灯光波长与水草关系
如何护理好红色水草

如何护理好红色水草
红色水草
许多爱好水族的朋友,对於红色水草浓郁的颜色,都非常钟爱,红色系列在水草缸中总是闪亮的主角,但是培育动人红色水草有一定的难度,光照时间,水质维护稍有不慎,就会发生萎缩,如何才能栽培出漂亮的红色水草呢?
一、强光照射:
红色水草大多需要仰赖强光的照射,才能呈现美丽的红色,一些宽叶属的大红叶,缺乏强光的照射将无法展现出浓郁的深红色。
缸里有亮光区和暗光区,把红草种在最亮的地方。
二、水温高低调控:
温度不宜太高或太低,在20-23℃左右,一般红色水草的着色最深。
不过这温度不见得每种水草都适应,如:红蝴蝶可能无法育成,因此低温的调控必须以水草的适应条件为前提。
三、适合造景点缀:
另外,一般水草缸都是以绿色为主,红色只起到点缀作用。
从造景上来讲,尽量把红色的水草栽种在鱼缸长度的三分之一处。
四、加装照明灯管:
水草照明灯多采用三波段合一的灯具体(430nm、555nm、630nm 前後波长)。
红色水草最有利的光质是蓝光及绿光。
所以在种植红色水草时,需另外加装一支蓝、绿波段的灯管。
五、液肥质量需求:
这是种植红草的关键所在。
红草对液肥的需求量较大,要求的质量较高。
有些红草看似很红,其实是肥料过量而导致的脱水。
观察顶芽是否小型化,色泽上是否有粉状的感觉。
六、减少氮磷衍生:
使用不含氮及磷的肥料,少养需喂食的鱼类,可以减少氮及磷肥的自然衍生量。
多换水,可以将多余的氮、磷肥稀释掉。
适度增加铁肥,能将磷肥控制在低浓度下。
草缸不能用LED灯吗?帮你对照T5灯管做个分析,看完你就懂了

草缸不能用LED灯吗?帮你对照T5灯管做个分析,看完你就懂了大家好,前几天我买了一个LED得水草灯,被很多草缸玩家鄙视,我知道这款LED灯不是全光谱的,只是偏蓝色的冷色系鱼缸灯,但是,蓝色对植物生长是很重要的,虽然光谱不全,但是很便宜,我的鱼缸基本都是绿色水草,所以,也就不讲究那么多了。
下面咱们聊一下,什么样的LED灯,才算是全光谱的?T5灯管又有哪些优点?咱们先说一下LED灯。
全光谱LED灯,是由红、蓝、绿、白、黄等多种颜色的灯珠组成,由它们来模仿自然光,为鱼缸里的水草提供需要的光源。
这里要特意说一下白色灯珠,很多鱼友都知道,普通LED 灯是没有紫外线的,而紫外线恰恰是提升植物色泽的关键光源,所以,很多人说LED灯不适合使用在草缸。
我要说的是,有一种高性能的白光LED,叫做UVLED,它本身就是紫外线LED,不过,使用这种灯珠的LED水草灯,价格都比较贵,我曾经在30厘米的方形鱼缸上,测试过一款全光谱LED灯,那么小的一个水草灯,价格要卖到1500元。
植物光合作用,需要的光线波长在400-700nm左右。
蓝色光源,波长在400-500nm,红色光源,波长在610-720nm,对水草的光合作用贡献最大,但是,在红蓝两种光源的照射下,植物反馈给我们的颜色并不好看,这时候绿色光源就起到了一定作用,但是绿色灯珠又不能太多,因为它的光源是跟红蓝光源对着干的,绿光可以逆转蓝光,促进植物的气孔开放,这对光合作用是不利的,所以绿色灯珠的数量不能太多。
另外,在红蓝光基础上添加黄光,可显著提高水草的生长速度。
再聊一下T5灯管说到T5灯管,就比较简单了,它本身就能发出短波紫外线,而且T5灯管显色性能很好,它采用的是红、绿、蓝三种原色配置的稀土三基色荧光粉,因此显色指数Ra能达到80以上,说的简单一点,就是T5灯管发出的光,非常接近自然光。
我从网上查了一下它们的价格,按照1.2米鱼缸使用的灯具来对比,使用T5灯管的水草灯,配有4根灯管,价格是500至650。
人造光源对水草的影响

人造光源对水草的影响人工饲养的水族箱中多多少少都会放置一些水草造景来增添情趣,但是想要养好这些水草却是需要鱼友们花费一定的心思的。
对于水草来说,最重要的就是人造光源了,如何才能正确选择人造光源产品?小编就为你来分析一下。
鹦鹉鱼(详情介绍)一、适合草缸的人造光源产品1、日光灯(荧光灯Fluorescent):又被称为T8FL管,亦即是日常家居使用的光管。
类型选择亦较其它灯管为多,如超光管、色温、颜色等选择。
但亦是众灯管中的光通量最弱的,一般在水中的渗透力则少于50cm。
2、密合式荧光灯(CompactFluorescent):俗称筷子管或pL 管,属高效能管一种。
与直身的日光灯管比较,其特色是管身较短但光照效能则有较强的数值。
3、高效能荧光灯(HighEfficientFL):即T5HE或T5管,以较幼细的管身(16mm)代替旧式的T8管。
而且在同一火数(Watt)下其长度较T8为短少,但光通量及效能则更高。
4、高输出荧光灯(HighOutputFL):即T5HO,管身与T5HE 相同,但有更高的流明度。
平均寿命20,000小时;但在超过15,000小时后其效能会急速下降,其光照效率比HQI较高,所以近年在草缸上的应用有取代HQI之势。
5、金属卤素灯(HQI):光线较聚集且容易配接。
清晰度高、可做出光影分明的照明感;但与以上产品最大不同之处在于发出的不是冷光。
由于其光源呈一点放射性,而非光管的平行放射性,所以能造到理想的水影效果和鱼缸中的强光带、中光带和弱光带,而且在水中的渗透力达80-100cm。
同时一般卤素灯是会发出较营光灯为多的紫外线所以在购买卤素灯时要留意是否合乎UV规格。
6、超光二极管(LED):拥有体积少,耗电少,可靠性高,长寿(达100,000小时),开关快及防震能力高等好处。
但因此产品尚在开发探研中,应用在鱼缸的个案少之又少。
注:以上参数以飞利浦(philips)照明产品作为基准,其它品牌可能有不同的参数,就算同一品牌不同型号亦有所差异,数字只作参考而已敬请留意。
水草对照明设备的三点要求

水草对照明设备的三点要求水草在水族箱中能起到非常大的作用,很多人在为水族箱做好造景后,却不知道后期的饲养中应该如何照料,这对于整个水族箱来说都不是一件好事。
小编就为你整理了一些水草对于灯光照明设备的需求,以及灯光照明设备应该如何设置的知识供大家参考。
鹦鹉鱼(详情介绍)一、设置水草灯光的注意事项1、高度必须注意对于水草缸来说,长、宽没有差,但太高就要注意了!因为日後的修剪,在太高的水族箱里一定不好工作;另外植物赖以生存的光源,在太深的水中会产生折射,造成水草受光不足。
水每往下一尺,它的光度就会折半喔!所以在选购水族箱的时候,对高度的谨慎是必要的!2、改善灯光不足用普通水族箱附设的灯光来养水草是稍微不足够的,很多人将以前养鱼的水族箱改为水草缸,却忘了对光的改善、增强。
如果用水族箱的水容量来算的话,大约10公升的水所需4-6w的照明,这是基本要求喔!3、照明长短控制很多人知道水草需要充足的照明,却不知道太多的光源也是有害的!水草是在自然界中接受阳光照射在夏季约12~14小时,而冬季至少有10小时。
推算照明时间约在10~14小时即可。
鹦鹉鱼(详情介绍)二、水草对灯光的要求1。
安装灯具就是为了模拟太阳光照的特点,光照也是养好水草的重要条件。
根据您养殖水草的特点,阳性草需光多,阴性需光少。
一般一米的水族缸需要3跟灯管,以保证灯光照射的强度。
2。
可以选择水草专用灯具,对于刚种植的水草,光照时间不宜太长。
种植一周后的水草,平均每天保证6-8小时的光照时间即可。
当然不同的水草对灯光的强弱和照射时间也有不同要求,具体的对灯光的把握也应该根据您种植的水草品种来确定。
鹦鹉鱼(详情介绍)三、红草对灯光的要求很多人希望把红草养红,众所周知,植物进行光合作用对光的吸收峰主要在红橙区和蓝紫区,绿色光因为大部分被绿色植物反射了,所以吸收的很少。
对于红草之所以不容易养出状态是因为红草是红色。
大家学过物理应该懂得红草显红色是反射了红光,光合作用要靠叶绿素。
水草种植技巧

水草种植技巧养殖基础基本条件适度的照明、二氧化碳的添加、充足的肥料基肥、液肥、追肥、水流、水温、水的硬度、PH值、健康的底床。
基本配备照明设备灯具:以萤光灯为佳,其价格较为低廉,选择时以高反射灯具较适合。
灯管:选择时以适合水草光合作用之波长分布655nm与460nm为主,不应只注重亮度。
过滤设备可分为圆筒式过滤、内部过滤等,过滤器大小应与缸子大小相搭配,但不宜采上部过滤。
水草造景加温设备以底部加温为最佳。
底床底砂、基肥、底床微生物、定时器、温度计等。
准备工作鱼缸的选用设置场所尽量避免阳光照射之处,如果是超大型鱼缸应考虑地板可承受之压力。
水草造景种植的位置水草缸布置时最好于水草买入前先构思好所要做之水草造景,再依造景所需购买水草,按照所设计之造景图植入,在构思设计图时,水草种类的选定,应选择育成条件较接近者为佳,尤其是光的需求量、水的硬度最为重要;在其它搭配素材的选择,如流木、石头等..应注意其是否会影响水质,如含石灰质的石头,会使水的硬度提高。
而流木或多或少含有带色物质,需泡水数日,使其吐色后,放入水草缸中较不会影响美观。
底砂底砂的选择也要注意以不影响水质为原则;在设缸前,底砂需充分的洗净,并投入底床专用微生物。
2 水草选栽编辑本段a.水草购买时,应选择健康的水中叶,较易种植。
b.水草买入后,应先经过消毒处理。
c.水草种植前,先分类处理,如有腐坏,不健康之茎叶都需切除。
d.栽植时,切忌夹碎水草末端或折断茎枝。
3 水草缸设置编辑本段1.先将洗净的底砂,于缸底薄薄铺上一层,再将基肥铺置上去,再将底砂覆盖上去,底砂铺设宜采前低后高,其视觉效果较佳,如使用底部加温,应先将加温设备架设好,再铺设底砂。
底床之高度,依鱼缸大小,其厚度亦有所不同,小型鱼缸75cm以下,其前景总高约5cm左右,后景高度亦不宜超过缸子高度之1/4;大型鱼缸90cm以上,依鱼缸之高度,所栽植之水草的种类及造景所需而有所调整,前景总高约8-10cm左右,而后景如栽植大型水草,其根部之延伸宽且深;其底砂厚度就需要厚一点,通常约15~25cm左右其厚度主要依照造景所需而定。
我是一个1355080的鱼缸,想用做草缸,50wled投光灯可以作为鱼缸里面的水草灯的吗

我是一个135*50*80的鱼缸,想用做草缸,50wled投光灯可以作为鱼缸里面的水草灯的吗我是一个135*50*80的鱼缸,想用做草缸,50wled投光灯可以作为鱼缸里面的水草灯的吗水草灯不仅仅是对亮度有要求,而且要求有适应的色温,大部分水草需要4000K和6400K左右的灯光,这才能够让水草进行有效的光合作用。
这方面知识你可以百度“水草灯色温”查询。
而LED投光灯大部分讲究的是亮度,或者日光色、暖光色等,对色温基本没有标注,这样就是亮度够,颜色看着好看,但对水草不一定是适合的。
放在鱼缸里面的水草有哪些啊?很多,但水草分阳性水草和阴性水草,看你主要养的什么,主要养鱼的话就放阴性水草点缀一下。
本人很喜欢蜈蚣草,长长的,能从缸底延伸到水面,很好看。
鱼缸里的老水放草缸里点可以吗目的是什么?没有必要这样做呀。
当然从法律角度说只要是自己的缸,怎么放都是自由。
从现实角度讲,并没有什么意义。
龙鱼缸用的led红光灯用在水草缸有害处吗龙鱼缸用的led红光灯用在水草缸应该没有害处。
适当照度的led红光灯可以使水草生长,如果加入蓝光,光合作用更好,会长得更好。
使用它没有害处。
只使用它而不使用其它色温的光源,会引起光谱结构不完整,水草生长不利。
只要它的使用不影响其它光源的使用,可以加用。
用金鱼姑娘鱼第弟鱼缸鱼缸里面的假山水草编童话 500字左右早晨,一束阳光从窗户照进来,我一看表——又是一个大懒觉。
我迅速起床,拉开窗帘。
窗外,阳光明媚,格外温暖,就连水中的鱼儿,也快乐地游来游去,有时,还紧紧地帖在鱼缸壁上,向外张望着这个世界。
“爸!妈!”“爸!妈!”“爸!妈!”连叫三声,还是每人回答,难道说……家里每人?不禁沾沾自喜。
于是,我飞似的奔到客厅,开启电视机,躺在小床上津津有味地看了起来……“哈哈……”“我说嘛!这孩子一个人在房间里傻笑什么,谁让你开的电视!”糟糕,老妈没出门!我连滚带爬地下了床:“今天星期六。
”“我知道星期六,不然我也不会让你睡到9点!”“那怎么不让我看电视?”“就剩几天就考试了,你还好意思问!”“啥?不期中刚考完吗?怎么又到期末考了?”“少废话!离考试就剩一个多月了,还敢看电视!作业写完了吗?历史背会了?给我过来,抄英语!”顿时,天昏,地暗……我无奈关了电视,抄起了英语……我想起前几年国家嚷嚷着要给中小学生减负,而老师家长却说:减“负”等于加“正”;这几年,国家嚷着要搞素质教育,而老师家长却说:今天的学习质量,就是明天的生活质量,教育要因地制宜,我们这儿,只适合应试教育……而现在,还有一个月才考试,又是星期六,却不能看一会儿电视……不知何时,邻居家又放出那令人忧伤的歌曲:“你看那花儿都谢了,你看那海儿都哭了……”那鱼缸里的鱼儿也在鱼缸边上徘徊,看着缸外美丽的世界,可无论怎样,也穿不过那透明无色无味的水一般的玻璃。
草缸究竟需要多少灯光(完结篇)

草缸究竟需要多少灯光(完结篇)这是我发的关于草缸灯光的第四篇文章,也是最后一篇文章。
这个问题其实一直困扰着我,从自己的不解到实践,再到寻找理论支持,到最后的寻找定量计算的测量方法和计算公式,花费了自己不少的时间,当然也从中获得不少的知识和乐趣。
到这篇文章写完,我算是为自己的问号划上了一个句号。
对于不是很喜欢刨根问底的草友来讲,只要记住三点即可(普通民用三基色灯管养草):1、0.7-1W/升种阴性草2、1-1.5W/升种阳性草(或者说至少达到1W/L)3、60cm以上水深用金卤更简单的计算办法(就在论坛顶部):鱼缸计算器如果你在论坛发帖询问多大灯光才够,90%的回答都是:1W/L 和深缸用金卤这两个(打酱油的回答除外)如果想对草缸灯光进行定量计算,请进入阅读后面的文章。
以前的关于草缸灯光的文章。
1、为什么民用865和840可以用来种水草(“科普文章”) /bbs/thread-359200-1-1.html2、草缸灯光的最大误区(希望这个贴可以终结新手关于灯光的所有疑问) /thread-378642-1-1.html3、LED光源到底适不适合水草养殖?(用数据和理论来证明这个问题) /thread-418060-1-1.html在阅读本文前请至少先阅读前面的1、2文章,之后再进入下面的阅读。
1、如何测试光能量?光是能量,所以可以通过测量得到。
市面上有很多测量光能量的仪器,而且便宜的也很多,100元到几千元的都有。
搜索:流明计即可。
(图1)2、如何测试植物所需光能量?但是并不是所有的光都能够被植物所利用,能用于光合作用的主要是400-500nm,600-700nm波长的光能量。
在前面的几篇文章里面都有详细描述,这里不在重复了。
(图2)那么是不是有一种仪器可以用来测试能用于光合能量的光强度呢?我在网上进行查找,最后找到了以下的内容,可以帮助我们进行定量的分析。
这个就是:光合有效辐射,也叫做光合有效能量(PAR, Photosynthetic Active Radiation)。
LED光照对植物的影响

一、植物所需的波介绍1、植物灯的色温与流明植物灯的色温与流明是从人的眼睛所看到的,而植物对光的光合作用是不看色温与流明的。
2、光谱范围对植物生理的影响280~315nm——对形态与生理过程的影响极小315~400nm——叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长400~520nm(蓝)——叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大520~610nm(绿)——色素的吸收率不高610~720nm(红)——叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响720~1000nm ——吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽>1000nm ——转换成为热量从上面的数据来看,不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400 ~ 720nm左右。
400 ~ 520nm(蓝色)的光线以及610 ~ 720nm(红色)对于光合作用贡献最大。
520 ~ 610nm(绿色)的光线,被植物色素吸收的比率很低。
红光下所生成的物质使植物长高。
有助于开花结果和延长花期蓝光下所生成的物质,促进蛋白质与非碳水化合物的积累,使植物增重。
紫外线:波长小于400纳米的光为紫外光,占太阳辐射量的7%。
其中波长300-400纳米的为近紫外线,波长200-300纳米的为远紫外线,波长小于200纳米的为真空紫外线。
小于300纳米的高强度紫外线对植物有害,小于280纳米的紫外线可杀死植物。
太阳辐射的紫外线在通过大气层,尤其是臭氧层后,大部分被吸收掉。
达到地面的紫外线很少。
紫外线表现出来的作用常是有利的。
它对植物的形状、颜色与品质优劣起着重要作用。
高山、高原紫外线含量较多,使植物茎叶短小,色泽较深,它对果实成熟起良好作用,还能增加果实的含糖量。
它能抑制徒长作用,可促进磷、铝的吸收,有利各种色素的形成。
二、现有的补光措施按照以上原理,植物灯都是做成红蓝组合、全蓝、全红三种形式,以提供红蓝两种波长的光线,覆盖光合作用所需的波长范围。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
灯光波长与水草关系
编辑:
myle
灯光波长与水草关系因为光线在唔同之波长下(nm),才有唔同之颜色; 例如:
紫外线会在400nm以下,人类肉眼无法睇到紫外线,无论是对动物或植物均有害;蓝-蓝绿色光会在400-500nm内,叶绿素主要利用红、蓝光来行光合作用,此波段对水草光合作用的贡献仅次於
灯光波长与水草关系
因为光线在唔同之波长下(nm),才有唔同之颜色;例如:
紫外线会在400nm以下,人类肉眼无法睇到紫外线,无论是对动物或植物均有害;蓝-蓝绿色光会在400-500nm内,叶绿素主要利用红、蓝光来行光合作用,此波段对水草光合作用的贡献仅次於橙红色光波,此外,由於波长愈短透光率愈强,因此蓝光区光线的透光率在水深60公分时,其光照度仍可维持不变;
绿、黄光在500-600nm内,由於绿光照到叶绿素後会被反射,无法吸收利用,因此这段光波对水草的光合作用帮助极少,不过水草的叶绿体尚有少量萝卜素、叶黄素等光合色素,它们还会吸收绿光,并藉以行光合反应,绿光区的光线的照射到40公分深左右时,光照度会递减成原光源之70%;
橙黄-红色光在600-700nm内,叶绿素对红光及蓝光的吸收力最强,而相较之下,红光又略胜蓝光一筹,所以此段光波为水草行光合作用最有助益,此外,由於红光区光线的波长较长,因此与蓝光及绿光相比其透光率最差。
光质在植物生长及生理作用扮演著极重要之角色,太阳为全光谱的光质,所以人工照明灯具当然应选择与太阳相似全光谱之灯管为主,再配合不同水草的特性,以其他灯源辅助,例如绿色水草可加强红、蓝光质;而对红色水草可加强绿光区及蓝光区的光质对其生长及色泽有明显之作用。
波长较短之蓝色光,有使水草矮化、呈横生及使叶片肥厚等作用,此光谱之灯管适
合放置於前景草上,而红色波长较多的光照,有利於叶片发芽及向上生长。
一般而言,使用430nm、555nm、630nm 三个波长合一的三波段光源,再配合使用者的栽植目的(如栽植红色水草搭配蓝、绿光源),搭配适合的灯管,即可满足种植的需求。
强光度可以使水草叶片中的基色素(Karotinoid)浓度增加,因此水草的颜色会更鲜艳美丽,在强光下红色系水草,显得更为鲜红,绿色系的水草更加鲜绿。
光源中水草的叶绿素可利用的光源为“蓝色光”及“红色光”的成分,吸收光源的叶绿素,依光的强度差异,以数种电子热能来激汤转换为热能。