Jak vybrat umělé osvětlení pro rostliny?
В этой части мы рассказываем о расчете мощности ламп, практическом измерении освещенности и т.д.
В предыдущих частях мы говорили об основных понятиях и о различных типах ламп, используемых для освещения растений. В этой части рассказывается о том, какую систему освещения выбрать, сколько потребуется ламп для освещения того или иного растения, как померить освещенность в домашних условиях и для чего нужны рефлекторы в осветительных системах.
Свет — один из самых важных факторов успешного содержания растения. Путем фотосинтеза растения «изготавливают еду» для себя. Мало света — растение ослаблено и либо умирает от «голода», либо становится легкой добычей вредителей и болезней.
Být nebo nebýt
Итак, вы решили установить новую систему освещения для ваших растений. Прежде всего ответьте на два вопроса.
- Чем ограничен ваш бюджет? Если на всю осветительную систему выделена небольшая сумма денег, которую вы оторвали от стипендии, и вам необходимо уложиться в нее, то эта статья вам не поможет. Единственный совет — купите то, что сможете. Не тратьте силы и время на поиски. К сожалению, система освещения для растений или для аквариума — дело недешевое. Иногда более разумной альтернативой является замена светолюбивых растений на теневыносливые — лучше иметь ухоженный спатифиллум, который не требует много света, чем сокрушаться из-за полудохлой гардении, которой катастрофически его не хватает.
- Вы собираетесь просто перекантоваться до весны, по принципу «не до жиру, быть бы живу»? Тогда просто купите самую простую люминесцентную лампу. Если же вы хотите, чтобы ваши растения полноценно росли и даже цвели под лампами, тогда нужно потратить силы и средства на осветительную систему. Особенно, если вы выращиваете растения, которые круглый год растут в условиях искусственного освещения, например, аквариумные.
Если вы определились с ответами на эти вопросы и решили установить полноценную систему освещения, то тогда читайте дальше.
Что такое хорошее освещение
Три главных фактора определяют — хорошая ли система освещения или плохая:
- intenzita světla. Света должно быть достаточно для растений. Слабый свет нельзя заменить длинным световым днем. Много света в комнатных условиях не бывает. Достичь освещенности, которая бывает ярким солнечным днем (более 100 тыс. Лк) достаточно сложно.
- Doba svícení. Различные растения требуют светового дня различной продолжительности. Многие процессы, например, цветение, определяются длительностью светового дня (фотопериодизм). Все видели красную пуансеттию (Euphorbia pulcherrima), продающуюся на Рождество и Новый год. Этот куст растет под окном нашего дома на юге Флориды и каждый год зимой, без ухищрений с нашей стороны, «делает все сам» — у нас есть то, что необходимо для образования красных прицветников — длинные темные ночи и яркие солнечные дни.
- Kvalita osvětlení. В предыдущих статьях я затрагивал этот вопрос, говоря о том, что растению необходим свет как в красной, так и синей областях спектра. Как уже было сказано, необязательно применять специальные фитолампы — если вы используете современные лампы с широким спектром, например, компактные люминесцентные или металлогалоидные, то спектр у вас будет «правильным».
Помимо этих факторов, безусловно, важны и другие. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает в данный момент. При низкой освещенности — это свет, когда света много, то, например, температура или концентрация углекислого газа и т.д. При выращивании аквариумных растений часто случается, что при сильном освещении, концентрация углекислого газа в воде становится ограничивающим фактором и более сильный свет не приводит к увеличению темпов фотосинтеза.
Сколько растениям нужно света
Растения можно разделить на несколько групп по требованиям к свету. Цифры для каждой из групп достаточно приближенные, поскольку многие растения могут себя хорошо чувствовать как на ярком свету, так и в тени, адаптируясь к уровню освещенности. Для одного и того же растения необходимо разное количество света в зависимости от того развивается ли оно вегетативно, цветет или плодоносит. С энергетической точки зрения, цветение — процесс, который расходует «впустую» большое количество энергии. Растению надо вырастить цветок и снабжать его энергией, при том, что сам цветок не вырабатывает энергии. А плодоношение еще более расточительный процесс. Чем больше света, тем больше энергии «от лампочки» растение сможет запасти для цветения, тем более красивым будет ваш гибискус, тем больше цветов будет на кусте жасмина.
Ниже приведены некоторые растения, предпочитающие те или иные световые условия. Уровень освещенности выражен в люксах. Про люмены и люксы уже было сказано в первой части. Здесь я повторю только, что люксы характеризуют насколько «светло» растениям, а люмены — характеризуют лампы, которыми вы освещаете эти растения.
- Jasné světlo. К этим растениям относятся те, которые в природе растут на открытом месте — большинство деревьев, пальм, суккуленты, бугенвиллия, гардения, гибискус, иксора, жасмин, плюмерия, тунбергия, кротоны, розы. Эти растения предпочитают высокий уровень освещения — не менее 15-20 тыс. люкс, а некоторые растения для успешного цветения требуют 50 и более тыс. Лк. Большинство пестролистных растений требуют высокой освещенности, иначе листья могут «вернуться» к однотонной окраске.
- Mírné světlo. К этим растениям относятся растения «подлеска» — бромелиевые, бегонии, фикус, филодендрон, каладиум, хлорофитум, бругманзия, брунфельсия, клеродендрум, кроссандра, мединилла, пандорея, рутия, барлерия, тибухина. Желаемый уровень освещенности для них составляет 10-20 тыс. Лк.
- slabé světlo. Понятие «тенелюбивые растения» не совсем верно. Все растения любят свет, включая стоящую в самом темном углу драцену. Просто некоторые растения могут расти (скорее существовать) при слабом освещении. Если вы не гонитесь за скоростью роста, то они будут себя хорошо чувствовать и при слабом освещении. В основном, это растения нижнего яруса — хамедорея, вайтфельдия, антуриум, дифенбахия, филодендрон, спатифиллум, эхинантус. Им достаточно от 5 до 10 тыс. люкс.
Приведенные уровни освещенности достаточно приблизительные и могут служить отправной точкой для выбора системы освещения. Еще раз подчеркну, что цифры эти для полноценного роста и цветения растения, а не для «зимовки», когда можно обойтись меньшим уровнем освещенности.
Měření světla

Итак, теперь вы знаете, сколько света необходимо вашему растению и хотите проверить, получает ли оно все, что ему полагается. Все теоретические выкладки хороши, однако лучше померить реальную освещенность там, где стоят растения. Если у вас есть люксметр, то вам повезло (на фото слева). Если люксметра нет, то не отчаивайтесь. Экспонометр фотоаппарата — тот же люксметр, только вместо освещенности выдающий значения выдержки, т.е. времени, на которое нужно открыть затвор камеры. Чем меньше освещенность, тем больше время. Все просто.
Если у вас есть внешний экспонометр, то положите его в то место, где вы измеряете освещенность, так чтобы светочувствительный элемент был перпендикулярен направлению падающего на поверхность света.

Если вы используете камеру, то положите лист белой матовой бумаги перпендикулярно направлению падающего света (не надо использовать глянцевую — она даст неверные результаты). Выберите размер кадра так, чтобы лист занимал весь кадр. Фокусироваться на него необязательно. Выберите чувствительность пленки — 100 единиц (современные цифровые камеры позволяют «имитировать» чувствительность пленки). По значениям выдержки и апертуры определите освещенность в таблице. Если установить значение чувствительности пленки в 200 единиц, то табличные значения необходимо уменьшить вдвое, если установлено значение 50 единиц, то значения увеличиваются в два раза. Переход к следующему, более высокому, диафрагменному числу также увеличивает значения в два раза. Таким способом можно примерно оценить уровень освещенности там, где стоят ваши растения.
Clona
Expozice
Освещенность (Лк) для пленки 100 единиц
Внешний экспонометр
Камера при наведении на лист бумаги
Использование рефлектора

Если вы используете люминесцентную лампу без рефлектора, то вы уменьшаете полезный свет в несколько раз. Как несложно понять, только тот свет, который направлен вниз, попадает на растения. Тот свет, который направлен вверх — бесполезен. Тот свет, который слепит вам глаза, когда вы смотрите на открытую лампу, также бесполезен. Хороший рефлектор напра- вляет свет, слепящий глаза, вниз на растения. Результаты моделирования люминесцентной лампы показывают, что освещенность в центре, при использовании рефлектора возрастает почти в три раза, а световое пятно на поверхности становится более концентрированным — светильник освещает растения, а не все вокруг.
Большинство светильников, продаваемых в магазинах бытовой техники, не имеет рефлектора или имеет то, что рефлектором называть не стоит. Специальные системы для освещения растений или аквариума с рефлекторами стоят очень дорого. С другой стороны, сделать самодельный рефлектор несложно.
Как сделать самодельный рефлектор для люминесцентной лампы
Форма рефлектора, особенно для одной-двух ламп, не имеет принципиального значения — любая «хорошая» форма, у которой число отражений не более одного и возврат света в лампу минимален, будет иметь примерно одинаковую эффективность в пределах 10-15%. На рисунке показан поперечный разрез рефлектора. Видно, что его высота должна быть такой, чтобы все лучи выше граничного (луч 1 на рисунке), перехватывались рефлектором — в таком случае светильник не будет слепить глаза.
Задавшись направлением отраженного граничного луча (например, вниз или под углом), можно построить перпендикуляр к поверхности рефлектора в точке отражения (точка 1 на рисунке), который делит угол между падающим и отраженным лучом пополам — закон отражения. Таким же образом определяется перпендикуляр и в остальных точках (точка 2 на рисунке).
Для проверки рекомендуется взять еще несколько точек, чтобы не получилась ситуация, изображенная в точке 3, где отраженный луч не идет вниз. После этого можно либо сделать многоугольный каркас, либо построить плавную кривую и по шаблону выгнуть рефлектор. Не следует размещать верхнюю точку рефлектора близко к лампе, поскольку лучи будут попадать обратно в лампу. При этом лампа будет греться.
Рефлектор можно сделать либо из алюминиевой фольги, например, пищевой, которая обладает достаточно высоким отражением. Также можно покрасить поверхность рефлектора белой краской. При этом его эффективность будет практически такой же, как и для «зеркального» рефлектора. Обязательно проделайте отверстия сверху рефлектора для вентиляции.
Длительность и качество освещения

Длительность освещения обычно составляет 12-16 часов, в зависимости от вида растений. Более точные данные, а также рекомендации по фотопериодизму (например, о том, как заставить цвести упомянутую выше пуансеттию) можно найти в специальной литературе. Для большинства растений приведенной выше цифры вполне достаточно.
Про качество освещения уже говорилось не раз. Одной из иллюстраций может служить фотография растений, выращенных при освещении ртутной лампой (снимок из старой книги, в то время других ламп практически не было) и лампой накаливания. Если вам не нужны длинные и тощие растения, то не используйте лампы накаливания или натриевые лампы без дополнительной подсветки люминесцентными или газоразрядными лампами с излучением в синей области спектра.
Помимо всего прочего, лампы для растений должны подсвечивать растения так, чтобы на них было приятно смотреть. Натриевая лампа в этом смысле не самая лучшая лампа для растений — на фото показано, как растения выглядят под такой лампой в сравнении с освещением металлогалоидной лампой.
Výpočet výkonu lampy
Итак мы подошли к самому главному — сколько взять ламп для освещения растений. Рассмотрим две схемы освещения: люминесцентными лампами и газоразрядным светильником.
Количество люминесцентных ламп можно определить, зная средний уровень освещенности на поверхности. Необходимо найти световой поток в люменах (умножив освещенность в люксах на площадь поверхности в метрах). Потери света составляют примерно 30% для лампы, висящей на высоте 30 см от растений, и 50% для ламп на расстоянии 60 см от растений. Это верно, если вы используете рефлектор. Без него потери возрастают в несколько раз. Определив световой поток ламп, можно найти их суммарную мощность, зная, что люминесцентные лампы дают примерно 65 Лм на Вт мощности.
Для примера оценим, сколько ламп потребуется для освещения для полки размером 0.5×1 метр. Площадь освещаемой поверхности: 0.5×1=0.5 кв.м. Допустим, что нам необходимо осветить растения, предпочитающие умеренный свет (15000 Лк). Осветить всю поверхность с такой освещенностью будет сложно, поэтому мы сделаем оценку, исходя из средней освещенности 0.7×15000 =11000 Лк, поставив растения, требующие больше света, под лампу, где освещенность выше средней.
Итого, необходимо 0.5х11000=5500 Лм. Лампы на высоте 30 см должны давать примерно в полтора раза больше света (потери составляют 30%), т.е. около 8250 Лм. Суммарная мощность ламп должна быть около 8250/65=125 Вт, т.е. две компактные люминесцентные лампы по 55 Вт с рефлектором обеспечат нужное количество света. Если вы хотите поставить обычные трубки по 40 Вт, то их потребуется три штуки или даже четыре, поскольку трубки, размещенные близко друг к другу, начинают взаимно экранировать, и эффективность осветительной системы падает. Старайтесь использовать современные компактные люминесцентные лампы вместо обычных, по большей части устаревших, трубок. Если не использовать рефлектор, то в данной схеме придется брать в три или четыре раза больше ламп.

Расчет количества люминесцентных ламп
- Выберите уровень освещенности.
- Необходимый световой поток на поверхности:
L=0.7 x A x B
(длина и ширина в метрах) - Необходимый световой поток ламп с учетом потерь (при наличии рефлектора):
Lamp=L x C
(C=1.5 для лампы на высоте 30 см и C=2 для лампы на высоте 60 см) - Суммарная мощность ламп:
Power=Lamp/65
Для газоразрядных ламп расчет аналогичен. Специальный светильник с натриевой лампой мощностью 250 Вт обеспечивает средний уровень освещенности 15 тыс. Лк на площадке размером 1 кв.м.

Если известны светотехнические параметры светильника, то рассчитать освещенность совсем просто. Например, из фигуры слева видно, что светильник (OSRAM Floraset, 80W) освещает круг диаметром около метра на расстоянии чуть менее полуметра от лампы. Максимальное значение освещенности 4600 Лк. Освещенность к краю спадает достаточно быстро, поэтому такой светильник может быть использован лишь для растений, которым нужно не очень много света.

На фигуре слева показана кривая силы света (тот же светильник, что и выше). Чтобы найти освещенность на расстоянии от светильника, необходимо значение силы света поделить на квадрат расстояния. Например, на расстоянии полметра под лампой значение освещенности будет равно 750/(0.5×0.5)=3000 Лк.
Очень важный момент — лампы не должны перегреваться. При повышении температуры их светоотдача резко падает. В рефлекторе должны быть отверстия для охлаждения. Если используется много люминесцентных ламп, то следует использовать вентилятор для охлаждения, например компьютерный. Мощные газоразрядные светильники обычно имеют встроенный вентилятор.
Závěr
В этом цикле статей были рассмотрены различные вопросы освещения растений. Многие вопросы остались незатронутыми, например, выбор оптимальной электрической схемы включения ламп, что является важным моментом. Тем, кто интересуется этим вопросом, лучше обратится к литературе или специалистам.
Наиболее рациональная схема проектирования системы освещения начинается с определения необходимого уровня освещенности. Затем следует оценить количество ламп и их тип. И только после этого — спешить в магазин, чтобы купить лампы.
Zvláštní poděkování týmu na toptropicals.com za povolení publikovat článek na našem zdroji.
Přečtěte si více na toto téma:
- Pokojové rostliny 1532
- Tajemství péče 389
Chcete-li poskytnout sazenicím světlo, nestačí pouze nainstalovat několik svítidel: rostliny potřebují osvětlení určitého spektra, které může stimulovat jejich růst. K tomuto účelu se používají fytolampy.

Dostatek světla je jednou z hlavních podmínek pro pěstování sazenic. Mladým výhonkům ho často chybí v zimě a brzy na jaře, kdy jsou dny ještě krátké. Proto – špatný růst a dokonce nemoci. Aby však sazenice měly světlo, nestačí pouze nainstalovat několik svítidel: rostliny potřebují osvětlení určitého spektra, které může stimulovat jejich růst. K tomuto účelu se používají fytolampy.
Fytolight je osvětlovací zařízení, jehož spektrum paprsků se co nejvíce blíží optimálnímu přirozenému světlu pro rostliny. Přirozené osvětlení zajišťuje normální fotosyntézu – jeden z hlavních procesů probíhajících v rostlinách. Jeho podstata spočívá ve vzniku organických látek a kyslíku z oxidu uhličitého pod vlivem světla, přesněji řečeno ultrafialových paprsků.
Jak to funguje?
Pro pěstování rostlin využívá umělé osvětlení rostlin elektrické světelné zdroje navržené speciálně pro stimulaci růstu rostlin vyzařováním vln elektromagnetického spektra, které jsou příznivé pro fotosyntézu. Takové zdroje osvětlení se používají při úplné absenci přirozeného světla nebo při jeho nedostatku.
Umělé světlo musí poskytovat spektrum elektromagnetického záření, které rostliny v přírodě přijímají ze slunce, nebo alespoň spektrum, které by uspokojilo potřeby pěstovaných rostlin. V závislosti na druhu pěstované rostliny, její fázi vývoje (klíčení, růst, kvetení nebo zrání plodů) a také na aktuálním ročním období je vyžadováno speciální spektrum, světelná účinnost a barevná teplota světelného zdroje.
Jako zdroje světla lze použít zářivky, plynové výbojky, indukční lampy a LED.
Známky nedostatečného osvětlení
Pokud rostliny nemají dostatek světla, signalizují to celým svým vzhledem.
S nedostatkem světla se sazenice natahují, stonky se stávají tenkými a slabými a listy blednou. Mladé rostlinky po utržení obtížně zakořeňují a dlouhodobě onemocní.
Sazenice potřebují především dodatečné světlo od ledna do března, kdy je denní světlo málo, teploty jsou nízké a je mnoho zamračených dnů. Všechny tyto faktory zpomalují přirozený růst i za přítomnosti výživné půdy a pravidelné vláhy.
Každý typ rostliny má své vlastní potřeby pro množství světla, délku denních hodin a dokonce i své vlastní preference týkající se spektra. To je třeba vzít v úvahu při pěstování sazenic. Důležité je také sledovat střídání dne a noci, tzn. tmavé a světlé období. Proto je nutné zařízení pravidelně zapínat a vypínat. Délka denního světla závisí na typu rostliny a fázi růstu.
Jaké světlo rostliny potřebují?
Lidské oko je schopno vnímat úzký rozsah světelných paprsků, pro vnímání je optimální světlo o vlnové délce 550 nm, to je zelené spektrum světelných paprsků. Toto je nejméně užitečné spektrum pro rostliny. Během procesu fotosyntézy rostliny tvoří zelený pigment chlorofyl a spektrum zelených světelných paprsků prakticky necítí.
Pro fotosyntézu a související procesy jsou potřeba převážně vlny červené a oranžové oblasti o délce 610-690 nm. Tyto paprsky stimulují:
- procesy fotosyntézy;
- správný průběh vývoje životních procesů;
- tvorba květů a plodů, celková barva a vývoj listů;
- nasycení plodů a doba zrání.
Méně důležité, ale také nutné, jsou paprsky modrého spektra s vlnovou délkou 420-460 nm při jejich interakci:
- zvyšuje se zelená hmota rostlin;
- struktura výhonku se tvoří na začátku života;
- probíhají procesy fotosyntézy.
Modré paprsky jsou zvláště důležité pro mladé rostliny. Při nedostatečné intenzitě světla v modré části spektra se protáhnou internodia stonku, listy povyrostou, zvolna a jen malé plochy.
To znamená, že fytolampa je světelný zdroj, který vysílá světelné paprsky potřebné délky pro rostliny. Taková zařízení díky svému směrovému působení neplýtvají energií, ale produkují pouze potřebné paprsky.
Výhody použití fytosvítilen a fytolamp
- Osvětlení je nasměrováno na plodiny, nikoli na celou místnost;
- Fytolampy můžete použít v místnostech s konvenčním osvětlením;
- Rostliny rostou rychleji, kvetou a přinášejí ovoce, zůstávají zdravé a silné;
- Fitolamps vám umožní pěstovat různé plodiny po celý rok;
- Agropanely spotřebují ve srovnání se žárovkami málo elektřiny;
- Inovativní fytolampy jsou vybaveny technologií pro odvod přebytečného tepla.
Mezi nevýhody patří skutečnost, že světlo některých typů fytolamp je pro člověka škodlivé a proto musí být instalovány v nebytových prostorách. Svítidla navíc zabírají místo a musí být správně připevněna, aby se dosáhlo požadovaného efektu.
Typy lamp pro rostliny
Lampy pro rostliny lze rozdělit do sedmi velkých skupin:
- lampy;
- LED Strip;
- lineární svítidla;
- minizahrádky;
- reflektory;
- bajonetové lampy;
- stolní lampa.
Samotné fytolampy (lampa se z nich skládá) liší se tvarem základny, nejběžnější jsou fytolampy E27 a G13. E27 jsou vhodné pro stolní lampy a závěsy. Pro G13 existují speciální lineární svítidla.
Při výběru žárovky je třeba zvážit její vyzařovací úhel. Čím je větší, tím větší plochu může lampa osvětlit. Pro ty, kteří milují všestrannost, doporučujeme transformovatelnou lampu ve tvaru jetele. Jeho okvětní lístky lze od sebe oddálit a vytvořit tak větší plochu nebo nasměrovat do jednoho bodu a vytvořit tak plochu s maximálním množstvím světla.
LED pásky pro rostliny jsou navrženy takto: LED diody jsou připevněny na jedné straně pásky a na druhé straně je opatřen lepicí povrch. S jeho pomocí je páska připevněna k okennímu rámu, skleníkové polici nebo skleníku. Stupeň těsnění IP65 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a tryskající vodě. Páska pracuje na 12 V a sada obsahuje napájecí zdroj pro připojení k síti 220-240 V.

lineární lampa, stejně jako LED pásek, se montuje na rám nebo polici vnitřního skleníku/skleníku. Sada obsahuje instalační sadu, konektor a napájecí kabel.
Lineární svítidla nelze používat venku. Jejich stupeň krytí je IP20, provedení je odolné proti prachu a stříkající vodě.

LED pásky a lineární světla jsou ideální pro sazenice. Osvětlují poměrně velký prostor, například dvoumetrový pás je navržen na 2 mXNUMX. To znamená, že k osvětlení jednoho standardního okenního parapetu sazenicemi stačí jedna stuha.
Světlomety dokonale se hodí do domácích a venkovských skleníků. Mohou být použity ve spojení s automatickými zavlažovacími a zavlažovacími systémy. Bodová světla se nebojí prachu a vlhkosti (stupeň ochrany IP65) a osvětlí velkou plochu. Takové lampy mohou být vybaveny držákem a mohou být namontovány na vodorovný nebo svislý povrch. Úhel otáčení 180° umožňuje zvýraznit rostliny v nejvzdálenějších rozích.

Mini zahrádky osloví ty, kteří milují estetická hotová řešení. Každá taková zahrada je stojan na květináče s lineární lampou upevněnou nahoře. Některé lampy jsou dodávány s nádobami na rostliny, zatímco jiné mají otvory pro pěstování ve vodě. Pomocí minizahrádek si můžete vypěstovat sazenice nebo si v kuchyni vytvořit malou bylinkovou zahrádku.
Bajonetová lampa je malá žárovka s ochranným stínidlem, upevněná na teleskopickém držáku. Pomocí čepu snadno nastavíte výšku lampy. Bajonetová lampa je vhodná pro jednotlivé pokojové rostliny. Určeno pro plochu cca 0,5 mXNUMX.
Stolní lampa na rostliny – další řešení pro doplňkové osvětlení pokojových rostlin. Lampa je vybavena kolíčkem na prádlo a lze ji snadno připevnit na parapet, polici nebo hranu stolu. Flexibilní „krk“ lampy umožňuje měnit výšku a úhel osvětlení.
Pravidla pro používání fytosvětel
Abyste zajistili, že vaše rostliny budou mít prospěch pouze z fytolamp, měli byste dodržovat jednoduchá doporučení:
Boční osvětlení může klíčky deformovat, proto doporučujeme instalovat osvětlení nad rostlinami.
Optimální vzdálenost od listů k fytolampě: 15-25 cm pro lampy s výkonem 7-10 W, 35-40 cm pro 20-25 W, 70-80 cm pro 50 W. Jak rostliny rostou, musí být lampa zvednuta, přičemž je třeba udržovat stanovené vzdálenosti od rostliny.
Pokojové rostliny zvykejte na osvětlení postupně: nejprve zapněte fytolampy ráno a večer na 15 minut, postupně prodlužujte dobu svícení.
Fytolampu nelze udržovat 8 hodin denně: u dospělých rostlin s krátkým denním světlem by neměla trvat déle než 10-14 hodin, u dlouhého denního světla – 12 hodin, u sazenic během období aktivního růstu – 16- 2 hodin. Každá rostlina potřebuje určité množství světla. Například rajčata a papriky potřebují 3-XNUMXx více než zelené plodiny Rostliny mají stejně jako lidé vnitřní biologické hodiny, proto doporučujeme používat fytolampy pouze přes den a na noc je vypínat.
Pokud nejste připraveni zapínat a vypínat lampu každý den ve stejnou dobu, doporučujeme si k ní zakoupit rostlinný časovač.
Typy fytolamp
V závislosti na designu jsou fytolampy rozděleny do několika typů:
- luminiscenční a energeticky úsporné;
- rtuť;
- sodík;
- LED světlo.
Energeticky úsporné fytolampy – Jedná se o vylepšený design zářivek. Rozdíl mezi novým designem je předřadník zabudovaný do těla lampy a jeho kompaktnost. Díky tomu je lampa instalována ve standardních zásuvkách a nevyžaduje další vybavení. Výhodou tohoto typu lampy je široký výběr teplot barev a minimální zahřívání i při dlouhodobém používání.
Sodíkové a rtuťové výbojky založené na technologii výboje plynu. Záři rtuťové výbojky dominuje modré světlo, k provozu nejsou potřeba žádná další zařízení. Toto je jedna z prvních možností pro plynové výbojky, které následně ztratily na popularitě.
Sodíkové výbojky naproti tomu produkují červené paprsky a fungují pouze s přídavnou tlumivkou a ovládacím zařízením. Sodíkové výbojky jsou jedním z nejúčinnějších zdrojů světla. Procento účinnosti je srovnatelné pouze s LED technologiemi. Nevýhodou všech plynových výbojkových osvětlovacích zařízení je zahřívání během provozu.

LED nebo LED žárovky jsou považovány za nejmodernější a nejúčinnější světelný zdroj. Tato technologie umožňuje minimalizovat spotřebu energie. Každá LED může mít svou barvu, takže LED fytolampy mohou okamžitě pokrýt celou škálu paprsků, které jsou potřeba.
Na moderním trhu existují tři hlavní typy LED fytolamp:
- Dvoubarevné se používají pro dodatečné osvětlení sazenic pěstovaných na parapetu nebo balkonu. Tam dostává přirozené světlo a jako pomůcku se používá fytolampa. Jedná se o nejjednodušší a cenově nejvýhodnější typ zařízení, které vyzařuje červené a modré světlo – barvy spektra, které mají dobrý vliv na růst rostlin a aktivují proces fotosyntézy.
- Multispektrální se používají k osvětlení dospělých rostlin v interiéru (ve stínu, za oblačného počasí, v zimě, brzy na jaře).
- Celospektrální lampy, nazývané osobní slunce. Jsou vhodné pro všechny fáze života rostlin, včetně klíčení semen. Lze je použít jako hlavní a jediný zdroj světla: sazenice porostou i v místnosti bez oken (spíž, sklep), pokud je dostatek tepla a vlhka. Spektrum záře kombinuje všechny barvy duhy, přičemž maximální jas je v modré a červené.
K pěstování sazenic doma na parapetu bude stačit dvoubarevná lampa. Pokud je denní světlo, rostliny obdrží některé typy spekter v dostatečném množství, i když je obloha zatažená. A lampa dodá energii pro fotosyntézu a růst. Pokud máte v úmyslu pěstovat rostlinu do fáze květu a plodu, měli byste věnovat pozornost plnospektrálním a multispektrálním lampám.
Jak vybrat správné fytosvětlo
Při výběru pěstebního osvětlení je třeba vzít v úvahu několik faktorů. V tomto textu se podíváme na základní pravidla, která vám pomohou se správným výběrem.
Typ svítidla
Na trhu existuje několik typů pěstebních světel, které jsou široce používány pro pěstování rostlin. Nejoblíbenější z nich jsou světelné diody (LED), zářivky (T5, T8) a výbojky s vysokou intenzitou (HID).
Každé má své výhody a vlastnosti, proto je důležité vybrat si světlo, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům rostlin, které pěstujete.
spektrum světla
Spektrum světla, které lampa vyzařuje, hraje důležitou roli při fotosyntéze a růstu rostlin. Rostliny nejlépe absorbují světlo ve specifickém spektrálním rozsahu zvaném fotosynteticky aktivní záření (PAR). Zahrnuje modré (400-500 nm) a červené (600-700 nm) spektrum.
Proto při výběru pěstebního světla musíte věnovat pozornost jeho spektrálním charakteristikám a ujistit se, že poskytuje dostatek modrého a červeného světla.
intenzita světla
Intenzita světla, které lampa vyzařuje, hraje také důležitou roli v růstu a vývoji rostlin. Rostliny vyžadují určitou úroveň intenzity světla k provedení procesu fotosyntézy. Tato úroveň závisí na typu pěstovaných rostlin a jejich vývojové fázi.
Při výběru lampy byste proto měli dbát na její světelný výkon (v lumenech) a dbát na to, aby poskytovala rostlinám dostatek světla.
Energetická účinnost
Energetická účinnost svítidla je dalším důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při výběru. Svítidla s vyšší energetickou účinností spotřebují při stejném světelném výkonu méně elektřiny. Nejen, že vám to pomůže ušetřit peníze na účtech za energii, ale také to sníží váš negativní dopad na životní prostředí.
Větrání a chlazení
Některá svítidla se mohou během provozu velmi zahřát, proto je důležité zvážit potřeby ventilace a chlazení. Nedostatečné větrání může poškodit rostliny nebo způsobit přehřátí svítidla.
Proto byste měli zajistit, aby vybrané svítidlo mělo adekvátní chladicí systém nebo zajistit další ventilační opatření pro udržení optimálních podmínek pro růst rostlin.
Rozpočet
Při výběru pěstebního osvětlení je také třeba zvážit rozpočet. Svítidla různých typů a modelů mají různé ceny. Je důležité najít rovnováhu mezi kvalitou a cenou a vybrat si světlo, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a dostupnému rozpočtu.
Instalace fytosvětla
Při instalaci fytolampy dodržujte následující pravidla a doporučení:
- umístění lampy blíže k rostlině přinese větší efekt, ale neumožní tepelné záření;
- světlo je nasměrováno na rostlinu; v případě potřeby nainstalujte speciální reflektory nebo reflektory;
- k dosažení efektu je nutné, aby na každý 1 m² plochy bylo více než 70 W, s přihlédnutím k instalační vzdálenosti 25-50 cm od květiny;
- Během zimy by se doba denního světla měla prodloužit o 4-5 hodin.
Četné studie a jednoduchá zahradnická praxe již dávno prokázaly, že produktivita rostlin pěstovaných v umělém prostředí je přímo úměrná množství světla, které dostávají. Rostliny reagují na nedostatek světla zpomalením růstu a případně narušením vývoje. Může dojít například k nadměrnému prodlužování stonků, jejich křehkosti, nesprávnému vyzrávání plodů apod.
Používání dobrého osvětlení ve sklenících, zimních zahradách a zimních zahradách, realizované pomocí speciálních lamp pro rostliny, se přirozeně již dlouho stalo normou: poměrně běžný způsob, jak zlepšit růst rostlin.