Navody

Fytolampy pro skleníky – výběr lampy pro pěstování rostlin, výběr lampy, spektrum

Abyste si vybrali fytolampy do skleníku, musíte vědět, v jakou dobu bude fungovat (v zimě nebo nepřetržitě), jaké rostliny se budou pěstovat a jak bude probíhat osvětlení. Během období klíčení semen a růstu sazenic potřebují plodiny sluneční světlo po dobu 12-18 hodin.

  • Typy fytolamp pro skleníky
    • Luminiscenční
    • Žárovky žhavé
    • Sodné fytolampy
    • Rtuťové fytolampy
    • Ultrafialové fytolampy
    • Infračervené fytolampy
    • LED fytolampy
    • Metalhalogenidové fytolampy
    • Žluté a oranžové světlo
    • červené spektrum
    • modré světlo
    • Zelené spektrum
    • Ultraviolet
    • Infračervené světlo
    • Fialové spektrum
    • Polykarbonátové skleníky
    • Průmyslové skleníky
    • Osvětlení rostlin ve sklenících v noci
    • Osvětlení rostlin v zimě ve sklenících
    • Phytolamp Levella
    • Fytolampa SKELETON
    • Phytolamp Flasher

    Takovou délku denního světla ve sklenících a sklenících nelze dosáhnout bez umělých zdrojů světla. Agronomové se domnívají, že pro pěstování rostlin ve skleníkových podmínkách potřebují červené spektrum s vlnovou délkou 600-700 nm. Kromě červeného světla však rostliny potřebují:

    • Oranžovo-červené světlo – podporuje zrychlené kvetení a plodnost;
    • Fialovo-modré spektrum – normalizuje růst a vývoj plodin a posiluje je;
    • Ultrafialové – přispívá k hromadění živin a vitamínů v rostlinách, zvyšuje jejich odolnost vůči vnějšímu prostředí.

    Zkušení městští farmáři doporučují instalovat fytolampy jiného spektra a způsoby montáže ve sklenících. Taková kombinace pomůže vypěstovat rostliny v krátkém čase a získat bohatou úrodu.

    Typy fytolamp pro skleníky

    K pěstování plodin ve skleníkových podmínkách se používají různé fytolighty. Volba by měla být provedena směrem k těm fytolampám, které jsou optimálně vhodné pro velikost skleníku, typ pěstovaných rostlin a typ skleníku. Existují následující typy fytolamp pro skleníky:

    Zářivka – díky kombinaci studeného a teplého světla jsou tyto lampy vhodné pro pěstování sazenic a skleníkových rostlin. Mají nízký přenos tepla, takže ani nízká montáž lamp nepoškozuje plodiny. Další výhodou je jejich nízká cena. Zabírají však hodně místa, špatně snášejí vysokou vlhkost a velký skleník zářivek si jich vyžádá značné množství.

    Žárovky – používají se zcela výjimečně a pouze v malých sklenících, jelikož spotřebovávají velké množství elektřiny a při nesprávné instalaci mohou vést k popálení listů vzrostlých rostlin. Kromě toho, pokud skleník nezajišťuje odvod přebytečného tepla, plodiny se mohou přehřát kvůli vysokému přenosu tepla ze žárovek. Takové lampy se nepoužívají jako jediné zdroje.

    Sodíkové fytolampy – ve sklenících se používají výbojky minimálně 400W. Rozšířené díky osvětlení blízkému slunečnímu světlu.

    Vzhledem k jejich vysokému tepelnému výkonu, schopnosti přitahovat hmyz a problémům s likvidací však tyto lampy používají pouze zkušení farmáři v high-tech sklenících ve velkovýrobě plodin. Obvykle jsou sodné fytolampy instalovány ve sklenících v zimě.

    Rtuťové fytolampy – aktivují procesy fotosyntézy v rostlinách. V kombinaci osvětlení je ultrafialové. Proto jsou takové lampy ideální pro osvětlení rostlin ve fázi květu a plodu. Nevýhodou je recyklace. Kvůli rtuťovým výparům v lampách je třeba je včas zlikvidovat, i když je zjištěno sebemenší poškození.

    Ultrafialové fytolampy – tělo takových lamp je vyrobeno z křemenného nebo uvio skla. V druhém případě jsou lampy více žádané kvůli snížené tvorbě ozónu. Ultrafialové záření přispívá k hromadění vitamínů v rostlinách, což je posiluje a vytváří optimální podmínky pro rychlý růst a vývoj. Navíc v takových fitolampách můžete upravit požadované spektrum a vybrat optimální typ svítidel.

    Infračervené fytolampy jsou nejoblíbenější a optimální možností pro osvětlení skleníků, zejména v zimě. Vyzařované světlo je blízké přirozenému, takže je možné pěstovat jakékoliv plodiny po celý rok. Lampy jsou ekonomické, nevysušují vzduch, zahřívají půdu a jsou bezpečné pro rostliny i lidi. Mnoho výrobců infračervených fytolamp je vybavuje termostaty pro regulaci vyzařovaného světla.

    LED fitolampy – umožňují upravit spektra pro konkrétní druhy plodin. Díky směrovému působení agrosvítidla rovnoměrně rozdělují osvětlení po celém objemu a minimalizují rozptyl světla. LED diody jsou praktické, ekonomické a jsou nejlepší možností pro osvětlení pěstovaných rostlin ve sklenících i doma.

    Metalhalogenidové fytolampy – svými vlastnostmi konkurují LED diodám. Takové žárovky jsou energeticky účinné, i když ekonomické, mají vysokou úroveň podání barev, rozsah výkonu, dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým teplotám.

    Mezi nevýhody patří neopravitelnost, nebezpečí výbuchu lampy v důsledku přepětí, problémy s likvidací a vysoká cena.

    Diagram ukazuje výsledky studia různých lamp během provozu:

    Normy a požadavky

    Rostliny reagují na světelné záření různě. Proto před nákupem a instalací fytolamp ve skleníku musíte vědět, jaké spektrum plodiny potřebují pro růst a vývoj.

    Žluté a oranžové světlo 600-620 nm – nevhodné pro kvetoucí a plodící rostliny. Stimuluje však prodlužování stonků u okrasných plodin.

    Červené spektrum 630-660 nm – nezbytný pro všechny rostliny ve všech fázích růstu pro urychlený vývoj, kvetení a plodování.

    Modré světlo 400-520 nm – také stimuluje růst a vývoj plodin, aktivuje procesy fotosyntézy. Posiluje kořenový systém, zvyšuje zelenou hmotu.

    Zelené spektrum 500-600 nm – v kombinaci s modrým světlem podporuje tvorbu chlorofylu v chloroplastech a hromadění vitamínů. Pokud jsou však instalovány pouze fytolampy zeleného spektra, může to poškodit rostliny.

    Ultrafialové 280-400 nm – zvyšuje zelenou hmotu a posiluje kořenový systém plodin. Navíc vlivem ultrafialového záření umírají škodlivé bakterie a rostliny pěstované ve sklenících se lépe a rychleji vyvíjejí.

    Infračervené světlo od 780 nm – blízko slunečnímu záření, díky kterému rostliny rychle rostou, kvetou a plodí. Dlouhodobé vystavení takovému záření je však pro většinu plodin škodlivé.

    Fialové spektrum 400-430 nm – prostřednictvím takového osvětlení se kmeny rostlin posilují a zvyšuje se jejich odolnost vůči vnějším faktorům.

    Při výběru fytolampy byste měli věnovat pozornost spektru, které vyzařuje. V mnoha moderních modelech je kombinována kombinace několika typů osvětlení. Vše pak záleží na druhu pěstovaných rostlin a výsledku, kterého chcete dosáhnout. Do skleníku můžete nainstalovat různé fytolampy a uvidíte, jak ovlivňují plodiny.

    Vlastnosti osvětlení skleníků různých typů

    Kromě výběru fytolamp do skleníků je třeba vzít v úvahu, z jakého materiálu je vyrobena a jaký má design. Nejoblíbenější jsou nyní polykarbonátové skleníky nebo vnitřní průmyslové prostory.

    Polykarbonátové skleníky

    Takové konstrukce se liší od uzavřených prostor tím, že dostávají dostatečné množství slunečního světla během dne. Rostliny je proto nutné doplňovat pouze brzy ráno nebo večer.

    Pokud se rostliny během chladného období pěstují v polykarbonátovém skleníku, měli byste se postarat o vytápění a fytolampy v dostatečném množství, které současně zahřívají půdu a samotné plodiny.

    Průmyslové skleníky

    Bez přirozeného zdroje světla je potřeba umělé osvětlení. Pro vytvoření optimálních podmínek pro pěstování rostlin by však mělo být kombinováno osvětlení různých typů fytolamp. Může se jednat o kombinaci LED s červeným a modrým spektrem a infračervené lampy, ty druhé ladí i se sodíkovými fitolampami. Aby se zabránilo výskytu hub a plísní, musí být průmyslové skleníky větrány.

    Proč je ve skleníku potřeba umělé osvětlení

    Světlo je nezbytné pro růst a vývoj každé rostliny. Osvětlení hraje zvláště důležitou roli při pěstování plodin v průmyslovém měřítku. Na území Ruska je délka denního světla v období podzim-zima krátká a tato sezóna ve většině regionů trvá až devět měsíců.

    V důsledku nedostatku přirozeného slunečního záření plodiny slábnou, deformují se, křehnou a přestávají růst. V důsledku toho se úroda stane vzácnou nebo rostliny úplně přestanou kvést a přinášet ovoce. Umělé osvětlení ve skleníku těmto problémům předchází.

    Rostliny sílí, rychle se vyvíjejí a přinášejí vynikající úrodu. To vše je však možné správným výběrem kvalitních fytolamp, optimálním výpočtem výkonu, volbou spektra a jejich instalací.

    Nuance osvětlení skleníků

    Chcete-li vytvořit nejlepší podmínky pro pěstování rostlin v polykarbonátových sklenících, musí být instalovány na základě jejich umístění na místě. Ostatní budovy by neměly bránit pronikání přirozeného světla. Kromě toho musí být konstrukce namontována na slunečné straně.

    Fitolampy musí být instalovány tak, aby nevrhaly stín na rostliny. Musíte také správně vypočítat počet lamp, aby bylo světlo rozloženo rovnoměrně.

    Obrázek ukazuje, jak můžete vybavit místo pro pěstování plodin bez rozptýleného osvětlení. Aby se osvětlení nerozptýlilo nadarmo, je třeba se vyvarovat použití materiálů pohlcujících světlo a po celém obvodu by měla být umístěna fólie nebo jiné reflexní prvky.

    Osvětlení rostlin ve sklenících v noci

    V noci dostávají plodiny dodatečné osvětlení za oblačného počasí nebo při nedostatečném denním světle, například na podzim a v zimě. V této době fytolampy nasycují rostliny potřebným teplem a světlem určitého spektra. Chcete-li proces automatizovat, musíte si vybrat svítidla s vestavěnou funkcí časovače nebo sestavit relé.

    Osvětlení rostlin v zimě ve sklenících

    Během chladného období plodiny potřebují zejména osvětlení. V zimě je doba denního světla krátká, takže ani pomoc fytolamp není dostačující. Aby plodiny rychle rostly a plodily, zvyšuje se počet lamp a jejich výkon. Navíc začnou pracovat v nepřetržitém režimu. To platí zejména v uzavřených prostorách. Aktivace fyziologických procesů v rostlinách je možná při intenzivním osvětlení plodin po dobu 12-16 hodin.

    Výpočet výkonu fytolamp pro skleník

    Pro různá stádia vývoje rostlin ve skleníku jsou potřeba různá akční spektra. Navíc počet a výkon fytolamp pro skleníky jsou vzájemně propojeny. K výpočtu těchto parametrů však potřebujete znát plochu osvětlení, typ plodin, materiál, ze kterého byl skleník postaven, typ a sílu světla každého fytozařízení. Níže je schéma a tabulka pro výpočet výkonu a počtu lamp pro skleník.

    Kromě osvětlení je nutné udržovat optimální teplotu pro pohodlný vývoj rostlin.

    Výška zavěšení pro fytolampu ve skleníku

    Čím blíže je fytolampa k sazenicím, tím rychleji porostou. Je však třeba zvážit, že mnoho zemědělských lamp vyzařuje hodně tepla. Proto byste měli dát přednost těm modelům, jejichž parametry naznačují, že osvětlovací zařízení je označeno „Phyto“ a že je pro rostliny bezpečné.

    Nesprávně zvolená fytolampa i ve správné výšce může přehřát a spálit úrodu. Optimální výška je 20-45 cm od vrcholu sazenic. Jak se rostliny vyvíjejí a rostou, měla by být výška fytolamp upravena.

    Výrobci obvykle v pokynech uvádějí, v jaké výšce, pro jaké plodiny a v jaké fázi je správné zavěsit fytolampy ve skleníku. Za zvážení stojí také tvar fytolampy a jaký průměr osvětlení poskytuje. Pokud je fytolampa použita jako hlavní zdroj světla, pak se montuje ve vzdálenosti 15 až 100 cm v závislosti na druhu pěstované plodiny.

    Pokud se ve skleníku používá fytolampa pro dodatečné osvětlení, může být osvětlovací zařízení namontováno ve výšce 100-150 cm od vrcholu rostlin.

    Správné osvětlení sazenic ve skleníku pomocí fytolampy

    Nad rostlinami jsou instalovány fytolampy. Instalace fytolamp ve sklenících na straně vede k zakřivení stonků a jejich křehkosti, včetně pod tíhou ovoce. Pokud jsou výška, výkon a spektrum fytolampy zvoleny správně, pak budou mít plodiny zdravý, dobře upravený vzhled.

    Pro správné osvětlení sazenic ve skleníku jsou instalovány výkonné fytolampy s různým spektrem efektů na základě vlastností pěstovaných rostlin, ročního období, typu a tvaru lamp a požadované plochy osvětlení.

    Oblíbené lampy do skleníků

    Fytolampa Levella je unikátní vývoj pro městské farmáře. Pro snazší nalezení požadované lampy je produktová řada Big Cock Design zastoupena širokým výběrem fytopanelů pro konkrétní závod.

    Design fytolampy lze dotvořit dle libovolného požadavku. Kromě toho společnost vyrábí fytolampy jakékoli velikosti, spektra a s těmi parametry, které vyřeší úkoly na vysoké úrovni.

    Phytolamp SKELETON 2.0 a 3.0 – konfigurace jednoho modelu s vylepšenými technickými vlastnostmi. Nejlepší volba pro ty, kteří vážně začali nebo se již zabývají pěstováním rostlin, a to jak pro vlastní potřebu, tak v průmyslovém měřítku.

    Rostlinná fytolampa Flasher má velký výběr spekter pro jakoukoli rostlinu v různých fázích růstu. Nepřetržitý provoz modulu je navržen na 50 000 hodin. Fitolampa se dokonale osvědčila na ruském trhu fytopřístrojů. Potřebné vybavení si můžete vyzvednout na jakoukoli žádost.

    Průmyslový panel pro pěstování rostlin si můžete zakoupit s dopravou zdarma zanecháním požadavku nebo kontaktováním našich manažerů telefonicky uvedeným na webových stránkách.

    LED diody:

    • LED diody jsou novým, ekonomickým a ekologickým moderním zdrojem světla, náhradou za jakékoli lampy.
    • LED lampy Agro-24 jsou dnes 5krát úspornější než zářivky.
    • Účinnost 180 lm/W (sodíkové výbojky – max. 150 lm/W).
    • Provozní teplota: méně než 60 stupňů Celsia.
    • Životnost: 50 000 hodin nebo více.
    • Specializované vlnové délky záření.
    • Různé primární optiky a paprskové vzory.
    • Nízké ceny.

    Tento produkt byl ukončen.

    Unikátní LED diody s primární čočkou pro hlavní svítidla

    Před 50 lety

    „Světelná kultura jako způsob identifikace potenciální produktivity rostlin.“

    Ústav fyziologie rostlin K. A. Timirjazeva Akademie věd SSSR, Moskva Nina Nikolajevna Protasovová (1922-2005) absolvovala Timirjazevovu akademii, je ctěnou fyzioložkou světla.

    „Použitím speciálních lamp ve fytotronových podmínkách byly dosaženy výnosy, které byly několikanásobně vyšší než ve sklenících a na poli za 1,5–2krát kratší období.“

    „Nejvhodnější intenzity PAR pro pěstování světlomilných rostlin jsou v rozmezí 150–220 W/m2.“

    „Vzhledem k tomu, že v naší zemi dosud neexistuje plnohodnotný zdroj světla pro pěstování rostlin, je vytvoření takového zdroje důležitým úkolem pro další rozvoj světelné kultury rostlin. V tomto ohledu je zajímavá práce na studiu spektrálního složení světla, které je pro pěstování rostlin nejúčinnější.“

    Závislost intenzity fotosyntézy na spektru dopadajícího záření

    Měření osvětlení fázovaného pole

    Pro měření osvětlení PAR ve W/m2 byly v provedených studiích a experimentech použity následující metody: Spektrokolorimetr „TKA-VD“ vyrobeno společností NTP TKA LLC, Petrohrad.

    Spektrum lampy Agrolux 600W

    Spektrum agrolampy AGRO-24

    Nyní porovnáme:

    Pro skleníky, skutečná účinnost!

    Účinnost světelných zdrojů je 30–40 %, tj. z 200 W spotřebovaných ze sítě jde do světla 60–80 W světelné energie.

    Spektra lamp analyzujeme ve vztahu ke spektru potřebnému pro fotosyntézu (předchozí snímek) – sodíkové výbojky mají pouze asi 5 % celkové emitované energie v užitečné světelné energii (PAR).

    Celkem vysokotlaké sodíkové výbojky z 200 W/m3 energie spotřebované ze sítě vyprodukují pouze 4–XNUMX W/mXNUMX PAR.

    Výhody speciálního spektra jsou prokázány:

    1987 – VIESH, laboratoř elektrifikace chráněné půdy, lampy pilotního závodu VNISI (vyvinuto Institutem Giredmet)
    1993-1995 – Laboratoř tkáňových kultur Národního výzkumného centra Tairov IViV Národní akademie agrárních věd Ukrajiny
    2001 – Květinářská laboratoř Moskevské zemědělské akademie
    2011 – Ústav základních problémů biologie Ruské akademie věd
    2012-2013 – Akademie Timiryazev

    3 roky v růžové zahradě, od února 2010.

    216 W z 9 ks AGRO-24 oproti 1800 W ze 3 zářivek AGROLUX

    Výsledek je stejný.

    XLD-Line100-36-AGRO AGRO-24 Zelená energie
    Výbojka XLight Výbojka KTL Philips
    48 W 24 W 600 W

    Začátkem experimentu je stadion Chimki (zápasy FIFA), temná místnost.

    • Výška posekaného trávníku je 3 cm.

    Po 15 dnech – světlo pouze z testovaných lamp.

    • Vyrostly nové výhonky.

    Výsledek je zřejmý.

    XLD-Line100-36-AGRO Green Power AGRO-24
    XLight lampa KTL Philips Lamp 48 W 600 W 24 W

    Tráva pod lampou AGRO (24 W) je téměř 2krát větší než pod lampou 600 W! A v průměru o 30 % větší než pod LED lampou XLight (48 W)!

    30 W na metr čtvereční rajčat

    2011-2012, A tady je výsledek! O pár týdnů dříve!

    Leden 2011, „AGRO-24“ ve vícepatrových sklenících!

    Vícepatrové skleníky jsou budoucností skleníkového zemědělství.

    2011 Volya LLC, Dubna Jahody pod lampami KTL v listopadu!

    LLC „SHP Agroindustriya“, Orenburg KTL LED a jahody v únoru 2013

    Praxe je kritériem pravdy! Výsledky experimentu s lukem 2010-2011

    Experiment 1

    • frakce sazeb cibule 8-11 mm – délka osevního postupu 22-25 dní

    Experiment 2

    • odrůda cibule Alvina frakce 3-4 cm – délka střídání plodin 13-15 dní

    V obou experimentech se za střídání tvoří plnohodnotné komerční rostliny, které mají vzhled odpovídající odrůdě, bez jakýchkoli zvláštních znaků!

    Paprika pod lampami Agro24 – 80 dní místo 110 dle pasu!

    • Zima 2010-2011 Paprika se vylíhla. Světlo pouze z AGRO-lights – AGRO-24

    • Uplynulo 15 dní a paprika vykvetla.

    • 15 dní – „Naši“ jsou před námi!

    Obrázek 1 – Papriky kvetou pod lampami Agro-24!
    Obrázek 2 – Kontrolní paprika pod běžnou fytolampou má teprve vytvořené listy.

    • Po 40 dnech se začaly objevovat plody!

    • 80 dní – čas sklizně!

    Dodatečný ekonomický efekt

    2 sklizně z jednoho semínka.
    V experimentech s cibulí a paprikami byla druhá sklizeň získána ve stejném zkráceném časovém rámci:

    • Cibule Alvina – 13-15 dní po první sklizni byl získán druhý průmyslový řez
    • Pepř – na stejných keřích byla po 60-70 dnech sklizena druhá plná sklizeň

    Salát a zelenina pod LED světly AGRO-24, Agrotip LLC, únor 2012

    LED lampa Agro-24 – spotřeba energie je několikanásobně nižší než u sodíkových výbojek. Výsledek zatím nebyl oznámen.

    Salát pod LED lampami AGRO-24 (KTL), Timirjazevka, prosinec 2012

    • Agro-24 LED diod – 75 W/m²
    • Reflexní lampy – 280 W/m²
    • 9 druhů salátů

    Produktivita rostlin salátu, 75 W/m280 KTL a XNUMX W/mXNUMX Reflax

    Skleníky s LED osvětlením jsou realitou.

    Lehká kultura pod Agro-24 – již dnes.

    SHP Agroindustrie LLC, Orenburg, 2011-2012

    Experimentální plán, 300 m² – 3 další osvětlovací zóny – sazenice, saláty, květiny (dle typu spektra a výkonu na m²).

    Schéma uspořádání dalších světelných zón:

    • Sodíkové výbojky,
    • Lampy a LED diody,
    • LED diody.

    LED zóna je určena pro saláty, sazenice, květiny a pro dospělé rostliny je příliš slabá.

    • Sodíkové výbojky (120 W/m²),
    • Lampy a LED diody Agro24 (78 W/m² (63 + 15)),
    • LED diody Agro-24 (30 W/m²) – výška zavěšení 2 m.

    A teď LED diody Agro-24 a okurky! Místo salátů a květin byly vysazeny okurky.

    • 42. den – 3–4 květy na rostlině, 2. zóna.

    • 45. den – začátek plodění (2. zóna). hmotnost jednoho plodu – 210 g, délka plodu – 22 cm

    Výsledkem je 35% úspora energie v kombinované zóně při stejném výnosu okurek.

    Druhým výsledkem je, že účinnost doplňkového osvětlení Agro-24 je 11,37krát vyšší než účinnost sodíkových výbojek.

    Úspora energie lampy AGRO-24

    • Spotřeba energie – 24 wattů.
    • Reálná účinnost je 30–35 % (8–9 W/m² fázovaného pole s 24 W/m² ze sítě).
    • Modulární struktura – jakýkoli design a geometrii lze snadno sestavit.
    • Rozměry: 640 × 25 × 8 mm.
    • Hmotnost – 250 g.
    • Provozní teplota: méně než 60 stupňů Celsia.
    • Životnost: 50000 XNUMX hodin nebo více.
    • Cena: dnes 40-75 dolarů/kus v závislosti na objemu.
    • Doporučené množství je 1-3 lampy na 1 m².
    • Výška zavěšení při plném osvětlení je libovolná.

    Návratnost LED lamp Agro-24

    od 0 do 2 let!

    • S úsporou energie 2–3krát nebo vícekrát ve srovnání se standardními sodíkovými a jinými výbojkami ve stávajících zařízeních je doba návratnosti 1–2–3 roky v závislosti na místních podmínkách.
    • Nové skleníky a další hospodářské budovy – doba návratnosti ve fázi projektu – 0 let!
    • Místo 3 MW bude potřeba pouze 1 MW; peníze ušetřené za nákup energie od energetických společností budou pro LED lampy více než dostatečné.

    Výsledek?

    • LED diody jsou třikrát nebo vícekrát energeticky účinnější než sodíkové výbojky,
    • Pro nové skleníky stojí doplňkové osvětlení Agro LED minimálně stejně jako doplňkové osvětlení se sodíkovými výbojkami (energetikům za připojení platíme několikanásobně méně),
    • Snadnější údržba mikroklimatu (žádné přehřívání při zapnutí přídavného osvětlení),
    • Snižuje výskyt padlí, chorob pelargónie a dalších chorob (nedochází k tepelnému záření, které by přehřívalo horní povrch listů),
    • Počet parazitů klesá (spektrum je pro hmyz nepříjemné)
    • Vegetační období se zkracuje,
    • Náklady na výrobu se snižují,
    • Zvyšuje se obsah užitečných látek,
    • Chuťové vlastnosti se zlepšují,
    • Objevuje se přirozená vůně,
    • Pěstitelé ve sklenících vydělávají více!

    Zveme vás ke spolupráci!
    Naše adresa:
    OOO Promgidroponika
    město Jekatěrinburg,
    ul. Mamina-Sibiryaka 10, kancelář 11
    tel. 8 (343) 207-70-05
    Promhydroponika.RF

    Populární články

    Světlo pro rostliny

    Světlo hraje v životě rostlin rozhodující roli. Světelná energie koneckonců určuje proces fotosyntézy. Fotosyntéza je absorpce světla rostlinou přes listy.

    Výpočet osvětlení pro rostliny

    Světlo je nezbytné pro normální růst rostlin. Téměř všechny skleníky používají částečné dosvětlování rostlin výbojkami DNaZ nebo DNat. V severních podmínkách se nejčastěji používají výbojky pro plné dosvětlení.

    Spotřebitelé o sodíkových a zrcadlových výbojkách

    Pro osvětlení skleníků se vyrábí 12 typů lamp s výkonem 70 až 600 W při 220 voltech, včetně 600 W trubicových a zrcadlových verzí při 380 voltech.

    Obchodní nabídka na dodávku konstrukcí, inženýrského a technologického zařízení pro výstavbu skleníkového komplexu o rozloze 5 hektarů

    Obchodní nabídka na dodávku konstrukcí, inženýrského a technologického zařízení pro výstavbu skleníkového komplexu o rozloze 5 hektarů

    Technické, agronomické a ekonomické aspekty vývoje elektrického osvětlení ve sklenících

    Výstavba skleníků, stejně jako technologických a inženýrských systémů v nich, je mnohostranný a mnohostranný úkol. S ohledem na setkání výrobců, dodavatelů a spotřebitelů osvětlovacích produktů pro skleníkové komplexy, které se konalo v říjnu letošního roku v Saransku a Kadoshkinu

    • Otevírací doba o svátcích
    • O nás
    • Platba a dodávka
    • Zásady ochrany osobních údajů
    • Obchodní podmínky

    Promhydroponie © 2010 — 2025
    Kopírování materiálů stránek je povoleno pouze v případě, že je uveden aktivní odkaz na zdroj.

    • Kontaktujte nás
    • Vrácení zboží
    • Mapa stránek

    Otevírací doba internetového oddělení:
    8:00 – 17:00 moskevského času
    od pondělí do pátku

    Otevírací doba maloobchodu: 10:00 – 20:00 Jekatěrinburského času, sedm dní v týdnu

Přečtěte si více
Jak dlouho žijí vrány?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button