ဖောက်သည်များသည် ဖန်လုံအိမ်၏နိယာမအကြောင်း မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။
led plant အလင်းရောင်ဖြည့်စွက်အလင်းရောင်၏အချိန်၊ ဦးဆောင်သော အပင်ကြီးထွားမီးခွက်များနှင့် ဖိအားမြင့်ပြဒါး (ဆိုဒီယမ်) မီးချောင်းများကြား ခြားနားချက်။ ယနေ့တွင် သင့်အားကိုးကားရန်အတွက် ဖောက်သည်များ၏ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် အဖြေအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် အပင်အလင်းရောင်ကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် ထပ်မံဆက်သွယ်လိုပါက မက်ဆေ့ခ်ျ သို့မဟုတ် အီးမေးလ် ချန်ထားခဲ့ပါ။
ဖန်လုံအိမ်အလင်းရောင် လိုအပ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အသိပညာနှင့် နည်းပညာများ စုစည်းမှုနှင့် ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နည်းပညာမြင့် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး၏ သင်္ကေတအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အပင်ကြီးထွားမှု မီးခွက်သည် လူတို့၏ အမြင်နယ်ပယ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ spectroscopy ၏ နက်ရှိုင်းသောလေ့လာမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာခြင်းဖြင့်၊ အလင်း၏လှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးသည် အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အပေါ် ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း လေ့လာမှုများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖန်လုံအိမ်၏ အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်၏ အရေးပါမှုမှာ တစ်နေ့လျှင် လုံလောက်သော အလင်းပြင်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းဦးနှောင်းပိုင်းနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နှင်းဆီနှင့် ဂန္ဓမာပျိုးပင်များကိုပင် စိုက်ပျိုးရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။
တိမ်ထူထပ်သောနေ့များနှင့် အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုနည်းသောအချိန်တွင် အတုအလင်းရောင်လိုအပ်ပါသည်။ သီးနှံအတွက် တစ်နေ့လျှင် အလင်းအနည်းဆုံး ၈ နာရီ ပေးသင့်ပြီး နေ့အလင်းရောင်ကို ချိန်ညှိပေးသင့်သည်။ သို့သော် ညဘက် အနားယူခြင်း နည်းပါးခြင်းသည် အပင်ကြီးထွားမှု ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ ရေ၊ အာဟာရဓာတ်၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကဲ့သို့သော ပုံသေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ အလင်းရွှဲအမှတ်နှင့် သီးခြားအပင်၏ အလင်းလျော်ကြေးအမှတ်ကြားရှိ "photosynthetic luminous flux density PPFD" သည် အပင်၏ဆွေမျိုးကြီးထွားနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိရောက်သောအလင်းရင်းမြစ် PPFD ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အလင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လူ့မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော အလင်းရောင်ကို 380nm မှ 780nm မှ မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ဟုခေါ်ပြီး အလင်းအရောင်သည် ခရမ်းရောင်အလင်းမှ အနီရောင်အလင်းအထိဖြစ်သည်။ မမြင်နိုင်သောအလင်းရောင်တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ပါဝင်သည်။ photometry နှင့် colorimetry ယူနစ်သည် အလင်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိုင်းတာသည်။ အလင်းသည် အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး လက္ခဏာများ နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ ယခင်သည် အလင်းပြင်းအားနှင့် အလင်းကာလဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ အလင်းအရည်အသွေး သို့မဟုတ် အလင်းဟာမိုနီစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အလင်းသည် အမှုန်အမွှားဂုဏ်သတ္တိများနှင့် လှိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လှိုင်းအမှုန်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ အလင်းတွင် အမြင်အာရုံများအပြင် စွမ်းအင်ဂုဏ်ပုဒ်များပါရှိသည်။ photometry နှင့် colorimetry ၏အခြေခံတိုင်းတာမှုနည်းလမ်း။ ①Luminous flux၊ ယူနစ် lumens lm သည် တစ်ယူနစ်အချိန်အလိုက် တောက်ပသော ခန္ဓာကိုယ် သို့မဟုတ် အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်းရောင် စုစုပေါင်းပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ luminous flux ဖြစ်သည်။ ②အလင်းပြင်းအား- သင်္ကေတ I၊ ယူနစ် candela cd၊ တောက်ပသောကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော တောက်ပသောအငွေ့အသက်များသည် တိကျသောဦးတည်ချက်တစ်ခုအတွင်း အစိုင်အခဲထောင့်တစ်ခုမှ ထုတ်လွှတ်သည်။ ③ အလင်းရောင်- သင်္ကေတ E၊ ယူနစ် Lux lm/m2၊ အလင်းရောင်ရှိသော အရာဝတ္ထု၏ ယူနစ်ဧရိယာကို လင်းထိန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်၏ တောက်ပသော အလင်းရောင်။ ④ တောက်ပမှု- သင်္ကေတ L၊ ယူနစ်နိုက်ထရိတ်၊ cd/m2၊ တစ်ယူနစ်အစိုင်အခဲထောင့်တစ်ယူနစ်လျှင် တောက်ပသော အလင်းရောင်သည် ယူနစ်ဧရိယာအလိုက် တိကျသောဦးတည်ချက်။ ⑤ တောက်ပသော ထိရောက်မှု- ဝပ်တစ်ယူနစ် lumens၊ lm/W၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အလင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လျှပ်စစ်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု၏ စွမ်းရည်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုဖြင့် ထုတ်လွှတ်သော တောက်ပသော flux ကို ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ⑥ Lamp efficiency- light output coefficient ဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် မီးချောင်းများ၏ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာရန် အရေးကြီးသော စံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မီးအိမ်မှ အလင်းစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုနှင့် မီးအိမ်ရှိ အလင်းရင်းမြစ်မှ အလင်းစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကြား အချိုးဖြစ်သည်။ ⑦ ပျမ်းမျှသက်တမ်း- ယူနစ်နာရီ၊ မီးသီးတစ်သုတ်၏ 50% ပျက်စီးသွားသော နာရီအရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ⑧စီးပွားရေးဘဝ- မီးသီး၏ပျက်စီးမှုနှင့် အလင်းတန်းထွက်ရှိမှု လျော့နည်းမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလင်းတန်းထွက်အားသည် သီးခြားနာရီအရေအတွက်သို့ လျှော့ချသည်။ ဤအချိုးသည် ပြင်ပအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအတွက် 70% နှင့် fluorescent မီးလုံးကဲ့သို့သော အိမ်တွင်းအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအတွက် 80% ဖြစ်သည်။ ⑨ အရောင်အပူချိန်- အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်း၏အရောင်သည် အချို့သောအပူချိန်တွင် အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်နှင့် တူညီသောအခါ၊ အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်၏ အပူချိန်ကို အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်ဟုခေါ်သည်။ အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်သည် ကွဲပြားပြီး အလင်းအရောင်မှာလည်း ကွဲပြားသည်။ 3300K အောက်ရှိ အရောင်အပူချိန်သည် တည်ငြိမ်သောလေထုနှင့် နွေးထွေးသောခံစားမှုရှိသည်။ အရောင်အပူချိန်သည် 3000 ~ 5000K အကြားဖြစ်ပြီး၊ လန်းဆန်းသောခံစားမှုရှိသောအလယ်အလတ်အရောင်အပူချိန်အဖြစ်၊ အရောင်အပူချိန် 5000K အထက်တွင် အေးသောခံစားမှုရှိသည်။ ⑩အရောင်အပူချိန် အရောင်ဖော်ပြခြင်း- အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်ဖော်ညွှန်းညွှန်းကိန်းကို အရောင်ဖော်ပြခြင်းအညွှန်းကိန်းဖြင့် ညွှန်ပြသည်၊၊ အရာဝတ္ထု၏အရောင်သွေဖည်မှုသည် ရည်ညွှန်းအလင်း (နေရောင်) အလင်းရောင်ထက် အလင်းအောက်ရှိ အရာဝတ္ထု၏ အရောင်သွေဖည်မှုကို ညွှန်ပြသော အလင်းရောင် (နေရောင်) အလင်းရောင်၏ အရောင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာထင်ဟပ်စေပါသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်။
အလင်းဖြည့်ချိန် စီစဉ်ပေးခြင်း
1. အားဖြည့်အလင်းရောင်အနေဖြင့် နေ့၏အချိန်မရွေး အလင်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ထိရောက်သောအလင်းရောင်ကို သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
2. နေဝင်ရီတရောအချိန်တွင်ဖြစ်စေ ညအချိန်တွင်ဖြစ်စေ ၎င်းသည် အပင်များလိုအပ်သောအလင်းရောင်ကို သိပ္ပံနည်းကျဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ချဲ့ထွင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3. ဖန်လုံအိမ် သို့မဟုတ် အပင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်၊ ၎င်းသည် သဘာဝအလင်းရောင်ကို လုံးဝအစားထိုးနိုင်ပြီး အပင်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
4. ပျိုးပင်များကို နေ့အလိုက် စားသုံးရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေကို သေချာစွာ ဖြေရှင်းပြီး ပျိုးပင်များ ပေးပို့သည့် ရက်စွဲအလိုက် အချိန်ကို စီစဉ်ပါ။
ရွေးချယ်မှု
led plant ကြီးထွားမီးရောင်
သိပ္ပံနည်းကျ အလင်းရင်းမြစ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အပင်ကြီးထွားမှု အရှိန်နှင့် အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အတုအယောင် အလင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ အပင်များ၏ အလင်းပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ကျေနပ်စေရန် အနီးစပ်ဆုံး သဘာဝအလင်းရောင်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ အပင်ဆီသို့ အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်ပေးသော ဓါတ်ပုံဆန်သော အလင်းဖြာထွက်သိပ်သည်းဆ PPFD (Photosynthetic PhotonFlux Density) ကို တိုင်းတာပြီး အပင်၏ အလင်းရောင် ပေါင်းစပ်မှုနှုန်းနှင့် အလင်းရင်းမြစ်၏ ထိရောက်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ပါ။ ကလိုရိုပလတ်စ်ရှိ အလင်းဓာတ်နည်းဖြင့် လှုပ်ရှားနေသော ဖိုတွန်များ၏ အလင်းပမာဏသည် အပင်၏ အလင်းဓာတ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ မှောင်မိုက်တုံ့ပြန်မှု အပါအဝင် အပင်၏ အလင်းဓာတ်များ ပေါင်းစပ်မှုကို စတင်စေသည်။
LED Plant မီးလုံးများပေါက်သည်။အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိသင့်သည်။
1. မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တောက်ပသောစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။
2. အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်နည်းသော အနီအောက်ရောင်ခြည် (အပူဓာတ်) ၏ ထိရောက်သော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု အကွာအဝေးအတွင်း မြင့်မားသော ရောင်ခြည်ပြင်းအားကို ရရှိရန်၊
3. မီးသီး၏ ထုတ်လွှတ်မှု ရောင်စဉ်သည် အပင်များ၏ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ အထူးသဖြင့် အလင်းပြန်ခြင်း၏ ထိရောက်သော ရောင်စဉ်တန်း ဒေသတွင် ဖြစ်သည်။
အပင်ဖြည့်စွက်စာမူလပေ့ါ
LED အပင်ဓာတ်မီးအပင်အလင်းရောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလင်းရင်းမြစ်အဖြစ် အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒိတ် (LED) ကို အသုံးပြုပြီး အပင်ကြီးထွားမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အပင်ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် နေရောင်ခြည်ကို အစားထိုးရန်အတွက် အလင်းရောင်ကို အသုံးပြုသည်။ LED အပင်မီးများသည် အပင်များ၏ ကြီးထွားမှု လည်ပတ်မှုကို တိုစေပါသည်။ အလင်းရင်းမြစ်သည် အဓိကအားဖြင့် အပင်များ၏ အထိခိုက်မခံနိုင်ဆုံး အလင်းတန်းကို အသုံးပြု၍ အနီရောင်နှင့် အပြာရောင်အလင်းရင်းမြစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အနီရောင်လှိုင်းအလျား 630nm နှင့် 640-660nm ကိုအသုံးပြုပြီး အပြာရောင်လှိုင်းအလျား 450-460nm နှင့် 460-470nm ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအလင်းရင်းမြစ်များသည် အပင်များကို အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံများ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်နိုင်စေပြီး အပင်များ ကြီးထွားမှု အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ရရှိစေနိုင်သည်။ အလင်းပတ်ဝန်းကျင်သည် အပင်ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အလင်းအရည်အသွေး ထိန်းညှိခြင်းမှတစ်ဆင့် အပင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှုနယ်ပယ်တွင် အရေးကြီးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာနှင့်အလားအလာ
led အလင်းရောင်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စက်ရုံစိုက်ခင်း ဧရိယာသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာကာ အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အလင်းရောင်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော အလင်းရောင်နည်းပညာသည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ Facility Gardening Lighting နည်းပညာကို ရှုထောင့်နှစ်မျိုးဖြင့် အဓိကအသုံးပြုသည်-
1. နေရောင်ခြည်ပမာဏနည်းသော သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်အချိန်တိုတောင်းသောအခါ အပင်၏ အလင်းဓာတ်အဖြစ် ပေါင်းစပ်မှုအတွက် ဖြည့်စွက်အလင်းရောင်အဖြစ်၊
2. အပင် photoperiod နှင့် light morphology အတွက် induced အလင်းရောင်အဖြစ်;
3. စက်ရုံ စက်ရုံများအတွက် ပင်မအလင်းရောင်။