Искусственный свет для цветов. Как выбрать лампу для комнатных растений — лучшие модели на любой случай. Особенности освещения зимой

Экология потребления. Усадьба: О том, как помочь растениям избежать солнечного голодания, и какие новшества в этой области предлагает современная светотехника, мы поговорим в этой статье.

Зима – период, неблагоприятный для комнатных растений. Световой день сокращается до минимума, а погода не радует солнечными днями.

В этих условиях фотосинтез – основа жизни зеленой клетки замедляется и наши «любимцы в горшочках» с трудом дотягивают до лета.

О выращивании крепкой рассады в этот период можно не мечтать, если не позаботиться об искусственном освещении грядок.

О том, как помочь растениям избежать солнечного голодания, и какие новшества в этой области предлагает современная светотехника, мы поговорим в этой статье.

Какой искусственный свет лучше?

Обеспечить растения необходимым для нормального развития потоком фотонов можно с помощью искусственных источников света. В конце прошлого века ответ на вопрос какая лампа для растений лучше решался просто. Существовало только два вида приборов подсветки: лампы накаливания и люминесцентные светильники. Первые для комнатных оранжерей и выращивания рассады не подходят. Спектр излучения у них далек от солнечного, а большая часть энергии (95%) расходуется на генерирование тепла.

Люминесцентные лампы в этом плане выгоднее. Они в несколько раз экономичнее и создают более мощный световой поток с одного киловатта потребленной энергии. Спектральный состав излучения у них близок к солнечному. По этой причине их называют «лампами дневного света».

Сегодня выбрать лампу для подсветки рассады непросто, поскольку рынок пополнился новыми видами светильников. Несмотря на существенную разницу в конструкции все эти приборы называют фитолампами.

Чем же принципиально отличается фитолампа от традиционных источников искусственного света? Тем, что она генерирует фотоны не в широком, а в узком цветовом диапазоне, наиболее благоприятном для фотосинтеза.

Экспериментально установлено, что синий спектр изучения стимулирует рост растений, а красный приближает начало их цветения и ускоряет созревание плодов (график №1).

График. №1 Два пика активности (синий и красный) на спектральной характеристике фитоламп – зоны максимального усвоения световой энергии хлорофиллом

Фитолампы для рассады устроены так, что не создают вредных для зеленых клеток излучений (ультрафиолетового и инфракрасного), но при этом активно генерируют фотоны в красной и синей спектральных областях.

Красные фитолампы (их свечение визуально воспринимается как розовое), предназначены для подсветки растений в фазе цветения и плодоношения. Синие стимулируют рост рассады и развитие ее корневой системы. В конструкции большинства фитоламп синее и красное свечение совмещено, что делает их универсальными источниками искусственного света.

Для получения крепкой рассады и успешной зимовки комнатных растений нужно знать правила пользования данными приборами:

  • Свет должен быть направлен аналогично солнечному (сверху вниз).
  • Оптимальное расстояние от фитолампы до растений 25-40 см.
  • Для подсветки 1м2 мощность прибора должна быть не менее 70 Вт.
  • В зимний период естественную продолжительность светового дня необходимо увеличить за счет искусственной подсветки на 4-5 часов.
  • Рассада первые 3-4 дня после прорастания нуждается в круглосуточном освещении. После этого длительность подсветки для нее сокращают (сначала до 16, а затем до 14 часов в сутки).

Виды фитоламп

Как мы уже говорили, люминесцентные лампы раньше других начали применять для подсветки комнатных растений и рассады. Сегодня производители научились менять их спектр свечения в оптимальном для фотосинтеза диапазоне.

Положительные качества данных приборов – невысокая цена, большая светоотдача и энергоэкономичность. К слабым сторонам можно отнести низкий ресурс (не более 10 000 часов) и быстрое снижение силы свечения по мере «старения» лампы. Учитывая это, данный вид осветительных приборов выгоднее всего ставить в теплицах для кратковременной (3-4 недели) досветки рассады, размещенной на большой площади.

Люминесцентные фитолампы генерируют сиренево-розовый свет. Он вреден для зрения и может вызвать головную боль. Поэтому в жилых помещениях их следует использовать с зеркальным отражающим экраном.

Энергосберегающие фитолампы (экономки)

Современная разновидность люминесцентных ламп. От своих предшественников они отличаются компактными размерами, большим ресурсом (15000 часов), наличием встроенного дросселя и удобным «лампочным» цоколем типа e27.

Однако, опытные цветоводы от них не в восторге. Они отдают предпочтение линейным люминесцентным фитолампам.

Свой выбор они объясняют тем, что у «экономок» светоотдача ниже из-за плотно скрученной стеклянной трубки (эффект самозатемнения).

Натриевые фитолампы

Экономичны, долговечны, характеризуются высокой мощностью и стабильностью светового потока. Генерируемое ими оранжево-желтое свечение полезно для растений и не раздражает глаза. Поэтому данный вид светильников можно применять не только в теплицах, но и в квартирах. Для домашнего использования (досвечивания рассады и цветов на подоконнике) достаточно одной лампы мощностью не более 100 Вт.

В помещениях, где нет солнечного света, натриевые лампы используют вместе с люминесцентными (марок ЛБ или ЛБТ).

К недостаткам этого вида светильников можно отнести высокую стоимость пускорегулирующих устройств. При использовании натриевых ламп нужно быть осторожным, поскольку колбы у них сильно нагреваются (до +300С) и при попадании на поверхность капель воды могут взорваться.

Индукционные лампы

По принципу работы схожи с люминисцентными (электрический разряд в стеклянной трубке инициирует свечение люминофора). По конструкции они существенно отличаются. В индукционной лампе нет внутренних электродов, что существенно увеличивает срок ее службы (не менее 60 000 часов). В пересчете на 12-ти часовой режим работы это составляет около 20 лет.

Яркость свечения лампы с индукционной катушкой со временем снижается минимально (около 5%). Она не боится скачков напряжения и не мерцает при работе. Отсутствие сильного нагрева колбы позволяет размещать индукционные светильники в непосредственной близости к растениям, повышая интенсивность освещения.

Цветопередача у них максимально близка к спектру солнечного света. Поэтому индукционные лампы можно использовать, не комбинируя с другими источниками фитосвета. Главный минус этих ламп – высокая стоимость.

Светодиодные фитолампы

При создании фитосветильников конструкторы не оставили без внимания светодиоды. Они обладают множеством важных преимуществ. Потребляя минимум энергии, светодиоды генерируют мощное излучение. Его спектральный состав подбирается достаточно просто (установкой определенного количества диодов синего и красного свечения).

Светодиодные лампы для растений отличаются от других источников фитосвета длительным ресурсом (около 50 000 часов) и стабильными характеристиками излучения, мало зависящими от срока и условий эксплуатации. Нагрев светодиодного модуля невысок, что исключает риск ожога растений. Компактное размещение в одном блоке с лампой пускорегулирующего устройства, использование стандартного «лампочного» цоколя упрощает и удешевляет их применение в качестве подсветки.

Основные характеристики ламп для растений

На упаковке фитоламп производители указывают характеристики, многие из которых не содержат полезной информации для пользователя.

Для примера рассмотрим маркировку индукционной фитолампы:

  • Мощность 60 Вт.
  • Световой поток 4800 лм (люмен).
  • Энергоэффективность 30-40 лм/вт.
  • Цветовая температура 2000/7000К.
  • Цветопередача 80 Ra.
  • Стабильность светового потока 90%.
  • Срок службы 100 000 часов.

Их семи приведенных характеристик для расчета освещенности нужен только один: световой поток в люменах. Экономическую оценку качества прибора можно сделать по мощности, энергоэффективности и сроку службы. Цветовая температура и цветопередача – величины, которые не относятся к растениям, а характеризуют особенности зрительного восприятия человеческого глаза.

Тем, кто хочет «сломать» голову, разбираясь в спектральных характеристиках фитосвета, производители предлагают оценить еще один параметр - ФАР(PAR). Это показатель фотосинтетически активной радиации лампы. Он обозначает долю излучения, оптимально усваиваемого растениями (в синем и красном спектрах). Мы советуем не усложнять себе жизнь, а доверять проверенным брендам и покупать их продукцию.

А теперь ответим на самый важный вопрос: сколько фитоламп потребуется для создания освещенности, достаточной для нормального развития огородной рассады и домашних растений. Большинству наших «зеленых друзей» требуется освещенность на уровне 8 000 люкс (лк). На лампах указывается другая величина – световой поток в люменах (лм). Связь между ними простая: освещенность равна световому потоку, деленному на площадь поверхности.

Для примера возьмем все ту же индукционную фитолампу мощностью в 60 Ватт. Она создает световой поток мощностью в 4 800 люмен (лм). Допустим, что мы установили фитосветильники с рефлектором на высоте 30 см от рассады, как рекомендуют знатоки домашнего растениеводства. 30 сантиметров расстояния снизят мощность светового потока в 1,3 раза и он составит 4800/1,3 = 3 692 лм.

Теперь предположим, что площадь ящика с рассадой составляет 1 м2. Для освещения такой плантации нужно 8 000 люкс х 1,0 м2 = 8 000 люмен.

Одна индукционная лампа (60 Вт) с рефлектором на расстоянии 30 см от растений создает световой поток мощностью 3 692 люмен. Подсчитать необходимое количество осветительных приборов несложно: 8 000 / 3 692 = 2,16. Округляем до целого числа и получаем 2 лампы.

Производители фитоламп и светильников стараются упростить покупателям проблему выбора. В характеристиках своей продукции они указывают рекомендуемую площадь освещения в м2.

Изготовление фитосветильника своими руками

Домашнему мастеру по силам сделать фитолампу для растений своими руками. Проще всего работать со светодиодами, подбирая их по двум параметрам: цвету и мощности.

Для сборки простейшей модели самодельной конструкции понадобятся элементы мощностью 3 Ватта в такой пропорции:

  • синие – 4 шт (длина световой волны 445 нм);
  • красные – 10 шт (660 нм);
  • белые – 1 шт;
  • зеленые – 1 шт.

Светодиоды монтируют, наклеивая термопастой на алюминиевую радиаторную пластину. После установки их с помощью пайки последовательно соединяют проводами и подключают к пускорегулирующему устройству (драйверу) подходящему по силе тока.

На обратной стороне радиатора закрепляют вентилятор от системного блока компьютера.

Собственно вопрос озеленения жилого помещения - не сложен. Комнатных декоративных растений, поступающих в продажу, - более 500 видов и сортов. На эту тему написано немало книг, журнальных статей, инструкций. Однако практически все они рассматривают содержание растений при естественном освещении, пусть даже и в полутени комнат. Исходя из этого растения делят на светолюбивые и теневыносливые.

На практике же об этом, как правило, не задумываются. При покупке живых растений люди относятся к ним как к торшерам, вазам или журнальным столикам, заботясь лишь о том, где они лучше будут смотреться. А ведь это «идеальное» место может не подходить для выбранного растения. Тогда там оно со временем будет угнетаться и погибнет прежде всего потому, что недостаток освещения является основным фактором ограничения его роста.

Именно свет обеспечивает растения энергией, необходимой для синтеза органических соединений.

При недостатке освещения у растений наблюдается заболевание хлороз, которое на начальных этапах тестируется по следующим признакам: листья бледнеют и мельчают, либо растут в длину, но не в ширину; вытягиваются стебли; снижается обводнённость живых тканей (тургор), листья поникают; растения не зацветают или цветут мелкими бледными цветками. К тому же растения становятся чувствительными ко всем фактором внешних условий: от жёсткости используемой для полива воды - до сквозняков.

Основной способ лечения хлороза - увеличение освещённости. И здесь на выручку приходит искусственное освещение.

Первые официальные сведения об использовании искусственного освещения относятся к временам Людовика XIV, при котором была выстроена оранжерея Версаля. Для нас это время сопоставимо со временем царствования старшего брата Петра I царя Фёдора Алексеевича. Во Франции создатель ландшафтного парка и сада Версаля А. Ленотр для подсветки в зимнее время цитрусовых деревьев в оранжерее использовал восковые свечи.

По данным летописцев апельсины, померанцы и мандарины там цвели. У нас в России во времена Екатерины II в парках и поместьях было популярно сооружать оранжереи и померанцевые домики, растения в которых тоже подсвечивались многочисленными восковыми свечами.

В английской садоводческой литературе есть упоминание о том, что растения в зимних садах подсвечивали газовыми рожками - осветительными приборами с использованием газа.

Так что искусственное освещение известно давно. Но, конечно же, огромный прорыв в этой области наступил с открытием электричества. Искусственное электрическое освещение - самый лёгкий и наиболее дешёвый способ обеспечить достаточное количество света растениям, которые недополучают необходимое количество солнечного света.

Лампы накаливания с успехом применялись как в небольших, так и в огромных оранжереях и теплицах. Сейчас тепличные хозяйства используют огромный парк осветительных приборов и ламп: газоразрядные, люминесцентные, натриевые, галогенные.

Но, вернёмся к комнатным растениям.

Мы воспринимаем солнечный свет как нечто бесцветное. Хотя ещё из школьного курса физики знаем, что он состоит из семи основных цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового. Но это - не догма. Так, многие пресмыкающиеся и моллюски видят инфракрасные лучи, которые мы воспринимаем только как тепло, а насекомые видят ультрафиолетовые лучи, которые в лучшем случае мы не ощущаем, а в худшем именно из-за них обгораем на солнце. Вопрос: нужен ли растениям для фотосинтеза полихромный белый свет?

Оказывается - нет, не нужен. Существуют два основных пика поглощения световых волн, стимулирующих фотосинтетические реакции. Один из них приходится на красную часть спектра, граничащую с инфракрасной зоной (дальние красные лучи), а другой - на синюю, граничащую с голубой зоной. Причем, при поглощении энергии красных лучей происходит собственно фотосинтез, а синие лучи регулируют процессы его «включения-выключения». Другие длины волн либо не оказывают воздействия на наземные растения (например, зелёные лучи), либо отрицательно влияют на ростовые процессы, оказывая тормозящее действие (например, жёлтые и фиолетовые лучи). Для водных растений, в зависимости от глубины их произрастания, в фотосинтезе участвуют жёлтые и зелёные лучи.

В зимнее время в умеренной зоне северного полушария в солнечном спектре преобладают голубовато-сине-фиолетовые лучи, но не достаёт красно-оранжевых. Неудивительно, что свет от пламени свечей, в котором преобладают инфракрасные-красные-оранжевые лучи, благоприятно влиял на находящиеся за стеклом оранжерейные растения.

Пришедшие на смену восковым свечам лампы накаливания обладают почти теми же спектральными характеристиками-в них лишь 4% потребляемой энергии превращалось в световую, а остальная энергия шла на нагрев.

Понятно, что использование для подсветки растений только ламп накаливания - результативно для и зимних садов, куда попадают и естественные синие лучи, проходящие сквозь стекло.

Следующий значительный шаг в развитии искусственного освещения растений был сделан при появлении ртутных ламп. Основа ртутной лампы - кварцевая горелка, представляющая собой заполненную инертным газом (обычно - аргоном) и герметично запаянную колбу из кварцевого стекла. В колбу введены два электрода. При подаче напряжения на электроды между ними возникает разряд, дающий в изобилии ультрафиолетовые лучи. Для ионизации инертного газа в кварцевую колбу помещали капельку ртути. По трём основным составляющим: дуга-ртуть-лампа такие ультрафиолетовые лампы получили аббревиатурное название ДРЛ.

Так как ультрафиолет и опасен, и не видим, «кварцевую» горелку помещают в стеклянную колбу большего размера (стекло не пропускает ультрафиолет), изнутри покрытую люминофором - веществом, светящимся при облучении ультрафиолетовыми лучами. По внешнему виду такие лампы напоминают очень большую лампу накаливания, за что работники тепличных хозяйств окрестили их «капельками».

Дроссель - основная часть системы поджига ртутных ламп - используется и в осветительных приборах с люминесцентными лампами, в которых в качестве источников света наиболее популярны линейные лампы-трубки (ЛЛ).

По номиналу дроссельная катушка работающей лампы нагревается до 55°С (у некоторых моделей - больше), что даёт возможность использовать тепло дросселя для дополнительного обогрева. А спектр ламп бывает разный.

  • ЛХБ - лампа холодного белого света имитирует небо, покрытое тонким слоем облаков.
  • ЛТБ - лампа тёплого белого света сопоставима с освещением лампы накаливания.
  • ЛБ - лампа белого света даёт освещение, соответствующее яркому солнечному дню.
  • ЛД - лампа дневного света имитирует голубое небо без солнца.

Кроме того, выпускают лампы с люминофором, специально подобранным для искусственного освещения растений (Flora, Natura, Biolux и другие коммерческие названия). Такие лампы дают розоватый свет.

Хотя существует ряд моделей специализированных ламп накаливания и небольших дуговых ртутных ламп, некоторые из них снабжены зеркальным отражателем, и даже светодиодных ламп, но всё-таки наиболее часто при искусственном освещении комнатных растений и аквариумов используют люминесцентные лампы, лампы-трубки, которые могут иметь U-образную или кольцевую форму.

Длина трубок - разная, но чаще всего используют трубки длиной 120 см и 60 см, реже - 150 см.

Люминесцентные линейные лампы экономичнее ламп накаливания примерно в 4 раза по энергопотреблению, но их световой поток в несколько раз больше. Однако во время эксплуатации из-за нагрева дроссельной катушки происходят нецеленаправленные затраты энергии. Новые модели бездроссельного поджига люминесцентных ламп не только позволяют сохранить наши деньги, но и менее громоздки. Коме того, их легко монтировать.

Для подсветки растений применяют либо только фитолампы. либо обычные трубочные лампы в комбинации белого и дневного света, то есть дающие желтоватый и голубоватый свет в соотношении 3:1. Повысить красную составляющую спектра можно, применяя подсветку лампами накаливания.

В зависимости от вида или сорта комнатные растения по-разному нуждаются в дополнительном освещении, основными параметрами которого являются сила света и длительность освещения. Причём, в отношении силы света следует ориентироваться на конкретные растения.

Скажем, для тропических фикусов, цитрусовых, монстер или филодендронов зачастую достаточно одной лампы мощностью 18 или 20 Вт (эти лампы слегка отличаются по диаметру трубки, но имеют длину 60 см, поэтому взаимозаменяемы), установленной сверху и на расстоянии 30 см от растения. Для пальм высотой 1,5-2 м достаточно двух ламп по 36 или 40 Вт, установленных вертикально по бокам растения и на расстоянии около 50 см от него.

А вот длительность освещения зависит от того, где это растение произрастало в природе. Тропические и субтропические растения - короткодневные. Растения умеренной зоны - длиннодневные.

Зимой короткодневным растениям в условиях комнат света не достаёт, а летом, наоборот, - многовато. Поэтому летом их следует притенять, а зимой - подсвечивать. Основной ориентир здесь - интенсивность роста и яркость листьев. Любое угнетение растения (при обеспеченном поливе и питании) означает неправильный световой режим.

Для успешного фотосинтеза в листьях важно суммарное естественное и искусственное освещение, а для роста стеблей важна направленность этого освещения, то есть где по отношению к растению расположен источник света. Зачастую комнатные растения становятся перекошенными или с неравномерно плотной кроной и для выравнивания их приходится вращать.

Продолжительность искусственного освещения напрямую зависит от длительности светового дня. Подсвечивать растения можно как утром, так и вечером. Желательно дать комнатным растениям «увидеть» рассвет или закат солнца в зависимости от того, куда обращены окна.

Замечено, что прямой солнечный свет за несколько часов до рассвета или за несколько часов перед закатом снижает вероятность хлороза у комнатных растений. Если же окна обращены на юг или север, либо утреннее и вечернее солнце закрыто домами, растения подсвечивают в режиме, удобном их владельцу. Но общая длительность суммарного освещения при этом должна быть в пределах 12-14 часов. В пасмурные дни подсвечивать растения целесообразно и в светлое время суток.

Готовящиеся зацвести или цветущие растения следует освещать сильнее, но не «удлинять» световой день, так как это может заставить их сбросить бутоны. Кроме того, следует учитывать, что большинство растений нуждается в периоде покоя и длительное цветение может полностью их истощить.

Но это даёт возможность с помощью активации процессов роста или покоя сдвинуть период цветения на желательное время. А регулирование этих процессов прежде всего осуществляется световым режимом.

Возможность применения легко устанавливаемых источников света, не портящих декора интерьера, не бросающихся в глаза и к тому же не дорогих и простых в обслуживании, позволяет размещать живые растения практически в любом месте в комнате.

Под искусственным светом великолепно растёт иогородных культур, земляника и даже виноград, который цветёт и плодоносит.

Также помните что:

  1. Натриевая дуговая лампа даёт сильный световой поток, но имеет сложную систему поджига. Спектр обычных ламп имеет выраженный пик в жёлтой части. Спектр же специальных ламп для растений имеет второй пик в красной части.
  2. Линейные люминесцентные лампы наиболее часто используются при подсветке комнатных растений и рассады.
  3. Короткостебельные растения с длинными листьями или длинностебельные лианы хорошо себя чувствуют под лампами накаливания.
  4. Специализированные лампы накаливания для выращивания растений имеют отражающую поверхность и дают спектр с пиком в красном и синем диапазонах.
  5. Спектр специализированных фитоламп для декоративных комнатных растений имеет два пика: в красном и синем диапазонах.
  6. Жёлтые лучи тормозят чрезмерное вытягивание стеблей - пик в жёлтой части спектра желателен для аквариумных и стеблевых комнатных растений (фикусы, драцены, некоторые пальмы).
  7. Двухпиковые фитолампы имеют выражено-красный оттенок света.
  8. Монохромный красный цвет фитоламп утомляюще действует на сетчатку глаза, поэтому их включают, когда в комнате нет людей, либо ночью.
  9. Для искусственного освещения светолюбивых комнатных растений, например, кактусов оптимально сочетать свет от «тёплых», «дневных» и фитоламп.

День Святого Валентина креативный подарок 24 K Фольга Золотая Роза…

Уменьшение естественной инсоляции зимой приводит к световому голоданию комнатных растений и снижению интенсивности фотосинтеза. Светодиодная подсветка для растений и цветов решает эту проблему, но нужно уметь ее подобрать. Разберем как выбрать светодиодную лампу для растений и сделаем ее своими руками.

При недостаточной освещённости тормозятся процессы фотосинтеза что неизбежно приводит к торможению роста. Стебли истончаются, вытягиваются в сторону основного источника освещения. В период обильного цветения недостаток освещения приводит к самовольному сбросу бутонов.

Какая подсветка нужна для растений

Качество освещения для домашних цветов зависит от:

  • Спектра освещения;
  • интенсивности освещенности;
  • длительности освещения в течение суток.

Также влияют температура в помещении и концентрация углекислого газа, но в пределах квартиры влиять на эти параметры трудно, потому опустим их.

Требования к подсветке цветов и растений:

  • Отсутствие сильного тепловыделения, растения не должны перегреваться;
  • наличие в спектре излучения красного и синего света, необходимого для нормального процесса фотосинтеза.

Нагрев лампы

Из-за большого нагрева колбы, лампы накаливания непригодны для использования.

Натриевые лампы высокого давления (ДНАТ) лучше подходят для подсветки растений и широко применяются в теплицах. Но для домашних условий они мало пригодны из-за высокой мощности и соответственно значительного тепловыделения (колба может нагреваться до 600 градусов). Также они дорогие в эксплуатации (высокая стоимость трансформаторов розжига).

Светодиоды практически не греются (подробнее про ), потому подойдут для квартирного использования.

Спектр излучаемого света

Хлорофилл, находящийся в зелёных листьях, способен активно поглощать свет с длинной волны 380-710 нанометров, остальной спектр не активирует процессы фотосинтеза.


График эффективной длины волн для растения

Более короткие волны в спектре 380-500 нанометров стимулируют процессы деления клеток и увеличение зелёной массы, а излучение с длинной волны 500-700 нанометров необходимо для интенсивного цветения и плодоношения.

На графике наглядно видно, какой цветовой диапазон более эффективный для роста растения. Теперь сравним со спектром, излучаемым разными типами ламп.


Обыкновенные лампы накаливания мало подходят для подсветки комнатных растений, поскольку у них преобладает теплый спектр (700+ нанометров). Люминесцентные, которым отдают предпочтения за счет их стоимости, по спектру совсем бедные и уступают даже лампам накаливания.

Спектр излучения светодиодов для растений будет идеальным. Особенно при объединении холодного белого – 400-500нм и теплого белого 500-700нм цветов.

Преимущества подсветки цветов светодиодами

Минимальный срок службы светодиодов 50 000 часов при минимальных потерях в яркости.

Светодиоды более экономичны и расходуют меньше электроэнергии (по сравнению с лампами накаливания в несколько раз). Обладают крайне высоким КПД и выдают около 100 Лм на 1Вт потребленной энергии.

Светодиодные ленты излучают свет под углом 120 градусов, что позволяет сконцентрировать излучение на растениях, а не освещать комнату.

Компактные размеры позволяют создавать освещение для цветов любых форм.

Сравнительный анализ фитоламп для растений
Люминес-центная Ртутная Металл-галогенная Натриевая Свето-дидная
КПД ФАР 20-22% 10-12% 16-28% 26-30% 99%
Cрок службы 10-15 тыс. часов 10-15 тыс. часов 6-10 тыс. часов 16-24 тыс. часов 50-100 тыс. часов
Средняя световая отдача 50-80 лм/Вт 45-55 лм/Вт 80-100 лм/Вт до 150 лм/Вт до 100 лм/Вт
Минусы, ограничения использования Не годится для большой площади, не подходящий спектр для растений Экономически невыгодна Невысокий индекс цветопередачи Нет
Среднее потребление энергии 15-65 Вт/час 50-400 Вт/час 70-400 Вт/час 70-600 Вт/час 1 Вт/час на один диод или 15Вт на метр ленты
Коэффициент пульсации 22-70% 63-74% 30% 70% Менее 1%
КПД 50-70% 50-70% 50-70% 50-70% 90%

Специализированные светодиодные фитолампы для растений

Фитолампы – это красные и синие светодиоды с пиком интенсивности в диапазоне 440 и 660 нанометров, т.е. вся мощность излучения находится в эффективном для растений диапазоне.

Такой светодиодный светильник для растений применяется, если необходимо освещать небольшую площадь в 30-50 см 2 (одно растение или один горшок), т.к. светоизлучающий модуль имеет угол светового потока 120 градусов. Для подсветки большого количества растений (рассада) более рентабельно использовать светодиодные ленты и модули.

Фитолампа – хороший выбор для роста одного комнатного цветка, но цена на них неоправданно выше чем на обычные светодиодные ленты. При комбинировании теплого и холодного света светодиодных лент, вы получите тот же результат, но за меньшие деньги.

Важно. Решив использовать фитолампы, не покупайте формфактор типа «кукуруза». Большая часть излучения будет тратится впустую, даже при наличии рефлектора, снижая общую эффективность освещения.


Делаем светодиодную подсветку для цветов своими руками

Изготавливать светодиодные лампы под цоколь нет смысла. Это не практично. Мы будем использовать светодиодную ленту. Изготовление самодельной фитолампы для цветов сводится к трем пунктам:

  1. Рассчитать необходимую мощность светодиодного освещения для цветов.
  2. Подобрать модель ленты.
  3. Подобрать блок питания.

Расчет мощности светодиодного освещения

Необходимая освещенность для полноценного роста цветов составляет 10000-15000 Люкс. Исходя из этих цифр следует отталкиваться при расчёте подсветки для растений из светодиодов.

Разберем на конкретном примере . Делаем подсветку рассады в коробке размером 0,75 x 0,3 метра. Обеспечим растения освещением 15 000 Люкс.

15 000 Люкс – интенсивность излучения 15 000 Люмен, освещающего поверхность 1 м 2 с высоты 1 метр.

Наша освещаемая площадь:

0,75м * 0,3м = 0,225 м 2

Значит наша требуемая интенсивность света:

15000 Лм/м 2 * 0,225м 2 = 3375 Люмен

Определим высоту расположения освещения. Полученная интенсивность освещения в 3375 Лм нужна при расположении светодиодных ламп для растений на высоте 1м. Уменьшив высоту в два раза, требуемая интенсивность упадет в 4 раза (закон обратных квадратов). Разместив освещение на высоте 0,5м, получим интенсивность света:

Закон обратных квадратов — при увеличении расстояния до источника света в 2 раза, интенсивность светового излучения падает в 4 раза.

3375 / 4 = 845 Лм

Осталось подобрать LED ленту по этим параметрам.

Подбираем светодиодную ленту для подсветки цветов

Из расчета мы получили необходимую интенсивность света 845 Лм. При наших размерах коробки с цветами, лучше взять 2-4 отрезка ленты, длиной 0,75 м, чтобы равномерно покрыть всю площадь.

Световой поток LED ленты указывается из расчета на 1м. Если нам нужно только 0,75м, то необходимо добавить 25% к заявленной производителем интенсивности светового потока.

845 / 2 * 1,25 (компенсируем длину ленты) = 530 Люмен (для двух отрезков)

845 / 4 * 1,25 = 265 Люмен (для четырех отрезков)

Итоговые параметры ленты:

  • Интенсивность света (яркость) 465 Лм;
  • Температуру света – комбинируем теплый + холодный (3000К + 6000К);
  • Напряжение питания 12В – самый распространенный тип лент.

Нам подойдет SMD3528-W-60led — 3 метра, или SMD2835-W-60led — 1,5м. можете почитать про маркировку лент.

Выбор блока питания для светодиодных лент

Важно подобрать подходящий для драйвер для питания освещения комнатных растений. Критериев всего несколько:

  • Мощность (самый важный);
  • тип корпуса;
  • дополнительный функционал.

Расчет мощности блока питания . Рассмотрим на примере 3 метров ленты SMD 3528, 60 светодиодов на 1 погонный метр. Мощность 1 п.м. 4,8W. Прибавим 25% запаса на потерю в соединениях и проводниках и получим:

(длина) * 4,8W (мощность 1 метра) * 1,25 (запас) = 18W.

Подойдет любой БП мощностью больше 20Вт и напряжением 12В.

Тип корпуса . Бывают корпуса с разным уровнем пыле- влагозащиты, в алюминиевом или пластиковом корпусе с принудительным или естественным охлаждением.

  • Степень защиты выбираем в зависимости от условий эксплуатации. При высокой влажности (размещение внутри теплиц) степень защиты должна быть не ниже IP67.
  • Материал корпуса выбирайте любой. Преимуществ никаких не дает.
  • Принудительное охлаждение необходимо при высокой мощности блока питания (свыше 200W). В противном случае достаточно пассивного охлаждения.

Дополнительный функционал . Блоки питания могут иметь дистанционное управление с пульта, снабжаться lcd экранами, иметь таймеры. Дополнительный функционал приобретайте по желанию. Чем больше функций — тем дороже блок питания.

Подключение ленты к блоку питания

Подключайте все отрезки лед ленты параллельно к блоку питания. При подключении используйте коннекторы (подробнее про ). Один неразрывный участок ленты не должен превышать длины 5м.

Помните про класс защиты светодиодной ленты для растений и блока питания. Выбирая класс IP20 — размещайте освещение и питание в сухих, незапыленных местах. Если класс IP67,68 — размещать можно даже во влажных теплицах.

Варианты размещения освещения для рассады

  • Индивидуальная подсветка растений светодиодами.
  • Стеллажи для растений.

Точечное освещение растений позволит не только избежать ежегодной передислокации всех горшков и вазонов к месту зимовки, но и создать уникальный, неповторимый дизайн интерьера. В качестве источника освещения можно использовать миниатюрные, но мощные светодиоды.

Светодиоды для подсветки растений способны выдавать до 120 люмен и быть как подсветкой для растения, так и ночником.

Для индивидуальной подсветки можно купить специализированную светодиодную фитолампу, о которых мы писали выше. Метод расчета тот же, что и для светодиодной ленты.

Стеллажи для растений.

При большом количестве объектов освещения более целесообразно сделать полки снизу которых будет монтироваться светодиодная лента для растений.

Стеллажи можно оградить светоотражающими материалами: фольгой, металлизированным утеплителем. Это позволит обеспечить круглосуточную подсветку, но не будет мешать отдыхать в вечернее время. Также такая ширма увеличит освещенность растений на 10-15 процентов.

О том, что растениям нужен свет для нормального существования знают даже дети. Каждому школьнику известно, что жизненно необходимый процесс фотосинтеза происходит на свету. Даже неопытный любитель комнатных цветов понимает, что одним растениям нужен яркий солнечный свет, другим – рассеянный, а некоторые лучше всего растут в тени. Светолюбивые цветы из субтропиков выращивают на , а тенелюбивых обитателей лесов лучше разместить на . В глубине комнаты могут нормально развиваться только теневыносливые растения.

Зимой практически всем домашним растениям естественного освещения недостаточно. Даже на южных окнах в пасмурные короткие дни света мало. Некоторые домашние цветочки способны приспособиться к таким условиям и даже цвести зимой ( , хризантема, эрики), но большинство видов теряют свою декоративность, вытягиваются к скудному свету из окошка, многие просто прекращают свой рост ( , многие ).

Важно понимать, что имеет значение и интенсивность освещения, и длина светового дня. Многие растения способны цвести только при достаточной продолжительности светового дня ( , олеандр). В дополнительном освещении зимой нуждаются почти все орхидеи, не имеющие зимнего периода покоя.

Чтобы продлить световой день и усилить интенсивность освещения использую лампы искусственного освещения, а также применяют некоторые маленькие хитрости.

Как определить, что растению мало света

Для теневыносливых растений требуются уровни освещенности от 1000 до 5000 лк, для светолюбивых – от 10000 лк. Измерить уровень можно специальным прибором. Но если его нет, а обычно так и бывает, то растений само подскажет, когда ему мало света.

Недостаточное освещение сказывается на внешнем виде любого растения. Сначала изменяется естественная окраска листьев: молодые листья вырастают бледными и мелкими, листья с пестрой окраской ( , пестролистные и ) теряют яркость рисунка, иногда становятся просто зелеными. У многих видов нижние листья желтеют, иногда опадают.

Практически у всех видов заметно вытягивание побегов, их искривление к свету. Если сравнить расстояние между узлами листьев, которые выросли летом, и теми, которые появились осенью или зимой, то разница очень заметна. Например, у междоузлия удлиняются в 2-3 раза.

Опытный цветовод никогда не станет ждать, когда его растения повытягиваются и начнут терять листья. Прежде всего, нужно точно знать, тенелюбив ли конкретный вид или ему нужен яркий свет, что можно узнать в . И если есть подозрение, что домашнему цветку темно, то обязательно следует установить лампы для подсветки.

Многие начинающие любители цветов, узнав о возможности использования искусственного освещения, начинают подсвечивать растения круглые сутки. Но, вопреки ожиданиям, они чахнут. В темноте у растений тоже происходят необходимые для жизни процессы. Важное значение имеет регулярное чередование дня и ночи. От изменения этих периодов зависит цветение многих видов.

Какие лампы выбрать для освещения растений

Выбирая лампы для растений важно знать, что существенное значение имеет не только интенсивность, но и спектр светового излучения. Оптимальным для всех растений является спектр дневного света, который простирается от ультрафиолетовых лучей, через видимые, до инфракрасных.

Искусственные источники освещения дают свет в той или иной степени похожий на дневной, но не во всем спектре. Известно, что хлорофилл, который непосредственно трансформирует энергию света в энергию органических соединений, лучше всего поглощает свет в красной и синей частях спектра. Сине-фиолетовый свет способствует росту зелёной массы на первых стадиях развития растений, красный свет ускоряет прорастание семян и рост побегов.

В качестве источников света можно использовать различные типы ламп, такие как: лампы накаливания, люминесцентные лампы (ЛЛ), газоразрядные лампы (ГР) и светодиоды. В настоящее время профессионалами, в основном, используются газоразрядные и люминесцентные лампы для освещения растений.

Обыкновенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью для этих целей подходят плохо – интенсивность их света низкая, они сильно нагреваются, в их спектре слишком много красных, оранжевых и инфракрасных лучей, ускоряющих вертикальный рост, поэтому под лампами накаливания растения вытягиваются.

Ближе всего к спектру дневного освещения люминесцентные лампы, они также намного экономичнее ламп накаливания. Многие растения лучше всего развиваются именно под такими лампами. Сенполии, бальзамины с подсветкой люминесцентными лампами цветут всю зиму не переставая.

В последнее время на рынке появились достаточно эффективные и экономичные лампы на основе светодиодов. Путем сочетания светодиодов разных цветов получают светильники излучающие в нужных областях спектра и полезные на разных стадиях вегетации.

Продаются также специальные фитолампы. На первый взгляд они не отличаются от обычных ламп, но формируют световой поток в синем и красном спектре, предназначенный для того, чтобы активизировать фотохимические процессы и благотворно повлиять на темпы развития. При смешении красного и синего света получается свет пурпурного (розового) оттенка. Но такой свет часто неприятен для человека.

Как разместить лампы искусственного освещения растений

При размещении светильников полезно знать, что если расстояние до лампы увеличить в два раза, то интенсивность света на растении уменьшится в четыре раза.

Если на листьях появились следы ожогов, то лампы повешены слишком низко, вытянутые стебли и бледные листья свидетельствуют о том, что источник света слишком далеко.

При боковом искусственном освещении растения могут искривлять стебли в направлении к свету, лучше досвечивать сверху.

Маленькие хитрости освещения растений

Немного увеличить интенсивность самого полезного естественного освещения помогут обычные зеркала. Их устанавливают на боковых откосах оконных проемов. В результате свет отражается в боковых зеркалах и растениям гораздо светлее. Когда в окно попадают только косые лучи солнца на короткое время, то такая маленькая хитрость помогает продлить световой день. А, кроме того, и в комнате зимой немного солнца не будет лишним. Да и выглядит такое окно вполне красиво, а цветы отражаются в зеркалах и их «становится больше».

Чтобы сделать подсвечивание горшечных растений более эффективным, применяют отражатели (рефлекторы) и отражающие поверхности. Их располагают так, чтобы они отражали искусственный свет в сторону растений. В качестве отражателя можно использовать фольгу, белую глянцевую ткань или специальные отражатели для ламп. Традиционные тюлевые занавески на окнах тоже частично отражают свет, в том числе и дневной. Если они отделяют растения на подоконнике от комнаты, то отраженный от занавески и рассеянный свет попадает на растения. Если тюль располагается на пути солнечных лучей к растению, то интенсивность освещения уменьшается.

Чрезвычайно важное значение для всех видов растений имеет длина светового дня и правильное чередование дня и ночи. Совсем не полезно светить нерегулярно, от случая к случаю, сбивая биоритмы, которым подчиняется все живое. Для соблюдения оптимального режима, незаменимым оказывается таймер! Наличие таймера важно и для того, чтобы спокойно оставлять включёнными дома мощные лампы, уходя рано утром на работу. Через полчаса они выключатся, даже если вы забудете это сделать перед уходом.

Полезно регулярно следить за состоянием окна и отражающих поверхностей, очищать их от пыли и грязи. Окно кажется чистым и прозрачным, но тонкий слой пыли намного снижает интенсивность дневного света.

Искусственное досвечивание комнатных цветов – не роскошь, а необходимое условие для роста и развития в зимний период. Ведь не каждый цветовод может устроить своим растениям период покоя в прохладном помещении, да и не все они в такой зимовке нуждаются. Некоторые виды комнатных цветов не только растут, но и цветут круглый год, и чтобы они не хирели в условиях короткого зимнего светового дня, понадобится установить для них источники искусственного освещения. О том, как лучше организовать досвечивание, и пойдет речь в нашей статье.

Организация искусственного освещения для комнатных растений

Количество и качество искусственного света

Потребность растения в том или ином количестве света зависит от его светолюбивости . Например, тенелюбивым культурам – декоративно-лиственным бегониям, пуансеттии , маранте, плющу, калатее – достаточно получать от 7 до 1000 лк (люксов), теневыносливым – монстере, диффенбахии, фуксии и драцене, которые любят рассеянный свет, но могут расти и развиваться в полутени, нужно от 1000 до 2000 лк. Светолюбивые культуры, к которым относятся все цветущие растения, кактусы и суккуленты, требуют не менее 2500 лк, но в период формирования бутонов и для полноценного цветения количество света постепенно повышают до 5000. А цитрусовые культуры и гранат образуют завязи только при дополнительном освещении 8000-9000 лк.

И искусственные, и естественные источники света излучают энергию, определяющуюся длиной волн. Выбирая источник искусственного света, следует изучить его технические характеристики, поскольку на разной стадии развития растениям нужны разные лучи:

  • фиолетовые лучи необходимы окореняющимся саженцам и молодым растениям;
  • синие лучи отвечают за развитие корней и выработку хлорофилла В;
  • красные – за развитие наземных органов и выработку хлорофилла А;
  • оранжевые лучи полезны растениям на всех стадиях развития.

Виды источников искусственного света

В продаже есть множество разных источников искусственного освещения: лампы накаливания , люминесцентные, светодиодные, газоразрядные, металлогалоидные, натриевые светильники и фитолампы .

Недостаток ламп накаливания с вольфрамовой нитью в том, что они быстро и сильно нагреваются, поэтому располагают их над растениями с тонкими и нежными листьями на высоте не менее 150 см. Света они дают немного, и в их спектре преобладают красные, инфракрасные и оранжевые лучи, стимулирующие чрезмерный вертикальный рост, от чего растения болезненно вытягиваются. Однако суккуленты и кактусы под лампами накаливания цветут хорошо. Культурам, которым зимой жара вредна, нужен свет, не дающий тепла.

Люминесцентные светильники могут давать как холодный, так и теплый свет, но лампы теплого белого света дают слишком много красных лучей, поэтому для подсветки растений предпочтительно использовать лампы холодного белого света. Имейте в виду, что мощность излучения в центре люминесцентного линейного светильника сильнее, чем по его краям. Этот вид осветительных приборов подходит всем растениям. Хорош он еще и тем, что очень экономно расходует электричество. Люминесцентные светильники часто применяются для рассады и не подходят только растениям, высота которых более 1 м. А вот комнатные фиалки и бальзамины под люминесцентным освещением могут цвести в течение всей зимы. Располагают эти лампы на высоте 30-40 см от растений.

В последнее время можно приобрести экономичные светодиодные светильники, сочетающие лампы разных цветов, что позволяет стимулировать развитие растений на всех стадиях вегетации. Эти светильники очень медленно нагреваются. Однако, смешиваясь между собой, лучи разного цвета образуют розовато-пурпурное освещение, которое действует на глаз человека несколько раздражающе.

Есть в продаже разного рода фитолампы, свет которых также дает преимущественно красные и синие лучи, активизирующие в комнатных растениях фотохимические процессы и увеличивающие темпы роста.

Широко применяются для искусственного подсвечивания обычные и зеркальные натриевые лампы высокого давления, обладающие высокой светоотдачей. Но самыми ценными источниками света для комнатных растений являются металлогалоидные лампы, спектр излучения которых схож по своим характеристикам с дневным светом. Единственный недостаток таких ламп - их высокая стоимость. Да и найти их в продаже не так-то просто.

Приемы, позволяющие увеличить освещение

Электрическое освещение – услуга недешевая, поэтому для увеличения его интенсивности можно установить на боковых оконных откосах отражающие поверхности – зеркала, которые делают как искусственное, так и естественное освещение ярче, кроме того, попадающие на зеркала косые солнечные лучи увеличивают продолжительность светового дня. Вместо зеркал можно использовать также фольгу и специальные отражатели – рефлекторы. Плотно задернутые оконные занавески тоже отражают свет, не позволяют лучам уходить вглубь комнаты.