led植物生长灯的补光原理
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“植物发电”原理是什么,为何植物发电可以点亮LED路灯?植物进行光合作用时,叶绿素不但能把水分解为氢和氧,而且还能把氢分解为带正电荷的氢离子和带负电荷的电子。
如果用人工的方法控制这个产生电流的过程,就可以积累植物中的电量,为人们提供生活和工业所需的用电。
荷兰瓦赫宁根大学研究人员成立Plant-e公司研发出一种新技术,可从生长的植物中不断获取电力点亮LED灯。
日前海姆拉格市300多个LED灯完全由Plant-e公司称为“星空”的项目点亮。
植物电源也被用于该公司在荷兰瓦赫宁根的总部。
这两个项目都使用到本地水生植物。
据介绍,新技术基于自然的过程,从土壤中捕获电子,依靠植物的持续成长过程产生电力。
该方法使用过程中不会损伤植物,仅需光、二氧化碳和水。
当植物生长时,它们会产生比其自身需要更多的糖,这些多余的糖会被周边土壤回收和分解,释放出质子和电子。
研究人员则将电极放置入土壤,从中捕获电子发电。
这项技术很适合应用在城市建筑物和房屋的屋顶。
据报道,Plant-e公司的新技术装备已经可以用于现有的稻田,而各类湿地更为适用。
工程师可在湿地水平面以下放置管道,像泥炭沼泽、红树林、稻田或三角洲等均可如法炮制,进行发电。
Plant-e公司的终极目标是将该项目发展到世界各地。
Plant-e公司创立者称:“希望总有一天,这项技术能够为贫困地区提供电力,而那里有着丰富的植物世界,如水稻或附近的湿地。
如果能够计算出如何以低成本的方式运作,将意味着这一新的清洁能源给电力匮乏地区的人带来福音,估计惠及占世界人口的近25%。
我们都知道,太阳能电池是利用阳光来发电,而植物也是用阳光来为自己的生长提供能量。
目前,制约太阳能发电规模的重要因素是太阳能电池板成本太高。
那么,有没有可能舍弃掉昂贵的电池板,而利用廉价的植物来作为太阳能发电的载体?那就是利用植物来发电。
植物利用太阳能发电的原理植物进行光合作用时,叶绿素不但能把水分解为氢和氧,而且还能把氢分解为带电荷的氢离子和带负电荷的电子。
led 黄瓜补光灯
黄瓜作为餐桌上的美食,相信大家都喜欢,尤其是反季节的黄瓜更是格外的翠绿诱人,忍不住想吃一口。
黄瓜补光灯的介绍:
促进它提前开花、结果等生长周期。
防止徒长,根系发达,生长粗壮,病害相对较少。
具有着色,芳香等功能。
提高氨基酸、维生素C等丰富营养。
促进肉质甜脆,香味浓郁、品质佳、市场好等
黄瓜催熟灯的原理;
市场上那些“顶花带刺”的黄瓜十分畅销,而催熟剂对人体伤害非常大,led黄瓜催熟补光灯是依照植物生长规律必需要太阳光,就是利用太阳光的原理,灯光代替太阳光给黄瓜提供更好的生长发育环境,促使其色泽翠绿,花不易凋谢,口感更脆甜的一种灯具。
为了确保黄瓜鲜嫩品质,在采摘时特别小心,保住黄瓜头顶上的小黄花,这样水分就不宜流失。
市场上顶花带刺的黄瓜不仅口味差,而且都是用药物“扮嫩的”。
黄瓜增产灯的原理:
光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。
依照植物光合作用需要的光线,我们将植物灯基本都是红外、黄、绿、蓝、青、紫外等不同波段配比而成,覆盖光合作用所需的波长范围。
促进植物发芽,开花, 植物生长,可以自主选择更合适的波长和颜色比例促进植物的生长。
黄瓜补光灯的应用范围;
植物组织培养、蔬果种植、设施园艺与工厂化育苗和航天生态生保系统等。
植物补光一般用什么灯
一、LED灯
LED灯是目前最常用的一种植物补光灯,它具有较多的优点,比较省电,并且成本低、寿命长、占用空间小,散发出来的光波中含有植物光合作用所需的红蓝光,能满足植物对光照的需求,适用范围很广,除了家庭中使用之外,也可以在大棚中、植物工厂中使用。
LED灯也是有缺点的,它的全光谱灯珠分布的不太均匀,如果近距离小面积照射植物,对小型植物来说,光谱分布不够均衡。
二、小太阳
小太阳的光照能力较强,能全面模仿太阳光照,给植物补充充足的阳光,但是对于一些植物来说,光照过强了,并且非常费电。
三、稀土灯
稀土灯的主要成分是铜硒粉末,能造成特定光谱,为植物提供光能。
稀土灯的发光很均匀,光谱连续性强,但是也有缺点,它的能耗较多,并且寿命也不算长。
四、三基色
三基色灯的优点是比较便宜,价格不贵,缺点也很明显,耗能较大,光谱分布不合理,长期使用不适合。
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植物生长灯的原理
植物生长灯利用LED发光二极管的电子技术,产生一定波长和强度的光谱线,以满足不同生长阶段植物所需的光合作用条件。
其原理是利用不同波长的光通过激活叶绿素来促进植物光合作用,促进植物生长。
比如,红光及蓝光分别对植物的生长作用较大,蓝光可促进植物光合作用过程中的光化学反应,红光则可提高光合作用效率。
植物生长灯根据植物种类及生长阶段选择合适波长的光谱,既可提高植物的生长速度和品质,也可增加植物的产量。
植物灯简介植物灯,也称植物生长灯,目前植物主要是用LED灯珠制作,也称LED 植物灯,LED植物生长灯,LED植物补光灯。
植物生长灯是种特殊的灯具,依照植物生长规律必须需要太阳光,而植物生长灯就是利用太阳光的原理,灯光代替太阳光给植物生长发育环境的一种灯具。
用途:经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.一般室内植物花卉,会随着时间而长势越来越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。
而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施等农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面还可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的目的。
1,作为补充光照,在一天的任何时间都可以增强光照,可以延长有效照明时间。
2,无论在黄昏或是夜晚,可以有效延长和科学控制植物所需要的光照。
3,在温室或植物实验室,可完全替代自然光,促进植物生长。
工作原理:光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。
注意事项因为是电器产品,需注意安全用电。
led植物灯的特征:波长类型丰富、正好与植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合;频谱波宽度半宽窄,可按照需要组合获得纯正单色光与复合光谱,;可以集中特定波长的光均衡地照射作物;不仅可以调节作物开花与结实,而且还能控制株高和植物的营养成分;系统发热少,占用空间小,可用于多层栽培立体组合系统,实现了低热负荷和生产空间小型化;LED在植物栽培中的应用光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。
作为第四代新型照明光源,LED具有许多不同于其他电光源的特点(表1),这也使其成为节能环保光源的首选。
应用于植物培养领域的LED还表现以下特征:波长类型丰富、正好与植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合;频谱波宽度半宽窄,可按照需要组合获得纯正单色光与复合光谱,;可以集中特定波长的光均衡地照射作物;不仅可以调节作物开花与结实,而且还能控制株高和植物的营养成分;系统发热少,占用空间小,可用于多层栽培立体组合系统,实现了低热负荷和生产空间小型化;此外,其特强的耐用性也降低了运行成本。
植物灯各光谱作用
植物灯的不同光谱可以对植物生长发育的不同阶段产生不同的作用。
以下是植物灯常用的几种光谱及其作用:
1. 蓝光(400-500nm):蓝光主要用于幼苗和种子萌发阶段。
蓝光可以促进植物叶片的光合作用,增加叶绿素的产生,提高光能利用效率。
此外,蓝光还能抑制植物的伸长生长,使植物保持紧凑的生长状态。
2. 红光(600-700nm):红光是植物光合作用的主要能量来源,对植物的生长发育起到至关重要的作用。
红光可以促进植物的花芽分化和开花,延长植物的花期,并增强植物的光能转化效率。
红光还可以促进植物的生长和伸长,增加植物的产量。
3. 红光+蓝光(红蓝光混合光):红蓝光混合光可以同时满足
植物的光合作用和伸长生长的需求。
红蓝光混合光可以模拟自然光线中的光谱分布,促进植物整体的生长发育和植株的健康生长。
4. 全光谱光:全光谱光是经过特殊设计和筛选的光谱,能够涵盖植物不同光合色素吸收的范围,提供植物所需的全部能量。
全光谱光可以促进植物的生长、开花和产量,并增加植物的抗病能力。
总之,不同光谱的植物灯在植物的不同生长阶段扮演着不同的角色,能够提供适合植物生长发育的光照条件,促进植物健康生长。
同是红蓝光的LED照明灯,为什么不能给植物补光?相信每个人都知道,植物的生长离不开阳光,阳光保证植物的光合作用,光合作用给植物生长提供能量,当长时间的光照不足的时候,人们就会给植物进行人为的补光。
能给植物补光的工具就是植物补光灯,植物补光灯是根据植物利用太阳光进行刚和作用的原理,研发出的一种使用光源代替太阳光的灯具。
而人们在选择补光灯的路程上也经历了一番波折,从白炽灯到HID补光灯、荧光灯,再到现在应用最多得LED植物补光灯。
LED植物补光灯相比其他的灯具而言,要有更多的优点,比如发热量低、耗电少、具有全光谱和红蓝光谱等。
现在比较流行的是LED植物补光灯,那就会有人问同样作为LED 灯具的LED照明灯能给植物补光吗?不能,LED照明灯不能代替LED植物补光灯给植物进行补光。
不同的植物对光照的要求是不同的,而即使是同一种植物,在不同的生长阶段对光照的要求也是不同的。
植物的生长无论是对光照的强度、光照的时间、还是不同的波长都是有要求的。
植物想要开花结果就需要红光,要想长茎生叶就需要蓝光,另外紫外光能抑制植株的徒长,使植物变得更加的矮壮,对植物的生长也很重要。
因此LED植物补光灯具有红蓝光谱和全光谱的,红蓝光最大限度的被植物利用,全光谱灯中具有紫外和远红外光谱,利于提升植物糖分,提升口感。
LED照明灯也有红蓝光的,但是还会有人会问同样是红蓝光的LED灯,为什么红蓝光的LED照明灯对植物补光没有效果,而红蓝光的LED植物补光灯却有效果?相信对植物补光灯有点研究的都知道,植物的光合作用吸收最多的就是红蓝光,红光的波长范围在620nm-780nm之间,蓝光的波长在450-480nm之间。
但是我们要了解一点,不是只要在波长范围内的红蓝光就是对植物的生长有作用的,比如波长在620nm左右的红光对植物带来的效果极小,而波长在660nm左右的红光给植物带来的效果最大,蓝光也是同样如此,波长范围为450-470nm之间的蓝光对植物生长的作用最大。
植物生长灯的作用
1. 促进植物生长,提高产量:植物生长灯能够提供植物所需的光谱和光照强度,促进光合作用,加快植物的生长速度,增加植物的产量和品质。
2. 延长植物生长周期:植物生长灯可以调节光照周期,延长植物生长周期,提高植物的生长能力和适应性。
3. 节约能源:植物生长灯使用的是LED光源,能够节约大量的能源消耗,同时也减少了CO2排放。
4. 适应不同环境:植物生长灯可以提供不同光谱,适应不同环境中的植物生长需求。
5. 随时控制光照强度和周期:植物生长灯可以随时通过电子控制方式调节光照强度和光照周期,满足植物生长不同阶段的需求,从而提高植物的生长效率和品质。
led植物生长灯的补光原理介绍
在植物专用LED光源系统领域的研究,国内已成功研制出“用于植物光生物学研究的柔性LED光源系统”,该系统被命名为LEDPlant,并已成功应用于该研究小组所承担的863课题的实验研究中。
这是一款新型植物生长补光灯,经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.植物生长灯是国际领先采用半导体照明原理,专用于花卉和蔬菜生产的高精密技术产品.
一般室内养植物花卉,总是越养越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。
而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的功率。
400 ~ 520nm(蓝色)的光线以及610 ~ 720nm(红色)对于光合作用贡献最大。
520 ~ 610nm(绿色)的光线,被植物色素吸收的比率很低。
市面上销售的植物灯,都提供红兰两种波长的光线,覆盖光合作用所需的波长范围。
视觉效果上,植物灯都呈现粉红色。
以下是不同颜色LED所发射光线的波长表:
royal blue 品蓝:445nm 440nm~460nm
blue 蓝色:470nm 460~490nm
cyan 青色:505nm 490~520nm
green 绿色 :530nm 520~550nm
red 红色:627nm 620~645nm
red-orange: 617nm 613~620nm
amber:琥珀色 590nm 585~597nm
从这个表中,我们不难发现,蓝色(470nm)和红色(627nm)的LED,刚好可以提供植物所需的光线,因此,LED植物灯,比较理想的选择就是使用这两种颜色组合。
在植物专用LED光源系统领域的研究,国内已成功研制出“用于植物光生物学研究的柔性LED光源系统”,该系统被命名为LEDPlant,并已成功应用于该研究小组所承担的863课题的实验研究中。
这是一款新型植物生长补光灯,经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.植物生长灯是国际领先采用半导体照明原理,专用于花卉和蔬菜生产的高精密技术产品,一般室内养植物花卉,总是越养越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。
而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的功率。
各波长对植物的作用
短波紫外线:简称UVC。
是波长200-280nm的紫外光线
中波紫外线:简称UVB。
是波长280-320nm的紫外线
长波紫外线:简称UVA。
是波长320-400nm的紫外线
410nm(紫光):叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长。
430-440nm:(蓝紫光)蓝紫光则加速短日植物发育,并促进蛋白质和有机酸的合成;而短波的蓝紫光和紫外线能抑制茎节间伸长,促进多发侧枝和芽的分化,且有助于花色素和维生素的合成。
460-470nm(蓝光):叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大。
520-530nm(绿光):色素的吸收率不高,帮助植物睡眠。
630nm 660nm(红光):叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响,红光不仅有利于植物碳水化合物的合成,还能加速长日植物的发育。
850nm:(红外)吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽。
短紫外线对植物的生长有抑制作用,可以防止植物徒长,有消毒杀菌作用,可以减少植物病害。
可见光是绿色植物进行光合作用制造有机物质的原料,绿色植物叶绿素吸收最多的是红橙光,其次是蓝紫光,而对黄绿光吸收的最少。
远红外线产生热效应,供给作物生长发育的热量,在红外线的照射下,可使果实的成熟趋于一致,近红外线对作物无用途。
所以在我们的快繁,水培过程中的补光就采用红光进行补光,以达到最大的利用率。