1. Glühlampen
Die Glühlampe ist eine elektrische Lichtquelle, die den Glühfaden mit Energie versorgt und in einen Glühzustand erhitzt und sichtbares Licht durch Verwendung von Wärmestrahlung emittiert. Die Lichtfarbe und Lichtsammelleistung der Glühlampe ist sehr gut, hat sich aber aufgrund der geringen Lichtausbeute nach und nach aus Produktion und Vertrieb zurückgezogen. Seine Vorteile sind einfache Struktur, niedrige Kosten, bequeme Verwendung und gute Helligkeit. Die Nachteile sind geringe Lichtausbeute und kurze Lebensdauer.
2. Wolframhalogenlampen
Die Wolfram-Halogenlampe ist eine Art Lampe, die mit halogeniertem Elementgas im Inneren der Lampe gefüllt ist. Unter bestimmten Temperaturbedingungen reagieren die bei geeigneter Temperatur verdampften wolfram- und halogenähnlichen Substanzen entsprechend und bilden dann eine Art flüchtige Halogen-Wolfram-Verbindungen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Halogen-Wolfram-Verbindungen in einem gasförmigen Zustand. Wenn dieser gasförmige Zustand erhitzt wird, verflüchtigt er sich zu Wolfram und Halogen, sodass die Lampe recycelt werden kann. Nachteile sind eine schlechte Stoßfestigkeit.
3. Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampen verwenden Quecksilberdampf, um unter Einwirkung einer angelegten Spannung eine Entladung zu erzeugen, die ein wenig sichtbares Licht und eine große Menge ultravioletter Strahlen emittiert. Die ultravioletten Strahlen regen das auf der Innenwand der Röhre beschichtete fluoreszierende Pulver an, sodass es helles Licht abgibt. Lebensdauer und Helligkeit von Leuchtstofflampen sind besser als bei Glühlampen. Die Nachteile sind lange Anlaufzeit, stroboskopisches Flimmern tritt auf und beeinträchtigt die Lebensdauer. Wenn die Leuchtstofflampe keine gute Qualität hat, ist die Schädigung des menschlichen Sehvermögens schwerwiegender.
4. LED-Pflanzenwachstumslicht
Die LED ist eine lichtemittierende Diode. Vorteile hoher Wirkungsgrad, reine Lichtfarbe, geringer Energieverbrauch; lange Lebensdauer, Sicherheit und Umweltschutz, Sofortstart; Vibrationsfestigkeit, Kaltlichtquelle, langfristige Lampenkörperoberfläche mit geringer Wärmeentwicklung und guter Wärmeableitung. Nähern Sie sich dem Objekt, ohne sich heiß zu fühlen. Basierend auf dieser Eigenschaft kann die LED horizontal oder vertikal über der Pflanze platziert werden.
Photosynthese
Der Hauptgrund, warum Pflanzenwachstumslampen spezielle Lampen verwenden, ist, dass das für die Pflanzenphotosynthese benötigte Licht sich von dem Licht unterscheidet, das wir für die tägliche Beleuchtung verwenden. Das Pflanzenwachstum erfordert die Nutzung der Lichtenergie der Sonne, um Kohlendioxid und Wasser zu assimilieren, um organische Stoffe zu produzieren und Sauerstoff freizusetzen. Dieser Vorgang wird Photosynthese genannt.
Werfen wir einen Blick auf die Auswirkungen verschiedener Wellenlängen auf Pflanzen:
280-315nm: Die Auswirkung auf die Morphologie und die physiologischen Prozesse ist minimal.
315-400nm: Weniger Chlorophyllabsorption, beeinflusst den Photoperiodeneffekt und verhindert die Stängelverlängerung.
400-520nm(Blau): Chlorophyll und Carotinoide absorbieren im Verhältnis am meisten und haben den größten Einfluss auf die Photosynthese.
520-610nm(Grün): Die Absorptionsrate des Pigments ist nicht hoch.
610-720nm(Rot): Die Absorptionsrate von Chlorophyll ist gering, was einen erheblichen Einfluss auf die Photosynthese und den photoperiodischen Effekt hat.
720-1000nm: Niedrige Absorptionsrate, stimuliert die Zellexpansion, beeinflusst Blüte und Samenkeimung.
>1000nm:720-1000nm: In Wärme umgewandelt.
Aus den obigen Daten geht hervor, dass die für die Pflanzenphotosynthese erforderliche Lichtwellenlänge etwa 400-720 nm beträgt. Das 400-520nm(blau)-Licht und das 610-720nm(rot)-Licht trugen am meisten zur Photosynthese bei. 520-610nm(grünes) Licht hatte eine geringe Absorption von Pflanzenpigmenten.
Es ist ersichtlich, dass die Pflanzenlichter im Wesentlichen in einer Kombination aus Rot und Blau hergestellt sind, vollständig blau und vollständig rot, um das Licht mit zwei Wellenlängen von Rot und Blau bereitzustellen, die den für die Photosynthese erforderlichen Wellenlängenbereich abdecken. Im visuellen Effekt erscheint die rote und blaue Kombination von Pflanzenlichtern rosa.
Wenn LED-Pflanzenergänzungslicht Pflanzenbeleuchtung liefert, beträgt die allgemeine Leistung weniger als 50W, für verschiedene Pflanzen sollte die Höhe von der Hauptblattoberfläche der Pflanze 0 sein.2-0 0,8 Meter. Die Leistung ist höher als 50 W, für verschiedene Pflanzen sollte die Höhe von der Hauptblattoberfläche der Pflanze 0,5-1,5 Meter betragen. Zusammenfassend sind LED-Leuchten die am besten geeigneten Lampen für die Pflanzenbeleuchtung.
Unterschied zwischen LED-Wachstumslichtern und gewöhnlichen Pflanzenlichtern
May 06, 2022
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