LED植物照明灯具技术发展及应用现状

(整期优先)网络出版时间:2023-08-09
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LED植物照明灯具技术发展及应用现状

张为

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摘要:随着LED灯具在植物照明领域的应用越来越广泛,植物照明LED灯具的功能特性和评价指标也越来越科学合理。基于光生物学基本原理和植物光合响应光谱,科研人员和相关从业人员也已提炼出适用于植物照明的植物光子度量学光学评价体系。通过先进的封装技术,将多色LED芯片按一定规律封装在一块模板上,通过分块或单独驱动,结合一定的控制理念,可以实现LED灯具的光质、光强和光周期随植物生产周期、外界光照变化等的精准调控,从而满足植物照明领域的多种需求。目前,LED灯具已被广泛应用于家庭种植、温室补光、大田补光和植物工厂等植物照明领域。基于此本文就LED植物照明灯具技术发展及应用现状进行阐述,以供参考。

关键词:发光二极管(LED);植物照明;灯具参数;技术标准;

1LED植物照明灯具技术发展

1.1LED植物生长光源及灯具

1.1.1多种单色光组合方案

常见的方案为可调控或不可调控的红光、蓝光、远红外光、紫光与紫外光等的组合,波长约为360~730nm。

1.1.2全光谱方案

全光谱LED光源方案主要包括2种,分别是蓝光/紫光芯片(单波长)+荧光粉组合(单色、多色),以及使用多种芯片复合封装的模式。后者使用的芯片复合封装方案包括红+蓝/紫外、红+绿+蓝、白光光源+其他单色光源等,可将常用的芯片按照实际需求进行组合,便于调光调色,波长约为400~800nm。

1.2LED光源特性

常用的LED光源封装方式主要包括表面贴装器件(Surface Mounted Devices,SMD)封装(中小功率)、单颗功率型封装(中大功率)、板上芯片(Chips On Board,COB)封装(多芯片、中大功率)和多芯片集成封装(多芯片、全光谱、大功率)等。单颗封装芯片具有普遍适用性,光谱配比方案简单,成本较低;但其用于线条状的植物灯时,混光不均匀,电路设计复杂,对人眼刺激大,光污染严重。COB封装LED光源,光谱配比科学合理,效率较高;但其成本较高,电路设计和结构设计复杂。多芯片集成封装光源,混光的均匀性好,效率较高,功率密度高,均匀性好;但是其光谱比例固定,不便调整。SMD封装的LED芯片功率一般为0.2~3W,目前大部分厂商提供的此类商品,其功率多为0.2~0.9W或1~3W。COB和集成封装的LED芯片功率最大可达100W。中小功率LED芯片可通过铝基板和灯体外壳进行散热,而COB和集成封装的LED就需要专用的散热设备,此设备一般是用铝材制作的散热翅片,翅片开口方向沿竖直方向,便于空气流动,利于散热。

1.3LED植物照明灯具的结构

LED植物照明灯具按结构可分为整体式、分列式和组合式;按安装方式可分为悬吊式、吸顶式和侧照式;按形状又可以分为条形、圆形和方形。例如以直条灯管为代表的条形LED植物照明灯、以工矿灯为代表的圆形植物照明灯、以平面面板灯为代表的方形植物照明灯。其中,条形LED植物照明灯在狭长区域可以获得较高的光照度,根据受光面积和不同的植物光照需求可设置单排、双排或多排灯珠,可进行不同波长灯珠的组合排列。圆形LED植物照明灯一般为垂直安装,可在较大区域内获得较高光照度,适用于较大空间的植物工厂等使用,可采用多种安装方式,目前该类灯具光子辐射效率可达2.3μmol/J。方形LED植物灯可获得较高的光强,适用于较大型植物,一般采用吸顶或吊装方式,具有安装方便、使用灵活等特点。方形LED植物照明灯包括2类,1类是单体方形灯,另1类是组合式植物灯。单体方形灯主要包括面板灯和大功率模组灯,面板灯一般由SMD或大功率灯珠按一定的红、蓝配比组成的多色阵列;大功率模组灯一般由高功率芯片按一定比例和规律排布进行集成封装,可获得较高的光强。组合式植物灯可由面板灯和大功率模组灯进行进一步组合,以满足植物照明的需求。目前该类灯具光子辐射效率可达2.7μmol/J。

1.4LED植物照明灯具设计

为了解决传统的LED光学结构不能满足多色LED灯珠混光混色均匀度的问题,研究者进行了大量的LED植物照明灯具配比排布和二次光学设计等工作。LED灯珠的配比、距离和排布是影响LED植物照明灯具光照均匀度和强度分布的重要因素。梁依倩等对红、蓝LED阵列型光源进行优化设计,通过对4种不同的LED阵列排布方式的比较,发现交错分布的阵列有利于提高光源阵列光谱的均一性。焦飞宇等提出了LED植物光源高照明均匀度的植物光源系统。明振兴等提出了方形矩阵等阵列排布方式,提高了光照均匀度。仅对LED植物照明灯珠进行阵列排布,光线没有足够的距离进行耦合,会造成影响光照均匀性。如近距离受照面出现光斑,植物的均衡成长情况会受到影响。因此对LED植物照明灯具进行二次光学设计是非常必要的。靳肖林等、张帅等、赖丽萍等分别设计了加装多根灯管和光纤透镜、棱锥状混光元件、鳞甲透镜等方案,使光照均匀度分别达到90%、91%、93%。近年来,研究者不断通过设计LED植物照明灯具的光学结构,在保证系统光效时,也能提高系统的光照均匀度。陈浩伟等设计了一种具备自由曲面底板结构的LED植物组培灯,其光照均匀度约为80%。卢允乐等研究了一种倒置光源的植物培养架设计方案,将LED灯珠安置在曲面反射顶面,对LED发出的光线进行进一步均匀分配,照度均匀度为91.64%、混色均匀度为89.73%。

1.5LED植物照明控制系统

行业内把植物对光质、光周期、光照强度、光照方式等需求的总和称为光配方。简单的、固定式的红蓝LED灯珠组合,很难满足不同植物生长或同一植物不同生长阶段的多种光照需求,需要根据植物的生长情况对光环境进行精准调控。灯光补给系统需要搭配循环系统等其他控制系统共同发挥作用,而且随着科学技术的发展和计算机的广泛应用,智能调控系统逐渐成熟。

2应用场景

2.1家庭栽培

家庭蔬菜栽培满足了消费者对蔬菜的新鲜度高、种类多等需求。其一般是无土栽培和水培的结合,在装置设计上包括灯光补给系统、控制系统、供给系统和灌溉系统等一系列自动化控制系统,可实现对植物生长所需的整体外界环境的实时调节,保证植物正常生长。

2.2温室大棚

利用智能化的LED补光系统,控制LED补光灯的光照强度和光照频谱等相关参数,可实现对温室大棚的精确补光。通过监控模块和中央智能控制模块,将现代信息通讯系统与补光系统有机结合,温室大棚的智能补光系统通过对光照强度和光照频谱的调整,能够最大化地节约成本,获取最大的经济效益。

2.3植物工厂

植物工厂是现代新型高效农业形式之一,可精确调控水、光、温、气和肥等,通过取代不稳定的农业环境的方式提高作物种植效率和品质。可通过对植物生长过程进行实验得到相关光配方、环境配方的标准模型,再利用计算机技术,建立起集中化统一的服务模式。

2.4林下种植

林下光环境的异质性,能够有效地保护林下植物的多样性。在云南的西双版纳,橡胶林下“植物补光系统”大大改善了当地橡胶质量,提高了胶农的收入,并将原本物种较为单一的西双版纳橡胶林变成了物种丰富的种植基地。通过对青海地区林内光环境维持林下植被物种多样性关键因素的研究,发现林内光环境异质性能够直接影响林下植物的物种组成及其多样性。

3结语

LED灯具可通过对光质、光强和光周期随植物生产周期、外界光照变化等进行精准调控,满足植物照明领域的多种需求。随着光照技术的发展以及光生物学的不断深入和拓展,植物照明技术有望与生态保护、生态修复技术进一步紧密结合,前景十分广阔。

参考文献

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