Mange kunder rapporterer problemer kort tid etter installasjon av tilleggsbelysning i drivhus: vanninntrengning, rustne koblinger og til og med fullstendig lysfeil. Grunnårsaken er ofte ikke at lyset i seg selv ikke lyser opp, men snarere at man ikke tar tilstrekkelig hensyn til vanntettingskravene til drivhusmiljøet under den første utvelgelsesprosessen. Den høye luftfuktigheten, sprinklervanning og flyktig gjødsel og sprøytemidler i veksthus belaster lysarmatur langt større enn vanlig utendørsbelysning. Denne artikkelen tar sikte på å skissere de viktigste hensynene tilvanntette LED drivhuslys, som hjelper deg med å ta informerte valg før valg.
Hvilke krav stiller drivhusmiljøet til belysningsarmaturer?
Vanlige utelys beskytter først og fremst mot regn og støv, men utfordringene inne i et drivhus er langt mer komplekse: Sprinklervanningsanlegg sprøyter vann direkte på lysene, store temperaturforskjeller mellom dag og natt forårsaker gjentatt kondens på de lyse overflatene, og de sure og alkaliske flyktige stoffene fra forstøvet gjødsel og sprøytemidler korroderer metallkomponenter over tid. Drivhuslamper må med andre ord ikke bare være vanntette, men også korrosjonsbestandige-og kondensbestandige-; mangel på noen av disse vil redusere levetiden til lysarmaturen betydelig.
Slik leser du IP-beskyttelsesvurderinger
IP-klassifiseringer består av to sifre. Det første sifferet angir støvtetthetsvurderingen, og det andre angir vanntetthetsgraden. Mange produktannonser understreker bare "IP65 vanntett", men spesifiserer ikke støvtette vurderingen. I drivhusmiljøer blandes støv, pollen og fuktighet sammen, og en utilstrekkelig støvtett vurdering betyr at støvabsorberende fuktighet fortsatt kan korrodere interne kretser. Ved kjøp anbefales det å velge minst IP65. For områder med overliggende sprinkleranlegg eller nær vanningsrør, vil IP66 eller til og med IP67 være mer pålitelig.
Lampehusmateriale og korrosjonsmotstandsdesign
Den konstante fuktigheten og flyktige kjemiske stoffene i drivhus stiller høyere krav til korrosjonsbestandigheten til lampekroppsmaterialer sammenlignet med vanlige miljøer. Lampekropper i støpt-aluminium, uten anodisering eller sprøytebehandling, er tilbøyelige til å utvikle hvite oksidflekker fra langvarig eksponering for sure miljøer, og dermed påvirke varmeavledningseffektiviteten. PC-materiale lampedeksler er relativt mer korrosjonsbestandige-, men det er viktig å sjekke om de har gjennomgått UV-beskyttelsesbehandling; ellers kan de gulne og bli sprø under langvarig sollys. Når det gjelder maskinvare, bør skruer og klips ideelt sett være laget av rustfritt stål eller rust-beskyttede materialer. Rusting av vanlige karbonstålskruer er et vanlig problem i drivhus.
Tetningsstruktur og vanntettingsdetaljer
Vanntetting av lampekroppen er bare det første trinnet; de virkelige problemene ligger ofte i grensesnittene og ledningene. Hvis strømledningens inntak ganske enkelt er forseglet med lim, vil limet eldes og sprekke over tid, slik at fuktighet kan sive inn. En mer pålitelig tilnærming er å bruke vanntette koblinger (som flykoblinger med gummitetningsringer) kombinert med en potteprosess for dobbel behandling. I tillegg, hvis vanlige silikonpakninger brukes ved åpningene og lukkespaltene i lampehuset, vil elastisiteten reduseres etter langvarig- varmealdring, noe som resulterer i dårligere forsegling. Disse detaljene avgjør ofte om lampen tåler hele vekstsesongen.
Problemer med kondens blir lett oversett
Den store temperaturforskjellen mellom dag og natt i drivhus gjør at det lett dannes kondens på lampehuset og inne i luften ved plutselige temperaturendringer. Dette problemet er faktisk forskjellig fra "vanntetting"-selv om selve lampen ikke blir våt, kan intern kondens fortsatt forårsake kortslutning eller dugging av linsene. En mer moden løsning er å installere en lufteventil (pusteventil) på lampen, slik at lufttrykket i og utenfor lampen kan balansere og fuktighet slipper ut, i stedet for å gjøre lampen til en helt forseglet "beholder". Denne detaljen blir lett oversett, men den er avgjørende for langsiktig-stabil drift i miljøer med høy-fuktighet som drivhus.
Balanserende vanntetting og varmeavledning
Noen produsenter, i jakten på høy vanntetthet, gjør lampehuset til en fullstendig forseglet struktur. Dette resulterer imidlertid i dårlig varmespredning, noe som får LED-brikkene til å fungere ved for høye krysstemperaturer, noe som akselererer lysnedgangen. En mer fornuftig tilnærming er å bruke lampehusets egen varmeledende-finnede struktur for å overføre varme til huset, som deretter sprer varmen, i stedet for å stole på intern luftstrøm for kjøling. Dette opprettholder et høyt beskyttelsesnivå uten å ofre varmespredning, en utfordrende balanse å finne i drivhusbelysningsdesign.
Sammendrag
Vanntette LED-lys for drivhus handler ikke bare om å være vanntette; de krever en balanse mellom å oppnå det nødvendige beskyttelsesnivået, materialkorrosjonsmotstand, tetningsteknologi, kondensbehandling og effektiv varmeavledningsdesign. Enhver funksjonsfeil i ethvert trinn kan føre til at lysarmaturene svikter for tidlig i det fuktige og varme drivhusmiljøet. Når du velger en armatur, stiller du spørsmål som "Hva er støvtettheten?", "Har den en lufteventil?" og "Hvordan er koblingene forseglet?" er ofte mer nyttig enn bare å se på watt og pris.
Hvis du velger supplerende belysning for et drivhusprosjekt og ønsker å bekrefte om et bestemt produkt er egnet for dine lokale fuktighets- og vanningsmetoder, vennligst gi oss den spesifikke miljøinformasjonen for prosjektet ditt. Vi kan hjelpe deg å verifisere om beskyttelsesvurderingen og materialvalget er kompatible.

