ser.AquaFans.ru

Акваријумско осветљење и избор лампи

Акваријумско осветљење и избор лампи

Акваријумско осветљење и избор лампи
Правилно осветљење у акваријуму је једно од глобалних питања акварија. Почетницима је тешко да разумеју акваријумски занат, а искусни акваристи непрестано расправљају и расправљају се о снази, спектру и изворима светлости..
У овом бих чланку желио ставити све на полице, концентрирати све информације о акваријумској расвјети и најважније покушати их представити на приступачан начин. Тако да га сви почетници и професионалци разумију.
Погледајте и свјежи чланак о овој теми. - Како одабрати најбоље осветљење за ваш акваријум!

Истакнути видео

У првом видеу се помиње још један тхрасх видео, ко жели иронију, ево га.

Претплатите се на наше ИоуТубе канал не треба ништа да пропусти

Опште карактеристике акваријумске расвете

Започети разговор значи одредити снагу осветљења за одређени акваријум.
РЕФЕРЕНЦЕ: Снага се мери у ватима.. Ватт (Руска скраћеница: Уто, међународни: В) Је јединица за меру моћи у Међународном систему јединица (СИ). Име је добио по шкотско-ирском изумитељу Јамесу Ватту (рус. Ватт).
У РуНет роамингу „опште прихваћени“ стандарди осветљења:
0,1-0,3 вата по литри нето запремине воде у акваријуму (у даљем тексту „Ватт / Л“) - за резервоар без живих биљака акварија.
0,2-0,4 вата / литар - за држање рибе у сенци (сом, ноћна риба). У исто време, акваријумске биљке могу да садрже живе акваријумске биљке којима није потребно снажно осветљење: криптокорин, зидненерија, јавански маховина, неки ехинодорус, други.
0,4-0,5 вата по литру - Погодно за акваријуме са ограниченим бројем биљака. Са оваквом врстом осветљења, већина акваријумских биљака ће расти, али њихов раст ће бити успорен, а њихов изглед ће бити изобличен - биљке ће свом снагом ићи нагоре - ближе извору.
0,5-0,8 вата / литар - оптимално осветљење погодно за леп, декоративни акваријум са живим биљкама акварија. 90% биљака се добро развија и поприма светлу боју.
0,8-1 Ватт / Л и изнад - осветљење потребно за густу садњу акваријумских биљака или за одржавање биљака са подлогом. Такви акваријуми се називају: холандски, амановски ... аквасапис, једном речју =)
Ништа мање знатижељно мишљење Такасхи Амано и АДА, о овоме. Аманов приступ одређивању снаге сијалица знатно се разликује од опште прихваћеног. Амано дефинитивно оставља меру вата по литру. Према светлосним карактеристикама акваријума Такасхи Амано, утврђено је да снага осветљења (лампе) не зависи директно од запремине резервоара. На пример, за мале Такасхи Амано акваријуме 8 вата / литра је премало, а за количине веће од 450 литара. - 2 вата по литру је превише. Тврдећи то, Амано претпоставља да осветљење више зависи од површине воде.
Поред тога, горње бројке су приближне и условне. Много тога не зависи само од снаге осветљења, већ и од параметара самог акваријума (дужина, ширина, висина), стања воде у акваријуму и других мањих параметара: старења сијалица, губитака на покривачу, загревања ваздуха итд. снага вата осветљења - нетачна. Уосталом, ова вредност говори само о потрошњи електричне енергије од стране извора расвете, али не и о њеној снази - интензитету осветљења. Снага гвожђа се такође мери у ватима, али не светли! Тачније је мерити осветљење у Луменима.
Закључујући разговор о ватима, који се може наставити у недоглед, дубље се урањајући у танкоће и нијансе, треба истакнути још једну тачку: снага осветљења - Ово су параметри приоритета на којима би требало темељити одлучивање о садржају акваријумских биљака. Нема УДО (ђубрива), нити Снабдевање ЦО2 (угљен диоксид) неће спасити ситуацију ако нема одговарајућег осветљења. И ту је ствар.
Потрошња ЦО2 од стране биљака директно зависи од снаге и интензитета осветљења акваријума. Да будем прецизнији од укупне дневне светлости. Интензитет фотосинтезе акваријумских биљака није одређен концентрацијом ЦО2, нити микро и макро елементима (УДО), већ само ОСВЕТЉЕЊЕМ! И БЕЗ ПОВРАТКА!
Процес фотосинтезе биљака одвија се само у присуству светлосне енергије, док биљке трансформишу воду, ЦО2 и храњиве материје (УДО) у биљке. Ако акваријум нема одговарајући ниво осветљења, фотосинтеза се једноставно не догађа, ЦО2 и УДО остају једноставно непотребни.
Када има довољно осветљења, има довољно ЦО2 и УДО, добијате феноменалан резултат - бујан раст и јарко зеленило! Визуелни спољни знак фотосинтезе је формирање мехурића кисеоника на листовима биљака неколико сати након укључивања акваријумске расвете. А то је могуће само уз баланс сва три фактора: Светлост + ЦО2 + УДО. Жвакање је засићеност воде у акваријуму кисеоником који биљке луче. Ово је визуелни знак одличне фотосинтезе и здравља акварија..

Две речи о грешкама! Честа грешка код одржавања акваријумских биљака јесте покушај коришћења посебних акваријумских лампи за акваријумске биљке са врховима црвеног и плавог спектра или покушај повећања дневног времена као надокнаде за недостатак осветљења.
Нажалост, ове манипулације не дају жељени резултат, па чак и обрнуто доводе до избијања алги: појаве нити, браде и других невоља.
Теза тврдоглаво лута Интернетом: "Акваријумским биљкама треба црвени и плави спектар" ... иако пукнете, али само то и ништа друго! Зашто онда постоје други спектри? Да ли је Свемогући отишао предалеко? Одговор наговештава сам - НЕ! Супротно ефемерним предоџбама о биљкама које преферирају само црвени и плави спектар, апсорпција светлости се догађа једнолично у читавом спектралном опсегу видљиве светлости. Употреба лампи, осветљење са врховима црвених и плавих подручја су бесмислене. Лампе довољне снаге, са широким распоном, са температуром боје од 6500 до 8000 Келвина, то је све што вам треба! Употреба посебних лампи догађа се када се примењује принцип мешовите расвете, тј. када један извор светлости допуњава други.
Сада се мало одвојимо од параметара осветљења и разговарајмо о његовим изворима. Ако даље уз текст наиђете на неразумљиве количине и мерења - немојте бити узнемирени, у наставку ћемо истакнути ово питање.

Извори осветљења за акваријум

Сијалица

Сијалица

Жаруља са жарном нити (ЛН) су познате „Иллицх лампе“. Осветљење у таквим лампама одвија се помоћу волфрамове жаруље са жарном нити или његових легура.
Ова врста расвете активно се користила у совјетско време, због недостатка алтернатива. Сада, потонуо у заборав.
Предности ЛН-а: Изненађујуће је што је светлосни спектар жаруља са жарном нити што је ближи сунчевој светлости, што акваријске биљке веома поздрављају. Колико је већ тако добар извор расвете, нестало је?
Недостаци ЛН-а: Жаруље са жарном нити имају малу / малу ефикасност (у даљем тексту: ефикасност) и светлосну снагу. На пример, 100 Ватт ЛН има само 2,6% ефикасности, 97% иде на отпад - да би произвео топлоту. Светлосна ефикасност, нажалост, 17,5 лумена / В. ЛН век трајања, само мали - 1000 сати.
Фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра фра
Закључци: С обзиром на ниску ефикасност, за узгој акваријумских биљака требаће много, много ЛН. Што ће дати пуно, пуно топлоте, што ће довести до прекомјерног загревања воде, што је лоше и за рибу и за биљке. Да, наравно, можете да покушате да ставите четврти хладњак у поклопац акваријума, али ово није панацеја!

Халогена сијалица

Халогена сијалица

Халогене лампе (ХЛ) - можемо рећи да је ово „Нект Генератион“ у линији сијалица. Више технолошки компактан.
Показатељи ефикасности су нешто виши, јачина светлости је 28 лумена / вата, животни век је до 4000 сати. Такође се не препоручује употреба таквих лампи у акваријуму, из очигледних разлога.

Флуоресцентне цеви

Флуоресцентне цеви

Флуоресцентне цеви (ЛЛ) - најпопуларнији, активни, гасни извор осветљења за акваријум. Зашто??
Предности: Прво, приступачна цена цена, и друго, светлосна ефикасност ЛЛ неколико је пута већа од ЛН (ЛЛ при 23 В = ЛН на 100 В), животни век је једанаест пута дужи.
Недостаци: Прво, спектар многих ЛЛ је дискретно - скраћен. Само посебне акваријумске лампе имају мање или више добар спектрални опсег. Упркос дугом радном веку, ЛЛ би требало мењати сваких 6-12 месеци, јер до овог времена губе сва своја „корисна својства“. Поред тога, ЛЛ имају малу пропустљивост у воденом стубу и дају дифузну светлост, ефикасна употреба таквих лампи је могућа са рефлектори / рефлектори.
Када говоримо о ЛЛ, треба напоменути да су они подељени по типу на Т8, Т5 и друге, на пример, Т4 (ретко коришћен у акваријуму).
Т8 - најпопуларније акваријумске лампе, комбинација цене и квалитета.
Т5 - значајно бољи од Т8, али редослед скупљи. Због свог малог пречника и оптималног светла при 36 ° Ц, Т5 даје интензивнију и смернију светлост од Т8.

Метал халогене сијалице

Метал халогене сијалице

Метал халогене сијалице (МГЛ) (МГ), панели, рефлектори
Ако одлучите да поново створите траварицу Амановског у вашем акваријуму, или је висина вашег акваријума 60цм. па и више, онда је МГЛ савршено решење! МГЛ користе многи професионални акваристи. Зашто??
Предности: разумна ценовна политика, снага, усмереност светлосног тока, температура светлости од 2500К (жута светлост) до 20000К (плава), огромне перформансе (100 лумена / В), до 15000 сати радног века.
Једноставно речено, с малом величином МГЛ-а, добијате одличну репродукцију боја и висок светлосни ток током животног века лампи. Акваријум ће почети да светли, таласи ће трептати на дну, а сенке од риба и биљака биће видљиве. Метал халогене сијалице „пробијају“ најдубље акварије. Једном речју - ово је одличан извор осветљења акваријума, како за биљке и рибе, тако и за целокупну визуелну слику перцепције акваријума!
Недостаци: Употреба таквог извора светлости могућа је само на вешалицама или сталакима на удаљености од воде од 30 цм од стубног вода, разлог је што МГ-ови стварају пуно топлоте, веома су врући!

ЛЕД светла

ЛЕД светла

ЛЕД лампе (ЛЕД), плоче, рефлектори.
Ако према МГЛ-у, акваристи барем донекле постигну консензус, онда нема споразума о употреби ЛЕД-ова у акваријуму, како кажу, неко у шуми, неко за огрјев. Прво, то се дешава због брзог раста и развоја ЛЕД технологије, и према томе, на Интернету постоји пуно застарелих информација. Друго, тренутно непостојање потпуне праксе примене.
Да не би оповргли безброј митова о дијабетесу. Рецимо само да тренутно постоје одлични ЛЕД панели / рефлектори за акваријумске биљке, широког / пуног спектра, са нормалном светлосном температуром од 6500К, са довољно Лм (лумена). Овоме додајте колосалну ергономију и економичност, сигурност (рад на ниском напону). Плус, стварни недостатак грејања на предњој страни и подношљиво грејање са задње стране уређаја за осветљење, што омогућава употребу ЛЕД диода испод поклопца акваријума, тј. без вешања и носача. Визуелни ефекат је скоро идентичан МГЛ-у.
Недостатак: ценовна политика, добри ЛЕД панели и рефлектора су прилично скупи, али вриједи напоменути да ако су раније - то су биле вансеријске цијене, сада су цијене постале приступачне већини потрошача.
ЛЕД тракаЛЕД трака
Често форуми постављају питање, да ли је могуће користити ЛЕД траке за домаћинство / намештај у акваријуму. Одговор је ДА, али само као додатно осветљење или као ноћно осветљење. На жалост или на срећу, већина ЦД-касета је мале снаге, да бисте обезбедили потребни интензитет осветљења, морате да купите и инсталирате километре ЦД-траке испод поклопца. Овај пасус може бити одбијен, јер СД технологија не мирује и непрестано се развија. Међутим, већина ЦД касета није најбољи начин да се решите са осветљењем. Напомена 2017 - оповргнуто))) Постоје снажне сд-године, гоогле.
О ЛЕД расвети можете разговарати веома дуго, толико је нијанси, као и о било којем другом популарном извору светлости у акваријуму. Али, ипак, надам се да ће горњи прорачун помоћи читаоцу да схвати шта је оно и на чему темељи.
Ако имате питања или недоумице, предлажем да разговарате о њима на нашој веб локацији. Форум.
Закључујући овај део чланка, обратимо пажњу на то шта маестро Такасхи Амано користи за решавање проблема осветљења. Мислим да ће бити знатижељно.
Амано углавном користи следећа суспензија:
АДА Гранд Солар И са ЛЛ - Т5 2к36 Ват и један МГЛ - МХ-ХКИ 150 В
Такасхи Амано лампа
или само АДА Солар И са једном МГЛ МХ-ХКИ 150В лампом

Закључак је очигледан, метал-халогене сијалице у свом чистом облику или додавањем ЛЛ (мешовите расвете) су најбоља опција за професионално одржавање акваријумских биљака и аквасапинг. Тешко је расправљати се са акваријумским гуруима.
Вреди напоменути да, користећи принцип мешовите расвете, Такасхи Амано укључује металну халогенидну лампу само 3 сата, а остатак времена ЛЛ раде. Из овога можемо закључити:
1. "Фри" акваријум 12 сати дневно није неопходно. Потребно је створити врхунац интензивног осветљења, а остатак времена осветљење треба да буде мирно. Овај приступ је апсолутан, јер сунце не сја 24 сата дневно: прво долази зора, затим зенит, а потом и залазак сунца. Заправо - ово је природна појава коју требате имитирати у акваријуму.
2. Истовремено, у недостатку одговарајућег осветљења, осветљење таквим светлом 24 сата дневно није најбоља опција. Сунце то не ради!

Поред тога, као нека врста водича налази се занимљива табела
аутор: Акуа Десигн Амано

Такође, снага флуоресцентних сијалица у акваријуму са биљкама, према Ерицу Олсону, прикупљена је из података о осветљењу Такасхи Амано акваријума.

Осветљење В / м2 20Л 40Л 80Л 200Л 400Л
ниска 200 15В 24В 38В 69В 110В
просечно 400 30В 47В 79В 137В 220В
висок 800 60В 94В 149В 274В 440В


Ево неких упутстава за употребу за избор количине ЛЛ:
- коју осветљеност желите да добијете - ниску, средњу или високу-
- да ли ће се користити поклопац или огибљење и на којој висини ће бити од воде-
- Колика је дубина акваријума-
- да ли ће се користити принцип мешовите расвете-
- која врста лампи ће се користити: Т5 или Т8, СД.
- врста рефлектора рефлектора.

Дневно време и опције контроле

Као што је раније поменуто, никад не покушавајте надокнадити недостатак осветљења акваријума током дневног светла! Ово ће довести само до "цветања воде". За ЛЛ лампе, дневно светло би требало да буде 8-10 сати, за могуће МГЛ или ДМ - 6-8 сати.
Наравно, трајање осветљења акваријума чисто је индивидуално питање, али без обзира на то, дефинитивно можемо рећи да су информације које лутају интернетом да би дневно светло за биљке требало да буде 12 сати, или чак 14 сати, далеко је од догме! Штавише, по правилу, такво продужено осветљавање акваријума је узрок избијања алги..
Како олакшати контролу трајања осветљења у акваријуму. Све је врло једноставно! Срећом, не живимо у каменом добу и све кућне / грађевинске продавнице продају продаваонице тајмера, које можемо поделити на: електронске и механичке.

механички тајмер за акваријумелектронски тајмер за акваријумску расвету
Механички тајмери - једноставно, јефтино (~ 200руб.), према прегледу аквариста мање вјероватно да ће се сломити.
Електронски тајмери - једноставно, функционалност је већа, скупља (~ 500 рубаља), за разлику од механичких тајмера, они не отказују када су искључени и пренапонски напони, што је важно!
Такође је тренутно добар диммер за ЛЕД осветљење (ствар која чини зору, зенит, залазак сунца, ЛЕД извори).

Параметри и услови осветљења

Као што је раније споменуто, не вриједи мјерити освјетљење само у ватима. Постоје и други параметри који карактеришу компоненту квалитета осветљења. За дубље разумевање, у наставку погледајмо ове параметре светлости.

Светлосни спектар - ово је наш људски утисак зрачења мрежнице таласима од 380 нм до 780 нм (1 нм = 0.000 001 мм). Нисмо у стању да опажамо електромагнетно зрачење различите фреквенције.
спектар видљиве светлости
У назначеном распону таласне дужине, у спектралном опсегу који нам је видљив, валови различитих дужина нас доживљавају као различите боје. На пример, најкраће таласе називамо љубичастим, а на другом крају спектра су најдужи таласи, називамо их црвеним. Између ових граница су све остале боје и нијансе. Природни феномен дуге није ништа друго до распадање (ломљење) светлости у видљиви спектар: црвена, наранџаста, жута, зелена, цијан, плава, љубичаста.

Суите Је јединица осветљења једнака једном лумену на 1 кв.м. Јачина сунчеве светлости достиже 100.000 Лук, у хладу 10.000 Лук, у осветљеној соби - око 300 Лук. АлиЕкперсс, пак, продаје и Лукометре. Међутим, наши ицхмо, апартмани нису јединица у којој вреди мерити осветљење у акваријуму. Да се ​​разумемо, једноставним речима, апартмани су нешто што падне на површину, затим колико фотона доспе до површине. Акваријум је неуједначена површина, чак је и најједноставнији травар ... једно је протезање веће од другог ниже ... шта можемо рећи о сложеним аквасајима. Имхо израчунати лукс је нереално!

Лумен Да ли је количина светлости коју емитује / емитује извор светлости. Извор светлости са светлосним током 1 Лумена, који равномерно осветљава било коју површину са површином од 1 квадратног метра, ствара осветљење од 1 Лук на њој (површина). Савет, увек препознајте и градите на луменима при избору извора светлости.
Ово је наш број. Лумени су колико светлости емитује из неког извора. Знајући ову цифру, можемо процијенити само све преостале тренутке: висину акваријума, врсте биљака, густину садње ... и добити потребну количину Лм.

Келвин (Ц) - ово је температура боје било којег извора светлости. Ово је мерило нашег утиска о боји одређеног извора светлости. Келвин одређује боју лампе и тонус боје: топлу, неутралну или хладну.
Температура боје светлости !!! не указује на спектрални састав светла лампе !!! - то само указује на то како човеково око светло извора опажа од извора. Ово је карактеристика перцепције. Што је нижа температура у боји, већи је удио црвене и мање плаве боје и по обртају.
- Бело супер топло - 2700 К-
- Топла бела - 3000 К-
- Природно бела (или само бела) - 4000 К-
- Бело хладно (дневно) - више од 5000 К.
Препоруке за водене животиње:
За рибу од 5500 до 20 000 К (зависно од сорте).
За постројења од 6500 до 8000 К.
За акваријум гребена од 9.000 до 20.000 К.
Испод је визуелна табела:
поређење температуре светлости у акваријуму

Ра (ЦРИ)
- ово је коефицијент приказивања боје. Говори о томе колико ће особе бити блиске истини када их особа види под одређеним извором светлости. Ра може бити од 0 до 100. Коефицијент приказивања боја од 0 одговара светлости која уопште не преноси боје. Ра = 100, одговара извору.
Ра 91 - 100 врло добро колорисање.
Ра 81 - 91 - добро исписано у боји.
Ра 51 - 80 - рендерирање средњим бојама.
Ра < 51 />
ПАР или СВЕТЛО (фотосинтетско активно зрачење) - део сунчевог зрачења који досеже биоценозе у распону од 400 до 700 нм, које биљке користе за фотосинтезу. Овај део спектра мање-више одговара региону видљивог зрачења. Фотони са краћом таласном дужином носе превише енергије, тако да могу оштетити ћелије, али углавном их филтрира озонски омотач у стратосфери. Кванти с дугим таласним дужинама носе недовољно енергије и због тога их већина организама не користи за фотосинтезу..
Највећи пигмент, хлорофил, најефикасније апсорбује црвену и плаву светлост. Помоћни пигменти као што су каротеноиди и ксантофили апсорбују одређену количину зелене и плаве боје и преносе га у центар реакције фотосинтезе, међутим, већина зелене боје се рефлектује и даје лишћу карактеристичну боју.
Постоји типична заблуда у вези са утицајем квалитета светлости на раст биљака, јер многи произвођачи тврде да се перформансе раста могу значајно побољшати променом спектралне дистрибуције или, другим речима, односом боје у упадном светлу. Ова изјава заснива се на широкој процени утицаја квалитета светлости на фотосинтезу, добијене на основу кривуље фотонског флукса асимилиране биљком или ИПФ кривуље, према којој наранџасти и црвени фотони таласне дужине 600-630 нм дају 20-30% више фотосинтезе него плави и цијански фотони таласне дужине 400-540 нм. Треба имати на уму да је ИПФ крива изграђена на основу кратких мерења фотосинтезе у једном листу при слабом осветљењу. Неке дуже студије које користе читаве биљке при јаком светлу, указују на то да, очигледно, квалитет светлости значајно утиче на раст биљака него на његову количину.

Па питајте, зашто све ово да знате зашто такве потешкоће? ... Хмм. Ово је само врх леденог брега =)
Ево, на пример, кад је реч о температури у боји. Лампе ниске температуре (<5000К>5000К) зелено. У пракси то изгледа овако, при 5000К светлост је лоша, јер има жуте тонове, а светлост на 10000К је бјелкаста, а боје постају плавкасте, попут НЛО-а. На малој температури мањој од 5000К, биљке имају жуту боју и изгледају болесно. На светлосној температури од 10 000К, акваријумске биљке постају засићено зелене боје и изгледају попут пластике. Да би биљке изгледале природно под водом, треба да одаберете лампе са температуром боје 6500-8000К.
Поред тога, извори светлости са температуром испод 5400 К доприносе расту нижих алги.
Неизмерно дуго можете разговарати о акваријумској расвети, ово је занимљива и бескрајна тема. Али, нажалост, ограничења овог чланка су исцрпљена. О другим нијансама разговараћемо у другим чланцима..

Акваријум осветљење видео


Делите на друштвеним мрежама:

Слично
» » Акваријумско осветљење и избор лампи