LED在设施园艺产业的应用现状和发展趋势2321.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《LED在设施园艺产业的应用现状和发展趋势2321.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LED在设施园艺产业的应用现状和发展趋势2321.docx(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、更多资料请请访问.(.)更多企业学学院:./Shopp/中小企业业管理全能能版183套讲讲座+899700份份资料./Shoop/400.shttml总经理、高高层管理49套讲座座+163388份资料./Shoop/388.shttml中层管理理学院46套讲座座+60220份资料./Shoop/399.shttml国学智慧慧、易经46套讲座座./Shoop/411.shttml人力资源源学院56套讲座座+271123份资料./Shoop/444.shttml各阶段员员工培训学学院77套讲座座+ 3224份资料./Shoop/499.shttml员工管理理企业学院院67套讲座座+ 87720份资
2、料./Shoop/422.shttml工厂生产产管理学院院52套讲座座+ 133920份份资料./Shoop/433.shttml财务管理理学院53套讲座座+ 177945份份资料./Shoop/455.shttml销售经理理学院56套讲座座+ 144350份份资料./Shoop/466.shttml销售人员员培训学院院72套讲座座+ 48879份资料./Shoop/477.shttml更多资料请请访问.(.)更多企业学学院:./Shopp/中小企业业管理全能能版183套讲讲座+899700份份资料./Shoop/400.shttml总经理、高高层管理49套讲座座+163388份资料./Sho
3、op/388.shttml中层管理理学院46套讲座座+60220份资料./Shoop/399.shttml国学智慧慧、易经46套讲座座./Shoop/411.shttml人力资源源学院56套讲座座+271123份资料./Shoop/444.shttml各阶段员员工培训学学院77套讲座座+ 3224份资料./Shoop/499.shttml员工管理理企业学院院67套讲座座+ 87720份资料./Shoop/422.shttml工厂生产产管理学院院52套讲座座+ 133920份份资料./Shoop/433.shttml财务管理理学院53套讲座座+ 177945份份资料./Shoop/455.sht
4、tml销售经理理学院56套讲座座+ 144350份份资料./Shoop/466.shttml销售人员员培训学院院72套讲座座+ 48879份资料./Shoop/477.shttml LED在设设施园艺产产业的应用用现状与发发展趋势 杨其长 (中国农业业科学院农农业环境与与可持续发发展研究所所,北京 1000081)摘 要:设施园艺艺是一个能能耗相对较较高的产业业,其中人人工光能耗耗占有相当当的比重,减少人工光能耗是实现设施园艺节能的重要课题。LED不仅具有体积小、寿命长、耗能低、波长固定与低发热等优点,而且还能根据植物需要进行发光光谱的精确配置,实现传统光源无法替代的节能、环保和空间高效利用等
5、功能。该文通过对LED在设施园艺领域研究现状的详细阐述,重点介绍了LED的光源特性及其在设施栽培、组织培养、植物工厂和太空农业等方面的应用进展,并对LED在人工补光、植物工厂、生命保障系统以及与新能源结合等方面的应用前景进行了分析和展望。关键词:人人工光源;发光二极极管(LEED);设设施园艺Appliicatiion aand FForeggrounnd off Ligght-EEmittting Diodde(LEED)inn Prootectted HHortiicultture Yang Qichhang( Insstituute oof Ennviroonmennt annd Suu
6、staiinablle Deeveloopmennt inn Agrricullturee, Chhinesse Accademmy off Agrricullturaal Scciencces, Beijjing 1000081, Chinna)Abstrract: Thee appplicaationn of lighht-emmittiing ddiodee (LEED) iin aggricuulturre annd biio-induustryy hass beeen cooncerrned by aall oover the worlld wiith tthe ddevellopm
7、eent oof LEED teechnoologyy. LEED noot onnly hhas mmany advaantagges, suchh as smalll siize, longger llife, loww eneergy conssumpttion, parrticuular waveelenggth aand llow pproduuctioon off heaat, bbut aalso can emitt thee exaact sspecttrum baseed onn thee neeed off plaant. LED can actuualizze a lot
8、 of ffuncttionss, suuch aas ennergyy-savving, envvironnmentt-friiendlly annd effficiient spacce uttilizzatioon, wwhichh cannt bee achhieveed byy connventtionaal liight sourrce. The appllicattion of LLED iin aggricuulturre annd biio-inndusttry hhas bbeen reviiewedd in thiss papper, whicch inncluddes
9、tthe ccharaacterristiics oof LEED annd thhe prrogreess oof LEED appplieed inn plaant ccultiivatiion, tisssue ccultuure, plannt faactorry annd coontroolledd ecoologiical lifee suppportt sysstem(CELSSS). Trendds off LEDD apppliedd in artiificiial llightting, plaant ffactoory, CELSSS annd coombinnatioo
10、n wiith nnew eenerggy arre allso ooutliined.Key wwordss: Arrtifiiciall ligghtinng, LLightt-Emiittinng Diiode(LLED), Prootectted HHortiicultture0 引言言 设设施园艺是是一个高投投入、高产产出的产业业,同时也也是高能耗耗的行业。据联合国粮食计划署统计,全世界一年农业生产的能耗量有35用于设施园艺产业,能耗费用约占温室作物生产总费用的1540。人工光源作为设施园艺的重要组成部分,同时也是耗能和增加运行成本的主要因素。有关资料显示,大型连栋温室人工补光(以高
11、压钠灯或金属卤素灯为人工光源)的能耗功率约为200kw/ha;植物苗工厂(以荧光灯为人工光源)各种设备的能耗比例为:照明约占82,空调制冷约占15,其他占3(Kozai,2002);人工光植物工厂(以荧光灯为光源),照明能耗(三层结构)为800W/m2,约占总能耗的45-55(Yang,2006));植物组培人工光(以荧光灯为人工光源)的能耗(培养架四层结构)为500-600W/m2,约占运行费用的30%-40。长期以来在设施园艺领域使用的人工光源主要有高压钠灯、荧光灯、金属卤素灯、白炽灯等,这些光源的突出缺点是能耗大、运行费用高。因此,提高发光效率、减少能耗一直是设施园艺领域人工光应用的重要
12、课题。 如果能能近年来,随随着光电技技术的发展展,带动了了高亮度红红光、蓝光光与远红光光发光二极极管(Liight-Emitttingg Dioode, LED)的的诞生,使使低能耗人人工光源在在设施园艺艺领域的应应用成为可可能。LEED具有高高光电转换换效率、使用直流流电、体积积小、寿命长、耗能低、波波长固定与与低发热等等优点,与目目前普遍使使用的高压压钠灯和荧荧光灯相比比,不仅光光量、光质质(红/蓝蓝光比例或或红/远红红光比例等等)可调,而而且还是低低发热量的的冷光源,可可近距离照照射,从而而使植物的的栽培层数数和空间利利用率大大大提高。因因此,LEED被认为为是未来设设施园艺领领域最有前
13、前途的人工工光源,具具有良好的的发展前景景1,2。1 LEED的基本本原理与优优势图1 LED结构原理图Fig1 Schematic diagram of LED structureLED(LLightt- Emmittiing DDiodee),又称称发光二极极管,由-族化合物物,如GaaAs(砷砷化镓)、GGaP(磷磷化镓)、GGaAsPP(磷砷化化镓)等半半导体材料料制成,其其核心是PPN结(图图1所示)。它它是利用固固体半导体体芯片作为为发光材料料,当两端端加上正向向电压,半半导体中的的载流子发发生复合,放放出过剩的的能量而引引起光子发发射产生可可见光。按按发光强度度和工作电电流可分为
14、为普通亮度度的LEDD(发光强强度1000mcdd)等类型型,其中超超高亮度LLED寿命命可达5万万小时以上上,且光衰衰仅为300%3。LED的相相关产品早早在20世世纪60年年代初就已面世世,19662年世界界上首个GGaAsPP 红色LLED(p=6550nm)研制成功,随后黄色LED开始出现,但这一阶段LED光源仅局限于标识、观赏等领域的应用。20世纪80年代中期,高亮度LED开始推出,1993年又相继研制出蓝色和绿色LED产品,1996年白色LED相继研制成功。但由于受亮度、价格等因素的影响,LED很长一段时期一直未能作为通用光源推广应用。最近10年来,随着国际上对半导体发光材料研究的
15、不断深入,LED性能的不断提高,价格的大幅度下降,以及大功率LED产品的相继推出,使LED的普及逐渐成为可能4。图2 红蓝蓝光光谱分分布目前,LEED已被广泛应应用于汽车车、通讯、资资讯、交通通信号、家家电、照明明以及生物医医药等众多多领域。与与高压钠灯灯、白炽灯灯、荧光灯灯等其他人人工光源相相比,LEED的优势势在于:11.使用电电源电压较较低,供电电电压仅为6624V,比比使用高压压电源更安安全;2.节能高效效,耗电量仅为为白炽灯的的八分之一一,荧光灯灯的二分之之一;3.可发出光光波较窄的的单色光(图图2),如如红外、红红色、橙色色、黄色、绿绿色、蓝色色等,而且且还可以根根据不同需需要任意
16、组组合;4. 低发热热特性的冷冷光源,可可以近距离照照射植物,提高空间利用率;5.可以在极短时间内发出脉冲光,响应时间快;6.体积小、结构紧凑、稳定性强;7.无污染,作为全固体发光体,不含金属汞、耐冲击、不易破碎,废弃物可回收,是一种绿色照明产品;8.寿命长,可达50,000小时以上,是普通照明灯具的几十倍。近年来,随着光电技术的不断革新,LED正向高亮度、低成本的目标快速推进2,3,为这一新型光源的普及与应用提供了广阔的空间5。2 LEDD在设施园园艺领域的的应用现状状 园艺作物物的光合作作用,主要要是利用波波长为6110mm720nnm(波峰峰为6600nm)的的红橙光,吸吸收的光能能约占
17、生理理辐射的555左右右;其次是是波长为44005510nmm (波峰峰为4500nm)的的蓝紫光,约约占8左右。 LEDD能够发出出植物生长长所需要的的单色光(如如波峰为4450nmm的蓝光、波波峰为6660nm的的红光等),光谱域宽宽仅为20nmm,红蓝光光LED组合合后,能形形成与作物物光合作用用和形态建建成基本吻吻合的光谱谱吸收峰值值,光能利用用率可达8090,节能效效果显著。LED光源这种独特的性能,为其在设施园艺领域的应用提供了有效的发展空间6。2.1 LLED在设设施栽培领领域的应用用世界上最早早将LEDD用于植物物栽培的是是日本三菱菱公司,早早在19882年就有有关于采用用波长
18、6550nm红红色LEDD进行温室室番茄补光光的试验报报道6。19887年美国国Wiscconsiin大学TTibbiitts等等人开始采采用LEDD进行莴苣苣的栽培试试验,19991年该该校的Buula等人人利用红光光660nnm的LEED与蓝色色荧光灯结结合,进行行生菜(LLactuuca SSativva L)的的栽培试验验,获得成成功7。19993年日本本香川大学学的冈本和和柳用红色色LED进行行了菠菜和和莴苣的栽栽培试验。三三菱化学(株株)的渡边边和田中也也利用LEED进行植植物栽培的的实用化研研究,探讨讨了脉冲光光照射周期期与占空比比对植物生生长的影响响。结果表表明,占空空比达25
19、550时,可加加速植物生生长。Okkamotto等(11996)使用超高高亮度红光光LED与与蓝光LEED,在红红蓝光比值值(R/BB)为2:1时,可可以正常培培育莴苣;同年,YYanaggi 等(19996) 使使用红光LLED与蓝蓝光LEDD来探讨光光质与光量量对莴苣生生长与光形形态建成的的影响,将将莴苣栽培培于纯蓝光光LED(1170mmolmm-2s-1)的环境中中,证实可可分化生长长,虽然干干物重小于于纯红光或或红蓝光组组合下的植植株,但纯纯蓝光下的的植株显得得更加矮壮壮和健康。三菱化学学的渡边博博之(20002)使使用LEDD脉冲光对对莴苣的生生长以及光光合成反应应的影响进进行研究
20、。结结果表明,在在周期为1100s以下的的脉冲光条条件下,生生菜生长比比连续光照照射条件下下促进效果果提高了220%,从从而证实了了采用不同同频率脉冲冲光照射莴莴苣可以加加速植物生生长。Heeo 等(22002)研研究发现,荧荧光灯+红红色LEDD, 荧光灯+远红外LLED复合合光照处理理,比单一一荧光灯处处理能显著著提高万寿寿菊的气孔孔数量8。中林和和重(20002)研研究了红色色、蓝色LLED特定定频率的光光刺激对小小油菜的影影响,证实实了采用LLED进行行光刺激对对植物体生生长、汁液液成份以及及无机成份份(钾、钠钠)含量产产生影响。魏魏灵玲等(22007)利利用红色LLED(6660nm
21、m)+蓝色色LED(4450nmm)进行了了黄瓜的育育苗试验(图图3所示),结果表明,LED的红蓝光比值(R/B)为7:1时,黄瓜苗的各项生理指标最优,LED的能耗与荧光灯相比为1:2.73,节能效果显著9。闻婧等(2009)通过对R/B的不同配比条件下叶用莴苣生理形状及品质的影响机理研究,。图3 LED黄瓜育苗试验 Fig2 Test of cucumber seedling under LED到目前为止止,LEDD已成功用用于多种作作物的设施施栽培,包包括:莴苣苣(Bulla ett al.,19991;Okkamotto ett al.19997)、胡胡椒(Scchuerrger et
22、aal.,11997)、胡瓜(Schuuergeer & Browwn,19997)、小小麦(Gooins et aal.,11997)、菠菜(Yanaagi & Okaamotoo.19994)、虎虎头兰(TTankaa et al.,19988)、草莓莓(Nhuut ett al.,20000)、马马铃薯(IIwanaami eet all.,19992,JJao & Fanng,20002)、蝴蝴蝶兰(JJao & Fanng,20002)、白鹤芋芋(Nhuut ett al.,20001)及藻藻类(Leee & Palssson,19944;Hanns,ett al.,19996)等1
23、014。随着LEED研究的的不断深入入,必将会会有越来越越多的作物物栽培获得得成功。2.2 LLED在组组培领域的的应用植物组织培培养是一项项可以通过过规模化生生产,在短短时间内获获得大量同同品质种苗苗的快速繁繁育技术,组组培育苗由由于繁育速速度快,不不受外界气气候、地势势、地域和和时间等条条件的约束束,目前已已经成为遗遗传育种、种种质资源保保护和脱毒毒快繁的重重要手段。但但由于采用用的人工光光源多为荧荧光灯,光光效低,发发热量大,能能耗成本高高。应用新新型节能光光源、减少少能耗一直直是植物组组培研究的的一大热点点。20世世纪90年年代以来,世世界各国都都在积极研研究利用LLED作为为组培光源
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- LED 设施 园艺 产业 应用 现状 发展趋势 2321
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内