Категории
Освещение (LED, ДНаТ, ЭСЛ)
  • This site is explicitly against the distribution of illegal substances and any illegal activity. The administration is not responsible for the content posted by users. The administration of the resource is monitoring the posted content and takes measures to prevent publications that potentially violate the law. You can submit a complaint on a publication through the dedicated feedback form.
Обновить

Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?



Сегодня вы получите ответы на три самых распространенных вопроса о роли света в выращивании:

  1. Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений?
  2. Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров?
  3. Какую урожайность можно ожидать от разных ламп?


Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте поговорим о количестве растений в гроубоксе. Большинство гроверов выращивают от одного до шести растений. Хотя легче выращивать малое количество растений за один раз, большее количество растений даёт возможность вырастить больше сортов и получить более высокие урожаи.

huge-yield-short-monster-plant-under-1000w.jpg
Это растение дало отличный урожай, но он был бы больше, если бы не было пустого пространства для выращивания. Большее количество растений быстро заполнило бы это пространство. Выращивание только одного растения за раз создает точку невозврата. Если что-то случится с растением (например, оно заразится или заболеет), значит, у вас больше нет растений.

huge-trained-wide-flat-plant.jpg
Одно растение каннабиса даёт лучшие урожаи, если его натренировать с помощью метода ScrOG, но это может добавить несколько недель до харвеста.

cannabis-plants-315-lec-grow-light.jpg
Восемь растений заполнили этот бокс всего за 30 дней после прорастания. Несколько растений могут быстро расти и давать высокие урожаи из-за того, как быстро они заполняют пространство для выращивания на стадии вегетации.

grow-tent-with-315-lec-grow-light.jpg
Для большего количества растений требуется больше работы. Уход сразу за восемью растениями в таком маленьком пространстве требует огромного количества усилий.

Теперь, когда вы выбрали количество растений, давайте поговорим о выращивании в маленьких пространствах. Вам нужно решить, сколько шишек вы хотите получить с одного растения. Это ключ к выбору светильника идеального размера для ваших целей.

Я хочу получить:

  • 25–50 граммов шишек на одно растений = 50 Вт на растение;
  • 50–100 граммов шишек на растение = 100 Вт на растение;
  • 100 граммов шишек и более = 150 Вт и более на одно растение.

Примечание. Некоторые светильники лучше подходят для выращивания каннабиса, чем другие. Это означает, что вы можете использовать две разные лампы для выращивания на 300 Вт, и они дадут совершенно разные урожаи. Однако эти цифры дают только приблизительную оценку. И помните, независимо от типа света, вы можете добиться лучших урожаев с помощью высокоурожайной генетики и своего гроверского опыта.

BA386915-373F-4903-AA14-572F63AD7569.jpeg
В этих двух палатках выращивались клоны в идентичных условиях, за исключением света. В левой палатке использовался светодиод HLG300 R-Spec, а в другой — LEC-лампа для выращивания растений 315 Вт (с лампой 4000k).
Оба светильника потребляли сопоставимое количество электроэнергии (около 300 Вт), палатка с LEC производила больше трихом и терпенов, в то время как LED давал более высокие урожаи и ТГК. Несмотря на то, что потребление электроэнергии было одинаковым и клоны имели идентичную среду (температура, питательные вещества, питательная среда, график полива и т.д.), результаты выращивания были неожиданно разными из-за разных типов света.

Истинная потребляемая мощность по сравнению с эквивалентной мощностью — всякий раз, когда речь идет о мощности, обращайте внимание на «истинную потребляемую мощность» (сколько электричества забирается из розетки), чтобы оценить силу света. Не обращайте внимания на «эквивалентные» затраты, потому что это маркетинговые термины без какого-либо объективного значения.

Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров?

Некоторые производители освещения просто хотят максимально использовать электроэнергию, другие больше заботятся о получении максимальных урожаев, а некоторые больше всего заботятся о том, чтобы упростить нам жизнь. Вот несколько важных советов, которые следует запомнить, когда вы выбираете светильник подходящего размера для вашего помещения для выращивания:

  • Световой отпечаток. Практически каждый светильник для выращивания растений имеет рекомендованный световой отпечаток, который обычно указывается производителем в описании продукта. Например, он может сказать, что рекомендуемый размер пятна 2x4 для стадии цветения. Это означает, что этот светильник предназначен для выращивания растений в помещении такого размера. Настоятельно рекомендуется в первую очередь руководствоваться рекомендациями производителя.
  • Урожайность и энергоэффективность. Некоторые лампы более эффективны с точки зрения электричества, чем другие. Как правило, светодиодные лампы для выращивания растений работают наиболее эффективно и дают максимальную урожайность в зависимости от количества потребляемой электроэнергии. Флуоресцентные лампы для выращивания растений обычно дают худший урожай для такой мощности.
  • Урожайность и площадь — если вы больше заботитесь о максимизации урожайности в конкретном пространстве, рекомендуется использовать самый мощный свет для выращивания, который может поддерживать ваше пространство. Светодиоды и лампы ДНАТ для выращивания растений дают наибольший урожай в зависимости от используемого пространства.
  • Истинная мощность — покупая лампы для выращивания, обращайте внимание на истинную потребляемую мощность или количество электричества, которое используется для работы лампы для выращивания. Это часто скрывается в инструкции к лампе. Фактическая используемая мощность помогает напрямую сравнивать различные светильники для выращивания растений.

hlg-300-led-grow-light-vs-sun-system-lec.jpg
У каждого светильника для выращивания есть рекомендуемая световая зона. Изучите подробную информацию о продукте, чтобы убедиться, что лампа подходит размеру вашего помещения для выращивания.

tall-narrow-hood-reflector-directs-light-down.jpg
Каждый светильник оптимизирован для обеспечения полного покрытия определенной площади пространства.

Распространенные размеры палаток для выращивания растений:

  • 60х60 см — до 150 Вт
  • 120х60 см — до 400 Вт
  • 100х100 см — до 400 Вт
  • 120х120 см — до 600 Вт или 1000 Вт, если у вас хорошая система охлаждения.

Примечание. Рекомендации по мощности в ваттах всегда основаны на реальной потребляемой мощности. Это количество электричества, выводимого из розетки.

Какую урожайность можно ожидать от разных ламп?

Люминесцентные лампы

  • Урожай: 0,25–0,5 г/Вт (100 Вт = 25–50 г)
  • Для получения наилучших урожаев держите растения низкими и плоскими.

keep-cfls-close-to-marijuana-plants-for-bigger-yields.jpg

HID-лампы (LEC и ДНАТ)

  • Урожай: 0,5–1 г/Вт (400 Вт = 200 г)
  • Эти лампы становятся горячими; идеально подходят для холодного сезона
  • Отличные урожаи и густота шишек при контроле тепла

lec-grow-light-18-inches-from-plants.jpg

Светодиоды

  • Урожай: 0,5–1 г/Вт (300 Вт = 150 г) — огромная изменчивость; некоторые светодиоды работают хуже, в то время как другие модели светодиодов могут легко превзойти эти цифры.
  • Светодиоды имеют тенденцию к охлаждению, и растения лучше переносят тепло; идеально подходит для летнего выращивания
  • Я заметил, что лучшие светодиоды для каннабиса обычно излучают белый свет с розовым или желтым оттенком
  • Пурпурные светодиоды, как правило, дают худшую урожайность каннабиса на ватт, чем светодиоды с более полным спектром.

quantum-board-hlg300-led-by-depthchargeseeds.jpg

Ультрафиолет


Что бы вы подумали, если бы вам сообщили, что увеличить потенциал ваших любимых сортов можно, просто подвесив несколько 20-ваттных флуоресцентных ламп?
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Более, чем правда. Это то же самое, что загорать на пляже: можно переполнить бесценные шишки содержанием ТГК. Ультрафиолет (UV) способен превратить хороший сорт в настоящий шедевр.

Что такое UV-освещение?​


У вас может возникнуть вопрос: "А чем же ультрафиолет отличается от обычного света?" Хотя человеческий глаз не воспринимает UV-свет, можно визуализировать его, представив радугу с дополнительными полосками синего и фиолетового. Весь свет - это, по сути, энергетические волны, а ультрафиолет - это просто другая форма излучения. Эти волны омывают растения с разной частотой (количество волн за секунду). У ультрафиолета промежуток между волнами меньше, чем у видимого света, а значит, больше волн проходят за 1 секунду. поэтому у ультрафиолета больше энергии, что ближе к рентгеновским лучам, а не радио волнам.


Какое воздействие UV-освещения оказывает на растения ?​


Но как все это может повлиять на ваши растения? Чтобы понять, необходимо рассмотреть, как UV воздействует на клетки. Ультрафиолетовое излучение, а особенно ультрафиолетовые лучи спектра В, оказывают пагубное воздействие на функции растительных клеток. UV наносит вред клеткам растений таким же образом, как и коже человека, постепенно вызывая ожог. В результате пагубного воздействия все растения создают защиту против UV в виде гена UVR8.
UVR8 - это молекула белка, распознающая самостоятельно ультрафиолет и дающая сигнал клеткам растений менять поведение. Как конкретно UVR8 распознает ультрафиолет, было открыто недавно, и это довольно интересно: химики называют UVR8 «димером», это означает, что он состоит из 2 структурно одинаковых субъединиц. Когда ультрафиолет воздействует на протеиновые субъединицы, их взаимосвязь ослабевает, и они распадаются. Для визуализации этого процесса можно представить следующее: потереть друг о друга 2 шара, они присоединятся друг к другу из-за статического заряда, а затем полить на эти шары, вода заберет этот статический заряд, и шары разлетятся. В этом примере шары - 2 протеиновые субъединицы, а вода - ультрафиолет, попадающий на клетки растений. После распада протеиновые субъединицы посылают сигнал ядру клетки распространить их информацию.




Больше ультрафиолета - больше ТГК​


Одно из изменений, вызванных данной информацией, очень важно для вашего рассадника. UV-стресс стимулирует в конопле выработку химикатов против потока пенилпропаноидов, особенно малонил-CoA и фенилаланина. Почему это так важно? Потому что конопля использует малонил-CoA для выработки Оливтола, а он используется для выработки ТКГ. Теперь становится понятно, как посредством ультрафиолета увеличивается мощность вашего растения.
У вас уже есть ультрафиолет, но он заблокирован специальным стеклом, из которого сделаны лампы. Производители ламп обязаны делать лампы из такого стекла в соответствии с законом, т.к. ультрафиолет может вызвать рак кожи при долговременном попадании на кожу человека. Вы ведь не хотите, чтобы все заболели раком из-за фонарей? Увеличить уровень ультрафиолета можно с помощью галогеновых металлических ламп в помещении, где растет конопля, и оставляя вытяжки без стекла. Но лучше и безопаснее просто купить дешевую флоуресцентную UV-лампу.
Помните, ультрафиолет вызывает стресс у растений, поэтому используйте UV -лампы по времени - только часть светового цикла. Включайте UV-лампу на 15 минут каждый час, и вы получите результат. Единственный недостаток этого процесса - снижение объема урожая. Растению приходится перенаправить свои ресурсы и пережить пагубное воздействие ультрафиолета. Его использование в меру значительно улучшит качество, что оправдывает снижение урожая.

Меры предосторожности! Не входите в помещение при UV -излучении, пока не выключите этот свет! Ультрафиолетовое облучение вызывает рак кожи у человека

Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система?


Слово баланс имеет много значений во многих сферах, и в частотности в той, что касается воды, удобрений и субстрата вашей системы выращивания.



Одним из примеров является катионно-анионный баланс, описывающий общий электрический заряд компонентов системы. Вот как это устроено.

Катионно-анионный баланс высчитывается сравнением общего заряда положительно заряженных ионов (катионов) с общим зарядом отрицательно заряженных ионов (анионов).

Расчёт катионного-анионного баланса

Чтобы определить объем заряда, мы должны ввести единицу измерения, которая будет совмещать молярную массу иона и его заряд. Эта единица называется эквивалент (мы также используем миллиэквивалент (мэкв), равный одной тысячной эквивалента). Эквивалент высчитывается умножением молей иона на его заряд. Например, молярная масса кальция – 40 г/моль, а его положительный заряд равняется +2 (Ca2+).Таким образом, 40 грамм кальция на литр = 1 моль * 2 = 2 эквивалента.

Вот другой пример: молярная масса нитрата (NO3-) – 62 г/моль и его заряд равен -1. Следовательно 62 грамма NO3- в литре = 1 моль *1 = 1 эквивалент.

Катионно-анионный баланс высчитывается сравнением общего эквивалента катионов с общим эквивалентом анионов.

Сбалансирована ли ваша вода для полива?

Когда минералы, соли или удобрения растворяются в воде, они диссоциируются на ионы. Согласно принципу электронейтральности, общий заряд водного раствор должен равняться нулю. Поэтому объем положительного заряда должен быть равен объему отрицательного. Это значит, что вода всегда сбалансирована.

Так если вода всегда сбалансирована, зачем высчитывать катионно-анионный баланс? Это делается для подтверждения верности результатов анализа воды. Если анализ проведен без ошибок, сумма миллиэквивалентов катионов и анионов должна быть примерно равна. Однако отклонение больше чем на 5% может означать, что результаты анализа не точны. Следует иметь в виду, что, если в лаборатории не оценивалось содержание каких-либо основных катионов или анионов, правильный баланс не может быть высчитан.

Катионно - анионный баланс в удобрениях



Все удобрения всегда имеют равновесное отношение катионов и анионов. Возьмем к примеру типичную кальциевую селитру:

14.4% N-NO3-
1.1% N-NH4+
19% Ca2+

Переводим в миллиэквиваленты и получаем:

1.03 мэкв NO3
0.08 мэкв NH4
0.95 мэкв Ca

Высчитаем и сравним катионы и анионы:

Катионы (NH4+, Ca2+): 0.08+0.95 = 1.03
Анионы (NO3-): 1.03

Как мы видим, всё сбалансировано.

По такому принципу можно сосчитать все удобрения. Следовательно, добавление любых минеральных удобрений в воду всегда приводит к сбалансированному питательному раствору.

Обратите внимание, что есть разница между балансом питательных веществ в растворе и катионно-анионном балансом. Первый относится к пропорции и концентрации веществ в воде.
Например, нам может потребоваться определенное отношение между аммонием и нитратом в растворе. Также нам могут быть необходимы минимальные концентрации одних веществ и максимальные концентрации других. Поэтому раствор может считаться сбалансированным для одних культур и несбалансированным для других, но он всегда будет сбалансирован по отношению катионов и анионов.



Сбалансирована ли ваша почва?

Почва может быть в двух состояниях, относящихся к данной теме: в жидком состоянии и твердом. Жидкое состояние – это почвенный раствор, и будучи водным раствором, к нему примерно то, что мы писали выше (катионы и анионы сбалансированы). В твердом состоянии почва состоит из почвенных минералов.

Как и в случае с удобрениями, сбалансированность почва не относится к отношению катионов и анионов, а относится к соотношению питательных веществ в ней. В том, что касается катионно-анионного баланса, большинство почвенных минералов имеют отрицательный баланс на своей поверхности.

Чтобы нейтрализовать заряд, почва притягивает катионы. Эти катионы называются обменными катионами, так как они находятся в равновесии в почвенном растворе. Таким образом почва всегда естественным образом сбалансирована в том, что касается катионов и анионов.
Существуют и другие подходы к балансу катионов или анионов. Например, отношение между обменными катионами (K+, Ca2+, Mg2+, Na+) называется коэффициент насыщения катионами-основаниями.

Итак, сбалансирована ли Ваша система? Ответ зависит от подхода, который вы приете для интерпретации результата анализов и культуры, которую вы выращиваете. Однако, как вы уже, наверное, догадались, если мы говорим о катионно-анионном балансе ответ будет - да, всегда.

Делаем сами: фитолампа

Фитолампа – это прибор, который обеспечивает искусственное освещение растений с целью их эффективного роста. Чем эффективнее и мощнее будет лампа, тем дороже она будет стоить в магазине. Но зачем тратиться, если можно сделать самому? Рубрика "Очумелые ручки" покажет, как!

"Всем привет!

Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи.


Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза.





Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля:

- Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р

- Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р

- Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р

Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде.

В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт:



Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом.









Это конечный вариант:





По поводу эффективности готового продукта:

Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт

На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux



Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза:



Интересный эффект получается через щель в гроубоксе."



Вот такая отличная вещь получилась!

DIALux: что эффективнее? ДНаТ 2x250W vs 400W


Вообще странно, что за столько лет никто не упомянул на этом форуме про программу для расчета освещения DIALux. Сегодня, Господа, я поведаю про эту программку, а в конце мы даже ответим на интересный спор: дают ли две лампы по 250W больше освещенности, чем одна на 400 W.

Начну с лампы. Есть такая фирма "Белинтегра", именно на сайте этой фирмы я нашел модели ламп для программы DIALux. Значит они продают не лампу, а светильник под лампу ДНАТ. Но несмотря на это, у них есть модель под лампу ДНаТ на 600 Ватт и 1000 Ватт. Разницы между двумя моделями нет (как я понял), можно использовать одну модель, просто менять параметры светового потока и получить нужные результаты. Но об этом позже.

Ссылка на светильник, фото ниже.


Я подумал, что на лампу ДНаТ под отражателем светильник вполне тянет
-_-


Начинаем с того, что качаем программку DIALux. Она по ходу бесплатная. Ссылка на скачивание. Установится два пакета, одна программа для продвинутых упырей - DIALux, вторая попроще, для примитивного расчета - DIALux 4.12 Light.

Запускаем DIALux 4.12 Light



Открываем первое окно:


Ничего жать не надо, просто жмем далее. Хотя можно ввести название проекта и так далее.

Появляется второе окно:


1 - ввели размеры нашего бокса
2 - та высота от пола, на которой мы хотим узнать освещенность (я брал 0,8 м)
3 - загрузим модель нашей лампы, жмем на "Каталог" -> "Собственный банк данных"

Появляется третье окно:


1 - жмём "импорт"
2 - выбираем номер изделия, выбрали светильник (надо будет изменить отображаемые расширения)
3 - становится активной кнопка "Перенять", жмем ее.

Возвращаемся к нашей программке.


1 - выбираем из списка нашу лампу "ЖСП 10-600-912-УХЛ 5"
2
- меняем световой поток: для лампы 400 Ватт я брал 48000 lm, для 250 Ватт - 28000 lm.
3 - жмём "Далее"

Откуда я взял световые потоки?


Переходим в следующее окошко:


1- выбираем количество ламп, положение
2 - можно отцентрировать лампу
3 - рассчитываем!

Ну вот и всё. Файлик модели лампы можно скачать на сайте производителя. Пример:




Ну и самое веселое. Одна лампа ДНаТ на 400 W против двух на 250 W.

Понятно, что две лампы на 250 будут освещать большую площадь. Но речь не об этом. У нас маленький бокс, я выбрал свой любимый размер: основание 800 см на 650 см и высота 1,5метра.

Результаты:


Две лампы по 250 Ватт дали больше люксов (в центре, на высоте 0,8 м от пола)
:clap:
Хоть и незначительно.
Ради этого "незначительно" пихать две лампы в маленький бокс не стоит, т.к. температура от двух таких ламп будет под 40
:D


PS на том сайте находил светодиодные панели, которые светят ярче, чем ДНат 400, но боюсь стоить они будут просто ппц.

Пять "против" LED


Led лампы для гроувинга... Я очень, ОЧЕНЬ хочу верить что светодиоды - это следующий шаг в культуре выращивания растений. Они потребляют мало энергии, слабо выделяют тепло, а как круто светят!!!


Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото.



Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой.

Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути.

Но все что нужно было сделать в том дремучем 2010 году, просто подождать до наших дней.

На сегодняшний день, технология развивается семимильными шагами, с каждым годом появляются новые производители LED-панелей. Гроверы то тут, то там, публикуют фото с невероятными кустами, выращенными под LED. И сегодня, для каждого очевидно, что светодиоды активно пополняют армию своих фанатов, и стремительно занимают весомую нишу в освещении растений.

Может пора устроить второй раунд в сражении, между светодиодами и ДНаТ?



На протяжении более 30 последний лет, ДНаТ является общепризнанным "золотым стандартом". Неужели наступило то время, когда светодиоды превзошли их? Я отвечу, что НЕТ.Если только с годами, LED технология не исправит, 5 вещей. Но прежде, чем мы коснемся их, озвучим преимущества LED-ламп.

Преимущества LED над ДНаТ:
  • Эффективность
Светодиоды имеют более высокий КПД в разрезе Люмен на Ватт (хотя споры по эффективности в разрезе ватт на грамм, не угасают до сих пор). Кроме того, ДНаТ, со временем утрачивают свою яркость, в отличие от светодиодов, готовых светиться на 100% практически всегда.
  • Plug-and-Play
Это означает вы можете просто повесить лампу над растениями и подключить её к любой стандартной электрической розетке. ДНаТ лампы, требуют использования балласта размером с кирпич, а весом порой и с два.
  • Охлаждение
Все LED-панели оснащены встроенной системой охлаждения, которая справляется с охлаждением светодиодов. Однако, даже для ДНаТа на 150Вт необходим отвод горячего воздуха с помощью вентилятора или воздуховода.
  • Точечный цветовой спектр
Всем известно, что цветовой спектр света влияет на то, как растения развиваются. В случае с LED-панелями, каждый светодиод, может быть предназначен для свечения в конкретном спектре. Это недоступно при использовании любого другого типа освещения, в том числе ДНаТ ламп.

Несмотря на все плюсы, я считаю, что LED-панели имеют 5 основных проблем, которые необходимо решить.

Светодиоды полностью вытеснят ДНаТ, если их производители решат следующие проблемы:
  • Интенсивность света
Существует распространенное заблуждение, что необходимо держать светодиоды максимально близко к растениям. Это неправильно!!! Мощные LED-панели должны находиться довольно далеко от вашего растения, чтобы избежать светового ожога.



Свет от LED-панелей может сжечь листья и бошки, даже если температура при поднесении руки, кажется оптимальной. Протекает этот ожог, без каких либо явных симптомов. В проблемных точках, может наблюдаться вялотекущее (до нескольких недель) пожелтение и отмирание листьев. Симптомы проявляются в разгар цветения, тем, что с листьев, проблемы переходят и на бошки.



Это растение было сожжено до крайности! Хотя бошки были еще пригодны к употреблению, урожайность не была максимальной.

Для большинства светодиодных панелей, производитель рекомендует держать лампу в 30-45 см от верхней части растения, а особо мощным панелям, рекомендуют расстояние до 80 см, чтобы предотвратить световое отбеливание и раннее отмирание листьев. Это довольно частая ошибка, пользователей LED.

Решение: Найдите баланс между проникновением света и интенсивностью.
  • Высокая стоимость
Давайте посмотрим правде в глаза, LED-панели стоят дорого! По сравнению с ДНаТ лампами, в среднем они стоят от 3-10 раз дороже в расчете на единицу производимого света.



Эта проблема усугубляется тем фактом, что цены на светодиодные панели, кажется, не будут опускаться.

Решение: Будем надеяться, что конкуренция и развитие LED технологий приведут к снижению цен.
  • Технология
Если я покупаю LED-панель на 250w, могу ли я быть уверен, что по эффективности она не уступает другим панелям на 250w? К сожалению, НЕТ!

Каждая модель светильника использует уникальное сочетание цветов, размеров диода, линз и многое другое. Причем эффективность панелей одной мощности, может отличаться на 70%.



Решение: Создать стандарты, чтобы гроверы точно знали, чего ожидать, и как использовать ту или иную LED-панель, чтобы получить хорошие результаты.
  • Модульность
Представим, что по тем или иным причинам, у нас не горит некоторое количество светодиодов, казалось бы, купил таких же и заменил? НЕТ!

К сожалению, для того, чтобы устранить проблему вам необходимо приобрести новую LED-панель. И хотя много производителей готовы заменить вам панель по гарантии, но какой вам с этого толк, если растение несколько недель будет без света?

Решение: Производить панели более модульными, чтобы гроверы могли заменить или отремонтировать отдельные части, когда они выйдут из строя.
  • Недостаток информации
Общий недостаток информации может создать проблемы - особенно для новичков в гровинге, например,заставить их поверить в то, что они покупают нечто другое, не то что покупают по факту.

Давайте рассмотрим пример: Advanced Platinum P150 превосходный светильник, с ним, многие садоводы получают отличные результаты, но, сколько электричества потребляет она на самом деле?



Светильник использует 50 х 3 Вт лампочки, о чем говорится в названии 50х3=150. Теоретически панель равна 150 Вт, а фактически будет потреблять примерно 50-87W, в зависимости от настройки. Но, также заявляется, что эта панель является эквивалентом ДНаТ 250w и, конечно же, никто не собирается говорить нам, по каким это расчетам.

Не хочется верить, что производители LED-панелей используют эту игру цифр специально, чтобы наживаться на доверчивых покупателях, которые полагают, что получат больше света и энергии, чем то, что получат по факту.

Решение: Четко разъяснять потребителям о величине потребляемого электричества, и прекратить использование "эквивалентных" характеристик при сравнивании с ДНаТ. Но еще важнее показать нам (потребителям) какой результат способны ваши панели, конкретно на кустах марихуаны.



Если статья была тебе полезной, знай,

Like - лучшая благодарность.



:hello:
Спасибо за внимание
:hello:

Светодиоды



О светодиодах сказано достаточно. Их рекламируют как передовую новинку, прорыв в светотехнологиях, который поставит на колени все остальные источники света. На рынке они появились не так давно, поэтому полноценно узнать все преимущества невозможно. Здесь краткая и важная выжимка по светодиодам.


- О LED без приукрас

- Обзор led светильников

- Примеры использования (репорты, отзывы)


LED​


Для полноценного роста растения основными являются два спектра – красный (660nm) и синий (460nm). Другие спектры являются необязательными, но никак не вредят растению, а скорее наоборот.



-Мощность светильника выбираем, отталкиваясь от площади освещения. Минимальная высота подвеса LED светильника 30-50 см от верхушки листьев растения.
-НЕ потребуется канальный вентилятор для отвода горячего воздуха, как с ДНаТ лампами, что сэкономит денежку!
-НЕ требуются дополнительные устройства, такие как ПРА и ИЗУ . Светодиодные панели и светильники подключаются стандартным проводом сразу к сети 220w, благодаря этому практически исчезает риск пожара или короткого замыкания.

Рекламные преимущества светодиодного освещения: (цель рекламы, как мы знаем - прорекламировать лучшие качества продукта, продать его, поэтому необъективно)
  • Cветодиодные лампы потребляют в 4-5 раз меньше электричества, чем натриевые лампы;
  • Не нагреваются и обладают полным спектром света;
  • Срок службы - до 50.000 часов;
  • Способны работать в режиме досветки;
  • Экономия средств - не требует затрат на обслуживание (не требует доп. охлаждения и рефлектора);
  • Имеют в основном модульную конструкцию;
  • Мобильность - размещение на легкой подвеске;
  • Быстрый монтаж за счет самостоятельных модулей;
  • Имеют компактные массогабаритные показатели при сравнительно большой производительности;
  • Не требует постоянного контроля;
  • Не требует предварительной подготовки площади для размещения;
  • Имеет высокую световую отдачу;
  • Имеет высокую энергоэффективность - 96%;
  • Безвредно человеку и окружающей среде - не содержит ртути и других опасных веществ, отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;
  • Энергоэффективность и экологичность.
Реальные преимущества

+Малое потребление электричества (миф развенчан: в сравнении светодиодная лампа 300w так и потребляют 300w, а ДНаТ 400 при использовании эпра потребляет те же 330-350w,( спасибо alexcarpom))
+Быстрый выход на полную мощность
+Ровный световой поток
+Экологичность

Реальные недостатки

- Цена
- Есть явление деградации, т.е. тихого умирания кристаллов светодиодов. Сначала они теряют яркость, потом совсем гаснут.
- Светодиоды дают весьма направленный свет. Вам может понадобиться больше таких ламп для получения привычной освещенности.

Еще одна тема о LED на форуме, (про длину волны, спектр и мощность)

Обзор LED светильников​



Основной плюс светодиодных светильников является одновременно их основным минусом, это монохромность (излучение светодиода на одной волне)
Все производители led светильников стараются использовать для своих светильников чипы которые светят на длинах волн близких к пикам фотосинтеза 445 и 660 нм. Этот подход позволяет максимально эффективно конвертировать электрическую энергию в свет для фотосинтеза.
Но, проблема в том, что растениям, при полном отсутствии солнечного света, для полноценного, здорового роста необходим весь спектр света.
Так американская компания Hydroponics Hut LLC выпустила на рынок линейку светодиодных светильников серии Pro Grow мощностью 180-260-400 Вт с 14 типами светодиодов. Но, по отзывам гроусообщества, результаты которые показывают светильники, особенно на цветении, оставляют желать лучшего.

«На стадии роста LED показывает себя даже несколько лучше чем HPS, но на цветении результат, мягко говоря, не удовлетворительный. Урожайность меньше наполовину, на фото не очень заметно разницу но пошупав руками или взвесив все ясно.»
«На вегу пойдет, а вот на цветение - мимо однозначно»







Одни их последних научных разработок, созданных голландцами Chamelion. Снизу Solar Genesis-V с красными светодиодными лампами - усилителями спектра. Стоимость 1695 $ (в переводе на 14 ноября это 78 656 руб.)




Добавки к спектру (Описание с оф. сайта; перевод ред.)




Фиолетовый
Общее назначение, 5 цветовая гамма
Светодиод общего назначения, служащий для всего цикла выращивания. Уникальная структура устроиства сочетает в себе 5 различных типов красного и синего оттенков света для создания спектра, который эффективен на каждой стадии роста.
Пурпурный
Акцент на цветении, формула 4 диапазонов
Лампа пурпурного цвета была придумана специально для растений в фазе цветения. Его уникальная формула смешивает 4 различных типа красного и синего светодиодов. В сравнении с Фиолетовой лампой пурпурная имеет больший акцент на красный.
Синий
Усилитель Вегетации
Синяя модель нацелена на увеличение вегетативного роста, без потери урожая. Работая вместе с другими LED лампами, эта подсветка поспособствует росту ствола и сократит размер междуузлиев. В любое время можно добавить эту лампу к себе, чтобы сохранять растения сильными и здоровыми.
Красный
Ускоритель цветения
Эта модель создана в качестве досветки к любой системе освещения. Обладая компактными размерами, эта лампа может с легкостью разместиться в большинстве помещений. Все красное излучение увеличивает интенсивность фотонов, балансирует спектр до необходимого в фазах цветения и плодоношения.

Примеры использования. Отзывы.​


Практика – это лучший опыт. Репорты тех, кто первым опробовал выращивать с использованием LED ламп. С мнением авторов и читателей.

Репорты с LED лампами.




Итог автора: "в итоге получим заветные 250г отменного отманикюренного сативного бошилова почти без палок, чуть пересушенного, и выращенного на земле и органических удобрах под преславутыми диодами на площади 0,36м2."
Итог стороннего наблюдателя: «На деле результат сопоставим с ДНАТ 250 (ждем другую генетику, чтоб точнее определить), но по идее я уже вижу - даже растюшки скрученные, уродливые чутка... свет плоховат..»
Автор подытожил: "Мощные ЭСЛ - это залог хорошего старта для растихи и гарантия того, что она не пригорит ибо свет мягче и менее интенсивнее. Те на первой неделе роста, ЭСЛ - это не компромис, а нормальный ход. Но ЭЛС не 20 ватт уж точно. Далее, по диодам. Выглядит, конечно, это круто - лампа + диоды, но на деле, я, честно говоря, не увидел от них толку"
Выводы по свету: "На диодах все-таки можно вырастить вполне достойную елку"




"Есть тонкости: на веге не нужно низко опускать светильник, ибо давит свет не слабо и растишки совсем не набирают высоту. На цветении тоже близкое расположение светильника сушит, растения."
Следующий репорт от предыдущего автора. С учетом ошибок. "Почти 500 с куста, и с автиков почти 500"
Мнение читателя: «Все выкидываю ДНАТ!» Мнение другого читателя: «…выход продукта, если честно, ожидал поболее… думаю под ДНАТ 600 получилось бы поболее, процентов на 40»



А вот как автор заключает свой репорт : «При одинаковой электрической мощности, трёхваттные (про другие не знаю) диоды эффективнее ДНАТа раза в полтора, и почти не греются.»

Автору банально надоел ДНаТ, и он решил попробовать LED. В итоге: «Днат недорого! Но во всём остальном LED лучшие, прям вот самые прилучшие»

fc125d.jpg


Цитируем автора: «Основными лампами были ДНаЗ 250 и LED 120. Для своих немощных ламп результат нормальный»
Здесь также возникли споры по поводу эффективности LED (а где они не возникали?). Автор не совсем доволен результатом. Можно было собрать больше.
Автор сам собрал свое освещение. Каждая панель выдает 45w. С помощью черных переключателей можно управлять исходным соотношением между синими и красным спектрами, экстра синим для вегетации и разными оттенками красного для цветения. Автор недоволен результатом.


Вывод:
Если проанализировать реальные отзывы людей в Интернете о светодиодных лампах (не учитывая рекламу на сайтах, где ими торгуют), то недостатков у светодиодных ламп пока намного больше, чем преимуществ. Вернее, даже можно сказать так, преимущества пока никто не может убедительно подтвердить, т.к. прошло еще слишком мало времени с момента их массового внедрения в бытовое и промышленное освещение. Понятно, что на этих лампах можно гровить, только результат у всех выходит разный, ведь помимо света есть и много других условий. Идеальный урожай еще никто не собирал. Ну и если чисто по деньгам, то другие типы ламп покупать выгоднее, чем светодиодные, хотя, со временем, все может поменяться и все недостатки светодиодных ламп будут побеждены.

Что нужно знать при покупке LED светильника?



Были времена, когда выбор освещения для растений был простым. Все, что вам нужно было выбрать - это бренд и мощность в ваттах. Эти времена изменились кардинально. Рынок сейчас просто завален разными брендами и формами фитоосвещения с различными опциями и нюансами эксплуатации, и выбрать лучший свет для себя сейчас может быть не простой задачей. Далее мы приведем пару советов и примеров того, как должен выглядеть качественный LED светильник и по каким параметрам его можно отличить от некачественного.




Коэффициент полезного действия

Микромол на джоуль

Промышленным стандартом для измерения световой эффективности является микромоль на джоуль (иногда он записывается как Дж/моль umol /j). Это означает, что для каждого джоуля( джоуль = ватт * секунду) электрической энергии создается определенное количество фотонных микромолей. Один микромоль = 602 000 000 000 000 000 фотонов. Это головокружительно большое количество частиц!

КПД хорошего LED фитосвета должен начинаться от 1,5 мкмоль /Дж и выше (этот показатель с каждым годом улучшается). Важно уметь отличать эффективность от мощности светового потока. Зачастую самые лучшие LED лампы имеют низкое потребление в ваттах, но высокий показатель эффективности. Лучшие показатели ламп ДНАТ в районе 1.7 мкмоль /Дж.

Эффективность излучения, WPE

Еще одно измерение, которое может пригодиться энтузиастам пробующим собрать самодельный LED светильник - это эффективность излучения (Wall-Plug Efficiency, WPE). Отношение количества поступившей энергии и количества произведенного света. Это может быть выражено в процентах, например, 60% WPE, что означает, что 60% электричества, проходящего через диод, преобразуется в свет. Остальное превращается в тепло, которое нужно будет отводить как от самого диода, так и из всего гроубокса.

Не стандартно оценивать фитосвет по WPE, но производители высококачественных диодов всегда учитывают этот показатель. Например, высококачественные синие светодиоды с напряжением 450 нм могут достигать эффективности излучения на 60%, красные светодиоды 660 нм на 50% WPE и зеленого 530 нм - 25% WPE.

Достижение высокой эффективности

Бренды повышают эффективность своих осветительных систем за счет наличия высококачественных диодов, экономичных в энергопотреблении и имеющих отличное управление теплом и использующих высокий процент наиболее эффективных длин диодов для фотосинтеза.

Интенсивность

Хотя нет никаких сомнений в том, что спектральные показатели в LED освещении важны, некоторые исследования показывают, что еще более важным, чем спектр, является общая интенсивность света. Существует несколько способов измерения интенсивности фитосвета - некоторые хорошие и другие не очень.

Ваттность

Это наиболее распространенная мера измерения интенсивности света и является мерой электричества (Вт = ампер х вольт). Однако эта мера может вводить в заблуждение. Некоторые производители (хорошие) дают фактическую мощность, которую использует светильник - мощность вилки. Другие, как правило, дадут вам максимальную мощность светодиодов. Простой пример, на коробе LED светильника будет указанно 90 Вт, если у него тридцать светодиодов мощностью 3 Вт, однако обычная практика заключается в том, что светодиоды работают на половинной мощности, чтобы уменьшить производство тепла (и, следовательно, стоимость радиатора) и повысить эффективность. Итак, то, что называется как «90w LED фитосветильник» обычно потребляет 45w (и меньше!).

PPF

PPF (Photosynthetic Photon Flux) (фотосинтетический фотонный поток) измеряет общее количество света, вырабатываемого фитосветом, в пересчете на микромоли фотонов, вырабатываемых в секунду (μmol/s). Это важный показатель, потому что, в отличие от PPFD, им сложнее манипулировать и сообщает всю мощность потока света, что может производить данный светильник или отдельный диод.

PPFD

PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) (плотность фотосинтетического фотонного потока) измеряет количество микромолей фотонов, поражающих квадратный метр в секунду (umol/m2/s).

Стоит отметить, что некоторые светодиодные компании могут увеличить свои показатели PPFD, измеряя очень близко к лампе или используя узконаправленные пучки света при помощи отражателей или линз. Светодиодная компания должна всегда сообщать, какое расстояние было при замере PPFD (например, 30 см или 60 см).

Солнце в полдень летом составляет около 2000 мкмоль /м2/с. Однако в индоре необходимый показатель будет значительно ниже. Причина в том, что солнце имеет такой интенсивный световой поток ограниченный период времени и потому, что угол этой интенсивности меняется в течение дня. Важно понимать, что длительное воздействие на растения слишком мощным светом может их сильно повредить. В зависимости от вида растения и концентрации CO2 на уровнях более 800-1000 мкмоль/м2/с эффективность использования света растениями начинает замедляться. Суть в том, что вы можете предоставить вашему растению больше света, чем данная норма, но вы не увидите огромного изменения в результатах, конечно, все может варьироваться от вида растения и даже стадии роста.



PAR

Не является мерой вообще. PAR - это тип спектрального состава света, наиболее приспособленный для растений, от 400нм до 700нм.

Люмены

Очень часто встречаются как мера измерения освещенности в жилом или рабочем пространстве людей. Так же данной метрикой пользуются при оценке эффективности ламп ДНАТ и других. Но данная мера плохо подходит для LED освещения, т.к. люмены имеют в своем составе избыточный вес зеленого спектрального диапазона и желтого, и не учитывают красный. Например, 1 Вт светового потока при 550 нм (зеленый, который человеческий глаз очень чувствителен) составляет 675 люмен. Один ватт светового потока при 660 нм (темно-красный) составляет всего 45 люмен. Красный свет будет легче поглощаться вашим растением в фотосинтезе, чем зеленый, но ваш глаз увидит зеленый свет в 15 раз ярче, чем красный свет!

Lux

Люксы - это мера того, сколько люменов попадает на квадратный метр пространства. Сравнивая с люменов, который фиксирует общее количество света исходящего от источника, аналогично отношению PPF и PPFD.



Спектр

При выборе спектра света для выращивания растений необходимо взвешивать два основных фактора:

Фотосинтез - вам нужно выбрать свет, который даст максимальное производство энергии растениями. Важно знать пики поглощения фотосинтеза и подбирать диоды согласно данным показателям.

Фотоморфогенез - «Фото» означает «свет», «морфо» означает «форма», «генезис» можно перевести как «создание». Таким образом, он использует свет для создания определенной формы растения. Однако свет может сделать намного больше, чем просто изменить шаблон роста растения. Это может вызвать, например задержку цветения, плодоношения и менять биохимию растений. Подробнее об этом здесь.

Термины, относящиеся к белым светодиодам и полному спектру:

CRI

CRI (индекс цветопередачи). Данный показатель фиксирует, насколько полный спектр содержит данный белый свет. Шкала от 1 до 100, где 100 это световой поток равный полному дневному освещению солнца. Как правило покупатель предпочитает высокий показатель CRI тк в таких лампах обычно больше синего и красного спектра, но это не всегда так. Специализированные полноспектральные светодиоды могут иметь низкий показатель CRI за счет уменьшения излучения в зеленой и желтых областях, но при этом иметь высокую степень излучения согласно PAR.

CCT

CCT (цветовая температура) является мерой того, насколько теплый или холодный свет излучает источник освещения полного спектра. Шкала представляет собой световую реакцию объекта при разных температурах, измеренное в температурном масштабе Кельвина (масштаб, обычно используемый в физике и химии, сокращенно «К»). Например, если бы вы поместили железный прут в печь и нагрели его до 2700K, его свечение будет такое же, что и у лампы 2700K. Высокая температура по Кельвину производит более синие свечение, чем температура ниже, тем больше желтого, оранжевого и красного цветов в свечении.



Линзы, отражатели, и т.п.

Одним из многих значительных преимуществ светодиодов является то, что они обеспечивают больший контроль в отношении направленности света и его концентрации. Как гроверам, нам нужно заботиться о том, чтобы обеспечить как можно большим количеством света наши растения, для увеличения общего фотосинтеза и как следствия урожая. Существует два разных подхода к данной проблеме, и каждый из них по своему хорош для разных условий выращивания.

Первый способ - это иметь максимально концентрированный световой пучек, направленный прямо на растения. Это достигается за счет плотной компоновки диодов вместе и при помощи рефлекторов и линз для управления световым потоком.

Другим способом, который может показаться первоначально нелогичным, является создание нескольких источников очень рассеянного света. Благодаря тому, что свет может быть отражен под большим количеством углов, это может дать растению в целом больше света. Такой метод особенно актуален, если у вас гроубокс со светоотражающей поверхностью высокого уровня.

Эти разные подходы, и какой то компромисс между ними, влияют на то, насколько ваш свет можно эффективно распределить по зоне выращивания – создать правильное равномерное световое пятно, покрывающее всю площадь, при этом и обеспечивающее достаточную концентрацию для высокого уровня фотосинтеза. Перед стартом выращивания убедитесь, что вашего освещения достаточно, чтобы покрыть весь гроурум, в противном случае, либо увеличьте количество источников фитосвета или уменьшите размер гроурума/гроубокса/гринхауса.

Гарантия – обязательно убедитесь, что продавец обеспечивает вам гарантию на свои фитолампы. Так же убедитесь, что компания существует достаточное количество времени и будет работать в обозримом будущем.

Управление температурным режимом

Охлажденный светодиод служит дольше, и вместе с тем более эффективен. Большинство производителей светодиодов рекомендуют рабочие температуры ниже 85C. Для достижения этой цели существуют два подхода в охлаждении:

Активное охлаждение. Как следует из названия, это предполагает расходование энергии, чтобы уменьшить температуру света. Наиболее распространенным методом является вентилятор, установленный на радиатор охлаждения. Жидкое охлаждение - это еще один метод, который благодаря высокой теплоемкости воды имеет смысл и используется энтузиастами и продвинутыми конструкторами самодельных LED светильников. В целом вся система охлаждения водой похожа на систему охлаждения двигателя автомобиля. При сборе таких систем убедитесь, что у вас есть предохранитель, который отключит свет и сохранит светодиоды от перегрева, при каких либо проблемах в экспериментальной системе охлаждения.

Пассивное охлаждение. Этот метод не требует энергии для охлаждения, но может иметь более высокие первоначальные затраты и более тяжелый конечный вес продукта. К факторам, которые входят в высококачественный радиатор, относятся материал (например, алюминий), форма, анодирование и процесс производства (например, экструзия, холодная ковка и т. д.).



Перспектива использования

В долгосрочной перспективе LED освещение значительно превосходит ДНАТ и другие типы фитосвета. LED светильники не требуют замены диодов каждые пол года – год, как это бывает с лампами МГЛ и другими подобными. Они могу долго служить вам без какого либо обслуживания. Они экономичны в плане энергопотребления и это может казаться мелочью в рамках 3-4 месяцев, но сумма экономии на электричестве за 3-5 лет может быть очень существенна. Самое важное выбрать надежного поставщика освещения и уметь правильно им пользоваться. Удачи в выборе фитосвета!
  • Нравится
Реакции: 14_Francisco_Franko_88

Используем CO₂ для гровинга. Всё о диоксиде углерода и способах его применения

Растениям нужен свет, вода и CO₂ для фотосинтеза и выработки энергии. Повышая уровень света и CO₂, вы можете повысить продуктивность этого процесса, что приведет к более быстрому росту, более крупным соцветиям и большим урожаям. Есть много методов, которые вы можете выбрать для увеличения уровня CO₂, от весьма сложных до самых простых.


image.png

Углекислый газ (CO₂) стал неким «ругательством» за последние несколько десятилетий. Всякий раз, когда мы слышим это, на ум приходят мысли об автомобильных выхлопах и изменении климата. Но за миллионы лет до того, как мы выбросили огромные количества углекислого газа в атмосферу, природа полагалась на его молекулы в качестве топлива для систем жизни, как и сегодня. Растения зависят от CO₂ так же, как мы, люди, от кислорода. Они используют этот газ для выполнения важных физиологических функций. Фактически, они настолько зависят от CO₂, что более высокие концентрации приводят к более высокой производительности.

Производители каннабиса уже усиливают природные переменные для улучшения здоровья, размера и урожайности своих растений. Они устанавливают мощные лампы для освещения, кормят свой урожай конденсированными питательными веществами, вводят множество полезных микробов и даже устанавливают вентиляторы, имитирующие природный ветер.

Гроверы также научились управлять и воздухом в пространстве для выращивания, чтобы улучшить состояние растений. Добавляя больше CO₂ в микросреду, они могут получить более сочный и бурный рост растений, что в итоге приводит к повышению урожайности.

Как растения каннабиса используют CO₂

Растения каннабиса используют CO₂ для фотосинтеза — процесса преобразования света в энергию.

Вдох и выдох

Чтобы растения каннабиса использовали CO₂, они должны как бы «вдохнуть» его. CO₂ попадает в атмосферу, когда люди и другие животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Так и растения извлекают газ из воздуха путем дыхания.

Вместо пары легких, растения снабжены крошечными спорами на поверхности листьев, называемыми устьицами. В то время как мы полагаемся на нашу диафрагму, чтобы активно получать воздух в легкие, растения открывают и закрывают эти отверстия замыкающими клетками, которые регулируют устьица с помощью внутреннего давления воды и питательных соков.

CO₂ во время фотосинтеза

image.png

Когда эти крошечные отверстия открываются, кислород и вода выходят наружу, а CO₂ пассивно проникает в растение. Отсюда CO₂ поступает в специализированные клетки, называемые хлоропластами. Пигменты в этих клетках собирают солнечный свет и используют эту энергию для создания новых сахаров.
Используя энергию солнца, растения используют CO₂ и воду (H₂O) для создания глюкозы (сахара) и кислорода (O₂). Они выпускают кислород обратно в атмосферу и используют сахара для питания своих же клеток.

Как свет, температура и CO₂ повышают эффективность гровинга

Если вы решите закачивать CO₂ в ваш гроубокс, вам необходимо принять во внимание и несколько других факторов. Ваши растения не будут просто поглощать как можно больше CO₂ из окружающей среды. Им нужен более мощный свет и более высокая температура, чтобы пробудить «аппетит».

В наши дни в атмосфере содержится CO₂ на уровне около 400 ppm (частей на миллион). Однако когда растения начали переходить некий «мост» от моря к суше, уровни CO₂ коле**лись в удивительном диапазоне 3000–9000 частей на миллион!

Растения, безусловно, эволюционировали со способностью использовать большое количество CO₂, и часть этой способности они сохранили и по сей день. Каннабис, среди других видов, может использовать CO₂ на уровне 1500 частей на миллион для стимулирования внутреннего процесса фотосинтеза. Эта цифра служит точкой насыщения вашего гроубокса, если вы действительно хотите максимизировать ваш урожай.

image.png

Но CO₂ решает только одну часть головоломки фотосинтеза. Растения могут получать хоть весь CO₂ в мире, но без дополнительного освещения они не будут использовать его в полной мере. Используя интенсивное освещение, вы увеличите потребность вашего растения в этом газе.

Вы должны стремиться обеспечить палатку световым потоком от 75 000 до 107 000 люмен на квадратный метр. Для этого вам понадобится ДнАТ-лампа или светодиодная лампа мощностью 600 Вт в палатке размером примерно 1 × 1 м. Используйте люксметр, чтобы убедиться, что свет обеспечивает правильную интенсивность для растений.

При большем количестве света и повышенном уровне CO₂ в воздухе растения также могут извлечь выгоду и из более высоких температур. Обычно каннабис растет при температуре около 25°C. Повышение уровня CO₂ и интенсивности света позволяет гроверам поднимать температуру даже до 30°C.

Плюсы и минусы применения CO₂

Важно отметить, что перед тем, как дополнить бокс волшебным CO₂, необходимо выполнить все остальные требования для выращивания здоровых растений. CO₂ будет иметь незначительный или даже разрушительный эффект при воздействии на нездоровые или голодные растения. Таким образом, лучший результат, который вы можете получить от CO₂, — это добавление его к ранее оптимизированной установке с большим количеством света. Хорошо откормленные, здоровые растения, например, с тренировкой LST, которая нацелена на повышение урожайности, и получат максимальную пользу от CO₂.

Плюсы:
  • Увеличение урожайности и более быстрый рост. Одна из наиболее очевидных причин для добавления CO₂ в вашу установку для выращивания — это выжать лишний сок из питательных веществ и заставить ваши растения расти быстро и массивно. Некоторые гроверы сообщают о 20-процентном увеличении урожайности и скорости созревания растений. Эти цифры могут быть достигнуты только тогда, когда все остальные потребности растения удовлетворены, с максимальной интенсивностью света. Наиболее заметное увеличение роста наблюдается, когда растения находятся на стадии вегетации, но многие гроверы используют CO₂ на всем пути до сбора урожая.
  • Устойчивость к стрессу окружающей среды. Растения, подвергающиеся насыщению CO₂ 1000–1500 ppm, смогут выдерживать более высокие температуры выращивания, даже до 30–35 °C. Это работает рука об руку с ярким светом, который необходим для добавления CO₂. Такие лампы производят гораздо больше тепла, чем лампы CLF или LED с низким энергопотреблением, и CO₂ устраняет этот нежелательный эффект, который часто встречается в установках для выращивания без CO₂.
  • Бонус безопасности. Для большинства методов закачки CO₂ требуется герметичное помещение для выращивания без проникновения лишнего воздуха, или наоборот утечки CO₂. Это также предотвращает распространение нежелательного запаха марихуаны, повышая безопасность помещения для выращивания и, конечно, вашу личную безопасность и скрытность. Кроме того, генераторы CO₂ сжигают природный газ в процессе выделения CO₂, создавая собственный запах самостоятельно и удобно маскируя запах цветущей марихуаны.

Минусы:
  • Высокая стоимость эффективных установок CO₂. Любой эффективный метод приема добавок CO₂, используемый сегодня, стоит весьма недешево. Уйти от этого просто невозможно, и если вы думаете об увеличении выбросов углекислого газа в своем саду, то не жалейте и денег. Инвестиции в дешевую неэффективную установку CO₂ — это пустая трата времени и денег. Несмотря на то, что первоначальная стоимость установки CO₂ хорошего качества высока, обслуживание на самом деле намного дешевле и, несомненно, окупится в долгосрочной перспективе.
  • Невозможно использовать с лампами малой мощности. Как упоминалось ранее, введение CO₂ становится эффективным только при наличии яркого света. Многие гроверы, выращивающие в условиях ограниченного пространства и света, не получат выгоды от более высокой концентрации CO₂. Все, что ниже 600 Вт/м², считается слишком низким уровнем освещения для добавления CO₂. Чем больше пространство для выращивания, тем больше света вам потребуется.
  • Влажность в закрытых установках CO₂. Различные методы добавления CO₂ в комнату для выращивания требуют герметичных помещений, побочным эффектом которых является высокая влажность. Повышение температуры приводит к тому, что повышается уровень влажности, и способствует появлению плесени и других проблем, связанных с влажностью. Очень важно отслеживать уровни влажности в установках с CO₂ и обеспечивать надлежащий воздушный поток внутри помещения для выращивания. Гроверы, которые максимально используют закачку CO₂, часто используют осушители для контроля влажности в гроубоксах.

Как использовать CO₂ на стадии вегетации и на стадии цветения

Растениям каннабиса требуются разные уровни питательных веществ и света на разных этапах цикла выращивания. Их спрос на CO₂ также колеблется на разных этапах их зрелости.

Стадия вегетации

CO₂ в первую очередь способствует росту сочной зеленой листвы. Он пригодится на стадии вегетации, чтобы помочь растениям превратиться из рассады в большое растение с множеством будущих участков завязей соцветий и большими веерными листьями.

Чем более широкие и зеленые листья у растения, тем больше у него хлоропластов для преобразования света в энергию и тем больше у него устьиц для диффузии CO₂ в его клетки. Накачивайте вашу палатку для выращивания CO₂ в светлое время суток на протяжении всей вегетативной стадии.

Стадия цветения

Хотя CO₂, несомненно, приносит пользу растениям в течение всего вегетационного периода, производители по-разному используют этот газ во время стадии цветения. CO₂, безусловно, способствует росту соцветий в течение первых двух-трех недель цветения.

Однако некоторые гроверы сообщают о снижении урожайности в последние несколько недель цветения. По этой причине многие производители отключают свои системы обогащения CO₂ в течение последних двух недель до сбора урожая. Однако другие предпочитают поддерживать поток CO₂, в надежде на более крупные и качественные бутоны, до самого конца.

Пока эта дискуссия остается в подвешенном состоянии, а вы должны просто делать то, что лучше всего подходит для вас и ваших растений.

Сколько CO₂ я должен использовать для выращивания каннабиса?

Цифра 1500 ppm звучит здорово, но как это поможет вам узнать точное количество CO₂, необходимое для вашего гроубокса? Что ж, эта цифра служит целью, и приведенные ниже расчеты помогут вам ее достичь.

  1. Рассчитайте объем своей палатки для выращивания растений, используя следующее уравнение: длина × ширина × высота. Например, палатка для выращивания растений размером 6,5 × 6,5 × 6,5 футов имеет площадь 274 кубических фута. В метрах это 2 × 2 × 2 м = 8 м³.
  2. Умножьте кубическую площадь на 0,001, чтобы узнать, сколько кубических метров CO₂ потребуется для закачки 1000 ppm газа в вашу палатку для выращивания. Например, 8 м³ × 0,001 = 0,008 кубических метров CO₂.
  3. Отрегулируйте до 1500 ppm / мин. 1000 частей на миллион обеспечивает большое количество CO₂, но достижение 1500 частей на миллион полностью насытит зону для выращивания. Следуя приведенному выше примеру, воспользуйтесь этим простым уравнением: 0,008 ÷ 2 = 0,004; 0,008 + 0,004 = 0,012 кубометра CO₂
  4. Настройте насос. Когда дело доходит до введения CO₂ в пространство для выращивания (объяснено ниже), вам необходимо соответствующим образом настроить систему. Используйте регулятор CO₂, прикрепленный к резервуару с источником газа, для изменения количества CO₂, поступающего в пространство каждый час. Установите циферблат на цифру, которую вы получили после решения приведенного выше уравнения.

image.png

Как добавить CO₂ в ваш гроубокс

Теперь, когда вы знаете, сколько CO₂ вам нужно, самое время начать вводить его в вашу комнату для выращивания.

Закройте ваш гроубокс

Закон диффузии гласит, что молекулы перемещаются из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Поскольку нормальный воздух содержит CO₂ всего лишь в 400 ppm, вам необходимо предотвратить диффузию высоких уровней введенного CO₂ из вашей палатки для выращивания. Закройте все щели и зазоры изолентой, чтобы предотвратить утечку CO₂.

Герметизация пространства для выращивания также требует большего внимания к таким переменным, как температура и влажность. Используйте термогигрометр для одновременного измерения обоих этих факторов. Вы можете использовать кондиционер и осушитель воздуха, чтобы поддерживать их в идеальном и нужном вам диапазоне.

При использовании высоких уровней CO₂ стремитесь к:
  • температура: 30°C
  • влажность на стадии вегетации: 40–70%
  • влажность на стадии цветения: 40–50%

Если вы используете более горячие лампы ДнАТ, установите отражатель на нужном расстоянии и качественную вентиляцию, чтобы лампа не перегревала растения и воздух.

Добавьте CO₂ методом «дождя», распыляя его сверху на растения

Получите максимальную отдачу от CO₂, как бы «поливая» им растения сверху. Будучи тяжелее воздуха, CO₂ будет опускаться на дно камеры выращивания. Установите сопло трубы CO₂ так, чтобы газ впрыскивал над вашими растениями. Поместите небольшой вентилятор на пол палатки направленным вверх, чтобы CO₂ циркулировал вокруг всех листьев.

Если вы используете другие методы, используйте полки или подставку, чтобы поднять источник CO₂ над растениями.

Типы систем CO₂

Когда дело доходит до повышения уровня CO₂ в палатке для выращивания, существует множество разных систем на выбор. Существуют более сложные и дорогие системы, такие как баллоны и генераторы, и более простые и дешевые варианты, которые включают пищевую соду и компост.
  • Баллоны с CO₂. Баллоны с CO₂ заполнены сжатым газом. В сочетании с регулятором CO₂ они представляют собой простой и эффективный способ доставки CO₂ в помещение для выращивания.
  • Генераторы CO₂. Эти удобные устройства сжигают спирт или природный газ и выделяют большое количество CO₂.
  • Сухой лед. Если вы когда-нибудь были в ночном клубе или на музыкальном концерте, вы, вероятно, видели сухой лед прямо в действии, в виде некого туманного вещества. Прежде чем сухой лед (твердый углекислый газ) превратится в газ, он работает как хороший накопитель углерода. Гроверы могут использовать сухой лед для выделения большого количества CO₂ в пространство для выращивания.
  • Метаболические и химические варианты. Если вы хотите увеличить количество CO₂ в своей палатке для выращивания без особых вложений или стараетесь максимально скрыть свое увлечение «волшебными травами», вы также можете использовать многочисленные химические вещества и метаболические процессы, чтобы повысить уровень этого газа.
  1. Пищевая сода и уксус. Комбинация пищевой соды и уксуса приводит к химической реакции, в результате которой выделяется углекислый газ.
  2. Ведра или мешки с компостом. Скорее всего, вы уже использовали компост для питания растений каннабиса. Когда микробы начинают разлагать органические вещества, они выделяют весьма небольшое количество углекислого газа.
  3. Мешки с CO₂. Мешки с CO₂ используют силу грибков для производства CO₂. Эти мешки содержат мицелий (нитевидное тело гриба), чтобы разрушить сам мешок, заполненный субстратом. Поскольку гриб выделяет ферменты для переваривания пищи, он вызывает химические реакции с выделением CO₂.
  4. Ферментация. В процессе ферментации дрожжи выделяют небольшое количество CO₂.

Как сделать свою собственную DIY-систему с CO₂ в домашних условиях

Если вас интересуют упомянутые выше варианты метаболизма, ознакомьтесь с двумя краткими руководствами ниже, чтобы узнать, как сделать свою собственную DIY-систему CO₂ в домашних условиях.

DIY-система CO₂ из дрожжей

image.png

Используя дрожжи того же типа, которые используют для создания хлеба, вы можете создать реакцию брожения, которая выделяет небольшое количество CO₂ в вашу палатку для выращивания.

Что вам понадобится:
  • 1 стакан сахара
  • 11,5 г пивных дрожжей
  • 3 литра теплой воды
  • Пластиковый кувшин
  • Упаковочная пленка

Ваши действия:
  1. Смешайте ингредиенты в кувшине.
  2. Накройте кувшин пищевой пленкой.
  3. Проделайте в пленке несколько небольших отверстий.
  4. Поместите кувшин в палатку для выращивания, в идеале над растениями на полке или подставке.
  5. Держите в палатке температуру около 26–30°C, чтобы ускорить процесс брожения.
  6. Ночью накройте кувшин пищевой пленкой без отверстий, чтобы дать возможность CO₂ накапливаться и подготовиться к утреннему включению света.

Пищевая сода и уксус: домашняя DIY-система с CO₂

image.png

Вы также можете сделать свою собственную DIY-систему CO₂, используя комбинацию пищевой соды и уксуса. Скорее всего, эти вещества уже лежат на вашей кухне, что делает их самым простым и доступным способом повысить уровень CO₂ для вас. Поскольку эта реакция происходит быстро, вам нужно постоянно капать уксус на пищевую соду, чтобы обеспечить постоянное выделение CO₂.

Что вам понадобится:
  • Бутылка уксуса
  • Пищевая сода
  • Пластиковая бутылка
  • Глубокий лоток

Ваши действия:
  1. Наполните лоток слоем пищевой соды и поместите его высоко в палатке для выращивания.
  2. Возьмите пластиковую бутылку и булавку и проделайте несколько крошечных отверстий на дне бутылки.
  3. Поместите дно бутылки на пищевую соду и залейте уксусом.
  4. Наденьте пластиковую крышку на бутылку.
  5. Позвольте уксусу медленно стекать в лоток в течение дня.
  6. Переверните пластиковую бутылку на ночь, чтобы приостановить реакцию.
  7. Повторяйте этот процесс каждые пару дней.

Ну что, друзья, теперь вы знаете достаточно для того, чтобы использовать CO₂ в ваших интересах! Успеха!
  • Нравится
Реакции: ɪᴢɪᴍᴏɴᴇʏ

Светодиодная лампа сдвигает ДНаТ с лидирующей позиции. ДНаТ — пережиток прошлого?


Эксперты прогнозируют, что в следующие 10 лет поставки светодиодных ламп вырастут в среднем на 33%, а остальные типы освещения начнут постепенно приходить в упадок. Однако в среде гроверов до сих пор не утихают споры насчёт того, под какими же лампами урожай растёт лучше.

34b41e56be6b090efc18c.png
Сегодня мы разберём основные моменты, по которым светодиоды превосходят ДНаТ для домашнего выращивания.
1. Урожайность и качество бутонов
Фактор, который больше всего волнует домашних гроверов при выборе той или иной лампы, это урожайность и качество бутонов.
Если учесть количество электроэнергии, которую потребляет ДНаТ и светодиодные светильники (такие как HLG 300 или Electric Sky 300), то последние выигрывают. После проведения эксперимента по параллельному выращиванию одного сорта под ДНаТ и HLG 300 был сделан вывод, что HLG 300 превосходит ДНаТ по урожайности (грамм на Вт).
ea549cf7d35d462ada9ce.png
Помимо этого качество урожая, выращенного под LED, было таким же или даже лучше, чем выращенного под ДНаТ. Под светодиодами чаще вырастали более красочные бутоны, а количество ТГК в них по результатам лабораторных тестов было выше, чем в бутонах, выращенных под ДНаТ.
pasted image 0-9.png
Этот бутон выращен под светильником Electric Sky 300 LED.
pasted image 0-10.png
Эти бутоны выращивались под светодиодами HLG 300.
Однако это верно только для современных светодиодных моделей. Светодиоды с более старыми технологиями, такие как ViparSpectra, в целом дают более низкое качество бутонов и меньше граммов урожая на Вт, чем ДНаТ.
Если цель заключается в том, чтобы получить хороший и большой урожай, то стоит присмотреться именно к светодиодным светильникам последних моделей.
2. Нагрев
pasted image 0-11.png
Известно, что лампы ДНаТ нагреваются во время своей работы, из-за чего приходится принимать дополнительные меры по отведению излишков тепла. Безусловно, когда за пределами бокса холодно, то исходящее тепло от ДНаТ пригодится для обогрева бокса и поддержания комфортных условий для растения. Но если за бортом жара, без кондиционера в данной ситуации не обойтись.
Светодоиоды тоже греются, но гораздо меньше, чем ДНаТ. Если в случае с ДНаТ тепло вредит растению, то в случае с LED оно вредит самой лампе. Именно поэтому в короб со светодиодами обычно встроены кулеры.
Если сравнивать количество выделяемого тепла, к примеру, светодиодом HLG 300 мощностью 250 Вт или Electric Sky 300 мощностью 300 Вт, то оно будет меньше, чем у эквивалентных по мощностей металлогалогенных, люминесцентных и ДНаТ ламп. Современные светодиодные лампы мощностью менее 300 Вт существенно не увеличивают температуру в боксе.
Светодиоды имеют ещё одно преимущество для культиваторов, которые борются с жарой. Верхняя граница комфортной температуры для каннабиса под светодиодами составляет 26 градусов, тогда как под ДНАТ она равна 24-м градусам. Контролировать и удерживать температуру в боксе с ДНаТ сложнее, чем со светодиодами. Плюс под светодиодами каннабис демонстрирует лучшую термостойкость.
3. Комплектация
При выборе лампы ДНаТ отдельно приобретается сама лампа, ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), светильник или отражатель. Всё это, может, где-то продаётся комплектом, но на глаза давно не попадалось.
Для культиваторов, которые любят заморачиваться и дотошно изучать все характеристики, подобная ситуация с ДНаТ будет в удовольствие. Обратная сторона медали — ЭПРА в зависимости от модели может весить до 7 кг. Возникает вопрос: как и куда устанавливать или подвешивать ЭПРА, чтоб не городить лишних опасных конструкций?
pasted image 0-12.png
При выборе светодиодной лампы всё идет в комплекте: пластина или охлаждающий радиатор, кулер, выносной блок управления со встроенным диммером и ваттметром. Выбрал, купил, повесил. Менее заморочено, чем в случае с ДНаТ.
4. Удобство
Светодиоды, в отличие от ДНаТ, можно включать и выключать мгновенно по мере необходимости. На некоторых моделях установлен диммер для уменьшения интенсивности света, чтобы в момент работы с растением не доставлялся глазам дискомфорт.
Лампа ДНаТ может разгораться от 5 до 30 минут. И к ней в рабочем состоянии не подойти без специальных защитных очков.
pasted image 0-13.png
Светодиоды полного спектра обычно дают белый или нейтральный свет, который позволяет увидеть естественный цвет растения и отслеживать любые изменения в окрасе листьев. С ДНаТ легко пропустить пожелтение листьев, потому что все листья выглядят жёлто-оранжевыми от днатовского освещения.
2c4753ee7a396318f688f.png
Выход из ситуации с жёлтым светом — это повесить в боксе дополнительное освещение с нейтральным светом и включать его при работе с растением. Но опять же, это дополнительное оборудование и усложнение процесса выращивания.
27a396960ce49b2aff6c4.png
Старые светодиоды имеют похожую проблему — они окрашивают растения в сине-фиолетовый цвет.
pasted image 0-14.png
Светодиоды нового поколения с полным спектром лишены данного недостатка.
5. Безопасность
Когда речь заходит о безопасности, выбор между ДНаТ и LED происходит не в пользу первого.
pasted image 0-15.png
Минусы ДНаТ в вопросе безопасности:
  • Пожароопасность. Лампа ДНаТ интенсивно нагревается. В условиях бокса 1 х 1 х 2 метра чрезмерный нагрев может вызвать пожар. Прикасаться к лампочке стоит только в перчатках (когда она выключена), т.к. кожный жир с рук, оставленный на лампе, может загореться при следующем включении.
  • Радиочастотные помехи. Если кто-то слушает AM-радио, то он наверняка замечал, что радио начинает барахлить в момент включения ДНаТ.
  • Характерный спектр освещения. Прежде чем открывать тент в боксе при включённом ДНаТ, лучше плотно задёрнуть шторы. Яркий жёлтый свет слишком сильно выделяется, что может привлечь лишнее внимание.
  • Сложность в утилизации. В лампе ДНаТ содержатся пары ртути, поэтому просто выкидывать отработанную лампу в мусорку не стоит. Желательно сдать её на переработку туда же, куда сдают ртутные градусники.
Минусы ДНаТ не делают светодиодные лампы автоматически безопасными, но из перечисленных минусов у LED по безопасности только пожароопасность. Необходимо следить за чистотой панели и протирать с неё пыль, а также ничего не ставить сверху, потому что в верхней части панели располагаются кулеры, радиаторы или пластины для охлаждения.
Немного примеров каннабиса, выращенного под светодиодами
Сорт Pineapple Chunk, выращенный с использованием HLG 65 (мощность 65 Вт):
79ab7f2dc4d00845c3714.png
Растение дало урожай около 85 граммов.
Тот же сорт Pineapple Chunk, но под лампой Electric Sky 300 (мощность 300 Вт):
ae1bd53158222947ae295-2.png
Получилось около 255 граммов в грунте и 311 граммов в кокосе.
2 x Electric Sky 300 (всего 600 Вт):
9adbe1f65c72c245d8dce.png
Растение принесло 453 грамма
Вывод
Вероятно, в будущем ДНаТ будут использовать только в промышленных целях и в тепличных комплексах, как и задумывалось изначально, а домашние культиваторы перейдут на светодиоды. Так как совершенствование светодиодов только набирает обороты, кто знает, может быть они заменят ДНаТ и в теплицах, ведь на опорах внешнего освещения уже устанавливают светодиоды вместо ДНаТ.

Обзор LED-светильника Nanolux LED-L150 UV&IR

Наш редактор Prana тестирует Nanolux LED-L150 UV&IR. Посмотрим на характеристики лампы известного бренда для небольших гроубоксов, сделаем независимые замеры и составим PAR-карту, чтобы понять, насколько хорошо лампа справляется со своим предназначением и насколько заявленный спектр соответствует реальному.

6cd72a16350ee4de9bdea.png
Характеристики
  • Мощность: 0-150 Вт
  • PPF: 400 мкмоль/сек
  • Эффективность: 2.7 мкмоль/Дж
  • Входное напряжение: 120-277 V
  • Входной ток: 0,57 - 1.37 A
  • Входная частота: 50 / 60 Hz
  • Размеры светильника: 438.5 x 358.5 x 75.5 мм
  • Вес: 2.8 кг
  • Есть диммер, отдельные кнопки вкл/ выкл IR / UV диодов
  • Защита IP65 от влаги и пыли
Спектр:
731c0a1f8a87f11c3c90d.jpg
Спектрограмма от производителя
9978bf124802a0e55ca43.png
Спектрограмма сделанная нашим PAR-спектрометром UPRTEK PG200N. Слева со включенными диодами UV и IR спектра. Справа — с выключенными.
  • Гарантия от производителя: 3 года
  • Сроки службы: >30 000 часов
Комплектация
  • Плата с диодами со "светозащитным козырьком" (удобно, чтобы свет лампы на бил по глазам, и был более направленным)
35f3067677e4f01bcdbfb.png e4d3a19d28b45656bf2aa.jpg
40286f710806fc1d87974.png 82fd44fa16516cc8e42f0.jpg
  • Драйвер Nanolux
6fc045f198c30d31439e6.png
  • Регулируемые подвесы (2 шт)
  • Тросики для подвешивания (2 шт)
  • Кабель питания
Независимый тест
Чтобы проверить, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы провели испытания, на основе которых составили PAR-карту. Испытания провели на высоте 30 см в гроубоксе 70x70см с отражающей поверхностью на полной мощности лампы 150 Вт. Замеры делали с помощью спектрометра UPRTEK PG200N (подробнее о приборе).
Ниже представлена PAR-карта, которую мы составили на основе проведенных замеров:
f446968d3b2767528b10f.png
Замеры показали, что данный светильник подойдет для гроубоксов 60x60 и 70x70.
1976d967a2d85af991f34.jpg
Отзыв о работе светильника
После замеров лампа отправилась к @Prana для дальнейшего тестирования в гроутент 60x60. Впечатления следующие:
«Я повесила Nanolux LED-L150 UV&IR в качестве более мощного светильника на период цветения двух фотопериодных кустов. Как мне показалось, 150W – идеальная мощность для пространства 60x60. После смены светильника оба растения стремительно начали набирать массу – освещения им достаточно.
3622003aea3fc155c5382.png
LSD от Barney's Farm и Icer от R-KIEM Seeds
Так как светильник оснащен дополнительной светоотражающей платой, а драйвер прикреплен непосредственно к светодиодной панели, я переживала за перегрев лампы и пространства, в котором она расположена. Но по факту разница температур в гроутенте и в жилом пространстве оказалась незначительной. В квартире сейчас температура +23-24°С, в то время как в гроубоксе сохраняется примерно 25°С. Температура поверхности листа примерно такая же:
6ddd42e2b313d8e1acbf0.png
В целом качеством светильника я довольна. Удобно, что есть диммер и возможность включать UV и IR по отдельности. Посмотрим, какие результаты дадут растения под этим светом. Подробный репорт ищите на по ссылке в моем телеграм канале».
Выводы
  • Заявленный производителем спектр светильника соответствует действительности
  • Присутствует неравномерность освещения
  • Светильник хорошо впишется в небольшие гроутенты. Например, 60x60 см. Под большие размеры тентов следует использовать лампы другой мощности
  • У производителя на сайте отсутствует подробная информация по используемым светодиодам, по площади применения, par карты.
  • В этой ценовой категории можно подумать над другими вариантами
Купить светильники можно на сайте nanolux.shop за 17 220 рублей. Скидка 5% по промокоду DZAGI.
В комментах оставляйте отзывы на свет Nanolux. Они помогут другим гроверам определиться с выбором LED-светильника. В следующих обзорах планируем затестить другие два светильника от этого бренда: Nanolux LED-L300 UV&IR и Nanolux LED-L480 UV&IR.
  • Нравится
Реакции: Smoke

Обзор LED-светильников Nyota в коллаборации с DzagiGrow на 250 и 430 W


Решили сделать независимый обзор на два новых светильника от бренда Nyota в коллаборации с гроушопом DzagiGrow: Nyota Dwaft 250W и Nyota Giant 430W. Чтобы понимать, насколько хорошо они оба справляются со своим предназначением, мы провели независимые замеры и составили PAR-карту каждого из них.

1.png
Nyota Dwaft 250W
Начнем с обзора маленького светильника, который, по словам производителя, хорошо подойдет для гроутентов размерами 80x80 или 100x100.
2.png
Характеристики Nyota Dwaft 250W
  • Материал корпуса: алюминий, металл
  • Мощность: 250W
  • Габариты: 62*62*7 см
  • С такими габаритами может поместиться даже в небольшой бокс размером 70x70 см.
  • Светодиоды: Samsung, Cree (1 300 шт.)
3.png
Светильник отличается большим количеством светодиодов, расположенных плотно друг к другу. Но при этом не перегревается во время эксплуатации. Максимальная температура включенной LED-панели была 47,9º.
Большое количество светодиодов продлевает срок службы светильника: так как они записаны небольшими блоками, в случае выхода из строя одного светодиода, весь блок не потухнет, а продолжит работать, перераспределив получаемую энергию на оставшиеся.
4.png
Полный спектр 380-780 нм
Площадь освещения: от 800*800 мм
Эффективность: до 3,1 мкмоль/Дж
Диммирование: 10-100%
5.png
Диммер
Блок питания: Inventronics
6.png
Питание: 90-305W, 50 Гц
Вес: 4,5 кг
Срок службы: >50 000 часов
PAR-карта от производителя:
7.jpg
PAR-карта производителя
Чтобы проверить, насколько эффективность работы светильника соответсвует заявленной, мы самостоятельно произвели замеры и составили свою PAR-карту. Чтобы узнать, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы использовали спектрометр UPRTEK PG200N. (здесь можно почитать на него обзор).
8.png
Наша PAR-карта
Наши значения получились даже чуть выше, чем у производителя. Возможно, так получилось из-за того, что замеры производились разными приборами. Тем не менее, значения не меньше заявленных. Исходя из замеров, светильник вполне подойдет для средних гроубоксов 80x80 и 100x100, как пишет производитель.
При помощи того же прибора UPRTEK PG200N мы получили спектрограмму Nyota Dwaft 250W и сравнили ее со спектрограммой от Nyota:
9.png
Внешний вид и комплектация
Nyota приехала к нам в большой плотной коробке, картона не пожалели. Светильник надежно зафиксирован внутри, но, к сожалению, не упакован в пенопласт и защитную пленку. Остается надеяться, что несколько слоев плотного картона спасут долгожданную покупку от повреждений в случае неосторожного обращения.
10.png
В комплекте со светильником шла инструкция по эксплуатации, коробка с шнуром питания, подвесами и антистатическими перчатками – все, что нужно для установки светильника. Единственный нюанс – в комплекте оказалось всего 2 подвеса, а крепления у лампы 4. Длины двух подвесов не хватит, чтобы закрепить лампу на низком расстоянии, например, на ранней вегетации.
11.png
Nyota Giant 430W
А теперь посмотрим, что нам предлагают Nyota и DzagiGrow для гроутента побольше. Как заявляет производитель, лампа хорошо впишется в бокс размером 120x120 и 100x100.
12.png
Характеристики:
Nyota Giant 430W очень похож на своего собрата, отличается лишь размером, количеством светодиодов и мощностью.
Материалы корпуса: алюминий, металл
Мощность: 430W
Габариты: 90*85*7 см
Светодиоды: Samsung, Cree (3024 шт.)
13.png
Площадь эффективного освещения: вегетация 1600*1600 мм | цветение 1150*1150 мм
Полный спектр 380-780 нм
Эффективность: до 3,1 мкмоль/Дж
Питание: 90 – 305 В, 50 Гц
Диммирование: 10 - 100%
Блок питания: Inventronics. У этого светильника два драйвера.
Вес: 9,5 кг
Срок службы: >50 000 часов
PAR-карта от производителя:
14.jpg
PAR-карта производителя
Его мы тоже замерили и составили свою PAR-карту с расчётом на гроутент 120x120.
15.png
Наша PAR-карта
Оптимальный вариант – поставить такой светильник в гроутент 120x120. Неплохо впишется и в 100-й бокс, если вам нужна лампа помощнее.
И обратим внимание на спектрограммы:
16.png
Внешний вид и комплектация
Упаковка и комплектация у этого светильника совершенно идентична Nyota Dwaft 250W. Подвеса тоже два, что, на наш взгляд, является небольшим упущением, особенно для такой большой и тяжелой лампы.

Как выбрать лампу под ваши условия и желаемый урожай?

  • Нравится
Реакции: Smoke

Обзор ламп для выращивания конопли: температура, стоимость и урожай

Освещение (LED, ДНаТ, ЭСЛ)
Свет — залог урожая. Сравнение ламп, выбор мощности, спектра.

Конвертер валют

Статистика форума

Темы
1,941
Сообщения
13,736
Пользователи
5,988
Новый пользователь
Matveyleruff