устанавливают подсветку для декоративно-лиственных кустарников и деревьев. Светодиодная подсветка сверху выделит структуру определенной группы растений, создавая интересную игру света и тени. Чтобы подчеркнуть силуэт кустистых растений и структуру их листвы, лампу устанавливают сбоку. Существует множество вариаций светодиодного освещения, здесь все зависит от вашей фантазии.
На сегодняшний день практически все модели LED-светильников – это товары китайского производства. С каждым годом востребованность в этой продукции растет. Светодиодные светильники устанавливают в теплицах и зимних садах для выращивания рассады и растений.
Подсветка аквариумов светодиодами
Хорошее освещение зимой необходимо не только для комнатных, но и для аквариумных растений. Такую подсветку можно сделать своими руками.
- Зачастую, для создания живой аквариумной композиции используют тропические растения, которым требуется световой день в пределах десяти-двенадцати часов.
- При установке светодиодной лампы для аквариумных обитателей очень важно, чтобы световое излучение достигало дна аквариума.
- Для создания светодиодного освещения своими руками потребуются светодиоды нескольких цветов, напаянные на радиатор, а также драйвера отдельно под каждый цвет. Кроме этого, понадобится контролер, с помощью которого можно регулировать яркость освещения и плавность включения и выключения светодиодов.
- Срок службы светодиодов можно продлить, если не включать их на полную мощность.
- Алюминиевый радиатор используют в качестве корпуса под светильник. Без его применения светодиодные кристаллы просто выгорают.
- Крепление светодиодов осуществляется двумя способами – на винтах или двухстороннем термоскотче.
- В процессе фиксации светодиодов на корпусе светильника, посадочные места обезжиривают, затем наносят по одной капле теплопроводной пасты. После этого осуществляется крепление деталей.
- Припаивание светодиодов осуществляется по определенной схеме согласно принципу подключения.
- Чтобы контролер был защищен от попадания воды, его прикрывают пластиковой коробкой от любого старого прибора.
- Что же касается блока питания, то здесь действует определенный расчет с учетом количества используемых светодиодов.
Сборка светодиодной лампы своими руками для аквариумных обитателей – процесс недешевый, но стоящий. Как показывает опыт, такие устройства надежные, долговечные и выглядят эстетично.
светильников для выращивания растений: как выбрать лучшее внутреннее освещение для растений
Обеспечение достаточного количества света комнатным растениям может быть затруднено из-за сезонных изменений или недостатка оконного пространства. Ознакомьтесь с этими советами о том, как выбрать лучшее внутреннее освещение для ваших растений.
LED, что означает «светоизлучающий диод», в наши дни является наиболее распространенным типом светильников для выращивания растений. Лампы очень эффективны, производя очень мало тепла по сравнению с их яркостью.Можно найти широкий спектр вариантов, в том числе ввинчивающиеся сменные лампы, автономные зажимные и настольные светильники и даже тепличные светильники высокой интенсивности. Светодиодные светильники для выращивания растений обычно обеспечивают освещение полного спектра, но многие из них также могут быть адаптированы к конкретной полосе пропускания, необходимой вашим растениям. Несколько светодиодных продуктов можно запрограммировать на обеспечение разных уровней яркости в разное время дня, а некоторые могут даже предложить интеллектуальные технологии, позволяющие синхронизировать их с вашим смартфоном.
Лампы накаливания подходят для освещения комнаты или выращивания при слабом освещении комнатных растений, таких как виноград, папоротник или драцены.Они имеют ограниченную полезность для выращивания растений с повышенными требованиями к освещению. Эти источники света выделяют лишь около 10 процентов своей энергии в виде света, а 90 процентов — в виде тепла. Итак, если вы не хотите готовить свои растения, они не идеальны для светолюбивых растений, таких как многие тропические растения, кактусы или суккуленты.
Флуоресцентные лампы идеально подходят для растений с низким и средним уровнем освещенности, таких как африканские фиалки. Они также хороши для выращивания овощей в помещении.Эти фонари обычно выпускаются в виде длинных трубчатых ламп разных размеров, включая T5, T8 и T12.
Чем уже колба, тем она эффективнее и ярче из-за меньшей площади поверхности. В дополнение к этому люминесцентные лампы потребляют на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания. Так, например, люминесцентная лампа мощностью 25 Вт излучает примерно столько же света, сколько лампа накаливания мощностью 100 Вт. Системы T5 излучают примерно вдвое больше света на лампу, чем стандартные люминесцентные лампы. Их температура составляет 6500 Кельвинов, а также полный спектр, что является очень интенсивным светом.
Кельвин — это основная единица цветовой температуры, используемая для измерения белизны испускаемого света; это степень визуальной теплоты или прохлады источника света. Таким образом, чем выше градус Кельвина, тем голубее или «холоднее» выглядит лампа. Чем ниже градус Кельвина, тем он кажется более красным или «теплым».
При выращивании большинства комнатных растений используйте лампочки от 4000 до 6000 Кельвинов, поскольку цветовая температура лампы будет заимствована из полного спектра цветов — охлаждает и согревает.С помощью этих огней вы можете имитировать рост, который вы получите в теплице или на открытом воздухе. С ними можно круглый год выращивать кулинарные травы, зелень и закваски. Комнатные растения, которым требуется много света, такие как орхидеи каттлеи, суккуленты и плотоядные растения, также намного лучше работают при таком освещении полного спектра. Для заквасок и рассады поместите луковицы T8 или T5 на расстоянии двух-четырех дюймов от растений, чтобы имитировать солнце. Для укоренившихся растений, включая травы или комнатные растения, поместите их на расстоянии одного или двух футов от источника света.
Компактные люминесцентные лампыотлично подходят для освещения комнатных растений без использования полной системы T5 и за небольшую часть стоимости ламп накаливания. Мощность варьируется, поэтому обязательно спросите специалиста, что лучше всего подойдет вам и вашим потребностям в освещении. Плотоядные растения и орхидеи фаленопсис хорошо себя чувствуют под компактными флуоресцентными лампами.
Галогениды обычно используются в больших помещениях или на больших заводах, поскольку они покрывают большие расстояния с точки зрения освещения.В большинстве случаев вам не понадобится лампа мощностью 1000 Вт. Вы можете обойтись галогенидом меньшего размера или флуоресцентной системой T5.
Помните, растениям тоже нужна темнота. Хотя они могут расти при постоянном освещении, все растения предпочитают темный период. Обеспечьте их светом от 12 до 18 часов в день.
Искусственное ночное освещение влияет на визуальные экологические связи между цветами, опылителями и хищниками
Гастон, К. Дж., Бенни, Дж., Дэвис, Т. У. и Хопкинс, Дж.Экологические последствия ночного светового загрязнения: механистическая оценка. Biol. Ред. 88 , 912–927 (2013).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Гастон, К. Дж., Дэвис, Т. В., Неделек, С. Л. и Холт, Л. А. Влияние искусственного света в ночное время на биологические тайминги. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 48 , 49–68 (2017).
Артикул Google ученый
Falchi, F. et al. Новый мировой атлас искусственной яркости ночного неба. Sci. Adv. 2 , e1600377 (2016).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Kyba, C.C. et al. Искусственно освещенная поверхность Земли ночью увеличивается в яркости и протяженности. Sci. Adv. 3 , e1701528 (2017).
ADS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Гастон, К. Дж., Гастон, С., Бенни, Дж. И Хопкинс, Дж. Выгоды и затраты на искусственное ночное освещение окружающей среды. Environ. Ред. 23 , 14–23 (2014).
Артикул Google ученый
Сандерс, Д., Фраго, Э., Кехо, Р., Паттерсон, К. и Гастон, К. Дж. Мета-анализ биологического воздействия искусственного света в ночное время. Nat. Ecol. Evol. 5 , 74–81 (2020).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Доминони Д., Кветтинг М. и Партеке Дж. Искусственное освещение в ночное время способствует развитию репродуктивной физиологии птиц. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 280 , 20123017 (2013).
Артикул CAS Google ученый
Оуэнс, А. С. и Льюис, С. М. Влияние искусственного света в ночное время на ночных насекомых: обзор и синтез. Ecol. Evol. 8 , 11337–11358 (2018).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Беккер, А., Уитфилд, А. К., Коули, П. Д., Ярнегрен, Дж. И Носье, Т. Ф. Возможное влияние искусственного света, связанного с антропогенной инфраструктурой, на численность и поведение рыб, связанных с эстуариями, при поиске пищи. J. Appl. Ecol. 50 , 43–50 (2013).
Артикул Google ученый
van Grunsven, R.H.A. et al. Экспериментальный свет в ночное время оказывает долгосрочное негативное влияние на популяции макромоли. Curr. Биол. 30 , R694 – R695 (2020).
PubMed Статья CAS PubMed Central Google ученый
Макгрегор, К. Дж., Эванс, Д. М., Фокс, Р. и Покок, М. Дж. О. Темная сторона уличного освещения: влияние на моль и свидетельства нарушения ночного транспорта пыльцы. Glob. Сменить Биол. 23 , 697–707 (2017).
ADS Статья Google ученый
Knop, E. et al. Искусственный свет в ночное время как новая угроза опылению. Природа 548 , 206–209 (2017).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Lewis, S. M. et al. Глобальный взгляд на угрозы исчезновения светлячков. BioScience 70 , 157–167 (2020).
Артикул Google ученый
Johnsen, S. et al. Сумеречное и ночное освещение и его влияние на цветовосприятие ночного боярышника Deilephila elpenor . J. Exp. Биол. 209 , 789–800 (2006).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Макгрегор, К. Дж., Покок, М. Дж. О., Фокс, Р. и Эванс, Д. М. Влияние технологий уличного освещения на успех и качество опыления растений, опыляемых в ночное время. Экосфера 10 , e02550 (2019).
Артикул Google ученый
Troscianko, J., Wilson-Aggarwal, J., Stevens, M. & Spottiswoode, C.N. Камуфляж предсказывает выживаемость птиц, гнездящихся на земле. Sci. Отчет 6 , 19966 (2016).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Эндлер, Дж. А. Сигналы, условия сигналов и направление развития. Am. Nat . S125 – S153 (1992).
Дэвис, Т. В., Бенни, Дж., Ингер, Р., де Ибарра, Н. Х. и Гастон, К. Дж. Искусственное световое загрязнение: меняют ли спектральные сигнатуры баланс взаимодействия видов? Glob. Сменить Биол. 19 , 1417–1423 (2013).
ADS Статья Google ученый
Лэмпхар, Х. А. С. и Коцифай, М. Световое загрязнение в ультрафиолетовом и видимом спектре: влияние на различные зрительные восприятия. PLoS ONE 8 , e56563 (2013).
ADS Статья CAS Google ученый
Longcore, T. et al. Быстрая оценка спектра ламп для количественной оценки экологического воздействия света в ночное время. J. Exp. Zool. Экол. Интегр. Physiol. 329 , 511–521 (2018).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Сеймур Б. М., Линарес К. и Уайт Дж. Связь спектральной радиометрии антропогенных источников света с визуальной экологией организмов. J. Zool. 308 , 93–110 (2019).
Артикул Google ученый
Воробьев М. и Осорио Д. Рецепторный шум как детерминант цветовых порогов. Proc. R. Soc. Лондон. B Biol. Sci. 265 , 351–358 (1998).
CAS Статья Google ученый
Кельбер, А., Йованович, К. и Олссон, П. Пороговые значения и шумовые ограничения цветового зрения при тусклом свете. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 372 , 20160065 (2017).
Артикул Google ученый
Олссон П., Линд О. и Кельбер А. Цветовое зрение птиц: поведенческие пороги выявляют шум рецепторов. J. Exp. Биол. 218 , 184–193 (2015).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Уолтон, Р. Э., Сэйер, К. Д., Беннион, Х. и Аксмахер, Дж. К. Ночные опылители в значительной степени способствуют переносу пыльцы диких цветов в сельскохозяйственных ландшафтах. Biol. Lett. 16 , 20190877 (2020).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Кельбер, А., Балкениус, А. и Уоррант, Э. Дж. Скотопическое цветовое зрение у ночных ястребов. Nature 419 , 922–925 (2002).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Renoult, J.П., Кельбер А. и Шефер Х. М. Цветовые пространства в экологии и эволюционной биологии. Biol. Ред. 92 , 292–315 (2017).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Кук, Л. М., Грант, Б. С., Саккери, И. Дж. И Маллет, Дж. Избирательное истребление пернатой мотылька птицами: последний эксперимент Майкла Майеруса. Biol. Lett. 8 , 609–612 (2012).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Свенссон, М. Г. Э., Райделл, Дж. И Тёве, Дж. Глубокие цветы для длинных языков. Trends Ecol. Evol. 13 , 460 (1998).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Доминони, Д. М. Влияние светового загрязнения на биологические ритмы птиц: комплексная, механистическая перспектива. J. Ornithol. 156 , 409–418 (2015).
Артикул Google ученый
Русс А., Рюгер А. и Кленке Р. Лови ночь: европейские черные дрозды ( Turdus merula ) увеличивают свою добычу пищи при искусственном освещении. J. Ornithol. 156 , 123–131 (2015).
Артикул Google ученый
Харт, Н.С., Партридж, Дж. К., Катхилл, И. К. и Беннетт, А. Т. Визуальные пигменты, масляные капли, глазная среда и распределение фоторецепторов колбочек у двух видов воробьиных птиц: лазоревки ( Parus caeruleus L.) и дрозд ( Turdus merula L.). J. Comp. Physiol. А 186 , 375–387 (2000).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Винк М. и Тейле В. Устойчивость к алкалоидам у Manduca sexta и филогенетически родственных сфингид (Lepidoptera: Sphingidae). Chemoecology 12 , 29–46 (2002).
CAS Статья Google ученый
Hundsdoerfer, A. K., Tshibangu, J. N., Wetterauer, B. & Wink, M. Секвестрация сложных эфиров форбола апосематическими личинками Hyles euphorbiae (Lepidoptera: Sphingidae)? Химиоэкология 15 , 261–267 (2005).
CAS Статья Google ученый
Петченка, Г. и Доблер, С. Чувствительность целевого участка специализированного травоядного к основным токсичным соединениям его растения-хозяина: Na + K + -АТФаза олеандровой ястребиной моли (Daphnisnerii) очень чувствительна к карденолидам. . Химиоэкология 19 , 235 (2009).
CAS Статья Google ученый
Валлин А., Якобссон С. и Виклунд К. «Глаз за глаз»? — об общем устрашающем качестве глазных пятен у бабочки и ястреба. Behav. Ecol. Sociobiol. 61 , 1419–1424 (2007).
Артикул Google ученый
Barber, J. R. & Kawahara, A. Y. Ястребиные бегуны производят ультразвуковое исследование для защиты от летучих мышей. Biol. Lett. 9 , 20130161 (2013).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Стивенс М., Тросчанко Дж., Уилсон-Аггарвал Дж. К. и Споттисвуд К. Н. Улучшение индивидуальной маскировки за счет выбора фона у наземных гнездящихся птиц. Nat. Ecol. Evol. 1 , 1325 (2017).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Канг, К., Мун, Дж.-Й., Ли, С.-И. & Яблонски, П. Г. Бабочки используют мультимодальную сенсорную информацию, чтобы принять адаптивную ориентацию в состоянии покоя. Biol. J. Linn. Soc. 111 , 900–904 (2014).
Артикул Google ученый
Канг, К., Стивенс, М., Мун, Дж., Ли, С.-И.& Яблонски, П. Г. Камуфляж через поведение у бабочек: роль сопоставления фона и деструктивной окраски. Behav. Ecol. 26 , 45–54 (2014).
Артикул Google ученый
Фалчи, Ф., Чинзано, П., Элвидж, К. Д., Кейт, Д. М. и Хаим, А. Ограничение воздействия светового загрязнения на здоровье человека, окружающую среду и видимость звезд. J. Environ. Manag. 92 , 2714–2722 (2011).
CAS Статья Google ученый
Гастон, К. Дж., Дэвис, Т. У., Бенни, Дж. И Хопкинс, Дж. Снижение экологических последствий ночного светового загрязнения: варианты и разработки. J. Appl. Ecol. 49 , 1256–1266 (2012).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Longcore, T. et al. Настройка спектра белого света светодиодных ламп для уменьшения привлекательности ночных членистоногих. Phil. Пер. В 370 (1667): 20140125 (2015).
van Langevelde, F., Ettema, J. A., Donners, M., WallisDeVries, M. F. & Groenendijk, D. Влияние спектрального состава искусственного света на привлечение бабочек. Biol. Консерв. 144 , 2274–2281 (2011).
Артикул Google ученый
Somers-Yeates, R., Hodgson, D., McGregor, P.K, Spalding, A. & Ffrench-Constant, R.H. Освещение бабочек: более короткие волны привлекают совок больше, чем геометрических. Biol. Lett. 9 , 20130376 (2013).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Donners, M. et al. Цвета притяжения: моделирование полета насекомых на световое поведение. J. Exp. Зоопарк. А 329 , 434–440 (2018).
Артикул Google ученый
Джонс, Т. М., Даррант, Дж., Михаэлидес, Э. Б. и Грин, М. П. Мелатонин: возможная связь между наличием искусственного света в ночное время и снижением биологической пригодности. Philos. Пер. R. Soc. Лондон. В 370 , 20140122 (2015).
Артикул CAS Google ученый
Арнольд, С. Э., Фарук, С., Саволайнен, В., МакОван, П. В. и Читтка, Л. FReD: база данных по отражательной способности цветов — веб-портал для анализа цвета цветов. PLoS ONE 5 , e14287 (2010 г.).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Troscianko, J. & Stevens, M. Набор инструментов для калибровки и анализа изображений — бесплатный программный пакет для объективного измерения отражательной способности, цвета и рисунка. Methods Ecol. Evol. 6 , 1320–1331 (2015).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
R Основная команда. R: язык и среда для статистических вычислений . (Фонд R для статистических вычислений, 2013 г.).
Gomez, D. et al. Порог интенсивности цветового зрения воробьиных птиц — лазоревки ( Cyanistes caeruleus ). J. Exp. Биол. 217 , 3775–3778 (2014).
PubMed PubMed Central Google ученый
Бейтс, Д., Maechler, M., Bolker, B. & Walker, S. lme4: Линейные модели смешанных эффектов с использованием Eigen и S4 . (2014).
Майя Р. и Уайт Т. Э. Сравнение цветов с использованием визуальных моделей. Behav. Ecol. 29 , 649–659 (2018).
Артикул Google ученый
Майя Р., Грусон Х., Эндлер Дж. А. и Уайт Т. Е. Паво 2: Новые инструменты для спектрального и пространственного анализа цвета в r. Methods Ecol. Evol. 10 , 1097–1107 (2019).
Артикул Google ученый
Калифорнийская инсталляция «Поле света в Сенсорио» насчитывает более 58 800 «цветов»
В мае 2019 года британский художник по световым инсталляциям Брюс Манро представил поле из более чем 58 000 оптоволоконных «цветов» на солнечных батареях, освещающих ландшафт на 15 акрах около Пасо Роблес, примерно на полпути между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.Световая установка, известная как Field of Light на Sensorio , является крупнейшим полем Манро и первой выставкой на солнечной энергии в Соединенных Штатах.
Первый показ выставки собрал более 145000 посетителей из 41 страны и должен был быть открыт до июня 2020 года, но он был прерван из-за пандемии COVID-19. Хорошие новости для тех, кто не успел познакомиться с ней с первого раза: из-за «огромного спроса», согласно официальному сайту, установка под открытым небом откроется снова 12 июня и продлится до 3 января 2021 года.
Munro также установил аналогичные световые проекты в Австралии, Лондоне и Южной Корее и заявил, что Field of Light придет давно. « Поле света для меня — это страсть», — сказал Манро в видео о проекте в прошлом году. «Это то, что я мечтал взять с собой по всему миру, чтобы просто доставить людям немного радости и связи».
Поле света в Sensorio оживает каждый вечер после захода солнца с четверга по воскресенье, когда огни светятся волнами меняющего цвета, и посетители могут прогуливаться по окрестностям.Билеты стоят от 30 до 37,50 долларов для взрослых и от 9,50 до 22 долларов для детей в зависимости от дня. Заинтересованы в разорении? Купите VIP-билеты, которые включают доступ к частной террасе, костровым столам и бару Airstream — все за 79 долларов (заранее) или 85 долларов (в день).
Не все будет так же, как это было во время первого запуска установки: согласно новым правилам, посетителей просят поддерживать социальную дистанцию не менее шести футов с персоналом и другими посетителями во время их часового визита. Маски / маски для лица «настоятельно рекомендуются» для гостей, и сотрудники Sensorio обязаны их носить.
И еще: бесконтактные термометры будут использоваться для проверки гостей при входе, и никто с температурой выше 100,4 не будет допущен. Гости также должны прочитать и подписать документ, «подтверждающий, что в настоящее время у них нет симптомов COVID-19 и что они сознательно не контактировали с кем-либо, у кого есть симптомы COVID-19 или какого-либо гриппоподобного вируса, за последние 14 дней», сообщает New Times Сан-Луис-Обиспо .
Оказавшись внутри выставки, гости будут направляться по одностороннему пути и ограничены по размеру группы, максимум шесть человек будут перемещаться вместе.
Эта статья была первоначально опубликована в мае 2019 года. Она была дополнена новой информацией.
>> Далее: «Электрический расцвет» световых установок, только что открывшийся в этом ботаническом саду
Выращивание со светодиодными лампами — передовой опыт
Как и где разместить мое освещениеОсвещение — один из важнейших факторов в домашнем садоводстве. Оптимальный уровень освещенности для цветения составляет от 750 до 1000 мкМоль / м2 / с (PPFD).Убедитесь, что свет от вашего светильника обеспечивает оптимальный уровень света как можно более равномерно по всему куполу . Это особенно важно для светодиодного освещения, поскольку оно более направленное (в зависимости от качества используемой оптики) и более склонно к затемнению.
Ваш светодиодный светильник должен быть расположен на расстоянии до 48 дюймов от ваших растений во время вегетационного цикла и примерно от 24 до 36 дюймов во время цикла цветения. Меньшие (например, SolarSystem 275) фонари можно расположить немного ближе.Но учтите, что расстояние до 24 дюймов от купола может вызвать обесцвечивание или задержку роста, особенно с более крупными светильниками SolarSystem 1100 или SolarXtreme 1000.
При выращивании с использованием светодиодного освещения успешные производители, работающие с California LightWorks, сообщили о рекордных результатах с использованием методов Sea of Green (SOG) или Screen of Green (SCROG). В Интернете можно найти много подробной информации об этих методах. Даже без использования этих методов можно использовать правильную обрезку и обрезку, чтобы максимально увеличить световое воздействие на ваши растения и минимизировать затенение.
Эти методы помогут добиться глубины цветущего навеса от 12 до 16 дюймов, при этом все участки цветов будут максимально освещены светом. Рекомендуется обрезать цветы ниже этого уровня (если есть) к концу второй недели цикла цветения (цветения). Это помогает направить энергию растений на более высокие и оптимальные цветущие верхушки. Все большие веерные листья над этой секцией следует постепенно удалять, особенно если они затеняют нижние участки цветов.
К четвертой неделе цветения рекомендуется удалить все крупные веерные листья, чтобы обеспечить максимальное беспрепятственное воздействие света на участки цветения.На этом этапе ваш купол должен быть как можно более ровным, а верх должен находиться на расстоянии от 24 дюймов до 36 дюймов от источника света. Чем более постоянный доступ ваш навес к оптимальным условиям освещения, тем лучше… ( См. Спецификации продукта CLW или веб-сайт CLW для получения более подробной фотометрической информации для конкретной модели) ТЕМПЕРАУРА — Обеспечьте более теплые условия окружающей среды
Какая оптимальная температура для выращивания в помещении со светодиодами?Температура является регулятором метаболизма у наземных растений.Основное правило, чем жарче, тем быстрее они растут. По мере увеличения температуры / метаболизма растений растениям требуется больше воды, CO 2 , кислорода (только для корней) и питательных веществ в правильных соотношениях. Растение будет расти со скоростью самого слабого звена. Другими словами, если любой из этих входных параметров является ограничивающим, рост растений замедлится независимо от уровня остальных параметров.
78 градусов по Фаренгейту (78F) — это общепринятая оптимальная температура для большинства растений при атмосферных уровнях CO2 (360PPM).Это число на самом деле вводит в заблуждение, потому что эта рекомендация основана на тестах, проведенных с солнечным или скрытым освещением, оба из которых имеют очень высокий уровень инфракрасного света (ИК).
Когда лист поглощает ИК-излучение, он нагревает лист, создавая фактическую температуру листа на 5-7 градусов выше, чем температура воздуха 78 градусов по Фаренгейту. Таким образом, с источниками света, богатыми инфракрасным излучением, температура воздуха 78F функционально составляет 83F-85F для метаболизма растений. Светодиоды не излучают ИК-излучение, поэтому для достижения такой же скорости метаболизма, как в условиях HID или теплицы при температуре воздуха 78 ° F, производителям светодиодов необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне 83–85 ° F.Температуру воздуха также можно снизить на 3F-5F в последние 2 недели цветения, чтобы улучшить созревание, но помните, что при повышении относительной влажности до температура воздуха снижается на , , поэтому будьте готовы внести соответствующие корректировки.
Температура воздуха выше 85F может успешно работать с добавкой CO 2 1000 ppm или выше. По мере повышения температуры окружающей среды могут повышаться уровни добавок CO 2 . (ПРИМЕЧАНИЕ: концентрации CO 2 выше 3000 частей на миллион опасны для людей и домашних животных.)
Также необходимо контролировать температуру корневой зоны. Работа с температурой воздуха выше 85F, как правило, ТРЕБУЕТСЯ пропорционально более холодной температуре воздуха в темный период, чтобы поддерживать среднюю температуру корневой зоны ниже 75F. Насыщение кислородом в воде быстро падает выше 75F. Таким образом, если средняя температура корневой зоны станет намного выше, чем 75 ° F, корни будут голодать по кислороду независимо от того, сколько оксигенации вы обеспечите свои питательные резервуары. Кроме того, корневые патогены предпочитают высокие температуры и условия с низким содержанием кислорода.Таким образом, поддержание температуры воздуха в помещении выше 85 ° F может быть сложной задачей для всех, кроме самых опытных производителей. Более низкие температуры в резервуаре для питательных веществ (60-75F) также могут помочь поддерживать корневую зону ниже 75F без необходимости изменять температуру воздуха в темный период. Температура питательных веществ во время полива не должна превышать 60 градусов по Фаренгейту.
Каждая среда выращивания уникальна, и ничто не заменит личный опыт. Мы рекомендуем начинать с низкой температуры воздуха, то есть с температуры 83F-85F, и постепенно повышать ее, последовательно повышая.Обильное ведение заметок будет отличать от роста к росту, у вас будет определенный ответ на то, что и где ваши усилия приносят или не окупаются. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА / ВЛАЖНОСТЬ — Используйте меньше питательных веществ
Сколько питательных веществ использовать и надлежащий уровень влажностиПри повышении температуры в помещении испарение воды из горшков / сред увеличивается, что затем увеличивает концентрацию питательных веществ в более сухих областях среды. Этот процесс может создать токсичные уровни концентрации питательных веществ в корневой зоне, если не принять меры.Таким образом, при более высоких температурах в помещении, необходимых для получения оптимальных результатов светодиода, опытные производители рекомендуют снизить концентрацию питательных веществ (примерно на 25-30%), чтобы компенсировать это. Альтернативой более низким уровням питательных веществ является полив простой водой (вода с отрегулированным PH обратного осмоса) 1 из каждых 2-3 поливов, чтобы сбалансировать уровни питательных веществ в корневой зоне. Это чрезвычайно важно для воздушных горшков , т. Е. Тканевых или других горшков с сильной аэрацией с беспочвенной средой. В общем, ошибка номер один, которую делают неопытные гроверы, — это чрезмерный полив и чрезмерный полив .
Более высокие уровни относительной влажности (RH) также уменьшат испарение питательных веществ, с оптимальным уровнем относительной влажности около 50% (макс. 60%). Это в некоторой степени зависит от штамма растения и его устойчивости к плесени. Однако в последние 2-3 недели цветения рекомендуется поддерживать влажность ниже 40%, чтобы замедлить развитие плесени (Botrytis) в цветущих структурах.
Спасибо за использование продуктов California Light Works, и, пожалуйста, держите нас в курсе ваших результатов !!!!!
Как вырастить цветы с помощью искусственного света | Home Guides
Выращивание цветов при искусственном освещении внутри возможно при соблюдении всех требований к выращиванию цветов.Некоторые цветы, такие как орхидеи, африканские фиалки и цветы гибискуса, цветут почти круглый год. Лучшим источником света для выращивания цветов являются люминесцентные лампы полного спектра, поскольку они содержат много цветов, необходимых для цветов, и производят больше света, чем лампы накаливания, при том же количестве энергии.
Высевайте семена цветов в лотки с дренажными отверстиями, заполненными предварительно увлажненной почвой. Держите семена в тепле и влажном состоянии до прорастания. Как только появятся всходы, поставьте лоток под искусственное освещение и туман, когда почва начнет подсыхать.
Отрегулируйте фонари так, чтобы они висели всего на пару дюймов над саженцами. По мере того, как цветы становятся выше, перемещайте свет выше, регулируя цепи.
Установите свет с помощью таймера, который автоматически включает и выключает свет. В зависимости от разновидности цветка, обеспечивайте цветы от восьми до 18 часов света в день. Хризантемы, каланхоэ, азалии и бегонии хорошо растут при менее чем 12 часах света, в то время как садовым цветам, которые обычно выращивают на открытом воздухе, требуется от 14 до 18 часов света.Выключайте свет на ночь, чтобы дать цветам отдохнуть.
Каждую неделю чередуйте цветочные растения, удаляя центральные растения и перемещая их к концам. Переместите крайние растения в центр света, где интенсивность света больше.
Очищайте фары каждые две недели, чтобы пыль и грязь не уменьшали интенсивность света. Отключите свет от сети и дайте ему остыть, пока он полностью не остынет. Обмакните тряпку в смесь белого уксуса и воды и отожмите, пока она не станет слегка влажной.Протрите тряпкой фары и дайте им полностью высохнуть.
Ссылки
Советы
- Замените люминесцентные лампы, когда их концы потемнеют. Это признак возраста, а светоотдача ниже, чем требуется цветам для хорошего роста.
Предупреждения
- Проверьте цветы на предмет перегрева, прикоснувшись к растениям, расположенным ближе всего к источникам света. Если растения теплые, переместите фары повыше.
Писатель Биография
Карен Картер три года проработала специалистом по технологиям в системе государственных школ, и ее тексты были опубликованы в «Willapa Harbour Herald» и «Rogue College Byline».Она получила степень специалиста по искусству в Rogue Community College с сертификатом в области компьютерных информационных систем.
Самая полная информация о влиянии всех видов цветного света на светодиодные лампы для выращивания растений на поверхностях растений
инфракрасный (780-1000 нм)
Инфракрасныйпроизводит тепловой эффект, который обеспечивает теплом рост и развитие сельскохозяйственных культур. Под воздействием инфракрасного излучения плоды созревают равномерно. увеличение этого света может повлиять на скорость роста стеблей растений.Кратковременное воздействие инфракрасного излучения увеличивает расстояние между узлами, однако слишком большое количество инфракрасного излучения может фактически повредить растения. потому что инфракрасный свет может излучать много тепла. Тепло может обесцветить или убить растения, особенно те, которые недавно не поливали. Кроме того, слишком много инфракрасного излучения также может вызвать другие вредные воздействия на растения, такие как слишком ранний рост, который ухудшает их здоровье, или побуждение их к слишком раннему цветению, но сами растения не накапливают много живого вещества и питательных веществ.В конце концов, вполне вероятно, что растения не растут так, как мы.
дальний красный (700-780 нм)
дальний красный способствует расширению роста, включая расширение листьев. исследователи обнаружили, что листья будут больше при условии наличия дальнего красного света, чем при отсутствии дальнего красного света. с одной стороны, они выращивают растения при освещении от единственного источника в закрытых теплицах или вертикальных фермах, где можно контролировать использованное освещение. с другой стороны, они добавляют дальний красный свет к предыдущему источнику освещения в качестве контрольной группы.Благодаря такому сравнительному эксперименту они открыли эффект далекого красного цвета для растений. в результате добавление дальнего красного к световому спектру может увеличить размер листьев. это потенциально увеличивает площадь облучения, позволяя растениям улавливать больше света и ускорять рост. Следовательно, дальний красный может косвенно способствовать увеличению роста со временем. красный также может ускорить преобразование фитохрома, что сокращает время, необходимое растению, чтобы перейти в ночное состояние. Это позволяет растениям давать больший урожай.
красный свет (620–700 нм)
красный свет очень эффективен для регулирования роста и развития растений. Красный свет способствует цветению и плодоношению и продлевает цветение. Он может значительно улучшить фотосинтез растений и способствовать росту растений. Но если растения выращивать только при красном свете, они будут иметь вытянутый и удлиненный вид. листья длинные и тонкие, а растения становятся высокими. выращивание только при красном свете будет не идеальным выбором, если эта характеристика роста не нужна.Что касается соотношения синего и красного света, необходимо обратить внимание на то, что при неправильном подходе рост растений замедляется. Исследование показывает, что выращивание при 80-90% красного света и 10-20% синего света является лучшим выбором для растений.
желто-оранжевый (575–620 нм)
Если используется только желтый свет, интенсивность фотосинтеза растений значительно снижается, а синтезированного органического вещества недостаточно для удовлетворения их потребностей. Это ослабляет рост растений. С оранжевым светом дело обстоит иначе.растения могут получить пользу от той части оранжевого света, которая находится рядом с красным светом. Оранжевый свет помогает процессу фотосинтеза, так как часть хлорофилла B имеет сродство к этому свету.
зеленый (500-575 нм)
с некоторых пор существует непонимание влияния зеленого света на растения. То есть растения не используют зеленый свет для фотосинтеза, они его отражают. Однако это правда лишь отчасти. Новое исследование теперь показывает, что зеленый свет также может стимулировать рост растений.зеленый свет имеет сильную проникающую способность. зеленый свет может проникать глубже через лист, улучшая фотосинтез в хлоропластах, расположенных ближе к нижней поверхности листа и за его пределами. в то время как проникновение зеленого света увеличивает фотосинтез, возбуждая хлоропласты, расположенные глубоко в мезофилле. так как зеленый свет гораздо более эффективно проникает в нижнюю часть полога, зеленый свет способствует фотосинтезу всего растения, поскольку он поглощается листьями в нижней части полога, не подвергающимися воздействию красного или синего света.Добавление небольшого количества зеленого света к световому свету будет лучше, чем спектр, в котором отсутствует зеленый свет. это хорошо для максимального фотосинтеза растений.
сине-фиолетовый (400-500 нм)
Синий свет может способствовать росту зеленых листьев. Синий свет в сочетании с красным светом способствует цветению растений. синий свет может увеличить скорость роста растений. фиалка влияет на цвет, вкус и аромат растений.
ультрафиолетовый свет (<400 нм)
УФ-А (315-400 нм)
ультрафиолетового света, который достигает Земли, в основном это область ультрафиолета.мы обычно называем длинным ультрафиолетом. длинный ультрафиолет оказывает стимулирующее действие на рост растений, может увеличить урожай, способствует выработке белка, сахара, кислот, органических соединений. если он используется для облучения семян, коэффициент прорастания семян может быть улучшенным. УФ-А свет может активировать естественные защитные механизмы растений, а затем побуждает растения создавать своего рода «солнцезащитный экран», чтобы защитить себя от вредного света. Некоторые растения могут производить до 15 различных защитных белков под воздействием УФ-А.По мере увеличения количества УФ-А увеличивается и производство защитных белков. Присутствие этих белков может улучшить запах, цвет, вкус и устойчивость растений к болезням. саженцы, когда-либо подвергавшиеся воздействию ультрафиолета, лучше адаптируются к свету высокой интенсивности. когда саженцы пересаживаются из состояния низкой освещенности в состояние высокой интенсивности. Они проходят период адаптации из-за изменения окружающей среды. если сеянцы облучали ультрафиолетом А. это значительно сократит время адаптации к новому окружению.это имеет большое значение для восстановления и быстрого роста растений.
UV-B (280-315 нм)
Большая часть этого ультрафиолета (280-315 нм) поглощается озоновым слоем над землей. Короткий ультрафиолет подавляет рост растений и может предотвратить бесполезный рост растений. Конечно, если эта характеристика УФ-В — это то, что вам нужно, и вы хотите применить ее для контроля высоты ваших комнатных культур или вы хотите использовать ее для дальнейшего исследования, вы можете рассмотреть возможность добавления небольшого количества УФ-В. чтобы реализовать свои цели.Стоит отметить, что этот ультрафиолет имеет фракцию дезинфекционной стерилизации и может уменьшить заболевание растений. относительно имеет большую разрушительную силу для растений. будущее — огромное неизвестное. если в один прекрасный день люди найдут способ извлечь максимальную пользу из своей дезинфекционной стерилизации, в то же время уничтожат ее разрушительное воздействие на растения. это создаст возможность для экологически чистого выращивания овощей.
УФ-С (100–280 нм)
Почти весь этот объем ультрафиолета поглощается озоновым слоем над землей.это очень разрушительно для растений.
в этом эссе. перечислены все виды воздействия света с разной длиной волны на растения. но мы не называем влияние всех видов света на конкретные растения. поскольку для разных растений, даже при одинаковом освещении, можно в значительной степени произвести разный эффект. Эти обнаруженные эффекты стали теоретической основой, которую мы используем для изучения оптимальных спектров интересующих растений. именно на этих теоретических основах наша компания Atop lighting, производитель и поставщик светодиодных светильников для выращивания, разработала оптимальные спектры для посадки каннабиса, постоянно исследуя и практикуя.
Светодиодный светильник для выращивания растенийHorti-King в наши дни становится все более популярным среди производителей каннабиса. с оптимальным спектром он может ускорить темпы достижения максимальной пользы для производителей.
https://www.atophort.com/products/horti-king.html
4 совета по освещению клумб и ландшафтных клумб
Резюме: Освещение цветочных клумб в ландшафте выходит за рамки установки солнечного садового света.Дизайн клумбы может предоставить множество идей по озеленению двора для цветов, но освещение клумбы имеет уникальные потребности и требует использования специальных уличных ландшафтных осветительных приборов. Прочтите, чтобы узнать, как поставить освещение на клумбу.
PinНаши лучшие варианты ландшафтного освещения на Amazon
Вопрос: Мы заинтересованы в освещении наших цветочных клумб, и нам не удалось получить совет в нашем местном садовом центре.
Мы хотели бы использовать солнечное освещение для озеленения вместо низковольтного освещения, так как некоторые из грядок разбросаны по всему нашему двору, и им не нужно выкапывать лужайку.С чего начать наш проект освещения клумбы? Сюзанна, Джермантаун, Мэриленд.
Ответ: Сюзанна, освещение ступенек и клумб могут создать очень эффектное ночное освещение и отображение цветов, но вам нужно будет принять во внимание несколько вещей при установке светильников для клумб.
Сияющие пятна
В зависимости от размера и формы клумбы с цветами могут использовать уличное освещение различными способами. Поскольку цветы часто видны с близкого расстояния, прожекторы или прожекторы, сияющие из хорошо дренированной почвы, не очень удобны для дорожных фонарей.
Грибная дорожка, освещение ограды, бетонное освещение внутреннего дворика или освещение цветника чаще всего используются для наружного освещения. Он отбрасывает лужу света вниз от глаз и часто может быть стратегически расположен, чтобы пролить свет на ближайшую садовую дорожку, террасу или серию ступенек, создавая красивый световой пейзаж.
Поскольку эти отражатели расположены относительно близко к цветам, используйте мягкий уличный свет, чтобы избежать резкости при таком типе наружного света.
Цветочные щитовые светильники — преимущество
Цветочные щитовые светильники также можно использовать для удобного просмотра клумбы только с одной кромки.Используйте отдельные цветочные огни, чтобы выделить отдельные растения, кусты или дерево с помощью этого освещения на открытом воздухе. Ряд меньших блоков, прикрепленных к веревке, отлично подходит для освещения длинных узких цветочных клумб или низких бордюров.
Поскольку эти осветительные приборы устанавливаются на штырях, их можно быстро перемещать (настоящий плюс для уличных осветительных приборов на солнечных батареях) из одной части двора в другую, когда цветение меняется.
Прожекторы и акценты
При освещении большой клумбы одним или несколькими потолочными светильниками всегда добавляйте акцентное освещение, чтобы выделить интересное цветение и создать более интересный узор или несколько дюймов теней.В противном случае общий эффект может иметь плоское сходство внешнего вида, которому не хватает трехмерности интересной сцены.
Добавьте этот дополнительный штрих одним или двумя удобно расположенными грибовидными лампами, дополнительным потолочным прожектором или фонарным столбом или другим светом, направленным под низким углом, дающим прекрасную полутень. Они должны быть расположены так, чтобы указывать на лучшие из текущих цветков, в то же время создавая лучшее моделирование.
Сделайте ландшафтное освещение гибким
Прежде всего, не забудьте сделать ваше цветочное ландшафтное освещение гибким.Цветы не вечны. Их цветение варьируется, и многие садовники легко и часто перемещают грядки. Поэтому планируйте внешнее освещение так, чтобы его тоже можно было легко и быстро перемещать по мере необходимости, вы также можете выделить красивые листья. .
Один из лучших способов — использовать солнечные светильники для клумб, устанавливаемых на земляные колышки. Если вы установите постоянную отдельно стоящую водонепроницаемую электрическую розетку на каждой клумбе, у вас всегда будет свет, когда и где он вам нужен, и они будут отличным наружным освещением.