Kako odabrati svjetla za akvarijume

Aug 16, 2021

Postoji mnogo stilova sistema osvjetljenja za akvarij! Kako napraviti izbor koji zadovoljava zahtjeve rezervoara zahtijeva određeni nivo razumijevanja osnovnih principa svjetlosti, boje i sistema osvjetljenja. Slijedi samo kratak uvod u principe i primjenu različitih izvora umjetne svjetlosti.

Šta je svjetlost:

Talasna dužina svjetlosti koja se može razlikovati golim okom normalne osobe je talasna dužina između infracrvenog i ultraljubičastog zračenja, koja je vjerovatno između 450 mm i 750 mm. Prirodno svjetlo (dnevno svjetlo) uključuje svjetlo svih valnih dužina, odnosno svu svjetlost koja je vidljiva i ne razlikuje se golim okom. Budući da svjetlo različitih valnih duljina prolazi kroz sučelje (poput stakla ili kapljica vode) na različitim stajalištima, brzina je različita, pa se sunčeva svjetlost može prelomiti u sedam različitih boja: crvenu, narančastu, žutu, zelenu, plavu, indigo , i ljubičasta. Vidljivo svjetlo boja, to je razlog zašto češće u svakodnevnom životu vidimo duge. Može se vidjeti da je svjetlo nastalo jednoličnim miješanjem svih boja svjetlosti bijelo svjetlo. Udio svih vrsta zraka u sunčevoj svjetlosti je toliko velik da je ravan, ali je sunčeva svjetlost različitih geografskih širina različita. Zbog odnosa između debljine atmosfere i loma, područja sa većim geografskim širinama bogata su plavim svjetlom. Po istom principu, većina fotografija pod morem je plavkasta, jer morska voda apsorbira i neplavo svjetlo. Samo morska voda apsorbira neplavo svjetlo mnogo većom brzinom od atmosfere, a većina neplavog svjetla ima dubinu do jednog metra. Prije ga je apsorbirala morska voda.

Postoji mnogo načina za mjerenje intenziteta i kvalitete svjetlosti. Općenito, jedinice za mjerenje intenziteta su svjetlost svijeća, lumeni, LUX, itd. Ovaj dio je objašnjen u mnogim člancima, tako da' neću to ponavljati. Boja svjetla može se označiti temperaturom boje (stepeni Kelvina; oK), što je također dio oko kojeg većina ljudi sumnja. Prijenos boje svjetlosti može se označiti indeksom prikazivanja boje (CRI).

Temperatura boje:

Različita svjetlost ima različitu temperaturu boje, koja se izražava u apsolutnoj temperaturi oK, kako bi se kvantificirao nivo svjetlosti. Temperaturu boje možemo zamisliti kao zagrijavanje željeznog bloka. Kada se gvozdeni blok zagrije na 3500oK, gvozdeni blok će se pojaviti narandžasto-crveno svjetlo; kada se gvozdeni blok zagrije na 6000oK, pojavit će se bijela svjetlost. Kada je iznad 1000oK, pojavit će se plavo -bijelo svjetlo, pa je temperatura boje sunčeve svjetlosti oko 5000oK ~ 6000oK. Stoga možemo grubo razlikovati skalu temperature boje svjetlosti koju je objavio izvor svjetla. Na primjer, žarulja koja proglašava žuto svjetlo trebala bi imati temperaturu boje oko 3000oK, a žarulja koja proglašava bijelu svjetlost trebala bi biti oko 5500-6500 oK, a plavo bijelo svjetlo je deklarirano. Sijalica je oko 10000 ~ 14000 oK, ako se radi o sijalici koja objavljuje plavo svjetlo, to je oko 20000 ok.

Pokazivač prikaza boje-CRI:

Prikazivanje boja može se koristiti za identifikaciju promjene u kromatičnosti objekta pod projekcijom fiksnog izvora svjetlosti. Drugim riječima, prikaz boja je kromatičnost boje objekta pod zračenjem svjetlosti. Pokazivač prikaza boje je između 0 i 100. Kada je pokazivač prikaza boje 100, to znači da je pod ovim svjetlom boja objekta njegova izvorna boja, a boja objekta nije promijenjena svjetlom. Općenito, lampe sa vrijednošću prikazivanja boje oko 90 imaju odlična svojstva prikazivanja boje. Pod pretpostavkom da je pokazivač za prikaz boje izvora svjetla vrlo nizak, objekt ozračen ovom svjetlošću imat će boje i sjene koje se razlikuju od primarnih boja. Svetlo sa visokom reprodukcijom boja: sunčeva svetlost i neke fluorescentne sijalice, poput fluorescentnih sijalica. Prenos boja Gro-Lux ili sijalica sa natrijumovom parom (natrijumove pare) je veoma nizak. Uopšteno govoreći, ugledniji proizvođači će navesti svoju temperaturu boje i svojstva prenošenja boje u uputstvima za lampe koje troše.

Sledi poređenje izvora svetlosti

Prirodno svjetlo:

To je izuzetno svjetlo i može se koristiti besplatno, ali nedostatak je što ga je vrlo teško kontrolirati! Sunčeva svjetlost je najpoznatiji izvor svjetlosti za ribe i biljke i to je najprirodnija metoda osvjetljenja. Ali ako želite prikupljati zadovoljavajuću sunčevu svjetlost tokom cijele godine iznad rezervoara za vodu umjesto sa strane rezervoara za vodu, bit će umjeren stupanj poteškoća. Za akvarije, sunčeva svjetlost je, naravno, najjeftiniji izvor svjetlosti, ali unutrašnja sunčeva svjetlost nije jako stabilna, a također ju je vrlo teško kontrolirati. A budući da je geografska širina različita, i osvjetljenje će se promijeniti. Pod pretpostavkom da se nalazite na većoj geografskoj širini ili da je spremnik postavljen u prostoriju za izlaganje ili u slabo osvijetljenu prostoriju, umjesto toga se moraju koristiti umjetni izvori svjetlosti. Sunčeva svjetlost rijetko se koristi kao primarni izvor svjetlosti za akvarij, ali se može koristiti i kao pomoćno svjetlo.

Halogena sijalica:

Osim običnih žarulja sa žarnom niti, druga vrsta žarulja sa žarnom niti su halogene sijalice. Ovu vrstu sijalice razvila je američka kompanija Unique (GE) 1958. godine kako bi napravila zadnje svjetlo aviona Boeing 707 i poboljšala originalnu žarulju sa žarnom niti. Volframova nit originalne žarulje sa žarnom niti će ispariti nakon određenog vremena upotrebe. Štaviše, staklo unutar sijalice akumulira sloj isparenog volframa, što slabi osvetljenost sijalice. U halogenoj sijalici uključen je halogeni gas, koji može biti brom (Brom) ili jod (Jod). Ovi halogeni plinovi odvojit će se od isparenog volframa i formirati volframov bromid i volframov jodid. Kemija volframovog bromida i volframovog jodida vrlo je bliska hemijskoj strukturi volframove žice. U međuvremenu, volfram se može vratiti u volfram, vratiti na volframovu žicu i nastaviti smirivati. Halogeni, poput broma i joda, vraćaju cijenu plina i nastavljaju se odvajati od isparenog volframa. Takva hemijska reakcija mora čekati da se temperatura podigne iznad 93oC (200oF). Naravno, svjetlina halogenih žarulja je 25% do 30% veća od svjetlosti običnih bijelih sijalica, ali deklarirana toplina će imati određeni utjecaj na spremnik za vodu, što treba pažljivo razmotriti. Osim toga, prostor potreban za kemijsku promjenu halogenog plina je vrlo mali, pa je halogena žarulja općenito vrlo mala, ali je veća vanjska staklena žarulja postavljena, koja se uglavnom koristi za toplinsku izolaciju. Vijek trajanja halogene žarulje je oko dvije hiljade sati.

Spektar sijalica:

Općenito, spektar umjetnih bijelih sijalica (uključujući žarulje sa žarnom niti i halogene sijalice) obično je crveno svjetlo. Temperatura boje sijalice sa žarnom niti je samo 2700oK; a temperatura boje opće halogene žarulje je samo oko 3000oK. Njihova svojstva prikazivanja boja su sva 100 CRI, ali je sadržaj zelenog svjetla gotovo nula.

Snaga svjetlosti:

Najveći nedostatak umjetne bijele svjetlosti je što snaga nije velika! U poređenju sa ulaznom energijom, dobijena osvetljenost je zaista premala. Pratite povećanje snage sijalice. Dodaje se i njegova snaga. Na primjer, mjerenje žarulje od 100 vati mnogo je veće od svjetline žarulje od 50 vati. Drugi veliki nedostatak je što će se oni izvori energije koji se ne pretvore u svjetlost distribuirati kao toplinska energija. Čak i sijalica sa najmanjom snagom može objaviti veliku toplinu. Kada ga koristite, morate razmisliti o utjecaju ove topline na spremnik. Budući da će žarulja imati visoku temperaturu, ako je iscrpi voda u spremniku, to može uzrokovati cijepanje žarulje, stoga budite oprezni.

Snaga halogenih sijalica je mnogo veća od snage običnih sijalica! Svjetlost i vijek trajanja halogenih sijalica duži su od onih običnih sijalica. Kad se vijek trajanja halogene žarulje bliži isteku, ona i dalje može proglasiti izvornu svjetlost 95%, a vijek trajanja je dvostruko duži od običnih žarulja. Ali i cijena je skuplja. Najveća prednost općih sijalica je u tome što su jeftine i lako ih je nabaviti. Prodaju se u gotovo svim trgovinama. Halogene sijalice su pet do deset puta skuplje od običnih sijalica i općenito se mogu naći u većim trgovinama. Primarna upotreba takvih žarulja su reflektori. Za akvariste su korisnije sijalice male snage. Ovaj tip je najjeftiniji među halogenim sijalicama i može se koristiti kao pomoćna svjetiljka za dodavanje sistema osvjetljenja fluorescentnih svjetiljki. Osram je proizveo mnogo različitih stilova i veličina halogenih sijalica. Većina oblika podsjeća na vakuumsku cijev. Budući da su ove žarulje male veličine i imaju različite snage (od niske snage do 150 vata), vrlo su jednostavne za upotrebu za ljubitelje akvarija!

Fluorescentno svjetlo:

Troškovi korištenja su niski, ali su troškovi opreme visoki! Fluorescentna svjetla nisu nam nepoznata u uobičajenim danima. Pod istom potrošnjom energije, svjetlost koju su najavili je četiri puta veća od običnih žarulja, pa je ekonomičnija u upotrebi. Fluorescentne lampe sa kojima je opšta javnost bolje upoznata su češće svjetiljke hladnog svjetla (bijelo svjetlo) i lampe sa toplim svjetlom (žuto svjetlo). U početku postoji mnogo različitih stilova fluorescentnih svjetiljki! Fluorescentna cijev ima pozitivan i negativni pol, koji su u polu vakuumskom stanju i bogati su malom količinom živinog plina. Kada se pod naponom živin gas polarizuje i emituje ultraljubičasto zračenje. Na zidu cijevi unutar cijevi lampe nalazi se sloj fosfora. Kada na fosforni prah djeluje ultraljubičasto zračenje, on će objaviti vidljivo svjetlo. Što se tiče boje najavljenog svjetla, ona je povezana sa hemijskim sastavom fosfornog praha na stijenci cijevi. Naravno, snaga fluorescentnih svjetiljki je vrlo velika, ali budući da je pozitivna ionska depresija prirodna pojava, nakon dugo vremena korištenja, struja koja može proći kroz živin plin postat će sve manja, a snaga fluorescentne lampe će takođe postajati sve manje. Svjetlina će se također postepeno povećavati, sve dok iznenadni nestanak ne prestane. Što se opće unutarnje rasvjete koristi, to nema velikog utjecaja. No, za akvarije (posebno pri uzgoju organizama kojima je potrebna svjetlost), jer se svjetlina fluorescentnih svjetiljki povećava eksponencijalno, najbolje je mijenjati fluorescentne svjetiljke svakih šest mjeseci ili barem jednom godišnje.

Postoje dvije opcije za fluorescentne lampe: konvencionalni balast i elektronski balast. Naravno, elektronički tip je skuplji, ali je potrošnja energije niža, a i stopa proizvodnje topline je niža. Inverterske fluorescentne sijalice početno će se slabiti na 120 Hz. A ovo je najniža granica koju ljudsko oko može razvesti. U stvari, i osvjetljenje i frekvencija svjetlosti će se smanjiti. Čak i ako ljudske oči ne mogu razlikovati, to ne znači da druga stvorenja ne mogu razlikovati ili na njih neće utjecati. Elektronske fluorescentne lampe će se samo u početku slabiti na 30 KHz.

Vrste fluorescentnih sijalica:

Postoji mnogo vrsta fluorescentnih cijevi, različitih veličina, kemijskog sastava fosfornih prahova i različitih snaga. Ali najčešći tip je standardna (T12) cijev od četiri inča. Prečnik ove vrste cevi je 1,5 inča, a dužina 18 inča, 24 inča, 36 inča, 48 inča, 72 inča i 96 inča. Promjer T8 ili tanke cijevi širok je jedan inč, a dužina je 24 inča, 36 inča i 48 inča. Osim ravne cijevi, postoji i cijev u obliku slova U (PL lampa) dužine oko 24 inča. Okrugle svjetiljke imaju mnogo različitih širina. U posljednjih nekoliko godina mini fluorescentne lampe postale su vrlo popularne i postupno su zamijenile bijele sijalice. Postoji mnogo stilova ove vrste svjetiljki, od sijalice od 3,5 vati do sijalice od 40 vati od četiri inča, ali veličina je samo jedna trećina one uobičajene fluorescentne sijalice. Za male akvarije najprikladnije su sijalice: HO (visoke izlazne) i VHO (vrlo velike izlazne) cijevi. Potrošnja energije VHO lampe je vrlo velika, ali je stopa slabljenja svjetla niža od one opće T12 žarulje. Hemijske promjene i slabljenje fosfora u cijevi lampe imaju izravan učinak na kombinaciju svjetlosnog spektra. Fluorescentne lampe koje mogu zadovoljiti potrebe osvjetljenja akvarija samo su mali dio komercijalno dostupnih proizvoda. Uopšteno govoreći, industrijske lampe (industrijske), lampe sa punim spektrom (pun spektar), fluorescentne lampe (dnevna svjetlost), lampe za rast biljaka (rast biljaka), hemijske lampe (aktinične), tri-fosforne lampe (tri-fosforne), posebne Posebne svrhe i svjetla HO/VHO mogu zadovoljiti zahtjeve spremnika za vodu. (Napomena: Neke od gore navedenih svjetiljki ne prodaju se u općim veleprodajama.)

Industrijske lampe:

Industrijske lampe uključuju hladno svjetlo i toplo svjetlo koje se često koriste u sistemima rasvjete u kućama i radionicama. Ove sijalice mogu pretvoriti minimalnu količinu električne energije u najveću svjetlinu. Budući da su ljudske oči najosjetljivije na zeleno svjetlo, mnogi spektri ove vrste sijalica koncentrirani su u talasu zelenog svjetla, a spektar s obje strane vala zelenog svjetla naglo raste i pada. Što se tiče spektra lampe sa toplim svjetlom, ona je više nagnuta do kraja vala crvene svjetlosti.

Pod pretpostavkom da samo trebate osvijetliti akvarij, ova vrsta sijalice je vrlo prikladna. Cijena ove vrste sijalice nije skupa, a izgled je prilično dobar. Naravno, primarno svjetlo potrebno za svjetlo i funkciju biljaka je crveno svjetlo i plavo svjetlo, ali nedavno je otkriveno da je mnogim biljkama potreban cijeli spektar kako bi otvorile stomate na površini lista i uzrokovale disanje. Zbog toga neki ljudi mogu uzgajati biljke u vodi samo sa hladnom ili toplom svjetlošću. Sve dok ima dovoljno svjetla, bilo koja vrsta svjetla može vrlo dobro uzgajati biljke. Pod pretpostavkom da se ponovo koriste svjetla specifična za biljke, rast biljaka će biti vrlo dobar.

Cev za sunčevu svetlost:

Solarna cijev je poboljšana fluorescentna lampa koja je bliska spektru prirodne sunčeve svjetlosti. To je posljedica novih spojeva fosfora. Naravno, spektar svjetlosti koji najavljuje solarna cijev još uvijek ne može u potpunosti odgovarati spektru sunčeve svjetlosti, ali je mnogo bolji od prethodno spomenutog hladnog i toplog svjetla. Na tržištu ih ima mnogo, ali cijena je veća od hladnog i toplog svjetla.

Svjetlo za rast biljaka:

Ova vrsta lampe je Gro-Lux (tm) lampa koju je razvila Sylvania. Vrlo se razlikuje od ostalih svjetala! Osim što potiče rast biljaka, nema druge upotrebe i nitko je ne koristi kao unutarnju ili vanjsku rasvjetu. Lampa za rast biljaka koju proizvodi Unique Company naziva se Gro-N-Sho. Ostale svjetiljke za rast biljaka koje se mogu vidjeti na tržištu su sve ove vrste svjetiljki. Samo ih je trgovina akvarijima za kućne ljubimce preimenovala i zapakirala. Spektar Gro-Lux svjetiljki ima dva vrha: jedan u području plavih valova, a drugi u području crvenih valova. Osim u ova dva područja, gotovo da se ne pojavljuje svjetlost drugih valnih dužina, pa izgleda blago ljubičasto i nije jako sjajno. Vrhovi koji se pojavljuju u zoni plavog i crvenog vala vrlo su koncentrirani. Ova vrsta spektra određena je nivoom apsorpcije različite svjetlosti klorofilom u epruveti. Kompanija Sylvania naziva ga Gro-Lux svjetla širokog spektra, a jedinstvena kompanija naziva svjetla Gro-N-Sho širokog spektra. Ova vrsta svjetla izgleda više ružičasto nego ljubičasto, a svjetlo je jače. Philips lampa za rast biljaka je Agro-Lite. Malo se razlikuje od lampe širokog spektra Gro-Lux' Prema rezultatima ispitivanja, stopa rasta usjeva pod iluminacijom Philips Agro-Lite sijalica je 2 do 10% veća od one kod drugih svjetiljki. Budući da se ova vrsta svjetiljki često koristi za osvjetljavanje sobnih biljaka, na tržištu ih ima mnogo.

Cijeli spektar cijevi Cijeli spektar

Ova vrsta lampe može proglasiti svjetlost koja je najsličnija prirodnoj svjetlosti, jer svjetlost koju proglašavaju je punog spektra, odnosno svi svjetlosni valovi imaju. Sadrži sve boje vidljive svjetlosti i mali dio ultraljubičastog svjetla. Sijalice punog spektra koje proizvode različiti proizvođači uključuju: Duro-Test Vita-Lite, Unique Chroma 50, Philips Colortone 50 i Sylvania Designer 5000K. Sve gore navedene sijalice se mogu proglasiti, sa trenutnim hemijskim vještinama se može postići najsličnije prirodnoj sunčevoj svjetlosti. Ove lampe mogu objaviti svjetlost približno u podne na ekvatoru i njihovu boju.


Moglo bi vam se i svidjeti