Перейти к содержанию
ЛиС

Поиск

Показаны результаты для тегов 'светодиоды'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Блоги

  • Промышленные теплицы
  • Aleksey Kurenin
  • Блог пользователя Виктор
  • Блог пользователя grower
  • Блог пользователя Павел
  • Блог пользователя olga
  • Блог пользователя dlashin
  • Блог пользователя maxboot
  • Блог пользователя Кривянин
  • Блог пользователя Bладимир
  • Блог пользователя agros-alex
  • Блог пользователя Валерий
  • Блог пользователя iren
  • Блог пользователя trek
  • Блог пользователя Егор
  • Блог пользователя agrouz
  • igorsamusenko
  • Блог пользователя 090565
  • Блог пользователя dad
  • Блог пользователя Лемминг
  • Блог пользователя RusPol
  • Блог пользователя Машутка
  • Блог пользователя shep
  • Блог пользователя Agrimodern
  • Блог пользователя dukson70@mail.ru
  • Блог пользователя Азамат
  • Блог пользователя Fragile
  • Блог пользователя pret
  • Блог пользователя Виталий
  • Блог пользователя Serg24
  • Блог пользователя TOP63
  • Блог пользователя Ольга Толмачева
  • Блог пользователя polax
  • Блог пользователя Valery N Z
  • Блог пользователя valera65
  • Блог пользователя sak68
  • Блог пользователя buch
  • Блог пользователя Андрей В
  • Блог пользователя maff
  • DINECO1
  • Блог пользователя игоревич
  • Блог пользователя batik
  • Блог пользователя tatyana
  • Блог пользователя Diman
  • Блог пользователя olg
  • Блог пользователя Gayrat
  • Марите
  • Блог пользователя kizeeva2009
  • Блог пользователя Artak
  • Блог пользователя Фёдор
  • Блог пользователя Тигран
  • Блог пользователя galina.kisilova
  • Блог пользователя nomad
  • Блог пользователя Лада
  • Блог пользователя svetapharm
  • Блог пользователя Дмитрий_87
  • Блог пользователя vs1975
  • Блог пользователя Peychev Viktor
  • Блог пользователя katyarambidi
  • Блог пользователя gepar95
  • Андрей Викторович Пучков
  • Блог пользователя zevs
  • Блог пользователя Tео
  • Блог пользователя Kamalot
  • Блог пользователя mger
  • Блог пользователя ProRus
  • Блог пользователя Сentrino090482
  • Блог пользователя Алексей Миронов
  • Блог пользователя Marka
  • Блог пользователя nailya.adygamova@yandex.ru
  • Блог пользователя Gm 1964
  • Блог пользователя 1234qwer
  • Блог пользователя ZHEZHA
  • Блог пользователя bandi654321
  • Блог пользователя kovarnaja
  • Блог пользователя Moshkin Vladimir
  • Блог пользователя Mishkurova
  • Блог пользователя louis
  • Блог пользователя eduard.d77@mail.ru
  • Блог пользователя 24091984
  • Блог пользователя Владимир Коробочкин
  • Pyotr
  • Блог пользователя nikanysik
  • Блог пользователя Nefedova
  • Блог пользователя Дублин
  • Блог пользователя elg70
  • Блог пользователя vasilijj
  • Блог пользователя Stanislav N.
  • Блог пользователя ukrop
  • Блог пользователя Svetlana1808
  • Блог пользователя Grand1945
  • Блог пользователя ТИТ69
  • Блог пользователя nadia borisova
  • Agronomist
  • Блог пользователя Rimma
  • Блог пользователя Владимир Клименко
  • Блог пользователя decodim
  • Блог пользователя dominanta
  • Блог пользователя asprin
  • Блог пользователя Trepuz
  • Блог пользователя ruslon04@list.ru
  • MarusyaRV' - блог
  • Биопрепарат для защиты от паразитических нематод
  • TOMA
  • TreeL_i_Ko
  • Михаил 1961 Пестициды,совместимые с биометодом
  • Egoroff
  • Давыдов
  • Серёга2185
  • Ловушка
  • Виталий.
  • ilya
  • ЗелёныйЧек
  • chernyshev
  • Игорь Матвеев
  • samura
  • Viktoriya
  • евгений михайлович биобест
  • Grower1
  • westtou
  • Greka860
  • Виталий Шапранов
  • Рапсол
  • Александр А
  • Мининвест МО
  • parn
  • Maugli
  • Greka
  • Александр2016
  • Екатерина ЭА
  • Svetlana1808
  • Био Груп
  • Регулятор роста растений «Оксигумат»
  • Гербициды
  • Процесс оформления
  • Опрыскиватели
  • вакансия главный агроном
  • xbSlick
  • Анализ почвы
  • Off TOP
  • Интересно
  • Тепличная автоматика
  • Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения
  • Блог Алены Кондратьевой
  • Строительство теплиц
  • Самая различная упаковка для овощей и зелени.
  • Остекление и ремонт теплиц.
  • 2 оборот томатов в закрытом грунте
  • Всетопливная бесшумная установка для отопления и производства электроэнергии для теплиц
  • Вертикальные фермы.
  • растворный узел для гидропоники
  • СИОД (Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения)
  • Service Desk Engineer
  • What is SLA Monitoring?
  • What it is Like to be Men With Erectile Dysfunction
  • Почему светодиодный свет может сократить период роста растений?
  • На работу в тепличный комбинат требуются агрономы
  • Об эффективности применения магнитных технологий в растениеводстве
  • Блог о том как зарабатывать деньги в 2020 году!
  • Вывоз мусора
  • Контроллеры управления теплицами. Часть 1
  • blog
  • универсальные газодинамические туманообразующие установки
  • Монопродукты. Масса 1 мМоль в 100 000л.
  • Выращивание клубники в трубной гидропонной установке.
  • Творчество
  • Что такое ES и TDS
  • ​😀​
  • Промышленные теплицы и тепличное оборудование
  • Выгонка тюльпанов

Форумы

  • Выращивание плодоовощных культур и грибов в теплицах
    • Огурец
    • Томат
    • Салат и зеленные
    • Перец и баклажан
    • Земляника и ягодные культуры
    • Грибы: шампиньоны, вешенка
    • Другие пищевые культуры
  • Выращивание цветов и декоративных растений в теплицах
    • Розы
    • Тюльпаны
    • Гербера
    • Другие цветы и декоративные растения
  • Интегрированная защита растений в теплицах
    • Химическая защита растений: пестициды, стратегии применения и технологии
    • Биологическая защита растений: биометод и применение биологических препаратов
    • Химические и биологические регуляторы роста и развития растений; опыление
  • Тепличные технологии и оборудование
    • Энергетика и микроклимат теплиц
    • Электрическое досвечивание растений в теплицах
    • Поливы, растворы, субстраты и удобрения для малообъемной гидропоники
    • Компьютерные программы: климатические, агрохимические, фитомониторинг
    • Агрохимические лаборатории, измерительные приборы и датчики
    • Дезинфекция и обработка: опрыскиватели, аэрозольные генераторы, сульфураторы
    • Автоматика, тележки, лотки и кассеты, прочее оборудование
    • Общие вопросы технологии и биологии
  • Малоразмерные фермерские и дачные теплицы, парники и оранжереи
    • Конструкции и оборудование фермерских и дачных теплиц
    • Агротехника растений в фермерских и дачных теплицах
    • Разное о фермерских и дачных теплицах
  • Домашние системы гидропоники
    • Домашняя гидропоника
  • Тепличный бизнес как отрасль сельского хозяйства
    • Выставки и мероприятия
    • Новости тепличного растениеводства
    • Тепличные комплексы и комбинаты
    • Сити-фермы – многоярусные установки для выращивания растений (стеллажные, вертикальные, ...)
    • Проекты, бизнес-планы и инвестиции
    • Законодательство, правовые акты и отраслевые нормативы
    • Строительство теплиц, конструкции и материалы
    • Реализация, маркетинг, цены и рентабельность
    • Работа. Организация и эффективность труда
    • Коммерческие объявления
  • Беседка
    • Greenhouses designs and technologies
    • О сообществе GreenTalk.ru
    • Флудильня

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


AIM


MSN


Личный сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Страна


Город


О себе


Реальное имя

  1. Продолжаем тему, первая часть обсуждения здесь: Стоит ли списывать на пенсию светильники с натриевыми лампами высокого давления (ДнаТ)? Целесообразно ли в настоящее время использование ртутных ламп в промышленной теплице? Плюсы, минусы и другие особенности применения светодиодных светильников для теплицы. Спектральный состав света для различных культур лучше обсуждать в специальном разделе. Высказываемся, желательно без флуда и далекого ухода в сторону от данной темы обсуждения.
  2. Уважаемые форумчане! Хотелось бы вынести на обсуждение актуальность создание отдельных топиков посвященных спектру и его влиянию на то или иное растение. Хочу предложить отдельные темы для каждого вида (культуры), например "Спектр для выращивания томата", "Спектр для выращивания огурца" и тд.. Цель создания таких топиков в систематизации и обобщении имеющейся и появляющейся информации, обсуждении тех или иных научных статей и опыта практического применения, а так же открытого обмена мнениями. Уверен, что информация в таких топиках сможет помочь многим энтузиастам и аграриям начинающим самостоятельную деятельность. Возможно они так же будут полезны практикующим специалистам. Что скажет уважаемая аудитория?
  3. Вот еще любопытное исследование (на английском) о влиянии светодиодного досвечивания на рост сеянцев дуба. Досвечивали всего 28 суток, а эффект наблюдался даже год спустя. Интересно, что и Леман проводил опыты с дубом и тоже наблюдал длительные последствия. http://www.hortidaily.com/article/34009/Fluorescent-vs.-LED-light-for-tree-seedling-cultivation
  4. Вертикальные фермы и теплицы вносят всё более важный вклад в глобальную продовольственную цепочку. Энергия, необходимая для поддержания роста растений, является важнейшим фактором, не в последнюю очередь с точки зрения требований к мощности для освещения. В последние годы это привело к быстрому росту систем освещения на основе светодиодов, которые обладают большей эффективностью по сравнению с обычными лампами накаливания или люминесцентными лампами. Однако многие производители не пользуются всеми преимуществами светодиодов из-за потерь энергии, возникающих в схемах, обеспечивающих питание светодиодов. В этой статье мы рассмотрим, как комбинация централизованного и удалённого подхода к питанию светодиодов и новейших инноваций в технологии электроснабжения может снизить стоимость оптовых схем светодиодного освещения для теплиц, а также упростить их внедрение и обслуживание. Такой подход может помочь гарантировать, что производители получат максимальную отдачу от своих инвестиций в LED освещение. Выращивание в помещении, или сельское хозяйство с контролируемой средой (CEA), обеспечивает повышенную урожайность и более предсказуемые условия выращивания независимо от погоды. Поскольку экологические проблемы выходят на первый план, производители продуктов питания стремятся сократить потребление энергии за счёт повышения эффективности. Осведомлённость потребителей о преимуществах свежих продуктов местного производства также быстро возросла. Благодаря эффективному использованию CEA продукты питания, которые ранее импортировались издалека, теперь можно выращивать ближе к месту потребления, снижая стоимость транспортировки и связанные с этим экологические последствия. В течение многих лет лампы накаливания или люминесцентные лампы были основой выращивания в помещении. Ситуация меняется с ростом популярности светодиодов, которые обеспечивают более длительный срок службы, низкое энергопотребление и меньшие затраты на техническое обслуживание по сравнению с обычными источниками. Эффективность светодиодных ламп также выше, что означает, что светильники работают при более низких температурах, чем натриевые лампы высокого давления (HPS). В результате их можно разместить ближе к растениям и увеличить плотность выращивания. Меньшее количество тепла также означает меньшее потребление воды и более низкие затраты. На сегодняшний день традиционные теплицы в основном используют светодиодное освещение для садоводства, которое используется в дополнение к естественному освещению. Однако в более крупных теплицах светодиодное освещение может улучшить контроль баланса питательных веществ и цикла роста широкого спектра сельскохозяйственных культур. Соответствие стандартам В развивающихся отраслях тепличного производства стандарты имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы продукты, доступные на рынке, соответствовали поставленной задаче. Консорциум DesignLights (DLC) играет ведущую роль в определении технических требований к освещению для садоводства, чтобы гарантировать, что решения способны повышать урожайность при одновременном снижении энергопотребления. DLC опубликовал технические требования и первый квалифицированный список продуктов (QPL) для энергоэффективного освещения. Технические требования охватывают такие параметры, как длины волн и интенсивности, а также параметры светодиодного драйвера и источника питания. Последнее включает в себя коэффициент мощности, общий срок службы светодиодного драйвера и источника питания, гарантию и срок службы любого охлаждающего вентилятора, если он установлен. Первоначальные технические требования DLC были направлены конкретно на встроенные светильники, в то время как его последняя версия, 2.1, также охватывает освещение в садах на основе дистанционного питания, область, в которой производители источников питания сыграли ключевую роль. QPL помогает гарантировать производителям, что выбранное ими решение для освещения будет соответствовать заявленным производителем требованиям к производительности. Стандарты подвергаются серьёзному пересмотру каждые 24 месяца, а промежуточные обзоры проводятся ежегодно. Светодиодное освещение в теплице Теплицы обычно освещаются с потолка. Как правило, это хорошее решение, но распределение света часто неравномерно, что означает, что некоторые растения получают больше света, чем другие. В вертикальной ферме свет находится гораздо ближе к растениям, что может привести к проблемам с теплом, и некоторые растения затеняют другие по мере их роста. При междурядном освещении светильники находятся сбоку или между растениями — стратегия, ранее непрактичная при нагревании от обычных источников, но теперь выполняемая с помощью светодиодных источников с более низким нагревом, хотя равномерность освещения может оставаться проблемой. Несмотря на то, что светодиоды намного более эффективны, чем устаревшие решения, сам масштаб сельскохозяйственных работ означает, что потребление электроэнергии остаётся значительной затратой. Как правило, на квадратный метр требуется около 100 Вт светодиодного света в течение 18 часов каждый день. Способ использования энергии также может повлиять на затраты. Если ток и напряжение не совпадают по фазе, то создаётся дополнительная нагрузка, которая не выполняет никакой полезной работы, но приносит затраты энергии. Инженеры называют это коэффициент мощности (PF), который, наряду с искажением формы сигнала или полным гармоническим искажением (THD), должен быть сведен к минимуму для контроля затрат. Многие светодиодные установки состоят из светильников, которые питаются от электросети с локальным преобразованием напряжения в постоянный ток. В дополнение к необходимому количеству сетевой проводки проблема заключается в том, что такая конфигурация может привести к плохому PF и высокому THD. Поскольку эти схемы часто являются однофазными, они также могут создавать дисбаланс в трёхфазной электросети. Любое преобразование энергии генерирует определённое количество тепла. Перенастроив способ подачи энергии на светодиоды, операторы могут добиться экономии энергии более чем на 10% по сравнению с обычными установками, которые размещают преобразование энергии в зоне выращивания и используют вентиляторы или кондиционеры для регулирования температуры в зоне выращивания, что влечёт за собой дополнительные капитальные и эксплуатационные расходы. При централизованном подходе преобразование энергии из переменного тока в постоянный осуществляется за пределами зоны выращивания. Избыточное тепло может отводиться во внешнюю среду летом или направляться в зону выращивания зимой. Кроме того, распределение постоянного тока на светодиодные светильники обеспечивает сетевое и бюджетное решение с высоким PF и низким THD. При использовании высокого напряжения провода могут быть тоньше, что снижает затраты и вес конструкции. А когда токи ниже, потери в проводке значительно снижаются. Настраиваемое внешнее силовое решение может обеспечить до 24 кВт мощности постоянного тока в трёхблочной стойке. В этом типе модульного источника питания выходы конфигурируются с помощью подключаемых модулей, которые являются гибкими и могут быть быстро перенастроены в случае изменения потребностей приложения. Как правило, управление силовым решением может быть цифровым или аналоговым, а настройка и мониторинг осуществляются через прилагаемый программный графический пользовательский интерфейс (GUI). Некоторые поставщики предлагают дополнительное программное обеспечение для планирования и управления, специально разработанное для садоводческих приложений. Другим приемлемым подходом является использование решения для монтажа в стойку и монтажной полки для обеспечения основного питания светодиодного освещения. Такие системы были разработаны специально для применения в садоводстве в соответствии с техническими требованиями DLC к освещению в садоводстве (версия 2.1), поскольку они применяются к удалённым источникам питания. В идеале выбранное решение допускало бы все стандартные входы переменного тока (от 208 В переменного тока до 600 В переменного тока) от однофазных или трёхфазных источников и обеспечивало бы ток без мерцания при выходном напряжении от 100 В постоянного тока до 300 В постоянного тока. Для больших систем, обычно мощностью более 25 кВт, укладка нескольких полок в относительно небольшом шкафу — скажем, высотой 3 фута — обеспечит 120 кВт, что является типичной потребностью в электроэнергии для зоны выращивания. Одно из преимуществ использования 19-дюймового источника питания, устанавливаемого в стойку является простота обслуживания. Замена потолочного светильника в обычной установке требует, чтобы технические специалисты входили в зону выращивания с лестницами и инструментами, работая вокруг и над посадочными площадками. Однако в маловероятном случае возникновения проблем с данной системой работники могут вытащить устройство, часто без использования инструментов, и вставить новое. Во многих случаях им не нужно было бы отключать питание всего объекта, чтобы выполнить эту замену. По сложности это похоже на открытие и закрытие ящика. Подводя итоги Светодиодные технологии открыли целый мир возможностей в области освещения теплиц. Во времена растущих затрат на электроэнергию эффективность светодиодной технологии значительно снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает большую гибкость при размещении ламп. Централизованное и удалённое энергоснабжение может ещё больше повысить эффективность работы и устранить необходимость в дополнительном охлаждении в зоне выращивания. Эти преимущества могут в совокупности снизить затраты и создать простую и более надёжную систему освещения теплицы.
  5. В моих архивах накопилось довольно много моих переводов об испытаниях и внедрении светодиодных светильников. Чтобы не загружать ими дискуссии других участников форума, помещу часть своих архивов здесь. К большинству материалов указаны источники, но имена авторов у меня не сохранились. Светодиодные лампы идеально заменили лампы накаливания в земляничных теплицах При выращивании земляники в теплицах в зимний период традиционно применялись лампы накаливания (так называемые «лампочки Ильича») для увеличения продолжительности светового дня (прим.переводчика: интересно, что в данном случае речь идет не об увеличении освещенности, а именно об управлении длиной светового дня). После запрета на применение ламп накаливания перед производителями встал вопрос, чем их заменить. Фирма «Brookberries Venlo BV» остановила свой выбор на лед-светильниках фирмы Филипс GreenPower LED flowering (для цветения). Эта фирма выращивает землянику в теплицах на площади чуть более 8 га и реализует свою продукцию через объединение производителей «Fossa Eugenia». Эта организация ориентируется на короткие торговые цепочки, поэтому очень заинтересована в предложении продукции, востребованной покупателем. Фирма «Brookberries Venlo BV» известна своими инновациями, так в 2007 г в отделении на площади 8400 м2 была оборудована, так называемая, теплица «Aircokas», в которой применяется механическое охлаждение воздуха, система туманообразования под высоком давлением и вертикальные вентиляторы для выравнивания температурного поля, все это необходимо для оптимизации микроклимата. Теплицы фирмы расположены в двух местах – в Венло и в Белефелде. Отделение в Венло накапливает летом солнечное тепло, закачивает горячую воду в подземные водоносные горизонты (при этом теплица охлаждается), а зимой использует эту теплую воду для обогрева детского сада, расположенного по соседству. Не удивительно, что это хозяйство обратилось к наиболее инновативным сегодня лампам. После запрета на применение ламп накаливания многие производители замляники пробовали применять энергосберегающие лампочки, но они оказались недостаточно подходящими для земляники. Владельцы фирмы искали энергетически и финансово экономное решение, поэтому, ознакомившись с результатами опытов в исследовательском центре Хоогстратен, в 2012 году провели эксперимент на небольшой площади в своем хозяйстве. В отделении, расположенном в Белфелде 150 ламп накаливания были заменены различными светильниками циклического досвечивания. После этого эксперимента фирма « Brookberries» остановилась на лампах фирмы Филипс GreenPower LED flowering, поскольку владельцы хозяйства убеждены в преимуществах циклического освещения для снижения энергопотребления при выращивании земляники. В новом отделении хозяйства в Венло лампы GreenPower LED flowering были смонтированы на площади 7 га. Одним из основных преимуществ лед-ламп по сравнению с лампами накаливания является намного более низкое потребление электроэнергии, в проведенных в хозяйстве опытах экономия достигла 88%. Это важно не только с экономической точки зрения, но и подчеркивает заботу хозяйства о сохранении окружающей среды. Кроме того, лампы GreenPower LED flowering излучают и дальний красный свет (с длиной волны 730 нм), чего не было у лампочек накаливания. Растения отреагировали на это очень хорошо, ускорили рост, что позволяет ожидать более ранний и высокий урожай. Владельцы хозяйства настолько довольны полученными результатами, что планируют в новом сезоне начать выращивание сорта Соната в зимний период. Источник: http://www.groentennieuws.nl/artikel/121159/Marcel-Dings,-Brookberries-LED-ideale-vervanger-gloeilamp
  6. Прошу помощи новичку разобраться в некоторых нюансах. Дурная голова потребовала посчитать светодиодное освещение для выращивания огурца на полной светокультуре. Никакой коммерции, исключительно для себя в качестве хобби-эксперимента. В указанных вопросах не силен, все что пытаюсь компилировать надергано из интернета. Итак попробую изложить свои измышлизмы. Для начала - сколько же света нужно огурцу для комфортного самочуйствия. Вот здесь http://ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html?hilit=440 nm&start=1575 в крайнем рисунке есть цифра 665 мкмоль/м2, соответственно за световой день 12 часов получится 29 моль/сутки. Запомним эту цифру и идем дальше. Вот здесь описан опыт выращивания огурца на светокультуре с параметрами 169Вт/м2, 325микромол/м2/сек верхняя, 100микромол/м2/сек межрядка. Досветка максимально 18ч/сутки. 425 микромол/м2/сек за 18 часов в день дадут 28 моль/сутки. Результат похож на предыдущий. Идем далее. Вот здесь в 5 посте Идем далее... а вот далее затык Естественно хочется использовать преимущества светодиодов "по полной", а это предполагает применение УСКИ либо моноцвета, но: во первых на УСКИ не могу найти данные по световому потоку, на моноцвет есть там же где указывал выше, и во вторых, не могу найти как соотнести люмены к ФАРу на таких СД (в табличке на википедии таких данных нет, там только по температуре). Прошу понимающих людей проверить расчеты и пнуть меня в нужном направлении. Заранее огромное спасибо.
  7. ========================================= Самое первое сообщение об необычном тепличном комплексе ГетлиниЭко под Ригой можно прочитать в блоге Марите Гайлите "Теплица как придаток объекта энергетики" от 25 марта 2013 г. (https://greentalk.ru/blogs/entry/469-теплица-как-придаток-объекта-энергетики/). ========================================= 23.05.2017 Юрий Канцанс В Латвии создана теплица, предусмотренная для высокотехнологичного выращивания огурцов Это первая в мире теплица для огурцов full-led (с использованием светодиодных ламп). Эти лампы обеспечивают ускоренное развитие, бутонизацию, цветение, плодоношение огурцов. При этом не формируют ультрафиолетовые лучи, поэтому безвредны и для растений, и для работников теплицы. Как пишет муниципальное издание Riga.lv, в 2016 году Getliņi EKO на территории полигона приступило к строительству теплиц 3-й очереди, в рамках которой и была построена данная теплица. Выращивание огурцов — новое сельскохозяйственное направление в развитии предприятия, которое дополнит успешное выращивание помидоров. Реализация проекта обошлась примерно в 3,85 млн евро. Первый урожай огурцов ожидается уже осенью этого года. http://baltnews.lv
  8. 146 ммоль/с это на верхушке томата? Помогите посчитать светильник из 9(3ряда через 30см) и 16(4ряда через 20см) модулей на квадратный метр.Сколько ммоль/м2/с будет на расстоянии 30,50см от такого светильника.Заранее благодарю.
  9. Доброе время суток, Мы выращиваем огурец на 100% светодиодах, и как нам кажется - у нас получились неплохие результаты. Ранне уже писали про свой опыт Мы приближаемся завершению нашего зимне- летнего оборота огурца. По итогам прошлой недели мы приняли решение продлить оборот до 28 недели, посадка - 13-01-2020б плановый последний день сбора - 11-07-2020 Так как Июль получится давольно плотный, хотелось бы провести вебинар недолго перед окончанием оборота. По итогам прошлого вебинара получили отзывы, что некоторые желающие не знали про проведение вебинара, для этого вебинара создал опросник в Google forms, где можете выбрать, про какую тему рассказать больше, как и задать вопросы перед вебинаром. https://forms.gle/sUqAncUiM4oX7wqy9 По итогам опроса, 15-06-2020 назначим вебинар на наиболее выбранную дату, и разошлём приглошения на указанную электронную почту.
  10. На месте бывшей Дальневосточной птицефабрики в Хабаровском крае на площади 6 га появится тепличный комплекс Агропарк "Южный", сказал гендиректор компании "Стройинвест" Дмитрий Грохотов, сообщает ТАСС. "Первый урожай мы хотим получить уже весной-летом 2016 года. На прилавки магазинов и в собственную торговую сеть комплекс сможет поставлять до 5,5 тысячи тонн овощей в год. Сейчас закупаем оборудование, оно на 80 процентов отечественного производства, немецкие комплектующие будут использовать только в обеспечении теплиц природным газом", - сказал Грохотов. Группа инвесторов готова вложить в комплекс 600 миллионов рублей, было создано 150 рабочих мест. По предварительным расчетам, отпускная цена за килограмм овощей составит 60-65 рублей. Урожайность помидоров составит 80-85 кг с 1 кв метра, огурцов - до 100 кг. По словам Грохотова, окупиться проект должен за 4 года, поставки будут осуществляться в регионы Дальнего Востока. Тепличный комплекс построят в течение 2015-2016 годов, всего под агропарк "Южный" правительство края выделило 20 га. Для обеспечения непрерывного сбора урожая круглый год предусмотрено использование метода интерплантинга - совместного выращивания взрослых и молодых растений в одной теплице. В Хабаровске уже строится два тепличных комбината с гидропонными технологиями выращивания овощей и зелени. Один реализует японская корпорация "JGC" совместно с OOO "Энерго-Импульс+", второй принадлежит ООО "Аграрные технологии будущего" и японской компании "Мираи". Общий объем инвестиций в тепличные проекты в крае - более 1,5 миллиарда рублей, до 2020 года тепличное производство овощей займет более 20 га земли. Ссылка на источник
  11. Часть сообщений перенесено из тем: У Нас такой же коровник толь 1800м2 и хотим открыть теплицу полностью на искусственном освещении вот и изучаем технологии Наши эксперименты на искусственном освещении на фото
  12. Таковы результаты опроса одной из компаний по выпуску светодиодного освещения, проведенного среди тепличных предприятий Светодиод - это популярный продукт, и определенно это уже не будущее. Это стало очевидным, среди прочего, из опроса производителей, проведенного Hortilux. Уровень интереса к светодиодам кажется очень высоким. В то же время остаются некоторые вопросы и проблемы. Компания Hortilux заметила резкий рост числа светодиодных проектов и, поставив на рынок два новых светильника, сопроводила их анкетой, где покупателям предлагалось ответить на несколько коротких вопросов. Подведение итогов анкетирования показало, что светодиодные лампы для выращивания растений, действительно, востребованы. Почти 63 процента респондентов указали, что хотят инвестировать в светодиодное освещение в течение года. Почти 69 процентов респондентов хотят оптимизировать свою существующую установку освещения. Другими словами, лампы для выращивания растений HPS (натриевые лампы высокого давления) все-таки уступят место светодиодным или гибридным (комбинированным) системам. Впрочем, существуют и определенные проблемы. Ответы на вопрос «Какая ваша основная задача по выращиванию света?» прояснили понимание целей производителей. Основные важные моменты касаются желаемой экономии энергии, большего количества света или урожая, спектра и теплового баланса, оптимального распределения света и необходимых инвестиций. Один директор питомника горшечных растений, например, сказал, что использование ламп HPS при более чем четырнадцати часах освещения в день приводит к появлению желтых пятен на листьях. «Вот почему я ищу светодиодный спектр дневного света», добавил он. Производитель хризантем указал, что он в основном интересуется оптимальной температурой для растений при сочетании 75% LED и 25% HPS. Производитель томатов, который инвестировал в HPS восемь лет назад, отметил намерения перейти к гибридной системе в ближайшие несколько лет: «Наш план состоит в том, чтобы заменить половину ламп HPS на светодиодные, что должно дать 260 мкмоль света». Харм Аммерлан, коммерческий директор Hortilux, не удивлен стремлением к инвестированию и вопросами производителей: «Почти все наши разговоры с клиентами касаются использования светодиодов. На основе их отзывов мы разработали два новых светильника собственными силами для решения наиболее важных проблем. Мы сознательно выбрали очень гибкий дизайн и выгодную цену, кажется, что это должно сработать. Также мы стараемся быть источником информации для производителей, постоянно обсуждая с ними желаемую экономию, спектр, тепловой баланс и так далее. Наша сеть знаний и консультации очень важны в продвижении бизнеса».
  13. Вот и Уманский комбинат внедряет комбинированное досвечивание огурца Уманский тепличный комбинат (Украина) переходит на светодиодное освещение Украинские тепличные комбинаты, которые уже много лет работают в условиях значительно более высоких цен на энергоносители, чем в соседних странах, вынуждены идти на максимальные инновации для того, чтобы не просто выживать, но и развиваться. Жёсткие условия для тепличного бизнеса привели к тому, что ведущие мировые специализированные издания уже начали обращать внимание на инновации в украинских теплицах. В частности вчера об успешных экспериментах с освещением теплиц в Уманском тепличном комбинате написал Euroftuit, передает интернет-портал EastFruit. Уманский тепличный комбинат (УТК, ТМ «Гордій» и «З грядки») стал одним из первых украинских тепличных компаний, использующих гибридную установку для подсветки выращивания растений. Светильники LED и HPS были поставлены компанией Hortilux Schréder, которая также составила индивидуальный план освещения для компании. По данным Уманского тепличного комплекса, первые результаты показали, что растения огурцов положительно реагируют на сочетание светодиодного и HPS-света. Уманский тепличный комплекс, расположенный в районе Умани примерно в 200 км к югу от Киева, имеет более 30 га теплиц, где выращиваются тепличные огурцы и помидоры. Чтобы поддерживать стабильное производство и качество тепличных овощей в зимние месяцы, тепличный комплекс площадью 13 га был оборудован освещением для выращивания растений, в основном HPS. По данным компании, в конце 2020 года Hortilux установила гибридную установку для выращивания растений на своем тепличном комплексе площадью 1 га в Талне, включая комбинацию светодиодных и HPS-светильников. «Мы решили инвестировать в эту область, потому что хотели выяснить, какое влияние гибридная система освещения окажет на урожай огурцов», — сказал директор Николай Гордий. «Если это окажется положительным, вполне вероятно, что светодиодное освещение может помочь снизить затраты на электроэнергию. Светодиодные светильники также выделяют меньше тепла; а это является преимуществом в периоды теплой погоды. Кроме того, светодиодное освещение становится все более популярным. В УТК, мы считаем важным идти в ногу с рыночными тенденциями, чтобы оставаться лидерами рынка. Мы ищем наиболее эффективный и продуктивный способ производства наших овощей». Гибридная система освещения была установлена в ноябре, а растения огурцов помещены в теплицу в декабре. «Пока рано давать подробные результаты, но мы видим, что урожай огурца так же хорошо реагирует на гибридную установку, как и на полноценный (100-процентный) свет HPS», — сказал Гордий. «Это очень важно». «Похоже, светодиодное освещение – это путь вперед, — сказал он. — И срок окупаемости этого типа светильников становится короче, а это означает, что этот тип освещения становится более доступным». Если результаты окажутся положительными, цель Уманского тепличного комбината — постепенно заменить освещение HPS гибридным или даже полностью перейти на светодиодное. https://www.fruit-inform.com/ru/news/185492#.YEsJDdxwkcA https://www.groentennieuws.nl/article/9301751/eerste-effecten-hybride-groeilichtinstallatie-positief/
  14. «Biocaptur S50 - первое устройство биологической борьбы с Tuta Absoluta», - гордо заявляет разработчик, из Испании. Компания ATG Ingeniería со штаб-квартирой в Альмерии создала Biocaptur после интенсивной программы исследований и разработок, направленной на поиск определенной частоты света, которая действует как мощный аттрактант для Tuta absoluta. Механизм действия: устройство привлекает, а затем засасывает насекомое, удерживая его в установленном внутри биопакете. Воздействие на насекомое оказывается на всех стадиях развития. Работа осуществляется в ночное время - в часы, которые совпадают с биологическим циклом Tuta absoluta. Biocaptur S50 состоит из специального крепления, светодиодного экрана с центральным и дополнительными светодиодными светильниками, спиральной турбины и корпуса, в котором расположен мешок-ловушка. Все это смонтировано на металлической раме. В испытаниях Biocaptur S50 показал способность осуществлять полный контроль над Tuta absoluta, говорят исследователи. «Поскольку он влияет на колонию тута с первых стадий цикла развития насекомого, он не только резко сокращает популяцию, но и прерывает размножение». Производительность установки Biocaptur оптимальна в пределах 5000 квадратных метров. Испытания, проведенные в Альмерии, показали, что это устройство эффективно и для нехимической борьбы с другими чешуекрылыми (Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera, etc). Подробнее: https://www.hortidaily.com/article/9276294/combatting-tuta-absoluta-with-led-technology/
  15. Умный свет теплицах, в Антарктиде и даже в космосе Искусственное солнце для роз Светодиоды — это не только энергосберегающее освещение. Им находят самое разное применение. Например, в тепличных хозяйствах. Одни культуры чувствуют себя комфортнее в тени, другие — на солнце, а третьи — на высокогорьях, где максимум солнечного света, обогащенного ультрафиолетом. Ученые Национальной академии наук разработали уникальную технологию, позволяющую создавать светодиоды с заданными характеристиками излучения. Говоря простыми словами, к каждому тепличному растению теперь индивидуальный подход. В основе лежат собственные ноу-хау. Светодиоды уже успешно задействуются при производстве тепличного освещения как промышленного, так и домашнего использования. Да будет свет! Светодиодная революция добралась до теплиц. Все, кто хоть раз бывал на Минском парниково-тепличном комбинате, не могли не обратить внимания на розы, выращиваемые под светодиодным светом. Оказывается, богатый урожай даже в лютый мороз цветоводы предприятия собирают в том числе благодаря разработке наших ученых. Уникальные диоды или, другими словами, умный свет придумали специалисты Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук с участием сотрудников Института экспериментальной ботаники. Директор центра Юрий Трофимов вводит в курс дела: — Нам поступил запрос от агрохимиков и тепличников. Говорят, сделайте нам искусственное солнце для роз. Специалисты у нас талантливые, есть спрос — будет и предложение. Мы провели расчеты и выяснили, что успех во многом зависит от правильного спектра. Создав лампы с необходимым для растений спектром, мы увеличили количество бутонов, длину стебля, сократили период вегетации. Все это лучшим образом сказалось на цене букетов. Они стали привлекательными для покупателя. Определив спектр и режим освещения, который лучше поглощается растениями, можно получить максимальный результат. На этом принципе и завязан успех разработки. Революционная технология светодиодного освещения теплиц позволяет экономить энергию, получать хорошую урожайность и даже менять витаминный состав овощей и ягод. Выход готовой продукции на 30—50 процентов больше по сравнению с традиционной системой досветки с помощью натриевых ламп. Растения получают радиацию во всем биологически активном диапазоне. Это благотворно влияет на их обменные и ростовые процессы. Корпус светильника изготовлен из высокопрочного алюминия, а защитное стекло — из оптического поликарбоната, устойчивого к длительному воздействию солнечной радиации, осадков и механическим повреждениям. Световой поток ламп можно менять от нуля до 100 процентов. Это позволяет соединить систему с метеостанцией теплицы и регулировать поток света автоматически. До лампочки Разработка наших ученых успешно применена и на производственной базе Минской овощной фабрики. Результаты эксперимента в январе — апреле, то есть в период, когда рассада особенно остро нуждается в досветке, показали, что благодаря умному свету растения начали плодоносить на две недели раньше, а урожайность в марте увеличилась на 75 процентов. В собранном урожае повысилось содержание полезных веществ — белка, аскорбиновой кислоты. — Люди часто говорят, что «надоело есть пластиковые помидоры». Почему так происходит? Ответ: из-за обилия импортной продукции, которую, как правило, доставляют из Турции, Марокко, Испании. Есть даже специальные сорта для длительной транспортировки, которые срывают еще зелеными, затем фасуют по ящикам и везут в страны потребления. Дозревают они в пути. С момента сбора урожая до попадания на наши прилавки проходит до двух недель, — обрисовал суть проблемы Юрий Трофимов. — Решить эту проблему можно, сократив время подвоза овощной продукции до 3—5 дней. А для этого надо развивать тепличные хозяйства в нашей стране. Такие же проблемы актуальны и для стран юга Европы. Например, оказалось, что Италия, несмотря на теплый климат, активно расширяет выращивание растений в теплицах. Учитывая эти тенденции, нам удалось начать поставки тепличного света в Италию и страны Балканского полуострова (Сербия, Северная Македония). Еще одна разработка ученых — светодиодный биошкаф. Светодиодный биошкаф уже протестировали наши полярники. Бессменный руководитель белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов рассказал, что в числе выращенных растений — базилик, кориандр, горчица, разные виды салатов, редис, петрушка, укроп, руккола: «Зелень вырастили в небольших экспериментальных количествах, но достаточных, чтобы несколько раз подать к столу». Не исключено, что впоследствии, когда будет достроена Белорусская антарктическая станция и появится возможность ее круглогодичной эксплуатации, благодаря умному свету полярники смогут дополнять свой рацион свежими витаминами. Свежей зелени не хватает и космонавтам. Ученые Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий совместно с РАН участвовали в разработке прототипов космических оранжерей. Эксперимент показал, что на площади всего 0,8 квадратного метра можно вырастить 215 граммов зелени в сутки при норме для взрослого человека 70 граммов. В данном направлении работают ведущие космические державы. В апреле 2014 года грузовой корабль Dragon Илона Маска доставил на Международную космическую станцию установку для выращивания зелени Veggie. Культивированные растения впервые были официально включены в меню на станции в 2015-м. Защитное стекло светильника устойчиво к длительному воздействию солнечной радиации, осадков и механическим повреждениям. Время зажигать Следующий этап — многоярусные теплицы, в которых культуры содержатся в контролируемых условиях на множестве (до 24 штук) отдельных ярусов. Такой подход позволяет экономить почву, воду, тепловую энергию, уменьшить выбросы СО2 в атмосферу, избавиться от ручного труда, автоматизировать и роботизировать процесс. Похожие системы уже существуют в Японии, Корее, Голландии, ОАЭ. Там их называют фабрикой растений. Любители органических продуктов, запоминайте. Это самая чистая технология выращивания! Богатый урожай даже зимой тепличники собирают в том числе благодаря разработке наших ученых. — Гигиена в многоярусных теплицах на высшем уровне, — продолжает собеседник. — Ее можно сравнить с технологией производства лекарств. Современная химическая аналитика позволяет замерять все поставляемые компоненты, регулировать освещение, температуру, влажность, включать и выключать полив… Продукция без пестицидов! Не надо мыть — срывай и ешь. Есть опыт использования подобных установок для культивирования лекарственных растений. Технологию самого качественного чая — высокогорного — также можно реализовать в теплице с помощью диодов нужного спектра. Одновременно в многоярусных системах можно выращивать несколько видов растений. Благодаря особому освещению урожай появляется в три раза быстрее, чем на открытом воздухе. По некоторым подсчетам, методика позволяет собирать до десяти урожаев в год, а съем продукции с одного квадратного метра занимаемой площади многоярусной теплицы пропорционален количеству ярусов и не уступает по качеству продукции фермерских хозяйств. Инновационная система освещения применяется не только в теплицах. Светодиодные технологии в первую очередь востребованы там, где необходимо снижение эксплуатационных расходов, причем не только на электроэнергию, но и на обслуживание. Наши светодиодные светильники освещают здание Национальной академии наук, улицы Академика Купревича, Академическую, железнодорожные вокзалы в Бресте, Барановичах и других городах страны. Они также используются для освещения улиц и зданий в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Германии, Украине, Латвии и других. Сейчас ученые сосредоточили свои усилия на разработке технологий для ультрафиолетового обеззараживания поверхностей, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Юрий Трофимов подробностей не раскрывает, но обещает в скором времени удивить несколькими новыми разработками. https://www.sb.by/
  16. Светодиодные светильники с жидкостным охлаждением Lemnis Oreon, на прошлой неделе запущены на полную мощность в теплице SAF Berlin (1,5га) на культуре салат. Отдача 2,7 мкМоля/Дж. PPF 1590 мкМоль..
  17. Исследователи из Университета ИТМО, а также из Томского политехнического университета презентовали новый эффективный способ, как ускорить рост растений в теплицах. В рамках опытов отечественные ученые занимались исследованием возможных способов ускорения роста тепличных растений. Экспертами было решено использовать светильники, разработанные специально для этих целей. Отмечается, что лампы могут излучать фиолетовый свет, провоцирующий эффект, аналогичный тому, который имеет место в процессе синхронного применения красного и синего светодиодов. Но солнечный свет новой технологией не заменить, поскольку у красного диода узкий спектр. https://www.osnmedia.ru/
  18. Вслед за производителями томатов все больше и больше производителей тепличной земляники садовой предпочитают круглогодичное производство под контролируемыми светодиодами. По словам Коэна Вангорпа из компании Mechatronix, именно хороший спрос на землянику при низкой себестоимости выращивания, что возможно при светодиодной подсветке, стимулирует рост продаж этого вида осветительных приборов в Бельгии. При сочетании упомянутых двух факторов таким же образом произошло и создание рынка светодиодов для томатной индустрии. Следуя спросу со стороны розничной торговли на продукт, который доступен круглый год, выращивается с постоянным качеством в хорошо известной и замкнутой системе, местные производители смогли конкурировать с зарубежными и вытеснять импорт. Например, бельгийские томаты местного производства все больше вытесняют импорт из, например, Испании. То же самое происходит и сейчас с земляникой: на рынках Северной Европы продукция местного производства конкурирует с импортной. И, чтобы удовлетворить спрос рынка с точки зрения качества и количества, а также не дать производителям уйти в минус, нужны светодиоды. «Мы видим, что применение светодиодов на тепличной землянике растет, - говорит Коэн. – В общей сложности, в Бельгии под светодиодами находятся от 10 до 14 тепличных гектаров земляники». Расширение обусловлено хорошими ценами на ягоды и сами светодиоды за последние пару лет, но это не единственная причина. «Именно потребитель является конечной движущей силой этого развития. Их поведение меняется: продукты, которые раньше считались сезонными, теперь доступны круглый год, однако, бельгийской землянике все еще приходилось сталкиваться с разрывом вегетационного сезона в течение зимы. Покупателям приходилось полагаться на испанские ягоды, но теперь это не так. Разработанная нами технология позволяет снизить первоначальные инвестиции более чем на 25% по сравнению с другими поставщиками светодиодов, и затем контролировать затраты на освещение. Все дело в возможностях регулируемого света. Как для зимнего выращивания, так и для продления традиционного сезона рекомендуемые уровни освещенности увеличились почти на 30% за последние пару лет. Однако, даже если растение земляники может не нуждаться в этом в течение всего цикла выращивания, вы все равно потратите дополнительный свет и получите приличный счет за электроэнергию. Мы, как разработчики осветительных систем, пошли другим путем. В течение первых недель культивирования, а также в течение последних недель сбора урожая нагрузка на растение значительно ниже. Следовательно, и уровень освещенности реально уменьшить без ущерба для урожая. Когда светодиоды запрограммированы должным образом, затраты на электроэнергию снижаются на 20%», - пояснил эксперт. Источник: www.hortidaily.com. Автор: Арлетт Сиймонсма © HortiDaily.com. Перевод статьи https://www.agroxxi.ru
  19. Десять лет назад мир искусственного освещения был совсем другим. Светодиоды были чем-то новым, экзотическим и неизученным, но точно имели потенциал. Несколько светодиодных компаний с уймой доказательств в запасе, пытались объяснить рынку преимущества своих громоздких, немного неэффективных розовых ламп, которые выглядели так, словно они прибыли с другой планеты. Мы проделали долгий путь. В настоящее время рынок полон компаний с передовыми, эффективными светодиодными решениями и смелыми заявлениями, что еще больше удивляет покупателей. Ветераны отрасли вспоминают, как все начиналось. Стиина Котиранта, научный руководитель Valoya в одном из ранних испытаний Valoya с широким спектром. Компания Valoya - была одним из пионеров, присоединившийся к гонке в 2009 году и первоначально сосредоточился на рынке теплиц. Рассказывает представитель предприятия Стиина Котиранта: «Вначале мы проводили эксперименты с традиционными тепличными культурами, такими как салат, помидор, огурец и комнатные цветы. В то время все наши эксперименты проводились в тепличных условиях и при естественном освещении», - делится она. «Вскоре после этого мы переехали в полностью закрытое для доступа солнца помещение. Манипулируя длинами волн в условиях отсутствия солнечного света, мы быстро узнали о силе спектра. Мы поняли, что монохроматические красные и синие светодиодные чипы - это не единственный путь. Мы начали экспериментировать со спектрами, которые ещё не были доступны на рынке и никогда не тестировались, полагая, что просто хорошего недостаточно, нужно лучшее. Результаты были лучшими в отрасли. «Мы построили нашу компанию на понятии, что просто хорошего недостаточно и что высокое качество всегда найдёт место на рынке. Индустрия использовала наши разработки, и в прошлом году на GreenTech из более чем 50 представленных светодиодных компаний, большинство презентовали светодиоды широкого спектра. Стиина Котиранта, научный руководитель компании Valoya в одном из помещений нашего партнера по исследованиям. Первый в истории эксперимент со спектром Valoya был проведен в 2009 году, и этот спектр был назван AP1. Следующая версия этого спектра называлась AP2, а следующая - AP3, и так далее. «На сегодняшний день мы разработали и протестировали более 70 спектров в наших заводских испытаниях; большинство из них - наши собственные. Разнообразие испытанных видов выросло в геометрической прогрессии, и в настоящее время включает каннабис, вертикальные сельскохозяйственные культуры и полевые культуры, используемые в селекционных программах.» "Из 70 протестированных спектров мы тщательно отобрали набор из пяти стандартных, которые мы предлагаем нашим клиентам. 5 коммерциализированных спектров содержат огромное количество данных, которые мы используем для предоставления рекомендаций нашим клиентам по видам растений, фазам роста или желаемым результатам в морфологии или химическом составе. Например, один из наших самых популярных стандартных спектров, AP67, был испытан в 252 экспериментах на растениях на сегодняшний день. Всего под ним было испытано 125 видов растений. Основная функция базы данных - использовать нашу запатентованную технологию планирования освещения «Light Planning Tool». Итак, если клиент захочет знать, работает ли спектр, и хочет видеть доказательства его эффективности, вы можете убедиться, что они у нас есть, и мы будем рады поделиться ими! В инструменте планирования освещения пользователи выбирают растение и его фазу роста или целевую характеристику растения, и инструмент предлагает спектр света и интенсивность света для конкретного применения. Скажем, мы провели 58 экспериментов с салатом и знаем, что в простой теплице нужно нечто иное, чем для вертикальной фермы. Для селекционера инструмент порекомендует спектр AP67, который ускоряет быстрое развитие цветов и хорошее заполнение семян, в то время как фермер, выращивающий вертикально, получит AP673L в качестве рекомендации по спектру, поскольку он ускоряет накопление биомассы и задерживает цветение». Оригинал статьи: https://www.hortidaily.com/article/9211059/a-decade-of-led-research-the-power-of-the-spectrum/ Перевод осуществила Мария Чайкина
  20. Многоярусные фитоустановки принято считать изобретением новейшего времени, однако в хозяйстве голландца Эрика Буйсмана «Buysman Kruiden» (Травы Буйсмана) в подобной установк зелень лука-шалота выращивают уже 30 лет. В этом семейном хозяйстве уже 15 лет применяют и светодиодные светильники. Неудивительно, что это хозяйство было выдвинуто на соискание приза Предпринимателей года в Голландии. Эрик Буйсман Хозяйство «Buysman Kruiden» выращивает пряновкусовые растения уже 30 лет и сейчас в нем работает уже четыре поколения семьи отец, три двоюродных брата и четыре их сына. Кроме того, в хозяйстве работают в свободное время 15 школьников, среди которых самые младшие представители семьи. Семья встречается дважды в день за чашкой кофе, отдельных планерок у них не бывает. Конечно, случаются дискуссии, но все спорные моменты разрешаются до того, как опустеют кофейные кружки. Хозяйство «Buysman Kruiden» само реализует выращенную продукцию. Около 45% всего объема производства продается сетям супермаркетов. Остальная продукция поступает на оптовые рынки по всей Голландии. Новым каналом сбыта в прошлом году стал цветочный аукцион ФлораХолланд. На нем удалось внедрить новый продукт – пряновкусовые травы в больших горшках, а также ампельные горшки с растениями для чая. Часть произведенной продукции попадает и в соседние страны благодаря работе экспортеров и оптовиков. Однако по словам Эрика Буйсмана, их хозяйство не заинтересовано в экспорте продукции, особенно на дальние расстояния. Они стараются убирать пряновкусовые растения свежими по утрам и тут же отправлять своим клиентам. Это возможно для близлежащих стран – Франции, Германии, Бельгии и Англии. Дальше не получается, так как растения просто не сохраняют свежесть. В хозяйстве «Buysman Kruiden» выращивают 11 наименований свежей зелени. Наибольшие объемы приходятся на шесть из них: базилик, шнитт-лук, кориандр (кинза), петрушку, мяту и тимьян. Лидирующая позиция принадлежит базилику. По словам Эрика в последние годы значительно возрос спрос на пряновкусовые растения благодаря телевизионным кулинарным шоу. Это особенно заметно по мяте, которую стали использовать в чае. Со временем хозяйство «Buysman Kruiden» стало одним из трех крупнейших производителей горшечной зелени в Нидерландах. Их продукция продается по фиксированной цене в течение круглого года, при этом она не самая дешевая на рынке. Однако и себестоимость выше, поскольку на одном квадратном метре стола размещается меньше горшков, чем традиционно. Более свободная расстановка позволяет получать растения более высокого качества. В конечном счете это лучше для всех, включая конечного потребителя и супермаркеты, так как снижаются потери продукции в период продажи. Эрик считает, что их хозяйству не требуется расширять ассортимент продукции. Он объясняет это тем, что они годами выращивают зелень без применения пестицидов, но для такого выращивания подходит не каждый вид растений. Например, розмарин легко выращивать, но его сильно поражают насекомые вредители, поэтому от него пришлось отказаться. Однако хозяйство «Buysman Kruiden» не планирует переходить и на органическое производство. Для получения продукции высокого качества необходимо, чтобы растения получали все элементы питания в надлежащее время. Этого удается достичь с помощью минеральных удобрений, но очень сложно с органическими удобрениями. Вся используемая вода (питательный раствор) в хозяйстве рециркулируется, что помогает оптимизировать расход удобрений и предотвратить загрязнение окружающей среды. Поблизости от теплицы расположены бассейны общей емкостью 5 млн л воды (5000 м3) для сбора дождевой воды и вся она используется до последней капли. Дебаты о снижении применения пластмассовых упаковок не миновали хозяйство, но Эрик считает, что в их случае пластмассовые упаковки необходимы, так как позволяют сохранить свежесть продукции. Однако, если покупатель предпочитает картонные упаковки, владельцы хозяйства готовы пойти навстречу. Большинство пряновкусовых растений выращивают в горшках на столах с подтоплением, но шнитт-лук выращивают в многоярусной установке. По словам Эрика, эта культура идеально подходит для такого метода выращивания, другие растения вырастить сложнее. Три четверти всех растений выращивают с применением традиционных натриевых ламп высокого давления, но одна секция теплицы оборудована светодиодными светильниками. Хозяйство «Buysman Kruiden» является одним из пионеров применения этих светильников и начало работу с ними 15 лет тому назад. Однако каждому растению требуется свой «рецепт света», чтобы достичь высоких стандартов качества, установленных владельцами хозяйства. Поэтому работа над подбором идеального состава спектра продолжается, чтобы под светодиодами можно было выращивать и другие растения. Отделение со светодиодными светильниками Большая часть работ производится вручную. Механизированы лишь два этапа – наполнение горшков субстратом и посев. В среднем от посева до уборки проходит около пяти недель. С одной стороны, такое выращивание требует больших трудозатрат, но с другой стороны, становится возможным быстро отреагировать, если что-то вдруг пошло не так. Хозяйство поставляет продукцию в течение круглого года, однако период с ноября по январь обычно поспокойнее в связи с праздниками. Наиболее активный сезон начинается в апреле, люди проводят больше времени на свежем воздухе, жарят барбекю и наслаждаются различными салатами. Hortidaily https://www.fruit-inform.com/ru/news/182244#.XlaFlkpS-ZM
  21. 1.Теоретические предпосылки. Известно, что процесс фотосинтеза проходит в две фазы – световую и темновую. Длительность этих фаз составляет порядка 0,00001 с и 0,001 с, соответственно.В процессе темновой фазы свет не требуется, поэтому постоянное освещение может быть излишним. Отсюда вытекает очевидный практический вывод – использовать импульсное освещение с интервалами, соответствующими длительности световой и темновой фазы фотосинтеза. Теоретически при этом можно было бы получить 100-кратную экономию энергии для освещения. 2.1 Мальцевская Н В http://csl.isc.irk.ru/BD/Журналы/Вода-химия%20и%20экология%202011/№2/стр%2013-17.pdf И их продолжение. https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-algoritma-superpozitsionnogo-mikroimpulsnogo-osvescheniya-pri-kultivirovanii-fototrofnyh-mikroorganizmov 2.2 Коновалова Ирина Олеговна http://www.imbp.ru/webpages/WIN1251/Science/DisserSov/Konovalova2016/Konovalova-dis.pdf 2.4 Ретро (от дедов). Светоимпульсная стимуляция растений. - Шахов А.А. книга 1971г (тогда не было эффективных светодиодов,следовательно не очень актуально) http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=shahov-aa&book=1971 3. Импульсный режим самый эффективный для светодиода.! При импульсном режиме можно повысить оптическую мощность излучения, не превышая температуру, при которой светодиод выходит из строя. При этом длительность, частота и скважность импульса могут изменяться в зависимости от практической задачи. http://ru.lmsnt.com/leds1600-5000/opermodes/quasi-cw-mode/ http://ru.lmsnt.com/leds1600-5000/opermodes/pulse-mode/ http://www.led-e.ru/assets/files/pdf/2011_1_16.pdf http://pribor.ifmo.ru/file/article/6384.pdf https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-energeticheskih-i-opticheskih-harakteristik-moschnyh-svetodiodov-pri-impulsnom-vozbuzhdenii/viewer Дамы и Господа,на сколько это связано с реальностью? Мечтаю вырастить спирулину в домашних условиях,перфекционизм не дает покоя))).
  22. Голландец Воутер ван ден Бош выращивает ежевику в теплице площадью 1,3 га. Его хозяйство находится в местечке Беркель ен Роденрайс, известном инновативными тепличными хозяйствами. Молодой владелец теплицы начал выращивать ежевику в 2017 г. До того его родители занимались выращиванием сладкого перца. Практически с самого начала В.Бош начал экспериментировать с досвечиванием. Сначала только со светодиодными светильниками, а в этом году и с натриевыми лампами высокого давления. В этом году они применяются уже на всей площади теплицы. Он считает, что светокультура – это единственный способ научиться выращивать ежевику круглый год. Его главной целью является круглогодичное предложение продукции, и за три года он почти достиг ее. Сейчас перерыв в сборе урожая наблюдается лишь в последние две недели декабря и одну неделю в апреле следующего года. Воутер ван ден Бош и Рене Полак На применение светокультуры Воутера подтолкнуло недовольство положением дел на рынке ежевики в течение последних трех лет. Низкие цены и сильная зависимость от аукционов на фоне более дешевого импорта ежевики из Мексики. Ему не оставалось ничего другого, как попытаться продлить период уборки урожая и инвестировать в светильники. По словам Рене Полака, представителя немецкой фирмы BLV (BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH), специализирующейся на производстве светильников, это было решение истинного предпринимателя. В последние годы фирма BLV активно выходит и на рынки других стран. Натриевые лампы высокого давления над верхушками растений светят 18 ч в сутки, обеспечивая интенсивность освещения 150 ммоль/м2/сек Вместе с Воутером Рене тщательно рассчитал систему освещения. При этом обсуждались плюсы и минусы светодиодов и натриевых ламп. Воутеру близка идея светодиодного освещения как сама по себе, так и потому, что ежевика не любит высоких температур, а светодиоды выделяют меньше тепла, чем натриевые лампы. К тому же свет проникает глубже в массу растений. Именно поэтому он начал с испытания внутриценозных светодиодных светильников. ЛЕД-светильники фирмы BLV испытывались в трех с половиной рядах в комбинации с натриевыми светильниками над верхушками растений. Это позволило оценить и комбинированное (гибридное) освещение. Тем не менее, сейчас натриевые лампы высокого давления висят над всеми растениями в теплице. В начале года Воутер согласился провести испытание с 24 светильниками мощностью 100 ммоль/м2/сек и 150 ммоль/м2/сек. О применении светокультуры при выращивании ежевики мало известно, это нишевая культура пока не интересует исследователей. Поэтому производителю ежевики приходится экспериментировать самостоятельно. Испытание прошло успешно и полгода спустя Воутер принял решение оснастить все 1,3 га натриевыми лампами мощностью 1000 Вт производства BLV. Воутер считает, что это решение позволит ему накопить необходимый опыт, да и срок окупаемости этих светильников короче, чем в варианте full-LED. Воутер и Рене среди растений Воутер выращивает ежевику в четыре оборота, два традиционных, один зимний и один летний. Сейчас лампы светят 18 ч/сут., обеспечивая интенсивность 150 ммоль/м2/сек. По словам Воутера, его не разочаровало тепло от ламп. В его теплице есть и три с половиной экспериментальных ряда, в которых применяется внутриценозное досвечивание светодиодными модулями, обеспечивающими дополнительно 75 ммоль/м2/сек и 100 ммоль/м2/сек. В конце осеннего оборота были проблемы с качеством ягод, и сейчас надо выяснить, что именно было их причиной. По мнению Рене, решением может быть разделение линий светильников таким образом, чтобы в конце оборота их можно было включать не все сразу, а лишь половину, через ряд. И Рене, и Воутер с каждым обходом теплицы узнают что-то новое. Воутер охотно делится накопленными знаниями и с другими производителями ягод. В начале декабря его хозяйство посетило много коллег. Их также интересуют возможности применения светокультуры при выращивании ежевики. В настоящее время хозяйство «Bosch Fruit» является единственным в Европе, кто выращивает ежевики с применением натриевых ламп высокого давления. Благодаря светокультуре свежая ежевика доступна даже зимой В ближайшие годы Воутер планирует продолжить крупномасштабный эксперимент, дополнив его рядом сенсоров для измерения интенсивности освещения и фотосинтеза. Тем временем эксперименты Воутера заинтересовали и розничные сети. При правильном планировании круглогодичное производство сделает ненужным импорт ежевики из других стран.
  23. Университет в Вагенингене анонсирует курсы по светокультуре в теплицах и многоярусных установках, которые состоятся 12-14 февраля 2020 в Вагенингене. На английском языке. Ведет Лео Марселис. Цена самих курсов 890 евро, плюс дорога и проживание. Недешево, но возможно, кого-то заинтересует. https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/Lighting-in-greenhouses-and-vertical-farms-2020-from-12-14-Feb-2020.htm
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.