По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 631.544.41:621.321

Облучатель с регулируемыми параметрами для тепличных технологий

Сангинов М. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Хусенов Г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Долгих П. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

Для повышения эффективности процесса облучения в тепличных технологиях светодиодные фитоизлучатели находят широкое применение. Реализовать на практике все преимущества LED-технологий возможно путем конструктивных доработок облучателей. В статье предлагается для регулирования интенсивности излучения применять облучатель с регулируемой кривой силы света. Техническое решение облучателя, имеющего гибкую панель с точечными источниками излучения, винт-ограничитель и ротор-сердечник, дало возможность реализовать на практике регулирование кривой силы света. Полученные кривые силы света дают оценку пределам регулирования светораспределения облучателя. Результаты позволяют при проектировании рассчитывать количество облучателей для конкретной теплицы либо производить расчет фитотрона для одного облучателя.

Литература:

1. Тихомиров А. А. Проблема оптимизации спектральных и энергетических характеристик излучения растениеводческих ламп / А. А. Тихомиров, Ф. Я. Сидько, Г. М. Лисовский, Г. С. Сарычев, Л Б. Прикупец. — Красноярск: Изд-во ИБФ СО АН СССР, 1983. — 47 с.

2. Тихомиров А. А. Спектральный состав света и продуктивность растений / А. А. Тихомиров, Г. М. Лисовский, Ф. Я. Сидько. — Новосибирск: Изд-во Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 168 с.

3. Тихомиров А. А., Шарупич В. В., Лисовский Г. М. Светокультура растений: биофизические и биотехнологические основы. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. — 213 с.

4. Светодиодное освещение. Каталог продукции: Фитоосвещение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://okb-luch.ru/shop/fitosvetilniki (дата обращения: 25.02.2017).

5. Светодиодные фитосветильники для растений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fi toled. pro/ (дата обращения: 03.03.2017).

6. Производство светодиодных фитосветильников с рекордно высоким PPFD (ФАР) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://diode-system. com/fi to/#catalog (дата обращения: 05.03.2017).

7. Ракутько С. А., Пацуков А. Э., Таличкин С. В. Энергосберегающий светодиодный фитооблучатель // Патент РФ № 142791. 10.07.2014. Бюл. № 19.

8. Ашрятов А. А., Вишневский С. А. Установка осветительная светодиодная с изменяемой светоцветовой средой // Патент РФ № 159034. 27.01.2016. Бюл. № 3.

9. Орлов К. А. Фитосветильник для улучшенного роста растений // Патент РФ № 168490. 06.02.2017. Бюл. № 4.

10. Гавриленко А. П. Светодиодный свет для теплиц. Ассоциация «Теплицы России» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rusteplica. ru/публикации/приборы-оборудование/светодиодный-свет-длятеплиц-enova-l.htm (дата обращения: 05.03.2017).

11. Марков В. Н. Светодиодный осветитель растений (СИДОР) // Патент РФ № 92250. 10.02.2010. Бюл. № 4.

В настоящее время уделяется большое внимание развитию промышленной светокультуры, в частности интенсивной светокультуре растений с широким использованием искусственных источников света. В работах [1–3] были проведены фундаментальные исследования по оценке влияния интенсивности излучения и спектрального состава на урожайность. Однако данные эксперименты сдерживались ограниченной номенклатурой светотехнических изделий. В частности, отсутствовали соответствующие источники излучения, позволяющие воспроизводить отдельные участки спектра и обладающие высокой надежностью. Данная проблема в современном мире решается путем применения светодиодной техники.

Сейчас производители предлагают широкую линейку оборудования (фитосветильников, облучателей) на основе светодиодных технологий для создания оптимального радиационного режима при выращивании растений в контролируемых и регулируемых условиях [4–6], а исследователи постоянно ищут пути и предлагают методы рационализации данных устройств и установок [7–9].

Современные сведения о возможности применения светодиодных облучателей для теплиц [10] свидетельствуют об экономическом эффекте их применения по сравнению с традиционными источниками излучения на объектах сельского хозяйства.

Однако разрабатываемые фитооблучатели обладают зачастую большими недостатками, чем традиционные излучатели для теплиц. К примеру, производитель [4], выпуская фитооблучатели прямоугольной формы при соотношении длина/ширина 5/2, заявляет, что его установка имеет кривую силы света (КСС) типа К (концентрированная). Дальше указано, что угол раскрытия светового потока — 90˚ (ГОСТ 17677-82 дает 30˚), и при этом приводится только одна кривая силы света (продольная или поперечная — не понятно). Также важнейшая характеристика — поток излучения вообще не приводится, а дается облученность как характеристика облучателя. При таких данных корректный расчет установок для реальных условий произвести невозможно. Другие же производители просто не приводят никаких данных, необходимых для проектирования облучательных систем [5, 6].

Для Цитирования:
Сангинов М., Хусенов Г., Долгих П., Облучатель с регулируемыми параметрами для тепличных технологий. Овощеводство и тепличное хозяйство. 2020;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: