Í heimi ræktunar innandyra í atvinnuskyni er til hljóðlátur afrakstursmorðari sem jafnvel fullkomnasta litrófið getur ekki leyst að fullu: eðlisfræði ljóshlerunar. Þegar ég er að greina skipulag aðstöðu í verkfræðistofu okkar sé ég oft gríðarlegt samband á milli PAR lestra rannsóknarstofu og raunverulegrar frammistöðu verksmiðjunnar í þéttu,-fjölda umhverfi. Ræktandi gæti keypt topp-flokkfullt litróf led vaxa ljósastiku, hengdu það í ráðlagðri hæð og finndu samt að neðri hnúðar ræktunar þeirra eru gulnar eða vanþróaðar.
Sem verkfræðingur lít ég ekki á þetta sem líffræðilega bilun; Ég lít á það sem optískan. Vandamálið er "Intra-Canopy Shading." Í lóðréttri búgarði með mikilli-þéttleika virka efstu blöð ræktunar sem líffræðilegar skjöldur. Vegna þess að ljós ferðast í beinum línum mun miðlægur ljósgjafi-sama hversu öflugur-sem er, óhjákvæmilega búa til "harða skugga" undir aðal laufblaðinu. Þetta er þar sem verkfræðileg rökfræðiLED rör vaxa ljósbýður upp á betri valkost en hefðbundið há-aflsstikukerfi.
Point Source Trap vs. Dreifða línuuppspretta
Til að skilja hvers vegna þétt skipulag þjáist undir hefðbundnuLED vaxa ljósastiku, við verðum að skoða muninn á "Point Source" og "Line Source." Öflug LED bar eða borð sem er einbeitt í einu húsi virkar sem punktgjafi þegar horft er á það frá sjónarhorni plöntubakka í 10 tommu fjarlægð. Þetta skapar ljóskeilu með einstaka ferðastefnu. Þegar laufblöð skarast í þéttri tjaldhimnu, loka þau þessu einstefnuljósi, og mynda það sem við köllum „Photon Deserts“ í neðri tjaldhimninum.
Aftur á móti, fjöldi afLED rör vaxa ljósvirkar sem dreifður línugjafi. Með því að dreifa díóðunum yfir þrjár, fjórar eða jafnvel fimm mjóar slöngur yfir eina rekkihillu erum við í raun að ráðast á tjaldhiminn frá mörgum sjónarhornum. Í SMT rannsóknarstofunni okkar höfum við mótað hvernig ljósgeislar frá röri A geta náð undir laufblöðin sem eru nú skyggð frá röri B. Þessi fjöl-ljóseindasending er það sem verkfræðingar kalla "Diffuse-Like interception." Það líkir eftir því hvernig umhverfisljós í gróðurhúsi skoppar í kring og tryggir að munnhlífar á neðri hlið og miðlögum plöntunnar haldist virkir. Þetta er eina leiðin til að viðhalda háum efnaskiptahraða í öllum plöntulíkamanum, ekki bara efstu kórónu.
Hitauppstreymi og „Micro-Climate“ bilun
Einn verkfræðilegur þáttur sem mörg viðskiptafyrirtæki hunsa þegar þeir selja afullt litróf led vaxa ljósastikuer áhrif líkamlegrar stærðar innréttingar á loftflæði. Í þéttri lóðréttri rekki er plássið í hámarki. Fyrirferðarmikill, breiður-prófílstangafesting virkar sem gríðarstór hitauppstreymi. Það fangar hækkandi heitt loft á milli tjaldhimins og ljóssins og skapar staðnað ör-loftslag.
Mín reynsla er að bilanaleit við misheppnaða lóðrétta byrjun, þetta stöðnandi loft leiðir til tveggja hamfara: Kalsíumskorts (vegna lítillar útblásturs) og hækkun á blaðhita. Þegar yfirborðshiti laufanna fer yfir 28-30 gráður fer plöntan í streituástand.
The grannur snið af afullt litróf LED vaxa ljósrörveitir hér verulegan verkfræðilegan kost. Vegna þess að "sjónfótspor" rörsins er svo lítið gerir það kleift að ná náttúrulegu hitauppstreymi. Loft getur flætt frjálslega um og á milli röranna og kemur í veg fyrir myndun hitavasa. KlJTGL, verkfræðingar okkar hafa betrumbætt útpressunarferli álhúsanna okkar til að hámarka yfirborðsflatarmál en lágmarka líkamlega breidd. Þetta tryggir að innréttingin sjálf verði ekki hindrun fyrir umhverfisstjórnunarkerfin (HVAC) sem ræktandinn borgar þúsundum fyrir að reka.
Optísk sending: Falinn kostnaður við ódýrar PC hlífar
Þegar við erum að framleiða aLED vaxtarljós rör, ein mikilvægasta ákvörðunin sem við tökum er val á polycarbonate (PC) linsunni. Í þéttu skipulagi þarf að „beina“ ljósinu án þess að vera „einbeitt“.
Ég hef séð óteljandi „kostnaðarhámark“ túpur frá seljendum sem ekki eru-framleiðendur sem nota mjólkurkennda eða matta tölvuhlíf til að fela flöktandi díóða í lágum-gæðaflokki. Frá verkfræðilegu sjónarhorni eru þessar frostuðu hlífar stórslys. Þeir dreifa ljósi í óhagkvæmar áttir og lenda oft á veggjum rekkjunnar frekar en tjaldhiminn. Jafnvel verra, lág-gæða PC hlífar brotna niður við útsetningu fyrir útfjólubláu og bláu ljósi og verða gulir innan nokkurra mánaða.
Hjá JTGL, notum við útfjólubláa-stöðugleika, há-geislunarlinsur sem tryggja að 94-96% af ljóseindunum sem myndast af flögunum ná í raun og veru inn í tjaldhiminn. Í 2.000-ljósaaðstöðu er 10% aukning í flutningsskilvirkni ekki bara tæknileg sérstaða heldur bein lækkun á rekstrarkostnaði ræktandans. Með því að hanna linsuna þannig að hún veitir 120 gráðu geislahorn leyfum við ljósinu frá nálægum rörum að skarast fullkomlega, sem skapar „cross-fire“ áhrif sem smýgur í gegnum dýpstu hluta þétts laufgræns bakka.
Rúmfræði endurspeglaðs ljóss
Í þröngum lóðréttum bæ eru veggir rekkans eða endurskinslínur ræktunarherbergisins hluti af ljósakerfinu. Stórt og breitt-sniðfullt litróf led vaxa ljósastikuhindrar oft ljósið sem ætti að endurkastast inn í tjaldhiminn. Það er kaldhæðni lélegrar hönnunar: því massameira sem ljósið er, því meira skyggir það á eigin spegilmyndir.
LínulegLED rör vaxa ljósgera ráð fyrir "Reflective Recycling." Vegna þess að það er umtalsvert opið rými á milli röranna, getur ljós sem skoppar af gólfinu, uppréttingunum eða hvítu plastbakkarnir ferðast aftur upp og í gegnum ljósaskipið, lent í loftinu eða neðri hlið hillunnar fyrir ofan og endurkastast niður aftur. Þessi „ljóseindaskoppandi“ er nauðsynlegur til að fylla í dökk eyður í þéttri uppskeru. Verkfræðingar okkar hanna frágang slönguhúsanna okkar þannig að hann endurspegli líka og tryggir að innréttingin sjálf stuðli að-ljósdreifandi umhverfi frekar en að gleypa það.
Áreiðanleiki í umhverfi með miklum-rakastigi
Þétt tjaldhiminn berst gríðarlega mikið af raka. Í lóðréttri rekki með fjórum eða fimm lögum getur rakastigið náð 80-90% nálægt yfirborði blaðsins. Þetta er grimmt umhverfi fyrir rafeindatækni.
Þegar ég er að fara yfir bilanatíðni ýmissaLED vaxtarljós rörhönnun, er algengasti bilunarpunkturinn þéttingin á milli -endaloksins og álhússins. Flestar "venjulegar" rör nota einfalt lím eða núningstappa-. Í þéttu skipulagi með mikilli-raki kemst raki inn í þessar innsigli, sem leiðir til „gufuþoku“ inni í linsunni eða, það sem verra er, styttir- PCB.
Við gerum garðyrkjurörin okkar með IP65-flokkuðum kísillþéttingum og vatnsheldum G13 eða innbyggðum kapaltengi. Við byggjum þetta ekki bara til að gefa frá sér ljós; við smíðum þær til að lifa af „líffræðilega storminn“ sem þúsundir plöntur hafa skapað. Fyrir verkfræðing er áreiðanleiki fullkominn skilvirkni. Ef ræktandi þarf að skipta um 5% ljósa sinna á hverju ári vegna raka, eru útreikningar á arðsemi þeirra tilgangslausir.
Niðurstaða: Verkfræði fyrir tjaldhiminn, ekki vörulistann
Ákvörðun um að flytja í burtu frá einbeittLED vaxa ljósastikutil dreifðrar fjöldaLED rör vaxa ljóser umskipti frá "einfaldri lýsingu" yfir í "hannaða ljóseindasendingu." Það snýst um að viðurkenna að í þéttum, iðnaðar-bæ er samspil ljóssins við rýmið jafn mikilvægt og ljósið sjálft.
Með því að draga úr skyggingu í gegnum rúmfræðilegan fjölbreytileika, tryggja litrófsstöðugleika með yfirburða hitastjórnun og hámarka sendingu í gegnum hágæða ljósfræði, gefum við ræktandanum tæki sem vinnur með líffræði plöntunnar frekar en gegn eðlisfræðilögmálum. Þegar öllu er á botninn hvolft er starf mitt sem verkfræðingur að tryggja að síðasta blaðið á neðstu hillunni hafi sömu möguleika á að dafna og það sem er efst. Þegar þú útrýmir skugganum, útrýmir þú takmörkunum á ávöxtun þinni.


