Påverkan på växter av LED i gatuarmaturer
|
|
- Ulf Samuelsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Påverkan på växter av LED i gatuarmaturer Impact of street LED luminaires on urban plants HUVUDOMRÅDE: Produktutveckling med inriktning Ljusdesign FÖRFATTARE: Jenny Hurtig & Karin Wickström HANDLEDARE: Mathias Adamsson EXAMINATOR: Anahita Davoodi JÖNKÖPING 2017 Juni
2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom huvudområdet Produktutveckling med inriktning Ljusdesign. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Anahita Davoodi Handledare: Mathias Adamsson Omfattning: 15 hp Datum: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping
3 Abstract It is becoming more common that municipalities choose to renew and replace the existing street luminaires from high-pressure sodium (HPS) to light emitting diode (LED). This is because LED is more energy efficient and has a better color rendering index than high-pressure sodium. However, the spectral distribution differs a lot between a LED module and high-pressure sodium. This results in a city that will look completely different during dark hours. What will happen to the plants growing near these new luminaires? There is a lot of research about how LED might be able to make agriculture more efficient, but there isn t so much information about what will happen in the city when LED becomes the dominant light source. Therefore, this thesis s purpose is to see how LED compared to high-pressure sodium in street luminaires affects the plants growing close to roads, and if any of these luminaire types affects the plants more than the other. The purpose is also to raise the awareness about how the radiation from LED luminaires affects our environment. Barley (Hordeum vulgare L.), ryegrass (Lolium multiflorum L.), and a mix of wild flowers were grown for a period of 20 days, under highpressure sodium and LED. The luminaires were lit around the clock and the measurements of the length of one straw per sort and room, was done once a day. After the final reading the mean and median for 20 straws for the respective sorts of grass were calculated. A visual evaluation was made for the wild flowers. The mean value of both the ryegrass and the barley was shorter for the cultures exposed to LEDs than the cultures exposed to high-pressure sodium. The barley was 4% shorter, and the ryegrass was 16% shorter. From the visual evaluation, the wild flowers grown under high-pressure sodium were considered to be higher and lanky than those flowers grown under LED. The LED cultures were perceived to be somewhat greener while the high-pressure sodium culture was perceived as more yellowish and paler. The study showed that the plants were affected differently depending on whether they were exposed to high-pressure sodium or LED. This could result in the fact that municipalities investing in LED luminaires can not only save money on energy consumption but also on the maintenance of the urban environment. Furthermore, more field studies should be done on what happens to the environment when the HSP luminaires are replaced by LED luminaires. Similar studies should also be undertaken with longer periods of time. Keywords: Light emitting diode, LED, high-pressure sodium, street fixture, city, cultivation, grass i
4 Sammanfattning Det blir allt vanligare att kommuner väljer att förnya och byta ut de befintliga gatuarmaturerna från högtrycksnatrium till LED (light emitting diode) då LED drar mindre energi och har en bättre färgåtergivning än högtrycksnatrium. Däremot skiljer spektralfördelningen mycket mellan LED-modulen och högtrycksnatrium vilket leder till att staden kommer se annorlunda ut på natten. Vad händer då med växterna som växer i närheten av dessa nya armaturer? Det forskas mycket om hur LED skulle kunna användas för att effektivisera odling, men det finns inte så mycket information om vad som kommer hända i staden när LED blir den dominerande ljuskällan. Därför har denna undersökning som syfte att se hur LED respektive högtrycksnatrium i gatuarmaturerna påverkar de växter som växer kring vägarna, och om något av alternativen påverkar växterna mer än den andra. Syftet är också att öka medvetenheten om hur strålningen från LED-armaturer påverkar vår miljö. Kattgräs (Hordeum vulgare L.), Rajgräs (Lolium multiflorum L.) och en blandning av vilda blommor odlades under en period på 20 dagar, under antingen högtrycksnatrium eller LED. Armaturerna var tända dygnet runt och mätningar av längden på ett skott per sort och rum gjordes varje dag. Vid slutavläsningen mättes också medellängden och medianen för 20 strån av respektive grässort per rum. För vildblomsblandningen gjordes en visuell utvärdering. Medelvärdet hos både rajgräset och kattgräset var kortare för odlingarna som exponerats för LED än de odlingar som exponerats för högtrycksnatrium. Kattgräset var 4% kortare, och rajgräset var 16% kortare. Vid den visuella utvärderingen ansågs vildblomsblandningen som vuxit under högtrycksnatrium vara högre och rangligare än växterna under LED. LED-odlingen uppfattades något grönare medan högtrycksnatriumodlingen uppfattades som något gulare och blekare. Undersökningen visade att växterna påverkades olika beroende på om de exponerades för högtrycksnatrium eller LED. Detta skulle kunna resultera i att kommuner som investerar i LEDarmaturer inte bara kan spara pengar på energiförbrukning utan också på underhåll av stadsmiljön. Vidare bör det göras fler fältstudier om vad som händer med miljön när armaturerna byts ut från högtrycksnatrium till LED. Det bör även göras liknande studier men som pågår under en längre tid. Nyckelord: Light emitting diode, LED, Högtrycksnatrium, gatuarmatur, stad, odling, gräs ii
5 Innehållsförteckning Innehåll Abstract... i Sammanfattning... ii Innehållsförteckning... iii 1 Introduktion BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING Syfte Mål Frågeställning OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Omfattning Avgränsning DISPOSITION BEGREPPSFÖRKLARING Teoretiskt ramverk SPEKTRALFÖRDELNING OCH FOTOSYNTES ATT MÄTA LJUS MED AVSEENDE PÅ VÄXTER LED HÖGTRYCKSNATRIUM OLIKA VÅGLÄNGDERS PÅVERKAN PÅ VÄXTER ATT MÄTA VÄXTER Metod och genomförande METODTEORI METODENS RELEVANS FÖR FRÅGESTÄLLNINGEN GENOMFÖRANDE MÄTNING AV ARMATURDATA ARMATURER EXPERIMENTELL SITUATION iii
6 3.7 DATAINSAMLING METOD VID DATAANALYS TROVÄRDIGHET Resultat och analys KATTGRÄS RAJGRÄS VILDBLOMSBLANDNING Diskussion och slutsatser RESULTATDISKUSSION METODDISKUSSION SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER VIDARE FORSKNING Referenser FIGURREFERENS Bilagor BILAGA BILAGA BILAGA iv
7 Tack till Vi vill tacka Ljusteknik AB för att vi fick låna mätutrustningen. Vi vill också tacka Scan interlight för lånet av LED-armaturerna. Sist men inte minst vill vi tacka Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik till bidraget. Jönköping den 1 juni 2017 Jenny Hurtig & Karin Wickström 1
8 1 Introduktion Detta är ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng som genomförts vid Jönköping University. I dagens samhälle är de flesta av oss medvetna om att livsstilen påverkar miljön och många försöker leva på ett sätt som minimerar det ekologiska fotavtryck. En stor del som påverkar miljön är koldioxidutsläppen, som bland annat uppstår vid energianvändning. På senare tid har ljuskällorna utvecklats genom att de får ett större ljusutbyte (lumen per watt) och att det då blir mer energieffektiva, framförallt LED. Därför är det flera kommuner som har börjat byta ut äldre gatuarmaturer som vanligtvis bestått utav högtrycksnatrium till LED-armaturer. Men vad det blir för andra effekter och hur påverkas miljön runt omkring när högtrycksnatrium byts ut till LED är inte ett ämne som diskuteras lika mycket som miljövänligheten. 1.1 Bakgrund Kommuner har börjat med att byta ut vägbelysning, som mestadels varit högtrycksnatrium till LED-armaturer som nu blir en vanligare ljuskälla att använda till vägbelysning. Detta, som nämnt innan, för att det är bättre för miljön då det krävs en mindre energimängd för samma ljusmängd, men också för att LED har en bättre färgåtergivning än vad högtrycksnatrium har. Det är inte bara utbytet av ljuskällor som påverkar miljön för växterna, utan också att klimatet blir varmare, vilket i sin tur leder till en annan miljö för växterna. Också att växtperioden för vissa växter kan förlängas om de trivs med värmen. 1.2 Problembeskrivning LED-dioder är monokromatiskt i sig själv (Warell, Jeppson, u.å.). Därför går det att göra LED-armaturer med stor variation på spektralfördelningen vilket påverkar växter på ett annat sätt än traditionella ljuskällor. Forskning om hur ljus i olika våglängder påverkar växter sker idag främst inom odling och för att ta fram energisnål belysning för växthus (exempel på forskning hur ljus påverkar odlingar Nyrén, 2010; Månsson, 2010 & Bergstrand, Asp och Schüssler, 2015; Luxreview, 2016). Däremot sker nästan ingen forskning om vad som händer med utomhusmiljön när traditionella ljuskällor byts ut till LED. LED-armaturer har en högre andel kortvågig strålning än högtrycksnatrium och kortvågig strålning innehåller en högre energimängd och är mer anpassad till fotosyntesen (Milne et al., 2014). Detta skulle kunna innebära att växter som växer under LED-armaturer har en större tillväxt än de växter som växer under högtrycksnatrium. Beroende på hur växterna påverkas av LED kan kommunerna behöva planera om sin plan för skötsel, exempelvis kanske skötseln behöver ske med kortare intervall, vilket kan leda till förändrade kostnader. Därför behövs denna undersökning, för så länge det inte finns något svar på vad som händer med miljön runt omkring kan det inte heller planeras hur miljön ska tas till hand om på ett optimalt sätt. 1.3 Syfte, mål och frågeställning Syfte Syftet med undersökningen är att se hur LED respektive högtrycksnatrium i gatuarmaturerna påverkar de växter som växer kring vägarna, och om något av alternativen påverkar växterna mer än den andra. Syftet är också att öka medvetenheten om hur LED-armaturer påverkar miljön, att det inte bara är en mer energieffektiv ljuskälla än de flesta andra ljuskällor som finns idag, utan att miljön runt omkring kan påverkas annorlunda av strålningen från LED-ljuskällor. 2
9 Hypotesen är att växter som växer under LED-armaturer kommer att växa mycket mer än om växterna växer under högtrycksnatrium då LED har en högre energimängd som är bättre för att fotosyntesen ska fungera. Dessutom säljs det idag många armaturer speciellt framtagna för att få växter att växa mer. Dessa armaturer är bestyckade med blåa och röda LED-dioder Mål Målet med undersökningen är att undersöka hur tre typer av växter påverkas av att belysas av LED- respektive högtrycksnatriumljuskällor Frågeställning De frågeställningar som ska besvaras i denna undersökning är: Hur påverkar LED tillväxten hos växter i jämförelse med högtrycksnatrium? 1.4 Omfattning och avgränsningar Omfattning I denna undersökning undersöks hur olika växter reagerar och växer när de exponeras för olika ljuskällor. Då det är en undersökning där målet är att ta reda på hur växter kring vägkanter reagerar när gatuarmaturerna byts ut till LED, har det valts att undersöka växter som finns runt omkring gång- och cykelbanor. De olika växter som valts är grovt gräs, Rajgräs och vildblomsblandning. Grovt gräs kan också kallas för Kattgräs, vilket det kommer att göra fortsättningsvis i denna rapport. Kattgräs (Hordeum vulgare L.) är nära släkt med korn. Som Kattgräs säljs det främst för kattägare vars innekatter behöver äta gräs. Rajgräset (Lolium multiflorum L.) är ett vanligt förekommande vid vägkanter och i nyanlagda gräsmattor (Den virtuella floran) det kan också säljas som antingen som prydnad eller som Kattgräs till innekatter. Blandningen av vilda blommor valdes då de bestod av vanligt förekommande ettåriga sommarblommor vid vägkanter. Några exempel på blommor som fanns med var, vallmo, blåklint och blålupin. Vallmo är vilt förekommande i Sverige och blommar längs med odlad mark och vid vägkanter (Nationalencyklopedin, u.å.). Blåklint kommer ursprungligen från medelhavet och västra Asien men finns numera vilt i Sverige upp till Hälsingland. Den minskar i antal på grund av kemisk bekämpning av åkermark (Nationalencyklopedin, u.å.). Blålupin härstammar från Sydeuropa men förekommer i Sverige (Nationalencyklopedin, u.å.) och växer på ruderatmarker (mark nära bebyggelse som hamnar, gator och bangårdar som är rika på kväveföroreningar (Nationalencyklopedin, u.å.)) Avgränsning Då högtrycksnatrium har varit en ljuskälla som vanligtvis använts till vägbelysning är det denna ljuskälla som har valts att jämföra med. Eftersom det är skillnaden när det byts från högtrycksnatrium till LED som jämförs kommer det inte att tas hänsyn till ljusenergi, utan fokus kommer att vara på att försöka få samma belysningsstyrka i de olika lådorna. Det som undersöks hos gräset är hur snabbt de olika planteringarna börjar gro och längden på skotten. För de vilda blommorna kommer en visuell utvärdering att göras 3
10 då det är många olika sorter och då svårt att få ut ett trovärdigt mått på hur de utvecklats. 1.5 Disposition Efter inledningen följer teoretiskt ramverk där tidigare studier redovisas och information om hur växter reagerar på ljus. Därefter kommer metodavsnittet där det förklaras hur undersökningen genomfördes, för att sedan gå över till resultatdelen där det redovisas vad som framkommit av undersökningen. Rapporten avslutas sedan med diskussion och slutsats där resultatet analyseras för att få fram hur resultatet ska tolkas och om det är någon skillnad på tillväxten hos växter om de exponeras för LED respektive högtrycksnatrium. Sist i dokumentet finns bilagor bland annat om vilken jord som används och vilka växter som undersökts. 1.6 Begreppsförklaring LED Light emitting diode HPS Högtrycksnatrium (vi kommer att endast benämna högtrycksnatrium med HPS i figurtexter, i texterna kommer det att skrivas högtrycksnatrium) LED-modul LED-dioder är i sig monokromatiska. I texten vid beskrivning av spektralfördelningen mellan LED och högtrycksnatrium syftar LED till LED modulen, som avger ett vitt ljus. Spektralfördelning ljus består utav strålning med olika våglängder inom ett spektrum. När man pratar om en ljuskällas spektralfördelning pratar man om hur mycket av respektive våglängd ljuskällan avger. Detta påverkar i sin tur hur färger upplevs. Violett ljus nanometer (Starby, s.69) Blått ljus nanometer (ibid) Grönt ljus nanometer (ibid) Gult ljus nanometer (ibid) Orange ljus nanometer (ibid) Rött ljus nanometer (ibid) Vitt ljus - Vitt ljus består av en blandning av alla färger (Nationalencyklopedin, u.å.). CRI Colour Rending Index, hur väl färger återges av ljuskällan jämfört med en referensljuskälla. Belysningsstyrka måttet på hur mycket ljus som faller på en yta, anges i lux. Ljusutbyte en ljuskällas effektivitet, kvoten mellan ljusflödet och ljuskällans wattförbrukning, anges i lumen per watt Elektroluminiscens alstring av ljus genom rörelse av elektroner genom vissa (elektroluminiscenta) material, t.ex. zinksulfid (Nationalencyklopedin, u.å.) Biomassa - Biomassa är den totala vikten av levande organismer, antingen en djurart eller en växtart (Nationalencyklopedin, u.å.). PAR Vid fotosyntes används våglängderna 400 nm till 700 mn. Denna strålning kallas för fotosyntetiskt aktiv strålning eller fotosyntetiskt fotonflöde PPFD - Photosynthetic photon flux density med enheten µmol/m 2 /s (mikromol fotoner per kvadratmeter per sekund) används för att mäta PAR på en viss yta. 4
11 5
12 2 Teoretiskt ramverk 2.1 Spektralfördelning och fotosyntes Växter, alger och vissa bakterier använder ljus, koldioxid och vatten för att bilda glukos. Utöver glukos bildas också syrgas och vatten och denna process kallas för fotosyntes (CO 2 + 2H 2O + ljus (CH 2O) + O 2 + H 2O). Fotosyntesen sker i de gröna kloroplasterna som finns i cellerna hos växternas blad. I kloroplasterna finns tylakoidmembran där klorofyllmolekylerna (klorofyll a och klorofyll b) finns. Det är här som ljusenergin absorberas (Björn, u.å.). Fotosyntesen påverkas bland annat av ljusintensiteten, temperaturen och tillgången till vatten (Bassham, Lambers, u.å.). Ljus har olika mycket energi, beroende på vilken våglängd ljuset har. Kortvågig strålning (exempelvis blått ljus, nanometer (nm)) har mer energi än ljus med långvågig strålning (exempelvis rött ljus, nm). Klorofyllmolekyler som absorberar kortvågigt ljus exciteras (övergår från ett lägre till ett högre energitillstånd) och avger den extra energin som värme. Därefter återgår molekylen till samma tillstånd som de molekyler som absorberat långvågig strålning (ca 680 nm) (Bassham, Lambers, u.å.). Klorofyll a absorberar violett och orange medan klorofyll b absorberar blått och gult ljus, se figur 1. Andra våglängder absorberas också men inte lika intensivt. Det gröna ljuset absorberas inte utan reflekteras vilket är anledningen till att blad ser gröna ut (López, 2015). Figur 1. Klorofyll a & b:s absorption av olika våglängder inom det synliga ljusets intervall (Wikimedia Commons, 2015). Den maximala absorptionen av klorofyll a är 642 nm i den röda regionen och 372 nm i den blåa, medan klorofyll b är värdena 626 nm för den långvågiga strålningen och 392 nm för den kortvågiga (Milne et al., 2014). Utöver spektralfördelningen påverkar mängden ljus och riktningen på ljuset hur växter påverkas enligt Taiz och Zeiger (1998). 6
13 2.2 Att mäta ljus med avseende på växter Ljuset från solen består av många olika våglängder ( nm (Starby, S66)). Människor och växter reagerar olika på ljus och är olika känsliga för olika våglängder (se figur 2). Vid fotosyntes används våglängderna mellan 400 nm och 700 mn. Denna strålning kallas för fotosyntetiskt aktiv strålning eller fotosyntetiskt fotonflöde (förkortas PAR efter engelska photosynthetically active radiation). För att mäta PAR på en viss yta blir används termen photosynthetic photon flux density (PPFD) vilket har enheten µmol/m 2 /s (mikromol fotoner per kvadratmeter per sekund) (Taiz, Zeiger, 1998; Starby, s.337). Figur 2. Det mänskliga ögats känslighet jämfört med fotosyntesens känslighet (VENSO EcoSolutions AB, 2017). 2.3 LED LED definieras enligt Nationalencyklopedin som en halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (Warell, Jeppson, u.å.). Till skillnad från glödljuskällor använder LED elektroluminiscens för att skapa ljus (Britannica, u.å.). Dioderna genererar ett monokromatiskt ljus i olika färger. Beroende på halvledarmaterial får ljuset olika våglängder och därmed färger (Warell, Jeppson, u.å.). Vitt ljus består av en blandning av alla färger (Nationalencyklopedin, u.å.). Att framställa vitt ljus med LED kräver antingen en kombination av röda, blåa och gröna dioder, eller behandlas blåa dioder med ett exciterat fosformaterial. Det senare är en energieffektivare metod än den första metoden (Warell, Jeppson, u.å.). LED avger ingen IR- eller UV-strålning (infraröd eller ultraviolett strålning) och kan tändas och släckas obehindrat utan att det påverkar ljuskvalitén (Starby, s.215). Ljusutbytet för LED överstiger 100 lumen per watt (lm/w) (Belysningsbranschen, 2011). Det finns inga begränsningar på vilken färgtemperatur som kan skapas då LED-dioder är monokromatiska (Warell, Jeppson, u.å.), men i armaturer är det vanligt att färgtemperaturen ligger mellan K. Färgåtergivningen ligger på mellan CRI (Color rendering index) (Belysningsbranschen, 2011) 2.4 Högtrycksnatrium Högtrycksnatrium används främst till gatubelysning och tyngre industri (Nationalencyklopedin, u.å.). Ljuskällan har en rör- eller ellipsformad ytterkolv av glas. En urladdning i natriumånga alstrar ljuset. Vanligen är ljusutbytet runt lm/w vid de mest använda effekterna, men ljusutbytet kan uppgå till 150 lm/w Färgtemperaturen är 2000 kelvin (K) vilket ger ett gulaktigt ljus och CRI Armaturen kräver ett driftdon som traditionellt är elektromagnetiskt med elektronisk tändare. Detta gör högtrycksnatrium till en mycket effektiv ljuskälla. Den producerar en del IR-strålning, men nästan ingen UV-strålning (ca 1 procent som till största del absorberas av ytterkolven). Till skillnad från LED som tänds direkt tar det ca sekunder för högtrycksnatrium att tändas efter spänningsbortfall (Starby, s ). 7
14 2.5 Olika våglängders påverkan på växter Som nämnts i 2.3 ger LED-dioderna ett monokromatiskt ljus och därför kan armaturer med varierad spektralfördelning produceras. På så sätt kan LED-armaturer optimeras till det spektrum växter behöver till fotosyntesen. Högtrycksnatrium har som nämnts i 2.4 ett gulaktigt ljus och producerar också mycket värme i form av IR-strålning som visas i figur 3. Figur 3. Hur fotosyntesens effektivitet beror på våglängden, samt exempel på HPS- och LEDarmaturers spektralfördelning (Wik, 2013). Olika växter reagerar olika på olika våglängder av ljus. Som Figur 3 visar är blått och rött ljus mest effektivt när det kommer till fotosyntesen. Blått ljus påverkar också sträckningstillväxten vilket gör att växterna blir kompakta medan vissa andra våglängder kan förhindra blomning (Schüssler, Bergstrand. 2009). Den så kallade blåljus-responsen hos plantor används bland annat för att analysera ljusmängden och riktningen. Signalen från det blå ljuset ger växten information som gör att växten kan anpassa tillväxt, utveckling och funktion och på så sätt anpassa sig till förändringar i sin miljö. Det är blåljus-responsen som gör att växten böjer sig mot ljuskällan och sträckningstillväxten hämmas (Taiz, Zeiger, 1998). En annan studie har visat att biomassan inte påverkas av en optimerad spektralfördelning utan att växter som utsatts för högtrycksnatrium har en större tillväxt, och därmed blir högre än växter i rött och blått ljus eller vitt ljus. På grund av att LED-ljuset inte producerar värme kan det försena blommors utveckling. Det finns en teori hos vissa forskare om att blad anpassar sig till sin ljusmiljö och därför behöver en viss tid för att anpassa sig till en ny belysning optimalt (Bergstrand, Schüssler. 2013). Enligt Bergstrand, Asp och Schüssler (2015) bör en LED-ljuskälla som är avsedd för odling innehålla ljus i våglängder mellan mn (rött ljus), samtidigt bör ca 10 procent av ljuset vara blått och lika mycket bör bestå av grönt ljus, för att få maximal tillväxt. Det har visat sig att röd-orange ljus kan kontrollera blomningen på ett effektivt sätt. Rött och vitt ljus har visat sig ha positiv påverkan på antalet skott och utvecklingen av rötter hos basilika. Basilika som exponerats för blått ljus tenderar att få en god utveckling av skott och stora blad. Gult och grönt ljus ger sämre skottanläggning och rotutveckling samt mindre blad (Nyrén, 2010). Tomatplantor som odlats under 8
15 liknande förhållande som basilikan påverkas annorlunda av ljuset. För tomatplantor ger det gula ljuset den största sträckningstillväxten och vitt ljus minst. Tomatplantor som odlats under vitt eller blått ljus blev kortast. Internodielängden, vilket är skillnaden mellan två noder (figur 4) skiljde inte mellan rött och blått ljus. Plantorna under blått ljus utvecklade blommor sist och först under rött ljus (Månsson, 2010). Xu et al. (2016) undersökte hur tomatfrön i växthus påverkas utav kompletterande LED-belysning under natten till dagsljuset. LED-ljuset bestod av en kombination av rött och blått ljus (förhållande 4:1). Plantorna som fick kompletterande ljus blev högre, kraftigare och växte snabbare än plantorna som bara exponerades för dagsljus. I en annan undersökning undersöktes hur jordgubbsplantor utvecklades med kompletterande blått ljus (448 nm), rött ljus (634 och 661 nm) respektive en blandning av både blått och rött ljus, till dagsljus (förhållande 3:7). Rött ljus respektive rött och blått ljus resulterade i fler blad än blått ljus. Blått ljus ökade dock längden på bladskaften och ökade längden och bredden på bladen. Blått ljus samt blått ljus i kombination med rött gav mer bär än under bara rött ljus. De plantor som exponerats för kompletterande dagsljus till LED-ljuset gav mer frukt än de som bara exponerats för LED (Choi, Moon, Kang, 2015). 2.6 Att mäta växter Vid mätning av växter tas det hänsyn till olika faktorer. Växtens höjd kan mätas från krukans övre kant till växtpunkten, för att få fram längden. Stamdiametern kan mätas med ett skjutmått och internodielängden bör också mätas för att få fram hur växterna utvecklats (Nyrén, 2010). Biomassa, vilket är den totala vikten av levande organismer, kan mätas i både torrvikt och friskvikt (Nationalencyklopedin, u.å.). Friskvikten är den totala massan av växten inklusive det naturliga vatteninnehållet (Nationalencyklopedin, u.å.) och vid torrvikt torkas växten så att mycket av vattnet avdunstar (Nationalencyklopedin, u.å.). Biomassa används för att mäta massan hos växterna, alltså hur stor tillväxt de har. Torrvikten ger lättast jämförbara värden då vattenhalten kan variera mellan olika växter (ibid). Månsson (2010) mätte varje vecka huvudskottets längd, från jordytan till växtpunkten. Vid slutavläsningen gjordes en helhetsbedömning av plantornas ovanjordiska delar. Skottlängen hos huvudskottet plantbredden samt stam tjockleken mellan två noder mättes. Även antalet noder, blomknoppar och storleken på bladytan mättes. Friskvikt och torrvikten vägdes också. Rötterna bedömdes visuellt efter en 10 gradig skala. 9
16 Figur 4. Noder på en växt och internodielängden (eng. internode) (Oak Leaf gardening, 2017). 10
17 3 Metod och genomförande 3.1 Metodteori För att undersöka hypotesen och för att fastställa hur den varierade spektralfördelningen påverkar tillväxten valdes att göra en experimentell laboratoriestudie. Enligt American Heritage dictionary (u.å.) är ett experiment ett test under kontrollerade förhållanden som görs för att påvisa en känd sanning, att undersöka giltigheten av en hypotes eller för att fastställa effekten av något tidigare oprövat. Manipulation och kontroll är två viktiga delar av ett experiment. Med manipulation menas att något målmedvetet ändras av forskare i en miljö. Kontrollen gör att inget externt påverkar studiens resultat (Experimentella studier. u.å). Fördelen är att de olika faktorerna kan kontrolleras. Nackdelen är att den verkliga miljön består av många parametrar som tillsammans kan ge ett annat resultat än när bara en parameter undersöks. 3.2 Metodens relevans för frågeställningen Metoden inspirerades av Månsson (2010) och Nyréns (2010) undersökningar om hur växter reagerar på olika ljuskällor. Månsson använde fem armaturer med olika ljusfärger (vitt, gult, rött, grönt och blått ljus) som var monterade över en hyllvagn där tre tomatplantorna stod. Hon hade också fem referensplantor som exponerades för dagsljus. Plantorna fick vatten vid behov och så mycket de individuella plantorna behövde. De fick också näringslösning en gång i veckan. Undersökningen pågick i fem veckor. Faktorer som mättes beskrivs under kapitel 2.6. Nyrén undersökte ljus kvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika. Nyrén använde också fem olika armaturer med olika spektralfördelning (vitt, gult, rött, grönt och blått ljus). Plantorna exponerades för 60 µmol/s/m 2. Även hon bedömde planthöjd och antal blad. Vid slutavläsningen mättes dessutom frisk- och torrvikt, plantbredd, bladytans storlek, stamdiameter, internodielängden och rötterna bedömdes. Undersökningen pågick i åtta veckor. Både Månsson och Nyrén lät fröna gro i dagsljus och efter omplanteringen placerades de i de olika behandlingarna. Det valdes att inte undersöka lika många faktorer som Månsson och Nyrén gjorde, då de kommer från ett biologiskt perspektiv där det undersöktes vilken ljuskälla som var bäst att odla i, och denna undersökning undersöks vad skillnaden blir. Då Nyrén (2010) valde att göra en kvantitativ undersökning valdes det också i denna undersökning, för att mäta hur växterna utvecklades över tid. 3.3 Genomförande Undersökningen genomfördes i två olika rum vid Jönköping University, där tre växter studerades i varje rum. I de olika rummen exponerades växterna antingen för LED eller högtrycksnatrium. Växterna exponerades för ljus dygnet runt då de i en naturlig miljö inte ofta har en mörkerperiod under tillväxten. Högtrycksnatriumarmaturer placerades 3009 mm över golvet och LED-armaturen placerades 3005 mm över golv. Planteringslådorna placerades sedan så att det blev 150 lux i de olika mätpunkterna (se figur 5), därför skilde sig placeringarna från de olika rummen (figur 6). Mätningarna gjordes mitt i lådan och i kanterna med hjälp av EC1 digital luxmätare från Hagner (Solna, Sverige). Det fanns två olika anledningen till att 11
18 lådorna inte kunde placeras på samma sätt i de olika rummen. Den första och huvudsakliga anledningen var att det valdes att ha armaturerna på ungefär samma höjd då det är troligt att fallet kommer bli likadant verklig miljö då det ibland bara är armaturen som byts ut och inte stolparna. Och därmed behövdes placeringen på lådorna vara olika för att få samma belysningsstyrka i mätpunkterna. Den andra anledningen var att på grund av begränsningarna för armaturens placering på höjden då det inte gick att ha lådorna på samma placering med olika höjder på armaturen och ändå ha samma belysningsstyrka i de olika mätpunkterna. Figur 5. Belysningsstyrkan mättes i mitten och i ändarna av varje låda som placerades så det var 150 lux i alla mätpunkter. Figur 6. Placering för de olika lådorna i de två rummen. Till vänster visas LED och till höger HSP. 12
19 Växterna planterades i varsin plastlåda som var 68 x 20 x 13 cm stora figur 6. I låda 1 planterades Kattgräs (Plantagen, Stockholm, Sverige), låda 2 planterades Rajgräs (ibid) och i låda 3 planterades vildblomsblandning (ibid) (bilaga 2). Lådorna fylldes med 3 centimeter jord (Hasselfors p-jord, Hasselfors Ab, Örebro, Sverige) (bilaga 1), därefter ströddes fröerna ut och täcktes sedan med ett tunt lager jord. Bevattning av växterna skedde den dag de planterades och sedan vid behov och då fick varje låda 200 milliliter vatten var. För mer detaljerad information, se bilaga 3. Temperaturen loggades en gång om dagen, samtidigt som tillväxten noterades under perioden 7 26 mars
20 3.4 Mätning av armaturdata Färgtemperaturen, belysningsstyrkan, spektralfördelning, PPFD och CRI från armaturerna fastställdes med en Lighting passport pro-mätare från Asensetek. Mätaren placerades på golvet rakt under armaturen. Mätaren kopplades via Bluetooth till en mobil och för att få ut datan användes två appar. För att få fram datan om färgtemperatur, belysningsstyrka, spektralfördelning och CRI användes Spectrum Genius Mobile (Asensetek, New Taipei City, Taiwan) och för att få fram data om PPFD, som visas i figur 7, användes Spectrum Genius Agricultural Lighting (ibid) Figur 7. Spektralfördelning mot PPFD-kurvan (vit). Blå är LED och orange är HPS. Bild från mjukvaran Spectrum Genius Mobile som användes vid mätningarna. 3.5 Armaturer Högtrycksnatrium Högtrycksnatriumarmaturen som användes till undersökningen visas i figur 8, och den ljuskälla som användes var Son-pro 50 W (Koninklijke Philips Electronics, Amsterdam, Nederländerna). Kelvinvärdet för högtrycksnatrium var 1920 och färgåtergivningsindexet var 8. Rakt under armaturen var det 136 lux i horisontal belysningsstyrka. PPFD-värdet för högtrycksnatrium med mätaren placerad på golvet var 1,5856 µmol/m2/s. Spektralfördelningen för högtrycksnatriumarmaturen visas i figur 9. 14
21 Figur 8. HPS-armaturen med ljuskälla. Figur 9. Spektralfördelningen för HPS, som användes i undersökningen. Bild från mjukvaran Spectrum Genius Mobile som användes vid mätningarna. 15
22 3.5.2 LED LED-armaturen som användes var från Performance in Lighting och heter Guell (figur 10) Kelvinvärdet mättes till 4249 med färgåtergivning 82. LED-armaturen hade en effekt på 20 watt och gav 166 lux rakt under armaturen. PPFD-värdet för LED var 2,3353 µ/m2/s. Spektralfördelningen för armaturen visas i figur 11. Figur 10. Bild på LED-armaturen. Figur 11. Spektralfördelningen för LED-armaturen i undersökningen. Bild från mjukvaran Spectrum Genius Mobile som användes vid mätningarna. 16
23 3.6 Experimentell situation Undersökningen skedde inomhus i två olika rum, där fönstren täcktes med svarta sopsäckar och tejp för att inte få in något dagsljus eller annat elljus då växterna enbart skulle exponeras för den valda ljuskällan. Väggar och tak var vita medan golvet var ljusgrått. Rummen var 3 meter långa och lika djupa. Temperaturen i LED-rummet var 21 C och i högtrycksnatrium-rummet pendlade temperaturen mellan C. Mätningarna av skottens höjd gjordes med en tumstock. 3.7 Datainsamling Växternas längd, hur mycket vatten de fått och temperaturen i rummen antecknades i ett protokoll (figur 12) och det gjordes direkt i en Excel-fil på en dator. Dessa kunde senare översättas till olika grafer för att få fram skillnaderna på hur de olika växterna utvecklats. Se bilaga 3 för att se det ifyllda protokollet för denna undersökning. Kommentarer om skottens utveckling noterades också. På sista dagen gjordes den visuella utvärderingen av de vilda blommorna. Figur 12. Protokollet för de första dagarna i rummet med HPS. För LED såg protokollet likadant ut. 3.8 Metod vid dataanalys För varje växt och låda har ett strå av de som började gro tidigast valts ut slumpmässigt till att mätas under undersökningens gång. I högtrycksnatrium hos vildblommorna slumpade det sig så att det skott som mättes var högst. Figur 13 visar hur det utvalda strået är mycket högre än alla andra. 17
24 Figur 13. Mätning av HPS vildblomsblandning dag 18. Sista dagen (dag 20) klipptes 20 strån av från varje grässort vid jordkanten, (figur 14) och dessa mättes sedan och ett medelvärde och medianen togs ut för hur mycket växterna hade växt, vart noden var och för Kattgräset mättes också hur långt skottet hade växt (figur 15) för att sedan jämföra samma sort och se om de olika ljuskällorna har gjort någon skillnad. Mättningen gjordes med en linjal och tumstock. De 20 stråna valdes eftersom att de olika stråna varierade mycket i storlek inom samma låda. Genom att mäta medel och median reducerades chansen att tillväxten berodde på något annat än ljuset. Skotten markerades inte i början vilket gjorde att olika skott kan ha mätts under experimentets gång vilket var ytterligare en anledning till att 20 skott valdes. Figur 14. Grässtråna klipptes av vid jorden (den röda cirkeln) för både Rajgräset och Kattgräset. 18
25 Figur 15. Till vänster visas vilka olika längder som Kattgräset mättes på, och till höger visas det för Rajgräset. Sträcka A och D representerar hur längden mättes, Sträcka B och E för noden, och sträcka C för skottet hos Kattgräset. Med skott menas ett synligt utstick från noden på bladet. Det togs ingen hänsyn till om skottet var 3 mm eller 10 mm (se figur 16). Figur 16. Bild på Kattgräs. Till vänster vissas skott som knappt är synligt (3 mm) och till höger visas ett skott som växt betydligt mer. För vildblomsblandningen gjordes en visuell utvärdering om det fanns några skillnader mellan hur växterna såg ut, exempelvis om de hade olika färg och vilken låda som hade mest växter som stod upp och som såg friska ut. Den visuella utvärderingen gjordes inte efter något protokoll utan baserades bara på hur författarna upplevde växterna. Detta då de inte hann utvecklas så långt som förväntat. Då LED och 19
26 högtrycksnatrium har olika färgåtergivningsindex som nämnts innan, valdes denna utvärdering att göras i dagsljus då de andra ljuskällorna ger en svårtydlig bild av vilka färger blommorna har. Dagsljus har en färgåtergivning på 100, vilket inte någon av de valda ljuskällorna har. 3.9 Trovärdighet Då minst två andra undersökningar har gjorts på liknande sätt för att se skillnaden på hur växter reagerar på olika ljuskällor, gör att validiteten för denna undersökning är relativ hög, (Månsson 2010 och Nyrén 2010). Det som däremot kan vara en osäkerhet är att undersökningarna undersöker vilken ljuskälla som ger bäst resultat, vilket inte är syftet med denna undersökning då det är skillnaden som undersöks. Mätningen av växterna har också gjorts på liknande sätt innan (Månsson, 2010; Nyrén, 2010). Det är alltså en testad metod som ger ett trovärdigt resultat. Det blir också en osäkerhet med de olika fröer som hae används. Till att börja med går det inte att ta reda på hur många av fröerna som är döda och därmed inte kommer att växa. På grund av detta gjordes valet att inte väga antalet fröer som planterades för att få det lika i varje låda, då det inte gick att säga hur många utav dem som var levande. För vildblomsblandningen är det inte specificerat hur stor del utav fröerna som tillhör vilken sort, vilket leder till ett varierat resultat om man genomför undersökningen flera gånger. Tiden som undersökningen utförs under är mycket kort vilket kan komma att påverka resultatet genom att växterna inte hinner utvecklas. Reliabiliteten för undersökningen är relativt låg när det kommer till mätvärdena av grässtråna eftersom att andra faktorer som inte tagit hänsyn till i denna undersökning, som exempelvis luftfuktigheten och kvaliteten på fröerna. Däremot när det kommer till resultaten av hur de olika ljuskällorna påverkat växterna är reliabiliteten relativt hög om armaturer med samma förhållanden används. 20
27 4 Resultat och analys 4.1 Kattgräs Under de första tio dagarna växte grässtråna över 230 millimeter (mm). Under dessa dagar var gräset under LED högre än gräset som exponerades för högtrycksnatrium (se figur 17 och 18). Därefter stagnerade tillväxten och de resterande tio dagarna växte de cirka 60 mm, vilket gällde för både LED och högtrycksnatrium. Det skilde 4 mm sista dagen mellan LED och högtrycksnatrium där högtrycksnatrium var högre. Gräset som växt under LED hade en jämnare tillväxtkurva vilket visas i figur 19. För gräset under högtrycksnatrium var längden densamma (265 mm) från och med dag 15 tills experimentet avslutades. I rummet med LED stagnerade tillväxten men fortsatte växa med någon millimeter om dagen. Det tog tre dagar innan gräsen började växa (gräset hade grott dag 3) och vid mättillfället var de lika höga (2 mm). Figur 17. Dag 6 var Kattgräset under HPS 99 mm. 21
28 HÖJD (MM) Figur 18. Dag 6 var Kattgräset under LED 114 mm. KATTGRÄS HPS LED DAG Figur 19. Tillväxten, i millimeter, för Kattgräs i HSP respektive LED per dag. Vid en sammanställning av medelvärdet för 20 slumpmässigt utvalda grässtrån i högtrycksnatrium- respektive LED-rummet, blev gräset som exponerats för högtrycksnatrium nästan 10 mm högre än gräset som exponerats för LED. Medianen blev något lägre än medelvärdet för högtrycksnatrium och något högre än medelvärdet för LED vilket redovisas i figur
29 Höjd (mm) , Kattgräs , , Medel HPS Median HPS Medel LED Median LED Figur 20. Medelvärde och median för 20 grässtrån i HPS respektive LED för Kattgräs. Av de 20 stråna under högtrycksnatrium hade 8 stycken fått ett skott på ett nytt blad, medan det var 6 stycken för gräset under LED. 23
30 HÖJD (MM) 4.2 Rajgräs Rajgräset hade grott den fjärde dagen och hade då vuxit över 20 mm. Därefter växte gräset i hög takt till och med den tionde dagen och sedan stagnerar tillväxten, vilket gällde för både LED och högtrycksnatrium se figur 21. Dag tio är högtrycksnatriumgräset 174 mm och gräset i LED-rummet 152 mm. Under högtrycksnatrium växte gräset ytterligare 16 mm, medan gräset som exponeras för LED växte 10 mm. Gräset under högtrycksnatrium växte mer än gräset under LED och från och med dag 11 var höjdskillnaden närmare 30 mm mellan gräset under högtrycksnatrium och gräset som exponerats för LED (se figur 22 och 23). Denna skillnad varade till experimentets slut. RAJGRÄS HPS LED DAG Figur 21. Tillväxten, i millimeter, för Rajgräs i högtrycksnatrium respektive LED per dag. Dag 11 och 17 skedde ett mätfel i LED-rummet då gräset uppmättes som kortare än det var dagen innan. Detta har markerats med en ej ifylld fyrkant i figuren. 24
31 Figur 22. Dag 12 var Rajgräset 185 mm i HSP-rummet. Figur 23. Dag 12 var Rajgräset 158 mm i LED-rummet. På samma sätt som för Kattgräset valdes 20 strån av Rajgräset för att mäta medellängden och medianen. För gräset som exponerats för högtrycksnatrium blev medellängden 177,7 mm och för gräset under LED blev medellängden 148,9 millimeter. Medianen blev något högre än medelvärdet för båda rummen. För högtrycksnatrium blev värdet 178 mm och 159,5 mm blev medianen för LED (se figur 24). 25
32 Höjd (mm) ,7 178 Rajgräs , , Medel HPS Median HPS Medel LED Median LED Figur 24. Medelvärde och median för 20 grässtrån i HPS respektive LED för Rajgräs. 26
33 HÖJD (MM) 4.3 Vildblomsblandning I figur 25 står LED 1 för den växt som mättes från början, men under skottets utveckling framkom att de skott som mättes i högtrycksnatrium och i LED var olika sorter och därför påbörjades en mätning av ett skott av samma sort som mättes i högtrycksnatrium, denna heter i figur 25 LED 2. Dag 19 upptäcktes att LED 1 dött. Vildblommorna hade grott den andra dagen de hade en hög tillväxt under de tio första dagarna där högtrycksnatrium växte 150 millimeter och LED växte 95 millimeter. Från och med dag sex utvecklades skotten i de två rummen olika mycket (se figur 26 och 27). Ett skott stack ut och var högre än de andra under högtrycksnatrium. Det var det slumpade sig så att det var det skottet som mättes (figur 28). De andra skotten varierade mer i höjden. I LED var tillväxten jämnare, men med skiftningar mellan de olika sorterna, vilket förekom under högtrycksnatrium också. VILDBLOMSBLANDNING HPS LED 1 LED DAG Figur 25. Tillväxten, i millimeter, för vildblomsblandning, HSP respektive LED per dag. Det skedde några mätfel vilka har markerats som ej ifyllda symboler. 27
34 Figur 26. Dag 6 var det uppmätta skottet under HPS 90 mm. Figur 27. Dag 6 var skottet under LED 64 mm. 28
35 Figur 28. Mätning av HPS vildblommor dag 18. Ett skott var högre än de andra. Den visuella utvärderingen som gjordes för vildblomsblandningen visade att växterna under högtrycksnatrium uppfattades som högre och rangligare än växterna under LED. LEDodlingen uppfattades något grönare medan högtrycksnatriumodlingen uppfattades som något gulare/blekare (se figur 29 och 30). Skotten under LED hade något mer utvecklade blad. 29
36 Figur 29. Jämförelse mellan vildblommorna som exponerats för HPS (till vänster) och LED (till höger). Bild är tagen snett ovanifrån. Figur 30. Jämförelse mellan vildblommorna som exponerats för HPS (till vänster) och LED (till höger). Bild är tagen framifrån. 30
37 5 Diskussion och slutsatser 5.1 Resultatdiskussion Genomgående tenderade växterna som exponerats för LED att vara kortare än växterna som exponerats för högtrycksnatrium. Störst skillnad var det för blommorna och minst för Kattgräset. Hypotesen innan experimentet påbörjades var att växterna som exponerats för LED skulle vara mycket högre än de som exponerats för högtrycksnatrium. Detta eftersom LED-armaturen har en större mängd kortvågig strålning som innehåller en större ljusenergi inom PAR som beskrivs i 2.1 och 2.2, än ljuset från högtrycksnatrium. För de använda armaturerna var PPFD 0,7497 µmol/m2/s mer i LED-armaturen än i högtrycksnatriumarmaturen. I detta fall verkar det inte vara mängden ljusenergi som påverkat hur växterna har växt, utan snarare har våglängdernas egenskaper påverkat tillväxten. Resultaten verkar stämma överens med de resultat som Schüssler & Bergstrand (2009, 2013) visar. Blåljus-responsen som Taiz & Zeiger (1998) beskriver verkar ha påverkat sträckningstillväxten och fått växterna under LED att bli kortare än de växter som exponerats för högtrycksnatrium. Hypotesen om att växterna under LED skulle bli högre grundade sig i att växterna skulle exponeras för högre nivå av kortvågig strålning och där med en högre ljusenergi samt en spektralfördelning som stämmer mer överens med PAR som beskrivs i figur 3. Under förberedelsen av undersökningen har det också framkommit att det säljs ett 20-tal armaturer i trädgårdsaffären (Plantagen, Stockholm, Sverige) som har syftet att öka tillväxten hos växterna. Armaturerna är bestyckade med LED och på produktinformationen står det att ljuset består av [ ] blåa och röda våglängder speciellt framtagna för att stimulera fotosyntesen (Växtlampa Standard, Plantagen, Stockholm, Sverige). För kattgräset var gräset under LED högst de första 10 dagarna (figur 19) vilket stärkte tron på hypotesen. För de andra växterna var det inte heller så stor skillnad de första dagarna men högtrycksnatrium växte om LED efter kortare tid för rajgräs (figur 21) och vildblomsblandningen (figur 25) än för kattgräset. Xu et al. (2016) och Choi, Moon, Kang, (2015) undersökte hur växterna påverkades av kompletterande LED-belysning till dagsljuset. Xu et al. (2016) kom fram till att skörden av jordgubbar som de undersökt blev större och gav godare frukt om plantorna exponerats för en kombination av dagsljus och kompletterande LED-belysning. Därför hade det varit intressant att se växterna i vår undersökning hade vuxit mer än det gjorde om de hade exponerats för dagsljus också. Då hade skotten som exponerats för bara LED kanske inte varit så mycket kortare än högtrycksnatrium plantorna. Men plantorna under högtrycksnatrium hade kanske också växt mer om de exponerats för dagsljus. Eller så hade plantorna växt och utvecklats mer naturligt om det funnit dagsljus. Dagsljuset hade kanske reducerat effekten av den artificiella belysningen och därför hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Om det hade gått att genomföra undersökningen utomhus, vilket det nu inte gjorde på grund av fel årstid och för kallt väder för växterna, hade det varit intressant att se hur resultatet hade skiljt sig från deras undersökning när man jämför bara el-ljus istället för dagsljus kompletterat med elljus. Att göra undersökningen i dagsljus hade gett ett mer realistiskt resultat då växterna kommer att exponeras för dagsljus i den verkliga miljön. För att svara på frågeställningen om hur LED påverkar tillväxten hos växter till skillnad från högtrycksnatrium, blir växter som exponerats för LED kortare än växter som exponerats för högtrycksnatrium. För vildblomsblandningen uppfattades LED-odlingen något grönare medan högtrycksnatriumodlingen uppfattades som något gulare och blekare. 31
38 5.2 Metoddiskussion Då resultatet för undersökningen visar hur det olika växterna har växt är validiteten för denna undersökning relativt hög. För att få en högre validitet på undersökningen hade det kanske varit lämpligare att välja ut grässtråna på ett annat sätt än slumpmässigt som det gjorts i denna undersökning. Också att under tiden växterna växt att flera strån skulle mäts varje dag och inte bara ett för att undvika faktorn att det strå som mäts var ett undantag från resterande strån. Reliabiliteten i denna undersökning i är relativt hög när det kommer till den slutsats som dras då de flesta faktorer som påverkar detta har varit under kontrollerade former. Däremot när det kommer till resultatdelen som handlar om de mått som mäts på grässtråna är reliabiliteten relativt låg då det finns flera andra faktorer som kan påverka detta som nämnt i 3.9 Trovärdighet. Det skulle också ha markerats vilket stå det var som mättes under undersökningens gång, vilket inte gjordes denna gång. Under tiden hände det också att en del av stråna dog, antingen för att de förstördes vi mätningen, att det drogs upp ur jorden eller av andra orsaker som inte går att påverka. På grund av detta borde flera strån mätas ur varje låda istället för bara ett strå. Eftersom höjden mättes med tumstock hände det att tumstocken trycktes ner i jorden vilket gjorde att höjden blev något högre än plantan faktiskt var. Beroende på hur tumstocken hölls kunde höjden variera någon millimeter. Därför har vissa värden i tabellerna under 4.2 Rajgräs, och 4.3 Vildblomsblandning, markerats som ihåliga då värdet var kortare än dagen innan. Efter att skotten uppnått en viss höjd la de sig ner och när dessa strån sedan skulle mätas drogs det lite i skotten vilket gjorde att vissa släppte något från jorden och därmed mättes som högre än nästa dag. För att ta reda på hur många frön som faktiskt grott under tiden skulle det ha underlättat med såmönster i lådorna, exempelvis att man hade placerat ut fröerna i linjer. Detta skulle medföra att det skulle framgå hur många utav de planterade fröerna som hade grott under tiden, och hur många som fortfarande inte börjat gro. Det kan dock vara en osäkerhet kring om det går att dra slutsatsen om de frön som inte grott är döda eller att de inte grott på grund av någon annan anledning. Undersökningens korta tid gjorde att växterna inte utvecklades till sina slutgiltiga stadier. Hade undersökningen fått fortgå hade det gått att fastslå hur blomningen påverkades av de olika spektralfördelningarna, vilket Schüssler, Bergstrand (2009; 2013) skriver. Undersökningen påbörjades också att genomföras utomhus, men på grund av vädret, att det bland annat var för kallt under perioden så att det vissa nätter blev frost och i vissa fall frös också jorden, fungerade inte undersökning utomhus. Rekommendationerna är att göra undersökningen under en annan tid på året då vädret är stabilare. Det togs ingen hänsyn till vilket behov de olika växterna hade av vatten och dagsljus. Det kan påverka resultatet då de kanske inte växer i en optimal miljö, men då växterna fick lika mycket vatten och ljus i de båda rummen bör resultatet inte ha någon större inbördes påverkan mellan samma sort. Däremot skiljde temperaturen mellan de olika rummen. Detta kunde inte justeras. Temperaturen var en till två grader kallare i högtrycksnatrium än hos LED. Samtidigt var det under högtrycksnatrium som växterna blev högst, men det kan vara så att det blev för varmt under LED i förhållande till hur mycket vatten de fick. LED växterna kanske hade behövt mer vatten på grund av detta. Men det är inte så troligt då temperaturen bara uppsteg till 21 grader hos LED och pendlade mellan 19 och 20 grader hos högtrycksnatrium. Växterna exponerades för den valda ljuskällan dygnet runt. I Månsson (2010) och Nyrén (2010) exponerades växterna bara 18 timmar om dygnet och hade en mörkperiod på 6 timmar. Då denna undersökning undersöker hur växter som växer under en gatuarmatur påverkas, 32
39 bestämdes att armaturerna skulle vara tända dygnet runt. I miljön som simulerats är det aldrig mörkt. Däremot är det dagsljus största delen av dygnet och därmed exponeras inte växterna för den artificiella spektralfördelningen dygnet runt. Som nämnts ovan hade det varit mycket intressant att undersöka hur växterna hade växt om de också exponerats för dagsljus och utomhus-undersökningen hade lyckats. Vissa växter behöver en mörk period för att utvecklas och vissa växter blommar bara när den mörka perioden uppnår en viss längd (Zeiger, E. & Taiz, L. 1998). 5.3 Slutsatser och rekommendationer Undersökningen visade att växterna påverkades olika beroende på om de exponerades för högtrycksnatrium eller LED. LED-ljuset resulterade i kortare växter än de som exponerats för högtrycksnatrium. Detta skulle kunna resultera i att kommuner som investerar i LEDarmaturer inte bara kan spara pengar på energiförbrukning utan också på underhåll av stadsmiljön. Samtidigt går vi mot ett varmare klimat vilket förlänger växtsäsongen. Om växtsäsongen förlängs och det visar sig att LED i gatuarmaturerna faktiskt resulterar i en mindre tillväxt även med dagsljus, är frågan om tillväxten minskas tillräckligt för att kompensera de ekonomiska utgifterna för en längre växtsäsong, eller om klimatförändringarna gör att kommunerna ändå måste öka skötseln av grönområdena. Men klimatförändringarna kommer antagligen fortsätta långt efter att bestyckningen i armaturerna bytts ut, så om LED i armaturerna tillsammans med dagsljus gör att tillväxten minskar kommer kommunerna antagligen kunna spara in på skötsel. Det är dock svårt att dra någon slutsats om hur växterna kommer att bete sig när de exponeras för dagsljus i kombination av elljuset, eftersom det inte undersökts i detta arbete. Det var ett entydigt resultat som visad att LED gjorde de olika växterna kortare än under högtrycksnatrium. Sen påverkades de olika växterna olika mycket men syftet var att ta reda på hur växterna påverkades av de olika ljuskällorna och där har vi, som nämnts ovan, fått ett tydligt resultat. 5.4 Vidare forskning Denna undersökning har inte undersökt hur växter som utsätts för antingen LED eller högtrycksnatrium påverkas när de också exponeras för dagsljus, vilket blir fallet i stadsrummet, vilket också var syftet med undersökningen. Därför bör det göras fältstudier av hur olika miljöer förändras vid byte till LED i armaturerna så man får faktiska resultat på vad som händer med växterna när kommunerna byter till nya belysningsanläggningar. Valet att använda en LED-armatur med 4000 kelvin gjordes då det är vanligt vid projektering av vägar. Hade 3000 K använts istället hade resultatet antagligen sett annorlunda ut då 3000 K är ett varmare ljus och därmed har mindre andel kortvågig strålning. Inga armaturtillverkare gör exakt samma LED-moduler och därför är det stor variation mellan vilken spektralfördelning armaturerna faktiskt har. Därför hade det varit intressant att göra denna undersökning med andra färgtemperaturer och se hur det påverkar. Det hade också behövts göra långtidsstudier av detta för att se hur växterna utvecklas över tid. Denna undersökning studerade inte hur blomningen av de vilda blommorna påverkades av de olika ljusmiljöerna då de inte hann att utvecklas under undersökningens gång. 33
40 6 Referenser LED. I Britannica Academic. Hämtad 14 februari, 2017 från Vitt ljus. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 februari, 2017 från Biomassa. I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 april, 2017 från Blåklint. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 maj, 2017 från Blålupin. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 maj, 2017 från Friskvikt. I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 april, 2017 från Elektroluminiscens. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 maj, 2017 från Experiment. I American Heritage dictionary. Hämtad 20 maj, 2017 från Högtrycksnatriumlampa. I Nationalencyklopedin. Hämtad 13 augusti, 2017 från Kornvallmo. I Nationalencyklopedin. Hämtad 1 maj, 2017 från Ruderatmark. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 maj, 2017 från Torrvikt. I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 april, 2017 från Belysningsbranschen. (2011). Värt att veta om belysning med LED. Hämtad 14 maj, 2017 från Vart_att_veta_om_belysning_med_LED_2011.pdf 34
41 Bergstrand, K.-J. Asp, H. Schüssler, H. K. (2015). Utnyttja belysningen effektivt. LTJ-fakultetens faktablad. 2015:3 Bergstrand, K.-J. Schüssler, H. K. (2013). Growth, development and photosynthesis of some horticultural plants as affected by different supplementary lighting technologies. Europ.J.Hort.Sci, 78 (3) (s ) Björn, L. O. (u.å.). Fotosyntes. I Nationalencyklopedin. Hämtad 31 januari, 2017 från Bassham, J. A. Lambers, H. (u.å.). Photosynthesis. I H. Lambers (Red.). I Britannica Academic. Hämtad 31 januari, 2017 från Forskning Pågår. (u.å). Experimentella studier. Hämtad 20 maj, 2017 från López, C. T. (2015). The true colour of chlorophylls. Mapping ignorance. Hämtad 31 januari, 2017 från Why LEDs have a key role in the horticulture revolution. (2016, 11 juli). Luxreview. Hämtad 27 maj, 2017 från Milne, B.F. Rubio, A. & Brøndsted Nielsen, S. (2014). Unraveling the Intrinsic Color of Chlorophyll, Angewandte Chemie, 127 (7), DOI: Månsson, S. (2010) LED-ljusets inverkan på tillväxt och utveckling hos tomatplantor, Solanum lycopersicum L. (Självständigt arbete vid LTJ- Fakulteten, Hortonomprogrammet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet). Finns att hämta på Nyrén, M. (2010) Ljuskvalite ns inverkan pa tillva xt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var. Citrodorum. (Självständigt arbete vid LTJ- Fakulteten, Hortonomprogrammet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet). Finns att hämta på Schüssler, H. K. Bergstrand K.-J. (2009). Lysdioder- framtidens växthusbelysning?. Fakta från Tillväxt trädgård, (7). Starby, L. (2006). En Bok om Belysning. (s.66, 69, 337, 215 & ) Södertälje: Ljuskultur. 35
42 Warell, J. & Jeppson, K. (u.å.). Lysdiod. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 februari, 2017 från Xu, Y. Chang, Y. Chen, G. & Lin, H. (2016). The research on LED supplementary lighting system for plants. Optik- International Journal for light and Electron Optics, DOI: Choi, H. G. Moon, B. Y. & Kang, N. J. (2015). Effectr of LED ight on the production of strawberry during cultivation in a plastic greenhouse and in a growth chamber. Scientia Horticurae, DOI: Taiz, L. & Zeiger, E. (1998). Plant Physiology. (upplaga 2., s , 539). USA: Sinauer associates, Ins., Publishers. 6.1 Figurreferens Oak leaf gardening. (2017) Parts of stem. [Figur 4] Hämtad 23 april, 2017 från VENSO EcoSolutions AB. (2017). Det mänskliga ögats känslighet jämfört med fotosyntesens känslighetsområde. [Figur 2]. Hämtad 12 mars, 2017 från Wikimedia Commons. (2015). Absorbation spectrum of the chlorophyll a and the chlorophyll b pigments. [Figur 1]. Hämtad 31 januari, 2017 från Wik, T. (2013). Fotosyntesens effektivitet beroende på våglängd, [Figur 3]. Hämtad 14 februari, 2017 från 36
43 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Jorden som användes Redovisning av de olika växter som har använts i undersökningen Det ifyllda protokollet med hur mycket de olika växterna växt och hur mycket och när de har vattnats. 37
44 6.2 Bilaga 1 P-jord Varumärke: HASSELFORS EAN: En mörk jord för plantering i krukor, både ute och inne. Passar till all slags plantering. P-jord är välgödslad så att plantorna ska sätta sig och växa snabbt. Innehåller ljus och mörk torv, sand, kalk och mineralgödsel. (Plantagen, 2017) 38
45 6.3 Bilaga 2 Rajgräs Italian Ray Sultan Varumärke: Plantagen EAN: Snabbväxande gräs, som prydnadsgräs i kruka eller för katt. Sås riktigt tätt till kattgräs, som prydnad något glesare. Trivs i ljusthalvskuggigt läge. Kan sås inomhus året runt på ett jämnt underlag, antingen i kruka eller direkt på ett fat. Underlaget hålls jämnt fuktigt. Så i omgångar för jämn tillgång. Gror efter ca 5 dygn (Plantagen, 2017) 39
46 Kattgräs/Grovt gräs Varumärke: Plantagen EAN: Snabbväxande, grovt gräs speciellt lämpat för katter. Sås riktigt tätt till kattgräs, som prydnad något glesare. Trivs i ljusthalvskuggigt läge. Så i omgångar för jämn tillgång. Kan sås inomhus året runt på ett jämnt underlag, antingen i kruka eller direkt på ett fat. Underlaget hålls jämnt fuktigt. Gror efter ca 5 dygn. (Plantagen, 2017) 40
47 Vildblomsblandning Varumärke: Plantagen EAN: Härlig mix av vilda blommor. Attraherar fjärilar och bin. Höjd: cm. Blanda fröna med gräsfrö för ännu vildare känsla. Trivs i solhalvskugga i väldränerad jord. Sås direkt på växtplatsen i april-juni. Så i rader eller bredså. Blandningen innehåller flera olika sorter. Använd ca 1g frö per m2. Kan blandas med gräsfrö, ta då 1g blomfrö med 5g gräsfrö. (Plantagen, 2017) Blandningen består utav: Adonis aestivalis Agrostemma githago milas Alyssum (Lobularia) maritimum Borago officinalis Calendula officinalis Centaurea cyanus Cheiranthus (Malcolmia) maritimus Chrysanthemum segetum Coreopsis tinctoria Cynoglossum amabile Eschscholtzia caespitosa Eschscholtzia californica Fagopyrum esculentum Foeniculum vulgare Gypsophila elegans Linum usitatissimum Lupinus angustifolius Matricariam chamomilla Medicago sativa Nemophila insignis 41
Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem- Kulturgrupp Gurka
Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem- Kulturgrupp Gurka Karl-Johan Bergstrand Institutionen för Biosystem och teknologi 2014-01-15 Svante Åberg, Umeå Universitet 1 Är solljus det bästa
Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden
Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Växter behöver ljus för alla sina livsprocesser. Under det mörka halvåret är odlingen är som svårast. Ofta är det trångt i våra fönsterkarmar så här års med
Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi
2011 Energi PHILIPS LJUSGUIDE 2011 Välj rätt lj s DIMBARA LED-NYHETER! Sid 4 Vad är luminans? Vad innebär den tredje receptorn. Vad talar man egentligen om när man säger ljusflöde? Vi ger dig svaren Lär
Ljuset påverkar människan på tre sätt:
Vad är ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Ljuset uppfattas först då det träffar en yta som återkastar vissa våglängder av strålningen. Men, vi kan
GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE
GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...
Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm
Fotometri Ljusflöde, Mängden strålningsenergi/tid [W] från en källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => 600-1000 lm Ögats känslighetsområde 1 0.8 Skotopisk V' Fotopisk
Slutrapport LED-teknik för assimilationsbelysning: Energibesparing och växtstyrning SLF Dnr H0856460.
Slutrapport LED-teknik för assimilationsbelysning: Energibesparing och växtstyrning SLF Dnr H85646. Hartmut K. Schüssler, Karl-Johan Bergstrand Bakgrund Assimilationsbelysning används sedan länge inom
Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla
Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva
Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons
Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16
AGROTEKTBYRÅN -projektering av lantbruksbyggnader
AGROTEKTBYRÅN -projektering av lantbruksbyggnader Belysning Energikollen grundkurs Linköping, 7 februari 2018 Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån helena@agrotektbyran.se 0703-680866 Vad är ljus? Den elektromagnetiska
Mikael Johansson, Ullna Golf Club
HGU 2010 Primo Maxx Hur påverkar medlet vitgröe på Ullna GC?, 2010-08-20 Inledning Inledning... 3 Bakgrund... 4 Metod... 5 Experiment & Resultat... 7 Slutsats... 11 2 Inledning Som greenkeeper försöker
LED lamper for UV-lys. Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011
LED lamper for UV-lys Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011 Labino Labino utvecklar och tillverkar UV- and vitljuslampor för industri och offentlig sektor Lamporna är baserade på MPXL och LED
Ljuskällor. Vintern 2010
Ljuskällor Vintern 2010 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset 2 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset Vår ständiga referens Färgåtergivning: R a 100 Färgtemperatur: 5.000-20.000 K Livslängd: Längre
Fotosyntes i ljus och mörker
Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring
LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion
LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen
Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?
Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm
Dessa bildar i sin tur stärkelse som växten lagrar som näring.
Fotosyntes Som fotosyntesens upptäckare brukar man ibland räkna britten Joseph Priestley, även om denne inte fick hela sammanhanget klart för sig. Priestley experimenterade 1771 drog slutsatsen att växter
Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?
Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir
FAQ om LED. Nedan följer lite frågor och svar om LED: Vad är fördelarna med LED jämfört med andra ljuskällor? Svar:
FAQ om LED Den nya moderna ljuskällan LED, är en energieffektiv och långlivad ljuskälla. Den utvecklas ständigt och förväntningarna på den är stora och ryktena många. Det som är intressant med LED, är
KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur
LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar
LJUS FRÅN NOBLE LIGHT
Noble Light..... the best for your sight! Elektromagnetisk strålning nm 10 13 MIL FUNK KM 10 11 MW KW 10 9 METER UKW 10 7 TV RADAR 10 5 IR-STRÅLNING 10 3 SYNLIGT LJUS 10 UV-STRÅLNING SOLEN 10-1 RÖNTGENSTRÅLNING
LEGO Energimätare. Att komma igång
LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det
VaRför är himlen blå, men solnedgången röd?
Elvis funderar över mycket. Varje dag frågar han sin mamma om saker som hon inte har en aning om. Då måste hon försöka ta reda på svaret och sedan förklara för Elvis på ett tydligt sätt. Det är jättebra,
10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.
Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,
Ljus och hydroponisk odling. 1: Assimilationsljus (tillskott till solljus) 2: Enda ljuskälla i slutna utrymmen (3: Fotoperiodiskt ljus)
Del II: Ljus Ljus och hydroponisk odling 1: Assimilationsljus (tillskott till solljus) 2: Enda ljuskälla i slutna utrymmen (3: Fotoperiodiskt ljus) Lite om enheter Lux-använd med måtta! µmol m -2 s -1
GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska
GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...
HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16
HINDERBELSYNING Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 WSP Ljusdesign Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker Belysning av interiör och exteriör Anpassning av modern funktion i historisk
RYDER GRÄSFÄRG ÖVERSIKT
Making light work RYDER GRÄSFÄRG ÖVERSIKT RYDER är en gräsfärg för sportgräs som ger en fantastisk visuell effekt. Gräset får en djup, vacker färg och nyansen kan enkelt anpassas till förhållandena på
Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsbelysning Rätt belysning vid arbetsplatsen har mycket större betydelse för arbetsförhållandena än vad många tror, hälsan påverkas i hög grad. Bra ljusförhållande minskar risken för onödiga besvär
Fotoelektriska effekten
Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar
Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09
Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the
LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY. Lysrör. Sockel G5. Ø 16 mm. Enbart för HF drift.
Lysrör Lysrör är en av världens vanligaste ljus källor, mycket tack vare att de producerar mycket ljus och förbrukar väldigt lite energi. Moderna armaturer utgör en bra bas för användning av lysrör inom
Lys upp vägen mot framgång!
Public lighting TrueForce Road Lys upp vägen mot framgång! Riktiga proffs förlitar sig på Philips TrueForce LED Road - ett kostnadseffektivt LED-alternative för gatubelysning NY! s Philips TrueForce LED
18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n
18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight
Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända
Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står
Mjölby kommun Ljusutredning Mantorptravet. Utredning av ljusstörningar för detaljplan Viby-olofstorp 4:4. (Östra Olofstorp vid riksvägen )
Mjölby kommun ÅF Infrastructure AB Linköping 20180829 Granskad av: Urban Schelin ÅF Infrastructure AB, Storgatan 13, 582 23 Linköping Telefon 0105052957. Säte i Stockholm. www.afconsult.com Org.nr 5561852103.
COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB
COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat
Att planera bort störningar
ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare
Kvantfysik - introduktion
Föreläsning 6 Ljusets dubbelnatur Det som bestämmer vilken färg vi uppfattar att ett visst ljus (från t.ex. s.k. neonskyltar) har är ljusvågornas våglängd. violett grönt orange IR λ < 400 nm λ > 750 nm
Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt
Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A
inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1
inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3
5.7 Tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) i jord från 14 gårdsytor som värmesteriliserats och tillförts optimal näringslösning
5.7 Tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) i jord från 14 gårdsytor som värmesteriliserats och tillförts optimal näringslösning Olof Hellgren och Hans Larsson, SLU Introduktion I matjord från 14 olika
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering
Den enklaste övergången till behagligt vitt ljus
Den enklaste övergången till behagligt vitt ljus MASTER CityWhite CDO-TT Keramisk metallhalogenlampa med klar ytterkolv för behagligt vitt ljus utomhus Fördelar Varmvitt ljus för komfort och säkerhet Enkel
Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.
Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer
5.9 Effekt av näringstillskott, halmtillskott och kompost på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) i jord från 14 gårdsytor
. Effekt av näringstillskott, halmtillskott och kompost på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) i jord från 1 gårdsytor Hans Larsson och Olof Hellgren, SLU Introduktion I matjord från 1 olika gårdars
VISUELLA FÖRHÅLLANDEN
VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,
LED-HANDBOK. Lighting the future
LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande
inled Proline Series
inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-
inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1
inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta
inled Slimline Series Slimline series
inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum
inled Classic Series information och support: web: telefon: !1
inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta
Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner
Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First
LEDterminologi. Referensguide
LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från
Utomhusbelysning och trygghet
Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet
Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning
Lighting Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-Dstandardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas
Lysrör med hög effektivitet
Lighting Lysrör med hög effektivitet MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde
Arbetsplatsoptometri för optiker
Arbetsplatsoptometri för optiker Peter Unsbo KTH Biomedical and x-ray physics Visual Optics God visuell kvalitet (Arbets-)uppgiftens/miljöns visuella krav
LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED
LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.
Vårda väl Riksantikvarieämbetet april 2014
Vårda väl Riksantikvarieämbetet april 2014 Ljusets påverkan på museiföremål Vi behöver ljus för att se och uppleva museiföremål men ljuset har samtidigt en nedbrytande effekt på många material. Det finns
LED-ljuskällor Airam/Megaman
LED-ljuskällor Airam/Megaman LED-LAMPOR DECOR 360, AIRAM De unika egenskaper med Decor LED-lampor är deras 360 ljusfördelning, vilket gör dem idealiska för armaturer där belysningen behöver riktas mot
BELYSNING. Individuell inlämningsuppgift. Produktutveckling, Kpp039. Noor Abdulamir Nar07001@student.mdh.se
Akademin för Innovation, Design och Teknik BELYSNING Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling, Kpp039 Noor Abdulamir Nar07001@student.mdh.se Inlämningsdatum: 17 jan 2011 Handledare: Rolf Lövgren
Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler
Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon
Gjord för att synas. PHILIPS LED Kronljus E27 Varmvit Ej dimbar
PHILIPS LED Kronljus E27 Varmvit Ej dimbar Gjord för att synas Klassiska former som du känner igen och älskar. Tack vare den senaste energibesparande LED-teknologin förbrukar de ungefär 80 % mindre energi
Tillväxtreglering utan kemikalier
Utgivningsdatum 2015-03-01 Tillväxtreglering utan kemikalier En stor del, av de kemikalier som används i konventionell krukväxtodling är retarderingsmedel. I en normal odling står retarderingsmedlena för
inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1
inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer
Riktlinjer för offentlig belysning. Bilaga 1. Ljus och belysning
Riktlinjer för offentlig belysning Bilaga 1. Ljus och belysning Innehåll 1. Ljus och belysning...1 1.1 Funktioner...1 1.1.1 Gestaltning...1 1.1.2 Säkerhet, trygghet och tillgänglighet...1 1.2 Egenskaper...1
inled Classic Series
inled s 2014 1 Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta tak. Klassisk design. - Motsvarar en ca 25-30W - Litet elegant format, 86mm bred
Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön
Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön I kursplanen Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar
HÖSTEN i BILD och TEXT
HÖSTEN i BILD och TEXT Guldhedsskolan Göteborg hösten 2015 klass 6 B HÖSTENS NATUR På hösten faller löv av olika färger röd, gul och grön Och det var då jag skapade min bild. Min bild symboliserar ett
Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet
Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet 21 januari 2014 Energi och klimatrådgivare Markus Lundborg 031 368 08 29 energiradgivningen@kom.goteborg.se Vanliga frågor till energirådgivningen Ersätta
Lighting the future...
Lighting the future... LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2013 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget har goda kontakter i Danmark, genom vilka starka kontakter
Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.
Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda
Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen
Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg
Varför ska jag planera ny belysning?
Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.
Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus
Produkt MASTERColour CDM-T En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Fördelar Stabil ljusfärg under hela livslängden Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader
Dagsljus (fasad & belysning) WSP Ljusdesign
Dagsljus (fasad & belysning) WSP Ljusdesign www.literoflight.org www.literoflight.org Fasaden KLIMATSKYDD - Nederbörd, vind, kyla, värme FILTER - Stoppa oönskad värme (direkt solinstrålning) - Släppa
BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1)
OPTIMA2 BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) LÄGESRAPPORT 25 juli 2011 Tekn. Dr Cecilia Häggström (genomförandeansvarig) Docent Karin Fridell Anter (projektledare) Projektets
Belysningsprogram. Augusti 2011
Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar
Gjord för att synas. PHILIPS LED Ljuskälla 7 W-60 W E27 Varmvit Ej dimbar
PHILIPS LED Ljuskälla 7 W-60 W E27 Varmvit Ej dimbar Gjord för att synas Klassiska former som du känner igen och älskar. Tack vare den senaste energibesparande LED-teknologin förbrukar de ungefär 80 %
SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS
Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)
Vårda väl Riksantikvarieämbetet april 2014
Vårda väl Riksantikvarieämbetet april 2014 Ljusmätning Ljus är en viktig del i upplevelsen av en utställning eller miljö. Samtidigt kan ljuset förändra färger och ändra materialens fysiska egenskaper.
Halogenlampa Spektrometer Optisk fiber Laserdiod och UV- lysdiod (ficklampa)
Elektroner och ljus I den här laborationen ska vi studera växelverkan mellan ljus och elektroner. Kunskap om detta är viktigt för många tillämpningar men även för att förklara fenomen som t ex färgen hos
Vad skall vi gå igenom under denna period?
Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen
3W inbyggd ljuskälla
inled Pollare 2014 Pollare 3W inbyggd ljuskälla 7W COB LED 2700K LED Pollare P2 3W 20, 40 och 60cm - Pollare 20, 40 eller 60cm hög med 3W inbyggd ljuskälla. - Varmvitt ljussken på 3000K färgtemperatur.
LED i ERCOs armaturer
E LED i ERCOs armaturer ERCO GmbH Postfach 24 58505 Lüdenscheid Brockhauser Weg 82 58507 Lüdenscheid Germany Tel.: +49 2351 551 0 Fax: +49 2351 551 300 info@erco.com www.erco.com På följande sidor hittar
CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018
CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om
Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning
Lighting Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning MASTER TL-D Super 80 MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-Dstandardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll.
Gjord för att synas. PHILIPS LED Ljuskälla E27 Varmvit Ej dimbar
PHILIPS LED Ljuskälla E27 Varmvit Ej dimbar Gjord för att synas Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 80 % mindre energi än traditionella glödlampor tack vare den senaste
Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning
Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Innehållsförteckning Bakgrund 1 Fakta 2 Frågeställning 3 Metod 3 Resultat 4 Slutsatser och diskussion 4 Bakgrund Vara-Bjertorp GK är belägen mitt på Västgötaslätten.
OPTIK läran om ljuset
OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte
3. BELYSNINGSPLANERING...
Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...
Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning
Lighting Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL- D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas
Lysrör med hög effektivitet
Lighting Lysrör med hög effektivitet Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra
Vårda väl. Ljusets påverkan på museiföremål
Vårda väl Riksantikvarieämbetet april 2013 Ljusets påverkan på museiföremål Vi behöver ljus för att se och uppleva museiföremål men ljuset har samtidigt en nedbrytande effekt på många material. Det finns
4. Allmänt Elektromagnetiska vågor
Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen
den nya upplysningstiden
den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och
Varmt ljus utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten
PHILIPS LED Ljuskälla (dimbar) 8,5 W (45 W) E27 Flame Reglerbar Varmt ljus utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten Philips LED Flame sprider ett vackert, gnistrande ljus och har ovanligt lång livslängd.