RU148495U1 - Светодиодный облучатель для растений - Google Patents

Светодиодный облучатель для растений Download PDF

Info

Publication number
RU148495U1
RU148495U1 RU2014124252/07U RU2014124252U RU148495U1 RU 148495 U1 RU148495 U1 RU 148495U1 RU 2014124252/07 U RU2014124252/07 U RU 2014124252/07U RU 2014124252 U RU2014124252 U RU 2014124252U RU 148495 U1 RU148495 U1 RU 148495U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leds
white
irradiator
spectrum
red
Prior art date
Application number
RU2014124252/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Корнилович Лямцов
Дмитрий Борисович Валяев
Ирина Викторовна Сорокина
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority to RU2014124252/07U priority Critical patent/RU148495U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148495U1 publication Critical patent/RU148495U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Светодиодный облучатель для растений, содержащий светодиоды и блок питания и управления, отличающийся тем, что облучатель содержит белые светодиоды холодного оттенка, а также красные светодиоды с пиковой длиной волны 660...680 нм в равном соотношении по мощности излучения с белыми светодиодами, при этом блок питания и управления выполнен с возможностью раздельного регулирования интенсивностью излучения белых и красных светодиодов.

Description

Полезная модель относится к области облучения растений и может быть использована в теплицах, зимних садах, жилых помещениях для досвечивания как взрослых растений, так и рассады.
Известен облучатель для растениеводства, содержащий корпус, матрицу светодиодов, максимумы которых в спектре излучения лежат в области 450-480 и 660-690 нм, блок управления рабочими токами светодиодов с синим и красным цветом свечения, в котором матрица включает светодиоды с углом излучения, не превышающим 30° (патент РФ 59206 Бюл. 34 от 10.12.2006).
Недостатком известного облучателя является использование светодиодов с узким спектром излучения, в результате чего спектр облучателя оказывается прерывистым и отсутствует часть спектра, необходимого растениям. Также, использование такого облучателя в местах присутствия человека является нежелательным вследствие негативного восприятия такого спектра излучения человеческим глазом и искажения естественных цветов растения.
Известен универсальный светодиодный осветитель с микропроцессорным управлением, содержащий плафон с источником света, состоящим из групп светодиодов с различными спектрами излучения, корпус с микропроцессорной системой управления и коммутатором групп светодиодов, датчик освещенности и блок электрического питания; в данном осветителе плафон шарнирно установлен на держателе, а корпус и держатель прикреплены к подставке, расположенной на освещаемой поверхности (патент RU 39183, 20.07.2004).
Известен светодиодный облучатель, содержащий корпус, выполненный в форме прямоугольного параллелепипеда, сборки модулей, установленные каждый внутри нижней части корпуса и снабженные каждый печатной платой с теплопроводной прокладкой и установленными на ней светодиодами закрытыми прозрачной панелью с интегрированными оптическими линзами, соосными со светодиодами, вертикальные ребра, установленные в верхней части корпуса, щели, расположенные на передней торцевой стенке корпуса, отсек для блока питания и держатель облучателя с фиксатором положения, прикрепленные к верхней части корпуса. В данном облучателе светодиоды выполнены в виде двадцати пяти светодиодов пяти цветовых спектров - оранжевого, синего, белого, красного, сине-зеленого и установлены на печатной плате в виде вертикальных и горизонтальных рядов с образованием пяти окружностей и размещением в центре светодиода оранжевого спектра и последовательно от центра этих окружностей с оранжевым, синим, белым, красным и сине-зеленым спектрами (патент RU 136127, 27.12.2013).
Недостатком известных облучателей является избыточное использование разноспектральных светодиодов, являющееся следствием универсальности осветителя, которая не требуется при выращивании растений, спектр поглощения которых является известным, и приводит к удорожанию прибора.
Как известно, разные спектральные диапазоны по-разному действуют на растения. Как было выяснено в ходе многочисленных экспериментов, физиологическое воздействие света на растения складывается из двух составляющих: субстратного воздействия и регуляторного воздействия. Субстратное воздействие света состоит в использовании его энергии на образование химических связей в процессе фотосинтеза, то есть на рост биомассы растения. Регуляторное воздействие проявляется в запуске механизмов, управляющих протеканием физиологических процессов: началом зацветания, фототропизмом (изменением пространственного положения органов растения при изменении направления падающего света), углеводной или белковой направленностью биохимических синтезов, открытием/закрытием устьиц и т.д. При этом энергия, необходимая для удовлетворения субстратных потребностей и роста биомассы, в 100-1000 раз превышает энергию, которая требуется для запуска регуляторных процессов (Тихомиров Α.Α., Шарупич В.П., Лисовский Г.М., Светокультура растений: биофизические и биотехнологические основы, Новосибирск, 2000 г.).
Поэтому необходимо освещать растение светом с широким непрерывным спектром в видимом диапазоне, но при этом участки спектра, соответствующие максимальной эффективности фотосинтеза и одинаковые для всех зеленых растений - 430…470 нм и 650…690 нм - должны быть усилены для достижения наибольшей продуктивности растения, причем красная составляющая должна преобладать над синей.
Универсальность спектра действия фотосинтеза подтверждается экспериментальными работами ученых К.А. Тимирязева, Маккри (МсСгее), Инада (Inada) и других авторов.
В настоящее время большинство тепличных хозяйств используют для досветки растений облучатели с натриевыми лампами, спектр которых не является оптимальным для выращивания растений в соответствии с вышеуказанным критерием.
Для выращивания растений в домашних условиях используются различные источники света, спектр которых также не оптимизирован для выращивания растений, либо является неприятным (сине-красный) для человека.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой полезной модели является светодиодная система освещения растений, включающая красные, синие, зеленые и ультрафиолетовые светодиоды и блок управления с отдельными выходами регулирования уровня излучения светодиодов каждого спектра отдельно в зависимости от этапа развития и вида растений, содержащая также светодиоды белого спектра. В другом варианте светодиодная система освещения растений, включающая светодиоды и блок управления уровнем освещенности и выдержки в зависимости от этапа развития и вида растений, содержит светодиоды белого спектра и дополнительные ультрафиолетовые светодиоды; мощность излучения ультрафиолетовых светодиодов составляет 5…15% от белых, причем белые и ультрафиолетовые светодиоды работают или одновременно, или поочередно, с разными промежутками времени. В другом варианте светодиодная система освещения растений, включающая светодиоды и блок управления уровнем освещенности и выдержки в зависимости от этапа развития и вида растений, в качестве источника света содержит светодиоды белого спектра (патент RU 107020, 18.06.2010).
Недостатком такой системы освещения при досвечивании (т.е. при наличии естественного фонового освещения) низкорослых растений, например, салатов, является избыточность дополнительных спектральных составляющих в зеленой и ультрафиолетовой области в варианте с использованием синих, зеленых, красных, ультрафиолетовых и белых светодиодов и неоптимальность спектра излучения в остальных вариантах в соответствии с вышеуказанным критерием.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение продуктивности растений при снижении затрат на их досвечивание.
Техническим результатом является возможность создания светодиодного облучателя для растений с широким непрерывным спектром, оптимизированным для максимального усиления фотосинтеза растений и не являющегося неприятным для человеческого глаза.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемый светодиодный облучатель для растений, содержащий светодиоды и блок питания и управления, содержит белые светодиоды холодного оттенка, а также красные светодиоды с пиковой длиной волны 660…680 нм в равном соотношении по мощности излучения с белыми светодиодами, при этом блок питания и управления выполнен с возможностью раздельного регулирования интенсивностью излучения белых и красных светодиодов.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется фиг 1 и фиг. 2.
На фиг. 1 представлена общая схема светодиодного облучателя для растений.
На фиг. 2 представлен спектр холодных белых светодиодов, спектр красных светодиодов и суммарный спектр белых и красных светодиодов.
Светодиодный облучатель для растений содержит белые светодиоды холодного оттенка 1, красные светодиоды 2, блок питания и управления интенсивностью излучения светодиодов 3.
Работает предлагаемый светодиодный облучатель для растений следующим образом.
В светодиодном облучателе для растений с широким непрерывным спектром излучения в видимом диапазоне и усиленными спектральными составляющими 430…470 нм и 650…690 нм используются белые светодиоды 1 с холодным оттенком, обеспечивающие непрерывность спектра излучения, и красные светодиоды 2 с пиковой длиной волны 660…680 нм в равном соотношении по мощности излучения с белыми светодиодами 1, при этом пик в синей области спектра холодных белых светодиодов совместно со спектром излучения красных светодиодов соответствуют максимумам спектра действия фотосинтеза. Блок питания и управления 3 осуществляет функцию раздельного регулирования интенсивности излучения белых и красных светодиодов для более точной подстройки соотношения синей и красной составляющих в спектре излучения облучателя под конкретный вид и фазу роста растений.
Потребляемая мощность облучателя может составлять от 5 и до 300 Вт и более. Количество белых и красных светодиодов будет зависеть от типа используемых светодиодов. Например, для создания облучателя мощностью 10 Вт при использовании одноваттных светодиодов потребуется 5 белых светодиодов холодного оттенка и 5 красных светодиодов.
Таким образом, можно добиться максимальной продуктивности разных видов растений во все фазы их роста.

Claims (1)

  1. Светодиодный облучатель для растений, содержащий светодиоды и блок питания и управления, отличающийся тем, что облучатель содержит белые светодиоды холодного оттенка, а также красные светодиоды с пиковой длиной волны 660...680 нм в равном соотношении по мощности излучения с белыми светодиодами, при этом блок питания и управления выполнен с возможностью раздельного регулирования интенсивностью излучения белых и красных светодиодов.
    Figure 00000001
RU2014124252/07U 2014-06-17 2014-06-17 Светодиодный облучатель для растений RU148495U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124252/07U RU148495U1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Светодиодный облучатель для растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124252/07U RU148495U1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Светодиодный облучатель для растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148495U1 true RU148495U1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53291052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124252/07U RU148495U1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Светодиодный облучатель для растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148495U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017030468A3 (ru) * 2015-08-20 2017-05-04 Наталья Олеговна СТЁРКИНА Способ создания светового потока и карнизный протяжённый светильник для его осуществления
RU2660245C1 (ru) * 2017-05-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Светильник
RU2660244C1 (ru) * 2017-05-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Светильник
RU2708321C1 (ru) * 2019-03-18 2019-12-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова" (ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ) Способ выращивания рассады томата в защищённом грунте
US11578839B2 (en) 2019-08-07 2023-02-14 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source unit for plant cultivation and plant cultivation assembly having the same
US11578840B2 (en) 2020-03-10 2023-02-14 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source module for plant cultivation and light irradiation device including the same
RU2818347C1 (ru) * 2023-09-20 2024-05-02 Индивидуальный Предприниматель Карпов Вячеслав Русланович Устройство для культивирования растений

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017030468A3 (ru) * 2015-08-20 2017-05-04 Наталья Олеговна СТЁРКИНА Способ создания светового потока и карнизный протяжённый светильник для его осуществления
US10323807B2 (en) 2015-08-20 2019-06-18 Natalia Olegovna Sterkina Method of generating a light output and an elongate cornice lamp for the implementation thereof
RU2660245C1 (ru) * 2017-05-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Светильник
RU2660244C1 (ru) * 2017-05-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Светильник
RU2708321C1 (ru) * 2019-03-18 2019-12-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова" (ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ) Способ выращивания рассады томата в защищённом грунте
US11578839B2 (en) 2019-08-07 2023-02-14 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source unit for plant cultivation and plant cultivation assembly having the same
US11953163B2 (en) 2019-08-07 2024-04-09 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source unit for plant cultivation and plant cultivation assembly having the same
US11578840B2 (en) 2020-03-10 2023-02-14 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source module for plant cultivation and light irradiation device including the same
US11879602B2 (en) 2020-03-10 2024-01-23 Seoul Viosys Co., Ltd. Light source module for plant cultivation and light irradiation device including the same
RU2818347C1 (ru) * 2023-09-20 2024-05-02 Индивидуальный Предприниматель Карпов Вячеслав Русланович Устройство для культивирования растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU148495U1 (ru) Светодиодный облучатель для растений
CN102917493B (zh) 用于植物生长的智能半导体光照系统的光谱调制方法
CN202532279U (zh) 一种照射角度和高度可调的led植物补光灯
CN204901478U (zh) 一种用于植物生长的光照系统
WO2018152980A1 (zh) 一种用led进行植物生长照明的智能控制装置及方法
KR101027205B1 (ko) 식물재배용 led 조명장치
CN202165912U (zh) 一种生物设施培育led灯具
CN103925483A (zh) 一种新型led植物生长灯
WO2009066751A3 (ja) 育成方法、生産方法及び照明装置
CN104329601B (zh) 一种花期调控补光专用led光源装置
RU107020U1 (ru) Светодиодная система освещения растений (варианты)
WO2020081828A1 (en) Growth enhancement using scalar effects and light frequency manipulation
CN202218557U (zh) 一种植物组培发光二极管培养箱
CN204742013U (zh) 一种人工模拟阳光气候室
CN103458584B (zh) 植物生长灯
CN205807006U (zh) 可调电流的高效能植物生长灯和植物培育装置
CN203036334U (zh) 一种智能led植物生长灯
CN207610137U (zh) 一种可调光植物生长灯
RU148457U1 (ru) Лабораторный многоспектральный светодиодный облучатель для растений
RU136127U1 (ru) Светодиодный облучатель для растениеводства
RU127286U1 (ru) Светодиодная система для облучения меристемных растений
CN204201548U (zh) 红蓝led防水植物生长灯
CN204313017U (zh) 一种花期调控补光专用led光源装置及专用灯
CN207621788U (zh) 一种光照装置及含有该光照装置的养鲜箱
CN104595797A (zh) 一种led智能可控的仿生装饰照明水族灯(条形灯)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150618