Kapalı bahçecilikle ilgileniyor musunuz ve PAR, PPF, PPFD ve PPE gibi kısaltmalardan bunalmış mı hissediyorsunuz?
Herkesin aklındaki soru hala devam ediyor: LED bitki yetiştirme lambaları dünyasında bu terimlerin anlamları nelerdir? Neden önemlidirler?
Merak etme. Sizin için işleri basitleştirmeye yardımcı olmak için buradayız! Bu terminolojileri anlamak, yetiştirme ışıklarını seçerken bilinçli kararlar vermenin anahtarıdır.
Teknik terimleri tanımlamadan önce lümen ve PAR'ı açıklayayım. Bazı müşteriler genellikle bitki ışıklarını normal ışıklarla karıştırır.
Geleneksel aydınlatmanın parlaklığını değerlendirmek için bir ölçüm birimi olarak lümen kullanıyoruz; bu, insan gözünün algıladığı sarı/yeşil/turuncu spektrum ışık için faydalıdır.
Büyütme ışıkları dikmek için lümenler size ihtiyacınız olan bilgiyi vermez. Gözümüzle algılanan parlaklık, bitkilere doğru ışığın sağlanmasında güvenilir bir gösterge değildir. Bunun nedeni bitkilerin “Görmek” hafif yapıyoruz.
Bu nedenle LED yetiştirme ışıklarını ölçmek için lümenler kullanılmaz. Bunun yerine, tesis aydınlatma endüstrisi Fotosentetik Olarak Aktif Radyasyon anlamına gelen PAR'a odaklanıyor. İnsan gözünün yeşil, sarı ve turuncuya duyarlılığına rağmen bitkiler büyümek için öncelikle mavi ve kırmızı spektrumu kullanır.
Özetle, bitkilerin yalnızca yüksek lümenli çıktıya ihtiyacı yoktur; PAR aralığında çok fazla ışığa ihtiyaç duyarlar.
PAR, bitkilerin fotosentez için kullandığı ışığın etkili spektrumunu ifade eder. 400 ila 700 nanometre arasındaki görünür ışık spektrumunu kapsar. Spektral olarak bu, maviden kırmızıya kadar tüm dalga boylarını içerir.
Fotosentez için gerekli ışık enerjisini sağladığından bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için özellikle önemlidir.
PAR metreler genellikle bir lambanın ne kadar PAR ışığı yaydığını ölçmek için kullanılır. Bu ölçüm, PAR aralığı dahilinde yayılan fotonların sayısının tanımlanmasıyla temsil edilir.
Işık bitki yapraklarına düştüğünde, klorofil ve diğer pigmentler fotonları emer ve bunları kimyasal enerjiye dönüştürür, klorofildeki elektronları uyarır ve fotosentezi başlatır.
Fotosentez, oksijeni serbest bırakırken karbondioksiti ve suyu glikoz ve oksijene dönüştürmek için ışık enerjisini kullanır. Bitkiler, üretilen glikozu güç ve büyüme kaynağı olarak kullanır.
Bitkiler, PAR içindeki ışık enerjisini fotosentez yoluyla biyokimyasal enerjiye dönüştürerek büyümelerini ve hayatta kalmalarını sürdürürler.
PPF, bir ışık kaynağının saniyede yaydığı toplam PAR miktarını ölçer. Bir armatürün ne kadar PAR ışığı üretebileceğinin en uygun ölçüsüne PPF denir.
Saniye başına mikromol (μmol/s) cinsinden ölçülür ve ışığın yönünden bağımsız olarak bir aydınlatma kaynağı tarafından yayılan toplam ışık enerjisi miktarını değerlendirmenin bir yolunu sağlar.
Aydınlatma sisteminin bitki büyümesi ve fotosentez için foton sağlama yeteneğini kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu ölçüm, bir ışık kaynağının iç mekan bitkilerinin büyümesini ve gelişmesini desteklemedeki genel kapasitesini değerlendirirken çok önemlidir.
PPF, bitkilerin fotosentezinde kullandığı bir ışık kaynağından yayılan toplam foton sayısını temsil eder. Bitkinin büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir.
Bitkiler, ışık enerjisini biyokimyasal enerjiye dönüştüren fotosentez için PAR kullanır. Özellikle ışık enerjisinin sınırlı olduğu kapalı ortamlarda bitki büyümesini, çiçeklenmeyi ve meyve gelişimini teşvik etmek için daha yüksek bir PPF çok önemlidir.
LED yetiştirme ışıklarından elde edilen PAR çıkışı büyük önem taşıyor ve artık değerini daha iyi anlayabilirsiniz. LED yetiştirme ışıklarının PAR çıkışı yoluyla bitkilerinize ne kadar ışık ulaştığını biliyor musunuz?
PPFD, belirli bir alana ulaşan PAR miktarını ölçerek kanopinin her yerine çarpan ışığın yoğunluğunu gösterir. Bu yetiştiriciler için çok önemli bir konudur çünkü ışığın bitkileri nasıl etkilediğini açıklar.
Birimi μmol/m2/s olup, bir metrekare içindeki PPF'yi, yani saniyede mahsul yüzeyine inen PAR fotonlarının sayısını temsil eder.
Mesafedeki değişiklikler, ters kare kanunu nedeniyle ışık kaynağından bitki yüzeyine kadar ölçülen PAR ışık yoğunluğunu etkiler. Daha basit bir ifadeyle ışık kaynağı ile bitki yüzeyi arasındaki mesafe arttıkça yoğunluk hızla azalır.
Bunu bir örnekle açıklığa kavuşturayım. Ölçüm cihazı ışık kaynağından bir inç uzakta tutulduğunda PAR ışığının yoğunluğunu ölçtüğünüzü ve bir okuma elde ettiğinizi varsayalım. Şimdi, ölçüm cihazını ışık kaynağından bir adım uzağa hareket ettirerek başka bir ölçüm alırsanız, elde ettiğiniz sayının öncekinden önemli ölçüde düşük olduğunu fark edeceksiniz.
Bunun nedeni, ışık kaynağı ile ölçüm cihazı arasındaki mesafe arttıkça ışığın yoğunluğunun azalmasıdır.
Büyütme ışığının yalnızca PAR ışık çıkışını bilmek yetersizdir. Bitkinin gerçek büyüme alanına ulaşan PAR ışığı miktarının anlaşılması önemlidir.
Genel olarak her tesisin optimum verimi elde etmek için özel PPFD gereksinimleri vardır. Örneğin geleneksel kenevir yetiştiriciliğinde PPFD fide aşamasında 100-300 μmol/m2/s civarında, bitkisel dönemde 400-600 μmol/m2/s ve çiçeklenme döneminde 800-1.000 μmol/m2/s civarındadır. S.
PPFD'yi çadırda kanopinin iki fit üzerinde ölçmenin, tavanı 20 metrelik bir depoda ölçmekten çok farklı olacağını unutmamak önemlidir.
Çoğu armatür asma yükseklikleri ve kapsama alanları için tasarlandığından, LED yetiştirme ışıklarınızın PPFD'sini ve ayak izini özel kanopinizle eşleştirin. Çok fazla veya çok az ışık zararlı olabileceğinden, alanınız için doğru ışığı satın almak çok önemlidir.
KKD, aydınlatma armatürlerinin verimliliğini ölçen çok önemli bir göstergedir ve bir LED tesisinin giriş gücünden ne kadar ışık ürettiğine ilişkin istatistiksel verileri temsil eder.
Joule başına mikromol (μmol/J) cinsinden ölçülür ve birim enerji girişi başına yayılan foton sayısını yansıtır.
Değer ne kadar yüksek olursa, aydınlatma sistemi elektrik enerjisini bitkilerin kullanabileceği ışığa dönüştürmede o kadar verimli olur, fotosentez ve bitki büyümesi için daha etkili ve enerji tasarruflu aydınlatma sağlar.
LED tedarikçileri genellikle ürünleri için, enerji girişi birimi başına ışık çıkışı miktarını gösteren verimlilik dereceleri sağlar.
Bir aydınlatma armatürünün yalnızca PPF değerini ve watt değerini biliyorsanız, PPF'yi watt değerine bölerek ışık verimliliğini hesaplayabilirsiniz. KKD = PPF/watt gücü.
PPF değeri 800 ve 400W gücünde olan bir aydınlatma armatürünün ışık verimliliği 2,0'dır. Bu, 2,0 µmol/J verimliliğe ve 400 W büyüme ışığına sahip bir aydınlatma armatürünün 800 µmol PPF üretebileceği anlamına gelir.
HPS ışıkları, 1,9 µmol/J'ye kadar ulaşarak en yüksek verimlilik derecelerine sahipti, bu nedenle iyi verim elde etmeleriyle ünlüydüler. Ancak LED ışıklar HPS'yi açık ara geride bırakarak 3,0 µmol/J'ye kadar etkililiğe ulaştı. HPS verimliliği sabit kaldıkça LED verimliliğinin de gelişmeye devam etmesi bekleniyor.
Hala anlamakta zorluk yaşıyorsanız lütfen Dr. Bruce Bugbee'nin tüm tanımlar arasındaki farklara ilişkin açıklamasına bakın.
LED bitki yetiştirme lambaları seçerken spektrumun kalitesini dikkate almak önemlidir. Bitkiler, spektrumdaki diğer renklerden daha çok mavi ve kırmızı spektrumlara dayanır. Büyütme ışığınız önemli miktarda yeşil ışık yayarsa, bu, bitkinin tüm spektrumu kullanmadığı anlamına gelir. Spektrumun kırmızı veya mavi bölgelerinde fotosentetik verimlilik çok daha yüksektir.
En önemlisi, ürünleriniz için doğru aydınlatma sistemini seçerken yardım istemekten çekinmeyin. Motivasyonlu yetiştiricileri desteklemek için buradayız.
Bahçecilik uzmanlarından oluşan ekibimiz, özel ışık planlamasından özel tekliflere ve aradaki her şeye kadar her zaman yardıma hazırdır.
Eldiven LED'i
Guzhen, Zhongshan, Guangdong, Çin
WhatsApp: +86 180 2409 6862
E-posta: bilgi @ vantenled.com
Biz, lambanın maksimum potansiyelini artırmak, yetiştiriciler için faydaları sürekli olarak en üst düzeye çıkarmak ve gezegen için enerji tasarrufu sağlamak üzere teknolojiyi kullanmaya kararlı, profesyonel bir LED bitki aydınlatma üreticisiyiz.