1. מנורות ליבון
מנורת הליבון היא מקור אור חשמלי הממריץ ומחמם את החוט למצב ליבון, ופולט אור נראה באמצעות קרינה תרמית. ביצועי צבע האור ואיסוף האור של מנורת הליבון טובים מאוד, אך בגלל יעילות האור הנמוכה, היא נסוגה בהדרגה מייצור וממכירות. היתרונות שלו הם מבנה פשוט, עלות נמוכה, שימוש נוח ובהירות טובה. החסרונות הם יעילות זוהר נמוכה וחיי שירות קצרים.
2. מנורות הלוגן טונגסטן
מנורת הלוגן טונגסטן היא מעין מנורה מלאה בגז אלמנט הלוגני בתוך המנורה. בתנאי טמפרטורה מסוימים, הטונגסטן וחומרים דמויי הלוגן שהתאדו בטמפרטורה מתאימה יגיבו בהתאמה, ולאחר מכן מעין תרכובות הלוגן נדיפות של טונגסטן. בשלב זה, תרכובות הלוגן טונגסטן נמצאות במצב גזי. כאשר מצב גזי זה מחומם, הוא יתנדף לטונגסטן והלוגן, כך שניתן למחזר את המנורה. החסרונות הם עמידות ירודה לזעזועים.
3. מנורות פלורסנט
מנורות פלורסנט משתמשות באדי כספית כדי ליצור פריקה תחת פעולת מתח מופעל, אשר פולט מעט אור נראה וכמות גדולה של קרניים אולטרה סגולות. הקרניים האולטרה סגולות מעוררות את אבקת הפלורסנט המצופה על הדופן הפנימית של הצינור כדי לגרום לה לפלוט אור בהיר. אורך החיים והבהירות של מנורות פלורסנט טובים יותר מנורות ליבון. החסרונות הם זמן הפעלה ארוך, הבהוב סטרובוסקופי יתרחש, המשפיע על חיי השירות. אם מנורת הפלורסנט אינה איכותית, הנזק לראיית האדם יהיה חמור יותר.
4. תאורת LED לגידול צמחים
ה-LED היא דיודה פולטת אור. יתרונות של יעילות גבוהה, צבע אור טהור, צריכת אנרגיה נמוכה; חיים עמידים ארוכים, בטיחות והגנה על הסביבה, התחלה מיידית; עמידות בפני רטט, מקור אור קר, משטח גוף מנורה לטווח ארוך עם חום נמוך ופיזור חום טוב. התקרבו לחפץ מבלי להרגיש חם. בהתבסס על תכונה זו, ניתן למקם את ה-LED אופקית או אנכית מעל הצמח.
פוטוסינתזה
הסיבה העיקרית לכך שמנורות גידול צמחים משתמשות במנורות מיוחדות היא שהאור הנדרש לפוטוסינתזה של הצמח שונה מהאור בו אנו משתמשים לתאורה יומיומית. גידול צמחים מצריך שימוש באנרגיית האור של השמש כדי להטמיע פחמן דו חמצני ומים כדי לייצר חומר אורגני ולשחרר חמצן. תהליך זה נקרא פוטוסינתזה.
בואו נסתכל על ההשפעות של אורכי גל שונים על צמחים:
280-315nm: ההשפעה על המורפולוגיה והתהליכים הפיזיולוגיים היא מינימלית.
315-400nm: פחות ספיגה של כלורופיל, משפיעה על אפקט Photoperiod ומונעת התארכות גזע.
400-520nm(כחול): כלורופיל וקרוטנואידים סופגים הכי הרבה בפרופורציה ויש להם את ההשפעה הגדולה ביותר על הפוטוסינתזה.
520-610nm(ירוק): קצב הספיגה של הפיגמנט אינו גבוה.
610-720nm(אדום): קצב הספיגה של כלורופיל נמוך, שיש לו השפעה משמעותית על הפוטוסינתזה והשפעת הפוטו-תקופה.
720-1000nm: קצב ספיגה נמוך, מגרה את הארכת התאים, משפיע על הפריחה ונביטת הזרעים.
>1000nm:720-1000nm: הומר לחום.
מהנתונים שלעיל, אורך הגל של האור הנדרש לפוטוסינתזה של צמחים הוא בערך 400-720nm. האור 400-520nm(כחול) ו-610-720nm (אדום) תרמו הכי הרבה לפוטוסינתזה. לאור 520-610nm (ירוק) הייתה ספיגה נמוכה של פיגמנט צמחי.
ניתן לראות כי אורות הצמח עשויים בעצם לשילוב אדום וכחול, כחול מלא ואדום מלא כדי לספק אור של שני אורכי גל של אדום וכחול, המכסים את טווח אורכי הגל הנדרש לפוטוסינתזה. באפקט החזותי, השילוב האדום והכחול של אורות צמחים נראים ורודים.
כאשר תאורת LED לצמחים מספקת תאורת צמחים, ההספק הכללי הוא פחות מ-50w, עבור צמחים שונים, הגובה ממשטח העלה הראשי של הצמח צריך להיות 0.2-0 .8 מטר. ההספק גבוה מ-50w, עבור צמחים שונים, הגובה ממשטח העלה הראשי של הצמח צריך להיות 0.5-1.5 מטר. לסיכום, נורות לד הן המנורות המתאימות ביותר לתאורת צמחים.
הבדל בין אורות לד לצמחים ואורות נפוצים
May 06, 2022
שלח החקירה




