Поскольку характер кривой спектральной интенсивности фотосинтеза отражает биологические требования растений к условиям облучения, расхождение между
этой кривой и кривыми фотосинтетического потока лучистой энергии какого-либо источника показывает, насколько его излучение по спектральному составу соответствует требованиям растений.
Степень использования, энергии излучения источника растением показывает коэффициент полезного действия" полного излучения
(12)
Опыт выращивания томатов при полном искусственном облучении показывает, что количество образующейся органической массы пропорционально величине фотосинтетической эффективности оптического излучения и не пропорционально расходу электроэнергии и освещенности в люксах.
С увеличением освещенности при постоянной температуре интенсивность фотосинтеза возрастает до максимума, а затем уменьшается. C ростом температуры максимум фотосинтеза увеличивается(точки А, В, С) и смещается в
сторону больших освещенностей (рис. 10, точки к, л, м).
Рис. 7. Зависимость прироста сухого веса томатов от освещенности и температуры.
Для облучения рассады в теплицах наиболее подходящими являются ртутные люминесцентные лампы ДРЛ высокого давления исправленной цветности люминесцентные лампы ЛФ, ЛД и ЛБ, а также сочетание ламп люминесцентных и накаливания небольшой мощности (до 100 Вт).
Лампа ДРЛ (рис. 11) состоит из кварцевой ртутной горелки высокого давления (200—400 кПа) 3, которая заключена в стеклянную колбу 4, покрытую изнутри люминофором. Ультрафиолетовое излучение ртутно-кварцевой горелки люминофором преобразуется в длинноволновое фотосинтетически активное излучение с длиной волны 580—700 нм.
При включении лампы (рис. 11, б) возникает тлеющий разряд между близко расположенными главными и вспомогательными электродами. Возникающая при этом ионизация газа в горелке облегчает разряд между основными электродами. По схеме б четырехэлектродную лампу включают при комнатной температуре. При низких температурах до -30° С используют схему в, в которой трансформатор Тр с большим магнитным рассеянием в момент зажигания дает импульс напряжения до 300 В.
При включении двухэлектродной лампы ДРЛ (рис. 11, г) под действием напряжения сети заряжается конденсатор С через сопротивление R, выпрямитель Д и дроссель Др. Когда напряжение на конденсаторе достигнет величины, достаточной для пробоя разрядника Р (180—220 В), произойдет разряд конденсатора на часть витков автотрансформатора пускорегулирующего аппарата ПРА. В ПРА трансформируется импульс высокого напряжения, вызывающий разряд в горелке. Рабочий режим в лампе устанавливается через 5—7 мин. В рабочем режиме разрядник не работает, так как напряжение на нем мало. Рабочий ток ограничивается дросселем Др.
С лампами ДРЛ выпускаются облучатели типа ОСТ-1-500 и ОСТ-1-1000 с отражателями из алюминия с зеркальной внутренней поверхностью и лампами мощностью 500 и 1000 Вт. Облучатели, подвешенные над растениями на высоте 0,8—1,4 м, облучают площадь соответственно 1,5—2 и 2,5—3м2.
С люминесцентными лампами в комбинации с лампами накаливания выпускаются облучатели для теплиц типа ОСТ-10-40. Облучатель включают по бесстартерной схеме (рис. 12) с постоянным подогревом электродов. Для улучшения
зажигания ламп на их поверхность наносят токопроводящую полосу из фольги 2 или тонкого провода.
Рис.9. Бесстартерная схема группового включения люминисцентных ламп: 1-люминисцентная лампа; 2-токопроводящая полоса; 3-трансформатор накала; 4-лампа накаливания.
Лампы накаливания 4 дополняют спектр излучения люминесцентных ламп оранжево-красным излучением. Облучатель мощностью 1 кВт облучает площадь 2 м2 с высоты 10—15 см над растениями.
Освещение рассады мы считаем необходимо в домашних условиях. Достаточно застеклить или закрыть полиэтиленовой пленкой оконный проем с ящиками рассады на подоконнике и установить регулируемые по высоте люминесцентные лампы.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.