- Да будет свет: все способы организовать подсветку для рассады
- Зачем рассаде нужна подсветка
- Как усилить естественный свет
- Видео: экран из фольги для усиления естественного света
- Досвечивание с помощью ламп: выбор источника света
- Фитолампы
- Видео: достоинства и недостатки фитоламп
- Светодиоды (LED)
- Видео: что лучше для рассады: светодиоды или люминесцентные лампы
- Натриевые лампы высокого давления
- Натриевые металлогалогенные лампы
- Люминесцентные лампы (ЛБТ, ЛБ)
- Ртутные лампы
- Лампы накаливания
- Видео: как выбрать лампы для досвечивания рассады
- Общие правила и важные нюансы при досвечивании рассады
- Подсветка для рассады своими руками
- Видео: самодельная лампа для рассады из светодиодов
- Простейшая фитолампа для растений своими руками
Да будет свет: все способы организовать подсветку для рассады
Достаточное освещение — одно из основных требований рассады к условиям содержания. Климат на большей части территории России таков, что естественного света в феврале-марте для обеспечения светового дня необходимой продолжительности не хватает. Приходится использовать искусственное освещение. Наиболее популярны фитолампы, но можно подобрать и другие варианты.
Зачем рассаде нужна подсветка
Высадку семян на рассаду большинство садоводов начинают уже в феврале или в марте. Световые дни в это время года короткие, а сеянцам разных культур для гармоничного развития требуется 10–16 часов света в сутки. При его дефиците саженцы сильно вытягиваются, листья бледнеют и вянут, после высадки в грунт растения или вообще не приживаются, или долго адаптируются к новой среде обитания. И напротив, те экземпляры, которым было достаточно света, получаются мощными, выносливыми к капризам погоды, для них характерна более развитая корневая система, лучшая устойчивость к болезням и атакам вредителей и, как следствие всего этого — повышенная урожайность.
Вырастить качественную рассаду без хорошего освещения невозможно, солнечных лучей в конце зимы и в начале весны сеянцам не хватает
Как усилить естественный свет
Наиболее экономичный способ улучшить освещение рассады. Поверхность подоконника выстилается фольгой, за ёмкостями с рассадой устанавливается «экран» из картона высотой 15–20 см, обклеенный ею же. Либо горшочки, контейнеры ставят в обклеенную фольгой коробку, у которой вырезана стенка, обращённая к окну.
Солнечные лучи, проходя через стекло, отражаются от фольги на растения, освещённость улучшается на 20–30%. Причём свет идёт равномерно со всех сторон, исчезает проблема вытягивания стеблей в сторону окна и необходимость регулярно поворачивать ёмкости.
Экран из фольги можно заменить на тонкую белую ткань, например, бязь — свет в этом случае будет мягче, рассеяннее
Но такая методика не решает проблему пасмурных дней и окон, выходящих на север. Малоэффективна она и при наличии большого количества сеянцев, когда ёмкости стоят на подоконнике в несколько рядов или на стеллажах с полками на разной высоте.
Видео: экран из фольги для усиления естественного света
Досвечивание с помощью ламп: выбор источника света
Выбирая лампы для подсвечивания рассады нужно учитывать, насколько генерируемый ими свет близок к естественному солнечному спектру. Наиболее важными «оттенками» в нем являются красный и сине-фиолетовый. Первый активизирует процесс синтеза хлорофилла, семена прорастают быстрее, сеянцы развиваются лучше. Второй «тормозит» рост стебля, одновременно ускоряя деление клеток. Саженцы не вытягиваются, получаются мощными и крепкими.
Рассада для гармоничного развития нуждается в свете из красной и сине-фиолетовой областей спектра
Что касается мощности освещения, рассаде требуется показатель около 8000 люкс. Лампы обеспечивают около 6000 люкс, остальное — это естественный свет.
Фитолампы
Идеальный вариант для растений, которым очень подходит их фиолетово-розово-синий спектр. Среди прочих их достоинств — компактность, долгий срок службы, экономичность потребления энергии. Недостаток — высокая цена.
Для человека такое освещение неестественно и даже вредно. Глаза быстро устают, некоторые даже могут заработать стойкую мигрень. Поэтому на светильниках необходимо наличие специальных отражателей.
Фитолампы специально созданы для досвечивания рассады, но для человека такой оттенок света не слишком полезен
Они, кстати, полезны при любом досвечивании. И лучше, если это будут матовые экраны. Свет рассеивается и «усваивается» растениями намного лучше, чем прямые лучи. Экран фитолампы может быть металлическим или пластиковым. Первый долговечнее — при длительном включении пластик нередко не успевает отводить излишки тепла и плавится.
Видео: достоинства и недостатки фитоламп
Светодиоды (LED)
Один из лучших для растений вариантов наряду с фитолампами. Срок эксплуатации практически рекордный — 50000–100000 часов. Светодиоды продаются в разных цветах, можно приобрести именно синие и красные. Цена у них довольно высокая. Электроэнергии такие лампочки потребляют минимум, в процессе работы не нагреваются. При этом интенсивность освещения (около 6000 люкс) вполне достаточна для гармоничного развития рассады.
Светодиодные лампы выпускаются в разных цветах — можно выбрать только наиболее полезные для рассады
Практика показывает, что досвечивание светодиодами снижает интенсивность испарения из почвы влаги, соответственно, можно увеличить интервалы между поливами.
Со временем светодиодные лампы тускнеют, начинают мерцать. Из-за небольших размеров они дают узконаправленный луч света. Это позволяет сфокусировать их на определённом растении, но при большом количестве рассады необходимо много светодиодов.
Видео: что лучше для рассады: светодиоды или люминесцентные лампы
Натриевые лампы высокого давления
Дают стабильный «тёплый» свет красно-оранжевого спектра требуемой интенсивности, близкий к естественному. Но из-за яркости он сильно режет глаза. Лампы стоят недёшево, хотя и работают долго. Для обычного садовода-любителя, который не выращивает рассаду в промышленных масштабах, такая система досвечивания просто не окупится.
Натриевые лампы высокого давления используются в основном профессионалами, выращивающими рассаду, овощи, зелень и ягоды в больших теплицах и промышленных масштабах
В процессе работы заметно нагреваются и гудят, в холодных помещениях интенсивность света снижается. Ещё один недостаток — громоздкость. Сами лампы небольшие, но к ним прилагается дополнительное оборудование — специальные дроссели, пускатели. Конструкцию с такими лампами проблематично разместить на стандартном подоконнике. В обычную розетку их включать нельзя. Вышедшие из строя лампы из-за наличия паров натрия и ртути требуют специальной утилизации.
Они были бы полезны для растений в период цветения и созревания плодов. У молодой рассады они резко активизируют процесс роста, листья получаются слишком раскидистыми, легко ломаются.
Натриевые металлогалогенные лампы
Отличаются доступной ценой и неплохой эффективностью. Свет очень яркий, спектр совпадает с солнечным примерно на 80–95%. Но синего всё же не хватает, из-за чего гармоничного развития растений не получается: деление клеток идёт не так активно, как могло бы.
Натриевые металлогалогенные лампы — неплохой вариант для рассады, но у них есть существенные недостатки
У таких ламп бывает разная мощность, это нужно учитывать при установке, поднимая конструкцию выше или опуская ниже. Свет стабильный, по мере «старения» лампы не тускнеет. Срок эксплуатации подсветки очень долгий. Существенный недостаток — некоторые модели могут взорваться при попадании капель воды или скачках напряжения. Утилизировать их необходимо особым образом, в колбах содержатся токсичные химикаты.
Люминесцентные лампы (ЛБТ, ЛБ)
Они же «лампы дневного света». Много электроэнергии не потребляют. Из-за малой мощности придётся одновременно устанавливать несколько ламп. Компактность позволяет разместить их горизонтально или вертикально. С течением времени мощность освещения постепенно снижается, за этим надо следить. По краям люминесцентная лампа светит ярче, чем в центре.
Люминесцентные лампы почти всегда дают очень «холодный» свет, мощность у них маленькая, но и энергии они потребляют минимум
В спектре практически отсутствует красный, свет слишком «холодный». Соответственно, всходы появляются не быстро, сеянцы развиваются не слишком активно. Эти лампы не могут обеспечить семена теплом, необходимым для их быстрого прорастания. Чтобы это компенсировать, лампы размещают ближе, чем обычно (в 20–25 см над рассадой) и делают отражатели из фольги. Однако то же свойство ценно на более поздних стадиях развития рассады, когда температуру содержания для сеянцев желательно понизить до 20–23°C.
Для человеческих глаз такие лампы не слишком полезны, они неприятно мерцают. Ещё одна проблема — утилизация отходов (в колбах содержатся пары ртути).
Ртутные лампы
Спектр излучения со смещением к красному, для ламп характерны небольшие размеры. Этим перечень их достоинств, пожалуй, исчерпывается. Недостатков же, напротив, много, поэтому для рассады они однозначно не лучший вариант. Свет сильно мерцает и «пульсирует», при работе лампы сильно греются, интенсивность освещения быстро снижается, даже при небольших перепадах напряжения они гаснут. Практически для всех моделей (за исключением вольфрамово-ртутных ламп) требуется специальный пускорегулирующий агрегат. Подлежат специальной утилизации.
Отработанные ртутные лампы не получится просто выбросить, им требуется специальная утилизация
Лампы накаливания
Для досвечивания рассады практически бесполезны. В их спектре — в основном жёлтый и оранжевый свет, мало влияющий на развитие сеянцев. К тому же в процессе работы они сильно нагреваются, критически снижая влажность воздуха. Рассада, освещаемая такими лампами, вытянется, высохнет и получит ожоги.
Обычные лампы накаливания постепенно выходят из обихода; для досвечивания рассады это худший вариант из перечисленных
Исходя из затрат электроэнергии, это тоже самый невыгодный из описанных вариантов. В свет превращается около 5% потребляемой энергии, остальное — в тепловое излучение. Срок службы ламп тоже небольшой (в среднем 1000 часов), их придётся часто менять.
Видео: как выбрать лампы для досвечивания рассады
Общие правила и важные нюансы при досвечивании рассады
Подсветка для рассады даст желаемый эффект, только если организовать всё правильно. Иначе от ламп будет больше вреда, чем пользы:
- Чтобы понять, достаточно ли рассаде света, следите за стеблями. Если они истончаются и вытягиваются — значит, не хватает. Добавьте ещё ламп.
- Проверить, не слишком ли сеянцам жарко, тоже просто. Подержите ладонь прямо над листьями. Если вы чувствуете исходящее от ламп тепло, нужно поднять их повыше.
- О том, что лампы пора выключать, сеянцы просигнализируют сами — к вечеру их листья приподнимаются и немного смыкаются. Круглосуточно освещают только непроросшие семена в течение первых 3–4 дней.
- Если вы сомневаетесь, нужно ли досвечивание днём, включите лампы. Когда уровень освещённости заметно меняется, оно явно необходимо. При отсутствии видимой разницы выключите их.
- Самая распространённая ошибка — думать, что на южном или восточном подоконнике рассаде не нужно дополнительное освещение. Оно необходимо хотя бы в утренние и вечерние часы, в пасмурные дни.
- До момента появления всходов располагайте лампы в 10–12 см над ёмкостями и строго вертикально. После — приподнимите на высоту 40–60 см и разверните под углом около 60°. Желательно сразу сделать или приобрести регулируемые по высоте кронштейны и/или лампы на крючках, чтобы иметь возможность без проблем менять высоту их расположения.
- Распикировав сеянцы, снизьте мощность освещения на 2–3 дня, чтобы дать растениям восстановиться.
Фото наглядно демонстрирует, насколько эффективно досвечивание при правильном использовании ламп
Подсветка для рассады своими руками
Удобнее всего для этого использовать силиконовую светодиодную ленту (продаётся в рулонах). Светодиоды красного и синего цветов покупаются в соотношении 3:2 или 4:3. Если горшочки с рассадой будут стоять далеко от окна, потребуется ещё и белая лента. Процесс выглядит так:
- Отрежьте куски ленты необходимой длины, ориентируясь на отметки на обратной стороне.
- Прикрепите отрезки к основе (кусок пластика, профиля, подойдёт даже старая линейка) с помощью суперклея или двустороннего скотча. У некоторых лент на обратной стороне уже есть липкий слой, это облегчает задачу.
- К отрезкам с соблюдением полярности, используя коннекторы, прикрепите блок питания.
- Соберите цепь до конца, соединив его с выключателем и вилкой.
- Подвесьте готовую лампу к кронштейну или зафиксируйте в нужном положении иным образом.
Самодельная лампа для рассады со светодиодами выглядит примерно так
Видео: самодельная лампа для рассады из светодиодов
Качественная рассада — залог обильного урожая в будущем. А получение здоровых мощных развитых сеянцев невозможно без достаточного освещения. Когда солнца не хватает, используются разные виды ламп. Готовые конструкции для досвечивания рассады можно купить, а при наличии минимальных навыков — собрать самостоятельно.
Источник
Простейшая фитолампа для растений своими руками
Небольшие габариты, высокий КПД — вот основные достоинства светодиодных источников света, позволяющие собирать высокоэффективные и экономичные светильники.
Однако обычные светодиоды хоть и подходят для подсветки рассады, они расходуют свою энергию не так эффективно, как хотелось бы. Дело в том, что растениям не нужен равномерный спектр во всем диапазоне, им подавай побольше красного и синего. Именно эта часть спектра нужна хлорофиллу для фотосинтеза. Излучения в других диапазона для растений совершенно бесполезны.
Поэтому для подсветки рассады и взрослых растений целесообразнее всего собирать фитолампы для растений своими руками из светодиодов красного и синего свечения. Раньше так и делали:
В последнее время появились одиночные светодиоды, излучающие как раз в красной и синей частях спектра. Их еще называют светодиодами полного спектра (full spectrum led) или фитосветодиодами.
Именно на таких полноспектральных светодиодах я и решил собрать свой первый светильник для рассады.
Интересно, что я никогда не думал о том, как сделать светодиодную подсветку для рассады своими руками, пока не возникла такая необходимость. Оказалось, что это весьма увлекательное занятие.
Для этих целей были закуплены 3-ваттные полноспектровые фитосветодиоды для растений на кристалле Epistar.
Для питания была собрана небольшая схема драйвера (источника тока) на 500 ма, которую мне удалось разместить внутри корпуса от старого зарядника от мобильного телефона. На время тестов перемотал его изолентой, когда (и если) все заработает как надо — посажу на клей.
Можно вообще не заморачиваться с подходящим драйвером, а сразу купить весь комплект (драйвер + светодиоды) рублей за 400. Например, такой.
Известно, что главной проблемой при конструировании фитоламп своими руками из светодиодов является эффективное отведение тепла. При недостаточном охлаждении внутри кристалла светодиода протекают необратимые изменения, приводящие к снижению яркости и, в конечном итоге, к перегоранию.
Задачу охлаждения светодоидов решают разными способами:
- Активное охлаждение — когда светодиод обдувается кулером. Это снижает ресурс всей системы, привносит дополнительную вероятность поломки и увеличивает шум. Зато позволяет серьезно сократить размеры радиаторов.
- Пассивное охлаждение — это когда светодиоды устанавливают на радиатор из теплопроводного материала (медь, алюминий) и охлаждение происходит за счет естественного теплообмена с окружающей средой.
Второй способ, конечно, более привлекательный и менее затратный. Надо только взять радиатор побольше.
Площадь радиатора рассчитывается с помощью всяких сложных формул, но уже с древних времен радиолюбители всего мира используют тайное знание — на каждый ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор 20 см 2 .
Для тех, кто собирает светодиодные фитосветильники для растений своими руками в промышленных масштабах, в продаже имеются специальный радиаторный профиль. Но он, на мой взгляд, слишком уж дорогие (200 руб за каждые 10 см профиля). Хотя выглядят, конечно, зачетно.
Поэтому я пойду по пути здравомыслящего человека — возьму алюминиевый профиль. Из него можно замутить лампу для рассады своими руками, которую не стыдно повесить над подоконником и при этом добиться отличного охлаждения.
В ближайшем строймаге были приобретены два П-образных профиля, один — поменьше (20х25х20х2, 133 руб), другой — побольше (30х30х30х1.5, 148 руб).
Отрезал желаемый кусок (у меня получилось 56 см), из остатков сделал заглушки по торцам, в которых проковырял отверстия под кабель и выключатель.
Для подвешивания светильника над цветами приделал две петли. Для этих целей хорошо подошли зажимы для тросов по 17 рублей за пару:
Изначально все светодиоды полного спектра для растений имеют планарное расположение выводов, поэтому их надо немного нарастить и загнуть вниз под 90 градусов. Вот так:
В мелком профиле насверлил дырок (туда будут вставляться светодиоды):
Для приклеивания светодиодов нужно брать спец клей, коих развелось просто пруд пруди.
Название клея | Теплопроводность, Вт/(м·К) | Впечатления |
---|---|---|
Thermally Conductive Adhesive GD9980 | 0.671 | Хорошая консистенция, достаточно жидкая, легко расплющивается. Цвет белый. Схватывает минут за 15, полностью твердеет часа через 3, держит крепко. Можно найти за 460руб/30г. |
Thermal Glue Halnziye HY910 | 0.975 | Внешне и по консистенции напоминает Stars-922, только запах приятнее. Схватывает часа через 2, полностью застывает где-то через сутки. Легко наносится, хорошо выдавливается изо всех щелей, так что слой получается довольно тонкий. Остались хорошие впечатления. Цена: 150руб/10г. |
Heatsink Plaster Stars-922 | 1.1 | Довольно жидкий, размазывать удобно. Сохнет сутки, держит слабо. Тюбик после открывания надо использовать довольно быстро, за 2-3 недели, потом совсем засыхает. Не понравился, не смотря на то, что дешевый (80руб/10г). |
Fujik Heatsilk Compound | 1.2 | Клей белого цвета, чем-то напоминает КПТ-8, но более жидкий. Клеить приятно: нанес капельку, притер к поверхности и прям чувствуешь как его присасывает. Подождал полчаса и можно паять, а через час уже фик оторвешь. После вскрытия упаковки клей можно годами хранить в холодильнике. Цена: 460руб/50мл. Короче, понравился. |
Термоклей АлСил-5 | 1.46 | Не понравился из-за того, что сохнет прямо в шприце. Купил, один раз воспользовался, закинул в ящик стола, а когда через пару месяцев он снова понадобился — он уже полностью затвердел. А один раз я прямо из магазина принес засохший. Фигня какая-то. Стоит 150 руб/3г. |
Теплопроводный клей Kafuter K-5204K | 1.6 | Отличная прочность после высыхания (светодиод руками не оторвать), схватывается минут за 10, полностью закоксовывается через сутки и более. Объемное сопротивление 1×10 15 Ω•cm. Продают за 450 руб. (в тюбике 80 грамм). |
Thermopox 85CT | 2.2 | Двухкомпонентный теплопроводящий клей, то есть перед применением необходимо смешивать как эпоксидную смолу. Не удобно. Приклеивает прочно, не хуже чем Kafuter. Теплопроводность на уровне хорошей термопасты, но дорогой (480 руб. за 5 грамм) и фик где найдешь. |
Естественно, чем выше теплопроводность, тем круче. Но, если поверхности ровные и плотно прижаты друг к другу (на расстоянии в десятки микрон, тоньше листа бумаги А4), то теплопроводность термоклея перестает иметь определяющее значение. Хоть детским вазелином мажь, нормальный отвод тепла обеспечен. Тут уже на первое место выходит прочность соединения.
Термоклей, конечно, штука хорошая, но для небольших мощностей достаточно обычного красного герметика из автомагазина, которым мажут всякие прокладки при сборке двигателей. Я взял вот такой:
Держит очень даже неплохо.
Через сутки, когда герметик полностью схватился, подключил все светодиоды последовательно:
Осталось только соединить половинки корпуса и можно включать.
Свет от этих светодиодов очень непривычный, напоминает разведенную в воде марганцовку.
Измерения показали, что фитолампа потребляет 500 ма, общее напряжение 32 вольта.
К сожалению, уже через полчаса работы корпус лампы сильно разогрелся (60-65°C). Сам блок питания — тоже горячий. Работать-то оно при такой температуре будет, но все-таки радиаторы лучше брать побольше. Думаю, 30 см 2 на каждый Ватт мощности светодиода, будет самое то.
Несколько отверстий в корпусе зарядника помогли решить проблему перегрева драйвера:
Кстати, недорогой радиатор для одиночного светодиода куда-нибудь на дачу или в теплицу можно сделать из полос алюминия:
В завершении хочу показать еще как сделать фитолампу для растений своими руками (видео не мое, но очень познавательное):
Если вы такой же новичек в области светодиодного фитосвета, надеюсь, моя история помогла разобраться как сделать подсветку для рассады на подоконнике. Только не повторяйте моих ошибок — берите радиаторы бОльшей площади или ставьте вентиляторы.
Осталось только придумать, как повесить фитолампу на пластиковое окно и можно звать хозяйку принимать работу.
Знаю, что проще всего закрепить лампу на окне на супер-присосках, вот таких:
Я же пошел по наиболее дешевому пути: вырезал хомут из тонкого пластика (из крышки от ведра из-под краски) и загнул ему ножки с помощью фена. Вроде нормально получилось. А главное, можно, не снимая лампы, открывать окно в режиме микропроветривания.
И вот, моя первая светодиодная лампа для растений своими руками уже висит над рассадой:
Источник