วิธีการโดยละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้เรากำหนดพลังงานและปริมาณของแสงขยายเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับเรือนกระจกรับประกันได้ว่าพืชจะได้รับแสงสว่างเพียงพอในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา .
1. ประมาณมิติของเรือนกระจก
ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจขนาดของเรือนกระจก . ตามความสูงความกว้างและความยาวของเรือนกระจกค้นหาพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับแสงมากขึ้น . หากเรือนกระจกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นฐานพื้นที่ออกมาดังนี้:
m², พื้นที่เรือนกระจก: ความยาว * ความกว้าง
หากเรือนกระจกเป็นรูปแบบอื่นพื้นที่สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรเรขาคณิตที่เกี่ยวข้อง .
2. รู้ถึงความต้องการแสงของพืช (ppfd)
ความต้องการแสงที่แตกต่างกันมีอยู่ระหว่างเฟสต่าง ๆ ของการพัฒนาพืช . มักจะแสดงในรังสีที่ใช้งานสังเคราะห์แสง (ppfd, ความหนาแน่นฟลักซ์โฟตอนโฟโตแอคทีฟ), พลังของแสงเพิ่มเติมควรถูกเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการแสงของพืช . ในμmol/m²/s
ข้อกำหนดสำหรับ PPFD ในทุกระดับของการพัฒนา:
การงอกของเมล็ด: 100–200 μmol/m²/s
200–400 μmol/m²/s คือการพัฒนาพืช .
400–600 μmol/m²/s คือการออกดอก/ผล .}
500–800 μmol/m²/s สำหรับการทำให้สุกของผลไม้
เป้าหมาย PPFD ในเรือนกระจกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พืชและระยะของการพัฒนา . สมมติว่าเรามีค่าเป้าหมายพูด 400 μmol/m²/s ซึ่งเป็นผักและผลไม้บางชนิดในระยะการพัฒนาพืช .}}

3. เลือกแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสม
การเลือกแหล่งกำเนิดแสงสำหรับแสงเสริมเรือนกระจกใช้สเปกตรัมประสิทธิภาพแสงการสร้างความร้อนและการพิจารณาอื่น ๆ นอกเหนือจากพลังงานและเศรษฐกิจ . แหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มการพัฒนาของพืชการใช้พลังงานที่ลดลง
1) ทางเลือกของสเปกตรัม
ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันของการเรียกแสงสำหรับข้อกำหนดที่แตกต่างจากพืชที่แตกต่างกัน . แสงสีน้ำเงิน (40–500 นาโนเมตร) และแสงสีแดง (600–700 นาโนเมตร) เป็นพื้นที่สเปกตรัมหลักสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช พวกเขามีอิทธิพลมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพืชและการออกดอก . ดังนั้นการเลือกหลอดไฟ LED ที่มีสเปกตรัมเต็มหรือปรับแต่งจะช่วยให้พืชได้รับแสงที่จำเป็นในหลายเฟสของการพัฒนา .}
หลอดไฟ LED แบบเต็มสเปกตรัมทำซ้ำแสงแดดธรรมชาติซึ่งมักจะมีความยาวคลื่นหลายอย่างจากแสงสีน้ำเงินถึงสีแดง . ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโรงเรือนคือหลอดไฟ LED แบบเต็มสเปกตรัมหรือสเปกตรัมที่ปรับแต่งได้
2) ประสิทธิภาพของแสง (μmol/j) .
การวัดประสิทธิภาพของแหล่งกำเนิดแสง-ปริมาณของรังสีที่ใช้งานสังเคราะห์แสง (PAR) ผลิตต่อวัตต์ของความต้องการพลังงานอินพุตของพลังงานแสง . สูงกว่าแหล่งกำเนิดแสงทั่วไป พลังงาน .
ช่วงทั่วไปของประสิทธิภาพไฟ LED Span 2 . 0 ถึง 3 . 5 μmol/j การเลือกไฟ LED ที่มีกำลังมากกว่า 2.5 μmol/J จะช่วยรับประกันการใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสำหรับโคมไฟเติมเรือนกระจก
3) อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเลือกพลังงาน
พืชที่แตกต่างกันต้องการความเข้มของแสงที่แตกต่างกันและเวลาการเปิดรับ . ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกไฟที่มีพลังงานที่ถูกต้อง . มักจะแสดงออกในวัตต์ (w) ไฟ LED-in มีช่วงพลังงานทั่วไป พื้นที่ .
โดยทั่วไปพื้นที่ของเรือนกระจก PPFD ที่จำเป็นและประสิทธิภาพของแสงของแหล่งกำเนิดแสงควรกำหนดวัตต์ของหลอดไฟกรอกไฟในเรือนกระจกที่เลือก . เช่นหากคุณต้องการแสงมากขึ้นคุณสามารถเลือกหลอดไฟ 600W-1000W บ่อยครั้ง
4) การควบคุมความร้อนและการกระจาย
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED ขึ้นอยู่กับการจัดการความร้อนของพวกเขา . แม้ว่าไฟ LED จะให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปประสิทธิภาพแสงและอายุการใช้งานของพวกเขาอาจลดลงหากพวกเขาถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงสำหรับช่วงเวลาที่ยาวนาน Alloy Heat Sinks . ระบบการกระจายความร้อนเหล่านี้ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟโดยช่วยรักษาอุณหภูมิภายในช่วงปกติ .
ยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสร้าง 2 . 7 μmol/J ประสิทธิภาพของแสงซึ่งหมายความว่า 2.7 micromoles ของรังสีที่ใช้งานสังเคราะห์ด้วยแสงจะผลิตสำหรับพลังงานที่ใช้ไป 1 วัตต์

4. กำหนดอำนาจที่จำเป็น
การกำหนดพลังงานโดยรวมที่จำเป็นสำหรับการชั่งน้ำหนักประสิทธิภาพแสงของหลอดไฟเป้าหมาย PPFD และพื้นที่เรือนกระจก .
ขั้นตอนสำหรับการคำนวณ:
สมมติว่า:
พื้นที่เรือนกระจก: 100 ตารางเมตร
จำเป็นต้องใช้ ppfd: 400 μmol/m²/s
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ 2.5 μmol/J
เอาท์พุทตราไว้ต่อพลังงาน: 2.5 μmol/J
จำเป็นต้องใช้รังสีที่ใช้งานสังเคราะห์แสงทั้งหมด:
ppfd (μmol/m²/s)=การแผ่รังสีสังเคราะห์ทั้งหมด (μmol) × m2, พื้นที่เรือนกระจก×เวลาส่องสว่าง (วินาที)
หากเวลาแสงคือ 12 ชั่วโมงทุกวัน-นั่นคือ 43200 วินาทีจากนั้น:
400 × 100 × 43200=1, 728, 000, 000 รังสีที่ใช้งานได้ทั้งหมด
จากนั้นคิดค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่จำเป็น (W):
คำนวณพลังงานทั้งหมดที่ต้องการ (w) เช่นกัน .
การสังเคราะห์แสงรวมรังสีที่ใช้งานอยู่ (μmol)/(ประสิทธิภาพการให้แสงของหลอดไฟ (μmol/j) ×ประสิทธิภาพของแหล่งกำเนิดแสง (J/W)) กำหนดพลังงานที่ต้องการ (w) .
หากประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟคือ 2.5 μmol/J
หากประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟคือ 2 . 5 μmol/j กำลังทั้งหมดของมันคือ 1,728, 000, 000 μmol/(2.5μmol/j x 3600j/w) ≈192 kw
5. กำหนดจำนวนหลอดที่จำเป็น
การรู้พลังงานโดยรวมที่จำเป็นจะช่วยให้หลอด .
หลอดไฟ LED แต่ละหลอดมีกระแสไฟฟ้า 600W ดังนั้นหนึ่งจะต้องใช้หลอด 600W โดยรวม .
จำนวนหลอดที่ต้องการคือพลังงานทั้งหมด (w) / กำลังของแต่ละหลอด (w)=192, 000 / 600≈320หลอด .}
6. คิดเกี่ยวกับความเป็นเนื้อเดียวกันและการแพร่กระจายของแสง
พิจารณาพลังงานจำนวนการกระจายของหลอดไฟและความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อออกแบบระบบไฟส่องสว่างเรือนกระจก . เพื่อรับประกันว่าทุกส่วนของเรือนกระจกได้รับแสงเพียงพอหลอดไฟควรเว้นระยะเท่าที่ด้านบนหรือด้านข้าง .
หนึ่งปรับแต่งเค้าโครงและจำนวนแสงตามมุมรังสีของหลอดไฟ-ปกติ 60 องศา 90 องศาหรือ 120 องศาและความสูงของเรือนกระจก .}
7. การพิจารณาเพิ่มเติม: ผลการเสริมของแสงต่อองค์ประกอบและเวลาโดยรอบ
แง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งผ่านแสงและการสูญเสียแสงเรือนกระจก . ตัวอย่างเช่นการส่งผ่านอาจลดลงหากเรือนกระจกมีตาข่ายหรือแก้วซันเชดดังนั้นพลังของแสงเพิ่มเติมจะต้องเพิ่มขึ้นในบรรทัด .}
วันฤดูหนาวหรือมืดครึ้มอาจเรียกเวลาแสงเพิ่มเติมสำหรับเรือนกระจก .
เรื่องย่อ
การคำนวณที่แม่นยำของพลังงานหลอดไฟและปริมาณที่จำเป็นขึ้นอยู่กับการรู้องค์ประกอบเช่นพื้นที่เรือนกระจกความต้องการแสงของพืชประสิทธิภาพของหลอดไฟและมุมการแผ่รังสี . มักจะเปลี่ยนความเข้มแสงขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเติบโตและจำนวนและการกำหนดค่าพลังงานของแสงเพิ่มเติม
JT Grow Light มีพื้นหลังที่แข็งแกร่งในแสงเสริมเรือนกระจก . เราได้เสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศอื่น ๆ . หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเลือกแสงเสริมเรือนกระจก
เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
https: // www . China-Growlight . com/LED-grow-lights/LED-grow-lights-for-weed/


