Потребность растений в солнечном свете
Многие знают, что дневной белый свет составляют волны разных длин, которые в своей совокупности и образуют видимый спектр, начиная от фиолетового (с длинами волн от 380 нм) и заканчивая красным составляющим (до показателей 780 нм). А растения лучше воспринимают синий либо оранжевый, красный части данного спектра, т. е. под их влиянием фотосинтез будет происходить максимально эффективно.
Наибольшее восприятие охватывает спектр от 445 и до 660 нм. А зелёный с желтым растениями почти не поглощаются. Так как зеленые волны отражаются от листьев, поэтому они и имеют такой цвет. Причем различные фазы в развитии растений требуют и различного освещения: в периоды наиболее активного роста важнее синий промежуток, а во время цветения, а также плодоношения – красный диапазон. Чтобы добиться нужного подсвечивания растений, нужно будет создать условия, которые воспроизводят в идеале дневной свет. А лучший вариант – усиление красного, а также синего отрезков, вовсе убрав ненужные составляющие: желтый с зеленым.
Важным параметром являются также показатели светового потока (по-другому, фотосинтетической активной радиации). Для их характеристики на лампочках указывается PAR (единица измерения – микромоль/м2 в сек.). Разные растения требуют различных показателей светового потока. При низких цифрах любое растение слабо растет и развивается, а превышение норм может дать ожоги на поверхности листьев.
Для расчета показателей экономичности любого светильника применяется и термин «светоотдача», которая находится как отношение мощности света к используемой мощности: чем больше показатели светоотдачи, тем экономнее данная лампа по уровню расходов. Идеальные источники освещения для теплиц обязаны производить максимально оптимальный свет с подходящими показателями PAR.
Плюсы использования светодиодных источников в теплицах
Еще недавно для этих целей использовались газоразрядные лампочки. В лампах с высоким давлением (типа ДНаТ, ДНаЗ) содержится в основном красная составляющая, которая полезна для фазы именно плодоношения. Причем в лампочках ДНаТ почти нет синего спектра, вот почему для рассад используют ДРЛ (т. е. ртутные лампы). Если сравнить газоразрядные лампы со светодиодными фитосветильниками LED, то последние способны создавать свет в строго определенных диапазонах, нужных для максимального фотосинтеза. Ведь растениям нужны как раз пики на отметках 450, 650 нм. Также светильники выдают УФ «мягкого» диапазона (от 320 до 380 нм), это увеличивает их общую холодостойкость.
Преимущества LED-светильников
- присутствие нужного спектра с возможностью его регулирования;
- наличие хороших данных световой мощности;
- исключение нагрева, т.е., не могут влиять на микроклимат в теплице;
- простота при подключениях к электрической сети;
- небольшой расход энергии;
- не требуют специальной утилизации (экологичны);
- поддаются ремонту с заменой сгоревших элементов;
- немалый срок службы (100000 ч.)
Из недостатков можно указать высокие цены и направленное излучение, что требует для значительных площадей использование нескольких источников. Их низкий нагрев позволяет помещать на любых интервалах, не боясь повредить листья. Это дает возможность уменьшения используемых площадей, создания многоярусных стеллажей.
Правила выбора светодиодных ламп
При подборах их мощности исходят из площадей тепличных помещений. В нормах по технологическому проектированию теплиц, рассчитанных для зелени, рассад предусматривают нормы облученности не меньше 25 Вт/м2, а для любых овощей в стадии цветения, плодоношения − не меньше 70 Вт/м2.
Идеальными значениями в основном являются диапазоны от 80 до 160 Вт/м2. Для подбора спектра нужной лампы исходят из его предназначения в зависимости от конкретной культуры. Рассада, выгонка цветов, первая зелень предпочитают лампы, имеющие мягкий ультрафиолет и увеличение синего составляющего. А выращивание любых овощей, а также ягод потребует применения ламп, имеющих соотношение красного к синему в пределах 4:1 – 8:1.