Hor.AquaFans.ru

Rasvjeta za akvarij i odabir svjetiljki

Rasvjeta za akvarij i odabir svjetiljki

Rasvjeta za akvarij i odabir svjetiljki
Pravilna rasvjeta u akvariju jedno je od globalnih pitanja akvarija. Početnicima je teško razumjeti akvarijski zanat, a iskusni akvaristi neprestano raspravljaju i raspravljaju se o snazi, spektru i izvorima svjetlosti..
U ovom bih članku želio staviti sve na police, koncentrirati sve informacije o akvarijskoj rasvjeti i najvažnije pokušati ih predstaviti na pristupačan način. Tako da ga svi početnici i profesionalci razumiju.
Pogledajte i svježi članak o ovoj temi. - Kako odabrati najbolju rasvjetu za svoj akvarij!

Izdvojeni videozapis

U prvom videu spominje se još jedan thrash video, tko želi ironiju, evo ga.



Pretplatite se na naše YouTube kanalu da ne propustite ništa

Opće karakteristike rasvjete akvarija

Započeti razgovor znači odrediti snagu rasvjete za određeni akvarij.
SAŽETAK: Snaga se mjeri u vatima.. vat (Ruska kratica: W, međunarodni: W) Je jedinica mjere u međunarodnom sustavu jedinica (SI). Ime je dobio po škotsko-irskom izumitelju Jamesu Wattu (rus. Watt).
U RuNet roamingu "opće prihvaćeni" standardi svjetlosne snage:
0,1-0,3 W po litri neto volumena akvarijske vode (u daljnjem tekstu: „Watt / L“) - za rezervoar bez živih akvarijskih biljaka.
0,2-0,4 vata / litra - za držanje ribe koja voli sjenu (som, noćna riba). Istovremeno, akvarijske biljke mogu sadržavati žive akvarijske biljke za koje nije potrebna jaka rasvjeta: kriptokorini, wallisnerija, javanska mahovina, neki ehinodorus, drugi.
0,4-0,5 vata / litra - Pogodno za akvarije s ograničenim brojem biljaka. Uz ovakvu vrstu rasvjete, većina akvarijskih biljaka rasti će, ali njihov rast će biti usporen, a njihov izgled će biti izobličen - biljke će se proteći prema gore svim silama - bliže izvoru svjetlosti.
0,5-0,8 vata / litra - optimalno osvjetljenje pogodno za prekrasan, dekorativni akvarij sa živim akvarijskim biljkama. 90% biljaka dobro se razvija i poprima svijetlu boju.
0,8-1 W / L i iznad - rasvjeta potrebna za gustu sadnju akvarijskih biljaka ili za održavanje biljaka s podzemnim pokrovom. Takvi akvariji se nazivaju: nizozemski, amanovski ... akvasapis, jednom riječju =)
Ništa manje znatiželjno mišljenje Takashi Amano i ADA, o ovome. Amanov pristup određivanju snage svjetiljki znatno se razlikuje od opće prihvaćenog. Amano definitivno ostavlja mjeru Watt po litri. Prema rasvjetnim karakteristikama akvarija Takashi Amano utvrđeno je da snaga rasvjete (svjetiljke) ne ovisi izravno o volumenu rezervoara. Na primjer, za male Takashi Amano akvarije 8 vata / litra je premalo, a za količine veće od 450 litara. - 2 vata po litri je previše. Tvrdeći to, Amano pretpostavlja da osvjetljenje više ovisi o površini vode.
Uz to su gornje brojke približne i uvjetne. Mnogo toga ne ovisi samo o jačini rasvjete, već i o parametrima samog akvarija (duljina, širina, visina), stanju vode u akvariju i drugim manjim parametrima: starenju svjetiljki, gubicima na pokrivaču, grijanju zraka itd. Osim toga, izmjerite u snaga svjetla W - netočna. Napokon, ta vrijednost govori samo o potrošnji električne energije od strane izvora rasvjete, ali ne i o njenoj snazi ​​- intenzitetu rasvjete. Snaga željeza mjeri se i u vatima, ali ne svijetli! Ispravnije je mjeriti osvjetljenje u Lumenima.
Zaključujući razgovor o vatima, koji se može nastaviti u nedogled, dublje uranjajući u tankoće i nijanse, treba istaknuti još jednu točku: snaga rasvjete - Ovo su prioriteti prioriteta na kojima bi se trebalo temeljiti prilikom odlučivanja o sadržaju akvarijskih biljaka. Nema UDO (gnojiva), niti Opskrba CO2 (ugljični dioksid) neće spasiti situaciju u nedostatku odgovarajuće rasvjete. I tu je stvar.
Potrošnja CO2 u biljkama izravno ovisi o snazi ​​i intenzitetu rasvjete akvarija. Da budem precizniji od ukupne dnevne svjetlosti. Intenzitet fotosinteze akvarijskih biljaka nije određen koncentracijom CO2, niti mikro i makro elementima (UDO), već samo SVJETLO! I BEZ POVRATKA!
Proces fotosinteze biljaka odvija se samo uz prisustvo svjetlosne energije, dok biljke vodu, CO2 i hranjive tvari (UDO) pretvaraju u biljke. Ako akvarij nema odgovarajuću razinu osvjetljenja, fotosinteza se jednostavno ne događa, CO2 i UDO ostaju jednostavno bez zahtjeva.
Kad ima dovoljno osvjetljenja, ima dovoljno CO2 i UDO, dobivate fenomenalan rezultat - bujan rast i svijetlo zelenilo! Vizualni vanjski znak fotosinteze je stvaranje kisikovih mjehurića na lišću biljaka nekoliko sati nakon uključivanja akvarijske rasvjete. A to je moguće samo uz balans sva tri faktora: Svjetlost + CO2 + UDO. Žvakanje je zasićenost akvarijske vode kisikom koji biljke luče. Ovo je vizualni znak izvrsne fotosinteze i zdravlja akvarija..

Dvije riječi o pogreškama! Česta greška u održavanju akvarijskih biljaka je pokušaj korištenja posebnih akvarijskih svjetiljki za akvarijske biljke s vrhovima crvenog i plavog spektra ili pokušaj povećanja dnevnog vremena kao nadoknade za nedostatak rasvjete.
Nažalost, ove manipulacije ne daju željeni rezultat, pa čak i obrnuto dovode do izbijanja algi: pojava niti, brade i drugih nevolja.
Teza tvrdoglavo luta Internetom: "Akvarijskim biljkama treba crveni i plavi spektar" ... iako puknete, ali samo to i ništa drugo! Zašto onda postoje drugi spektri? Je li Svemogući otišao predaleko? Odgovor sugerira sam - NE! Suprotno efemernim predodžbama o biljkama koje preferiraju samo crveni i plavi spektar, apsorpcija svjetlosti događa se gotovo jednolično u čitavom spektralnom rasponu vidljive svjetlosti. Uporaba svjetiljki, rasvjeta s vrhovima crvenih i plavih područja besmislena je. Svjetiljke dovoljne snage, sa širokim rasponom, s temperaturom boje od 6500 do 8000 Kelvina, to je sve što trebate! Korištenje posebnih svjetiljki događa se pri provođenju načela mješovite rasvjete, tj. kad jedan izvor svjetlosti nadopunjuje drugi.
Sada se malo odvojimo od parametara osvjetljenja i razgovarajmo o njegovim izvorima. Ako dalje uz tekst naiđete na nerazumljive količine i mjerenja - nemojte se uznemiriti, u nastavku ćemo istaknuti ovo pitanje.

Izvori rasvjete za akvarij

Žarulja

Žarulja

Žarulja sa žarnom niti (LN) su poznate „Illich žarulje“. Rasvjeta u takvim svjetiljkama događa se pomoću žarulje sa žarnom niti ili njegovih legura.
Ova vrsta rasvjete aktivno se koristila u sovjetskim vremenima, zbog nedostatka alternativa. Sada, potonuo u zaborav.
Prednosti LN-a: Začudo, svjetlosni spektar žarulja sa žarnom niti je što je moguće bliži sunčevoj svjetlosti, što biljke u akvariju jako pozdravljaju. Koliko je već tako dobar izvor rasvjete, srušio se?
Nedostaci LN-a: Žarulje sa žarnom niti imaju malu / malu učinkovitost (u daljnjem tekstu: Učinkovitost) i svjetlosnu snagu. Primjerice, 100 Watt LN ima samo 2,6% učinkovitosti, 97% otpada - na stvaranje topline. Svjetlosna učinkovitost, nažalost, 17,5 lumena / W. LN vijek trajanja, samo premalo - 1000 sati.
Fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra
zaključci: S obzirom na nisku učinkovitost, za uzgoj akvarijskih biljaka trebat će puno, puno LN. Što će dati puno, puno topline, što će dovesti do prekomjernog zagrijavanja vode, što je loše i za ribe i za biljke. Da, naravno, možete pokušati staviti četvrti hladnjak u poklopac akvarija, ali ovo nije panaceja!

Halogena žarulja

Halogena žarulja

Halogene žarulje (HL) - možemo reći da je to “Next Generation” u liniji žarulja sa žarnom niti. Više tehnološki, kompaktno.
Pokazatelji učinkovitosti su nešto viši, jačina svjetlosti je 28 lumena / vata, životni vijek je do 4000 sati. Uporaba takvih svjetiljki u akvariju, iz očitih razloga, također se ne preporučuje.

Fluorescentne cijevi

Fluorescentne cijevi

Fluorescentne cijevi (LL) - najpopularniji, tekući, plinski ispusni izvor rasvjete za akvarij. zašto?
prednosti: Prvo, pristupačna cjenovna politika, i drugo, svjetlosna učinkovitost LL nekoliko je puta veća od LN-a (LL pri 23 W = LN pri 100 W), životni vijek je jedanaest puta duži.
nedostaci: Prvo, spektar mnogih LL je diskretno - skraćen. Samo posebne akvarijske lampe imaju više ili manje dobar spektralni raspon. Unatoč dugoj životnoj dobi, LL bi se trebao mijenjati svakih 6-12 mjeseci, jer do tada gube sva svoja "korisna svojstva". Uz to, LL imaju malu propusnost u vodenom stupcu i daju difuzno svjetlo, učinkovita uporaba takvih svjetiljki je moguća sa reflektori / reflektori.
Kada govorimo o LL-u, valja napomenuti da su oni podijeljeni prema tipu na T8, T5 i druge, na primjer, T4 (rijetko se koristi u akvariju).
T8 - najpopularnije akvarijske svjetiljke, neka kombinacija cijene i kvalitete.
T5 - znatno bolji od T8, ali redom skuplji. Zbog svog malog promjera i optimalnog svjetla pri 36 ° C, T5 daje intenzivniju i usmjereniju svjetlost od T8.

Metalne halogene svjetiljke

Metalne halogene svjetiljke

Metalne halogene svjetiljke (MGL) (MG), ploče, reflektori
Ako se odlučite rekreirati biljku Amanovsky u svom akvariju, ili je visina vašeg akvarija 60cm. pa i više, onda je MGL savršeno rješenje! MGL koriste mnogi profesionalni akvaristi. zašto?
prednosti: razumna cjenovna politika, snaga, usmjerenost svjetlosnog toka, temperatura svjetla od 2500K (žuta svjetlost) do 20000K (plava), ogromne performanse (100 lumena / W), do 15000 sati radnog vijeka.
Jednostavno rečeno, s malom veličinom MGL-a, dobivate izvrsnu reprodukciju boja i visok svjetlosni tok tijekom životnog vijeka svjetiljki. Akvarij će početi sjajiti, valovi će treperiti na dnu, a sjene riba i biljaka bit će vidljive. Metalne halogene svjetiljke „probijaju“ najdublje akvarije. Jednom riječju - ovo je izvrstan izvor rasvjete akvarija, kako za biljke i ribe, tako i za cjelokupnu vizualnu sliku percepcije akvarija!
nedostaci: Upotreba takvog izvora svjetlosti moguća je samo na ovjesima ili stalakima na udaljenosti od vode od 30 cm od stupca vode, razlog je što MG-ovi stvaraju puno topline, vrlo su vrući!

LED svjetla

LED svjetla

LED svjetiljke (LED), ploče, svjetla.
Ako su prema MGL-u, akvaristi barem nekako došli do nekog konsenzusa, onda ne postoji dogovor o korištenju LED-ova u akvariju, kako kažu, netko u šumi, netko za ogrjev. Prvo, to je zbog brzog rasta i razvoja LED tehnologije, pa stoga na internetu postoji puno zastarjelih informacija. Drugo, trenutno nepostojanje cjelovite prakse primjene.
Da ne bi opovrgli bezbrojne mitove o dijabetesu. Recimo samo da trenutno postoje izvrsne LED ploče / reflektori za akvarijske biljke, širokog / punog spektra, s normalnom temperaturom svjetla od 6500K, s dovoljno Lm (lumena). Dodajte tome kolosalnu ergonomiju i ekonomičnost, sigurnost (rad na niskom naponu). Plus, stvarni nedostatak grijanja na prednjoj strani i podnošljivo grijanje sa stražnje strane uređaja za svjetlo, što omogućava upotrebu LED dioda ispod poklopca akvarija, tj. bez ovjesa i regala. Vizualni efekt gotovo je identičan MGL-u.
nedostatak: politika cijena, dobri LED paneli i reflektora prilično su skupi, ali vrijedi napomenuti da ako su ranije - to su bile izvanbrojne cijene, sada su cijene većinu potrošača postale pristupačne..
LED trakaLED traka
Često forumi postavljaju pitanje je li moguće koristiti LED trake za kućanstvo / namještaj u akvariju. Odgovor je DA, ali samo kao dodatna rasvjeta ili kao noćna rasvjeta. Nažalost ili na sreću, većina CD-kaseta je male snage, a da biste osigurali potreban intenzitet osvjetljenja, morate kupiti i instalirati kilometre CD-trake ispod poklopca. Ovaj se stavak može odbiti, jer SD tehnologija ne miruje i neprestano se razvija. Međutim, većina CD kaseta nije najbolji način da se riješite rasvjete. Napomena 2017 - opovrgnuto))) Postoje snažne sd-godine, google.
O LED rasvjeti možete razgovarati vrlo dugo, toliko je nijansi, kao i o bilo kojem drugom popularnom izvoru svjetlosti u akvariju. No, ipak se nadam da će gornji izračun pomoći čitatelju da shvati što je ono i uzme li mu osnovu.
Ako imate pitanja ili dvojbe, predlažem da ih porazgovarate na našoj web stranici. forum.
Zaključujući ovaj dio članka, obratimo pozornost na to što maestro Takashi Amano koristi za rješavanje problema rasvjete. Mislim da će biti znatiželjno.
Amano uglavnom koristi sljedeće suspenzije:
ADA Grand Solar I s LL - T5 2x36 W i jedan MGL - MH-HQI 150 W
Takashi Amano svjetiljka
ili samo ADA Solar I s jednom MGL MH-HQI 150W svjetiljkom

Zaključak je očit, metalne halogene svjetiljke u svom čistom obliku ili dodavanjem LL (mješovite rasvjete) najbolja su opcija za profesionalno održavanje akvarijskih biljaka i akvaskapiranje. Teško je raspravljati se s akvarijskim guruima.
Vrijedno je napomenuti da, koristeći princip mješovite rasvjete, Takashi Amano uključuje metalnu halogenidnu svjetiljku samo 3 sata, a ostatak vremena rade LL-ovi. Iz ovoga možemo zaključiti:
1. "Fry" akvarij 12 sati dnevno nije potrebno. Potrebno je stvoriti vrhunac intenzivne rasvjete, a ostatak vremena rasvjeta bi trebala biti mirna. Ovaj je pristup apsolutan jer sunce ne sja 24 sata dnevno: prvo dolazi zora, zatim zenit, a zatim zalazak sunca. Zapravo - ovo je prirodni fenomen i trebate ga oponašati u akvariju.
2. Istovremeno, u nedostatku odgovarajuće rasvjete, sjaj takvim svjetlom 24 sata dnevno nije najbolja opcija. Sunce to ne čini!

Kao svojevrsni vodič, osim toga, u nastavku je zanimljiva tablica
autor Aqua Design Amano

Također, snaga fluorescentnih svjetiljki u akvariju sa biljkama, prema Ericu Olsonu, prikupljena je iz podataka o osvjetljenju Takashi Amano akvarija.

Osvjetljenje W / m2 20L 40L 80L 200L 400L
niska 200 15W 24W 38W 69W 110W
prosječno 400 30W 47W 79W 137W 220W
visok 800 60W 94W 149W 274W 440W


Evo nekoliko priručnika za odabir količine LL-a:
- koju svjetlosnu snagu želite dobiti - nisku, srednju ili visoku-
- hoće li se koristiti poklopac ili ovjes i na kojoj će visini biti od vode-
- kolika je dubina akvarija-
- hoće li se koristiti princip mješovite rasvjete-
- koja će se vrsta svjetiljki koristiti: T5 ili T8, SD.
- vrsta reflektora reflektori.

Dnevno vrijeme i mogućnosti kontrole

Kao što je ranije spomenuto, nikad ne pokušavajte nadoknaditi nedostatak osvjetljenja akvarija za dnevno svjetlo! To će dovesti samo do "cvjetanja vode". Za LL žarulje, dnevno svjetlo treba biti 8-10 sati, za moguće MGL ili DM - 6-8 sati.
Naravno, trajanje osvjetljenja akvarija čisto je individualno pitanje, ali bez obzira na to, definitivno možemo reći da su informacije koje lutaju Internetom da bi dnevno svjetlo za biljke trebalo biti 12 sati ili čak 14 sati daleko od dogme! Štoviše, u pravilu je takvo produljeno osvjetljenje akvarija uzrok izbijanja algi..
Kako olakšati kontrolu trajanja osvjetljenja akvarija. Sve je vrlo jednostavno! Srećom, ne živimo u kamenom dobu i sve kućanske / građevinske trgovine prodaju prodavaonice tajmera, koje se mogu podijeliti na: elektroničke i mehaničke.

mehanički timer za akvarijelektronski timer za akvarijsku rasvjetu
Mehanički timeri - jednostavno, jeftino (~ 200rub.), prema pregledu akvaristika manje vjerojatno da će se slomiti.
Elektronski tajmeri - jednostavno, funkcionalnost je veća, skuplja (~ 500 rubalja), za razliku od mehaničkih tajmera, oni ne otkazuju kada su isključeni i prenaponski naponi, što je važno!
Također u ovom trenutku postoji dobar dimmer za LED osvjetljenje (ono što čini zoru, zenit, zalazak sunca, LED izvori).

Parametri i uvjeti osvjetljenja

Kao što je ranije spomenuto, ne vrijedi mjeriti osvjetljenje samo u vatima. Postoje i drugi parametri koji karakteriziraju komponentu kvalitete rasvjete. Za dublje razumijevanje, u nastavku pogledajmo ove parametre svjetlosti.

Svjetlosni spektar - ovo je naš ljudski dojam zračenja mrežnice valovima od 380 nm do 780 nm (1 nm = 0.000 001 mm). Nismo u stanju opažati elektromagnetsko zračenje različite frekvencije.
spektar vidljive svjetlosti
U naznačenom rasponu valne duljine, u spektralnom rasponu koji nam je vidljiv, valovi različitih duljina nas percipiraju kao različite boje. Na primjer, najkraće valove nazivamo ljubičastim, a na drugom kraju spektra su najduži valovi, nazivamo ih crvenim. Između tih granica su sve ostale boje i nijanse. Prirodni fenomen duge nije ništa drugo do raspadanje (lomljenje) svjetlosti u vidljivi spektar: crvena, narančasta, žuta, zelena, cijan, plava, ljubičasta.

luksuz Je jedinica osvjetljenja jednaka jednom lumenu na 1 m² Jačina sunčeve svjetlosti doseže 100 000 Lux, u hladu 10 000 Lux, u osvijetljenoj sobi - oko 300 Lux. AliExperss, pak, prodaje i Luxometre. Međutim, naši ichmo, apartmani nisu jedinica u kojoj vrijedi mjeriti rasvjetu u akvariju. Da se razumijemo, najjednostavnije rečeno, apartmani su nešto što padne na površinu, zatim koliko fotona dosegne površinu. Akvarij je neravne površine, čak je i najjednostavniji travar ... jedno je protezanje veće od drugog niže ... što možemo reći o složenim akvasajima. Imho izračunati luks je nerealno!

lumen Je količina svjetlosti koju emitira / emitira izvor svjetlosti. Izvor svjetlosti sa svjetlosnim tokom od 1 Lumena, koji ravnomjerno osvjetljava svaku površinu s površinom od 1 četvornog metra, stvara osvjetljenje od 1 Lux na njoj (površina). Savjet, pri odabiru izvora svjetla uvijek prepoznajte i gradite na lumenima.
Ovo je naš broj. Lumeni su koliko svjetla emitira iz nekog izvora. Znajući ovu cifru, možemo procijeniti samo sve preostale trenutke: visinu akvarija, vrste biljaka, gustoću sadnje ... i dobiti potrebnu količinu Lm.

Kelvin (C) - ovo je temperatura boje bilo kojeg izvora svjetlosti. Ovo je mjerilo našeg dojma o boji određenog izvora svjetlosti. Kelvin određuje boju svjetiljki i tonalitet boje: toplu, neutralnu ili hladnu.
Temperatura boje svjetla !!! ne označava spektralni sastav svjetla žarulje !!! - to samo ukazuje na to kako boju svjetla ljudsko oko doživljava iz izvora. Ovo je karakteristika percepcije. Što je niža temperatura boje, to je veći udio crvene i manje plave boje po okretaju.
- Bijelo super toplo - 2700 K-
- Bijela topla - 3000 K-
- Prirodno bijela (ili samo bijela) - 4000 K-
- Bijela hladna (dnevno) - više od 5000 K.
Preporuke za vodene životinje:
Za ribu od 5500 do 20 000 K (ovisno o sorti).
Za biljke od 6500 do 8000 K.
Za greben akvarij od 9.000 do 20.000 K.
Ispod je vizualna tablica:
usporedba temperature akvarijskog svjetla

Ra (CRI)
- ovo je koeficijent prikazivanja boje. Govori o tome koliko će boje predmeta biti istinite kada ih osoba promatra pod određenim izvorom svjetlosti. Ra može biti od 0 do 100. Koeficijent prikazivanja boja od 0 odgovara svjetlu koji uopće ne prenosi boje. Ra = 100, odgovara izvoru.
Ra 91 - 100 vrlo dobro iscrtavanje u boji.
Ra 81 - 91 - dobro iscrtavanje u boji.
Ra 51 - 80 - renderiranje srednje boje u boji.
ra < 51 />
PAR ili SVJETLO (fotosintetsko aktivno zračenje) - dio sunčevog zračenja koji doseže biocenoze u rasponu od 400 do 700 nm, koje biljke koriste za fotosintezu. Ovaj dio spektra manje-više odgovara regiji vidljivog zračenja. Fotoni s kraćom valnom duljinom nose previše energije, tako da mogu oštetiti stanice, ali uglavnom ih filtrira ozonski sloj u stratosferi. Kvanti s velikom valnom duljinom nose premalo energije i zato ih većina organizama ne koristi za fotosintezu..
Najveći pigment, klorofil, najučinkovitije apsorbira crvenu i plavu svjetlost. Pomoćni pigmenti poput karotenoida i ksantofila apsorbiraju određenu količinu zelene i plave boje i prenose je u reakcijski centar fotosinteze, no većina se zelene boje reflektira i daje lišću karakterističnu boju.
Postoji tipična zabluda o utjecaju kvalitete svjetlosti na rast biljaka, jer mnogi proizvođači tvrde da se performanse rasta mogu značajno poboljšati promjenom spektralne raspodjele ili, drugim riječima, omjerom boja u upadnom svjetlu. Ta se izjava temelji na širokoj procjeni utjecaja kakvoće svjetlosti na fotosintezu, dobivenoj na osnovi krivulje fotonskog toka asimilirane biljkom ili YPF krivulje, prema kojoj narančasti i crveni fotoni s valnom duljinom od 600-630 nm daju 20-30% više fotosinteze nego plavi i cijanski fotoni s valnom duljinom 400-540 nm. Treba imati na umu da je YPF krivulja izgrađena na temelju kratkih mjerenja fotosinteze u jednom listu pri slabom svjetlu. Neke dulje studije koje koriste cijele biljke pri jakom svjetlu, ukazuju da, naizgled, kvaliteta svjetlosti značajno utječe na rast biljaka nego na njegovu količinu.

Pa pitajte, zašto sve to da znate zašto takve poteškoće? ... Hmm. Ovo je samo vrh ledenog brijega =)
Evo, na primjer, s obzirom na temperaturu u boji. Svjetiljke niske temperature (<5000K>5000K) zeleno. U praksi to izgleda ovako, pri 5000K svjetlost je loša, jer ima žute tonove, a svjetlost na 10000K je bjelkasta, a boje postaju plavkaste, poput NLO-a. Na laganoj temperaturi manjoj od 5000K, biljke imaju žutu boju i izgledaju bolesno. Pri svjetlosnoj temperaturi od 10 000K, akvarijske biljke postaju zasićeno zelene boje i izgledaju poput plastike. Da bi biljke izgledale prirodno pod vodom, morate odabrati svjetiljke s temperaturom u boji od 6500-8000K.
Uz to, izvori svjetlosti s temperaturom ispod 5400 K doprinose rastu nižih algi.
Neizmjerno dugo možete razgovarati o akvarijskoj rasvjeti, ovo je zanimljiva i beskrajna tema. Ali, nažalost, ograničenja ovog članka su iscrpljena. O drugim nijansama raspravljat ćemo u ostalim člancima..

Video akumulacijsko osvjetljenje


Dijelite na društvenim mrežama:

Sličan
» » Rasvjeta za akvarij i odabir svjetiljki