Освещение для теплиц: 4 критерия выбора светильников

Выбор ламп

В холодный сезон продолжительность светового дня недостаточна для полноценного развития растений, поэтому необходимо дополнительное освещение в теплице зимой. Сегодня рынок не в состоянии предложить универсальное решение. Чтобы создать комфортные условия в теплице следует подобрать сразу несколько видов ламп. Сбалансированная система позволит выращивать обильный урожай круглый год.

Специализированные магазины предлагают самые разные лампы для теплиц, как выбрать правильно и не растеряться в этом многообразии, если маркетологи расхваливают продукцию на все лады? Для этого следует изучить основные характеристики ламп.

Как сделать освещение в теплице, схема для ламп Днат

Лампа накаливания

Лампы накаливания прекрасно освещают теплицу, служат небольшим подогревом для воздуха. Но не выгодны экономически: слишком большое потребление энергоресурсов. Спектр ламп накаливания 600 нм, что совсем не способствует нормальному развитию растений. При злоупотреблении подобным освещением, растения получают ожоги, так как образуется избыток оранжевых, инфракрасных, красных лучей. Стебли неестественно вытягиваются, происходит деформация листьев.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы имеют благоприятный спектр для выращивания растений. Они долговечны, относительно недороги, теплоотдача таких светильников очень низкая. Принцип работы идентичен светосберегающим, но последние способны осветить только незначительную площадь.

Устанавливают люминесцентные лампы в специальных металлических коробах, реже вертикально в пластиковой осветительной арматуре.

Ультрафиолетовые лампы для теплиц

Современные ультрафиолетовые лампы работают по принципу люминесцентных: в колбе образуется УФ-излучение, благодаря взаимодействию электромагнитного разряда и ртути. Из увиолевого или кварцевого стекла изготавливается газоразрядная трубка, которая имеет свойства пропускать УФ-лучи. Увиолевые более безопасны, так как снижают уровень образования озона. Добавляя разные компоненты при производстве стекла, производители создают лампы, работающие в строго заданном диапазоне, можно подобрать благоприятный спектр освещения.

Освещение в теплице из поликарбоната ультрафиолетовыми лампами

Ртутные лампы

ДРЛ лампы ртутные высокого давления. Быстро нагреваются и излучают лучи из ближнего ультрафиолетового спектра. Полезно такое освещение для улучшения фотосинтеза в очень небольшом количестве, совокупно с солнечным светом. Рекомендованы к использованию в период созревания плодов. Не безопасны, эксплуатация возможна при стабильном напряжении, перепады не могут быть более 5%.

Использование ртутных ламп в теплице

Натриевые лампы

Натриевые лампы (дэнас, днас, днат) высокого давления. Очень экономичны, с большой теплоотдачей, эффективно использование для освещения теплицы ламп мощностью более 400Вт. Натриевые лампы для теплиц создают оранжево-красное монохромное освещение близкое у солнечному. Минус ламп – мало синих лучей. Производители доработали изделие, сейчас можно купить улучшенный вариант ламп для теплиц с более интенсивными лучами синего спектра. Специалисты заметили способность натриевых ламп привлекать насекомых-вредителей, что является значительным препятствием для их применения в теплице.

На фото натриевая лампа

Светодиодные лампы

Светодиодные светильники для теплиц (LED) по одиночке создают монохромное освещение, но огромный спектр изделий позволяет подобрать комбинацию из светодиодов и составить благоприятный спектр индивидуально под каждый вид растений. Светодиоды для теплиц экономичны, долговечны, работают исправно при низком напряжении. Интенсивность света можно регулировать их количеством и размещением ламп на разной высоте. При росте саженцев лучше освещение теплицы светодиодными лампами синего спектра, для созревания плодов следует использовать оранжевый и красный сегмент лучей.

Профессиональные led лампы для теплиц – подсветка в нескольких спектрах

Инфракрасные лампы для теплиц

Инфракрасные лампы и нагреватели используют для обогрева теплиц. Это энергосберегающие системы, создающие благоприятные условия для роста растений, схожие с естественными. Для более эффективного использования приборы оснащают регуляторами, ручными или автоматическими, так полностью можно контролировать микроклимат. Если конвективное отопление сначала прогревает воздух, то инфракрасное — действует на растения и почву, а затем они отдают тепло в воздух.

Светодиодные прожектора для теплиц

Светодиодные прожектора могут использоваться в теплице в качестве основного и дополнительного освещения. Его основная задача ничем не отличается от целей других осветительных устройств – спектр волн должен способствовать обогащению растений во время цветения, а так же вегетации

Важное преимущество данного прибора – повышенная герметичность, что играет  роль в теплицах, в которых наблюдается повышенная влажность

В спектр прожектора можно включить любые из перечисленных волн:

  1. Голубую – ускоряет рост растений. Ее длина составляет 430, 460 нм.
  2. Красную – положительно влияет на процессы роста и цветения растений. Длина – 630. 660 нм.
  3. Ультрафиолетовую – способствует росту растений и уничтожает вредных насекомых. Однако УФ волны, длина которых составляет 380 нм, являются вредными для человеческого здоровья, поэтому их не включают в стандартную модификацию. Но при желании потребителя, производители могут добавить в сборку и ультрафиолетовый спектр.
  4. Инфракрасную – ускоряет рост растений, но имеет отрицательное влияние на здоровье человека. Поэтому данного спектра, как и УФ волн, нет в стандартной сборке. Однако при желании, нет ничего невозможного. Заботливые о клиентах производители светодиодов могут добавить ИК волны в модификацию.

Выбор типа ламп для освещения теплицы

Современный рынок осветительного оборудования предоставляет довольно широкий выбор моделей ламп, отличающихся принципом действия. Поэтому перед началом организации освещения в теплице вы должны разобраться с целесообразностью использования конкретного типа.

Лампы накаливания

Лампа накаливания

Представляют собой самый дешевый вариант приборов освещения, но применять их для теплиц крайне нецелесообразно. Во-первых, спектр ламп накаливания будет уместен лишь на этапе набора массы. Во-вторых, огромный процент израсходованной электроэнергии будет уходить на выделение тепла, что уместно для обогрева теплицы. В-третьих, температура от ламп накаливания способна разрушать поликарбонатные теплицы и даже может оставлять ожоги на саженцах. Также обладают низкой светоотдачей – порядка 5 – 8 Лм/Вт.

Натриевые

Натриевые лампы

Натриевые лампы обладают куда лучшей светоотдачей, чем лампочки Ильича, в пределах от 80 до 130 Лм/Вт, что выходит значительно экономнее. Однако температура внутренней трубки в них достигает 1300°С, а наружная колба свободно разогревается до 400°С, поэтому рассчитывать освещение на основе натриевых приборов нужно с учетом расстояния до побегов. Также одним из недостатков является один световой спектр, пригодный для процесса плодоношения.

Ртутные

Ртутные лампы

Ртутные лампы выделяют не такой мощный поток освещения, как натриевые. А выделение света происходит за счет ионизации паров ртути,  которые в случае разгерметизации колбы моментально окажется в окружающем пространстве, что крайне неблагоприятно отразиться на состоянии растений и пригодности дальнейшего употребления в пищу их плодов. К преимуществам ртутных светильников относят простоту монтажа и хорошие эксплуатационные параметры.

Металлогалогенные

Металлогалогенные

Обладают хорошим спектром свечения среди газоразрядных ламп, хорошо зарекомендовали себя на этапе выращивания рассады, когда культуры в теплице развиваются и входят в стадию активного роста.

Существенными недостатками металлогалогенных приборов освещения для теплиц являются:

  • высокая себестоимость;
  • влияние качества напряжения на светопередачу;
  • быстрый выход со строя в случае нарушения условий подключения.

Светодиодные

Светодиодные лампы обладают отличной светоотдачей – в пределах 80 – 120 Лм/Вт, также они способны выдавать любые диапазоны спектра, в зависимости от установленных в них кристаллов. Многие производители комбинируют в рамках модуля одной лампы сразу несколько светодиодов с красным, синим или желтым цветом. Такой шаг делает светодиодный светильник в теплице универсальным, как для всходов семян, так и для их дальнейшего развития и плодоношения.

Светодиодное освещение

Весомым преимуществом является хорошая световая мощность и интенсивность светового потока при низком потреблении электроэнергии. Также светодиодные лампы не боятся разгерметизации колбы и способны светить около 30 000 часов. Единственным недостатком для них является относительно высокая цена, но она с лихвой окупается за годы эксплуатации.

Галогенные

Галогенные лампы

Представляют собой разновидность газоразрядных ламп, содержащих пары брома и йода в колбе. Характеризуются монохромным свечением, приемлемым для локального освещения теплицы, спектр максимально приближается к солнечному свету. Однако галогенки боятся прямого прикосновения руками и попадания на них капелек влаги, поэтому такие приборы освещения требуют дополнительной защиты при монтаже и во время работы. Отличаются непродолжительным сроком эксплуатации, но и невысокой себестоимостью.

Люминесцентные

Люминесцетные лампы

Отличаются хорошей светоотдачей – в пределах 25 – 50 Лм/Вт и продолжительным сроком эксплуатации, в сравнении с лампами накаливания. Люминесцентные лампы обладают подходящим спектром для выращивания рассады и укрепления побегов. Недостатком этого прибора освещения является газонаполненная трубка, содержащая пары ртути, взаимодействие которой с растениями крайне нежелательно.

Значение света для растений

Тепличным растениям, наряду с поливом и удобрениями, жизненно необходим свет, который способствует росту и плодоношению культур (рисунок 2).

Каждому типу культур необходим свет определенной интенсивности. К примеру, корнеплодам или капусте он нужен в течение 12 часов в сутки, а кабачкам или фасоли будет достаточно всего 8 часов для цветения и плодоношения.

Сколько нужно света и каким он должен быть

Как уже говорилось выше, каждому типу растений требуется определенная интенсивность и продолжительность солнечного дня. Поэтому и в процессе расчета подсветки для зимних конструкций нужно обязательно учитывать тип культур, которые будут выращиваться в помещении.


Рисунок 2. Влияние солнца на развитие растений

Все огородные культуры делят на несколько типов, в зависимости от интенсивности и продолжительности света:

  • Длинного дня – растения, которые нужно подсвечивать искусственно в течение 12 часов в сутки, чтобы ускорить начало цветения и плодоношения. К таким культурам относят чеснок, лук, капусту и большинство корнеплодов.
  • Растения короткого дня не нуждаются в интенсивном свете, поэтому включать лампы рекомендуется только в определенное время и не более, чем на 10 часов в сутки. Такие культуры включают баклажаны, кабачки, фасоль, томаты и болгарский перец.
  • Нейтральные растения практически не зависят от продолжительности светового дня и зацветают вне зависимости от интенсивности солнца или подсветки. К таким культурам можно отнести розу, но если вы хотите сохранить здоровье растений, рекомендуется включать подсветку только в определенные часы, строго придерживаясь графика.

Лучшим для растений считается естественный солнечный свет, но если его недостаточно (к примеру, зимой), можно использовать светодиодные или люминесцентные лампы.

Требования к подсветке

Все растения по своей природе адаптированы к белому солнечному свету, но обеспечить аналогичное освещение в помещении достаточно сложно, поэтому рекомендуется использовать свет красного и синего спектра, чередуя их по периодам плодоношения и вегетативного роста (рисунок 3).

Проводя расчет для зимних теплиц, нужно не только подсчитать количество энергии, необходимое для обеспечения всех растений светом, но и сделать примерный план или схему расположения светильников. Это необходимо, так как разным группам растений требуется свет разной интенсивности и продолжительности.

Каким растениям и сколько нужно света

Все растения делят на светлолюбивые и теневыносливые. Исходя из этого рассчитывают и интенсивность освещения.

Все зеленые культуры, огурцы, помидоры и зеленый лук требуют достаточно интенсивного света, а продолжительность дня должна составлять не менее 10 часов. Поэтому при выращивании подобных культур в закрытом грунте нужно придерживаться четкого графика для сохранения урожая зимой.


Рисунок 3. Организация подсветки в теплице

Большинство видов цветов хорошо переносят умеренное затенение, которое не отражается на цветении. Однако следует учитывать, что освещать постройку обычными лампами накаливания нельзя, потому что они часто выходят из строя и быстро нагреваются, нарушая хрупкий микроклимат теплицы или парника.

Идеальный свет в теплице

Еще в школе мы учили, как происходит фотосинтез: зеленые растения при ультрафиолетовом освещении вырабатывают органические вещества. Этими же веществами они и питаются. Хлорофилл, содержащийся в хлоропластах растений, помогает им в этом процессе.

Для хорошего роста культур важно сбалансированное чередование световой и темновой фазы. Ученые называют это фотопериодизмом

Освещение должно подбираться в зависимости от выращиваемых культур.

Так что прежде чем устанавливать светильники для освещения теплиц, изучите культуры, которые собираетесь посадить и особенно их нужду в ультрафиолете. Это могут быть растения короткого или длинного дня.

Виды светильников для теплиц

Лампы накаливания. Недорогие, но энергозатратные светильники. Во время работы лампы сильно нагреваются, что может привести к ожогам и деформации рассады.

Так же у данных светильников отсутствует синий спектр излучения, присутствует только красный и оранжевый, что не удовлетворяет все потребности растений.

Люминесцентные

Самый оптимальный и бюджетный вариант освещения, при этом отличаются долговечностью.

  • Излучают холодный и теплый белый свет.
  • Но из-за довольно громоздкой и неудобной конструкции, могут вызвать затруднения при установке.

Натриевые

Обладают очень хорошей светоотдачей, излучают красно — оранжевый спектр который очень полезен для роста и цветения растений, но плохо воспринимаемый человеческим глазом.

Недорогие и потребляют мало электроэнергии, но способны сильно нагреваться, что может привести к риску пожара.

Ртутные

Наиболее подходящие светильники для эксплуатации зимой. Довольно компактные и быстро нагреваются.

  • Можно использовать в небольших помещениях вместо ультрафиолетовых ламп.
  • Но все достоинства данных ламп меркнут по сравнению с главным их недостатком — ртуть.
  • Со светильниками нужно быть предельно аккуратными, если вы случайно разобьете лампу то все растения рядом придется выбросить.

Утилизация этих ламп также довольно сложный процесс.

Металлогалогенные

Дорогостоящие лампы с довольно непродолжительным сроком службы, довольно требовательны к напряжению электросети. Компактные, обладают самым большим диапазоном мощности, поток который они излучают наиболее близок к естественному освещению.

Светодиодные

Экономичные и долговечные светильники, наиболее пригодные для использования в домашних условиях.

  • Лампы не нагреваются, следовательно, совершено безопасны для ваших растений.
  • Они излучают весь видимый спектр, вы можете настроить его на свое усмотрение, для роста растений больше подходит синий спектр, для созревания плодов — красно-оранжевый.
  • Способны работать от блока питания даже при низком напряжении.

Инфракрасные

Данные светильники часто используются для обогрева теплиц и создания нужного климата для рассады, поддерживая оптимальный уровень влажности воздуха, тем самым создавая условия, наиболее приближенные к естественным условиям роста и развития растений.

Часто оснащены специальными регуляторами. Инфракрасные светильники довольно дорогие и используются больше для создания подходящего климата, чем для освещения.

Экономика должна быть экономной?

То, что светодиодные светильники полезны для растений неоспоримый факт. Но цена! Для растениеводов время реализации продукции играет главную роль. Применение светодиодных ламп ускоряет развитие и дозревание растений на 2 недели. А за две недели цена на продукцию растениеводства может упасть в 2-3 раза.

Энергопотребление светодиодных светильников по сравнению с обычными лампами, в 10 раз меньше. А по сравнению с натриевыми лампами в 3-4 раза.

Время беспрерывной работы современных светодиодов достигает от 50000 до 100000 часов непрерывной работы. Если включать такой светильник примерно на 10 часов в сутки, то его работа будет продолжаться 5000-10000 суток. Или 10000:365=13,5-27 лет!

И это еще не факт что светильник перегорит и выйдет из строя. С течением времени просто уменьшается мощность свечения.

Светодиодное освещение теплиц  ускоряет развитие и дозревание растений на 2 недели. А за две недели цена на продукцию растениеводства может упасть в 2-3 раза.

Энергопотребление светодиодных светильников по сравнению с обычными лампами, в 10 раз меньше. А по сравнению с натриевыми лампами в 3-4 раза.

Свет и его значение для растений

При нехватке дневного света зимой и осенью культуры начинают чахнуть и болеть. Залог выживания и здорового существования растений — это фотосинтез. Полноценный фотосинтез невозможен без света. Когда растения вырабатывают хлорофилл, они полноценно усваивают углекислый газ, необходимый для питания. Образование органических веществ в тепличных культурах невозможно без солнечного и искусственного освещения.

Признаки нехватки освещения:

  • изменение формы растений (например, неестественное удлинение черенков и стеблей);
  • их медленный рост;
  • отсутствие цветения;
  • падение урожайности;
  • нижняя листва желтеет.


Вас может заинтересовать:Освещение для рассады своими руками Ни один живой организм не способен к существованию без света. Растения, особенно на начальных этапах, нуждаются в…Читать далее…

Особенности расчета тепличного освещения

После выбора ламп необходимого типа требуется выполнить расчет освещения в теплице, для чего учитываются следующие факторы:

  • высота светильника над первым листом;
  • мощность, тип ламп;
  • интенсивность, длина волны для конкретных растений;
  • площадь помещения;
  • сезон досвечивания.

При расчетах учитывается, что минимальный уровень освещенности для агрономических нужд составляет 6-7 кЛк, исходя их этого значения определяется время досвечивания. Минимальная мощность составляет 50-100 Вт на квадратный метр, общее количество ламп рассчитывается индивидуально, оно полностью зависит от площади помещения. Основываясь на многочисленных наблюдениях, можно сделать вывод, что оптимальная урожайность достигается при использовании дополнительного освещения на уровне 10-20 кЛк.

Показатели светового потока для различных типов натриевых ламп

Как правильно рассчитать досвечивание в теплице для огурцов или других культур? Можно использовать следующий пример расчетов с использованием формулы F=Е * S / Ки, где F — уровень светового потока, S — общая площадь помещения, Ки — специальный коэффициент потока, равный 0,8 для лам с встроенным отражателем и 0,4 для ламп с внешними отражателями.

К примеру, надо установить систему досвечивания для теплицы с площадью в 18 кв.м. с требуемым уровнем света 10 000 Лк. При помощи формулы можно получить общее значение светового потока: F = 10 000 * 12 / 0,4 = 300 000 Люмен (в данном примере используются лампы ДНаТ на 250 Вт или 27 000 Люмен с внешними отражателями). Общее количество ламп будет равно: 300 000 / 27 000 = 11-12 штук на все помещение.

Выбор высоты монтажа зависит от конкретных культур, но есть ряд рекомендаций, которые помогут разобраться с этим значением:

  • для одного растения лучше применять лампы на 20-30 Вт, высота подвеса которых составляет 50-300 мм от первого листа;
  • для небольшой группы растений подходит лампы на 50 Вт с высотой подвеса в 400-600 мм;
  • для очень больших сооружений используются системы на 250 Вт, которые крепятся в 1000-2000 мм (обычно используется для зимних теплиц).

Правильно организованное освещение является важным фактором для любой теплицы. Именно оно оказывает влияние на активное развитие, рост, питание растений, их фотосинтез и жизнедеятельность. При выборе ламп необходимо учитывать спектр, мощность, уровень светового потока и прочие показателя, которые могут оказаться решающими для получения хорошего урожая.

Дневная подсветка и освещение ночью

Подсветку теплицы можно разделить на два типа:

  • Светильники тепличные, которые производят нужное количество световой энергии, которая поглощается в период освещения естественным путем. Для такого типа подсветки требуется, чтобы плотность его находилась в диапазоне 400-1000 моль/м2с.
  • Фотопериодическое освещение можно отнести ко второму типу. Это применение искусственного освещения для увеличения дня  и применяется для удлинения ночного освещения растений. Регулируя подачу световой энергии в дневное и ночное время можно приостановить или наоборот ускорить цветение растений.При таком типе освещения применяется относительно небольшая доза энергии и она находится на уровне от 5-ти до 10-ти м/моль/м2.
  • Делая расчет освещения теплицы необходимо определиться с растениями, которые потребляют различное количество света. Делая  освещение в парнике, этот показатель тоже учитывается. В некоторых конструкциях может быть эффективным методом управления цветением и ростом культур цикличная подача освещения. Которая выполняется краткосрочной подсветкой в определенное время.
  • Равномерность освещения значительно влияет на выращивание культур. За него отвечают осветительные приборы. В них применяются специальные рефлекторы , которые отражают свет. За счет их и выполняется равномерная подача освещения растениям, которые находятся под ними.

Лампы светодиодные для теплиц. Расчет освещения теплицы

Правильная организация освещения теплицы светодиодами, нужно обязательно провести предварительные расчеты. С их помощью вы сможете подсчитать, какое количество ламп вам нужно и как их правильно расположить внутри помещения.

При проведении расчета во внимание принимают:

  • Высоту самой теплицы и предполагаемое расстояние от ламп до растений;
  • Мощность светильников, которые будут использоваться для освещения;
  • Виды выращиваемых культур, поскольку для разных сортов растений требуется различная интенсивность освещения;
  • Общая площадь теплицы и ее освещаемых участков.

Расчет светодиодного освещения теплицы проводится по такой формуле: F=(E*S)/Ки, где:

F – требуемая интенсивность светового потока (Лм);

Е – уровень освещенности (Лк);

S – площадь предполагаемого участка освещения (кв.м);

Ки – коэффициент использования светового потока. При этом данное значение зависит от расположение отражателя: для внешней системы отражения он составляет 0,4, а для внутренней – 0,8.

Чтобы вам было проще самостоятельно провести все необходимы расчет, рассмотрим этот процесс на примере. Предположим, что нам необходимо обустроить подсветку для 10 квадратных метров теплицы, на которых выращиваются помидоры. Минимально допустимый уровень освещенности для этих культур составляет 6000 Лк. При этом предположим, что теплица оснащена внутренним отражателем.

В данном случае расчет по приведенной выше формуле будет выглядеть следующим образом: F=(6000*10)/0,8 = 75000 Лм.

Используя полученный результат, мы можем рассчитать количество и мощность ламп, необходимых для освещения. Подсчет проще всего провести по таблице зависимости светового потока от мощности лампы.

Если ориентироваться на таблицу, то для организации подсветки по нашему примеру понадобится 30 ламп мощностью 25-30 Вт

При этом важно учитывать, что в приведенном примере предполагалось, что светильники будут расположены на расстоянии метра от растений. Если показатель высоты меняется, световой поток также будет меняться по правилу обратных квадратов

То есть, если лампы будут расположены на высоте 2 м, освещенность и поверхности грунта снизится в 4 раза, если на расстоянии 3 метра, то в 9 раз, а если расстояние от ламп до растений составляет 0,5 метра, то освещенность наоборот, увеличится в 4 раза.

При проведении расчетов также принимайте во внимание, что, чем ниже находятся лампы, тем меньшей будет площадь освещения. Как правило, регулировка оптимального расположения ламп занимает достаточно много времени, так как при этом необходимо внимательно наблюдать за растениями и фиксировать их реакцию на подсветку

Чтобы облегчить себе задачу, еще на этапе монтажа светильников необходимо предусмотреть функцию их дальнейшей регулировки.

Важность выбора

Для растений свет является самым важным и жизненно определяющим фактором. Световой поток активирует в культурных растениях, высаженных в парниках, процессы фотосинтеза, которые обеспечивают их жизненной энергией.

На сегодняшний день доказана прямая связь между степенью освещенности и уровнем урожая, собираемого с освещённого участка парника. Если света недостаточно, то на посадках это скажется следующим образом:

  • появится ломкость стеблей;
  • не начнут вытягиваться;
  • листовая пластина посветлеет;
  • снижется урожайность посадок;
  • ухудшение вкусовых качеств плодов;
  • они начнут болеть разнообразными заболеваниями. Кроме этого их могут поразить насекомые вредители.

К чему приводит нехватка света для растений

Как видим, недостаточный уровень светового потока, организованный в теплице приведет к негативным последствиям. В данном контексте стоит отметить, что самым лучшим светом для подсветки растительных культур является естественный световой поток, исходящий от Солнца. Но зимой, когда световой день короткий, его будет недостаточно для того, чтобы обеспечивать посадки необходимыми питательными веществами и энергией. Единственное, что поможет решить данную проблему зимой – установка осветительных установок. Поэтому и существует столь высокая потребность в том, чтобы грамотно организовать освещение парника и выбрать для этого оптимальный вид светильников.

Не влияет ли излучение на растения?

Для растений воздействие инфракрасного излучения является толчком к началу активного роста и развития, так как воспринимается как солнечные лучи. При установке в теплице обогревателей хорошая урожайность обеспечивается не только за счёт комфортной температуры, а ещё и стимулирующего воздействия на центры роста выращиваемых культур.

Использование инфракрасного обогревателя является наиболее экономным и эффективным способом обогрева растений в теплице. Выбор модели зависит от размеров обогреваемой площади и требуемой мощности. Дополнительное стимулирующее рост растений воздействие значительно повышает урожайность всех культур.

Инфракрасные лампы для теплиц ECZ выполнены в виде обычной лампочки. Крепятся керамические лампы в обычный керамический патрон, поэтому их установка и эксплуатация предельно проста. Инфракрасные лампы служат в качестве обогревателей небольших теплиц, так как обладают сравнительно небольшой мощностью.

Инфракрасные лампы для теплиц ECZ представляют собой керамический инфракрасный излучатель, выполненный в виде обычной электролампочки из материала большой механической прочности. Они устойчивы к воздействию влаги, химических реагентов и к резким перепадам температур.

При выборе инфракрасной лампы для теплицы стоит учесть то, что они маломощные, поэтому лучше подойдут для небольших теплиц.

Инфракрасные лампы для теплиц зачастую устанавливаются на расстоянии 1,5м друг от друга, но оптимальное расстояние можно определить только эмпирическим путем. Расстояние от почвы, а впоследствии и от рассады, должно быть постоянным. Именно поэтому необходимо регулировать высоту подвеса инфракрасных ламп по мере роста растений.

Благодаря небольшой массе высоту подвеса инфракрасных ламп для теплиц очень легко регулировать. А благодаря конструкции электролампочки их установка предельно проста, так как они вкручиваются в керамический патрон.

Пример расчета и подбора инфракрасных ламп для теплиц*:

Размеры теплицы: 6х12 м.

Особенности теплицы: Трубчатый каркас. Покрытие двухслойное пленочное.Рассада выращивается на столах, которые установлены в 3 ряда (2 прохода).

Решение: Установка: Высота подвеса — 1,0 м, расстояние между лампами — 1,5 м. Установка производится в шахматном порядке. Количество: 8х3 = 24 лампы, общей мощностью 6,0 кВт.

* Данный расчет является оценочным.

Технические характеристики:

Технические характеристики инфракрасных ламп для теплиц:

Напряжение, В

Максимальная температура, °C

Диапазон инфракрасных волн, мкм

Максимальная мощность, Вт

Подведя итог

Отсутствие информации по led-лампам для растений не дает владельцам теплиц однозначного ответа на вопрос: «Что эффективней: ДНат или светодиоды?». Но данная статья показывает, что у освещения данного типа есть высокие перспективы. Изначально значительная стоимость светодиодных ламп довольно быстро окупается за счет ряда их преимуществ. Кроме того, качественная продукция брендовых производителей будет освещать теплицы ни один и не два года. Поэтому led — лампы смело можно отнести к категории экономичных осветительных приборов.

Выращивание овощей, ягод и зелени в открытом грунте требует особых условий. В первую очередь это касается освещения, особенно, если культуры выращиваются в зимнее время или круглогодично. В холодное время года солнечная активность снижается, и развитие растений замедляется из-за недостатка света. Чтобы собирать урожай в течение всего года, нужно не только отапливать теплицу, но и устанавливать в ней освещение.

Одним из самых современных способов освещения теплиц считается метод с использованием светодиодных ламп. Но поскольку у такого освещения есть свои особенности, мы рассмотрим детальнее, какими достоинствами оно обладает, какие лампы лучше устанавливать в конструкциях закрытого грунта и как провести монтаж системы освещения своими руками.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий