Светодиодные лампы для выращивания растений в теплице

Светодиодная энергосберегающая лампа имеет преимущества высокой светоотдачи, низкого энергопотребления, длительного срока службы, простоты управления и т. д., по сравнению с традиционной натриевой лампой высокого давления в теплице, может сэкономить более 60 процентов электроэнергии и не больше не нужно назначать специального человека для механического включения и выключения света. Теплица, теплица и другие помещения могут значительно улучшить температуру среды выращивания сельскохозяйственных культур, но из-за преломления и блокировки солнечного света стеклом, солнечной доской, пленкой и другими покрытиями, свет внутри помещения будет уменьшаться. Поэтому для получения высокого качества и высокой производительности дополнительное освещение является важной технической мерой. Светодиодный свет с различной длиной волны используется для распределения света, а солнечный свет в разные периоды дня имитируется системой автоматического регулирования, а источник света используется для предотвращения болезней и насекомых-вредителей, что может обеспечить здоровый рост и уровень безопасности. посевов и значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
В настоящее время новые источники света, используемые для искусственного освещения, включают натриевые лампы, неоновые лампы и гелиевые лампы. Натриевые лампы высокого давления являются источниками с высокой светоотдачей и эффективной эффективностью фотосинтеза.
Спектральное распределение энергии натриевой лампы высокого давления составляет 39 процентов - 40 процентов красного и оранжевого света, 51 процент - 52 процентов зеленого и желтого света и 9 процентов синего и фиолетового света. красный и оранжевый свет, имеет высокую эффективность световой добавки, которая подходит для тепличных растений.
Неоновые и гелиевые лампы являются газоразрядными лампами. Неоновая лампа в основном излучает красный и оранжевый свет, а ее спектральное распределение энергии в основном сосредоточено в диапазоне длин волн 600-700 нм, который обладает наибольшей фотобиологической спектральной активностью. Основное излучение гелия светло-красный, оранжевый и фиолетовый свет, на каждый из которых приходится около 50 процентов от общего излучения, пигменты листьев могут поглощать энергию излучения, на которую приходится 90 процентов от общей энергии излучения, из которых 80 процентов поглощаются хлорофиллом, это сильно выгодно для нормальных физиологических процессов растения, чтобы увеличить срок службы источника света, источник света должен быть очень хорошо справляться с теплом, ZP предоставила множество решений для охлаждения клиентам в этой области, в том числе наш 1 м и 2 м экструдированный алюминиевый радиатор и сварка тепловых труб высокой мощности.
Этот тип источника света специально разработан и разработан для освещения растений. Распределение и доля физиологической энергии излучения лампы для роста растений являются разумными, а эффективная физиологическая энергия излучения красного и оранжевого света составляет 58 процентов, эффективная физиологическая энергия излучения синего и фиолетового света составляет 32 процента, а эффективная физиологическая энергия излучения достигает 90 процентов.
Наружные/Внутренние светодиодные фонари

В настоящее время одной из самых больших технических проблем светодиодного освещения является рассеивание тепла. Плохое рассеивание тепла приводит к тому, что источник питания для управления светодиодом и электролитический конденсатор становятся недостатком дальнейшего развития светодиодного освещения и причиной преждевременного старения светодиодного источника света.
Только когда тепло отводится как можно быстрее, можно эффективно снизить температуру полости внутри светодиодной лампы, защитить источник питания от работы в высокотемпературной среде и избежать преждевременного старения светодиодного источника света. из-за длительной высокотемпературной работы.
Это связано с тем, что светодиодный источник света не имеет инфракрасного и ультрафиолетового излучения, поэтому светодиодный источник света не имеет функции излучения и рассеивания тепла. Способ рассеивания тепла светодиодного освещения может быть получен только через радиатор, тесно связанный со светодиодной пластиной. Теплоотвод должен иметь функцию теплопроводности, конвекции тепла и теплового излучения.
Любой радиатор, кроме того, что он хочет иметь возможность быстро отводить количество тепла от природного источника на поверхность радиатора, в основном должен полагаться на конвекцию и излучение, чтобы отправить количество тепла в воздух. Теплопроводность решает только способ теплопередача и конвекция тепла являются основной функцией теплоотвода, эффективность рассеивания тепла в основном определяется способностью площади рассеивания тепла, формой, интенсивностью естественной конвекции и излучением тепла. тепло от источника тепла до поверхности радиатора составляет менее 5 мм, тепло может отводиться до тех пор, пока теплопроводность материала больше 5, а в остальной части рассеивания тепла должна преобладать тепловая конвекция.
Ниже приводится сравнительный анализ четырех типов радиаторов.
1. Радиатор из литого под давлением алюминия
Стоимость производства можно контролировать, а ребро охлаждения нельзя сделать тонким, поэтому максимально увеличить площадь охлаждения сложно. Распространенными материалами для литья под давлением для радиатора светодиодных ламп являются ADC10 и ADC12.
2. Радиатор из экструдированного алюминия
Если жидкий алюминий проходит через экструзионное формование с фиксированной формой, а затем стержень с помощью механической резки в форме радиатора, стоимость поздней обработки высока. Тепловыделение зубьев может сделать много очень тонкой области рассеивания тепла для получить наибольшее расширение, теплоотдача зубов автоматически формируется, когда диффузия тепла воздушной конвекции, эффект рассеивания тепла лучше. Обычно используемые материалы - AL6061 и AL6063.
3. Штамповка алюминиевого радиатора
Проходит через пуансон и штамп из стали, штамповка пластин из алюминиевого сплава, вытягивание вверх, так что он становится радиатором чашеобразного типа, радиатор штампованной формы внутри и снаружи гладкий по периферии, из-за отсутствия ребер и площади рассеивания тепла ограничен. обычно используемые материалы из алюминиевого сплава - 5052, 6061 и 6063. Качество штампованных деталей очень низкое, а коэффициент использования материала высок.
4. Алюминиевый радиатор с зачищенными ребрами
Пластина рассеивания тепла представляет собой цельную секцию без каких-либо точек соединения, что может полностью раскрыть характеристики рассеивания тепла секции.
Профессиональные технологии ZP делают радиатор с зачищенными ребрами, процесс зачистных ребер может сделать лезвие более тонким / более плотным, с высокой эффективностью рассеивания тепла. Технология обработки проще, чем другие радиаторы с водяным охлаждением и жидкостным охлаждением, вес легче и стоимость ниже.
По сравнению с процессом экструзии алюминия нет ограничений по размеру, можно сделать более широким, без дорогостоящей формы, можно использовать для отвода тепла на мощном оборудовании.
Светодиоды представляют собой твердотельные полупроводниковые устройства, преобразующие электрическую энергию в видимый свет. Сердцем светодиода является полупроводниковая микросхема, которая, как известно, при работе выделяет много тепла. Чем больше мощность лампы, тем больше тепловыделение. Например, ЦП и ГП одинаковы, поэтому защита от рассеивания тепла особенно важна. В случае плохого отвода тепла срок службы светодиода будет значительно сокращен, технология ZP профессиональная настройка мощного отвода тепла, чтобы обеспечить наилучшее тепловое решение.
Для больших наружных светодиодных светильников особенно важно рассеивание тепла. Пассивное рассеивание тепла или воздушное охлаждение все чаще не могут удовлетворить потребности в рассеивании тепла. Это требует внедрения новой технологии охлаждения, и водяное охлаждение является хорошим выбором. Нет Дело в технологии рассеивания тепла или в других аспектах, рассеивание тепла водяным охлаждением станет основной тенденцией в будущем. Преимущество водяного охлаждения заключается в том, что эффективность рассеивания тепла может быстро отводить тепло и эффективно снижать температуру ядра. Относительно закрытый пространство позволяет светодиоду быть свободным от пыли. Таким образом, увеличивается срок службы ламп и фонарей, а также увеличивается яркость освещения. Отличная стабильность, снижение затрат на техническое обслуживание. Одним словом, отвод тепла с водяным охлаждением является хорошим решением проблемы Тепловыделение светодиодов. Для сцен с большим количеством наружных применений важную роль играют футбольные поля, баскетбольные площадки и стадионы.
Автомобильные светодиодные фонари

Основой принципа автомобильного светодиода является микросхема, состоящая из полупроводника n-типа и полупроводника p-типа. Между полупроводниками n-типа и p-типа есть переходный слой pn-перехода. Когда большинство введенных носителей и неосновные носители объединяются, избыточная энергия будет высвобождаться в виде света в некоторых полупроводниковых материалах, а затем электрическая энергия будет преобразована в энергию света. Если напряжение приложено в противоположном направлении, будет трудно инжектировать неосновные носители и, следовательно, не будет излучать свет.
Вот как решить проблему рассеивания тепла мощным светодиодным радиатором.
Светодиод с элементами V в периодической таблице и элементами Ⅲ, семейство состоит из сложных полупроводниковых материалов, таких как: фосфид галлия и арсенид галлия, которые являются монохромными светодиодами, обычно используемыми материалами. В настоящее время нитрид галлия является основным материалом для изготовления белого светодиода. Что касается тонкопленочных материалов GaN, то в настоящее время нет монокристаллического GaN, который можно было бы гомогенизировать и эпитаксиально. В основном он основан на методе метеорологического осаждения органических металлов для создания монокристаллического GaN на соответствующей гетероморфной подложке. N-a1gan, p-a1gan, n-gan и другие материалы последовательно наносятся на дно, а затем ряд технологических процессов, такие как упаковка и нарезка, используются для завершения производства. Однако сапфир является основным материалом подложки светодиода на основе гана, поэтому материал подложки, который может его заменить, еще не найден.
Мощность традиционного ядра относительно невелика, и рассеивание тепла невелико, поэтому серьезных проблем с рассеиванием тепла нет, но мощный светодиод отличается, и плотность мощности его чипа очень велика. В настоящее время из-за в технологии производства полупроводников более 80 процентов входной мощности преобразуется в тепловую энергию и менее 20 процентов в световую энергию. Если тепло чипа просто пропорционально увеличивает размер упаковки, его нельзя отправить , и это, скорее всего, приведет к плавлению припоя, что приведет к выходу из строя чипа, а ускорение флуоресцентного порошка и старение чипа неизбежно, цвет светодиода также ухудшится при повышении температуры. Тепловыделение имеет большое значение для светодиода, как правило. требуют температуры перехода ниже 110 градусов C, чтобы гарантировать срок службы устройства.
В настоящее время основная проблема, которую необходимо учитывать при упаковке мощных автомобильных светодиодных фонарей, заключается в том, как улучшить рассеивание тепла, вызванное увеличением мощности чипа. В настоящее время для улучшения рассеивания тепла светодиодами обычно используются два метода, а именно: 1. Ускорение внутреннего рассеивания тепла, улучшение структуры рассеивания тепла светодиодами и эффективное снижение температуры чипа; 2. Новейшая технология управления теплом светодиодов - это использование встроенного радиатора для отвода тепла, водяного охлаждения, технологии сварки труб, воздушного охлаждения, отвода тепла с микротруб, в настоящее время чаще используется технология отвода тепла.