У свету комерцијалне пољопривреде у затвореном простору, постоји тихи убица приноса који чак ни најнапреднији спектар не може у потпуности да реши: физика пресретања светлости. Када анализирам распоред објеката у нашој инжењерској лабораторији, често видим огромну неповезаност између лабораторијских ПАР очитавања и стварних перформанси постројења у густом, више-слојном окружењу. Узгајивач би могао да купи-врхунски нивоЛЕД расветна трака пуног спектра, окачите га на препоручену висину и још увек откријете да су доњи чворови њихових усева пожутели или неразвијени.
Као инжењер, не видим ово као биолошки неуспех; Ја то видим као оптички. Проблем је „Унутар-сенчење надстрешнице“. У вертикалној фарми-високе густине, горњи листови усева делују као биолошки штит. Пошто светлост путује правим линијама, централизовани извор светлости-без обзира колико моћан-ће неизбежно створити „тврде сенке“ испод примарног лишћа. Овде је инжењерска логикаЛЕД цевна светла за узгојнуди супериорну алтернативу традиционалном{0}}систему са шипкама велике снаге.
Замка извора тачке наспрам извора дистрибуиране линије
Да бисте разумели зашто густ распоред трпи под традиционалнимЛЕД светлосна трака за раст, морамо да погледамо разлику између „извора тачке“ и „извора линије“. Снажна ЛЕД трака или плоча концентрисана у једном кућишту делује као тачкасти извор када се посматра из перспективе лежишта за биљке удаљеног 10 инча. Ово ствара конус светлости са јединственим смером кретања. Када се листови преклапају у густој крошњи, блокирају ово једно-смерно светло, стварајући оно што зовемо „фотонске пустиње“ у доњој крошњи.
Насупрот томе, низЛЕД цевна светла за узгојфункционише као дистрибуирани линијски извор. Распростирањем диода на три, четири или чак пет танких цеви преко једне полице, ми ефикасно нападамо надстрешницу из мноштва углова. У нашој СМТ лабораторији смо моделирали како светлосни зраци из цеви А могу да допру испод листова који су тренутно засенчени од цеви Б. Ово вишесмерно{3}}испоручивање фотона је оно што инжењери називају „Дифузно-попут пресретања“. Имитира начин на који се амбијентално светло у стакленику одбија, обезбеђујући да стомати на доњем и средњем слоју биљке остану активни. Ово је једини начин да се одржи висока стопа метаболизма у целом телу биљке, а не само у горњој круни.
Термичка пловност и грешка „микро{0}}климе“.
Један инжењерски аспект који многе трговачке компаније игноришу када продају аЛЕД расветна трака пуног спектраје утицај физичке величине уређаја на проток ваздуха. У густом вертикалном сталку, простор је на првом месту. Кабасти, широки-причвршћивач профилне шипке делује као масивна термална преграда. Она задржава топли ваздух који се диже између надстрешнице и светла, стварајући стагнирајућу микро-климу.
По мом искуству решавање проблема неуспешних вертикалних покретања, овај устајали ваздух доводи до две катастрофе: недостатка калцијума (због ниске транспирације) и скока температуре листова. Када температура површине листа пређе 28-30 степени, биљка улази у стресно стање.
Танак профил аЛЕД расветна цев пуног спектраовде пружа значајну инжењерску предност. Пошто је "оптички отисак" цеви тако мали, омогућава природну топлотну узгону. Ваздух може слободно да струји око и између цеви, спречавајући стварање топлотних џепова. АтЈТГЛ, наши инжењери су побољшали процес екструзије наших алуминијумских кућишта како би максимизирали површину док су минимизирали физичку ширину. Ово осигурава да сам уређај не постане препрека за системе контроле животне средине (ХВАЦ) за које узгајивач плаћа хиљаде за рад.
Оптички пренос: Скривена цена јефтиних маски за рачунаре
Када производимо аЛЕД цев за расвету, једна од најкритичнијих одлука које доносимо је избор поликарбонатног (ПЦ) сочива. У густом распореду, светлост мора бити „усмерена“ без „концентрисања“.
Видео сам безброј „буџетних“ цеви од-трговаца који се не баве производњом и који користе млечне или матиране поклопце рачунара да сакрију-диоде ниског квалитета, које трепере. Са инжењерског становишта, ови мразирани поклопци су катастрофа. Они расипају светлост у неефикасним правцима, често ударајући о зидове сталка, а не о надстрешницу. Што је још горе, ниско{5}}поклопци рачунара деградирају под УВ и плавом светлошћу, постајући жути у року од неколико месеци.
У ЈТГЛ, користимо УВ-стабилизована оптичка сочива-високе пропустљивости која обезбеђују да 94-96% фотона генерисаних чиповима заиста доспе до надстрешнице. У објекту са 2000-светла, повећање ефикасности преноса од 10% није само техничка спецификација, већ директно смањење оперативних трошкова узгајивача. Пројектовањем сочива да обезбеди угао снопа од 120 степени, дозвољавамо да се светлост из суседних цеви савршено преклапа, стварајући ефекат „унакрсне ватре“ који продире у најдубље делове густог лиснатог зеленог лежишта.
Геометрија рефлектоване светлости
У уској вертикалној фарми, зидови сталка или рефлектујућа облога просторије за узгој су део система осветљења. Велики, широк-профилЛЕД расветна трака пуног спектрачесто блокира саму светлост која би требало да се рефлектује у надстрешницу. То је иронија лошег дизајна: што је светло масивније, то више засењује сопствене рефлексије.
ЛинеарЛЕД цевна светла за узгојомогућавају „Рефлективно рециклирање“. Пошто постоји значајан отворени простор између цеви, светлост која се одбија од пода, постоља сталка или белих пластичних лежишта може да путује назад и кроз низ осветљења, ударајући о плафон или доњу страну полице изнад и поново се рефлектујући надоле. Ово "фотонско одбијање" је неопходно за попуњавање тамних празнина у густом усеву. Наши инжењери дизајнирају завршну обраду наших кућишта цеви тако да буде рефлектујућа, обезбеђујући да сам уређај доприноси расејању светлости-а не да је апсорбује.
Поузданост у окружењима са великом-густом влажношћу
Густе крошње пропуштају огромну количину влаге. У вертикалном сталку са четири или пет слојева, нивои влажности могу достићи 80-90% близу површине листа. Ово је брутално окружење за електронику.
Када прегледам стопе неуспеха разнихЛЕД цев за расветудизајна, најчешћа тачка квара је заптивка између крајњег{0}}чепа и алуминијумског кућишта. Већина „стандардних“ цеви користи једноставан лепак или фрикциони{2}}чеп. У распореду са високо-густом влажношћу, влага продире у ове заптивке, што доводи до „замагљивања паре“ унутар сочива или, још горе, кратког-спајања ПЦБ-а.
Наше хортикултурне цеви конструишемо са силиконским заптивкама са ИП65 и водоотпорним Г13 или интегрисаним конекторима за каблове. Не правимо их само да емитују светлост; ми их градимо да преживе "биолошку олују" коју стварају хиљаде биљака које се пробијају. За инжењера, поузданост је крајњи облик ефикасности. Ако узгајивач мора сваке године да замени 5% својих светиљки због продирања влаге, њихови прорачуни РОИ су бесмислени.
Закључак: Инжењеринг за надстрешницу, а не за каталог
Одлука да се удаљи од концентрисаногЛЕД светлосна трака за растна дистрибуирани низЛЕД цевна светла за узгојје прелаз са „једноставног осветљења“ на „инжењерску испоруку фотона“. Ради се о признавању да је у густом, индустријском{1}} фарми, начин на који светлост ступа у интеракцију са простором једнако важан као и само светло.
Смањивањем сенчења кроз геометријску разноликост, обезбеђивањем спектралне стабилности кроз супериорно управљање топлотом и максимизирањем преноса кроз оптику високог{0}}квалитета, узгајивачу пружамо алат који ради у складу са биологијом биљке, а не против закона физике. На крају крајева, мој посао као инжењера је да обезбедим да последњи лист на доњој полици има исту прилику да напредује као и онај на самом врху. Када елиминишете сенке, елиминишете ограничења вашег приноса.


