Освещение для теплиц

Освещение для теплиц

Для тепличных комплексов качественное освещение является критически важным, так как оно обеспечивает необходимые биохимические реакции, лежащие в основе фотосинтеза. Недостаток света замедляет эти процессы, ставя под угрозу урожай и жизнеспособность растений. Особенно это актуально в зимний период, когда естественного солнечного света крайне мало. В это время грамотно спроектированная система искусственного освещения становится незаменимой.

Однако следует помнить, что круглогодичное использование искусственного света не рекомендуется из-за потенциальных негативных последствий. Поэтому его применение наиболее целесообразно в холодные месяцы — с середины осени и до наступления весны.

Основные моменты при организации электроосвещения теплиц

Основные аспекты организации электроосвещения в теплицах включают следующие моменты:

  1. Выбор места. Важно, чтобы комплекс располагался на участке, куда есть доступ солнечному свету.
  2. Дополнительное освещение. Правильно организованное искусственное освещение улучшает вегетацию и увеличивает урожайность.
  3. Режим освещения. Нахождение культур круглые сутки под светом неэффективно, поскольку растениям нужен перерыв для восстановления — минимум 6 ч. без света.
  4. Индивидуальные потребности растений:
  • огурцам необходима непрерывная подсветка сразу после появления первых ростков;
  • лук и зелень лучше растут, когда получают много света на начальных стадиях роста;
  • земляника нуждается в освещении днём и ночью;
  • освещение томатов организуется так, чтобы половину суток они находились на свету.

Таким образом, организация освещения в теплице должна основываться на специфических потребностях каждой культуры.

Выбираем подходящие источники света для парников и оранжерей

Освещение для теплицы организуется посредством нескольких типов лампочек:

  • лампы накаливания — неэкономичны, так как большая часть энергии уходит в тепло, а не в свет, плюс их свет не подходит для большинства растений, хотя для выращивания зелени, например лука и петрушки, подойдут;
  • натриевые источники света — экономичны, имеют высокую светоотдачу и долгий срок службы, но плохо переносят перепады напряжения, привлекают насекомых и содержат вредные вещества;
  • люминесцентные — дешевы, универсальны, при комбинировании с прочими источниками света удается подбирать оптимальный спектр света, но во время работы выделяют много тепла, нельзя ставить во влажные помещения.

Оптимальным вариантом на сегодня считаются лампы со светодиодами. Они энергоэффективные, долговечные, имеют высокий КПД, позволяют легко регулировать спектр и качество освещенности. Несмотря на высокую стоимость одной лампы, такие источники света достаточно быстро окупятся, обеспечив высоким урожаем. Главное — найти качественные лампочки.

Компания «МастерЛЕД» предлагает заказать производство высококачественных светодиодных светильников, изготавливаемых по современным технологиям. Специалисты компании занимаются проектированием, разработкой и производством готовых светильников с последующим монтажом и обслуживанием прибором на объекте.

Сколько должно быть света в день

Для плодоносящих культур, таких как томаты, огурцы, перец и кабачки, требуется 8-10 часов света в сутки. Поэтому, ориентируясь на естественный световой день, необходимо организовывать досветку. Если светает поздно и темнеет рано, досветку включают утром до полного рассвета и вечером, чтобы набрать необходимые часы. В пасмурную погоду, когда естественного света недостаточно, досветку используют и в дневное время.

Полезно ли ультрафиолетовое излучение

Если ультрафиолетовые лампы применяются с умом, то польза от них будет точно. Дело в том, что УФ-излучение способствует накоплению витаминов, повышает холодоустойчивость растений, улучшает опыление цветков, плюс способствует лучшему фотосинтезу. Но только в том случае, если применяется не бездумно.

В больших дозах УФ-лучи вызывают ожоги и повреждения. Стоит учесть, что некоторые виды культур могут иметь большую потребность в ультрафиолете, а другим он нужен в минимальных количествах. Единственным неоспоримым преимуществом применения ультрафиолетовых ламп в теплицах является эффективная дезинфекция и борьба с вредителями.

Электроосвещение в теплице зимой

В зимнее время естественного света, как правило, становится мало. Единственный выход — организовать искусственное электроосвещение. Разработка систем освещения для зимних теплиц должна проводиться с учетом следующих моментов:

  • диапазон излучения — для фотосинтеза и активного роста растения нуждаются в излучении оранжевого и красного (590-720 нанометров), а также синего (400-470 нм) цветов;
  • количество осветительных приборов — расчет производится индивидуально в каждом конкретном случае и в большинстве случаев зависит от габаритов комплекса, то есть высоты потолков и общей площади;
  • равномерность освещения — если нужно получить стабильно хороший урожай, лучше устанавливать осветительные приборы со специальными рефлекторами, которые рассеивают свет и равномерно распределяют его по всему пространству теплицы.

Зимой в теплицах дневная плотность световой энергии должна составлять 400-1000 ммоль/м², а ночная — 5-10 ммоль/м². Периодическое включение света, особенно с интервалом в полчаса, позволяет регулировать цветение растений, ускоряя или замедляя его.

При обустройстве системы освещения нельзя обойти стороной и вопрос о типе теплиц, что установлены на участке. От этого будет напрямую зависеть выбор конкретного вида светильников.

Основные разновидности теплиц

Условно все теплицы можно поделить на три вида:

  1. Поликарбонатные. Изготавливаются из поликарбоната, который отлично пропускает солнечный свет и не нуждается в особом уходе, как стекло. В таких комплексах применяют светодиодные лампы, дающие полезное излучение красного и синего спектра. Подходят также натриевые и люминесцентные модели.
  2. Промышленные. Здесь широко применимы газоразрядные лампочки, к примеру, металлогалогенные. А вот от обычных ламп накаливания отказались не только в промышленных теплицах, но и даже в частных оранжереях, устанавливаемых на загородных участках.
  3. Зимние. В зимних теплицах могут применяться те же источники света, что и в двух предыдущих разновидностях комплексов. Но чаще всего предпочтение отдают либо натриевым лампочкам, либо светодиодам.

Разработать освещение теплиц — дело непростое. Это достаточно трудоемкий и затратный процесс, где одна незначительная на первый взгляд ошибка способна негативно сказаться на всем урожае. Нужно помнить, что около 90% потребностей цветочных или овощных культур в свете обеспечивает именно искусственное освещение.

Характеристики ламп для теплиц

Учитывая практику хозяйств, в теплицах преимущественно используется три разновидности ламп:

  1. Металлогалогенные. Обеспечивают полный световой спектр, необходимый для роста растений на всех этапах, включая вегетацию, но имеют более короткий срок службы и более высокую стоимость.
  2. Люминесцентные. Имеют оптимальный практически для всех типов культур спектр света. Осветительные приборы на их основе работают долго и экономично, не выделяя излишнего тепла, и при этом доступны по цене.
  3. Светодиодные. LED-лампы с настраиваемым спектром являются универсальным решением для всех стадий роста растений. Они безопасны, не нагреваются, не содержат вредных веществ, считаются источниками света, положительно влияющими на рост любых культур.

Зимой часто используют инфракрасные лампы со специальными светодиодами. Главный их плюс в том, что они не нагреваются, а значит не пересушивают воздух. Также популярны энергосберегающие лампочки.

Потребности культур в свете

Культуры, выращиваемые в теплицах, требуют разного подхода к освещению. Например, светолюбивым растениям, к которым относят томаты и кабачки, нужно интенсивное освещение. Капуста, огурцы и прочие теневыносливые культуры хорошо растут при невысоком уровне освещенности, а тенеиндифферентные (щавель, шпинат) отлично чувствуют себя в тени и требуют минимальной досветки.

Основные моменты при разработке систем освещения тепличных комплексов:

  • значение общего светового потока — стандартом считается 12 тысяч люмен на квадратный метр;
  • количество света (освещенность) — не менее 20 тысяч люкс;
  • для активации процесса роста требуется синее излучение;
  • для улучшения цветения необходимо красное излучение.

Разработка системы освещения начинается с правильного расчета. Для этого используют формулу F = ЕxS / Kи, где:

  • F — обозначает необходимый световой поток;
  • S — площадь теплицы, требующая освещения;
  • Ки — коэффициент, определяющий использование потока. (Для ламп со встроенным отражателем — 0.8, с внешним — 0.4).

Намного проще и быстрее будет разработать систему освещения, заручившись помощью специалистов. Мастера компании «МастерЛЕД» готовы взяться за проектирование и реализацию систем тепличных комплексов любой сложности. Собственное производство осветительной техники, а также профессионализм персонала гарантируют надежность разработанного освещения и точное соответствие вашим целям и задачам.

Выслушаем вашу задачу и дадим рекомендации по решению
Все статьи
Поделиться:
Позвоните нам 8-800-505-99-23
или оставьте заявку
Наши специалисты предложат несколько вариантов решений по освещению вашего объекта
Лапин Олег, руководитель отдела продаж

Опыт работы более 15 лет, реализовал свыше
1000 проектов

Другие статьи

19.06.2026
Антивандальный светильник: нормы IP, IK и выбор по объекту
Антивандальный светильник, осветительный прибор с защитой от механических ударов, несанкционированного вскрытия и воздействия среды. В российских ГОСТах нет термина «антивандальный»: применяется понятие «стойкость к внешним механическим воздействиям». Два параметра определяют пригодность прибора для объектов ЖКХ и общественных пространств: IP-код задаёт защиту от пыли и влаги, IK-код устанавливает стойкость к ударным нагрузкам. Путать их, наиболее распространённая ошибка при закупках.
19.06.2026
Расход электроэнергии на уличное освещение: нормы, расчёт и способы снижения затрат
На практике термины «уличное» и «наружное» освещение нередко используют как синонимы, хотя формально «наружное» шире: оно охватывает фасады зданий, рекламные конструкции и архитектурную подсветку. «Уличное» освещение относится конкретно к дорогам, тротуарам, дворовым территориям, паркам и промышленным зонам.
19.06.2026
Угол рассеивания светодиодных светильников: как выбрать и применить
Угол рассеивания светодиодного светильника, фотометрический параметр, описывающий форму светового распределения. Измеряется методом FWHM: находят точки, где интенсивность падает до 50% от максимума на оси, и фиксируют угол между ними. Диапазон у стандартных LED составляет от 10° до 180°.
19.06.2026
Как работает отражатель светильника: физика, типы и влияние на эффективность освещения
Отражатель светильника собирает световой поток, излучаемый источником во все стороны, и перенаправляет его в рабочую зону. Без него 50, 60% люменов уходит в потолок и стены. Это оптический инструмент, а не деталь корпуса.
19.06.2026
Нормы проектирования освещения зданий: требования, расчёты и экспертиза
Проект, выполненный по отменённому СНиП 23-05-95* вместо действующего СП 52.13330.2016, возвращается с замечаниями уже на первой проверке. Это недели переработки и сдвиг сроков. Данная статья разбирает нормативную базу, классификацию видов освещения, нормируемые показатели и порядок прохождения экспертизы.
28.05.2026
Что такое система управления освещением: виды, устройство, технологии и преимущества
Система управления освещением (СУО), или умное освещение, представляет собой интеллектуальную сеть светильников, датчиков и контроллеров. Она обеспечивает автоматическое регулирование света по времени, присутствию людей и уровню естественной освещенности. В отличие от обычного выключателя, который просто включает или выключает лампы, СУО создает нужный свет в нужном месте и в нужное время, сочетая автоматизацию, энергоэффективность и комфорт.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на работу с этими файлами.