Jak vyrobit lampu pro polykarbonátový skleník?

K získání dobré sklizně nebo silných zdravých sazenic nestačí jeden skleník. Je nutné vytvořit potřebné mikroklima (vlhkost a teplotu) a řádné osvětlení v něm. Dnes na trhu existuje široký výběr fytolampů, jejichž vlastnosti nejsou tak snadno pochopitelné. Níže uvedené informace pomohou.

Designové funkce

V závislosti na typu osvětlení ve sklenících existují rozdíly v konstrukčních požadavcích na svítidla. Například, pokud se rozhodnete pro osvětlení použít žárovky, musíte je umístit vysoko, protože teplo, které produkují, může poškodit rostliny, zejména sazenice. Před instalací takového osvětlení zvažte, jak chránit vegetaci před nadměrným teplem.

Důležité! Síla světelného toku při změně výšky světelného zdroje se mění podleinverzního čtvercového pravidla. To znamená, že pokud je lampa umístěna ve výšce 1, 5 m, intenzita proudění v blízkosti podlahy klesne 2, 25krát, lampa umístěná 2 metry od podlahy poskytne čtyřikrát méně světla. Síla proudu lampy instalovaná ve výšce 0, 7 m však poskytne dvakrát více světla než stejná lampa umístěná 1 metr od povrchu.

Totéž lze říci o halogenových osvětlovacích zařízeních, které také vydávají velké množství tepla. Před instalací svítidel je třeba na základě tohoto pravidla určit nejvhodnější místa pro instalaci: Nainstalujte středně výkonná zařízení (> 250 W) tak, aby vzdálenost od zařízení byla 35–60 cm, u svítidel s vyšším výkonem by měla být vzdálenost přibližně 90 cm.

Zářivky se nezahřívají, ale vzhledem k jejich velké velikosti musí být instalovány určitým způsobem. Může být nezbytné vybavit skleník dalšími montážními panely, protože například ve sklenících s půlkruhovým profilem je problematické instalovat taková zařízení svisle. Nízké náklady na taková osvětlovací zařízení mohou kompenzovat náklady na jejich instalaci.

Metalhalogenová zařízení jsou závislá na napětí (to platí také pro halogenová zařízení), takže pokud se skleník nachází v rekreační vesnici s kolísáním napětí, měli byste si před instalací takového osvětlení pečlivě promyslet. Navíc časté vypínání výrazně snižuje životnost těchto zařízení. Většina zařízení tohoto druhu, s výjimkou LED, netoleruje vysokou vlhkost.

Technologie LED (LED) je nejvhodnější možností osvětlení pro skleníky. Taková zařízení jsou malá, jejich záření je vhodné pro vegetaci. Můžete je umístit v jakékoli vzdálenosti od pěstovaných plodin, nebojí se vlhkosti a jsou absolutně bezpečné. Kromě toho lze taková zařízení snadno vyrobit nezávisle, jsou lehká a nebojí se mechanických vlivů.

Víš? Světlo modrého spektra podporuje fotosyntézu, během květu je nutná teplá červená (oranžová), ultrafialové záření stimuluje tvorbu vitamínů a napomáhá procesu ztuhnutí. Světlo zeleno-žlutého spektra může nepříznivě ovlivnit tvar a tloušťku stonků.

Typy lamp pro skleníky

K osvětlení skleníků se používají různé typy lamp. Liší se nejen typem světelného zdroje, ale mají i výhody a nevýhody, které jsou podrobněji popsány níže.

Žárovka

Lze jej použít k osvětlení skleníků, ale nedoporučuje se používat v polykarbonátových strukturách z toho důvodu, že lampy tohoto typu emitují pouze červené spektrum, což je pro vývoj rostlinných plodin nedostatečné.

  • Takové osvětlení může mít pouze dvě výhody:
  • nízké náklady;
  • díky silnému vytápění můžete ušetřit na vytápění.

  • Nevýhody použití žárovek:
  • emitují pouze červenou zónu spektra, která může poškodit listy a stonky - dochází k deformaci, růst se zastaví;
  • Sazenice jsou slabě ovlivněny silným teplem, charakteristickým pro lampy tohoto typu (to neplatí pro zelené plodiny);
  • vysoká spotřeba energie.

Zářivky

Tento typ lampy se vyznačuje širokou škálou světelných vln, které mohou simulovat přirozené sluneční světlo. Existuje mnoho modelů, které se liší výkonem a velikostí.

Takové lampy můžete uspořádat svisle i vodorovně. Jedinou významnou nevýhodou je skutečnost, že napětí přímo ovlivňuje jas žárovek, a pokud je tato hodnota pod určitou úrovní, je nepravděpodobné, že se lampa zapne.

  • Z pozitivních rysů použití žárovek tohoto typu lze rozlišit:
  • bílé světlo vyzařované těmito lampami je nejpřijatelnější volbou pro obecné (necílové) osvětlení;
  • ve spektru těchto svítidel je nezbytné, ale ne nadměrné množství infračerveného světla, které rostliny vyžadují;
  • v lampě můžete upravit poměr teplých a studených paprsků, což může dosáhnout vynikajících výsledků pro specifické účely (při pěstování určitých plodin);
  • ziskovost;
  • vhodné pro pěstování květin;
  • Můžete si vybrat zařízení s úzce zaměřenými charakteristikami pro konkrétní účely: stimulovat růst, vývoj vaječníků.

Sodné lampy

Svítidla, jejichž mechanismus účinku je založen na použití sodné páry jako světelného tělesa, jsou navrženy pro použití ve sklenících. Takové zdroje světla mají červené spektrum, které dobře simuluje sluneční záření, ale modré spektrum v nich je slabě zastoupeno. Z tohoto důvodu se nepoužívají ke stimulaci růstu.

Charakteristickou vlastností zařízení tohoto typu je nízká spotřeba energie a vysoký světelný výkon, účinnost. Zrcátka namontovaná poblíž reflektoru světla zlepší tok světla a zvýší jeho intenzitu.

  • Výhody tohoto typu příslušenství:
  • nízká cena a spotřeba energie;
  • trvanlivost (v průměru až 20 000 hodin);
  • generovat silné světlo s nízkou spotřebou energie;
  • díky velkému množství vyrobeného tepla je možné v zimě ušetřit na vytápění;
  • červená zóna spektra podporuje rozkvět a plod;
  • Účinnost přesahuje 30%.

Důležité! Pro osvětlení skleníku nelze použít pouze jedno spektrum světla, což negativně ovlivňuje rostliny a může to způsobit nedostatek plodin a chorob.

  • Avšak sodíkové výbojky mají také nevýhody:
  • může být příliš horký, což neovlivňuje sadenice nejlépe;
  • není dostatečně bezpečný.

Rtuťové lampy

Výbojky s plynovou výbojkou (GR), kde se rtuťové páry používají jako emitor světelných vln. Optické záření takových lamp má příznivý účinek na rostliny a dobře simuluje sluneční světlo. Představují UV spektrum, které je vhodné pro zarostlé nebo příliš protáhlé sazenice.

Významnou nevýhodou takových zařízení je toxicita rtuti a jejích par. Takové žárovky by měly být provozovány opatrně a v případě, že lampa praskne, je vyžadována složitá demercurizace, což lze provést pouze speciálními službami. Kromě toho musí být v takové situaci zlikvidováno vše, co přišlo do styku s rtutí.

Je rozhodující vybavit skleník takovým osvětlením. Mějte na paměti, že i když se jedna lampa rozbije, můžete ztratit nejen úrodu, ale i skleník. Okolnost může navíc nepříznivě ovlivnit zdraví a vést k výdajům za demercurizaci a léčbu.

Halogenidové výbojky

Osvětlovací zařízení tohoto typu jsou považována za nejvhodnější pro použití v osvětlovacích sklenících, protože jejich spektrum je co nejblíže slunečnímu světlu. Patří k vysokotlakým výbojkám, rtuťové páry se používají jako světelné těleso, stejně jako v rtuťových výbojkách. Rozdíl je v tom, že do těchto párů jsou přidávány radiační prvky - halogenové soli.

  • Výhody takových zařízení:
  • dlouhá životnost za předpokladu, že se zařízení často nezapíná a nevypíná;
  • vysoká účinnost;
  • malé rozměry;
  • vynikající barevné podání.

  • Nevýhody těchto lamp:
  • mají vysokou cenu, což snižuje jejich ekonomickou atraktivitu při použití v malých sklenících;
  • nebezpečí poškození zdraví, pokud se lampa zlomí;
  • silná závislost na napětí;
  • tyto lampy často vyhoří;
  • doba používání je přímo ovlivněna tím, jak často se světla zapínají a vypínají;
  • to trvá nějakou dobu mezi cykly zapnutí a také mezi zapnutím a rozsvícením.

LED žárovky

LED svítidla (kování) jsou vyráběna pomocí nejmodernější technologie LED. Toto je nejvhodnější volba pro umělé osvětlení skleníku. Určitý typ LED má úzké emisní spektrum v závislosti na značce svého polovodiče (krystalu). Bílé světlo je získáno sdílením diod červené, žluté a modré spektra.

  • Výhody použití lamp této technologie zahrnují následující:
  • mít dlouhou životnost, s každodenní prací po dobu 16 hodin je možné, v závislosti na výrobci, sloužit po dobu 5-18 let;
  • nejmenší spotřeba energie mezi možnými možnostmi;
  • Můžete měnit úroveň jasu;
  • LED diody jsou schopné pracovat při nízkém napětí;
  • nevyzařujte teplo;
  • tolerovat mechanické namáhání;
  • LED zařízení se nebojí změn teploty a zvýšené vlhkosti;
  • mají nejvhodnější optické spektrum pro růst konkrétní kultury.

Přečtěte si také informace o infračervených topných tělesech pro polykarbonátový skleník.

Nevýhodou je, že úplné pokrytí skleníku dostatečné plochy je finančně nákladné. Ale vzhledem k významným úsporám elektřiny a dlouhé životnosti lamp se náklady na vybavení brzy vyplatí.

Aplikace pro oříznutí

Použití dodatečného osvětlení ve sklenících nebude při pěstování okurek a rajčat, cibule, papriky, květin a jiných rostlin nadbytečné. Můžete se bez toho obejít, ale výsledky budou horší. Níže jsou uvedena pravidla a doporučení, která by měla být zapamatována při pěstování různých plodin.

Okurky:

  • doporučuje se další osvětlení;
  • osvětlení by mělo mít modré spektrum, během květu a formování vaječníků - červené;
  • přirozené osvětlení by se mělo plynule proměnit v umělé bez mezer, což může poskytnout reléové skleníkové zařízení;
  • kultura potřebuje 12 světelných hodin denně (přirozené + umělé osvětlení);
  • 1/4 dne ve skleníku by měla být tmavá;
  • při použití umělého osvětlení by měl být teplotní režim regulován do + 8 ° C.

Rajčata:

  • po vzniku sazenic se doporučuje další osvětlení;
  • poprvé po klíčení sazenic je zapotřebí 20 světelných hodin denně, doba trvání se postupně snižuje na 12 hodin;
  • Rajčata potřebují spíše směrové než rozptýlené osvětlení;
  • Osvětlení skleníku je nepřetržitě kontraindikováno, protože to je plné vývoje nemocí.

Víš? LED žárovky mají účinnost více než 93%, mají nejvyšší světelný výkon - až 100 Lm / W, zatímco index zářivek nedosahuje 75 Lm / W.

Jahoda:

  • během chovu se osvědčily zářivky (1 m dlouhé, výkon 40–50 W). Takové zařízení je dostatečné pro normální dodatečné osvětlení plochy 4 až 6 m².
  • je nutná pravidelná změna umístění nádob se sazenicemi.
  • během 13-14 hodin je nutné osvětlit teplé spektrum s průměrným jasem 140 luxů.

Cibule. Odborníci říkají, že přirozené osvětlení pro pěstování cibule je dost, ale zelení budou mít bledý vzhled. Fytolampy, jako další zdroj světla, pomohou tento problém vyřešit: zeleň se stane pružnější a barva bude jasnější.

Lesní jahody . I když je tvorba pupenů jahod příznivě ovlivněna krátkými denními hodinami, během období květenství potřebuje rostlina osvětlení 13-17 hodin denně. V přírodní přírodě jsou takové podmínky možné nejdříve v polovině jara, takže v květnu jahody již kvetou a v červnu si užijete bobule. Díky dodatečnému osvětlení ve skleníku můžete ochutnat lahodné jahody dříve, zatímco hojnost plodin vás příjemně překvapí.

Jak vyrobit lampu pro skleník vlastními rukama?

Je možné samostatně vyrábět další osvětlovací zařízení pro skleník. Pokud máte nějaké dovednosti a postupujte podle níže uvedených pokynů, není to obtížné.

Předtím, než začnete s umělým osvětlením, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

  • výška, ve které budou osvětlovací zařízení umístěna;
  • typ zařízení a jeho výkon;
  • pěstované rostliny;
  • skleníková oblast, která má být osvětlena (často je tento indikátor menší než celková plocha);
  • doba roku a denní hodiny.

V závislosti na stupni potřebného osvětlení lze rostliny rozdělit do 3 skupin:

  1. Které vyžadují jasné světlo (15–20 tisíc Lux). Tyto plodiny v přirozených podmínkách rostou v otevřené, jasně osvětlené oblasti (růže, exotické ovoce).
  2. Osvětlení střední úrovně - 10-17 tisíc Lux.
  3. Soumrak - od 5 do 10 tisíc Lux.

V agrotechnických referenčních příručkách najdete množství světla potřebného pro určitý druh. Nejmenší hodnota nezbytná pro normální fungování pěstovaných plodin je 6–8 tisíc Lux. Tento stupeň osvětlení lze snadno dosáhnout pomocí přístrojů se specifickým výkonem 60–100 W / m.

Přečtěte si více o vlastnostech a typech osvětlení skleníků.

Vzhledem k množství světla, které vyžaduje kultura, kterou pěstujete, můžete vypočítat průtok světla a počet zařízení, která jej mohou poskytnout.

Udělejte to podle následujícího vzorce:

X = L × S : K, kde:

X je vytvořený světelný tok; L je úroveň osvětlení potřebného zařízení (indikátor je převzat z adresáře); S - skleníková oblast vyžadující osvětlení; K je koeficient odrazu (žárovky s vnějším reflektorem mají K = 0, 4, s vnitřním reflektorem 0, 8).

Pomocí tohoto vzorce můžete vypočítat světelný tok potřebný pro plodiny, které potřebují 12 tisíc Lux, které rostou ve skleníku o rozloze 20 ma počet osvětlovacích zařízení:

X = 12 000 × 20: 0, 4 = 600 000 lumenů (lm), takže za těchto podmínek je potřeba tolik světla.

Nyní, na základě tohoto ukazatele, je možné vypočítat požadovaný počet lamp k vytvoření takového světelného toku, pomocí příkladu sodíkových lamp NaNT 400. Jedna taková lampa dává průtok 48 000 lm, takže 600 000: 48 000 = 12. Je to tento počet světelných zařízení, který bude potřebný pro splnění výše uvedených podmínek . Nyní musíte určit požadovanou výšku svítidel.

To lze najít nejpřesněji pomocí luxometru, ale můžete také použít data adresářů:

  • Nad jedno sazenice můžete umístit světelný zdroj o výkonu 20-30 W, ve vzdálenosti 6-30 cm;
  • malá skupina rostlin může být osvětlena zařízením s výkonem 60–100 W, umístěným 45–60 cm nad vrcholky sazenic;
  • Zimní skleníky s velkými plochami osvětlení jsou vybaveny 250 W svítidly umístěnými ve výšce 1–2 metry.

Důležité! K posílení toku světla se používá reflektor (princip světlometu), který účelově zaměřuje a zvyšuje tok. Pokud se používají žárovky s nízkým výkonem, jsou požadovány reflektory.

Je třeba vypočítat vzdálenost mezi osvětlovacím zařízením a rostlinou se zvláštní péčí, jinak by mohlo dojít k popálení sazenic.

Předběžná opatření pro vybavení fytolampy jsou následující:

  1. Výpočet úrovně nezbytného osvětlení a počtu svítidel potřebných pro jeho vytvoření.
  2. Vypracování plánu umístění zařízení a elektrického vedení.
  3. Výpočet požadovaného průřezu elektrických kabelů a souvisejících pojistek.
  4. Instalace, podle vypracovaného plánu, osvětlovací zařízení, rozvodné skříně, rozvaděč. Lampy by měly být namontovány s nastavitelnou výškou.

Když jsou uvnitř skleníku nainstalovány příslušenství, zapojení a stínění s jističi, je čas přejít na dodávku elektřiny do zařízení.

Udělejte to v následujícím pořadí:

  1. Nejprve přiveďte napájecí kabel do skleníku. Kabel může být veden vzduchem (vzdálenost mezi sloupky v průměru 2, 5 m), nebo položen pod zemí (hloubka příkopu 0, 8 m). Pokud se rozhodnete umístit energii do podzemí, použijte pancéřovaný kabel s dobrou izolační vrstvou. Poté, co je kabel položen, je nahoře pokrytý dvěma vrstvami břidlice (aby nedošlo k možnému poškození), po kterém je zakryto zeminou, při zahrabávání se pravidelně dobře připravuje.
  2. Pokud se rozhodnete protáhnout napájecí kabel vzduchem, položte čáru tak, aby v blízkosti nebyly žádné stromy.
  3. Nyní připojte kabel k elektrické skříni. Musí být vybaven jističem a jističem. Zařízení by měla být vybrána odolná vůči vlhkosti. V důsledku provedených akcí musí být na výstupu z elektrického panelu (nezapomeňte ji uzemnit) proud požadovaného výkonu.
  4. Теперь следует соединить смонтированную в теплице систему с электропитанием. Все соединения между проводами должны быть прочными и надёжными, для этого лучше применить обжимные клемники. Помните, что вся система расположена в помещении с высокой влажностью.
  5. Когда все вышеперечисленные действия выполнены, и вы проверили, что система нормально работает, её необходимо отрегулировать, меняя высоту расположения ламп или мощность подаваемого тока. Для измерения потока света следует использовать люксометр.
Důležité! Электропровод лучше взять с запасом показателя площади сечения, таким образом, чтобы данная величина на 20% превышала вычисленную.

Для получения обильного урожая в теплице, как и для выращивания здоровой рассады, освещение должно быть сбалансированным. Это означает, что необходимо в нужной степени сочетать естественный солнечный свет и дополнительное освещение. Сложно получить хороший урожай без применения дополнительного освещения, и практически невозможно этого добиться без естественного освещения, используя исключительно искусственное.

Zajímavé Články