По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.91/.97: 631.544

Разработка установки искусственного освещения растений с настраиваемым спектром излучения для выращивания микрозелени пшеницы

Васильков А. А. канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская обл., Е-mail: aa_vasilkov@mail.ru
Платонов А. С. мл. спец., ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская обл., Е-mail: andp123@mail.ru
Смирнов А. А. мл. спец., ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская обл., Е-mail: alieks-smirnov@bk.ru
Голубцова Е. В. директор, Компания «Витанергия», п. Караваево, Костромская обл., Е-mail: miniferma44@yangex.ru

В статье рассматривается влияние освещения на растения. Изучена взаимосвязь продолжительности светового дня и спектрального состава с физическими и вкусовыми показателями растений. На основании исследования спектра и силы света была создана осветительная установка на основе адресных светодиодов с возможностью корректировки спектрального состава света, его яркости и графика работы под различные растения в разные фазы роста. Проведены опыты по тестированию осветительной установки в промышленной теплице компании «Витанергия».

Литература:

1. Разработка осветительной установки с фитолампами Fitoled с оптимальной длиной волны и интенсивностью излучения для режима досветки растений отдельных сортов земляники садовой / А. А. Васильков, А. А. Панкратова, А. С. Иванова и др. // Аграрный вестник Нечерноземья. — 2023. — № 3 (11). — С. 50–62. EDN SQAEGC.

2. Применение Wi-Fi-модуля esp8266 в ходе проведения лабораторных работ по физике / Э. В. Мухаметзянов, Р. Т. Насырова, А. М. Курбангалиев, Р. Р. Исламгулов // Информационные технологии. Проблемы и решения: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. — 2016. — № 1 (3). — С. 95–98. EDN YLODQV.

3. Балан Г. Д. Разработка алгоритма автоматизации процесса полива растений / Г. Д. Балан, Д. М. Олин // Актуальные вопросы развития науки и технологий: сб. ст. молодых ученых, Караваево, 13 апреля 2023 г. — Караваево: Костромская ГСХА, 2023. — С. 1083–1090. EDN WVJAPF.

4. Яблоков А. С. Исследование энергоэффективного способа беспроводной передачи данных от цифровых устройств с питанием от литий-ионных аккумуляторов / А. С. Яблоков, Т. М. Богданова, А. В. Рожнов // Развитие науки и практики в контексте глобальных вызовов: сб. ст. по матер. 75-й Междунар. науч.-практ. конф., Караваево, 25 января 2024 г. — Караваево: Костромская ГСХА, 2024. — С. 399–404. EDN JCNLHJ.

5. Шишко Ю. В. Часы с модулем реального времени, будильником и таймером на базе Arduino / Ю. В. Шишко, Е. Д. Проскуряков; под ред. Д. Н. Борисова // Сб. студ. научных работ факультета компьютерных наук ВГУ: Сб. статей. В 2-х частях. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2019. — Вып. 13. — Ч. 1. — С. 274–280. EDN MKMUKP.

6. Лесик В. Ю. Определение зависимости показаний датчика освещенности на основе LM393 от уровня освещенности рабочей поверхности // Молодежь XXI века: шаг в будуще: Матер. XXII региональной науч.-практ. конф., Благовещенск, 20 мая 2021 г. — Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2021. — С. 868–869. EDN WNTPRV.

Тепличная отрасль в основном развивается за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, в том числе осветительных установок, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширения географии и каналов сбыта.

Растениям, как и любому другому живому организму, необходим свет. Для выращивания растений при искусственном освещении используются в основном электрические источники света, разработанные специально для стимуляции роста растений за счет излучения волн электромагнитного спектра, благоприятных для фотосинтеза. Источники фитоактивного освещения используются при полном отсутствии естественного света или его недостатке. Например, зимой, когда продолжительности светового дня недостаточно для роста растений, искусственное освещение позволяет увеличить продолжительность их светового облучения.

Искусственный свет должен обеспечивать тот спектр электромагнитного излучения, который растения в природе получают от солнца, или хотя бы такой спектр, который удовлетворял бы потребности выращиваемых растений.

Спектр солнечного света состоит из электромагнитных волн, имеющих определенную длину. Человеческое зрение различает спектральный участок 320–720 нанометров. При этом каждой длине волны соответствует свой цвет: от фиолетового до красного. Исследования ученых доказали, что для растений наиболее важно излучение оранжевого и красного (590–720 нм), а также синего цвета (400–470 нм) [1].

Влияние спектра света на рост растений:

- красный и оранжевый: вносят максимальный вклад энергии в протекание фотосинтеза. Способствуют увеличению биомассы, ускорению прорастания, цветения, плодоношения;

- белый: имитирует естественную освещенность с различными оттенками. Рекомендуется использовать совместно с красным освещением;

- синий: является регулятором скорости развития, позволяя вырастить рассаду с более короткими, утолщенными стеблями и мясистыми листьями. Стимулирует образование органических веществ. Ускоряет наступление цветения;

Для Цитирования:
Васильков А. А., Платонов А. С., Смирнов А. А., Голубцова Е. В., Разработка установки искусственного освещения растений с настраиваемым спектром излучения для выращивания микрозелени пшеницы. Главный агроном. 2025;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: