온실에 필요한 보충 성장 조명의 전력과 양을 어떻게 계산합니까?

Mar 31, 2025

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다음과 같은 자세한 방법은 온실에 필요한 추가 성장 조명의 힘과 양을 결정하는 데 도움이되며, 식물은 다양한 단계에서 충분한 빛을 받도록 보장합니다. ..

 

1. 온실의 치수를 추정합니다

 

온실의 높이, 너비 및 길이에 따라 온실 .의 크기를 먼저 파악해야합니다. 온실이 기본 사각형이 되려면 더 많은 조명에 접근 할 수있는 영역을 찾으십시오. 영역은 다음과 같이 나옵니다.

M², 온실 지역 : 길이 * 폭

온실이 다른 형태가되면, 관련 기하 공식 .을 사용하여 영역을 계산할 수 있습니다.

 

 

2. 식물의 가벼운 수요를 알고 있습니다 (PPFD)

 

다양한 빛의 요구가 다양한 단계에서 존재한다 .는 일반적으로 광합성 활성 방사선 (PPFD, 광활성 광자 플럭스 밀도)에서 표현되며, 추가 조명의 힘은 식물의 빛 요구 사항에 따라 선택되어야합니다.

 

모든 개발 수준에서 PPFD 요구 사항 :

종자 발아 : 100–200 μmol/m²/s

200–400 μmol/m²/s는 식물성 발달 .

400–600 μmol/m²/s는 개화/열매 .

과일 숙성을위한 500–800 μmol/m²/s

 

온실의 대상 PPFD는 식물 종과 발달 단계에 따라 변화 될 수 있습니다. . .는 400 μmol/m²/s라고 가정합니다. 이는 식물 발달 단계의 대부분의 야채와 과일이 필요합니다. ..

Cannabis greenhouse cultivation

 

3. 적절한 광원을 선택하십시오

 

온실 보충 조명에 맞는 광원을 선택하는 것은 전력 및 경제 외에도 스펙트럼, 조명 효율, 열 생성 및 기타 고려 사항을 선택합니다. . 올바른 광원은 식물 개발을 극대화하고, 에너지 사용을 최대화하며, 조명 혜택을 향상시킬 것입니다 . 추가 조명 LED 추가 조명 LED..... {2}.

1) 스펙트럼 선택

다른 식물들로부터 뚜렷한 요구 사항을 요구하는 뚜렷한 파장 . 청색광 (40-500 nm)과 적색광 (600-700 nm)이 식물 광합성의 주요 스펙트럼 영역이다. 그들은 식물 개발과 개화 .에 가장 큰 영향을 미치므로 전체 또는 맞춤형 스펙트럼을 갖춘 LED 램프를 선택하면 식물이 여러 단계 개발 .에서 필요한 빛을 얻을 수 있습니다.

 

전체 스펙트럼 LED 전구 복제 천연 햇빛, 일반적으로 파란색에서 빨간색으로 몇 개의 파장을 제공합니다 . 온실에 이상적인 옵션은 전체 스펙트럼 LED 램프 또는 맞춤형 스펙트럼입니다 (식물 개발 요구 사항에 따라 최적화) ..

 

2) 광 효능 (μmol/j) .

광원의 효율 측정-전력 입력 요청 당 생성 된 광합성 활성 방사선 (PAR)의 양은 광 발전 효율의 고려 . 일반적으로 기존의 광원 램프 (예 : 고압 나트륨 램프, 형광 램프 등)와 같은 광원 .)보다 높습니다. 에너지 .

 

LED 조명 효율의 일반적인 범위는 2 . 0 ~ 3 . 5 μmol/j입니다. 2.5 μmol/j 이상의 전력으로 LED 조명을 선택하면 온실 필인 램프의 광원을 효과적으로 사용하는 데 도움이됩니다.

 

3) 에너지 효율 비율과 전력 선택

다양한 플랜트는 다양한 조명 강도와 노출 시간이 필요합니다. . 따라서 올바른 전력을 가진 조명을 선택하는 것이 필수적입니다. .는 일반적으로 와트 (w)로 표현되는 조명을 선택해야합니다. LED 충전 조명은 수십에서 수백 개의 와트에 걸쳐 수십에서 수백까지의 전력 범위를 가지고 있으며, 더 작은 녹지 또는 특정 영역에 맞는 램프는 수백에서 수백까지의 전력 범위를 가지고 있습니다. 영역 .

 

일반적으로, 온실의 면적, 필요한 PPFD 및 광원의 조명 효율은 예를 들어 .를 선택하는 온실 필인 램프의 전파를 결정해야합니다. 예를 들어 더 많은 빛이 필요한 경우 600W – 10000W 전구를 선택할 수 있으며 종종 더 나은 조명 효율로 선택할 수 있으며 더 많은 식재 영역을 덮을 수 있습니다 (4}}}.

 

4) 열 제어 및 소산

LED 전구의 성능은 열 관리에 비판적으로 의존합니다 . LED 조명은 기존의 전구보다 열을 줄이지 만, 광 효율과 서비스 수명이 장기간 고온으로 유지되면 . 결과적으로 효과적인 열 소산 설계를 가진 LED 전구를 선택하는 것이 중요합니다. 싱크 .이 열 소산 시스템은 정상 범위 내에서 온도를 유지하는 데 도움을 주어 램프의 수명을 연장합니다. .

 

예를 들어, 효율적인 LED 전구는 2 . 7 μmol/j 광 효능을 생성합니다.

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4. 필요한 권한을 결정합니다

 

전반적인 전력 결정 램프의 가벼운 효능, 골 PPFD 및 온실 영역의 무게를 측정하는 데 필요한 요구가 필요합니다 .

계산 단계 :

가정 :

온실 지역 : 100m²

필요한 PPFD : 400 μmol/m²/s

램프의 2.5 μmol/J 조명 효율

전력 와트 당 파 출력 : 2.5 μmol/j

 

필요한 총 광합성 활성 방사선 :

PPFD (μmol/m²/s)=총 사진 합성 활성 방사선 (μmol) × M2, 온실 영역 × 일루미네이션 시간 (초)

 

조명 시간이 매일 12 시간 인 경우, 43200 초-

400 × 100 × 43200=1, 728, 000, 000 총 광합성 활성 방사선

 

그런 다음 필요한 총 전기를 파악하십시오 (W) :

필요한 총 전력 (W)도 .를 계산합니다.

총 광합성 활성 방사선 (μmol)/(램프의 조명 효율 (μmol/j) × 가벼운 소스 효율 (J/W)) 필요한 전력 (W) .을 결정합니다.

램프의 조명 효율이 2.5 μmol/j 인 경우 총 전력

 

램프의 조명 효율이 2 . 5 μmol/j 인 경우 총 전력은 1,728, 000, 000 μmol/(2.5μmol/j x 3600j/w) ≈192 kw입니다.

 

5. 필요한 램프 수를 결정합니다

 

필요한 전반적인 전력을 아는 것은 램프 .에 도움이됩니다.

각 LED 램프에는 600W의 전기가 있으므로 전반적으로 600W의 램프가 필요합니다 .

필요한 램프의 수는 각 램프 (W)의 총 전력 (W) / 전원입니다 (w)=192, 000 / 600≈320 램프 .

 

6. 균질성과 빛의 확산에 대해 생각하십시오

 

온실 조명 시스템을 설계 할 때 전력, 수, 램프 분산 및 가벼운 균질성을 고려하여 온실의 모든 부분이 충분한 빛을 받도록 보장하기 위해 램프는 이상적으로 상단 또는 측면에서 똑같이 간격을 두어야합니다. ..

 

하나는 램프의 방사선 각도에 따라 60도, 90도 또는 120도 및 온실의 높이 .에 따라 레이아웃 및 광 카운트를 사용자 정의합니다.

 

7. 추가 고려 사항 : 주변 요소 및 시간에 대한 빛의 보완 효과

 

환경 측면에는 빛의 전염성 및 온실광 손실 . 예를 들어, 온실에 햇볕에 그물이 있거나 유리가 있으면 전송이 낮아질 수 있으므로 추가 조명의 힘을 줄로 올려야합니다 ..

 

겨울 또는 흐린 날은 온실 .에 대한 추가 가벼운 시간을 요구할 수 있습니다.

 

 

개요

 

필요한 램프 전력 및 수량의 정확한 계산은 온실 영역, 식물의 빛의 요구, 램프 조명 효율 및 방사 각도 .과 같은 요소를 아는 것에 달려 있습니다. 일반적으로, 성장 단계에 따라 빛의 강도는 변경되어야하며, 실제 주변에 따라 추가 조명의 수와 전력 구성이 변경되어야합니다.

 

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