+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Обоснование применения светодиодных светильников для электродосвечивания овощей в защищенном грунте

Обоснование применения светодиодных светильников для электродосвечивания овощей в защищенном грунте
  • Автор:

    Фокин, Алексей Анатольевич

  • Шифр специальности:

    05.20.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Мичуринск

  • Количество страниц:

    132 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1 Применение досвечивания в защищённом грунте 
1.2 Принципы восприятия света растениями


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ДОСВЕЧИВАНИИ ОВОЩЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

1.1 Применение досвечивания в защищённом грунте

1.2 Принципы восприятия света растениями

1.3 Спектральный состав света, необходимый для эффективного фотосинтеза

1.4 Существующие источники света для досвечивания растений

1.5 Использование светодиодов для электродосвечивания

1.6 Динамическое освещение растений в защищённом грунте

1.7 Научная гипотеза


1.8 Выводы
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОДОСВЕЧИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
2.1 Математическая модель процесса электродосвечивания
растений
2.2 Анализ эффективности различных источников света
2.4 Выводы
ГЛАВА 3. ПРОГРАММА, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОСВЕЧИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ
3.1 Программа проведения экспериментальных исследований
3.2 Расчет мощности люминесцентных и светодиодных светильников
для экспериментальной установки
3.3 Экспериментальная установка для лабораторных исследований досвечивания овощей

3.4 Технология выращивания зелёного лука как индикатора эффективности действия излучателя
3.5 Методика определения оптимальных спектральных характеристик светодиодных светильников, оптимальной частоты следования и коэффициента заполнения световых импульсов
3.6 Выводы
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
4.1 Результаты экспериментальных исследований зависимостей эффективности светодиодных светильников для электродосвечивания
от их характеристик
4.2 Обработка результатов экспериментальных исследований зависимости удельных затрат электроэнергии на досвечивание от спектральных характеристик источников света
4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований зависимости удельных затрат электроэнергии на досвечивание от частоты следования и коэффициента заполнения световых импульсов источников света
4.4 Выводы
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ДОСВЕЧИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
5.1 Исходные данные для расчёта
5.2 Оценка экономической эффективности применения светодиодных светильников для электродосвечивания овощей
5.3 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
АТФ - аденозинтрифосфат
ДКсТ - лампа дуговая ксеноновая трубчатая
ДНаЗ - лампа дуговая натриевая зеркальная
ДНаТ - лампа дуговая натриевая трубчатая
ДРЛ - лампа дуговая ртутная люминесцентная
ДРЛФ - лампа дуговая ртутная люминесцентная физиологическая
ЗГ - защищённый грунт
ЛАТР - лабораторный автотрансформатор
ЛЛ - люминесцентная лампа
ЛС - люминесцентный светильник
МГЛ - лампа металлогалогенная
НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НЛВД - натриевая лампа высокого давления
ОУ - облучательная установка
ПК - персональный компьютер
ПО - программное обеспечение
ППФ - плотность потока фотонов
ПРА - пускорегулирующий аппарат
ПФЭ - полный факторный эксперимент
СИД - светоизлучающий диод
ФАР - фотосинтетически активная радиация
ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат

Фрасч=Кт- |Квид(Х)-Фе(Х)са, (2.2)

где Кт - фотометрический эквивалент излучения (максимальное
значение спектральной световой эффективности монохроматического
излучения), Кт = 683 лм/Вт;
КВИД(Х) - кривая видности (относительная спектральная
чувствительность глаза к излучениям различных длин волн), %.
Рисунок 2.1 - Алгоритм расчёта удельного эффективного квантового
потока источника и проверки полученных данных
Проверочный коэффициент рассчитываем как отношение светового потока, заявленного производителем источника света, к расчетному световому потоку:

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.153, запросов: 967