Caracteristicile Par de diferite lămpi, a condus vs HPS

Mulți oameni întreba: „Cât de mult ar trebui să fie înlocuite în cazul în wați LED HPS.“

Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să se familiarizeze cu caracteristica de PAR și se compară cu valoarea fiind comparate pentru fiecare lampă. Vom începe cu o descriere a acestei caracteristici, și apoi trece la decizie care (condiționată exagerat) eficiența spectrului de lumină roșie pentru o creștere a plantelor de mai sus restul.

Fotosintetică disponibile radiație (PAR)

măsurarea PAR

Deoarece plantele să se utilizeze 1 mol CO2 1 mol sau necesita 8-10 fotoni, intensitatea relativă măsurată prin măsurarea consumului de fotosinteză CO2 pentru un anumit nivel de iluminare (pentru 1 Watt sau 1 mol de fotoni PAR). Unitatea de măsură RAP - pmol · m² · sec (de multe ori în scris pmol / m² / sec). Unitatea de măsurare mai vechi - micro Einstein, · m² · ¡JE sec (adesea scrise ca ¡JE / mp / sec, s-m2 ¡JE 1, meinsteins / m2 / sec) [ »]. Einstein este de 1 mol de fotoni, este o 1000μE moderni m-2s-1 = 1000μmol m-2 s-1. (Apogee Instruments). „Un Einstein - este un mol de fotoni, indiferent de frecventa.“ „Unitatea de masura Einstein folosit interschimbabil cu pmol m-2 s-1 în anii '60 și '70, dar Einstein este nici o unitate SI, și de preferință utilizați Moli.“ Pentru măsurarea PAR / PUR utilizat radiometre (metri Quantum) dispozitive.

Cele mai precise măsurători ale RAP sunt disponibile spektroradiografom.

zilnic total de fotoni PPFD flux pe zi utilizate în procesul de fotosinteză (vezi mai jos) este măsurată cu un alt dispozitiv, cum ar fi Apogee Nanologger.
În ceea ce privește citiri precise, senzorul PAR-metru calibrat întotdeauna o lumină specifică care urmează să fie măsurate (un interval tipic pentru Soare, fluoren. Lampă de lumină rece, MH HQI, sifon de descărcare), și măsurarea PAR o altă sursă va duce la erori care trebuie corectate. Eroarea în măsurarea temperaturii luminii K este foarte scăzută (0,6-0,8%) și pot fi neglijate. Toate erorile care rezultă din măsurătorile de lămpi diferite, fără calibrare în intervalul 0,3-3%, și nu poate influența în practică.

Toată energia unui foton este absorbit de un singur electron, care se ridica la un nivel mai ridicat de energie.
Intensitatea maximă este observată atunci când sunt iluminate de razele plante care cel mai bine absorbite de clorofilă și carotenoizi.
Aprobarea: Intensitatea fotosintezei este cea mai mare în lumina roșie, deoarece nu este proporțională cu cantitatea de energie, precum și numărul de fotoni!


Dovada acestei declarații:

Ecuația totală fotosinteza:
6 CO2 + 6 H2O ---- C6 H12 O6 + 6 O2
Pentru formarea de 1 mol de glucoză este necesar, prin urmare, 686 kcal este de 1 mol de asimilare CO2 nevoie 686: 6 = 114 kcal. 1 foton de energie roșie stocată (700 nm) este de 41 kcal / Einstein și albastru (400 nm) - 65 kcal / Einstein. Rata kantovye minimă (raportul dintre numărul de fotoni absorbiți la numărul de molecule de CO2 asimilate) sub iluminare de lumină roșie este 114/41 = 3, iar consumată efectiv 8-10 cuantele. Prin urmare, eficiența roșu este 114/41 * 8 = 34%, iar 114/65 albastru * 8 = 22%.


Exact. Nu este proporțională cu cantitatea de energie, precum și numărul de fotoni absorbite. Deoarece razele roșii au mai puțină energie decât razele albastre, același flux total de energie de la sursa roșie cuprinde un număr mai mare de fotoni decât de culoare albastră. Acesta este motivul pentru care, în partea roșie a spectrului de fotosinteza este cel mai eficient. Nu știu despre IR. Trebuie să existe un cuantum minim de energie suficientă pentru a muta electronul la un nivel superior și de potrivire reacția chimică.

Energia cuantică minimă va corespunde unui val de roșu. Acest lucru este evident în seria Balmer a spectrului de hidrogen. Există o singură linie în regiunea roșie și trei în albastru, iar restul în afara zonei vizibile - în ultraviolet. Fiecare linie corespunde unui nivel energetic specific de electroni egal cu produsul dintre frecvența undelor de constanta lui Planck. stări intermediare nu poate fi. Fotonii spectrul infraroșu, având în consum redus de energie nu poate excita electroni în clorofilă și se va încălzi doar - energia luminoasă este transformată în căldură. Pe intervalul verde este aceeași - restul excesului de energie ar cauza încălzirii.

Este pentru această caracteristică și nu ar trebui să compare lămpi cu LED-uri (cu vârfuri puternice în roșu și zona albastră) cu toate celelalte.

Valorile PAR au fost măsurate folosind FieldScout Quantum Light Meter, calibrat la lumina soarelui și arată valoarea (PPF) ca pmol m-2 s-1. Valorile LUX au fost măsurate cu ajutorul unui contor de lumină.

Caracteristicile Par de diferite lămpi, a condus vs HPS

articole similare