Üvegházi ültetés LED-es termesztő lámpák


Greenhouse led grow lights



A LED-es energiatakarékos lámpa előnyei a nagy fényhatékonyság, az alacsony energiafogyasztás, a hosszú élettartam, a könnyű vezérlés stb., összehasonlítva a hagyományos nagynyomású nátriumlámpával az üvegházban, az elektromos energia több mint 60 százalékát takaríthatja meg, és nem hosszabb ideig kell gondoskodni egy speciális személy megszervezéséről, aki mechanikusan kapcsolja be és ki a lámpát. Üvegházi, üvegházi és egyéb létesítmények jelentősen javíthatják a növények termőkörnyezetének hőmérsékletét, de a napfény törése és blokkolása miatt üveg, napfénytábla, fólia és egyéb burkolatok esetén csökken a fény a létesítményen belül. Ezért a jó minőség és a nagy hozam elérése érdekében a kiegészítő fény fontos technikai intézkedés. A fényelosztáshoz különböző hullámhosszú LED-fényt használnak, a nap különböző időszakaiban a napsütést az automatikus szabályozórendszer szimulálja, a fényforrás pedig a betegségek és rovarkártevők megelőzésére szolgál, ami biztosítja az egészséges növekedést és biztonsági szintet. és jelentősen javítja a terméshozamot és a termények minőségét.


Jelenleg a mesterséges megvilágításhoz használt új fényforrások közé tartozik a nátriumlámpa, a neonlámpa és a héliumlámpa. A nagynyomású nátriumlámpa nagy fényhatékonyságú és hatékony fotoszintetikus hatásfokkal rendelkező forrás.


A nagynyomású nátriumlámpa spektrális energiaeloszlása ​​39 százalék - 40 százalék vörös és narancssárga fény, 51 százalék - 52 százalék zöld és sárga fény, valamint 9 százalék kék és lila fény. Mivel sok piros és narancssárga fény, nagy hatásfokú fénykiegészítővel rendelkezik, amely alkalmas zöldházi növényekhez.


A neon- és a héliumlámpák egyaránt gázkisüléses lámpák.A neonlámpa főként vörös és narancssárga fényt sugároz, spektrális energiaeloszlása ​​pedig főként a legnagyobb fotobiológiai spektrális aktivitással rendelkező 600-700 nm-es hullámhossz-tartományban összpontosul.Hélium fősugárzás világospiros, narancssárga és lila világos fény, mindegyik a teljes sugárzás mintegy 50 százalékát teszi ki, a levélpigmentek a sugárzási energiában képesek elnyelni a teljes sugárzási energia 90 százalékát, melynek 80 százalékát a klorofill nyeli el, magas A növény normál élettani folyamatai szempontjából előnyös, a fényforrás élettartamának növelése érdekében a fényforrásnak nagyon jól kell bánnia a hővel, a ZP számos hűtési megoldást kínált ügyfeleinek ezen a területen, köztük a mi 1 m és 2 m extrudált alumínium hűtőborda és nagy teljesítményű hűtőborda hőcső hegesztés.


Ezt a fajta fényforrást kifejezetten növények megvilágítására tervezték és fejlesztették ki. A növénynövekedési lámpa fiziológiás sugárzási energiájának eloszlása ​​és aránya ésszerű, a vörös és narancssárga fény effektív fiziológiás sugárzási energiája pedig 58 százalékot tesz ki. a kék és lila fény fiziológiás sugárzási energiája 32 százalékot tesz ki, az effektív fiziológiás sugárzási energia aránya pedig eléri a 90 százalékot.



Kültéri/beltéri LED lámpák


outdoor led light



Jelenleg a LED-es világítás egyik legnagyobb műszaki problémája a hőleadás. A gyenge hőelvezetés ahhoz vezet, hogy a LED-es meghajtó tápegység és az elektrolitkondenzátor a LED-világítás továbbfejlesztésének hiányossága, és a LED-fényforrás idő előtti elöregedésének oka.

Csak akkor lehet hatékonyan csökkenteni a LED lámpa belsejében lévő üreg hőmérsékletét, ha a hőt a lehető leghamarabb elvezetik, a tápegységet meg lehet védeni a magas hőmérsékletű környezetben való működéstől, és elkerülhető a LED fényforrás idő előtti elöregedése. hosszú távú magas hőmérsékletű munka miatt.

Ez azért van, mert a LED fényforrásnak nincs infravörös és ultraibolya sugárzása, így a LED fényforrásnak nincs sugárzási és hőelvezetési funkciója. A LED-es világítás hőleadási módja csak a LED-gyöngylemezzel szorosan összekapcsolt hűtőbordán keresztül vezethető le. A hűtőbordának hővezetési, hőkonvekciós és hősugárzási funkcióval kell rendelkeznie.

Bármilyen hűtőbordának amellett, hogy gyorsan el tudja vezetni a hőmennyiséget a caZPfic forrásból a hűtőborda felületére, a fő továbbra is konvekcióra és sugárzásra kell támaszkodnia, hogy hőmennyiséget küldjön a levegőbe. A hővezetés csak a hővezetés módját oldja meg A hőátadás és a hőkonvekció a hűtőborda fő funkciója, a hőelvezetési teljesítményt főként a hőelvezetési terület képessége, alakja, természetes konvekciós intenzitása határozza meg, és a hősugárzás csak segédszerep. a hőforrástól a hűtőborda felületéig tartó hő kisebb, mint 5 mm, a hő mindaddig származtatható, amíg az anyag hővezető képessége nagyobb, mint 5, és a hőleadás többi részét a hőkonvekciónak kell uralnia.

Az alábbiakban négy típusú hűtőborda összehasonlító elemzését mutatjuk be.

1. Öntött alumínium hűtőborda

A gyártási költség szabályozható, a hűtőbordát nem lehet vékonyra készíteni, így nehéz maximalizálni a hűtési területet. A LED-lámpák hűtőbordájának elterjedt fröccsöntőanyagai az ADC10 és az ADC12.

2. Extrudált alumínium hűtőborda

A folyékony alumínium a rögzített öntőforma extrudáló fröccsöntésén keresztül, majd a rúd megmunkálásán keresztül a hűtőborda alakjára vágja, a késői feldolgozási költség magas. A fogak hőelvezetése sok nagyon vékony, hőelvezetési területet tehet. kap a legnagyobb tágulás, hőelvezetés a fogak automatikusan létre, amikor a légkonvekciós hő diffúzió, hőelvezetési hatás jobb.A leggyakrabban használt anyagok AL6061 és AL6063.

3. Alumínium hűtőborda sajtolása

Van át a lyukasztó és meghal acél, alumínium ötvözet lemez bélyegzés, húzza fel, hogy ez lesz egy csésze típusú hűtőborda, bélyegzés alakú hűtőborda kívül és belül a kerülete sima, mert a bordamentes és a hőelvezetési terület korlátozott. A leggyakrabban használt alumíniumötvözet anyagok az 5052, 6061 és 6063. A bélyegzőalkatrészek minősége nagyon kicsi, és az anyagfelhasználási arány magas.

4. Alumínium hűtőborda

A hőleadó lemez egy teljes szakasz, minden csatlakozási pont nélkül, amely teljes játékot adhat a szakasz hőelvezetési jellemzőinek.

A ZP technológia professzionális do Skived fins hűtőborda, Skived fins eljárás vékonyabbá/nagyobb sűrűségűvé teheti a pengét, magas hőelvezetési hatékonysággal. A feldolgozási technológia egyszerűbb, mint a többi vízhűtéses folyadékhűtéses hűtőborda, a súlya könnyebb és a költség alacsonyabb.

Az alumínium extrudálási eljáráshoz képest nincs méretkorlátozás, szélesebbé tehető, mentes a drága öntőforma költségétől, felhasználható hőelvezetésre nagy teljesítményű berendezéseken.

A LED szilárdtest félvezető eszközök, amelyek az elektromos energiát látható fénnyé alakítják. A LED szíve egy félvezető chip, amelyről ismert, hogy munka közben sok hőt termel. Minél nagyobb a lámpa teljesítménye, annál nagyobb a hő. Például a CPU és a GPU ugyanaz, ezért különösen fontos a hőelvezetés elleni védelem. Rossz hőelvezetés esetén a LED élettartama jelentősen lecsökken, a ZP technológia professzionális testreszabása a nagy teljesítményű hőelvezetésnek, hogy a legjobb termikus megoldás.

A nagyméretű kültéri LED-lámpák esetében a hőleadás különösen fontos.A passzív hőelvezetés vagy a léghűtéses hőleadás egyre inkább nem képes kielégíteni a hőelvezetési igényeket.Ehhez új hűtési technológia bevezetése szükséges, és a vízhűtéses hűtés jó választás. A hőelvezetési technológiából származó anyag, vagy több szempontból a vízhűtéses hőleadás a jövőben fő trend lesz.A vízhűtés előnye, hogy a hőelvezetési hatékonyság gyorsan eltávolítja a hőt és hatékonyan csökkenti a maghőmérsékletet.A viszonylag zárt a hely lehetővé teszi, hogy a LED pormentes legyen.Növelje meg a lámpák és lámpák élettartamát, ezzel is növelje a világítás fényerejét.Kiváló stabilitás, csökkentett karbantartási költségek.Egyszóval a vízhűtéses hőleadás jó megoldás a LED-es hőelvezetés. A több kültéri alkalmazáshoz a futballpályák, kosárlabdapályák és stadionok fontos szerepet játszanak.



Autóipari LED lámpák

automotive led light(1)



Az autó LED-ek alapelvének magja egy n-típusú félvezetőből és p-típusú félvezetőből álló chip. Az n-típusú és p-típusú félvezetők között van egy pn-átmeneti átmeneti réteg. Ha a befecskendezett hordozók többségét és a kisebbségi hordozót kombináljuk, a többletenergia fény formájában szabadul fel néhány félvezető anyagban, majd az elektromos energia fényenergiává alakul. Ha a feszültséget ellenkező irányban alkalmazzuk, nehéz lesz beadni a kisebbségi hordozókat, ezért nem bocsátanak ki fényt.


Így lehet megoldani a nagy teljesítményű led hűtőbordák hőelvezetésének problémáját.


LED by V elemek a periódusos rendszerben és Ⅲ elemek, a család összetett félvezető anyagokból áll, mint például: a gallium-foszfid és a gallium-arzenid a monokróm LED-es általánosan használt anyagok.Jelenleg a gallium-nitrid a fő anyag a fehér LED előállításához. Ami a GaN vékonyrétegű anyagokat illeti, jelenleg nincs homogenizálható és epitaxiális monokristályos GaN. Főleg a szerves fémmeteorológiai kicsapási módszerre támaszkodik, hogy monokristályos GaN-t állítson elő a megfelelő heteromorf hordozóhordozón. Az N-a1gan, p-a1gan, n-gan és más anyagok egymás után kerülnek az aljára, majd egy sor technológiai folyamat, A gyártás befejezéséhez például a csomagolást és a szeletelést használják.A zafír azonban a gan-alapú LED-ek fő hordozóanyaga, ezért még nem találták meg azt a hordozóanyagot, amely helyettesítheti.


A hagyományos mag teljesítménye viszonylag kicsi, és nincs nagy hőleadás, így a hőleadásban nincs komoly probléma, de a nagy teljesítményű LED más, és a chip teljesítménysűrűsége is nagyon nagy. a félvezető gyártási technológiához a bemeneti teljesítmény több mint 80 százaléka hőenergiává, kevesebb mint 20 százaléka fényenergiává alakul át. Ha a chip hője egyszerűen a csomag méretének arányos megnagyobbítására irányul, akkor nem küldhető ki. , és nagyon valószínű, hogy forraszanyag megolvadásához vezet, ami a forgács meghibásodásához vezet, és felgyorsítja a fluoreszcens por és a forgács elöregedése elkerülhetetlen, a LED színe is rosszabb lesz, ha a hőmérséklet emelkedik. A hőleadás nagy jelentőséggel bír a LED számára, általában 110 C alatti csatlakozási hőmérsékletet igényelnek, hogy garantálják a készülék élettartamát.


Jelenleg a nagyteljesítményű Auto LED lámpák csomagolásánál az a fő probléma, hogy hogyan lehet javítani a növekvő chipteljesítmény által okozott hőleadást. Jelenleg két módszert használnak általában a LED-es hőelvezetés javítására, amelyek a következők: 1. Gyorsítsa fel a belső hőelvezetést, javítsa a LED hőelvezetési szerkezetét és hatékonyan csökkentse a forgács hőmérsékletét; 2.A legújabb LED-es hőszabályozási technológia az integrált hűtőborda használata a hőelvezetéshez, a vízhűtéshez, a főtt csőtechnológiához, a léghűtéshez, a mikrocső hőelvezetéséhez, jelenleg gyakrabban használt hőelvezetési technológia.