一, Спектрална адаптивност: Правилното хранене за фотосинтезата на растенията
Аквариумните растения се нуждаят от много специфичен диапазон от дължини на светлинните вълни за фотосинтеза. Хлорофил a/b абсорбира най-много светлина в 660nm червена и 450nm синя светлинни ленти. Каротеноидите спомагат за абсорбирането на синя виолетова светлина в диапазона 400-500 nm. Професионалните LED осветителни тела за растения могат да направят следните спектрални композиции чрез използване на различни комбинации от чипове:
1. Съотношението на червена към синя светлина към златисто
В началото на растежа синята светлина съставлява 30% до 40% от светлината, която помага на стъблата и листата да растат и ги спира да растат твърде бързо.
Време за растеж на цветята и плодовете: Количеството червена светлина достига до 60% до 70%, което кара цветните пъпки да растат.
Проверка на случая: Определен аквариум използва LED светлини със съотношение 6:1 червена към синя светлина. Това накара водните растения да растат с 40% по-бързо от естествената светлина и увеличи количеството на хлорофил с 25%.
2. Допълнителна технология с пълен-спектър
Високо{0}}продуктите използват материали с квантови точки, за да създадат непрекъснат спектър от 380–780 nm, което е като естествено слънчево греене. Тестовете в Yunnan Flower Base разкриха, че LED осветлението с пълен-спектър може да направи цвета на венчелистчетата на водната трева по-равномерен с 35% и да увеличи съдържанието на витамин С с 18%.
3. Контрол на динамичния спектър
Използвайки технологията IoT, системата Philips GrowWise променя спектъра в реално време въз основа на това как растенията растат. Добавянето на 5% далечна червена светлина (730n) по време на етапа на плододаване и увеличаването на синята светлина до 35% по време на етапа на разсад спира растенията да растат твърде бързо. Това води до годишен добив от над 8 kg/m² за водни растения.
Проблемите с обикновените LED светлини: Въпреки че белите светодиоди се продават в магазините с много-лентови спектри, съотношението на червената към синята светлина обикновено е 1:5, което не е достатъчно за растенията. Сравнително изследване в специфична лаборатория показа, че производството на водни растения, използващи стандартни LED светлини, е само 58% от постигнатото с професионални светлини за растения, придружено от пожълтяване на листата.
2, Сравнение на технически параметри: безопасност, живот и ефективност
Параметър LED растителна светлина за професионалисти Нормална LED светлина
Светлинна ефективност от поне 2,5 μ mol/J за червена и синя светлина 0,8–1,2 μ mol/J (бяла светлина)
Спектрална чистота, монохроматична грешка на дължината на вълната от ± 2nm и пикова широчина на смесения спектър до 30nm
Течно охлаждане за термично управление, работна температура <45 градуса, алуминиев субстрат за разпръскване на топлина, температурата може да надвишава 65 градуса
Издържа от 50 000 до 100 000 часа 15 000 до 30 000 часа
Фотобиологичната безопасност отговаря на оценката IEC 62471 RG0, което означава, че не е опасно. Някои стоки имат ниво на опасност от синя светлина RG2.
Основните разлики Изпит
Фотосинтетична фотонна ефективност (PPE): Професионалните лампи обикновено имат PPE стойност над 2,0 μ mol/J. За обикновените лампи обаче реалният ефективен фотонен изход е с повече от 40% по-нисък, тъй като спектрите не са подравнени правилно.
Риск от термично бягство: Тялото на лампата на обикновените LED светлини може да достигне до 60 градуса, след като е включено 4 часа без прекъсване, което може лесно да изгори остриетата, когато са близо до растения. Професионалната лампа използва керамичен субстрат и технология за течно охлаждане, за да поддържа температурата под 40 градуса.
Риск от стробоскоп: Задвижващите вериги, които не са много добри, могат да накарат обикновените лампи да мигат до 30% повече, което може да бъде проблем за операторите. Професионалните светлини използват високо{2}}технология за затъмняване, за да поддържат дълбочината на трептенето под 5%.
3, Промяна на сценария на приложение: от домашен аквариум към търговски дисплей
1. Сцена на семеен аквариум
Неща, които могат да се използват: Малки резервоари за вода и трева, както и системи, които работят заедно, за да поддържат живи декоративните рибки
Предложен отговор:
Икономичен тип: LED светлина с пълен спектър с цветна температура от 4000K и PPFD от 150μmol/m²·s или по-висока. 30 до 40 cm височина
Усъвършенстван тип: LED панел с регулируем спектър, който ви позволява да управлявате отделно червената и синята светлина. Подходящ е за засаждане на няколко етапа.
Ръководство за стоене далеч от проблемите:
Не използвайте LED с топла светлина (2700K), тъй като високото му съотношение на червена светлина може да накара водните растения да растат твърде бързо.
Кажете не на трите стоки без и изберете крушки, които са сертифицирани по IEC 62471.
2. Сцена от търговски аквариум
Приложими обекти: големи водни обекти, коралови симбиотични системи и водни растения, които струват много пари
Предложен отговор:
Засаждане на слоеве: използване на лентови LED светлинни ленти с PPFD от поне 300 μmol/m²·s и 40 cm разстояние между слоевете
Вертикална ферма: Използване на композитни лампи UVC и видима светлина за убиване на микроби и подпомагане на растенията да се развиват едновременно
Информация за ползите:
След като премина към професионално LED осветление, един аквариум намали разходите си за електроенергия с 60% и утрои количеството водна трева, която отглежда.
Динамичната модулация на спектъра повишава скоростта на развитие на кораловите симбиотични водорасли с 22% и удължава живота на клоните с 4 дни.
4, Нова технология за LED осветление, направено само за аквариуми
1. Технология, която подобрява качеството на светлината
Като използвате подход за смесена светлина за комбиниране на червени (660 nm), сини (450 nm) и далечни червени (730 nm) LED чипове, можете да получите много точно покритие на спектъра. Например, определен вид светлина за водна трева използва съотношение „3 червени, 1 синьо и 1 далечно червено“, за да направи водната трева в дълбоки водни места с 30% по-ефективна при фотосинтезата.
2. Дизайн за по-добро проникване
Use a convex lens system to focus light into the bottom of deepwater tanks (>40 см) с високо{1}}мощни LED чипове (над 3 W). Тестовете разкриха, че този дизайн намалява скоростта, с която интензитетът на светлината изчезва във водна зона с дълбочина 1 метър, от 70% на 35%.
3. Умно адаптиране към околната среда
Интегриран сензор за светлина и модул за температура и влажност, който сам променя интензитета и спектъра на светлината. Например, когато температурата на водата се повиши над 28 градуса, системата автоматично намалява количеството червена светлина, за да спре цъфтежа на водораслите.


