Лампа ЛФ 40-1 имеет однокомпонентное люминофорное покрытие, а ЛФ 40-2 - двухкомпонентное. Состав люминофорного покрытия у них подобран так, что основная часть излучения приходится на красную и сине-голубую области спектра. Поэтому к. п. д. этих ламп при фотосинтезе растений выше на 40—50% по сравнению с осветительными люминесцентными лампами при одинаковых мощностях, размерах и электрических характеристиках.
Рис.5. Спектральное распределение энергии излучения различных источников:
а – ЛД и б – ЛБ – люминисцентные лампы стандартных оттенков; в – ЛФ 40-1 и г – ЛФ 40-2 – люминисцентные фотосинтетически активные лампы; д – газополная лампа накаливания; е – рассеянное излучение небосвода; ж – лампа ДРЛ.
Проверка в лаборатории ТСХА на выращивании рассады огурцов при удельной мощности ламп 300 Вт/м2 показала, что накопление сухого вещества под лампами ЛФ 40-2 на 51%, а под лампами ЛФ40-1 на 17% больше, чем под лампами ЛБ40.
При опытном выращивании томатов в камерах с автоматическим регулированием температуры под лампами ЛФ40-2 и ЛБ40 при удельной мощности 600 Вт/м2 получен урожай зрелых плодов соответственно 6,2 и 4,2 кг/м2 при сроках 104 и 108 дней. В связи с высокой эффективностью ламп ЛФ удельную мощность в установках для облучения рассады огурцов и томатов можно снизить на 30—40% при одинаковой качестве рассады и меньших на 30% эксплуатационных расходах.
Поток излучения, эффективно усваивающийся растением и фото-синтетически активно воздействующий на него, называется фито-потоком. В качестве единицы фитопотока принят фит, который численно равен фитопотоку однородного излучения мощностью 1 Вт при длине волны 680 нм. Фитопоток Fфисточника
(11)
Здесь п = 0,95 — максимальная фотосинтетическая эффективность
монохроматического излучения с λ= 680 нм;
λ— длина волны, нм;
Фλ — относительная спектральная интенсивность источника излучения (является характеристикой источника);
gλ — коэффициент относительной спектральной чувствительности листа
растения, характеризует относительную спектральную интенсивность фотосинтеза;
Ффλ = gλφλ — относительная спектральная интенсивность источника излучения по фитопотоку;
т — масштаб в фт/мм2 определяется по формуле
(12)
где F — световой поток источника по каталогу, лм;
683 — световой эквивалент мощности излучения источника, лм/Вт;
Кλ — относительная спектральная чувствительность глаза человека.
Значения интегралов получают планиметриреванием площадей, ограниченных кривой Ффλ (λ), осью абсцисс и прямыми λ = 300 и λ = 750 для формулы (476) и кривой Фλ (λ), осью абсцисс и прямыми λ = 380 и λ = 760 для формулы (477), где Фλ == ФλСλ.
Поскольку коэффициент относительной спектральной чувствительности глаза человека Кλ (λ) существенно отличается от коэффициента относительной спектральной чувствительности листа растения gλ (λ), то и фитопоток источника Fфсущественно отличается от светового потока. Поэтому и спектральные характеристики источников для облучения растений и для бытового назначения должны быть различными. Располагая кривой интегрального излучения источника, можно путем умножения ординат этой кривой
на соответствующие значения gλ определить фотосинтетическую эффективность оптического излучения и построить ее график. На рисунке 9 такие кривые приведены для ламп накаливания и люминесцентных. Здесь же приведена кривая относительной спектральной интенсивности фотосинтеза gλ (λ) по И. И. Свентицкому.
Рис. 6. Спектральные характеристики: 1-относительная спектральная интенсивность фотосинтеза по Свентицкому И. И.; 2, 3- фотосинтетическая эффективность оптического излучения облучателя из люминисцентных ламп ЛД и ЛТБ (2) и ламп накаливания (3); 4-относительная спектральная чувствительность глаза человека; Sе.о, Sл.л и Sл.н – площади, образованные осью абсцисс и кривыми 1, 2, 3 соответственно.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.