Если вы выбрали неправильную лампу, ваша домашняя флора быстро даст вам знать об этом благодаря своим проявлениям. Внимательно следите за следующими признаками:
Ультрафиолетовые лампы для растений: характеристики, виды и рекомендации по использовании
Климатические условия России зачастую недостаточны для того, чтобы комнатные растения получали необходимое количество солнечного света и жизненной энергии в течение всего года. Короткий световой день в период межсезонья и зимы не обеспечивает растений достаточным уровнем освещения. При этом многие люди ценят комнатные растения не только как элемент декора, который придает уют интерьеру, но и как источник дополнительного дохода. Для того чтобы растение радовало своим видом и оставалось здоровым, ему требуются определенные условия для роста и развития, среди которых свет является одним из самых важных факторов.
Что такое УФ-лампа?
Ультрафиолетовая лампа для растений служит дополнительным источником света, который необходим для их роста и развития. Такой прибор, используемый в домашних условиях, также называют фитолампой или светильником для растений. Этот инструмент становится полезным для домашних растений, так как он позитивно влияет на их жизнедеятельность, а пользоваться им достаточно просто. Он подойдет практически всем видам и типам комнатной флоры, обеспечивая необходимый уровень света для их жизнедеятельности.
Фитолампа – это осветительное устройство с излучением ультрафиолетового света, предназначенное для применения в закрытых помещениях с целью создания оптимальных условий освещения. Ее можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Искусственное солнце, создаваемое такой лампой, запускает фотосинтетические процессы, что приводит к выделению энергии и кислорода растениями так, как если бы они росли на естественном солнце. Не все виды растений нуждаются в дополнительном источнике УФ-света, а только те, которые требуют длительного светового дня. Обычно это тропические растения. А с целью минимизации затрат на электроэнергию были разработаны УФ-лампы, что сделало их более доступными и эффективными.
Что такое УФ?
УФ (ультрафиолет) – это форма электромагнитного излучения, которая по своей энергии значительно превосходит видимый свет, но имеет меньшую энергию, чем рентгеновские лучи. Диапазон УФ-излучения находится от 400 до 10 нанометров, что представляет более широкое разнообразие длин волн, чем видно в диапазоне от 400 до 700 нанометров. Для растений важны два основных типа УФ-излучения: УФ-А и УФ-В. УФ-А — это ультрафиолет с наименьшей энергией, который находится в диапазоне от 400 до 315 нанометров, тогда как УФ-В обладает более высоким уровнем энергии и находится в диапазоне от 315 до 280 нанометров. На уровне моря недалеко от экватора примерно 6% солнечного излучения составляют УФ-лучи, при этом 5,7% из этого объема относится к УФ-А и 0,3% — к УФ-В. В зависимости от широты, высоты местности и времени года растения получают от 10 до 100 раз больше УФ-А, чем УФ-В. Ультрафиолетовое излучение более высокой энергии, например УФ-С, блокируется нашей атмосферой и не достигает поверхности Земли, что хорошо, поскольку УФ-С опасно для живых организмов.
Причина 1 для использования УФ-А: он может повысить урожайность растений. Исследования воздействия ультрафиолетового света на растения хорошо изучены и охватывают многие десятилетия. Почему материалов по этой теме так много? Основная причина заключается в тепличном сельском хозяйстве, которое представляет собой многомиллиардную отрасль. Большинство теплиц страдает от нехватки УФ-излучения, поскольку самым распространенным покрытием теплиц является стекло или поликарбонат, блокирующие УФ-излучение.
Ранние исследования, направленные на изучение воздействия УФ-излучения на растения, имели методологические недостатки, так как в них рассматривались лишь отдельные части растений, такие как хлоропласты или тилакоиды, а не целые листья или темпы роста растений во времени. Эти неполные исследования ошибочно приписали УФ-излучению негативные качества и недооценили способности растений адаптироваться к УФ-излучению. Ниже приведены примеры исследований, которые показывают сложные и многообразные спецификации реакций растений на УФ-излучение.
Экспериментальные эффекты УФ-А, демонстрирующие усиление фотосинтеза и роста
Причина 2 для использования УФ-А: он может повысить питательность ваших растений
Подобно тому, как небольшие дозы ультрафиолетового света оказывают положительное влияние на людей, помогая нам производить витамин D, растения также реагируют на низкие уровни ультрафиолета. Они начинают производить антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и фенольные соединения. Эти химические вещества отвечают за яркие цвета фруктов и овощей — фиолетовый, красный и синий. К счастью, многие из этих веществ являются мощными антиоксидантами и приносят значительные преимущества для здоровья. Например, флавоноиды связаны с повышенной продолжительностью жизни, снижением веса, улучшением здоровья сердца, уменьшением рисков онкологических заболеваний и предотвращением нейродегенеративных болезней.
Экспериментальное воздействие УФ-А на питательные соединения растений
Повышение питательности растений
Польза солнечного света для человека трудна для оспаривания. Под действием солнечных лучей человеческий организм вырабатывает витамин D, что объясняет, почему медики настаивают на том, чтобы родители проводили с детьми не менее двух часов на свежем воздухе.
Растения также зависят от солнечного света. Без него не происходит синтез флавоноидов и фенольных соединений, которые необходимы для замедления процессов старения и яркости окраса плодов. Антиоксиданты играют важную роль в снижении риска множества заболеваний, включая онкологию, что делает рекомендации врачей по употреблению овощей и фруктов очень актуальными и важными.
Эксперименты показали, что ультрафиолетовое излучение влияет на синтез флавоноидов, дубильных веществ и токоферолов. В качестве объектов для экспериментов использовали микрозелень и мяту перечную. Ученые пришли к выводу, что ультрафиолет помогает увеличить площадь листьев и стимулирует общий рост растений.
Нельзя забывать, что фрукты и овощи полезны и вкусны. Каждый из нас знаком со сладковатым и освежающим вкусом помидоров, и их аромат вызывает ассоциации с летом. Также это касается огурцов, тыквы и яблок.
Тем не менее, растения, выращиваемые в теплицах, могут страдать от потери вкуса и аромата. Это объясняется недостаточной выработкой фенольных соединений, таких как оксибензойные и оксикоричные кислоты, кумарины и флавоноиды, которые существенно влияют на вкусовые характеристики растений. Этот недостаток обусловлен нехваткой ультрафиолета. Чтобы преодолеть эту проблему, рекомендуется использовать лампы для дополнительного подсвечивания или применять светодиодные лампы с добавлением УФ-излучения.
Если вам не доверяют результаты научных исследований, вы можете провести собственный эксперимент. Для этого достаточно вырастить два куста помидоров: один в условиях естественного солнечного света, а второй – с дополнительной подсветкой. Затем следует сравнить их.
Защита от грибка
Каждому гроверу известны проблемы, связанные с борьбой с вредителями и заболеваниями растений. Даже если вы строго соблюдаете все правила стерилизации и используете специальную защитную одежду, иногда урожай может пострадать от грибков или бактерий. Причина кроется в том, что возбудители зачастую находятся в воздухе, и при возникновении благоприятных условий для их размножения проблемы не избежать.
По результатам экспериментов установлено, что использование УФ-ламп повышает защитные возможности растений, почти в 4 раза увеличивая их устойчивость к грибковым заболеваниям. Это происходит благодаря уплотнению листовой ткани, что препятствует прорастанию грибковых спор. Процесс укрепления занимает некоторое время, но, в конце концов, молодые саженцы будут подвержены меньшему количеству болезней.
Солнечный свет передает растениям важную информацию, позволяя им адаптироваться к окружающей среде. Например, растения способны определять необходимость в росте для оптимального захвата солнечного света. Ученые также установили, что растения могут оценивать наличие «соседей» — если кто-то из них выше или ниже, саженец может регулировать свой рост и количество листьев, изменяя размеры множества листовых пластин.
Главная задача любого растения — выжить и произвести потомство. По этой причине растения должны захватывать максимальное количество солнечного света. Именно поэтому расстояние между растениями имеет большое значение. В противном случае они начинают угнетать друг друга, вытягиваясь вверх, чтобы получить доступ к свету, что также влияет на их листья.
Растения способны не только измерять уровень яркости света, но и различать длины волн. Это важный процесс, позволяющий им понять, находятся ли они под достаточно ярким светом или в тени. Если присутствие света недостаточно, росток начинает активно вытягиваться в поисках лучшего освещения.
Ультрафиолет и синий спектр влияют на работу фоторецепторов листьев, которые отвечают за восприятие света и активацию фотосинтезирующих процессов. Это запускает цепочку изменений:
- выработка хлорофилла;
- увеличение размеров листьев;
- открывание устьиц на листьях для оптимального поглощения углекислого газа.
Как выбрать светильники для рассады
Когда вы планируете организовать место для выращивания рассады, важно тщательно продумать каждый аспект. Ключевым моментом является понимание как выбрать фитосветильник, который будет максимально подходит для условий выращивания и типов растений.
При выборе прибора следует учитывать, на какой площади и в каких условиях будет происходить проращивание семян и рост рассады — в домашних условиях или в теплице. Важно помнить, что некоторые современные светильники для рассады могут обладать функцией подогрева.
Не менее важно обратить внимание на тип подсветки, необходимой для ростков:
- Инфракрасные лучи обладают бактерицидными свойствами и способствуют развитию пышной зелени, но не цветов.
- Красные лучи стимулируют выработку хлорофилла в растениях, что, в свою очередь, помогает им расти и развивать листву и плоды.
- Оранжевый свет крайне важен для формирования и полноценного созревания плодов.
- Желтые и зеленые спектры света необходимы для правильного функционирования листьев и биологических процессов в них.
- Синий свет влияет на фотосинтез, способствует развитию корневой системы и помогает предотвратить вытягивание стеблей рассады.
- Ультрафиолетовые лучи укрепляют молодые ростки, делают их более устойчивыми к заболеваниям и позволяют полноценное развитие наземной части рассады.
Выбор фитолампы должен соответствовать вашим целям и задачам на момент ее приобретения. От этого выбора зависит, насколько правильно будет развиваться рассада и как она станет полноценным растением.
Советы по использованию светильников для рассады
Светильник для растений — это не просто элемент досветки. Правильный выбор недостаточен; важно также обеспечить корректную установку. Прибор должен быть смонтирован с учетом всех стандартов безопасности, чтобы исключить случаи несчастных случаев или угрозы жизни человека.
Чтобы обеспечить максимальную эффективность для рассады, такие светильники следует размещать сверху над контейнерами с ростками. Только в этом положении молодые побеги смогут получать достаточно света. Если в контейнере проросло множество рассады, дополнительным решением могут стать отражатели из белой ткани или фольги. Это позволит направлять световой поток в нужном направлении без необходимости постоянного перемещения самого светильника.
При установке светильника важно также учесть оптимальное расстояние между лампой и рассадой. В зависимости от типа фитосветильника, это расстояние может варьироваться.
Если речь идет о светодиодных или ультрафиолетовых лампах, оптимальным расстоянием считается 20-50 см. В период проращивания семян лучше всего установить светильник на расстоянии 10-15 см. Затем его потребуется немного поднять.
Перед тем как оставить светильник, обеспечивающий рассады, под его воздействием, стоит подставить под него ладонь и проверить, насколько сильно лампа выделяет тепло. Чрезмерный тепловой эффект может привести к ожогу молодых, еще слабых побегов.
Применение фитоламп для подсветки рассады актуально как для начинающих садоводов, так и для тех, кто выращивает урожай на продажу. Использование таких устройств обеспечивает полноценное развитие рассады, необходимое витаминное питание и защиту от вредных организмов. Именно в первые месяцы после прорастания семян происходит наибольшая вероятность гибели всходов из-за негативных условий окружающей среды. Таким образом, выбор специализированных ламп для рассады позволяет быстро вырастить здоровые растения с высокой плодовитостью.
- Отзыв или пожелания
- По вопросам сотрудничества
- Коммерческие предложения
- Оптовые закупки и совместные предложения
Чем измеряют освещенность
Интенсивность света измеряют в люксах, однако в мобильных приложениях и англоязычных источниках можно встретить другую единицу измерения — фут-свечу, обозначаемую как FC. Эта единица определяет количество света, падающего на квадратный фут от одной свечи на расстоянии одного фута. 1 FC примерно равен 10,76 лк. Например, для чтения достаточно 50 лк, тогда как для работы понадобится 200 лк.
Для более точных измерений можно использовать следующие инструменты.
Люксметр — это специализированное устройство для анализа интенсивности света. Его цена варьируется от 1500 до 6500 рублей.
Приложение для фотографов — также позволяет достаточно точно измерить уровень освещенности. Существенные отклонения в измерениях возникают только при очень низких показателях освещенности. Несмотря на это, чтобы оценить уровень освещенности, достаточно разместить телефон рядом с растением так, чтобы фронтальная камера была направлена на источник света. Я проверяла приложение Photometer PRO, и оно справляется неплохо.
Сколько света нужно растениям
Степень освещенности | Интенсивность света | Каким растениям подходит |
---|---|---|
Темно | Меньше 75 FC или 808 люкс | Сансевиерия, фиалки |
Средняя освещенность | 75—200 FC или 808—2153 люкс в течение минимум 8 часов | Аглаонема, спатифиллум |
Яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей | Больше 200 FC или 2000—3000 люкс в течение минимум 8 часов | Антуриум, хойя, дисхидия, фикус |
Солнечные участки | Минимум 4 часа света 200—740 FC или 3000—8000 люкс | Кактусы, суккуленты |
Сколько света нужно растениям
Темно | |
Интенсивность света | Меньше 75 FC или 808 люкс |
Каким растениям подходит | Сансевиерия, фиалки |
Средняя освещенность | |
Интенсивность света | 75—200 FC или 808—2153 люкс в течение минимум 8 часов |
Каким растениям подходит | Аглаонема, спатифиллум |
Яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей | |
Интенсивность света | Больше 200 FC или 2000—3000 люкс в течение минимум 8 часов |
Каким растениям подходит | Антуриум, хойя, дисхидия, фикус |
Солнечные участки | |
Интенсивность света | Минимум 4 часа света 200—740 FC или 3000—8000 люкс |
Каким растениям подходит | Кактусы, суккуленты |
Как работает фитолампа
Когда растения растут под искусственным освещением, это называется светокультурой. Искусственный свет для растений начал изучаться ещё в 1868 году, когда русский ботаник Андрей Фамицын проводил эксперименты с керосиновыми лампами. Позднее биологи пробовали разные типы ламп, включая лампы накаливания и ксеноновые, а также газоразрядные.
Сегодня фитолампой называют светильники, обладающие специфическим спектром, который излучает характерный фиолетовый свет. Но этоไม่ได้ быть единственной формой освещения. Лампы накаливания, люминесцентные, газоразрядные и светодиодные также могут быть использованы для освещения растений. Они все помогают компенсировать нехватку натурального солнечного света, хотя и полностью не заменяют его.
Что такое спектр света. Растениям важны не только продолжительность светового дня и интенсивность света, но и длина волны — спектр. Для полноценного роста и развития необходим диапазон длин волн от 400 до 700 нм, который охватывает красный, желтый и синий цвета. Этот интервал принято называть фитоспектром.
Как спектр влияет на растение. Для процесса фотосинтеза особенно важны волны синего и красного спектра, поэтому акцент в фитолампах делается именно на этих диапазонах. Листья растений практически не поглощают желто-зеленый свет, поэтому некоторые производители фитоламп, а также цветоводы считают этот спектр ненужным и исключают желтые и зеленые светодиоды, что приводит к образованию ламп с характерным фиолетовым свечением.
Однако существует мнение, что исключение жёлто-зеленого цвета является скорее маркетинговым ходом, чем необходимостью. Например, в научных исследованиях было установлено, что желто-зеленый свет также необходим для синтеза различных микроэлементов и витаминов в растениях. При этом помидоры и зелень, произрастающие под сине-красными лампами, могут стать менее вкусными и ароматными. Таким образом, приборы полного спектра могут проявлять лучшие результаты, хотя они стоят дороже, чем двухцветные лампы.
В других экспериментах изучалось влияние белых ламп с добавлением красных светодиодов на рост растений. Настоящие исследования показали, что листья салата становились зеленее и слаще, хотя различия были незначительными. Поэтому для зелени и томатов в стадии цветения и плодоношения полезно использовать фитолампы красного спектра, тогда как для большинства домашних цветов вполне подойдут обычные светодиоды.