Подсветка для рассады своими руками. Освещение для рассады своими руками. Отличное решение для управления электроприборами со смартфона из любой точки мира

  • 18.10.2020

Рассада цветов, овощей, прочих садово-огородных и декоративных культур нуждается не только в усиленном питании, поливе, но и в достаточном количестве света. Поскольку в нашем климате необходимо начинать выращивание уже в феврале-марте - когда световой день еще недостаточно долгий, обязательно нужна дополнительная подсветка для рассады.

Рассмотрим вопрос обустройства искусственного освещения для рассады, выясним, какие лампы лучше использовать, как сделать подсветку самостоятельно.

Опытные аграрии отлично понимают важность дополнительного освещения для молодых растений. И результаты благоприятного светового воздействия они ежегодно видят, собирая урожай. Поскольку естественный световой день в конце зимы и в начале весны еще короткий, необходимо использовать дополнительную подсветку. Однако, важно знать, какое влияние на растения оказывают те или иные световые спектры.

Так, красный и синий оттенки спектра помогают активизировать обменные процессы в тканях растений, ускоряют выработку полезного хлорофилла, стимулируют фотосинтез.

Для рассады также важными являются зеленые и желтые оттенки спектра - они ускоряют рост растений. Важен и ультрафиолетовый оттенок - он выступает как естественная бактерицидная защита саженцев от вредных микроорганизмов.

Оранжевые оттенки световых лучей приближают начало периода плодоношения. Чаще всего лампы оранжевого спектра поэтому используются не для рассады, а для скорейшего созревания овощей в теплицах зимой.

Впервые досветка для рассады была применена нашим соотечественником Андреем Фаминциным в 1868 году. Сейчас у же мало какой огородник и садовод представляет свою работу без этого важного аспекта.

Ведь если не обеспечить всходы достаточным количеством света, вероятны следующие негативные последствия:

  • медленный рост растений;
  • нарушение процессов фотосинтеза, обмена;
  • слабый иммунитет, болезни.

Ну и, как следствие всего этого - слабый урожай

Если процессы фотосинтеза будут заторможены, это негативно отразится как на внешнем виде растения, так и на развитии его корневой системы. При нехватке света получаются слабые, искривленные, «рахитичные» растения, скрученные и вялые. Какой тут может быть урожай, подумайте сами.

Наиболее оптимальным уровнем освещения для рассады считается отметка в 8 тысяч люкс. Лампы искусственного происхождения могут обеспечить освещенности в 6 тыс. люкс, что вполне достаточно, с учетом того, что естественный свет тоже будет.

Какой свет нужен?

Чтобы рассада в домашних условиях активно росла и полноценно развивалась, не болела, необходимо учесть требования, предъявляемые к искусственному ее освещению. Далее эти требования мы подробно рассмотрим.

Первым делом необходимо уяснить, что дополнительное освещение - это именно способ добавить света, а не тепла или приспособление для сушки воздуха.

Важно выбрать лампы с мягкими лучами - освещение в упор, слишком интенсивное и направленное растениям не понравится.

Необходимо учесть также расстояние, на котором будет располагаться светильник - лампы не должны быть вплотную приближены к растениям, но и не должны располагаться от них на значительном расстоянии. Чтобы проверить, на достаточном ли расстоянии расположены лампы, поместите ладонь между светильником и рассадой, как можно ближе к растениям - рука должна ощущать приятное, легкое тепло.

Предусмотрите возможность менять расстояние, а также само расположение ламп, их направленность. Для этого следует отдать предпочтение источникам освещения с возможностью регулирования.

До пикировки рассады старайтесь обеспечить последнюю синими оттенками спектра, а также ультрафиолетовым, чтобы растения хорошо росли, крепли и не болели. Ну а после пикировки важно обратить внимание на обменные процессы, поэтому отрегулируйте лампы на красные оттенки спектра.

Способы подсветки и виды ламп

В домашних условиях можно подсветить рассаду двумя способами:

  • естественным образом на подоконнике;
  • искусственными лампами.

Но так как, даже если контейнеры расположены на южной стороне квартиры, естественного света им все равно не хватит, приходится использовать искусственную подсветку. Далее подробно рассмотрим виды ламп, которые можно использовать для создания дополнительного освещения.

Лампы накаливания

Многие неопытные аграрии считают, что можно разместить над рассадой несколько обычных «лампочек Ильича», и все будет отлично. Однако, выше мы рассматривали все необходимы для нормального развития молодых растений спектральные оттенки — так вот, лампы накаливания необходимого спектра в полном объеме предоставить не могут. Они просто этим спектром не обладают.

Зато обычные лампы в огромном количестве «жрут» электроэнергию, к тому же гораздо больше, чем света, излучают не столь нужного рассаде тепла. Таким образом, в результате использования ламп накаливания рассада часто получает вместо роста и активного развития ожоги на нежных листочках и обезвоживание. А порой и просто засыхает.

Сейчас практически все профессионалы-огородники пришли к единому мнению, что добиться успешных урожаев, применяя для подсветки рассады лампы накаливания, невозможно.

Люминесцентные

Отличный вариант, замечательный источник ультрафиолетовых лучей, столь важных для формирования нормального иммунитета растений.

Благодаря люминесцентному освещению всходы очень быстро растут, а их листва приобретает красивый интенсивно-зеленый оттенок. Болезнетворные микробы под интенсивным воздействием ультрафиолета быстро гибнут, благодаря чему растения не болеют. Ко всему прочему эта лампаосвещает, не нагревая воздух вокруг, поэтому рассада не пересушивается и не получает ожогов.

Отметим, что в люминесцентном спектре много фиолетовых, синих и голубых лучей - так полезных для развития корневой системы растений.

К тому же, в продаже можно найти лампы с разным спектром:

  • теплым для периода цветения;
  • холодным для интенсивного роста;
  • дневным универсальным.

К минусам люминесцентных ламп относится минимальное количество красных волн в спектре. А как мы уже выяснили, красный свет очень важен для полноценного развития растений. Кроме того, люминесцентные лампы недостаточно мощные, поэтому активного воздействия и ускорения роста рассады не обеспечивают. Для качественного освещения рассады их понадобится несколько, что неэкономично.

При выборе смотрите на аббревиатуру на упаковке: для рассады подходят лампы ЛБ и ЛБТ, а вот такие, как ЛДЦ и ЛД - нет. Последние две категории ламп могут угнетать жизнедеятельность всходов, поэтому они не используются.

Освещение люминесцентными лампочками нежелательно использовать при выращивании рассады цитрусовых, а также огурцов и томатов.

Натриевые

Это самые яркие лампы из всех применяющихся для создания искусственной подсветки. Отметим, что спектральные параметры натриевых ламп оптимально соответствуют всем запросам растений.

Светильники дают возможность самостоятельно формировать именно тот спектр, который в данный период больше всего растениям необходим. К тому же свет, испускаемый натриевыми лампами, приятен человеческому глазу и совершенно его не раздражает.

Важно: будьте внимательны при покупке таких ламп: они подразделяются на две категории - с низким давлением и высоким. Именно последнюю категорию нужно выбирать для создания подсветки.

Иногда натриевые лампы снабжены зеркальным отражателем, который помогает рассеивать лучи на большую площадь, что в результате полезно для растений и экономит ваши деньги.

Минусы - натриевые лампы довольно сильно греют, к тому же в быту они не самые безопасные. Ведь для их производства применяют такие тяжелые вещества, как ртуть и соли натрия. К тому же досвечивать ими растения следует аккуратнее: нельзя включать натриевую лампу, если в сети случаются перепады с напряжением.

Если же понизится внешняя температура воздуха, натриевые лампы станут работать менее эффективно - данный факт тоже необходимо иметь в виду. Для освещения рассады мощность светильника должны превышать 100 Вт.

Светодиодные

Эти виды ламп в последнее время набирают все большую популярность. Благодаря светодиодным светильникам можно значительно сэкономить на электричестве, получить все самые необходимые спектральные цвета для полноценного роста и развития рассады - в том числе красный и синий цвета одновременно.

К тому же, располагать светодиодные лампы можно на самом близком расстоянии от растений, даже вплотную к листьям: они вообще не излучают тепло. В результате использования такой подсветки не пересушивается воздух, а растения не получают избыточного тепла.

Светодиодными лампами можно добиться ускорения процессов фотосинтеза, что приводит к более активному и быстрому развитию растений. Минусов у светодиодной подсветки не обнаружено.

Галогенные

Не самый лучший вариант: галогенные лампы довольно яркие и мало нагреваются, но со временем степень их светоотдачи значительно снижается. Однако, как источник лучей красного спектра галогенные светильники очень хорошо подходят - чаще всего именно в этом качестве они и используются.

Индукционные

Эти лампы экономичны, имеют высокую степень светоотдачи. Для растений наилучшим образом подходят биспектральные светильники с красным и синим светом. Индукционные лампы не мерцают, благодаря чему очень равномерно распределяют свет. Минус - нагреваются.

Фитолампы

Эти устройства предназначены исключительно для аграрных работ, продаются они поэтому в специализированных садово-огородных магазинах. Устройства довольно сложные, к тому же имеют немалую стоимость. При их покупке важно учесть множество факторов: технические характеристики фитолампы, срок службы, степень нагрева, габариты, площадь освещения и пр.

Поскольку фитолампы предназначены именно для этой определенной цели, подсвечивать ими рассаду очень удобно. Электроэнергии они потребляют мало, в дополнительном охлаждении не нуждаются. Несколько правильно подобранных фитоламп полностью заменяют освещение теплицы.

Фитолампы созданы на основе люминесцентных светильников, однако, спектр их специфическим образом изменен - он розово-фиолетовый, обеспечивает большое количество важнейших красных и синих лучей. Из-за специфического, неестественного для человеческих глаз спектра использовать фитолампы в жилом помещении нежелательно.

Однако, если возможности выращивать рассаду, кроме как дома на подоконнике, нет, используйте отражатели. В этом случае свет, испускаемый фитолампой, не будет распространяться по комнате. В качестве отражателя можно использовать кусок белого картона, а также фольгу.

Минусы - иногда фитолампы провоцируют головную боль у высокочувствительных людей. Ну и, конечно, стоимость их не всегда оправдывает покупку.

Как сделать?

Чтобы искусственная подсветка полностью соответствовала запросам владельца растений, лучше всего изготовить ее своими руками. Узнаем, как сделать своими руками светодиодную подсветку.

Первым делом следует приготовить необходимые инструменты, а также расходные материалы:

  • саму лампу с патроном;
  • шнур электропитания;
  • маяк из оцинкованной стали с ребрами жесткости и перфорацией;
  • гайки, болты;
  • плоскогубцы или пассатижи.
  1. Согните плоскогубцами маяк в прямоугольную раму по размерам вашего подоконника.
  2. Посередине рамы установите стойку-опору из двух частей - нижних вертикальных планок и верхней П-образной.
  3. Зафиксируйте конструкцию болтами и гайками.
  4. Чтобы крепление стало более жестким, и рама не развалилась в процессе эксплуатации, зафиксируйте сооружение с двух сторон.
  5. К верхней части полученной рамы прикрепите патрон лампы (или несколько патронов) болтами.

Освещение должно быть безопасным, поэтому первым делом исключите всякую вероятность возгорания лампы, попадания на подсветку воды, возможности замыкания.

Используйте отражатели, чтобы сделать свет более рассеянным и расширить его площадь. Это приведет к более экономичному расходованию электричества и создаст ненаправленный, полезный для рассады свет.

Подберите оптимальную дистанцию расположения светильников. Если используются светодиодные лампы, оптимальным расстоянием будет 10-40 см от рассады.

Не забывайте и о преимуществах использования светодиодных ламп в качестве подсветки:

  • небольшие размеры, компактность;
  • экономия электричества;
  • полная усваиваемость излучаемого спектра растениями (99%);
  • интенсивный, яркий свет;
  • длительный срок службы;
  • безопасность и экологичность;
  • неподверженность внешним факторам - стойкость к разбитию, температурным перепадам, понижению-повышению влажности воздуха.

Стеллаж для рассады

Если рассада будет расположена не на подоконнике, а в месте, лишенном естественного освещения, лучше всего сделать в этом случае специальный удобный стеллаж для нее. Такая конструкция собирается-разбирается, занимает немного места и довольно просто делается.

В этом случае сверху над полками стеллажа можно разместить светильники, чтобы растения получали достаточное освещение со всех сторон. Лучше всего сооружать такой стеллаж из деревянных реек и полочек.

Чем крепче способна нагреваться лампочка, тем выше над рассадой ее необходимо помещать. В противном случае не избежать ожогов и пересушивания воздуха.

Учитывайте, что подсвечивать рассаду в разные периоды нужно с разной интенсивностью. К примеру, сразу после посадки семян нужно освещать контейнеры целыми сутками синим светом, а после появления всходов добавить красного.

К разным культурам необходимо проявлять индивидуальный подход. Не все растения одинаково теплолюбивы, некоторые просто не выносят излишнего тепла. Учитывайте и этот факт при выборе ламп.

Кроме того, потребность в световом дне у рассады разных культур тоже разная:

  • томатам требуется 14-16 часов;
  • перцу - 9-10 часов;
  • капусте - 16 часов;
  • огурцам - 13-15 часов.

Наблюдайте за реакцией растений на подсветку и вовремя приближайте-удаляйте-поворачивайте лампы, если это необходимо. Не допускайте появления ожогов от слишком близко расположенной подсветки или излишней вытянутости, тонкости стеблей от чересчур удаленной. Если же заметите, что стебли растут криво, вбок, значит, лампы необходимо расположить сверху, чтобы рассада выровнялась.

Сразу после посадки семян расстояние от лампы до контейнера может быть 12-14 см, ну а после появления всходов и по мере их роста отодвиньте светильники на 20-25 см от контейнера.

Итак, создание дополнительного освещения - мера, необходимая для полноценного развития рассады. Как мы выяснили, лучше всего использовать светодиодные или специальные фитолампы - эти устройства практически лишены недостатков. А соорудить удобную подсветку можно и своими руками - было бы желание.

Небольшие габариты, высокий КПД — вот основные достоинства светодиодных источников света, позволяющие собирать высокоэффективные и экономичные светильники.

Однако обычные светодиоды хоть и подходят для подсветки рассады, они расходуют свою энергию не так эффективно, как хотелось бы. Дело в том, что растениям не нужен равномерный спектр во всем диапазоне, им подавай побольше красного и синего. Именно эта часть спектра нужна хлорофиллу для фотосинтеза. Излучения в других диапазона для растений совершенно бесполезны.

Поэтому для подсветки рассады и взрослых растений целесообразнее всего собирать фитолампы для растений своими руками из светодиодов красного и синего свечения. Раньше так и делали:

В последнее время появились одиночные светодиоды, излучающие как раз в красной и синей частях спектра. Их еще называют светодиодами полного спектра (full spectrum led) или фитосветодиодами.

Именно на таких полноспектральных светодиодах я и решил собрать свой первый светильник для рассады.

Фраза "полный спектр" и спектрограмма излучения фитосветодиода вызывает ощущение когнитивного диссонанса. На самом деле спектр, конечно же, никакой не полный, он лишь в полной мере удовлетворяет потребности растений в световом излучении.

Интересно, что я никогда не думал о том, как сделать светодиодную подсветку для рассады своими руками, пока не возникла такая необходимость. Оказалось, что это весьма увлекательное занятие.

Для этих целей были закуплены 3-ваттные полноспектровые фитосветодиоды для растений на кристалле Epistar.

Для питания была собрана небольшая схема драйвера (источника тока) на 500 ма, которую мне удалось разместить внутри корпуса от старого зарядника от мобильного телефона. На время тестов перемотал его изолентой, когда (и если) все заработает как надо - посажу на клей.

Можно вообще не заморачиваться с подходящим драйвером, а сразу купить весь комплект (драйвер + светодиоды) рублей за 400. Например, такой .

Известно, что главной проблемой при конструировании фитоламп своими руками из светодиодов является эффективное отведение тепла. При недостаточном охлаждении внутри кристалла светодиода протекают необратимые изменения, приводящие к снижению яркости и, в конечном итоге, к перегоранию.

Задачу охлаждения светодоидов решают разными способами:

  1. Активное охлаждение - когда светодиод обдувается кулером. Это снижает ресурс всей системы, привносит дополнительную вероятность поломки и увеличивает шум. Зато позволяет серьезно сократить размеры радиаторов.
  2. Пассивное охлаждение - это когда светодиоды устанавливают на радиатор из теплопроводного материала (медь, алюминий) и охлаждение происходит за счет естественного теплообмена с окружающей средой.

Второй способ, конечно, более привлекательный и менее затратный. Надо только взять радиатор побольше.

Площадь радиатора рассчитывается с помощью всяких сложных формул, но уже с древних времен радиолюбители всего мира используют тайное знание - на каждый ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор 20 см 2 .

Для тех, кто собирает светодиодные фитосветильники для растений своими руками в промышленных масштабах, в продаже имеются специальный радиаторный профиль. Но он, на мой взгляд, слишком уж дорогие (200 руб за каждые 10 см профиля). Хотя выглядят, конечно, зачетно.

Поэтому я пойду по пути здравомыслящего человека - возьму алюминиевый профиль. Из него можно замутить лампу для рассады своими руками, которую не стыдно повесить над подоконником и при этом добиться отличного охлаждения.

В ближайшем строймаге были приобретены два П-образных профиля, один - поменьше (20х25х20х2, 133 руб), другой - побольше (30х30х30х1.5, 148 руб).

Отрезал желаемый кусок (у меня получилось 56 см), из остатков сделал заглушки по торцам, в которых проковырял отверстия под кабель и выключатель.

Для подвешивания светильника над цветами приделал две петли. Для этих целей хорошо подошли зажимы для тросов по 17 рублей за пару:

Изначально все светодиоды полного спектра для растений имеют планарное расположение выводов, поэтому их надо немного нарастить и загнуть вниз под 90 градусов. Вот так:

В мелком профиле насверлил дырок (туда будут вставляться светодиоды):

Для приклеивания светодиодов нужно брать спец клей, коих развелось просто пруд пруди.

Название клея Теплопроводность, Вт/(м·К) Впечатления
Thermally Conductive Adhesive GD9980 0.671 Хорошая консистенция, достаточно жидкая, легко расплющивается. Цвет белый. Схватывает минут за 15, полностью твердеет часа через 3, держит крепко. Можно найти за 460руб/30г .
Thermal Glue Halnziye HY910 0.975 Внешне и по консистенции напоминает Stars-922, только запах приятнее. Схватывает часа через 2, полностью застывает где-то через сутки. Легко наносится, хорошо выдавливается изо всех щелей, так что слой получается довольно тонкий. Остались хорошие впечатления. Цена: 150руб/10г .
Heatsink Plaster Stars-922 1.1 Довольно жидкий, размазывать удобно. Сохнет сутки, держит слабо. Тюбик после открывания надо использовать довольно быстро, за 2-3 недели, потом совсем засыхает. Не понравился, не смотря на то, что дешевый (80руб/10г).
Fujik Heatsilk Compound 1.2 Клей белого цвета, чем-то напоминает КПТ-8, но более жидкий. Клеить приятно: нанес капельку, притер к поверхности и прям чувствуешь как его присасывает. Подождал полчаса и можно паять, а через час уже фик оторвешь. После вскрытия упаковки клей можно годами хранить в холодильнике. Цена: 460руб/50мл . Короче, понравился.
Термоклей АлСил-5 1.46 Не понравился из-за того, что сохнет прямо в шприце. Купил, один раз воспользовался, закинул в ящик стола, а когда через пару месяцев он снова понадобился - он уже полностью затвердел. А один раз я прямо из магазина принес засохший. Фигня какая-то. Стоит 150 руб/3г.
Теплопроводный клей Kafuter K-5204K 1.6 Отличная прочность после высыхания (светодиод руками не оторвать), схватывается минут за 10, полностью закоксовывается через сутки и более. Объемное сопротивление 1×10 15 Ω.cm. Продают за 450 руб. (в тюбике 80 грамм).
Thermopox 85CT 2.2 Двухкомпонентный теплопроводящий клей, то есть перед применением необходимо смешивать как эпоксидную смолу. Не удобно. Приклеивает прочно, не хуже чем Kafuter. Теплопроводность на уровне хорошей термопасты, но дорогой (480 руб. за 5 грамм) и фик где найдешь.

Естественно, чем выше теплопроводность, тем круче. Но, если поверхности ровные и плотно прижаты друг к другу (на расстоянии в десятки микрон, тоньше листа бумаги А4), то теплопроводность термоклея перестает иметь определяющее значение. Хоть детским вазелином мажь, нормальный отвод тепла обеспечен. Тут уже на первое место выходит прочность соединения.

Термоклей, конечно, штука хорошая, но для небольших мощностей достаточно обычного красного герметика из автомагазина, которым мажут всякие прокладки при сборке двигателей. Я взял вот такой:

Держит очень даже неплохо.

Через сутки, когда герметик полностью схватился, подключил все светодиоды последовательно:

Осталось только соединить половинки корпуса и можно включать.

Свет от этих светодиодов очень непривычный, напоминает разведенную в воде марганцовку.

Измерения показали, что фитолампа потребляет 500 ма, общее напряжение 32 вольта.

К сожалению, уже через полчаса работы корпус лампы сильно разогрелся (60-65°C). Сам блок питания — тоже горячий. Работать-то оно при такой температуре будет, но все-таки радиаторы лучше брать побольше. Думаю, 30 см 2 на каждый Ватт мощности светодиода, будет самое то.

Несколько отверстий в корпусе зарядника помогли решить проблему перегрева драйвера:

Кстати, недорогой радиатор для одиночного светодиода куда-нибудь на дачу или в теплицу можно сделать из полос алюминия:

В завершении хочу показать еще как сделать фитолампу для растений своими руками (видео не мое, но очень познавательное):

Если вы такой же новичек в области светодиодного фитосвета, надеюсь, моя история помогла разобраться как сделать подсветку для рассады на подоконнике. Только не повторяйте моих ошибок - берите радиаторы бОльшей площади или ставьте вентиляторы.

Осталось только придумать, как повесить фитолампу на пластиковое окно и можно звать хозяйку принимать работу.

Знаю, что проще всего закрепить лампу на окне на супер-присосках, вот таких:

Я же пошел по наиболее дешевому пути: вырезал хомут из тонкого пластика (из крышки от ведра из-под краски) и загнул ему ножки с помощью фена. Вроде нормально получилось. А главное, можно, не снимая лампы, открывать окно в режиме микропроветривания.

И вот, моя первая светодиодная лампа для растений своими руками уже висит над рассадой:

А я желаю всем удачи и творческих успехов!

Каждый огородник при выращивании рассады, задаётся вопросом – чем подсвечивать растения, как подсвечивать и подсвечивать ли их вообще.

Подсветка рассады нужна в обязательном порядке, чтобы растения хорошо росли и приносили урожай.

Рассмотрим подробно: какие лампы лучше подходят для подсветки растений, как сделать подсветку рассады дома, своими руками.

Обычно, семена на рассаду сеют в конце января, начале февраля, когда световой день очень короткий и молодые всходы нуждаются в дополнительной подсветке в утренние и вечерние часы.

Если рассада не будет получать достаточного освещения, фотосинтез будет проходить медленно, растения плохо растут и болеют. Каждый вид растений требует свой спектр освещения, в дневном солнечном свете есть все составляющие.

Сегодня технологии, создавая фитолампы, уже приблизились к нужным параметрам освещенности для растений.

Самый полный спектр у солнечного света: разного цвета и длины волны.

Растениям нужен фиолетовый и синий свет, чтобы регулировать рост клеток, ростки будут крепкими и здоровыми.
Красный свет влияет на прорастание семян, стимулирует цветение.
Зеленый и желтый свет нужен для многих важных процессов, но большая часть его отражается от листьев.

Многие говорят, что для подсветки подходят обычные лампы дневного света, энергосберегающие лампы. Но все эти лампы не очень подходят для растений.

Ведь растениям нужен белый, синий и красный свет для нормального роста и развития. Такой световой поток излучает, так называемая фитолампа – предназначена специально для подсветки растений. Свет у этой лампы розово-сиреневый, а не белый как у обычной лампы.

Видео - Фитолампы. Какая фитолампа лучше

Варианты подсветки рассады дома

Существует два варианта подсветки: солнечным светом - без ламп, и подсветка различными лампами.

Для увеличения освещения необходимо сделать экран для растений. Для этого подойдет обычная фольга (или фольгированная подложка под линолеум) и картонная коробка. В коробке обрезать верхние стороны и одну широкую, боковую. В средине обрезанной коробки закрепить фольгу. В средину конструкции поставить ящик с рассадой.

Видео - экран для рассады

Таким образом, освещения будет достаточно и дальним растениям в ящиках, рассада не будет вытягиваться. Или, второй вариант, нарастить борта из фольгированной подложки, на задней стенки ящиков с рассадой. Экономичный и доступный способ, подходит для тех у кого немного рассады.

Но когда окна квартиры расположены на северной стороне или в пасмурную погоду все таки понадобится дополнительная подсветка.

Фитолампа – самая популярная для подсветки рассады. Это эффективные, долговечные, экономичные и безопасные лампы. Эти лампы не нагреваются и не нагревают рассаду.

Натриевые лампы экономичные и эффективные, но в них недостаточно синего спектра для растений.

Обычные лампы накаливания – не эффективны для рассады и не экономичны. От таких ламп рассада вытягивается и получает ожоги.

Люминесцентные лампы (ЛБ, ЛБТ) - лампы дневного света. У них небольшая доля красного спектра, и они маломощны, придётся ставить по несколько штук сразу. Свет ламп холодный.

Светодиодные лампы – экономичные, долговечные, можно подобрать различного спектра и интенсивности светового потока. Хорошо подходят для подсветки растений.

Применяют светодиодные ленты и лед светильники для подсветки рассады. Используя светодиодные лампы, вы можете подобрать необходимый спектр света для растений.

Какие лампы выбрать для подсветки рассады, решайте сами.

Видео - Сравниваем люминесцентные и светодиодные лампы

Сегодня светодиоды применяют в быту и производстве, они доступны и практичны. Отличный вариант для создания дополнительного освещения для рассады: не греют воздух и освещают большую площадь.

Материалы для самодельной лампы

Светодиоды красного и синего светового спектра;
Термопаста или термоклей;
Основание лампы – деревянная рейка, профиль, любой другой предмет;
Блок питания нужного напряжения;
Шнур и вилка розеточная.

Для выращивания рассады, чередуйте светодиоды на лампе таким образом: 2 красных – 1 синий. Соединяем светодиоды между собой, соединения пропаять паяльником, подключить к блоку питания и розеточной вилке. Светодиодная лампа для подсветки готова.

Общие рекомендации по использованию светильников для подсветки рассады:

1. До момента появления всходов свет должен быть как можно ближе, после появления ростков поднимают лампы на 40-60 см.
2. Чтобы точно определить расстояние проверьте поднеся руку к верхушке лампы, если не греет, значит и растениям комфортно.
3. Желательно делать регулируемые полочки для рассады, с возможностью регулировки подсветки.
4. Используйте экран при выращивании рассады, свет будет сконцентрирован именно на рассаде, не будет рассеиваться.
5. Рассада нуждается в освещении 13-15 часов, поэтому включайте дополнительное освещение, тогда когда это необходимо.
6. Рассада на южных подоконниках не нуждается в подсветке.
7. Соблюдайте график подсвечивания растений, растениям не нужен переизбыток, это плохо отразится на рассаде.
8. Оптимальная подсветка рассады 6-8 тысяч люкс. Зимой достаточно 2-3 тысячи люкс. В пасмурные дни нужно 500 люкс.

Видео - Стеллаж для рассады с подсветкой

Благодаря современным технологиям различные виды ламп доступны для создания подсветки для рассады. В будущем подсветка рассады принесет свои плоды в виде высокого урожая, здоровых и крепких растений.

Не забывайте, растения нуждаются в подсветке!

Для большинства огородников основной сдерживающий фактор при выращивании рассады – отсутствие достаточных площадей на подоконниках.

В моем случае ситуация была вообще критической: старый крошечный домик, одна комната и кухня и окна шириной 70 см с крайне узкими подоконниками. Наращивание подоконников ситуацию особо не меняло, в узкие окна-амбразуры света попадало не много…

Использование искусственной подсветки на лампах накаливания, да и лампах дневного света, весьма затратно, малоэффективно и к тому же дает излишний нагрев в зоне рассады. Ситуация в корне изменилась в последние несколько лет с появлением относительно дешевых светодиодных светильников и (что еще более привлекательно) дешевых комплектующих для их изготовления. Благо народ у нас рукастый и даже представительницы слабого пола при минимальных подсказках часто достаточно легко справляются с этой задачей.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ СВОИМИ РУКАМИ

С изготовлением первых же светодиодных светильников я полностью отвязался от окон с их куцыми подоконниками. Теперь рассаду можно было разместить в любом, хоть самом темном, углу комнаты. Опытным путем пришел к выводу что для выращивания рассады большинства культур достаточно 100 Вт светодиодной подсветки на 1 кв. м. Здесь я говорю не о досветке рассады, а о выращивании растений полностью на искусственном освещении .

Позже я приобрел прибор для измерения освещенности (люксметр). Не сказать, что 800 руб., потраченные на него, это очень мало, но прибор оказался весьма полезен для объективной оценки освещенности в разных местах.

Так удалось определить, что уровень освещенности 3000 лк – минимальное значение, при котором рассада чувствует себя относительно комфортно . Я стараюсь своим питомцам задавать более высокую освещенность, порядка 5000 лк. Светодиодные светильники, установленные из расчета 100 Вт на 1 кв. м, дают как раз 3000-5000 лк – при расстоянии от светильника до рассады 15-30 см. Ближе устанавливать их нецелесообразно. Впрочем, некоторые экономят на мощности освещения, и макушки рассады находятся прямо под светодиодами… вот только нижним листьям света-то при таких условиях не достанется.

Еще одно важное замечание по люксметрам : все они калиброваны под естественный спектр света или хотя бы близкий к нему. То есть солнечный свет, свет лампы накаливания, холодный или теплый свет светодиодов или дневных ламп прибор измеряет достаточно точно. А вот при работе с полноспектральными светильниками уже заметно врет, а замер под красно-синими источниками света вообще не имеет никакого отношения к действительности. Я же приверженец холодного белого спектра, в крайнем случае теплого. А все красно-синие или полноспектральные светильники считаю агрессивными маркетинговыми фишками для доверчивых. Дважды проводил сравнение – белые светильники ничуть не менее эффективны.

Откуда появилась мысль переселения части рассады в подполье? Дом частный, с газовым отоплением. Так сложилось, что комфортная температура для нас 25-27°, ниже – зябко кажется. Домашним комфортно, а вот растениям не очень, особенно на полках на большой высоте: там температура может достигать иной раз и 30°. И не это самое страшное, куда хуже очень низкая влажность дома (30-40%), а в морозную погоду иной раз может опускаться и еще ниже. Во всем доме поднять влажность практически невозможно, а закрытые боксы для рассады (с регулируемым микроклиматом) – хлопотно и совсем неэстетично.

Вот и обратил я внимание на подполье. В зимне-весенний период там температура 8-12°, а влажность порядка 90-95%. Тоже не то, что доктор прописал, но, поработав, можно малость изменить будущую среду обитания рассады. К слову сказать, первый год попытался использовать подполье как есть, только установил светодиодные светильники над площадкой 2 кв. м. Поместил туда, казалось бы, самую холодостойкую рассаду – анютины глазки, астры, сельдерей и т.п. Но через какое-то время заметил, что рассада начала становится квелой, болезненной. Низкая температура и высокая влажность и для улицы весной характерны, но в подполье нет суточного колебания температуры. Возможно, в этом скрыта причина дискомфорта рассады, а может, уровень освещенности 3000 лк в таких условиях для растений недостаточен (ведь дома еще добавляется общая освещенность помещения – 300-400 лк, а это аналогично освещенности на улице в сильно хмурый зимний день, когда вот-вот начнется снегопад).

Ну что же, первый блин имеет право быть комом. К следующему году приобрел 100-метроеую бухту инфракрасного силиконового термокабеля из углеродистого волокна за 1500 руб. В отличие от жестких, грубых саморегулирующихся кабелей этот кабель очень эластичен, его без малейшего усилия можно уложить в любую форму, как обычную веревку.

Другая его особенность -возможность использования лишь отрезками строго определенной длины. Для выбранного мной кабеля погонным сопротивлением 33 Ом/м отрезок кабеля должен быть длиной 10-15 м при подключении к сети 220 В. Расчеты показали: 10-метровый кусок потребляет от сети 150 Вт и нагревается максимум до 65°, а 15-метровый отрезок имеет мощность 100 Вт и нагрев его не превышает 45°.

ВАЖНО. В реальных условиях температура кабеля почти всегда значительно ниже, т.к. он отдает выделенное тепло почве или каким-либо другим рядом расположенным телам.

В качестве каркаса для прокладки кабеля собрал щиты из бруска 20×20 мм размером 600×750 мм (такие удобно опускать в подполье). Поверх щитов установил металлические листы соответствующего размера. Они и будут площадкой для плошек с рассадой и одновременно – источником равномерно распределенного тепла. По моим прикидкам, в каждый щит надо было пропустить 6 м кабеля, для оптимального нагрева. Поэтому для получения приемлемой рабочей длины кабеля 12 м я соединил по два щита с термокабелем вместе последовательно (6+6 м), общая потребляемая мощность на каждую такую сцепку (площадью 0,9 кв. м) составила 120 Вт. Всего я собрал три такие пары общей мощностью нагрева 360 Вт. Изначально терзали сомнения -смогу ли я такой небольшой мощностью поднять температуру в подполье с 8° до, скажем, 18°? Хоть я и собрался использовать под свои рассадные дела неполных 3 кв. м, общая же площадь подполья 20 кв. м, и казалось, что прогреть большую площадь такой мощностью невозможно… но на практике все получилось. Пусть и медленно, почти за месяц, но температура в подполье поднялась на заветные 10°.

Конечно, на нагрев подполья пошли не только эти 360 Вт, но и часть из 300 Вт, потребляемых светодиодным освещением, выделяющаяся в виде тепла. Ориентировочно общий нагрев составил 500 Вт, но не круглые сутки (на недельном программируемом таймере задал световой день 14 ч).

После того как подполье прогрелось, нагрев увязал со световым днем, есть интуитивное ощущение, что температурный штиль для растений неблагоприятен, это для них противоестественно.

Практика показала, что выбранная поверхностная мощность нагрева 120 Вт на 0,9 кв. м оказалась чуть великовата. Замер в вечерние часы показал, что температура вне зоны нагрева 17°, температура на металлическом листе 25°, а вот термометр, помещенный в центр стакана с рассадой, показал аж 29°. Вот последний момент стал для меня неожиданным, не ожидал, что температура в рассадных плошках окажется выше, чем на металлическом листе, да еще и настолько! Позже пришлось подключать нагрев через термоконтроллер, ограничив нагрев грунта в стаканах на уровне 23-25°.

Отдельно заострю внимание на том, как изменилась влажность в подполье: с 95% она опустилась до 85% в зоне вне нагрева, а над рассадной площадкой вообще стала 50%.

Проведенные испытания показали, что климат за 8-часовую ночь при отключенном освещении и нагреве изменился следующим образом. Общая температура в подполье упала незначительно (на 2,5°) и составила 14,5°. Температура на металлическом листе и в стаканах с рассадой примерно одинаковая – 17°.

Влажность подскочила до 89% в помещении и до 73% над рассадным столом. Ну что же, не считая небольшой промашки с излишним нагревом рассадного стола эксперимент закончился вполне удачно. Та рассада, которой довелось получить место жительства в подполье, осталась весьма довольна такой квартиркой.

После некоторого уменьшения нагрева рассадного стола полив рассады стал достаточно редким и необильным, раз в 2-3 дня (рассаду в комнате порой приходилось поливать 2 раза в день).