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全光谱氙气投光灯多肉月季花蕾植物灯泛光灯户外防水灯太阳补光灯

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中山市亮世照明科技有限公司
所在地:广东 中山
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 150W氙气金卤灯替代300W高压钠灯,光谱全,效果佳! 氙气金卤灯又名“人造小太阳”是现今人造光源中接近太阳光的光源,下图为氙气金卤灯的光谱图(可见光波长为380NM-780NM) 

氙气植物生长灯的作用:植物生长灯是种特殊的灯具,依照植物生长规律必须需要太阳光,而植物生长灯就是利用太阳光的原理,灯光代替太阳光给植物生长发育环境的一种灯具,而氙气金卤灯是具有全光谱人造光源,辐射范围广,达到每瓦110LM,大大节省用电数量和电量,真正达到绿色照明的要求。作为补充光照,在一天的任何时间都可以增强光照,以便始终帮助植物进行光合作用。特别是在冬季的几个月里面,可以延长有效的照明时间。无论在黄昏或夜晚,都可以有效的延长和科学地控制植物所需的光照,不受任何环境变化的影响。在温室或植物实验室,可完全替代自然光,来促进植物生长。对于绝大多数种植者来说,氙气金卤灯是替代日照的光源。它的光谱完全按照日光光谱设计,并具有高亮度和超长使用寿命等特性。在温室里具有全光谱的光照对植物生长来说是至关重要的。早期所使用的植物照明光源非全光谱光源,无法全面提供植物生长需要的光照。现新推出植物生长氙气金卤灯,具有全光谱特性,可提供植物生长所需的全部光照,能够极大的缩短植物生长所需要的时间。因而它的出现是植物照明领域的技术革命,现已成为此行业光源的选择。经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.一般室内植物花卉,会随着时间而长势越来越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的氙气金卤灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施等农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面还可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的目的。   
1,作为补充光照,在一天的任何时间都可以增强光照,可以延长有效照明时间。   
2,无论在黄昏或是夜晚,可以有效延长和科学控制植物所需要的光照。   
3,在温室或植物实验室,可完全替代自然光,促进植物生长。   
4,彻底解决育苗阶段看天吃饭的情况,完全根据苗株交货期来合理安排时间。 氙气植物生长灯的特点:我厂根据植物生长所需的太阳光波长范围(红光、蓝光为主)和需要的照度而研制出的氙气植物生长灯,这种灯光的合理使用,不仅能在不适合植物生长的条件下进行繁育和生长,而且可以加快农作物的育种和缩短作物的生长周期,免除了病虫害及畸形果的发生。氙气植物生长灯的技术特点(每套用70W,照射直径为3-4米,安装高度1-2米,间隔3-4米)(每套用150W,照射直径为4-5米,安装高度2-3米,间隔4-5米)(每套用250W,照射直径为5-8米,安装高度4-5米,间隔5-8米)(每套用400W,照射直径为15-18米,安装高度8-10米,间隔15-18米) 1.氙气金卤灯是具有全光谱的人造光源,由此而产生的光束适合植物生长(叶绿素、花青素、胡萝卜素)2.配合特殊泛光灯具的泛光效果使照射的光效均匀分布,且光效是其它同瓦数节能灯的两倍,是一般日光灯的三倍达到每瓦110LM,产品使用寿命15000小时,技术优势是遥遥领先。采购成本及用电成本低廉是高性价比的植物生长灯。
   
3.其他光源做成植物生长灯都存在诸多的缺点:   
(1) LED将红光及蓝光比例调为8:1或9:1做成植物生长灯,但LED每个发光体各自独立且是直射光,造成被照物是以单点受光照射,而不是整面均匀受到光照,且造价成本太高,价格是我公司产品3倍以上,缺乏价格优势;   
(2)钠灯,热度大,易使植物顶部烤干;光衰大,使用三个月后,光衰三成,使用半年光衰五成,植物的生长非一朝一夕,植物三五个月后开花或结果,正是迫切需要植物生长灯的关键时间,但光衰却使灯的效果大打折扣;红外线波长太长,聚光效果好,但棚内需要的是泛光均匀照射。采购成本高,用电成本高及使用寿命低都是它的致命缺点。使用植物生长灯,肯定增加蔬果产量及质量,同时也会增加对水份及肥料的需求,因此需要适当补充植物因快速生长而大量吸收的养分及水份。我们建议每天用灯5小时.冬季或阴雨天得另行增加6-8小时(育苗多照、生长少照、开花不照或结果多照),且必须是刚日落后,因为此时的温度与白天相近。
   
注:CO2(二氧化碳)+H2O(水)→CH2O(葡萄糖)+O2(氧气)   
叶面吸收CO2,根部吸收H2O, →产生CH20及O2   
植物生长灯的主要任务,是让植株生产更多的糖类,提高产量。 氙气植物生长灯的原理:光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。   
光线光谱与植物光合作用的关系
280 ~ 315nm 对形态与生理过程的影响极小   
315 ~ 400nnm 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长   
400 ~ 520nm 属于蓝光道绿光波段,此时叶绿素与类胡萝卜素吸收比例***,对光合作用影响大   
520 ~ 720nm 属于;绿光道红光波段, 叶绿素吸收率“高”,对光合作用与光周期效应有显著影响    
720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽   
>1000nm 转换成为热量

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主图


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