Тепловой экран для теплицы — это специальное покрытие, используемое для контроля температуры внутри теплицы и обеспечения экономии энергии. Обычно он спроектирован в виде шторы, подвешенной к потолку теплицы или перемещаемой внутри нее. Тепловые экраны для теплиц обычно изготавливаются из специальных материалов и обладают различными характеристиками. В теплицах потери тепла из внутренней среды во внешнюю происходят за счет излучения, конвекции, теплопередачи через стены теплицы и утечки наружного воздуха через вентиляцию. Для обеспечения экономии энергии за счет сокращения этих потерь тепла были разработаны различные методы, но некоторые из них все еще находятся на стадии разработки. Затраты на отопление в теплицах обычно составляют значительную часть общих производственных затрат. Поэтому следует принять различные меры для увеличения сохранения тепла в теплицах. Среди этих мер:
Тепловые экраны, размещенные внутри теплицы
Покрытие внутренней или внешней части стен теплицы двойным слоем пластика
Покрытие стеклянных поверхностей однослойным или двухслойным пластиковым покрытием
Для чего нужен тепловой экран для теплицы?
Герметично установленный тепловой экран предотвращает просачивание наружного воздуха внутрь теплицы, сводя к минимуму воздействие ветра. В теплицах, где приняты такие меры, потребность в тепловой энергии ниже. В зависимости от поставленной цели тепловые экраны могут быть организованы тремя различными способами:
Системы затеняющих экранов: Эти системы используются в тех случаях, когда эффект энергосбережения экрана менее важен.
Системы энергетических экранов: Эти системы предпочтительны в ситуациях, когда эффект энергосбережения в теплице имеет большое значение.
Многоцелевые системы экранов: Эти системы используются в тех случаях, когда важны как затеняющий, так и энергосберегающий эффекты экрана.
История тепловых экранов для теплиц
Тепловые экраны призваны минимизировать потребление энергии за счет уменьшения потерь тепла внутри теплицы при закрытии ночью, в то время как днем в открытом состоянии они минимально препятствуют проникновению света в теплицу. С помощью этого метода можно снизить затраты на электроэнергию, сохраняя тепло внутри теплицы. С начала 1970-х годов в качестве штор для затенения и затемнения использовались полиэтилен (ПЭ), тканые материалы или тонкий пластик. Однако за последние 10-15 лет были разработаны экраны для тепловой защиты с учетом теплопроводности материалов. Сегодня существует множество различных типов тепловых экранов, подходящих для различных тепличных условий, и систем открывания-закрывания для управления этими экранами. В последние годы широко предпочтительны алюминиевые экраны с высокими отражающими свойствами. Такие экраны могут обеспечить экономию энергии более чем на 50% при использовании в качестве однослойных систем.
Моменты, на которые следует обратить внимание при использовании теплового экрана для теплицы
Срок службы теплового экрана зависит от времени прямого контакта с солнцем. Качественная ПЭ-пленка с УФ-добавками может эффективно использоваться в течение трех лет. Однако со временем светопроницаемость может значительно снизиться из-за загрязнения. Дешевый пластик без необходимых добавок обычно пригоден только на один год. Согласно исследованиям, в теплицах Северной Африки, где использовались тепловые экраны из ПЭ толщиной 0,1 мм, было обнаружено увеличение болезней растений. Это связано с тем, что такие виды пластика пропускают высокую долю длинноволнового излучения. Эта проблема была решена использованием ПЭ-пленки с УФ-добавками толщиной 0,2 мм.
Сегодня материалы для тепловых экранов весьма разнообразны. Одними из наиболее часто используемых являются алюминиевые ламинированные экраны. Эти экраны обычно имеют текстуру, позволяющую влаге перемещаться. Стоимость таких экранов за квадратный метр обычно составляет 3-4 $. При выборе подходящего материала экрана для теплицы следует учитывать такие характеристики, как экономические требования к обустройству и эффективной работе системы, эластичность материала экрана, водонепроницаемость, способность предотвращать образование капель из-за конденсации под экраном и долговечность экрана.
Система автоматизации теплового экрана теплицы
Тепловые экраны, используемые в теплицах, влияют на температуру растений, скорость воздухообмена, температуру крыши и покрытия теплицы, температуру труб отопления (если они есть) и общий коэффициент теплопередачи. Тепловые экраны обычно включают в себя следующие компоненты:
Материал экрана
Системы транспортировки экрана
Система, обеспечивающая открывание и закрывание экрана
Система регулировки, управляющая открыванием и закрыванием
Механизм, управляющий открыванием и закрыванием экрана, в зависимости от методов изготовления тепловых экранов для теплиц, может быть следующим:
Раздвижные экраны: В этих системах экран может быть расположен в один или два слоя и перемещаться внутри теплицы, скользя по опорным нитям.
Рулонные системы: Эти системы спроектированы таким образом, что их можно сворачивать в короткие или длинные рулоны.
Складные экраны: Могут быть организованы как однослойные или двухслойные экраны.
Экраны, движущиеся по рельсам: Этот тип экранов имеет балки, предназначенные для перемещения по тонким трубам или проволоке.
Системы автоматизации теплиц Esular
Мы обеспечиваем активный контроль окон, экранов, дверей, систем вентиляции и отопления для регулирования климатических и тепловых условий тепличной среды. Благодаря нашим беспроводным системам управления мы обеспечиваем легкий контроль температуры.
Тепловые экраны, размещаемые над растительностью внутри теплицы, обычно могут располагаться тремя различными способами. Этими типами позиционирования являются: тепловой экран, перемещающийся от желоба к желобу, тепловой экран, перемещающийся между стропилами крыши, и экраны, перемещающиеся к коньку и боковым поверхностям крыши. Тепловые экраны в открытом состоянии должны минимально ограничивать условия освещенности теплицы, а в закрытом состоянии должны быть максимально закрыты, не допуская неконтролируемого прохождения воздуха между нижней и верхней частью экрана. Колонны на боковых стенах теплицы могут вызвать проблемы, которые затруднят натяжение экранов и движение системы экранов. Эту проблему можно решить с помощью гнезд, открываемых в колоннах в тех частях экрана, которые приходятся на колонны при создании экрана.