Daudzi klienti ziņo par problēmām neilgi pēc siltumnīcas papildu apgaismojuma uzstādīšanas: ūdens iekļūšana, sarūsējuši savienojumi un pat pilnīga gaismas nepareiza darbība. Galvenais iemesls bieži vien ir nevis pašas gaismas nespēja apgaismot, bet gan nespēja adekvāti ņemt vērā siltumnīcas vides hidroizolācijas prasības sākotnējās atlases procesā. Augstais mitrums, smidzinātāju apūdeņošana un gaistošais mēslojums un pesticīdi siltumnīcās rada daudz lielāku slodzi apgaismes ķermeņiem nekā parastais āra apgaismojums. Šī raksta mērķis ir izklāstīt galvenos apsvērumusūdensnecaurlaidīgas LED siltumnīcas gaismas, palīdzot jums izdarīt apzinātu izvēli pirms atlases.
Kādas prasības siltumnīcas vide izvirza apgaismes ķermeņiem?
Parastās āra gaismas galvenokārt aizsargā no lietus un putekļiem, taču problēmas siltumnīcā ir daudz sarežģītākas: sprinkleru apūdeņošanas sistēmas izsmidzina ūdeni tieši uz gaismām, lielas temperatūras atšķirības starp dienu un nakti izraisa atkārtotu kondensāciju uz gaišajām virsmām, un skābās un sārmainās gaistošās vielas no izsmidzinātiem mēslošanas līdzekļiem un pesticīdiem laika gaitā korodē metāla detaļas. Citiem vārdiem sakot, siltumnīcu gaismām jābūt ne tikai ūdensizturīgām, bet arī izturīgām pret koroziju un kondensāciju; Ja kāda no tiem trūkst, gaismas ķermeņa kalpošanas laiks ievērojami samazināsies.
Kā lasīt IP aizsardzības vērtējumus
IP vērtējumi sastāv no diviem cipariem. Pirmais cipars norāda putekļu necaurlaidības pakāpi, bet otrais norāda ūdensnecaurlaidības pakāpi. Daudzu produktu reklāmās ir uzsvērts tikai “IP65 ūdensizturīgs”, bet nav norādīts putekļu necaurlaidības novērtējums. Siltumnīcas vidē putekļi, ziedputekšņi un mitrums sajaucas, un nepietiekams putekļu necaurlaidības novērtējums nozīmē, ka putekļi, kas absorbē mitrumu, joprojām var korodēt iekšējās shēmas. Iegādājoties, ieteicams izvēlēties vismaz IP65. Vietās ar augšējo smidzinātāju vai apūdeņošanas cauruļu tuvumā IP66 vai pat IP67 būtu uzticamāks.
Lampas korpusa materiāls un korozijas izturības dizains
Pastāvīgais mitrums un ķīmiskās gaistošās vielas siltumnīcās izvirza augstākas prasības lampu korpusa materiālu izturībai pret koroziju, salīdzinot ar parasto vidi. Lieto alumīnija spuldžu korpusos bez anodēšanas vai izsmidzināšanas var veidoties balti oksīda plankumi, ilgstoši pakļaujot tiem skābu vidi, tādējādi ietekmējot siltuma izkliedes efektivitāti. PC materiāla lampu vāciņi ir salīdzinoši izturīgāki pret koroziju, taču ir svarīgi pārbaudīt, vai tie ir apstrādāti ar UV aizsardzību. pretējā gadījumā tie var dzeltēt un kļūt trausli ilgstošas saules gaismas ietekmē. Attiecībā uz aparatūru skrūvēm un spailēm ideālā gadījumā vajadzētu būt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai materiāliem, kas ir izturīgi pret rūsu. Parasto oglekļa tērauda skrūvju rūsēšana ir izplatīta problēma siltumnīcās.
Blīvējuma konstrukcijas un hidroizolācijas detaļas
Lampas korpusa hidroizolācija ir tikai pirmais solis; patiesās problēmas bieži vien slēpjas saskarnēs un vados. Ja strāvas vada ieeja ir vienkārši aizzīmogota ar līmi, līme laika gaitā novecos un saplaisās, ļaujot mitrumam iesūkties. Uzticamāka pieeja ir izmantot ūdensizturīgus savienotājus (piemēram, aviācijas savienotājus ar gumijas blīvgredzeniem), kas apvienoti ar potēšanas procesu dubultai apstrādei. Turklāt, ja lampas korpusa atverēs un aizvēršanas spraugās tiek izmantotas parastās silikona blīves, to elastība pēc ilgstošas -termiskās novecošanas samazināsies, kā rezultātā blīvējums būs sliktāks. Šīs detaļas bieži nosaka, vai lampa var izturēt visu augšanas sezonu.
Kondensācijas problēmas ir viegli aizmirst
Lielā temperatūras starpība starp dienu un nakti siltumnīcās izraisa kondensāta veidošanos uz lampas korpusa un gaisa iekšpusē pēkšņu temperatūras izmaiņu laikā. Šī problēma patiesībā atšķiras no “hidroizolācijas”-pat tad, ja pati lampa nesamirkst, iekšējais kondensāts joprojām var izraisīt īssavienojumus vai lēcu aizsvīšanu. Nobriedušāks risinājums ir uzstādīt lampai ventilācijas vārstu (elpošanas vārstu), kas ļauj līdzsvarot gaisa spiedienu lampas iekšpusē un ārpusē un izplūst mitrumam, nevis padarot lampu par pilnībā noslēgtu "tvertni". Šo detaļu var viegli nepamanīt, taču tā ir ļoti svarīga ilgstošai stabilai darbībai-augsta mitruma apstākļos, piemēram, siltumnīcās.
Hidroizolācijas un siltuma izkliedes līdzsvarošana
Daži ražotāji, cenšoties sasniegt augstus ūdensizturības rādītājus, izgatavo lampas korpusu par pilnībā noslēgtu konstrukciju. Tomēr tas izraisa sliktu siltuma izkliedi, izraisot LED mikroshēmu darbību pārmērīgi augstā savienojuma temperatūrā, paātrinot gaismas samazināšanos. Saprātīgāka pieeja ir izmantot lampas korpusa siltumu vadošo struktūru, lai pārnestu siltumu uz korpusu, kas pēc tam izkliedē siltumu, nevis paļauties uz iekšējo gaisa plūsmu dzesēšanai. Tas saglabā augstu aizsardzības līmeni, nezaudējot siltuma izkliedi, izaicinošu līdzsvaru, lai panāktu siltumnīcas apgaismojuma dizainu.
Kopsavilkums
Ūdensnecaurlaidīgās LED gaismas siltumnīcām ir ne tikai ūdensizturīgas; tiem nepieciešams līdzsvars starp vajadzīgā aizsardzības līmeņa sasniegšanu, materiāla izturību pret koroziju, blīvēšanas tehnoloģiju, kondensāta apstrādi un efektīvu siltuma izkliedes konstrukciju. Jebkurš darbības traucējums jebkurā solī var izraisīt apgaismes ķermeņu priekšlaicīgu atteici mitrā un karstā siltumnīcas vidē. Izvēloties armatūru, uzdodiet tādus jautājumus kā "Kāds ir putekļu necaurlaidības novērtējums?", "Vai tai ir ventilācijas vārsts?" un "Kā savienojumi ir noslēgti?" bieži vien ir noderīgāk, nekā vienkārši aplūkot jaudu un cenu.
Ja izvēlaties papildu apgaismojumu siltumnīcas projektam un vēlaties pārliecināties, vai konkrētais produkts ir piemērots jūsu vietējai mitrumam un apūdeņošanas metodēm, lūdzu, sniedziet mums konkrētu sava projekta vides informāciju. Mēs varam jums palīdzēt pārbaudīt, vai aizsardzības līmenis un materiālu izvēle ir saderīgi.

