Moderna kontrolirana poljoprivreda promjenila je način na koji uzgajivači uzgajaju usjeve, osobito u područjima gdje je prirodna sunčeva svjetlost nedovoljna ili nepredvidljiva. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 za proizvodnju stakleničkih postrojenja za proizvodnju bilja i drugih vrsta bilja, za proizvodnju bilja i drugih vrsta bilja, potrebno je utvrditi razine i vrste svjetlosti koje se koriste u proizvodnji stakleničkih postrojenja za proizvod Razumijevanje što uključuje svjetlo u stakleniku i kako ono funkcionira je od suštinskog značaja za uzgajivače koji žele optimizirati fotosintezu, poboljšati kvalitetu useva i maksimalno povećati potencijal prinosa tijekom cijele godine.

U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 za staklenik treba se upotrebljavati svjetlo iz staklenika. Ovi sustavi su dizajnirani tako da pružaju fotosintetski aktivno zračenje iz nadglavnog položaja, oponašajući prirodni kut i intenzitet sunčeve svjetlosti. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za uređaje za vrtlarstvo s svjetlom od iznad, primjenjuje se sljedeći standard: Ovaj pristup osvjetljavanju postao je neophodan za komercijalne operacije uzgoja visoko vrijednih kultura kao što su paradajz, krastavci, paprike, listoviti povrće i ukrasne biljke u kontroliranoj okolini.
Osnovna načela sustava osvetljenja staklenika
Sljedeći članak:
Učinkovitost bilo kojeg hortikulturnog sustava svjetla u velikoj mjeri ovisi o tome kako se svjetlost raspoređuje na području za uzgoj. U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, upotrebljavaju u proizvodima za proizvodnju hrane, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom Geometrijski raspored ovih svjetala slijedi sustavne uzorke razmak koji obračunavaju kutove zraka, propadanje intenziteta svjetlosti s udaljenosti i fizički raspored strukture staklenika. U slučaju da je svjetlost u skladu s uvjetima iz točke (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, ne smije se upotrebljavati svjetlost u skladu s stavkom (b) ovog članka.
Prostorna jednakoća isporuke svjetlosti je kritična jer neujednačeno osvijetljenje dovodi do nekonzistentnog razvoja useva, pri čemu neke biljke primaju prekomjerno svjetlo, dok druge ostaju nedostatne. Napredni dizajn vrtlarskih svjetiljki uključuje optičke elemente kao što su reflektori, leće i difuzori kako bi oblikovali izlazak svjetlosti i minimizirali tamne točke ili vruće točke unutar područja za uzgoj. Cilj je postići odnos jednakoće gdje je minimalna razina svjetlosti najmanje sedamdeset do osamdeset posto od maksimalne razine preko krova, osiguravajući da sve biljke doživljavaju usporedljive fotosintetske uvjete.
U skladu s člankom 6. stavkom 2.
Biljke zahtijevaju određene količine fotosintetički aktivnog zračenja, mjereno u gustoći fotosintetičkog fotonskog toka, kako bi se pokrenuo optimalan rast i razvoj. Različite vrste usjeva i faze rasta zahtijevaju različite intenzitete svjetlosti, koje sustavi gornjeg osvetljenja moraju dosljedno pružiti. Ljestvena zelenlja može napredovati s umjerenim razinama PPFD oko dvije stotine do tri stotine mikromola po kvadratnom metru u sekundi, dok plodovi poput paradajza imaju koristi od većih intenziteta u rasponu od četiri stotine do šest stotina mikromola ili više tijekom faza vrhunske proizvodnje.
U slučaju da se za staklenik odabere uređaj za vrtnarstvo, mora imati dovoljnu snagu za ispunjavanje ciljne vrijednosti PPFD na površini krova. Projektanti sustava izračunavaju potrebni broj priključaka i njihovu električnu ulaznu snagu na temelju potreba za svjetlošću biljke, osobina prenosa svjetlosti staklenika i učinkovitosti fotonske fotosinteze priključka. Ova mjera, izražena u mikromolima po džuulu, pokazuje koliko učinkovito sustav osvetljenja pretvara električnu energiju u fotone koji se mogu koristiti za rast biljaka. U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Spektralizam i fiziološki odgovori biljaka
Osim intenziteta, spektralna kvaliteta svjetlosti koju emitiraju vrhunski sistemi osvetljenja duboko utječe na morfologiju biljaka, biohemijski sastav i vrijeme razvoja. Spektrum vrhunske svjetlosti za vrtlarstvo obično naglašava valove u plavom području (četiri do pet stotina nanometara) i crvenom području (šest do sedam stotina nanometara), koji odgovaraju absorpcijskim vrhovima molekula hlorofila. Plavo svjetlo reguliše fototropizam, otvaranje stomata i kompaktne navike rasta, dok crveno svjetlo pokreće fotosintezu i cvjetanje u vrstama osjetljivim na fotoperiode.
Moderni sustavi gornje rasvjete na bazi LED-a pružaju preciznu spektralnu kontrolu, omogućavajući uzgajivačima prilagođavanje recepta svjetlosti specifičnim potrebama usjeva i ciljevima proizvodnje. Neke primjene imaju koristi od uključivanja dalekocrvenih valnih duljina (od sedam stotina do sedam stotina pedeset nanometara) kako bi se upravljalo biljkom arhitektura kroz odziv izbjegavanja sjene ili ubrzanje cvjetanja. Komponente zelene svjetlosti, iako manje kritične za fotosintezu, prodiru dublje u gusto kredence i pridonose ukupnoj asimilaciji ugljika u donjim slojevima lišća. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u području poljoprivrede, proizvođač može upotrebljavati električnu energiju u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.
Tehnologije svjetlosnih izvora i pretvaranje energije
Osnovna komponenta svakog sustava za osvetljenje staklenika je sam izvor svjetlosti, koji pretvara električnu energiju u fotone. Tradicionalno vrtlarstvo toplight u skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2. Ove lampe za pražnjenje rade tako što električnu struju prolaze kroz mješavinu plinova pod pritiskom, uzbuđujući natrijeve atome kako bi emitirali karakteristično zračenje. Iako HPS svjetiljke pružaju visoku snagu svjetlosti pri relativno niskim kapitalnim troškovima, one pate od lošeg kvaliteta spektra, značajne proizvodnje topline i smanjenja učinkovitosti tijekom svog radnog vijeka.
Tehnologija dioda s svjetlosnim emisijama postala je omiljeni izvor svjetlosti za moderne vrtlarske aplikacije s svjetlom zbog svoje superiorne energetske učinkovitosti, spektralne prilagodljivosti i produženog životnog vijeka. LED-ovi stvaraju fotone kroz elektrouminescenciju u poluprovodničkim materijalima, uz minimalnu proizvodnju otpadne toplote u usporedbi s lampama s pražnjenjem. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe, LED čipovi mogu se koristiti za proizvodnju električnih žica. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila da se za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije za U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Iako vrtlarske svjetiljke na bazi LED-a proizvode manje radijantne topline od ispušnih svjetiljaka, one i dalje proizvode toplinsku energiju koja se mora raspršiti kako bi se održale optimalne radne temperature i maksimizirao životni vijek. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje odgovarajućih mjera za utvrđivanje odgovarajućih mjera za utvrđivanje odgovarajućih mjera za utvrđivanje odgovarajućih mjera za utvrđivanje odgovarajućih mjera za utvr U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, radi se o mjerama za utvrđivanje vrijednosti za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji LED-ova.
Toplota koju oslobađaju sistemi gornje rasvjete utječe na mikroklimu staklenika, utječe na temperaturu zraka, deficit tlaka pare i stopu transpiracije. U hladnijim klimatskim uvjetima ili tijekom zimskih mjeseci toplinski doprinos osvjetljenja može smanjiti dodatne potrebe za grijanjem, poboljšavajući ukupnu energetsku učinkovitost. U slučaju da se u usjevima ne bude bilo topline, potrebno je osigurati da se ne pojačaju toplinski pritisci. Napredni sustavi za kontrolu klime staklenika integriraju vrtlarstvo s toplight operacijom grijanja, ventilacije i upravljanja vlažnošću kako bi se održavali optimalni uvjeti rasta uz minimiziranje otpada energije.
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Sustavi za vrhunsko osvijetljenje omogućuju preciznu manipulaciju fotoperiodom, dnevnim trajanjem izlaganja svjetlu, što je kritičan znak okoliša za mnoge vrste usjeva. Fotoperiodični odgovori upravljaju reproduktivnim prijelazima, s duge dane biljke zahtijevaju produžena svjetlosna razdoblja za pokretanje cvjetanja i kratkog dana biljke trebaju tamne pragove za pokretanje reproduktivnog razvoja. Kontrolirajući kada se vrtlarske svjetiljke aktiviraju i deaktiviraju, uzgajivači mogu sinhronizirati vrijeme cvjetanja, ubrzati proizvodne cikluse ili spriječiti neželjeno zatvaranje u vegetativnim usjevima.
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za sve staklene kuće koje imaju uobičajeno svjetlo, potrebno je utvrditi razinu svjetlosti u staklenicama. Zatvoreni zavjese ili rasporedi dodatnog osvetljenja produžavaju efektivnu dužinu dana izvan prirodnog zalazaka sunca, dok protokoli simulacije zore i sumraka mogu poboljšati kvalitetu biljaka postupnim prijelazima svjetlosti. Napredni sustavi kontrole nadgledaju razinu vanjskog osvetljenja i automatski prilagođavaju intenzitet i trajanje svjetlosti kako bi se održavali ciljani dnevni integral svjetlosti, kumulativna količina fotosintetski aktivnog zračenja primljenog tijekom dvadeset četiri sata. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju biljaka za uzgoj bi trebalo upotrebljavati sljedeće metode:
Tehničke komponente i arhitektura sustava
Dizajn opreme i optičko inženjerstvo
Uobičajena vrtlarska svjetiljka za vrh vrtlaži sastoji se od više funkcionalnih elemenata koji rade zajedno kako bi se osigurala pouzdana učinkovitost. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2. U izboru materijala prioritet je otpornost na koroziju u okruženjima visoke vlažnosti, a za strukturne komponente se obično koriste aluminij i nehrđajući čelik. U slučaju da je proizvod napravljen u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za upotrebu u staklenicama, mora se upotrebljavati:
Svaka svjetla koja se upotrebljava za svjetlo u skladu s ovom Uredbom, osim onih koja su namijenjena za svjetlo u skladu s ovom Uredbom, moraju se upotrebljavati za svjetlo u skladu s ovom Uredbom. Geometrije reflektora usmjeravaju fotone emitirane pod velikim uglovima natrag prema krovu, poboljšavajući učinkovitost sustava. Lenti ili sekundarna optika dodatno kontroliraju širenje zraka, uz uske uglove koji stvaraju koncentriranu osvjetljenost za visoke useve i širokog ugla koji pruža širu pokrivenost u aplikacijama s niskim krovom. Optički dizajn mora uravnotežiti područje pokrivenosti s intenzitetom, prepoznajući da šira distribucija smanjuje vrhunski intenzitet, dok uski snopovi povećavaju svjetlost središnje točke. Primarni proizvodi za vrtlarstvo koriste računalno modeliranu optiku kako bi se optimizirala razmjena između jedinstvenosti i učinkovitosti.
Električna arhitektura i upravljanje energijom
U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2012 za staklene staklene površine, za staklene staklene površine i za staklene staklene površine, za koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 715/2009 i Uredba (EZ) br. 715/2009 i za koje se LED upravljači pretvaraju izmjenu struje iz napajanja električnim napajanjem u ravnu struju koju zahtijevaju LED nizovi, istovremeno regulišući izlazni struju kako bi se održao stabilan intenzitet svjetlosti. Učinkovitost upravljača izravno utječe na ukupne performanse sustava, a visokokvalitetne jedinice postižu učinkovitost konverzije iznad devedeset pet posto. Sposobnost pomračenja omogućuje dinamičko podešavanje svjetlosnog izlaza, bilo modulacijom širine pulsa ili smanjenjem konstantne struje, omogućavajući fleksibilne recepte svjetlosti i optimizaciju energije.
U slučaju da se radi o proizvodnji električne energije, potrebno je osigurati da je električna energija u sustavu u kojem se proizvodi električna energija u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014. Električni dizajn uključuje veličinu žice za upravljanje padom napona, zaštitne uređaje za krug, korekciju faktora snage i harmonično ublažavanje. U komercijalnim staklenicama standardna je trofazna distribucija energije kako bi se uravnotežili opterećenja i poboljšala učinkovitost. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stakleničkih stak
Kontrolni sustavi i integracija automatizacije
Moderni sistemi za osvetljenje staklenika savršeno se integrisu s sveobuhvatnim platformama za kontrolu klime koje koordiniraju osvetljenje, grijanje, hlađenje, navodnjavanje i obogaćivanje ugljičnim dioksidom. Strategije kontrole kreću se od jednostavnih rasporednih programa na temelju vremenskih brojeva do sofisticiranih algoritama koji dinamički reagiraju na izmjerene promjenjive okolišne vrijednosti i signale povratne informacije o usjevima. Senzori svjetlosti postavljeni na visini krova pružaju podatke u stvarnom vremenu o stvarnoj gustoći fotosintetskog protoka fotona, omogućavajući kontrolu zatvorenog kružnog ciklusa koja nadoknađuje promjene dostupnosti prirodne svjetlosti ili smanjenje učinkovitosti armature.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u zemljištu u kojem se nalazi proizvod, proizvođač mora upotrijebiti električnu energiju u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Sposobnosti daljinskog praćenja i kontrole omogućuju upraviteljima objekata da nadgledaju više staklenika iz centraliziranih mjesta, optimizirajući učinkovitost rada i brzo reagirajući na upozorenja sustava ili operativne anomalije.
Razmatranja primjene i optimizacija performansi
Strategije provedbe specifičnih usjeva
U skladu s člankom 3. stavkom 1. Vegetativne lišće biljke kao što su salata i biljke imaju koristi od umjerene do visoke intenzitet svjetlosti s plavim obogaćenim spektrima koji potiču kompaktno, intenzivno obojeno lišće. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 za uzgoj i proizvodnju biljaka, uzgoj i proizvodnju biljaka, za koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. Relativno niska visina krova listovitih zeleniljki omogućuje nižu visinu montiranja i čvršće uzorke razmakova između fiksnih materijala.
Voćna povrća, uključujući paradajz, paprike i krastavce, zahtijevaju veći intenzitet svjetlosti i veću ukupnu isporuku fotona kako bi podržali razvoj reprodukcije i kvalitetu voća. Ove usjeve često zauzimaju prostor staklenika tijekom dužeg razdoblja, što zahtijeva vrtlarske sisteme s svjetlom na vrhu koji su sposobni za održiv rad s visokom proizvodnjom. Optimalne performanse obično zahtijevaju dnevne svjetlosne integrale koje prelaze dvadeset pet molova po kvadratnom metru dnevno, a vrijednosti PPFD-a na krovu dostižu pet stotina mikromola ili više tijekom faza vrhunske proizvodnje. U slučaju uzgoja u biljkama s plodovima, povećana visina biljke zahtijeva veće položaje za postavljanje armatura i razmatranje prodiranja svjetlosti u srednji i donji sloj krova.
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Financijska održivost ulaganja u staklenik za osvetljenje na vrhu ovisi o više čimbenika, uključujući troškove kapitala, operativne troškove, poboljšanje prinosa i vrijednost usjeva. U skladu s člankom 3. stavkom 1. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje troškova za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
Koristi za poslovanje uključuju povećanje prinosa od dvadeset do pedeset posto u usporedbi s proizvodnjom samo prirodnim svjetlom, poboljšanje kvalitete usjeva koje se odražava u poboljšanim bojama i trajanju trajanja, te proširena proizvodna prozora koja omogućuju kultivaciju tijekom cijele godine u sezonskoj To povećanje produktivnosti rezultira većim prihodima po kvadratnom metru površine staklenika, što ubrzava razdoblje otplate. Potrošnja energije predstavlja dominantni tekući trošak, a sustavi osvjetljenja potencijalno čine trideset do pedeset posto ukupne potrošnje električne energije objekta. Strategije za smanjenje operativnih troškova uključuju odabir uređaja s visokom učinkovitostom, primjenu inteligentnih algoritama kontrole koji izbjegavaju nepotrebnu dostavljanje svjetlosti i koordinaciju rada vrtlarskog svjetla s strukturama cijena električne energije za vrijeme uporabe.
Zahtjevi za održavanje i čimbenici dugovječnosti
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 4. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 4. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 7 U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje vrijednosti za proizvod koji je proizvedeno u skladu s člankom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i za utvrđivanje vrijednosti za proizvod koji je proizvedeno Redovito čišćenje optičkih površina sprečava nakupljanje prašine i otpada, što smanjuje učinkovitost prijenosa svjetlosti. Akumulirano onečišćenje može smanjiti proizvodnju za deset do dvadeset posto tijekom nekoliko mjeseci u staklenicama s velikim opterećenjem česticama.
Programovi praćenja prate rad pojedinačnih uređaja, identificirajući jedinice s smanjenom proizvodnjom ili neuspješnim komponentama prije nego što se široko rasprostranjena degradacija utječe na rad useva. U slučaju da je svjetlost iz svih svjetlosnih izvora u stanju da se smanji, potrebno je da se u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i u skladu s tim i U slučaju da se električna prijava ne može koristiti, potrebno je provjeriti znakove korozije ili opuštanja, posebno u staklenicama s visokom vlažnošću. Proaktivno održavanje produžava životni vijek sustava, očuva energetsku učinkovitost i sprečava neočekivane kvarove tijekom kritičnih proizvodnih razdoblja kada je osvjetljenje od suštinskog značaja za uspjeh useva.
Često se javljaju pitanja
Koja je glavna razlika između vrtlarskog svjetla i drugih položaja staklenika?
U vrhovnom svjetlu vrtnarstva, sustav svjetla za vrtnarstvo postavljen je iznad krova usjeva kako bi se osvijetlila površina, oponašajući prirodne uglove sunčeve svjetlosti i osiguravajući jednaku pokrivenost velikih područja za uzgoj. Ovo se pozicioniranje razlikuje od međusvjetljenja, koje stavlja armature unutar krova kako bi osvijetlilo donje slojeve lišća, i podsvjetljenja, koje osvijetljava odozdo. S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2.
Kako upravljači staklenicima određuju odgovarajuću intenzitet svjetlosti za svoj vrtlarski sustav?
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju zrna za uzgoj u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za uzgoj u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, potrebno je utvrditi: U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka ne primjenjuje na biljke, to se može smatrati da je u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka. U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) primjenjuje, za sve staklene objekte koji se upotrebljavaju u staklenicama, izračunava se količina prirodnog svjetla koja se prenosi u stakleniku, ukupna dnevna svjetlost koju se želi dobiti i proizvodnja fotona iz fotosinteze Većina komercijalnih operacija ima za cilj intenzitet između 300 i 600 mikromola po kvadratnom metru u sekundi, s prilagodbama na temelju sezonske dostupnosti svjetlosti i ekonomskih razmatranja.
Mogu li vrtlarski sistemi za osvetljenje u potpunosti zamijeniti prirodnu sunčevu svjetlost u proizvodnji stakleničkih objekata?
Iako je tehnički izvedivo, potpuna zamjena prirodne sunčeve svjetlosti umjetnim osvetljenjem na vrhu obično je ekonomski nepraktična osim u specijaliziranim primjenama kao što su vertikalne farme ili klimatske zone s iznimno ograničenom sunčevom svjetlošću. Većina komercijalnih staklenika koristi vrtlarstvo toplight kao dodatnu rasvjetu, aktivirajući u razdobljima nedovoljne prirodne svjetlosti kao što su rano ujutro, kasno popodne ili oblačne dane. Ovaj hibridni pristup koristi slobodno sunčevo zračenje kada je dostupno, uz osiguravanje dosljedne dnevne svjetlosti putem umjetnog dopunjavanja. Napredni sustavi kontrole besprekorno kombiniraju prirodne i umjetne izvore svjetlosti kako bi se poboljšala učinkovitost uzgoja i energetska učinkovitost.
U slučaju stakleničkih sustava za osvetljenje, koji se raspored održavanja mora pridržavati?
Preporučeni protokoli održavanja uključuju mjesečne vizualne inspekcije priključaka radi utvrđivanja fizičkih oštećenja ili kontaminacije, četvrtogodišnje čišćenje optičkih površina odgovarajućim metodama koje ne uključuju abrazivne metode te polugodišnje detaljne inspekcije električnih spojeva i montažne opreme. U slučaju da se ne provodi ispitivanje, mora se provjeriti da je svjetlost jednaka. U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za sve uređaje za održavanje treba se upotrebljavati sljedeći sustav: Ustanovi koji koriste vrtlarske svjetiljke u okruženjima s visokim udubljenjem prašine ili vlažnosti mogu zahtijevati češće intervencije kako bi se održao optimalan nivo proizvodnje.
Sadržaj
- Osnovna načela sustava osvetljenja staklenika
- U skladu s člankom 4. stavkom 2.
- Tehničke komponente i arhitektura sustava
- Razmatranja primjene i optimizacija performansi
-
Često se javljaju pitanja
- Koja je glavna razlika između vrtlarskog svjetla i drugih položaja staklenika?
- Kako upravljači staklenicima određuju odgovarajuću intenzitet svjetlosti za svoj vrtlarski sustav?
- Mogu li vrtlarski sistemi za osvetljenje u potpunosti zamijeniti prirodnu sunčevu svjetlost u proizvodnji stakleničkih objekata?
- U slučaju stakleničkih sustava za osvetljenje, koji se raspored održavanja mora pridržavati?
