Hur man väljer akvarellampor
Aug 16, 2021
Det finns många stilar av belysningssystem för akvariet! Hur man gör ett val som uppfyller tankens krav kräver en viss förståelse för de grundläggande principerna för ljus, färg och belysningssystem. Följande är bara en kort introduktion till principerna och tillämpningarna av olika artificiella ljuskällor.
Vad är ljus:
Ljusets våglängd som kan särskiljas med en normal persons blotta öga är våglängden mellan infrarött och ultraviolett, vilket förmodligen ligger mellan 450 mm och 750 mm. Naturligt ljus (dagsljus) inkluderar ljus av alla våglängder, det vill säga allt ljus som är synligt och oskiljbart med blotta ögat. Eftersom ljus med olika våglängder passerar genom gränssnittet (t.ex. glas eller vattendroppar) vid olika synvinklar är hastigheten annorlunda, så solljuset kan brytas in i sju olika färger: rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och lila. Synligt ljus av färger, detta är anledningen till att vi ser regnbågar oftare i våra dagliga liv. Det kan ses att det ljus som bildas genom att enhetligt blanda alla färger av ljus är vitt ljus. Andelen av alla slags strålar i solljuset är så stor att den är platt, men solljuset på olika breddgrader är annorlunda. På grund av förhållandet mellan tjockleken på atmosfären och brytningen är områden med högre breddgrader rika på blått ljus. Enligt samma princip är de flesta bilderna under havet blåaktiga, eftersom havsvattnet också absorberar det icke-blåa ljuset. Endast havsvattnet absorberar det icke-blåa ljuset i mycket högre takt än atmosfären, och det mesta av det icke-blåa ljuset är upp till en meter djupt. Innan det absorberades av havsvatten.
Det finns många sätt att mäta ljusets intensitet och kvalitet. I allmänhet är enheterna för mätning av intensitet levande ljus, lumen, LUX, etc. Denna del förklaras i många artiklar, så jag kommer inte att upprepa det här. Färgen på ljuset kan indikeras av färgtemperaturen (grader Kelvin; oK), vilket också är den del som de flesta tvivlar på. Färgåtergivningen av ljus kan indikeras med färgåtergivningsindex (CRI).
Färgtemperatur:
Olika ljus har olika färgtemperaturer, vilket uttrycks i absolut temperatur oK, för att kvantifiera ljusets nivå. Vi kan föreställa oss färgtemperaturen som ett järnblock som värms upp. När järnblocket värms upp till 3500oK, kommer järnblocket att se orange-rött ljus; när järnblocket värms upp till 6000oK kommer det att se vitt ljus ut. När över 1000oK kommer blått och vitt ljus att visas, så färgtemperaturen för solljus är cirka 5000oK ~ 6000oK. Därför kan vi grovt skilja skalan på färgtemperaturen för ljuset som deklareras av ljuskällan. Till exempel bör en glödlampa som förklarar gult ljus ha en färgtemperatur runt 3000oK, och en glödlampa som förklarar vitt ljus bör vara runt 5500-6500 oK, och blått vitt ljus deklareras. Glödlampan är cirka 10000 ~ 14000 oK, om det är en glödlampa som meddelar blått ljus är det cirka 20000 oK.
Färgåtergivande pekare-CRI:
Färgåtergivning kan användas för att identifiera förändringen i ett föremåls kromatik under projektion av en fast ljuskälla. Med andra ord är färgåtergivning kromatiken hos ett föremåls färg under bestrålning av ljus. Färgåtergivningspekaren är mellan 0 och 100. När färgåtergivningspekaren är på 100, indikerar det att under detta ljus är objektets färg dess ursprungliga färg och objektets färg har inte ändrats av ljuset. I allmänhet har lampor med ett färgåtergivningsvärde runt 90 utmärkta färgåtergivningsegenskaper. Om vi antar att en ljuskällas färgåtergivande pekare är mycket låg, kommer objektet som bestrålas av detta ljus att ha färger och skuggor som skiljer sig från de primära färgerna. Ljus med hög färgåtergivning: solljus och några lysrör, t.ex. lysrör. Färgåtergivningen av Gro-Lux eller natriumånga lampor (natriumånga lampor) är mycket låg. Generellt sett kommer mer välrenommerade tillverkare att ange deras färgtemperatur och färgåtergivningsegenskaper på lampans manualer de spenderar.
Följande är en jämförelse av ljuskällan
Naturligt ljus:
Det är ett mycket enastående ljus och kan användas gratis, men nackdelen är att det är mycket svårt att kontrollera! Solljus är den mest kända ljuskällan för fisk och växter, och det är den mest naturliga belysningsmetoden. Men om du vill samla tillfredsställande solljus året runt ovanför vattentanken istället för på sidan av vattentanken, blir det en måttlig svårighetsgrad. För akvarier är naturligtvis solljus den billigaste ljuskällan, men inomhus solljus är inte särskilt stabilt, och det är också mycket svårt att kontrollera. Och eftersom latituden är annorlunda kommer ljusstyrkan också att förändras. Om du antar att du befinner dig på en högre breddgrad, eller tanken är placerad i ett exponeringsrum, eller ett dåligt upplyst rum, måste konstgjorda ljuskällor användas istället. Solljus används sällan som den primära ljuskällan för akvariet, men det kan användas som hjälpljus.
Halogenlampa:
Förutom vanliga glödlampor är en annan typ av glödlampor halogenlampor. Denna typ av glödlampa utvecklades av American Unique (GE) Company 1958 för att göra bakljuset på Boeing 707 -flygplanet och för att förbättra den ursprungliga glödlampan. Volframtråden i den ursprungliga glödlampan kommer att avdunsta efter en tids användning. Dessutom samlar glaset inuti glödlampan ett lager av indunstat volfram, vilket försvagar lampans belysningsstyrka. I halogenlampan är en halogengas involverad, som kan vara brom (brom) eller jod (jod). Dessa halogengaser kommer att separeras från det avdunstade volframet och bilda volframbromid och volframjodid. Wolframbromids och volframjodids kemi ligger mycket nära volframtrådens. Under tiden kan volfram återställas till volfram och återgå till volframtråden och fortsätta att lugna ner sig. Halogener som brom och jod återställer kostnaden för gasen och fortsätter att separeras från det förångade volframet. En sådan kemisk reaktion måste vänta på att temperaturen ska stiga över 93oC (200oF). Naturligtvis är ljusstyrkan för halogenlampor 25% till 30% högre än för vanliga vita glödlampor, men den deklarerade värmen kommer att ha viss inverkan på vattentanken, vilket måste övervägas noggrant. Dessutom är det utrymme som krävs för den kemiska förändringen av halogengasen mycket litet, så halogenlampan är i allmänhet mycket liten, men en större glödlampa placeras på utsidan, som huvudsakligen används för värmeisolering. Halogenlampans livslängd är cirka två tusen timmar.
Glödlampans spektrum:
I allmänhet tenderar spektrumet av konstgjorda vita glödlampor (inklusive glödlampor och halogenlampor) att vara rött ljus. Färgtemperaturen för en glödlampa är bara 2700oK; och färgtemperaturen för en allmän halogenlampa är bara runt 3000oK. Deras färgåtergivningsegenskaper är alla 100 CRI, men grönt ljusinnehåll är nästan noll.
Ljusstyrka:
Den största nackdelen med artificiellt vitt ljus är att effekten inte är hög! Jämfört med ingångsenergin är den erhållna belysningsstyrkan verkligen för låg. Följ ökningen i glödlampseffekten. Dess kraft läggs också till. Till exempel är mätningen av en 100-watts glödlampa mycket högre än ljusstyrkan för en 50-watts glödlampa. En annan stor nackdel är att de energikällor som inte omvandlas till ljus kommer att fördelas som värmeenergi. Även en glödlampa med minsta watt kan också deklarera mycket värme. När du använder den måste du tänka på effekten av denna värme på tanken. Eftersom glödlampan kommer att ha en hög temperatur, kan den leda till att glödlampan splittras om den tömmas av vattnet i tanken, så var försiktig.
Halogenlökarnas effekt är mycket högre än den hos vanliga glödlampor! Halogenlökarnas ljusstyrka och livslängd är längre än för vanliga glödlampor. När halogenlampans livslängd är på väg att löpa ut kan den fortfarande förklara den ursprungliga 95% ljusstyrkan och livslängden är dubbelt så lång som vanliga glödlampor. Men priset är också dyrare. Den största fördelen med allmänna glödlampor är att de är billiga och lätta att få tag på. De säljs i nästan alla butiker. Halogenlökar är fem till tio gånger dyrare än vanliga glödlampor, och de kan i allmänhet hittas i större butiker. Den främsta användningen av sådana lampor är söklys. För akvarister är lampor med låg effekt wat mer användbara. Denna typ är den billigaste bland halogenlamporna, och den kan användas som en extra lampa för att lägga till ett lysrörssystem. Osram har producerat många olika stilar och storlekar av halogenlampor. Det mesta av formen liknar ett vakuumrör. Eftersom dessa lampor är små i storlek och har en mängd olika watt (från låg watt upp till 150 watt), är de mycket enkla att använda för akvariumälskare!
Lysrör:
Användningskostnaden är låg, men utrustningskostnaden är hög! Lysrör är inte obekanta under våra vanliga dagar. Under samma strömförbrukning är ljuset som de tillkännagav fyra gånger så mycket som vanliga glödlampor, så det är mer ekonomiskt att använda. De lysrör som allmänheten är mer bekanta med är de vanligare lamporna för kallt ljus (vitt ljus) och lampor med varmt ljus (gult ljus). Ursprungligen finns det många olika stilar av lysrör! Lysröret har en positiv pol och en negativ pol, som är i ett halvvakuumtillstånd och är rika på en liten mängd kvicksilvergas. Kvicksilvergasen kommer att vara polariserad och avge ultraviolett strålning när den får energi. Ett lager fosfor är belagt på rörväggen inuti lampröret. När fosforpulvret påverkas av ultraviolett strålning meddelar det synligt ljus. När det gäller färgen på det tillkännagivna ljuset är det relaterat till den kemiska sammansättningen av fosforpulvret på rörväggen. Naturligtvis är kraften hos lysrör mycket hög, men eftersom den positiva jondepressionen är ett naturligt fenomen, efter en lång tids användning, kommer strömmen som kan passera genom kvicksilvergasen att bli mindre och mindre, och effekten av fluorescerande lampor blir också mindre och mindre. Ljusstyrkan på kommer också att öka gradvis tills det plötsliga försvinnandet upphör. När det gäller allmän inomhusbelysning har detta inte stor inverkan. Men för akvarier (särskilt när man odlar ljusbehövande organismer), eftersom ljusstyrkan för lysrör ökar exponentiellt, är det bäst att byta lysrör var sjätte månad, eller minst en gång om året.
Det finns två alternativ för lysrör: konventionell ballast och elektronisk ballast. Naturligtvis är den elektroniska typen dyrare, men energiförbrukningen är lägre och värmeproduktionshastigheten är också lägre. Inverterande lysrör kommer först att dämpas vid 120 Hz. Och detta är den lägsta gräns som det mänskliga ögat kan skilja sig från. Faktum är att både ljusstyrka och ljusfrekvens dämpas. Även om mänskliga ögon inte kan skilja betyder det inte att andra varelser inte kan skilja eller inte kommer att påverkas. Elektroniska lysrör försvagas först vid 30 KHz.
Typer av lysrör:
Det finns många typer av lysrör, med olika storlekar, kemiska sammansättningar av fosforpulver och olika watt. Men den vanligaste typen är standard (T12) fyrtumsrör. Diametern på denna typ av rör är 1,5 tum, och längden är 18 tum, 24 tum, 36 tum, 48 tum, 72 tum och 96 tum. Diametern på T8 eller slimline -röret är en tum bred och längden är 24 tum, 36 tum och 48 tum. Förutom det raka röret finns det också ett U-format (PL-lampa) rör med en längd på cirka 24 tum. Runda lampor har många olika bredder. Under de senaste åren har mini -lysrör blivit mycket populära och har successivt ersatt vita glödlampor. Det finns många stilar av den här typen av lampor, allt från en 3,5-watts lampa till en 40-watt fyra-tums lampa, men storleken är bara en tredjedel av den för en vanlig lysrör. För små akvarier är de mest lämpliga lamporna: HO (High Output) och VHO (Very High Output) -rör. Strömförbrukningen för VHO -lampan är mycket hög, men ljusdämpningshastigheten är lägre än den för den allmänna T12 -lampan. Den kemiska förändringen och dämpningen av fosfor i lampröret har en direkt effekt på kombinationen av ljusspektrum. De lysrör som kan tillgodose akvariets belysningsbehov står bara för en liten del av de kommersiellt tillgängliga produkterna. Generellt sett industrilampor (industriella), fullspektrumlampor (fullt spektrum), lysrör (dagsljus), växttillväxtlampor (växttillväxt), kemiska lampor (aktiniska), trifosforlampor (trifosfor), special ändamål och HO/VHO -lampor kan uppfylla kraven i vattentanken. (Obs! Några av lamporna ovan säljs inte i allmänna grosshandlar.)
Industriella lampor:
Industriella lampor inkluderar kallt och varmt ljus som ofta används i belysningssystem i hem och verkstäder. Dessa lampor kan omvandla den minsta mängden elektricitet till den högsta ljusstyrkan. Eftersom mänskliga ögon är mest känsliga för grönt ljus, koncentreras många av spektrumet för denna typ av glödlampor i den gröna ljusvågan, och spektrumet på båda sidor av den gröna ljusvågen stiger och faller kraftigt. När det gäller det varma ljuslampans spektrum är den mer benägen till slutet av den röda ljusvågan.
Förutsatt att du bara behöver belysa ditt akvarium är denna typ av glödlampa mycket lämplig. Priset på denna typ av glödlampa är inte dyrt, och utseendet är ganska bra. Naturligtvis är det primära ljuset som krävs för växtljus och funktion rött ljus och blått ljus, men nyligen har det upptäckts att många växter behöver hela spektrat för att öppna stomatan på bladytan och orsaka andning. Det är därför som vissa människor kan odla växter i vatten med endast kallt eller varmt ljus. Så länge det finns tillräckligt med ljus kan alla slags ljus växa växter mycket bra. Om man antar att de plantspecifika lamporna används igen, blir växternas tillväxt mycket bra.
Solljusrör:
Solröret är en förbättrad lysrör som ligger nära det naturliga solljusets spektrum. Detta berodde på de nya fosforföreningarna. Naturligtvis kan det ljusspektrum som tillkännages av solröret fortfarande inte helt matcha solens spektrum, men det är mycket bättre än det kalla ljuset och det varma ljuset som tidigare nämnts. Det finns många på marknaden, men priset är högre än kallt och varmt ljus.
Växtväxtljus:
Denna typ av lampa är en Gro-Lux (tm) lampa utvecklad av Sylvania. Det skiljer sig mycket från andra lampor! Förutom att främja tillväxten av växter finns det ingen annan användning, och ingen använder den som inomhus- eller utomhusbelysning. Växtväxtlampan som produceras av Unique Company kallas Gro-N-Sho. Andra växttillväxtlampor som ses på marknaden är alla denna typ av lampor. Endast djurakvariebutiken bytte namn på dem och förpackade dem. Spektrumet av Gro-Lux-lampor har två toppar: en i blåvågsområdet och den andra i röda vågområdet. Förutom dessa två områden uppträder nästan inget ljus av andra våglängder, så det ser lite lila ut och inte särskilt ljust. Topparna som visas i den blå vågzonen och den röda vågzonen är mycket koncentrerade. Denna typ av spektrum bestäms av graden av absorption av olika ljus med klorofyll i provröret. Sylvania-företaget kallar det Gro-Lux Wide spectrum-lampor och unika företag kallar det Gro-N-Sho Wide Spectrum-lampor. Denna typ av ljus ser mer rosa ut än lila, och ljuset är ljusare. Växtväxtlampan från Philips är Agro-Lite. Det skiljer sig lite från Gro-Lux&s bredspektrumlampa. Enligt testresultaten är tillväxttakten för grödor under belysning av Philips Agro-Lite-lampor 2 till 10% högre än för andra lampor. Eftersom denna typ av lampa ofta används för att belysa inomhusväxter finns det många på marknaden.
Full Spectrum Tube Full Spectrum
Denna typ av lampa kan förklara det ljus som mest liknar naturligt ljus, eftersom ljuset de deklarerar är fullt spektrum, det vill säga alla ljusvågor har. Den innehåller alla färger av synligt ljus och en liten del av ultraviolett ljus. Hela spektrumlamporna som produceras av olika tillverkare inkluderar: Duro-Test's Vita-Lite, Unique's Chroma 50, Philips 'Colortone 50 och Sylvania's Designer 5000K. Alla ovanstående glödlampor kan deklareras, med de nuvarande kemiska färdigheterna kan uppnå det mest lik naturligt solljus. Dessa lampor kan förklara ljuset ungefär vid middagstid vid ekvatorn och deras färg.







