Hogyan válasszunk akvárium lámpákat
Aug 16, 2021
Sokféle világítási stílus létezik az akváriumhoz! A tartály követelményeinek megfelelő választás meghozatala megköveteli a fény, szín és világítási rendszer alapelveinek bizonyos szintű megértését. Az alábbiakban csak röviden bemutatjuk a különböző mesterséges fényforrások alapelveit és alkalmazását.
Mi a fény:
A normál ember szabad szemével megkülönböztethető fény hullámhossza az infravörös és az ultraibolya közötti hullámhossz, ami valószínűleg 450 mm és 750 mm között van. A természetes fény (nappali fény) magában foglal minden hullámhosszú fényt, vagyis minden olyan fényt, amely szabad szemmel látható és megkülönböztethetetlen. Mivel a különböző hullámhosszúságú fény áthalad az interfészen (például üveg vagy vízcseppek) különböző nézőpontokból, a sebesség eltérő, így a napfény hét különböző színre törhető: piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigó , és lila. A színek látható fénye, ez az oka annak, hogy a szivárványokat gyakrabban látjuk mindennapi életünkben. Látható, hogy a fény, amely a fény minden színének egyenletes keverésével keletkezik, fehér fény. A napfényben mindenféle sugár részesedése olyan nagy, hogy lapos, de a különböző szélességi fokok napfénye eltérő. A légkör vastagsága és a fénytörés közötti összefüggés miatt a magasabb szélességi fokú területek kék fényben gazdagok. Ugyanezen elv szerint a tenger alatti fotók nagy része kékes, mert a tengervíz is elnyeli a nem kék fényt. Csak a tengervíz szívja fel a nem kék fényt sokkal gyorsabban, mint a légkör, és a legtöbb nem kék fény akár egy méter mély. Korábban a tengervíz felszívta.
A fény intenzitásának és minőségének mérésére számos módszer létezik. Általában az intenzitás mérésére szolgáló egységek a gyertyafény, a lumen, a LUX, stb. Ezt a részt sok cikk magyarázza, ezért' nem ismétlem meg itt. A fény színét a színhőmérséklet (Kelvin -fok; oK) jelezheti, amely szintén az a rész, amellyel kapcsolatban a legtöbb embernek több kétsége van. A fény színvisszaadását a színvisszaadási index (CRI) jelzi.
Színhőmérséklet:
A különböző fényeknek különböző színhőmérsékleteik vannak, amelyeket abszolút hőmérsékletben, oK -ban fejeznek ki a fényszint számszerűsítése érdekében. A színhőmérsékletet úgy tudjuk elképzelni, mint egy vasblokkot, amelyet felmelegítenek. Amikor a vasblokkot 3500oK-ra melegítik, a vasblokk narancssárga-vörös fényben jelenik meg; ha a vasblokkot 6000oK -ra melegítik, fehér fény jelenik meg. Ha 1000 oK felett van, kék és fehér fény jelenik meg, így a napfény színhőmérséklete körülbelül 5000–6000 oK. Ezért nagyjából meg tudjuk különböztetni a fényforrás által bejelentett fény színhőmérsékletének skáláját. Például a sárga fényt jelző izzó színhőmérséklete 3000oK körül legyen, a fehér fényt jelző izzóé 5500-6500 oK körül legyen, és a kék fehér fényt kell bejelenteni. Az izzó kb.
Színvisszaadó mutató-CRI:
A színvisszaadás segítségével azonosítható egy objektum színének változása rögzített fényforrás vetítése alatt. Más szóval, a színvisszaadás a tárgy színének színvilága a fény besugárzásakor. A színvisszaadási mutató 0 és 100 között van. Ha a színvisszaadó mutató 100, akkor ez azt jelzi, hogy ebben a fényben az objektum színe az eredeti színe, és a tárgy színét a fény nem változtatta meg. Általában a 90 körüli színvisszaadási értékű lámpák kiváló színvisszaadási tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha feltételezzük, hogy a fényforrás színvisszaadási mutatója nagyon alacsony, akkor a fény által besugárzott tárgy színei és árnyékai eltérnek az elsődleges színektől. Fény nagy színvisszaadással: napfény és néhány fénycső, például fénycső. A Gro-Lux vagy a nátriumgőzlámpák (nátriumgőzlámpák) színvisszaadása nagyon alacsony. Általánosságban elmondható, hogy a nevesebb gyártók színhőmérsékletüket és színvisszaadási tulajdonságaikat feltüntetik az általuk használt lámpa kézikönyveiben.
Az alábbiakban összehasonlítjuk a fényforrást
Természetes fény:
Nagyon kiemelkedő fény, és ingyenesen használható, de hátránya, hogy nagyon nehéz irányítani! A napfény a halak és növények legismertebb fényforrása, és ez a legtermészetesebb megvilágítási módszer. De ha egész évben kielégítő napfényt szeretne gyűjteni a víztartály felett, nem pedig a víztartály oldalán, akkor mérsékelt nehézségi fok lesz. Az akváriumok számára természetesen a napfény a legolcsóbb fényforrás, de a beltéri napfény nem túl stabil, és nagyon nehéz szabályozni is. És mivel a szélesség más, a megvilágítás is megváltozik. Feltételezve, hogy magasabb szélességi fokon tartózkodik, vagy a tartályt expozíciós helyiségbe vagy rosszul megvilágított helyiségbe helyezi, mesterséges fényforrásokat kell használni. A napfényt ritkán használják az akvárium elsődleges fényforrásaként, de kiegészítő fényként is használható.
Halogén izzó:
A hagyományos izzólámpák mellett az izzólámpák másik típusa a halogén izzók. Ezt a fajta izzót az American Unique (GE) Company fejlesztette ki 1958 -ban, hogy elkészítse a Boeing 707 -es repülőgép hátsó lámpáját, és javítsa az eredeti izzólámpát. Az eredeti izzólámpa volfrámszála párolgás után elpárolog. Ezenkívül az izzó belsejében lévő üveg egy párologtatott volfrámréteget halmoz fel, ami gyengíti az izzó megvilágítását. A halogén izzóban halogéngáz van, amely lehet bróm (bróm) vagy jód (jód). Ezeket a halogéngázokat elválasztják az elpárologtatott volfrámtól, és volfrám -bromidot és volfrám -jodidot képeznek. A volfrám -bromid és a volfrám -jodid kémiája nagyon közel áll a wolframhuzalhoz. Időközben a volfrám visszaállítható volfrámba, és visszatérhet a volfrámhuzalhoz, és tovább nyugodhat. A halogének, például a bróm és a jód helyreállítják a gáz költségét, és továbbra is elkülönülnek a párologtatott volfrámtól. Az ilyen kémiai reakciónak meg kell várnia, amíg a hőmérséklet 93oC (200oF) fölé emelkedik. Természetesen a halogén izzók fényereje 25-30% -kal magasabb, mint a hagyományos fehér izzóké, de a bejelentett hő némileg befolyásolja a víztartályt, amelyet alaposan meg kell fontolni. Ezenkívül a halogéngáz kémiai cseréjéhez szükséges hely nagyon kicsi, így a halogén izzó általában nagyon kicsi, de kívülről egy nagyobb üvegkört helyeznek el, amelyet elsősorban hőszigetelésre használnak. A halogén izzó élettartama körülbelül kétezer óra.
Az izzó spektruma:
Általában a mesterséges fehér izzók spektruma (beleértve az izzókat és a halogén izzókat) általában vörös fény. Az izzólámpa színhőmérséklete mindössze 2700oK; és egy általános halogén izzó színhőmérséklete csak 3000oK körül van. Színvisszaadási tulajdonságaik mind 100 CRI, de a zöld fénytartalom majdnem nulla.
Fényerő:
A mesterséges fehér fény legnagyobb hátránya, hogy a teljesítmény nem magas! A bemeneti energiához képest a kapott megvilágítás valóban túl alacsony. Kövesse az izzó teljesítményének növekedését. Az ereje is hozzáadódik. Például egy 100 wattos izzó mérése sokkal nagyobb, mint egy 50 wattos izzó fényereje. Egy másik nagy hátránya, hogy azok az energiaforrások, amelyek nem alakulnak át fénnyé, hőenergiaként kerülnek elosztásra. Még a legkisebb teljesítményű izzó is sok hőt képes kijelenteni. Használatakor gondolni kell a hő hatására a tartályra. Mivel az izzó magas hőmérsékletű lesz, ha a tartályban lévő víz kimeríti, az izzó elszakadhat, ezért legyen óvatos.
A halogén izzók teljesítménye sokkal nagyobb, mint a hagyományos izzóké! A halogén izzók fényessége és élettartama hosszabb, mint a hagyományos izzóké. Amikor a halogén izzó élettartama hamarosan lejár, még mindig kijelenti az eredeti 95% -os fényerőt, és az élettartama kétszerese a hagyományos izzóknak. De az ára is drágább. Az általános izzók legnagyobb előnye, hogy olcsók és könnyen beszerezhetők. Szinte minden üzletben értékesítik. A halogén izzók ötször -tízszer drágábbak, mint a hagyományos izzók, és általában megtalálhatók a nagyobb üzletekben. Az ilyen izzók elsődleges felhasználása a fényszórók. Az akvaristák számára az alacsony teljesítményű izzók hasznosabbak. Ez a típus a halogén izzók közül a legolcsóbb, és kiegészítő lámpaként használható fénycső világító rendszer hozzáadásához. Az Osram sokféle stílusú és méretű halogén izzót gyártott. A forma nagy része vákuumcsőre hasonlít. Mivel ezek az izzók kis méretűek és sokféle teljesítményűek (az alacsony teljesítménytől 150 wattig), nagyon könnyen használhatóak az akvárium szerelmeseinek!
Fluoreszkáló fény:
A használati költség alacsony, de a berendezés költsége magas! A fénycsövek nem ismeretlenek szokásos napjainkban. Ugyanazon energiafogyasztás mellett az általuk bejelentett fény négyszerese a hagyományos izzókénak, így gazdaságosabb a használata. A nagyközönség által jobban ismert fénycsövek a leggyakrabban használt hideg (fehér) és meleg (sárga) lámpák. Eredetileg sokféle típusú fénycső létezik! A fénycsőnek pozitív és negatív pólusa van, amelyek félig vákuum állapotban vannak, és kis mennyiségű higanygázban gazdagok. Feszültség alatt a higanygáz polarizálódik és ultraibolya sugárzást bocsát ki. A lámpacső belsejében lévő cső falán foszforréteg van bevonva. Ha a foszforport érinti az ultraibolya sugárzás, akkor látható fényt fog közölni. Ami a bejelentett fény színét illeti, ez összefügg a cső falán lévő foszforpor kémiai összetételével. Természetesen a fénycsövek teljesítménye nagyon nagy, de mivel a pozitív ioncsökkenés természetes jelenség, hosszú használat után a higanygázon áthaladó áram egyre kevesebb lesz, és a fénycsövek teljesítménye a lámpák is egyre kevesebbek lesznek. A fényereje is fokozatosan növekszik, amíg a hirtelen eltűnés meg nem áll. Ami az általános beltéri világítást illeti, ennek nincs nagy hatása. De akváriumok esetében (különösen fényigényes organizmusok termesztésekor), mivel a fénycsövek fényereje exponenciálisan megnő, a legjobb, ha félévente vagy legalább évente egyszer cserélni kell a fénycsöveket.
A fénycsöveknek két lehetősége van: hagyományos és elektronikus előtét. Természetesen az elektronikus típus drágább, de az energiafogyasztás alacsonyabb, és a hőtermelés is alacsonyabb. Az inverteres fénycsövek kezdetben 120 Hz -en gyengülnek. És ez a legalacsonyabb határ, amit az emberi szem elválhat. Valójában mind a megvilágítás, mind a frekvencia gyengül. Még ha az emberi szem nem is tud különbséget tenni, ez nem jelenti azt, hogy más lények nem tudnak különbséget tenni, vagy nem lesznek hatással. Az elektronikus fénycsövek csak kezdetben gyengülnek 30 KHz -en.
A fénycsövek típusai:
Sokféle fénycső létezik, különböző méretűek, foszforporok kémiai összetétele és különböző teljesítménye. De a leggyakoribb típus a standard (T12) négy hüvelykes cső. Az ilyen típusú csövek átmérője 1,5 hüvelyk, hossza 18 hüvelyk, 24 hüvelyk, 36 hüvelyk, 48 hüvelyk, 72 hüvelyk és 96 hüvelyk. A T8 vagy vékony cső átmérője egy hüvelyk széles, hossza 24 hüvelyk, 36 hüvelyk és 48 hüvelyk. Az egyenes csövön kívül van egy U alakú (PL lámpa) cső is, amelynek hossza körülbelül 24 hüvelyk. A kerek lámpák sokféle szélességűek. Az elmúlt években a mini fénycsövek nagyon népszerűvé váltak, és fokozatosan felváltották a fehér izzókat. Sok ilyen típusú lámpa létezik, a 3,5 wattos izzótól a 40 wattos négy hüvelykes lámpáig, de mérete csak egyharmada a normál fénycsőnek. Kis akváriumok esetében a legmegfelelőbb izzók: HO (High Output) és VHO (Very High Output) csövek. A VHO lámpa energiafogyasztása nagyon magas, de a fénycsillapítási arány alacsonyabb, mint az általános T12 lámpánál. A lámpacsőben lévő foszfor kémiai változása és csillapítása közvetlen hatással van a fényspektrum kombinációjára. Azok a fénycsövek, amelyek képesek kielégíteni az akvárium megvilágítási igényeit, csak a kereskedelemben kapható termékek kis részét teszik ki. Általánosságban elmondható, hogy ipari lámpák (ipari), teljes spektrumú lámpák (teljes spektrum), fénycsövek (nappali fény), növénynövelő lámpák (növénynövekedés), vegyi lámpák (aktinikus), háromfoszforos lámpák (tri-foszfor), speciális A HO/VHO lámpák megfelelnek a víztartály követelményeinek. (Megjegyzés: A fenti lámpák egy részét nem értékesítik az általános nagykereskedelmi üzletekben.)
Ipari lámpák:
Az ipari lámpák közé tartozik a hideg és a meleg fény, amelyeket gyakran használnak otthoni és műhelyi világítási rendszerekben. Ezek az izzók képesek a minimális árammennyiséget a legnagyobb fényerőre konvertálni. Mivel az emberi szemek a legérzékenyebbek a zöld fényre, az ilyen izzók spektrumának nagy része a zöld fényhullámban koncentrálódik, és a zöld fényhullám mindkét oldalán a spektrum élesen emelkedik és csökken. Ami a meleg fényű lámpa spektrumát illeti, az inkább a piros fényhullám végére hajlik.
Feltételezve, hogy csak meg kell világítani az akváriumot, ez a fajta izzó nagyon alkalmas. Az ilyen izzók ára nem drága, és a megjelenés is nagyon jó. Természetesen a növényi fényhez és működéshez szükséges elsődleges fény a vörös fény és a kék fény, de a közelmúltban felfedezték, hogy sok növénynek szüksége van a teljes spektrumra ahhoz, hogy kinyissa a sztómákat a levél felületén, és légzést okozzon. Ez az oka annak, hogy egyesek csak hideg vagy meleg fénnyel rendelkező vízben termeszthetnek növényeket. Amíg elegendő fény van, mindenféle fény nagyon jól képes növényeket termeszteni. Feltételezve, hogy a növényspecifikus lámpákat ismét használják, a növények növekedése nagyon jó lesz.
Napfény cső:
A szolárcső egy továbbfejlesztett fénycső, amely közel van a természetes napfény spektrumához. Ez az új foszforvegyületeknek köszönhető. Természetesen a napelemcső által bejelentett fényspektrum még mindig nem egyezhet meg teljesen a napfény spektrumával, de sokkal jobb, mint a korábban említett hideg és meleg fény. Sok van a piacon, de az ár magasabb, mint a hideg és a meleg fény.
Növekedési fény:
Ez a fajta lámpa egy Gro-Lux (tm) lámpa, amelyet Sylvania fejlesztett ki. Nagyon különbözik a többi lámpától! A növények növekedésének elősegítésén kívül nincs más felhasználás, és senki sem használja beltéri vagy kültéri világításként. Az Unique Company által gyártott növénynövelő lámpát Gro-N-Sho-nak hívják. A piacon látható egyéb növénynövelő lámpák mind ilyen típusú lámpák. Csak a kisállat akvárium bolt nevezte át és csomagolta őket. A Gro-Lux lámpák spektrumának két csúcsa van: az egyik a kék hullám tartományban, a másik a vörös hullám tartományban. E két területet leszámítva szinte semmilyen más hullámhosszú fény nem fordul elő, így kissé lila és nem túl fényes. A kék hullámzónában és a vörös hullámzónában megjelenő csúcsok nagyon koncentráltak. Ezt a fajta spektrumot a klorofill által a kémcsőben található különböző fényelnyelési szint határozza meg. Az erdélyi cég Gro-Lux széles spektrumú fényeknek nevezi, az egyedülálló cég pedig Gro-N-Sho széles spektrumú lámpáknak. Ez a fajta fény inkább rózsaszínűnek tűnik, mint a lila, és a fény erősebb. A Philips által gyártott növénynövelő lámpa az Agro-Lite. Ez kissé eltér a Gro-Lux' széles spektrumú lámpájától. A teszteredmények szerint a Philips Agro-Lite lámpák megvilágítása alatt a növények növekedési üteme 2–10% -kal magasabb, mint más lámpáké. Mivel ezt a fajta lámpát gyakran használják beltéri növények megvilágítására, sok van a piacon.
Full Spectrum Tube Teljes spektrum
Ez a fajta lámpa kijelenti a természetes fényhez leginkább hasonlító fényt, mivel az általuk bejelentett fény teljes spektrumú, vagyis minden fényhullám rendelkezik. A látható fény minden színét és az ultraibolya fény egy kis részét tartalmazza. A különböző gyártók által gyártott teljes spektrumú izzók a következők: Duro-Test Vita-Lite, Unique Chroma 50, Philips Colortone 50 és Sylvania Designer 5000K. A fenti izzók mindegyike deklarálható, a jelenlegi kémiai ismeretekkel a természetes napfényhez leginkább hasonlítható. Ezek a lámpák ki tudják jelenteni a fényt körülbelül délben az Egyenlítőn és színüket.







