工业大麻种植大麻种植灯相关知识汇编.docx

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工业大麻种植大麻种植灯相关知识汇编

工业大麻种植、大麻种植灯相关知识汇编

一、工业大麻种植合法性及用途

一)我国工业大麻种植合法的省份

1、云南是我国最早放开工业大麻种植的省,2010年1月1日起正式施行《云南省工业大麻种植加工许可规定》。

据云南省公安厅禁毒局提供的数据显示,2010年以来,云南共核定种植工业大麻22万多亩,遍及13个州(市)的38个县(市、区)。

2、2017年,黑龙江省修改《禁毒条例》,允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行专项管理。

2018年,黑龙江省出台《汉麻产业三年专项行动计划(2018-2020)》(工业大麻在我国云南等地称为汉麻),计划到2020年,打造成国内甚至全球最大的汉麻产业基地,力争形成省内7万吨汉麻麻皮深加工能力、1万吨麻籽深加工能力、1万吨叶花深加工能力以及30万吨秆芯综合利用加工能力,初步形成汉麻种植、纤维加工、籽花叶深度开发、秆芯综合利用的全产业链汉麻种植加工体系。

3、2018年3月,吉林省政府将《吉林省禁毒条例》列入今年地方性法规立法项目,将“工业大麻管理”作为单独章节,对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定,明确在有序放开的前提下加强行业监管。

拟在省公安厅党委会审议通过后,呈报省政府履行立法程序。

吉林省有望成为我国第三个工业大麻合法种植省份。

二)工业大麻与大麻的区别

1、大麻是毒品,里面含有大量精神活性成分四氢大麻酚(THC),能够起到致幻作用,大麻的THC含量在5%-20%之间,更高的可以达到25%-30%之间,而工业大麻的四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%。

2、看身高:

大麻矮胖,瞧上去像是灌木丛,而工业大麻细高,最高的能长到6米。

3、看叶子:

大麻叶子宽阔,紧挨着芽苞长,而工业大麻叶子细窄,一般长在植株的顶端。

4、工业大麻和大麻的种植条件也有很大差距,工业大麻一般对环境要求不高,在田间就能种植,而大麻多为温室种植,需仔细控制温度、湿度和光照等条件。

5、工业大麻目前在我国的云南和黑龙江已经合法化,而大麻在我国还属于毒品范畴,是违法的。

三)工业大麻的主要用途

1、纤维用途:

工业大麻的茎里的韧皮纤维和粗亚麻都是好东西。

前者是上等的造纸、纺织、绳索制品原材料;后者也可用于生产塑料、微粒板;

2、医药用途:

工业大麻中除了微量的THC对人体有害之外,其含有的大麻二酚(CBD)成分具有抗炎、杀菌、镇痛、抗焦虑、抗精神病、抗氧化、改善学习记忆、神经保护和减少肠蠕动等作用,可用于治疗多发性动脉硬化与帕金森病、预防心肌梗死、抑制神经胶质瘤细胞转移等,而且,最为宝贵的是CBD无成瘾性,简直就是人间瑰宝。

目前全球工业大麻种子中CBD含量的平均水平为4%-5%,最高可达18%,主要出产在欧洲。

二、工业大麻种植技术相关

大麻(学名:

CannabissativaL.)桑科、大麻属植物,一年生直立草本,高1~3米。

枝具纵沟槽,密生灰白色贴伏毛。

叶掌状全裂,裂片披针形或线状披针形,特指雌性植物经干燥的花和毛状体。

雌雄异株,雄株叫枲,雌株叫苴。

1、形态特征

一年生直立草本,高1-3米,枝具纵沟槽,密生灰白色贴伏毛。

叶掌状全裂,裂片披针形或线状披针形,长7-15厘米,中裂片最长,宽0.5-2厘米,先端渐尖,基部狭楔形,表面深绿,微被糙毛,背面幼时密被灰白色贴状毛后变无毛,边缘具向内弯的粗锯齿,中脉及侧脉在表面微下陷,背面隆起;叶柄长3-15厘米,密被灰白色贴伏毛;托叶线形。

雄花序长达25厘米;花黄绿色,花被5,膜质,外面被细伏贴毛,雄蕊5,花丝极短,花药长圆形;小花柄长约2-4毫米;雌花绿色;花被1,紧包子房,略被小毛;子房近球形,外面包于苞片。

瘦果为宿存黄褐色苞片所包,果皮坚脆,表面具细网纹。

花期5-6月,果期为7月。

2、生长习性

喜光作物、耐大气干旱而不耐土壤干旱,生长期间不耐涝,对土壤的要求比较严格的,常以土层深厚、保水保肥力强且土质松软肥沃、含有机质,地下水位较低的地块为宜。

3、栽培技术

1)生长条件。

大麻随品种类型的不同对温度的要求也不同,一般从播种到工艺成熟,需大于或等于0℃的积温为1900-2000℃,到种子成熟,需积温2700-3000℃;对于早熟品种,1600-1700℃的积温即可达到工艺成熟。

大麻种子在土温1℃以上时可发芽,但要出苗整齐,一般宜在土温8-10℃以上时播种。

大麻种子发芽最适温度为25-35℃,最高不超过45℃,气温高则发芽快而齐。

大麻幼苗能耐-5的短期低温,但会严重影响其生长过程。

适宜生长气温,苗期为10-15℃;快速生长期为18-30℃,以19-25℃最为适宜;开花到种子成熟为18-20℃,开花期遇-1℃低温,花器受损,-2℃以下则花器死亡,尤以雄花死亡多。

种子发芽后10-15天内能耐3-5℃的低温和更低的温度;在-5℃的低温下,它的生长会延迟一些。

但是如能供应充分的水分和营养物质,则苗期的低温对以后的发育和产量影响不大。

大麻在开花期间不耐低温,开花期遇零下低温,容易死亡,特别雄株死亡多。

在生育期中,昼夜平均气温对大麻的生长影响很大,特别是现蕾到开花末期,茎的生长最快,并且干物质大量增加;在这时期,最佳气温应保持16(晚上)-25℃(白天)左右。

2)光照。

大麻是喜光作物。

阳光对大麻的影响包括两个方面:

一个是生长周期内大麻接受到的总的光线照射量,一个是每天接受到的阳光照射量。

总体而言,日照射量比总照射量对大麻干物重的影响要大,但总照射量对纤维质量(初生纤维的强度)的影响较大。

在留种或油用栽培时,强光有利于麻株腋芽萌发和花序发育,从而提高种子产量。

在采麻栽培时,弱光能抑制腋芽萌发,减少分枝地进顶端生长,有利于提高纤维产量和品质。

阳光充足,地上部和地下部生长良好,干物重和产量增加。

但阳光过于强烈,纤维发育缓慢,而且粗硬。

因此就纤维品质来说,以光线较弱的阴天或多云天气为宜。

大麻是短日照作物,缩短日照可以促进开花,但植株矮小,纤维产量低;延长日照,则能延迟开花,延长日照则能推迟开花,由于营养生长期延长,植株生长高大,纤维产量高。

也有在长日照条件下开花的品种类型。

3)水分。

大麻是高秆作物,耗水量较多,每制造一千克干物质需要消耗水分300-500毫升,比小麦、燕麦多1.5-2倍,比玉米多3倍,大麻叶片中水分亏损,会增加包括叶黄素在内的类胡罗卜素含量,因此叶片变黄,光合能力下降。

大麻耐大气干旱而不耐土壤干旱,因此灌溉特别有效。

在大麻整个生长期需要50-70cm的降水量,在发芽期及前6周生长期内,土壤要有足够的湿度,快速生长期(柱高增加4-6cm/天)土壤湿度宜高,以土壤水分为土壤田间持水量的70%—80%时,生长发育最好,有利于提高纤维产量。

麻在迟播的情况下比早播的发育快,主要生长期消耗的水分占总需水量的80-90%。

因此在这时期提高土壤水分有着显著的增产作用。

种子成熟期下小雨,可增加种子产量;茎高50-70cm时较耐旱,但干旱高温会促进早熟,株高降低,产量低。

而在开花盛期至雄株成熟前,雨水过多,易引起麻秆霉变发黑,也不利于雌株种子的灌浆成熟。

大麻生长期间不耐涝,麻田渍水两昼夜则会引起麻株死亡。

土壤湿度不但影响纤维产量,与品质也有密切关系,而且还影响到大麻酚类物质的含量。

大麻植株培育在土壤全持水量为40%、60%、80%的土壤湿度中,无论雄株或雌株的皮层和木质部的半径、初生纤维的数量和直径以及茎杆和种子的产量,随着土壤湿度增大而提高;土壤湿度相当于土壤全持水量的70-80%时,纤维产量最高,品质也最好。

大麻需水量多少与土壤中营养条件有关系,在施肥良好情况下,需水量为575-985立方,而在施肥不良或不施肥情况下需水量增加到790-1180立方。

灌溉显著增加大麻水分的消耗,但水分消耗系数随着大麻纤维产量和种子产量的增加而减少。

矿物质和有机质养料在灌溉条件下,可有效地增加纤维产量和质量。

这些都说明灌溉和营养二者是互为因果,相互促进的。

中国长江以南雨水多,苗期除非天气特别干旱,一般不必灌溉。

但在北方栽培,灌溉十分重要。

4)肥料需求。

大麻对氮磷钾三要素的要求,以氮素最多,钾素次之,磷素最少。

对于每公顷面积产1吨大麻茎杆而言,需要氮15-20公斤,K2O15-20公斤,P2O54-5公斤。

日本山阳农事试验场研究结果表明:

大麻鲜茎叶含氮素0.525%,磷素0.133%,钾素0.415%;鲜茎含氮素0.473%,磷素0.111%,钾素0.341%;鲜叶含氮素0.858%,磷素0.275%,钾素0.891%。

大麻给予充分氮、磷、钾肥时;其茎中纤维的形成过程进行最强烈。

在完全肥料组成中,以氮素作用最大;缺氮时,磷、钾肥对纤维形成所起作用显得很弱。

因此,要提高纤维形成过程,早期施氮是很重要的。

晚期施氮,对初生纤维形成作用不大,但能增加次生纤维的形成。

施氮过多,纤维变粗,强力降低,还会引起病害。

5)土壤。

大麻对土壤的要求比较严格。

种植大麻一般以土层深厚,保水保肥力强,土质松软肥沃,富含有机质,地下水位低,排灌方便的地块为最好。

不同品种的大麻对土壤的PH要求稍有不同,一般土壤pH值以5.8-7.8的弱酸性到弱碱性为宜。

在各种土壤中,砂质壤土最适宜种大麻,其次为粘质壤上,重粘土、砂土、重碱土都不好。

砂土容易遭旱;重粘土排水不良,春雨积水,容易烂根,也容易遭旱;重碱土容易缺苗,产量也低。

中国南方著名麻区之一—安徽六安麻区靠淠河、史河的河湾二岸种麻,多选油沙土、黑土、白砂土、黄夹沙种麻,黄土、粘土不种麻。

中国北方著名麻区—山东莱芜、泰安麻区,多在汶河流域二岸种麻。

其他各省麻区也大都利用河、湖两岸冲积上种麻。

中国大麻主要分布于河流沿岸的冲积土壤,也有不少山区栽培大麻,多分布于山涧两侧的冲积土上,少数分布在山坡黄壤和红壤上。

一般山坡地种植的大麻产量较低。

土壤性质不但影响产量,而且影响纤维质量。

6)播种育苗。

大麻的生长发育需要有效积温24-32℃。

幼苗能耐-5-3℃霜冻,短时间低温不致影响麻苗生长。

生产上多于早春地表下5厘米处土温在8℃以上时播种。

麻苗出土后30天内,多不灌溉,以控苗促根。

根据雌、雄苗形态上的差异,可在定苗时选留雄苗拔除雌苗,以提高纤维品质。

采种麻田则选留雌苗。

大麻生长的适宜气温为19-23℃。

麻株日平均生长3-5厘米,生长高峰时可达10厘米左右。

此时能耐大气干旱而不耐土壤干旱,故多从出苗1个月后开始连续灌溉,以保持土壤最大持水量在80%左右。

结合灌溉早施、重施速效性肥料可促进长茎。

留苗密度因各地栽培方式而异,一般早熟品种每亩留苗8-15万株,晚熟品种3-5万株。

7)施肥措施。

大麻是一种需肥较多的作物,对N、P、K三要素的要求:

以N素最多、K次之、P最少。

N素肥料对大麻增产起主要作用,NP或NK肥配合施用比单施N素肥料效果好,N、P、K三要素配合施用增产效果更好。

微量元素施用适当,对大麻的产量与品质也有促进作用。

在泥炭土、黑土上施用硼肥、锰肥+锌肥或硼+锰+锌等都有增加种子和茎杆纤维的作用。

在泥炭土上施用铜肥有提高长纤维率的效果,施硼肥+铜增产纤维显著。

钠可部分代替钾,对提高纤维产量和品质有良好的作用。

[

增施基肥、早施追肥。

中国各地麻农多用有机肥作基肥,一般施有机肥30—40t/h㎡,结合秋季深耕翻入底层,或在春耕时浅翻入土。

大麻基肥一般要占总施肥量的70%—80%。

各地还有在播种前于土壤表层施入豆饼、麻渣、人畜粪尿或化肥的习惯,使土壤全耕作层肥力充足,迟效肥与速效肥结合既满足幼苗阶段对速效养分的需要,也能较好地保证快速生长期的养分供应。

4、工业大麻播种方法

1)精选种子。

生产实践证明,精选种子是培育早苗、齐苗、壮苗的一项有效措施。

播种用的种子要经过风选和筛选,除去瘪籽、嫩籽、杂质,挑选饱满、千粒重高、大小均匀、色泽新鲜且发芽率高的种子作种,达到提高出苗率和苗全苗齐苗壮的要求。

据调查,使用成熟不良或千粒重低的种子播种,发芽率降低20%—25%,出苗不齐,幼苗瘦弱,易感染病虫,且小麻率高。

用隔年的陈种(种皮呈暗绿色)播种,发芽率大大降低,会造成严重缺苗断垄。

2)确定适宜播种期。

大麻种子能在低温(1—3℃)条件下发芽,其幼苗又有忍耐短暂低温的能力,因而形成各麻区播种期的幅度都比较大。

从各地大麻播种期看,由于气候、土壤、品种、轮作制度的不同,差异很大。

黑龙江、吉林在4月中、下旬至5月上旬播种。

大麻播种期与栽培利用目的不同有关。

采麻栽培时,一般适时早播;而采种栽培的,为使种子灌溉浆成熟阶段处在秋季冷凉的气候条件下,一般播种较晚。

播种期还要与当地收获时沤麻水温相合拍。

大麻在5—250px土温上升到8—10℃以上时播种,从播种到出苗10—15天。

在此种情况下,尽早播种,苗期时间长、根系扎得深,能起到培育壮苗的作用。

苗壮又为快速生长打下基础,使麻株生长加快,麻田群体整齐,增加有效株数,提高出麻率和增加纤维产量。

早播快长又为适时早收,利用较温暖的水温沤麻,达到高产优质,经济效益高的效果。

因此,大麻适时早播,既要注意到播种时的地温和快速生长期的气温(19—23℃),还要兼顾到沤麻时所要求的水温(20℃以上),只有三者很好结合,才能起到综合效果。

3)播种方式。

各地大麻播种方式有撒播、条播、点播三种。

采种栽培常用点播,也有条播和撒播的。

采麻栽培多用撒播与条播。

纤维用大麻适于密植,在面积栽培时应采用条播。

条播有下籽均匀、播深一致、出苗整齐、便于田间管理等优点。

机械条播的行距为312.5px—375px,耧条播的行距一般为325px左右,株距均为5—150px。

窄行机机械条行距为187.5px,据试验表明,每公顷留苗60万株、120万株时,窄行机条播的产量比375px机条播分别增产21.2%和8.7%。

4)播种量及播种深度。

中国各地大麻的播种量相差很大,每公顷播种量为15—105kg不等,随品种、栽培目的及播种方式不同而异。

早熟品种比晚熟品种播量多、千粒重高的品种比低的品种播量多、采麻栽培比采种栽培播量多、宽幅条播比机条播或耧播播量多。

5)种植密度。

产量构成因素。

大麻纤维产量的高低,取决于单位面积的有效株数、株高(工艺长度)、茎粗与出麻率几个因素的最佳组织。

一般情况下,单位面积内有效株数多、植株长的高而整齐、麻茎上、下粗细均匀、工艺长度与出麻率高,就能获较高的纤维产量。

提高种植度是增加有效株数的重要途径。

但密度过大,则株高下降。

小麻死麻增多,单株产量降低,单位面积产量亦随密度加大而减少。

6)水份要求。

大麻较耐大气干旱,而不耐土壤干旱。

在年降水量600—700mm以上地区均能生长良好。

快速生长期土壤湿度宜高,以土壤水分为土壤田间持水量的70%—80%时,生长发育最好。

土壤水分不足,种植密度不宜过大,水分充足(包括降雨),则宜实行密植,达到增产的目的。

适宜的栽培密度,各麻区也有一定差异。

如黑龙江在不同肥水条件下均以留苗120—150万株/h㎡的产量最高。

三、LED植物灯(大麻种植灯)相关

一)LED植物灯基础参数

1、LED发光原理

LED发光是能量的转换现象,电子与空穴复合时多余的能量会发光,产生光子,波长越短,产生光子的能量越高,光子是光传递能量过程中的最小单位,植物光合作用吸收的是这种带能量的光子。

2、植物光合作用本质

光合作用是携带能量的光子在酶的作用下分解CO2与H2O后产生新的分子的过程。

3、光合有效辐射的光子数量单位

采用两种度量单位:

光合光子通量(PPF),其波长范围从400到700nm,二是产生的光子通量(YPF),其波长范围可以根据植物的光合响应下确定波长范围。

4、LED植物灯的参数与单位

1)摩尔量(mol):

摩尔量是由6.022EXP(23)个物质的基本粒子构成一个基本量,单位是:

摩尔(mol),在植物光合作用里光子的数量也是采用摩尔量表示,一个光子摩尔(mol)里包含有6.022EXP(23)个光子,由于在植物光合里摩尔的单位大,一般采用微摩尔表示。

1摩尔(mol)=1000000微摩尔(umol)。

1微摩尔(umol)包含有6千万亿个光子。

2)光合有效辐射(PAR):

植物用于光合作用的特定波长范围(400-700nm)的辐射称作光合有效辐射,标注单位有两种:

一是用光合辐照度表示(w/m2),主要用于太阳光的光合作用的广义研究。

二是用光合光子通量密度PPFD表示(umol/m2s),主要用于人造光源和太阳光对植物光合作用的研究。

3)光合光子通量(PPF):

是指波长在400-700nm波段里,人造光源每秒辐射出光子的微摩尔数量,单位umol/s。

4)光合光子通量密度(PPFD):

与PPF相对应的是每平方米每秒光源辐射出的微摩尔数量,单位umol/m2s,是密度的概念。

PPFD是表示在一平方米范围里的PPF。

PPFD是个与辐射距离相关的物理量,与照射距离的平方成反比。

1PPFD表示每秒1微摩尔的光子数量辐射在1平方米的表面。

1umol/m2s(PPFD)有多大呢,它表示10平方纳米里有6个光子。

5)产生的光子通量(YPF):

是指在人造光源所发出的波长范围里,每秒辐射出的光子微摩尔数量,单位umol/s。

通常认为的波段是360-760nm,对于LED光源,波长范围设定为380-800nm。

6)产生的光子通量密度(YPFD):

与YPF相对应的是每平方米每秒辐射的微摩尔数,单位umol/m2s,是密度的概念。

YPFD是表示在一平方米范围里的YPF。

YPFD是个与辐射距离相关的物理量,与照射的距离的平方成反比。

YPFD更能准确的表达LED植物灯光质的光量。

对于红光蓝光谱,YPF=PPF,其他光谱PPF

PAR与PPFD的区别,PAR是个物理概念,而PPFD的这个物理概念的单位。

PPFD与PPF的关系:

PPFD是由种植工艺参数得出的基本量,PPF是灯具制造的主要参数。

对于同一PPF的光源,安装高度与PPFD的关系是安装高度增加,PPFD以2次方的速率下降。

5、不同光源与灯具之间定量分析参数

对于不同的人造光源,采用下面的指标可以比较他们之间的光谱参数性能,这些参数也可以比较同种光源相同光谱形态下不同厂家的光谱参数性能,通常,这些值越大越好,但是,数值大并不意味着种植效率高,需要具备专业技能的专业评估。

PPF/w:

表示每耗电一瓦所产生的PPF。

PPFD/w:

表示每耗电一瓦所产生的PPFD。

YPF/w:

表示每耗电一瓦所产生的YPF。

YPFD/w:

表示每耗电一瓦所产生的YPFD。

如果把上述数字除以植物灯的价格,那就可以比较植物灯价格高低,这些值的有效性需要通过第三方独立的专业分析才可靠。

通常,农用钠灯最大到2.2umol/w,LED光源,最大2.1umol/w。

6、光质、光量、光周期

光质LQ:

是在一定的波长范围内的光谱形态,无单位。

光量LI:

是表示光质所能辐射的光子数量,既可以用光子流量表示,也可以用光子密度表示,单位:

PPF(YPF)或者PPFD(YPFD)。

光周期PP:

表示在一个自然日内,植物灯开灯的时间总和,单位:

小时。

7、植物每天需要的辐射量

许多人热衷研究植物辐射的补偿点和饱和点来推算植物灯应该使用多大的PPFD,从补偿点到饱和点的范围较大(如下图所示),在这个范围的选择植物灯的光量具有人为的随机性,补偿点与饱和点只是定性分析,量化过程一定要考虑其他环境因素,不可以机械的理解。

通常,补偿点与饱和点只在某一时间段出现,并非恒定,用补偿点与饱和点设定PPFD并不科学,在我们的种植工艺专家系统里,我们给出的是植物每天每平方米合理需要的辐射量,这个量值关系到种植成本与种植品质,我们的这个参数是参考农业科学长期研究的种植工艺参数DLI,具有理论依据。

日光合量DLA:

指人造光源在光周期下每天每平方米的PPFD所产生的光子的摩尔数量,单位:

mol/m2d。

植物灯的光量在光周期下是恒定的,DLA=0.0036*PPFD*PP。

DLA是种植工艺参数,植物工厂的植物种植所需要的PPFD就是用DLA计算出来的。

日光积分量DLI:

指太阳光有效辐射下每天每平方米的光合作用积分量,单位:

mol/m2d。

DLI在传统种植中是一个重要光合量参数,是长期农业科学研究的技术参数,具有普遍的种植指导意义,在太阳光下,由于太阳光的光合辐照度(换算成PPFD)随时间与天气在不断变化,这个变化会出现跨度有时会在补偿点与饱和点之间,所以,DLI需要按照积分的方法计算,初步的计算可以用平均PPFD与有效时间(小时)进行计算。

在太阳光下按照平均值方法计算的DLI,DLI=0.0036*PPFD(平均)*有效时间。

有效时间单位:

小时。

在室外种植中,DLI参数会受到饱和点的影响,在温室大棚里,室内的DLI小于室外的DLI,温室的DLI通常也会小于DLA,DLA参数的创立,科学的提供了温室是否补光与补光量大小的理论依据,系统的建立人造光源的DLA数据库,可以提供植物工厂应用的基础数据体系,具有非常重要的意义,希望农业科研人员参与到这项工作中。

DLA是植物工厂与温室补光的种植工艺的主要参数,是植物灯设计的主要依据,DLA可以通过实验数据或者通过DLI经过加权后初步得出,但需要实验数据修正,DLA与DLI的关系是:

DLA

以上就是植物灯光谱参数的介绍,了解清楚植物灯的这些参数,对于植物灯的应用与交流非常重要,规范化的使用这些参数,可以正确的应用植物灯与研究植物灯光谱。

二)LED植物灯与HID灯的性能对比

HID指的是一类包括高压和低压钠(HPS),汞蒸气(MV)和金属卤化物(MH)的气体放电灯,LED灯发明前,HID灯一直是植物照明灯的统治地位。

1、光效(每瓦流明)

与其他类型的传统人造照明相比,今天的双端HPS灯相当高效,产生超过每瓦100流明。

而LED灯实验室的光输出已经超过了每瓦300流明,随着技术进步LED的效率不断提高,每流明输出成本也在下降。

2、反射效率

HID灯为漫射光源,它需要一个反射器夹具,夹具中使用的最佳反光材料的反射率大约为95%,它通常可能会有很多反射,所以即使是最好的HID灯具,其整体灯具效率通常也只有85%或更低。

由于LED具有方向性,不存在反射损失。

3、灯泡退化和光谱不稳定

经过一年的运行后,HID灯的输出功率可能会降低10-15%,而在HPS的情况下,当它们降解时,光谱向绿色/黄色范围移动,这是光谱范围最差的范围被植物利用。

因此,大多数专业种植者每年至少更换一次HID灯。

LED灯的额定寿命至少为50000小时,输出功率下降不到10%,并且通常会继续以超出其额定值的方式工作,而频谱几乎没有变化。

4)冷却要求

HID灯的内壁温度大约为400摄氏度,所以如果不使用冷却,它们可能会成为潜在的火灾隐患。

大约75%的HID灯所消耗的所有能量都以热量的形式散发出去,并且大部分热量都以红外(IR)辐射的形式出现。

因此,不仅HID系统需要大量的空调,而且高水平的IR能够在不提高空气温度的情况下加热叶片。

与HID相比,LED通常发热量少50%,且来自LED的大部分热量是从电路板背面产生的,并传递给散热片,而不是辐射到植被。

5)HID的固定频谱输出

LED是唯一可以设计用于满足植物特定光谱的照明技术。

单个LED芯片产生非常窄的频谱带,因此可以将LED生长灯精确混合,以提供经过优化的频谱,以最大限度地吸收和利用植物。

6)LED安全、简单、易用

与无通风的HID系统相比,LED无需替换灯具,冷却要求降低40-50%。

它们在成长的帐篷的近距离内绝对不会造成火灾危险,并且它们几乎不产生分层的红外(IR)辐射。

正是由于这些原因,LED植物生长灯成为取代HID作为园艺照明的首选。

三)LED植物灯照明的特点及优势分析

1、LED植物灯特点

1)不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400-700nm左右。

400-500nm(蓝色)的光线以及610-720nm(红色)对于光合作用贡献最大。

  

2)蓝色(470nm)和红色(630nm)的LED,刚好

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