Los siguientes métodos detallados nos ayudarán a determinar la potencia y la cantidad de luz de cultivo adicional necesaria para un invernadero, lo que garantiza que las plantas reciban suficiente luz en varias etapas de desarrollo .
1. estimar las dimensiones del invernadero
Primero debe comprender el tamaño del invernadero . basado en la altura, el ancho y la longitud del invernadero, encontrar el área accesible para más iluminación . Si el invernadero es un rectángulo básico, el área sale como sigue:
M², el área del invernadero: longitud * amplitud
Si el invernadero es otra forma, el área se puede calcular utilizando la fórmula geométrica relevante .
2. Conozca la demanda de la luz de las plantas (ppfd)
Existen diferentes necesidades de luz durante varias fases del desarrollo de la planta . generalmente expresadas en radiación activa fotosintética (PPFD, densidad de flujo de fotones fotoactivos), la potencia de la luz adicional debe elegirse dependiendo de los requisitos de luz de la planta . en μmol/m²/s, ppfd es el recuento de fotones que alcanzan la planta por segundo área peritiva {2 {}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Requisitos para PPFD en todos los niveles de desarrollo:
Germinación de semillas: 100–200 μmol/m²/s
200–400 μmol/m²/s es un desarrollo vegetativo .
400–600 μmol/m²/s es floración/fructificación .
500–800 μmol/m²/s para maduración de la fruta
El PPFD objetivo en el invernadero podría cambiar dependiendo de las especies de la planta y la etapa de desarrollo . Suponga que tenemos un valor objetivo, digamos 400 μmol/m²/s, que es lo que la mayoría de las verduras y ciertas frutas en la etapa de desarrollo vegetativo necesitan .}

3. Seleccione una fuente de luz apropiada
La selección de una fuente de luz adecuada para la iluminación suplementaria de invernadero lleva el espectro, la eficiencia de la luz, la generación de calor y otras consideraciones además de la potencia y la economía . La fuente de luz correcta maximizará el desarrollo de la planta, el uso de energía más bajo y mejorar los beneficios de iluminación .} La iluminación adicional de LED se aplica ampliamente en el cultivo de invernadero .}}} Las consideraciones importantes deberían guiar una decisión en una decisión de la luz.
1) Elección del espectro
Las longitudes de onda distintas de luz requieren requisitos distintos de diferentes plantas . luz azul (40–500 nm) y luz roja (600–700 nm) son las áreas espectrales primarias para la fotosíntesis de la planta; La mayoría influyen en el desarrollo y la floración de las plantas . Por lo tanto, seleccionar lámparas LED con espectros completos o personalizados permitirá a las plantas obtener la luz necesaria en varias fases de desarrollo .
Las bombillas LED de espectro completo replican el sol natural, que generalmente ofrecen varias longitudes de onda de luz azul a roja . La opción ideal para invernaderos son las lámparas LED de espectro completo o un espectro a medida (optimizado dependiendo de los requisitos de desarrollo de la planta) .}
2) Eficacia de la luz (μmol/j) .
Measuring the efficiency of light sources-the quantity of photosynthetic active radiation (PAR) produced per watt of power input-requires consideration of light efficiency. Usually higher than conventional light sources (such as high-pressure sodium lamps, fluorescent lamps, etc.), LED lamps with the same power can produce more photosynthetic active radiation, supplying enough light for plants and saving Energía .
Los rangos comunes de la eficiencia de la luz LED abarcan 2 . 0 a 3 . 5 μmol/j. Seleccionar luces LED con una potencia de más de 2.5 μmol/J ayudará a garantizar el uso efectivo de fuentes de luz para las lámparas de relleno de invernadero.
3) Ratio de eficiencia energética y elección de energía
Las plantas variables necesitan intensidades de luz variables y tiempos de exposición . Por lo tanto, es imperativo seleccionar luces con la potencia correcta . generalmente expresada en Watts (w), las luces LED de relleno LED tienen un rango de potencia común que abarca cientos de vatios . mientras que las lámparas con una potencia más baja están ajustados para verduras más pequeñas o ciertas áreas, lámparas de cientos, lámparas más. áreas .
En términos generales, el área del invernadero, el PPFD necesario y la eficiencia de luz de la fuente de luz deben determinar la potencia de las lámparas de relleno de invernadero que uno elige ., por ejemplo, si necesita más luz, puede seleccionar 600W-1000W Bulbas, a menudo con una mejor eficiencia de luz y apropiado para cubrir más áreas de plantación .}
4) Control y disipación de calor
El rendimiento de las bombillas LED depende críticamente de su gestión de calor . aunque las luces LED producen menos calor que las bombillas convencionales, su eficiencia de luz y su vida útil del servicio pueden disminuir si se mantienen en altas temperaturas para un período extendido . En consecuencia, la selección de los bulbos LED con los diseños de calor de calor efectivos es crucial .} Las técnicas de calor estándar de calor estándar son los bulbos de calor de altura LED son sistemas de calor. Fregaderos . Estos sistemas de disipación de calor extienden la vida de la lámpara al ayudar a mantener su temperatura dentro del rango normal .
Una bombilla LED eficiente, por ejemplo, genera 2 . 7 μmol/J eficacia de la luz, lo que significa que 2.7 micromoles de la radiación activa fotosintética se producen por cada 1 vatio de potencia consumida.

4. Determinar la autoridad necesaria
Determinar la potencia general necesaria se requiere para sopesar la eficacia de la luz de la lámpara, el objetivo PPFD y el área de invernadero .
Pasos para el cálculo:
Arrogante:
Área del invernadero: 100 m²
NECESITO PPFD: 400 μmol/m²/s
La eficiencia de iluminación de 2.5 μmol/j de LAMP
Salida par, por vatio de potencia: 2.5 μmol/J
Radiación activa fotosintética total requerida:
PPFD (μmol/m²/s)=Total Photo sintética Radiación activa (μmol) × m2, el área de invernadero × Tiempo de iluminación (segundos)
Si el tiempo de iluminación es de 12 horas al día, es decir, 43200 segundos-luego:
400 × 100 × 43200=1, 728, 000, 000 Radiación activa fotosintética total
Luego, imagine la electricidad total necesaria (W):
Calcule la potencia total requerida (W) también .
La radiación activa fotosintética total (μmol)/(eficiencia de iluminación de la lámpara (μmol/j) × eficiencia de la fuente de luz (j/w)) determina la potencia requerida (W) .
Si la eficiencia iluminadora de la lámpara es de 2.5 μmol/J, su potencia total
Si la eficiencia iluminadora de la lámpara es 2 . 5 μmol/J, su potencia total es 1,728, 000, 000 μmol/(2.5μmol/J x 3600J/W) ≈192 kW.
5. Determinar el recuento de lámparas necesario
Conocer la potencia general necesaria ayuda a la lámpara .
Cada lámpara LED tiene 600W de electricidad, por lo que uno necesitaría 600W de lámparas en general .
El número necesario de lámparas es potencia total (w) / potencia de cada lámpara (w)=192, 000 / 600≈320 lámparas .
6. Piense en la homogeneidad y la propagación de la luz
Considere la potencia, el número, la dispersión de la lámpara y la homogeneidad de la luz Al diseñar un sistema de iluminación de invernadero . para garantizar que cada parte del invernadero reciba suficiente luz, las lámparas deben estar idealmente espaciadas en la parte superior o lateral .
Uno personaliza el recuento de diseño y luz en función del ángulo de radiación de las lámparas, siempre a 60 grados, 90 grados o 120 grados, y la altura del invernadero .
7. Consideraciones adicionales: efecto complementario de Light en los elementos ambientales y el tiempo
Los aspectos ambientales incluyen transmitancia de luz y pérdida de luz de invernadero . Por ejemplo, la transmitancia se puede bajar si el invernadero tiene una red o vidrio de Sunshade, por lo que la potencia de la luz adicional debe elevarse en línea .
El invierno o los días nublados pueden requerir tiempo de luz adicional para el invernadero .
Sinopsis
El cálculo preciso de la potencia y la cantidad necesarias de la lámpara depende de elementos de conocimiento como el área de invernadero, las necesidades de luz de las plantas, la eficiencia de la luz de la lámpara y el ángulo de radiación . Por lo general, la intensidad de la luz debe cambiarse dependiendo de la etapa de crecimiento y la configuración de número y potencia de la luz adicional debe cambiarse dependiendo de los alrededores reales .}
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