CN1493184A - 发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应 - Google Patents
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Abstract
一种涉及植物栽培技术中的光照措施,尤指一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应。该装置由淋滴头、盆钵和光照系统及底盆和水循环系统组成,在底盆中安装塑料管中轴,中轴穿连淋滴头、盆钵和底盆,底盆中放入潜水泵,LED光板通过盆钵中的中轴和溢水管置于盆钵底部,植物生长在盆钵的栽培孔中,LED光板与植物之间距离为上下移动调节;该发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应的方法是,将LED发光二极管作为植物的光源材料,并在无土栽培或水培环境中直接光照根系。本发明的优点:将发光二极管作为植物的光源材料,且不影响日光的照射,在用发光二极管照射根系时,已观察到冠/根比变小,地上部干物重增加的有益效果。
Description
所属技术领域
本发明涉及植物栽培技术中的光照措施,尤指一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应。
背景技术
植物栽培过程中光照是不可缺少和替代的环境条件之一。通常情况下用于照射植物的人工光源都是安装在上部空间适当位置,这是因为植物的感光器官叶片和茎尖都是向上张开接受光照。
植物的根有向下生长的特性,它在植物的一生中都生长在黑暗中不需要光照,至今我们还未看到栽培过程中给根照光而取得积极效果的工作。
根的生长环境中没有光,不等于说根生长不需要光。通常认为,在整体情况下根的生长发育依赖于地上部光合产物,从中汲取营养和能量,这是光的间接作用。据介绍离体根在光和黑暗条件下都能生长,只是在黑暗下生长好于光下,说明根对直接光照能做出反应。在整体条件下,生长在黑暗环境里的根系生命活动中可能含来自地上部的光调节作用。
根系是独立代谢器官,维持着全植株的正常生命活动。离体的衰老叶片一旦生出根尖,即停止衰老进程;当从老龄树上取嫩枝作接穗,嫁接在年青的占木上,老龄树能够逐渐返老还童,使贫临绝迹的珍贵树种得到保存;返过来根系也能促进衰老,园艺上常把当年不能结果实的接穗嫁接在老龄的占木上,使接穗当年结果。这些现象说明根系的生理状态对地上部生长发育有非常重要的影响。
立柱栽培(专利号ZL97234413.6;ZL97106519.5A01G31/02;ZL99225502.3)需要更多的光照和高效的植物栽培材料,这是自1995年以来我们一直在考虑研究的问题。
如果加速根系生理变化进程,使之早日达到发育阶段时期的状态,有可能培育出立柱需要的高效的植物栽培材料。
引起根系生理变化的最主要环境因子是光照,如果保持植物正常光照等条件,另加光源直接作用于根系,即给植物增加一个新光源,能否加速根系生理变化进程?根细胞具有全能性,在正常(黑暗)条件下对光不能表达的基因,有可能在新光源作用下也会表达,并影响地上部的生理情况。
发光二极管(LED)已被广泛用于电器领域,LED发出的光是极光,极光也是光,与普通光一样也是电磁波。但LED能否作为光源用于根系环境中未见报道。
发明内容
为了克服上述不足之处,本发明的主要目的旨在提供一种将发光二极管作为植物的光源材料,用发光二极管照射根系,且不影响日光照射的装置和方法。
本发明要解决的技术问题是:在根系环境中设置光源需解决以下几个技术问题:
(1)需要无土栽培的环境,最好是水培环境;
(2)光源在水中是稳定的,自下往上能对整个根系照光而不是植物局部器官受光;
(3)消除水中照光产生的热效应和可能产生的其它物理效应;
(4)能进行不同颜色(波段)光的对比试验;
(5)必要时消除因水中照光产生的有碍植物生长的生物等问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:五种发光二极管分别在无土栽培根系环境中的光效应,五种装置中LED不同,但装置结构相同,该装置由淋滴头、盆钵和光照系统及底盆和水循环系统组成,在底盆中安装塑料管中轴,中轴穿连淋滴头、盆钵和底盆,底盆中放入潜水泵,潜水泵的排水管连接三通接口,其一接口通过上水软管进入中轴与上端的淋滴头相连,其另一接口连接没有光板的对照装置,该两装置之间的回水通过底盆上的水管接口安装水管沟通;盆钵盖套在盆钵和淋滴头之间的中轴上;潜水泵的电源线连接到转换器插座,转换器插座连接定时器;LED光板通过盆钵中的中轴和溢水管置于盆钵底部,盆钵通过中轴放在底盆的定位圈上,定位圈置于底盆上,植物生长在盆钵的栽培孔中,各种LED光板通过LED光板电源线连接到灯光电源控制箱的相应位置,灯光电源控制箱再连接到定时器,LED光板与植物之间距离为上下移动调节。
一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应的方法,将LED发光二极管作为植物的光源材料,并在无土栽培或水培环境中直接光照根系,根据水培盆钵结构设计光板,环氧树脂防水,然后沉入水中盆底由下而上对整个根系照光,其工作步骤是:
步骤1.选用已是专利产品的水培型盆钵作为栽培容器;
步骤2.制作发光二极管光板;
a)、按照盆钵结构和圆底面的直径制做光板的底盘,并在其上安装LED发光二极管,底盘上留有中心圆孔为柱中轴管道,底盘上的小圆孔为溢水管孔;
b)、每片底盘安装一种颜色的LED发光二极管,有5种颜色光板,为LED-白,LED-红,LED-兰,LED-绿和LED-黄;
c)、每种光板用环氧树脂包埋其正反两面;
步骤3.根光照设施的安装;
a)、光照设施中的水循环系统:先在阳台立柱的底盆中安装塑料管中轴,再放入一只小潜水泵,用塑料管连接潜水泵和通过塑料管中轴上的烙孔与中轴上端的淋滴头相连;
b)、开放的根光照设施:将准备就绪的光板通过盆钵中的中轴和溢水管放在盆钵底部,盆钵串在中轴上;
c)、光板由灯光电源控制箱控制;
d)、准备种植的封闭的根光照设施:种植前先剪好塑料盆钵盖,并套在盆钵和淋滴头之间的中轴上,再分别用细的、短的薄壁塑料引水管连接淋滴头上的滴水口,并向下通过盆盖上的小孔进入盆内;
e)、用于试验的根光照设施:各光板连接于同一只电源控制箱的相应接口,电源控制箱由定时器控制,潜水泵连接于同一接线板,后者再连接于另一只定时器。
从本发明的装置情况可知,LED光自下往上对整个根系起光照作用,并进而影响整株的生理机能,此与处理局部植物器官引起的生理机能不同;由于供水也可被串联到其它的装置,可同时能做不同的LED光试验,即试验装置数量随工作目的可多可少,做工效率高;由于底盆可被串联于对照即没有光板的处理,避免了由于LED光产生的热效应和对水产生的其它物理效应引起的实验误差,使实验结果更接近客观。
本发明的有益效果是:提供一种用发光二极管作为植物的光源材料,并安装在植物的根系环境中,应用在无土栽培或水培和固体基质培的环境中,且不影响日光的照射,在用发光二极管照射根系时,已观察到冠/根比变小,地上部干物重增加的有益效果。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
附图1是本发明根系光照装置的结构方框图;
附图2是本发明根系光照装置纵剖面示意图;
附图中标号说明:
1-淋滴头; 10-定位圈;
2-引水管; 11-潜水泵电源线;
3-盆钵盖; 12-底盆+水循环系统;
4-栽培孔; 13-上水软管;
5-中轴; 14-接口;
6-溢水管; 15-潜水泵的排水管;
7-盆钵+光照系统; 16-潜水泵;
8-LED光板; 17-水管接口;
9-LED光板电源线;
具体实施方式
请参阅附图1、2所示,本发明的五种发光二极管分别在无土栽培根系环境中的光效应,五种装置中LED不同,但装置结构相同,该装置由淋滴头1、盆钵和光照系统7及底盆和水循环系统12组成,淋滴头1接受从底盆12泵上来的水即营养液,在底盆12中安装塑料管中轴5,中轴5穿连淋滴头1、盆钵7和底盆12,底盆12中放入潜水泵16,潜水泵的排水管15连接1三通接口,其一接口通过上水软管13进入中轴5与上端的淋滴头1相连,上水软管13连接泵和淋滴头,中轴5穿连淋滴头、盆钵和底盆,其另一接口14连接另一没有LED光板的装置上的淋滴头1,即对照装置,该两装置之间的回水通过底盆12上的水管接口17安装水管沟通;水管接口17串联没有LED光板装置的底盆12,即对照处理;盆钵盖3套在盆钵7和淋滴头1之间的中轴5上,盆钵盖3用于掩盖盆钵7,减少LED光外漏并压住小栽培钵下落于水中;潜水泵电源线11连接转换器插座和定时器;LED光板8通过盆钵7中的中轴5和溢水管6置于盆钵7底部,溢水管6维持盆钵7中的水面高度,使多余的水流入底盆12,底盆12是营养液池,盆钵7通过中轴5放在底盆12的定位圈10上,定位圈10置于底盆12上,支架盆钵7,盆钵7用于种植和LED光处理,植物生长在盆钵7的栽培孔4中,栽培孔4放置小栽培钵并种植植物;各种LED光板8通过LED光板电源线9连接到灯光电源控制箱的相应位置,LED光板8置于盆钵7底部,并可上下移动调节LED光板8与植物根之间距离,LED光板电源线9与电源控制箱和定时器相连。
一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应的方法,将LED发光二极管作为植物的光源材料,并在无土栽培或水培环境中直接光照根系,根据水培盆钵结构设计光板,环氧树脂防水,然后沉入水中盆底由下而上对整个根系照光,其工作步骤是:
步骤1.选用已是专利产品的水培型盆钵作为栽培容器;
步骤2.制作发光二极管光板;
a)、按照盆钵7结构和圆底面的直径制做光板的底盘,并在其上安装LED发光二极管,底盘上留有中心圆孔为柱中轴5管道,底盘上的小圆孔为溢水管6孔;
b)、每片底盘安装一种颜色的LED发光二极管,有5种颜色光板,为LED-白,LED-红,LED-兰,LED-绿和LED-黄;
c)、每种光板用环氧树脂包埋其正反两面;
步骤3.根光照设施的安装;
a)、光照设施中的水循环系统:先在阳台立柱的底盆中安装塑料管中轴5,再放入一只小潜水泵16,用塑料管连接潜水泵16和通过塑料管中轴5上的烙孔与中轴5上端的淋滴头1相连;
b)、开放的根光照设施:将准备就绪的LED光板8通过盆钵7中的中轴5和溢水管6放在盆钵7底部,盆钵7串在中轴5上;
c)、LED光板8由灯光电源控制箱控制;
d)、准备种植的封闭的根光照设施:种植前先剪好塑料盆钵盖3,并套在盆钵7和淋滴头1之间的中轴5上,再分别用细的、短的薄壁塑料引水管2连接淋滴头1上的滴水口,并向下通过盆盖上的小孔进入盆内,淋滴头1中的水通过盆钵盖3被引入盆钵7中;
e)、用于试验的根光照设施:各LED光板8连接于同一只电源控制箱的相应接口,电源控制箱由定时器控制,潜水泵16连接于同一接线板,后者再连接于另一只定时器。
以下为具体实施例来进一步说明本发明:
1)、根光照设施的安装:
取五只底盆12,在其中分别安装30cm长,直径约2.5cm的塑料管中轴5,再分别放入1只小潜水泵16。
潜水泵的排水管15连接一只三通接口,其一接口通过上水软管13穿过中轴上的烙孔与中轴上端的淋滴头1相连;其另一只接口14连接没有光板的对照装置,两个装置的回水通过底盆上的水管接口17安装水管沟通。
种植前先剪好六只塑料盖3,并分别套在盆钵和淋滴头之间的中轴上,再分别用细的薄壁塑料引水管2连接淋滴头上的四只滴水口并向下通过盆盖上的小孔进入盆内。
潜水泵的电源线11接到转换器插座,后者连定时器控制通水时间,这就是光照设施中的水循环系统。
按照栽培盆钵7的结构将准备好的五种LED(LED-红、LED-绿、LED-黄、LED-白和LED-兰)光板8分别通过盆钵中的中轴和溢水管6放在盆钵底部,然后将盆钵通过中轴放在底盆的定位圈10上。
五种光板分别通过电源线9连到一只灯光电源控制箱的相应位置,后者再连到定时器控制照光时间,这就是光照设施的光照系统。
2)、根的光照试验:
照上述方法装配五种含LED的装置,即LED-红、LED-绿、LED-黄、LED-白和LED-兰,另加没有LED的对照,共6套装置。
试验用植物为番茄,仔细挑选大小一致种子,浸种发芽,再挑选同一天发芽的大小一致的种芽,用湿的薄层岩棉包裹并放入小栽培钵中,再插入栽培孔4,培养至现蕾期。
先用1/3的营养液(文献略)培养至2片真叶,换成1/2营养液培养至6片真叶,再换成2/3营养液培养至现蕾期。循环灌溉培养,半小时灌溉,半小时停灌,如此周而复式直到试验结束。
根的光照处理有3种情况:晚上处理12小时+白天日照;白天处理12小时+白天日照;24小时处理+白天日照。在每次长达一个月以上的栽培时间里和连续12小时或24小时的根系光照,并伴有水循环条件下,首先观察到各种LED光对根际水温没有明显影响。
水温记录于十二月至次年四月底,测定时间涵盖冬天和春天,即在气温低的情况下容易观察到根际光照产生的热量对水温的影响。结果表明,各种光处理的水温比较稳定,所有植物都生长在正常的水温范围内,所以发光二极管可被应用于水培环境中的光照实验。
3)、观察LED光对番茄生长的影响:
(1)在晚上LED照根系和白天日光照地上部(A)的试验中,只有LED-白和LED-兰光处理产生了正结果,与对照比,两处理的植株高度低,单株干重LED-白高39%,LED-兰高17%。其每10cm茎长的干重增加明显,LED-白增加54%,LED-兰增加31%。相反两处理的冠/根比都降低,LED-白下降2.6,LED-兰下降1.5,表明两者的根系生长较对照良好。在白天LED照根,日光照地上部,即同时间内双照光(B)的试验中,LED-白和LED-兰等都比对照的高度矮,两者的单株干重分别比对照高49%和86%,两者的每10cm茎长的干重分别比对照提高50%和1倍,它们的冠/根比分别比对照减少2.4和1.6,说明两处理的地上部生长良好和其根部生长良好是一致的。所以试验(B)的结果趋势同于试验(A)。
(2)白天LED照根(B)的效果比晚上照(A)的效果好,在白天LED照根(B)的试验中,除LED-红伤害外,其余处理都好于对照,显示番茄根对各种LED光没有明显选择性。但是需要说明的是,试验(A)晚上水循环只有3次,远不如试验(B)多,这一原因可能影响了试验(A)中各种LED光的效果。
试验获得初步结果,在保持正常光照等环境条件下,用发光二极管(LED)作为光源照射番茄的根部,结果是除根部生长良好外、地上部干物重也增加,显示出植物的高效同化作用。
4)、根的光照试验:
试验用植物为番茄(浦红903,上海农科院园艺研究所和上海农业科技种子有限公司供给),仔细挑选大小一致种子,浸种发芽,再挑选同一天发芽的大小一致的种芽,用湿的薄层岩棉包裹并放入小栽培钵(图1)中,再插入栽培孔4中(图1)培养至现蕾期。
先用1/3的营养液(文献略)培养至2片真叶,换成1/2营养液培养至6片真叶,再换成2/3营养液培养至现蕾期。
循环灌溉培养,半小时灌溉,半小时停灌,如此周而复式直到试验结束。
根的光照处理有3种情况:晚上处理12小时+白天日照;白天处理12小时+白天日照;24小时处理+白天日照。
5)、试验结果:
番茄根际照光对水温的影响
在每次长达约1个月以上的栽培时间里和连续12小时或24小时的根系光照,并伴有水循环条件下,观察根际水温变化如(表1)。
表1番茄根际照光对水温的影响
时间年,月、日 | 温度(℃) | 对照(无光) | 二极管光源 | ||||
LED-白 | LED-红 | LED-兰 | LED-绿 | LED-黄 | |||
03-12-17 | 气/水 | 18.5/18.0 | 18.5/18.0 | 18.5/18.0 | 18.5/18.0 | 18.5/18.0 | 18.5/18.0 |
03-12-19 | 气/水 | 17.0/20.0 | 17.0/21.0 | 17.0/19.5 | 17.0/21.0 | 17.0/20.0 | 17.0/17.5 |
03-12-20 | 气/水 | 18.0/21.0 | 18.0/22.0 | 18.0/21.0 | 18.0/22.0 | 18.0/21.0 | 18.0/19.0 |
03-12-22 | 气/水 | 19.0/21.0 | 19.0/20.5 | 19.0/21.0 | 19.0/20.5 | 19.0/21.0 | 19.0/19.0 |
03-12-27 | 气/水 | 20.0/18.0 | 20.0/18.0 | 20.0/18.5 | 20.0/18.0 | 20.0/18.0 | 20.0/18.0 |
03-01-08 | 气/水 | 27.0/20.8 | 27.0/20.8 | 27.0/21.0 | 27.0/20.8 | 27.0/20.8 | 27.0/20.0 |
03-01-16 | 气/水 | 29.0/24.0 | 29.0/24.0 | 29.0/24.8 | 29.0/23.5 | 29.0/23.5 | 29.0/23.5 |
03-01-24 | 气/水 | 26.0/22.5 | 26.0/22.0 | 26.0/23.0 | 26.0/22.0 | 26.0/22.0 | 26.0/22.0 |
03-02-25 | 气/水 | 30.0/29.0 | 30.0/29.0 | 30.0/28.5 | 30.0/29.0 | 30.0/28.5 | 30.0/28.0 |
03-03-10 | 气/水 | 28.0/28.5 | 28.0/28.0 | 28.0/28.0 | 28.0/28.0 | 28.0/28.0 | 28.0/27.0 |
03-04-27 | 气/水 | 32.0/33.0 | 32.0/33.0 | 32.0/33.0 | 32.0/32.5 | 32.0/32.5 | 32.0/33.0 |
03-05-01 | 气/水 | 34.0/36.0 | 34.0/36.0 | 34.0/36.0 | 34.0/35.0 | 34.0/35.5 | 34.0/35.0 |
表中结果记录于十二月至次年四月底,测定时间涵盖冬天和春天,即在气温低的情况下容易观察由于根际光照产生的热量对水温的影响。结果表明,各种处理的水温比较稳定,没有发生因各种发光二极管的光作用引起明显的水温变化,其中有的光处理的水温较对照升高0.5~1.0度,但也有的较对照低0.5~2.0度,而且这种温度的高或低在生长过程中不是恒定于某种光处理,而是无规律的与LED光处理无相关性,分析原因可能与冬季温室内气温的不均匀有关。
根际水温虽有这样的微小变化,但变幅都没有超出植物正常生长需要的温度范围,变化不影响处理的可比性。所以可以做出结论,发光二极管作为光源可以被用于根系环境中的光照实验。
番茄根际光照对生长的影响
从表2可知:
(1)在晚上LED照根系和白天日光照地上部(A)的试验中,只有LED-白和LED-兰光处理产生了正结果,与对照比,两处理的植株高度低,单株干重LED-白高39%,LED-兰高17%。其每10cm茎长的干重增加明显,LED-白增加54%,LED-兰增加31%。相反两处理的冠/根比都降低,LED-白下降2.6,LED-兰下降1.5,表明两者的根系生长较对照良好。在白天LED照根,日光照地上部,即同时间内双照光(B)的试验中,LED-白和LED-兰等都比对照的高度矮,两者的单株干重分别比对照高49%和86%,两者的每10cm茎长的干重分别比对照提高50%和1倍,它们的冠/根比分别比对照减少2.4和1.6,说明两处理的地上部生长良好和其根部生长良好是一致的。所以试验(B)的结果趋势同于试验(A)。(2)白天LED照根(B)的效果比晚上照(A)的效果好,在白天LED照根(B)的试验中,除LED-红伤害外,其余处理都好于对照,显示番茄根对各种LED光没有明显选择性。
但是需要说明的是,试验(A)晚上水循环只有3次,远不如试验(B)多,这一原因可能影响了试验(A)中各种LED光的效果。不过该试验晚上照LED-白和LED-兰也能引起干物重增加的结果是非常重要的。
试验获得初步结果,在保持正常光照等环境条件下,用发光二极管(LED)作为光源照射番茄的根部,除根部生长良好外、地上部干物重提高,显示出植物的高效同化作用。
表2番茄根际光照对生长的影响*
实验时间(月、日) | 实验条件 | 观察项目 | 根际光照处理 | |||||
对照 | LED-白 | LED-红 | LED-兰 | LED-绿 | LED-黄 | |||
(A)02-10至04-11 | (1)日照加晚上LED光12小时(2)白天每时灌0.5时停0.5时,复式12时.晚灌3次,每次.0.5时 | 生长天数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 伤害 | 60 |
株高(cm) | 72.9±8.5 | 63.6±5.6 | 64.0±7.7 | 67.0±2.7 | / | 68.5±1.5 | ||
干重(g)株-1 | 9.2±1.9 | 12.8±3.8 | 8.3±1.2 | 10.8±3.0 | / | 8.9±2.7 | ||
地上部干重(g)10cm-1茎-1 | 1.3±0.3 | 2.0±0.6 | 1.3±0.1 | 1.7±0.7 | / | 1.3±0.4 | ||
冠/根 | 10.0±0.7 | 7.4±0.7 | 10.0±0.3 | 8.0±0.9 | / | 9.9±1.6 | ||
(B)04-17至05-23 | (1)白天双光照日照加根LED光12时(2)灌水0.5时,停0.5时,复式24时 | 生长天数 | 36 | 36 | 伤害 | 36 | 36 | 36 |
株高(cm) | 53.3±5.7 | 47.2±3.3 | / | 44.4±2.9 | 45.7±4.9 | 47.2±5.5 | ||
干重(g)株-1 | 3.5±1.2 | 5.2±1.1 | / | 6.5±1.1 | 4.1±0.6 | 5.0±1.7 | ||
地上部干重(g)10cm-1茎-1 | 0.6±0.2 | 0.9±0.2 | / | 1.2±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.3 | ||
冠/根 | 10.9±2.5 | 8.5±1.3 | / | 9.3±1.3 | 9.2±1.3 | 9.7±2.5 |
*表中数据是4至5株的平均值。
本装置只是为植物生长增加了一种LED光源用于照根,因此,仍保持地上部正常的日照部分,除了另有实验需要外。
用发光二极管作为植物根系的一种光源材料,表达了发明人的一种研究思路,除了本专利使用过的五种LED光外,当然也包括其他有待实验的新LED光。
Claims (2)
1、一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应,该装置有淋滴头、盆钵和光照系统及底盆和水循环系统,其特征在于:在底盆中安装塑料管中轴,中轴穿连淋滴头、盆钵和底盆,底盆中放入潜水泵,潜水泵的排水管连接三通接口,其一接口通过上水软管进入中轴与上端的淋滴头相连,其另一接口连接没有光板的对照装置,该两装置之间的回水通过底盆上的水管接口安装水管沟通;盆钵盖套在盆钵和淋滴头之间的中轴上;潜水泵的电源线连接到转换器插座,转换器插座连接定时器;LED光板通过盆钵中的中轴和溢水管置于盆钵底部,盆钵通过中轴放在底盆的定位圈上,定位圈置于底盆上,植物生长在盆钵的栽培孔中,LED光板通过LED光板电源线连接到灯光电源控制箱的相应位置,灯光电源控制箱再连接到定时器,LED光板与植物之间距离为上下移动调节。
2、一种发光二极管在无土栽培根系环境中的光效应的方法,其特征在于:将LED发光二极管作为植物的光源材料,并在无土栽培或水培环境中直接光照根系,根据水培盆钵结构设计光板,环氧树脂防水,然后沉入水中盆底由下而上对整个根系照光,其工作步骤是:
步骤1.选用水培型盆钵作为栽培容器;
步骤2.制作发光二极管光板;
a)、按照盆钵结构和圆底面的直径制做光板的底盘,并在其上安装LED发光二极管,底盘上留有中心圆孔为柱中轴管道,底盘上的小圆孔为溢水管孔;
b)、每片底盘安装一种颜色的LED发光二极管,有5种颜色光板,为LED-白,LED-红,LED-兰,LED-绿和LED-黄;
c)、每种光板用环氧树脂包埋其正反两面;
步骤3.根光照设施的安装;
a)、光照设施中的水循环系统:先在阳台立柱的底盆中安装塑料管中轴,再放入一只小潜水泵,用塑料管连接潜水泵和通过塑料管中轴上的烙孔与中轴上端的淋滴头相连;
b)、开放的根光照设施:将准备就绪的光板通过盆钵中的中轴和溢水管放在盆钵底部,盆钵串在中轴上;
c)、光板由灯光电源控制箱控制;
d)、准备种植的封闭的根光照设施:种植前先剪好塑料盆钵盖,并套在盆钵和淋滴头之间的中轴上,再分别用细的、短的薄壁塑料引水管连接淋滴头上的滴水口,并向下通过盆盖上的小孔进入盆内;
e)、用于试验的根光照设施:光板连接于同一只电源控制箱的相应接口,电源控制箱由定时器控制,潜水泵连接于同一接线板,后者再连接于另一只定时器。
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