RU2695812C1 - Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата - Google Patents

Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата Download PDF

Info

Publication number
RU2695812C1
RU2695812C1 RU2018122109A RU2018122109A RU2695812C1 RU 2695812 C1 RU2695812 C1 RU 2695812C1 RU 2018122109 A RU2018122109 A RU 2018122109A RU 2018122109 A RU2018122109 A RU 2018122109A RU 2695812 C1 RU2695812 C1 RU 2695812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
red
blue
tomato
radiation
Prior art date
Application number
RU2018122109A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2018122109A priority Critical patent/RU2695812C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695812C1 publication Critical patent/RU2695812C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано для освещения при выращивании культуры томата на всех стадиях его роста в фитотронах и промышленных теплицах. Техническим результатом является повышенная фотосинтетическая активность, снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации при выращивании культуры томата. В результате использования предлагаемого изобретения для облучения томата при выращивании в теплицах достигается высокая эффективность фотосинтеза, повышенные пищевые качества томата и снижение энергопотребления фитооблучателя. Технический результат достигается тем, что в светодиодном фитооблучателе для выращивания томата, содержащем корпус со светоизлучающими элементами, согласно изобретению светоизлучающие элементы состоят из комбинации светодиодов, спектр излучения и мощность которых сбалансированы и согласованы с интенсивностью поглощения и ролью в фотосинтезе ключевых пигментов фотосинтетического аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, криптохромов, фитохромов, при этом комбинация включает пять типов светодиодов с максимумами полос излучения в пределах диапазонов синий 434-450 нм, красный 630-632 нм и 660-670 нм и дальний красный 730-735 нм, причем часть синих светодиодов сочетается с люминофором с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-600 нм, а распределение мощности излучения по областям спектра составляет синий 15-20%, зеленый 15-20%, красный 50-55%, дальний красный 10-15%. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано для освещения при выращивании культуры томата на всех стадиях его роста в фитотронах и промышленных теплицах.
Известна установка для облучения растений, спектр излучения которого включает диапазоны: синий (С) 400-500 нм, зеленый (3) 500-600 нм и красный (К) 600-700 нм при соотношениях С/З/К (20%)/(20%)/(60%) (патент РФ №2040829, МПК A01G 9/26, опубл. 27.07.1995 г., Бюл. №21). В установке освещение осуществляется с помощью металлогалогенной лампы (МГЛ) высокого давления с добавками ряда элементов.
Недостатками известной установки являются отсутствие полосы излучения в дальней крайней области и несбалансированность относительно спектра поглощения растением интенсивностей полос излучения, вследствие чего облучатель потребляет избыточную электроэнергию и его корпус сильно нагревается.
Известны универсальные светодиодные светильники для облучения томата, томатов, кабачков и других овощей при выращивании их в теплицах, имеющие следующее распределение интенсивности в спектре излучения по длинам волн: 450 нм - 25%, 660 нм - 62%, 730 нм - 13% (http://ledoxi.ru/svetodiodnyye-svetilniki-dlya-teplits). Светильник не требует дополнительного охлаждения, так как его конструкция содержит мощный радиатор. Суммарный фотонный поток светильника может меняться от 100 до 400 ммоль/с и мощность от 45 до 180 Вт за счет изменения числа светодиодов в устройстве от 24 до 96 шт. и его габаритов от 220×170×130 до 820×170×130, соответственно.
Недостатками данного светильника являются: отсутствие зеленой полосы в спектре его излучения, несбалансированность интенсивности его излучения в синей, красной и дальней красной областях спектра относительно спектра поглощения растением томата. Светильник имеет также громоздкую конструкцию, особенно при высоких мощностях облучения, что создает сильный экранирующий эффект при облучении растений солнечным светом.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является осветительный прибор (патент РФ №2543979, МПК F21K 99/00, опубл. 10.03.2015, Бюл. №7). Осветительный прибор и светоизлучающий элемент предназначен для ускорения роста растений. Прибор содержит один или несколько синих светодиодов, имеющих собственное излучение в области 400-500 и 440-500 нм с максимумами при 450 и 470 нм, соответственно. Излучение данных светодиодов частично преобразуется с помощью люминофоров в излучение в диапазонах 500-800 и 600-800 нм. Предпочтительная доля преобразования излучения синих светодиодов составляет 35-65%. При этом используют один или более материалов (люминофоров), обеспечивающих преобразование излучения светодиодов и помещенных вблизи излучающих светодиодов. В качестве люминофоров используют органический и/или неорганический материал, технология изготовления и нанесения на светодиод достаточно сложна и трудоемка.
К недостаткам известного осветительного прибора относится следующее:
- грубое распределение интенсивности излучения прибора - 65-35% в синей области и 35-65%) в красной области без должной корреляции интенсивностей полос в спектре излучения с интенсивностью полос поглощения пигментами фотосинтетического аппарата растения и спектральными предпочтениями томата;
- низкий поток фотонов разной энергии вследствие использования одного светодиода для генерации излучения во всех областях спектра;
- с учетом того, что в зеленой области расположен максимум спектра видимого излучения солнца, ошибочным является заключение о незначительной роли излучения 500-600 нм в механизме фотосинтеза и не включение этой области в спектр излучения прибора;
- сложная и трудоемкая технология изготовления и нанесения материала люминофоров на кристалл светодиода, ограничивающая промышленное применение прибора.
Ключевая роль в кинетике фотохимических реакций растений принадлежит хлорофиллу, имеющему две формы а и b, функциональный синергизм которых играет большую роль на всех этапах фотосинтеза. Максимумы полос поглощение в этиловом эфире хлорофилла а в синей части спектра расположены в пределах 428-430 нм, в красной 660-663 нм, хлорофилла b - соответственно в пределах 452-455 и 642-644 нм и их коэффициенты экстинкции имеют порядок 105 1/(М⋅см). В механизмах передачи энергии электронного возбуждения и переноса электрона и протона в реакциях фотосинтеза зеленых растений участвуют каротиноиды, имеющие полосы поглощения в пределах 480-530 нм, причем их коэффициенты экстинкции на два порядка меньше коэффициентов экстинкции хлорофиллов. Регуляторные функции в процессе фотосинтеза выполняют криптохромы, поглощающие в синей 320-390 и зеленой 390-500 нм областях спектра и фитохромы, имеющие полосы поглощения при 660 и 730 нм. На определенных стадиях роста и развития растений могут доминировать в активности фотосинтеза те или иные области фотосинтетически активного излучения из диапазона 400-800 нм. В период цветения томата может оказаться продуктивным добавление желтого и красного излучения. На стадии плодоношения и созревания для томата возрастает роль зеленого излучения.
Задачей предлагаемого изобретения является создание комбинированного светодиодного фитооблучателя с повышенной фотосинтетической активностью, низким энергопотреблением и несложным в эксплуатации при выращивании культуры томата.
В результате использования предлагаемого изобретения для облучения томата при выращивании в теплицах достигается высокая эффективность фотосинтеза, повышаются пищевые качества томата и снижается энергопотребление фитооблучателя за счет того, что светодиодный фитооблучатель снабжен комбинацией светодиодов спектр излучения и мощность которых сбалансированы и согласованы с интенсивностью поглощения и ролью в фотосинтезе ключевых пигментов фотосинтетического аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, криптохромов, фитохромов.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом светодиодном фитооблучателе для выращивания томата, содержащем корпус со светоизлучающими элементами, согласно изобретению, светоизлучающие элементы состоят из комбинации светодиодов спектр излучения и мощность которых сбалансированы и согласованы с интенсивностью поглощения и ролью в фотосинтезе ключевых пигментов фотосинтетического аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, криптохромов, фитохромов, при этом комбинация включает пять типов светодиодов с максимумами полос излучения в пределах диапазонов синий 434-450 нм, красный 630-632 нм и 660-670 нм, и дальний красный 730-735 нм, причем часть синих светодиодов сочетается с люминофором с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-600 нм, а распределение мощности излучения по областям спектра составляет синий 15-20%, зеленый 15-20%, красный 50-55%:дальний красный 10-15%.
Конструкция, электро- и теплофизика фитооблучателя оптимизированы по параметрам, определяющим тепловые режимы и эффективность излучения на единицу электроэнергии.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 представлена общая схема светодиодного облучателя, на фиг. 2 представлен спектр излучения фитоблучателя и обозначены полосы излучения светодиодов - синего (С), красных (К), дальнего красного (ДК) и полоса люминесценции люминофора в зеленой области (3).
Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата, содержит корпус 1, в котором распложены синие светодиоды 2 с длиной волны 434-450 нм, красные светодиоды 3 с длиной волны 630-632 нм и красные светодиоды 4 с длиной волны 660-670 нм, дальние красные светодиоды 5 с длиной волны 730-735 нм, синие светодиоды с люминофором 6 с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-600 нм и источник питания 7.
Работает светодиодный фитооблучатель следующим образом.
Фитооблучатель, состоящий из корпуса 1 со светоизлучающими элементами, которые содержат группы светодиодов 2, 3, 4, 5 и 6 питается стабилизированным током от источника питания 7. Светоизлучающие элементы создают четыре характерных пика излучения с длинами волн 434-450 нм, 630-632 нм 660-670 нм и 730-735 нм. Пики излучения и соответствующие им интенсивности подобраны так, чтобы они были сбалансированы и согласованы с интенсивностью поглощения и ролью в фотосинтезе ключевых пигментов фотосинтетического аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, криптохромов, фитохромов.
Предлагаемым светодиодным фитооблучателем (LED) облучали два сорта томата «Императрица» и «Т-34», предназначенные для выращивания в теплицах в осенне-зимний период. Для сравнения использовали промышленно выпускаемый облучатель для теплиц с натриевой лампой высокого давления (HPS). LED и HPS облучатели размещали в одинаковых фитотронах. Облученность в обоих фитотронах была установлена 45-50 Вт/м2 при 16-ти часовом световом периоде и температуре воздуха 22/17°С (день/ночь). Потребляемая мощность облучателей LED и HPS составляла 220 и 440 Вт. Для измерения ФАР облученности и анализа спектра излучения применяли спектрофотометр ТКА-Спектр. Спектральный состав излучения LED представлен на фиг. 2, а в спектре HPS были слабые полосы при 460, 500 нм и интенсивная полоса при 600 нм.
Результаты анализов плодов томата
Figure 00000001
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при сравнимой продуктивности и пищевых качествах плодов томата обоих гибридов, выращенных под HPS- и LED-облучателями энергозатраты на килограмм продукции в случае LED-облучателей в 2 раза ниже.

Claims (1)

  1. Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата, содержащий корпус со светоизлучающими элементами, отличающийся тем, что светоизлучающие элементы состоят из комбинации светодиодов, спектр излучения и мощность которых сбалансированы и согласованы с интенсивностью поглощения и ролью в фотосинтезе ключевых пигментов фотосинтетического аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, криптохромов, фитохромов, при этом комбинация включает пять типов светодиодов с максимумами полос излучения в пределах диапазонов синий 434-450 нм, красный 630-632 нм и 660-670 нм и дальний красный 730-735 нм, причем часть синих светодиодов сочетается с люминофором с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-600 нм, а распределение мощности излучения по областям спектра составляет синий 15-20%, зеленый 15-20%, красный 50-55%, дальний красный 10-15%.
RU2018122109A 2018-06-18 2018-06-18 Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата RU2695812C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122109A RU2695812C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122109A RU2695812C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695812C1 true RU2695812C1 (ru) 2019-07-30

Family

ID=67586765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122109A RU2695812C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695812C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723725C1 (ru) * 2019-09-05 2020-06-17 Общество с ограниченной ответственностью "Развитие электротехнологий и инноваций" Система искусственного фитоосвещения
RU2744302C1 (ru) * 2020-07-03 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Светодиодный универсальный фитооблучатель
RU206336U1 (ru) * 2021-04-12 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Устройство для облучения растений
RU2795395C1 (ru) * 2022-03-30 2023-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Способ снижения энергопотребления в сельскохозяйственных технологиях

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1754021A1 (ru) * 1989-12-29 1992-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический светотехнический институт Способ выращивани томатов
RU2040829C1 (ru) * 1993-06-15 1995-07-25 Акционерное общество "Лисма" - завод специальных источников света и электровакуумного стекла Установка для облучения растений
JP2002281830A (ja) * 2001-03-26 2002-10-02 Techno Network Shikoku Co Ltd 植物栽培用光源、植物栽培方法および植物栽培用容器
RU2543979C2 (ru) * 2009-09-18 2015-03-10 Валоя Ой Осветительный прибор
RU179793U1 (ru) * 2018-02-28 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Светодиодный облучатель для растениеводства

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1754021A1 (ru) * 1989-12-29 1992-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический светотехнический институт Способ выращивани томатов
RU2040829C1 (ru) * 1993-06-15 1995-07-25 Акционерное общество "Лисма" - завод специальных источников света и электровакуумного стекла Установка для облучения растений
JP2002281830A (ja) * 2001-03-26 2002-10-02 Techno Network Shikoku Co Ltd 植物栽培用光源、植物栽培方法および植物栽培用容器
RU2543979C2 (ru) * 2009-09-18 2015-03-10 Валоя Ой Осветительный прибор
AU2015203695A1 (en) * 2009-09-18 2015-08-06 Valoya Oy Lighting assembly
RU179793U1 (ru) * 2018-02-28 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Светодиодный облучатель для растениеводства

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723725C1 (ru) * 2019-09-05 2020-06-17 Общество с ограниченной ответственностью "Развитие электротехнологий и инноваций" Система искусственного фитоосвещения
RU2744302C1 (ru) * 2020-07-03 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Светодиодный универсальный фитооблучатель
RU206336U1 (ru) * 2021-04-12 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Устройство для облучения растений
RU2795395C1 (ru) * 2022-03-30 2023-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Способ снижения энергопотребления в сельскохозяйственных технологиях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6817284B2 (ja) 近赤外及び可視光による植物の育成及び発育の刺激方法及び装置
US8302346B2 (en) Biological optimization systems for enhancing photosynthetic efficiency and methods of use
JP5714589B2 (ja) 照明アセンブリ
EP2184967B1 (en) Led lighting device for growing plants
Yeh et al. Light-emitting diodes׳ light qualities and their corresponding scientific applications
Son et al. Application of supplementary white and pulsed light-emitting diodes to lettuce grown in a plant factory with artificial lighting
RU2695812C1 (ru) Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата
JPH08103167A (ja) 植物栽培用光源
US10966376B2 (en) Diffused fiber-optic horticultural lighting
Tazawa Effects of various radiant sources on plant growth (Part 1)
US20180132429A1 (en) Plant growth lamp
US11310964B2 (en) Diffused fiber-optic horticultural lighting
Dănilă et al. Efficient lighting system for greenhouses
RU2744302C1 (ru) Светодиодный универсальный фитооблучатель
Li et al. Effect of led supplemental illumination on the growth of strawberry plants
Cao et al. Tunable spectrum resemblance of LED lights for improving the photosynthetic action of Chinese Cabbages
EP3968754A1 (en) Assimilation lighting with improved spectrum
KR101290801B1 (ko) 식물 재배용 광원 및 이를 이용한 식물 재배 장치
Niangoran et al. Optimal spectrum modeling calculation with light emitting diodes set based on relative quantum efficiency
Witkowski et al. Comparative analysis of HPS and LED luminaries in terms of effectiveness of greenhouse plant lighting and light emission
RU2725003C1 (ru) Система облучения растений в теплице
NL2023151B1 (en) Assimilation lighting with improved spectrum
Tamulaitis et al. High-power solid-state lighting facility for greenhouse vegetable cultivation
Seelye et al. Light-Emitting Diode Lights: The Future of Plant Lighting©
Tibbitts Concluding remarks of the 4th international ISHS symposium on artificial lighting

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200619