Теплоснабжение сооружений защищённого грунта 1.Типы культивационных сооружений, их конструкции и характеристики. 2. Виды обогрева культивационных сооружений. 3. Системы обогрева в сооружениях защищённого грунта. 4. Тепловой расчёт культивационных сооружений. 5. Регулирование микроклимата в культивационном сооружении.
Культивационное сооружение – это земельные участки, имеющие укрытия, в которых создан микроклимат, необходимый для всесезонного выращивания растений. К ним относятся: Утепленный грунт; Парники; Теплицы.
Утеплённый грунт – это небольшой участок земли шириной 1-1.2м и высотой 0,4-0,7м. закрытый пленной и предназначенный для выращивания рассады с последующей высадкой в грунт. Эти укрытия могут быть стационарными и переносными. Обогрев таких сооружений осуществляется солнечной радиацией, а при наличии промышленных отработавших вод используется водяное отопление.
40 см 70 см Утеплённый грунт
Парник – это закрытый плёнкой или стеклом участок земли, который выполнен в виде траншеи, облицованной деревянным или железобетонным коробом. Траншея заполняется смесью земли с перегноем. Парники предназначены для выращивания рассады и получение ранних овощей. Для обогрева парников используются солнечная радиация, биотопливо, горячая вода. Парники бывают одно-и двухскатные.
Преимущества: простота изготовления, дешевизна конструкции. Недостатки: сложность механизации работ, неудобство работы обслуживающего персонала. Парник
Теплицы – представляют собой помещение с прозрачными стенами и крышами. Теплицы позволяют без нарушения целостности ограждения выполнить все необходимые агротехнические мероприятия, а также использовать средства механизации по работе почвы, уходу за растениями и уборке урожая. Площадь типовых теплиц для выращивания рассады равна 1,3 или 6 га., для выращивания овощей на грунте – 6, 12, 24, 30 и 60 га.
Схемы теплиц Фонарные Промежуточные опоры Односкатные
Ангарные Блочные
Высотная конвейерная теплица Ц епной транспортёр 2. Л отки с растениями 3. О стеклённый металлический каркас
Преимущества: - полезная площадь теплицы о много раз превышает строительную; - вертикальное расположение остеклённых стенок позволяет использовать солнечную радиацию в зимнее время при низком стоянии солнца. - снижается расход теплоты на технический обогрев; - можно строить на непригодных землях; - улучшены условия труда обслуживающего персонала.
Коэффициент ограждения где - общая площадь поверхности, ограждения, - инвентарная площадь теплового сооружения
Тепловой баланс культивационного сооружения где Ф от - тепловая мощность системы отопления, Вт; Ф сол.рад - тепловой поток от солнечной радиации, Вт; Ф поч - тепловой поток, поступающий от почвы, Вт; Ф огр - тепловой поток, теряемый наружу через ограждения сооружения, Вт; Ф в - поток теплоты, теряемый сооружением вследствие воздухообмена, Вт.
Тепловой расчет выполняют для ночных часов и самых холодных суток года где Ф от - тепловая мощность системы отопления, Вт; Ф сол.рад - тепловой поток солнечной радиации, Вт; Ф поч - тепловой поток, поступающий от почвы, Вт; Ф огр - тепловой поток, теряемый наружу через ограждения сооружения, Вт; Ф в - поток теплоты, теряемый сооружением вследствие воздухообмена, Вт.
Тепловой расчет выполняют для ночных часов и самых холодных суток года где k - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/м 2 К; F инв - инвентарная площадь сооружения, м 2 ; t в, t н - расчетная температура внутреннего и наружного воздуха, ºС; k огр - коэффициент ограждения теплиц и парников; k инф - коэффициент инфильтрации 1,2 – 1,3.
Водяная система обогрева теплиц Система подпочечного обогрева t вх = 45º C, t вых =30º С Пристенная система обогрева t вх =45º C, t вых =30º С Шатровая система обогрева t вх =9 5º C, t вых =7 0º С Цокольная система обогрева t вх = º C, t вых =7 0º С (Водяной пар) 40 см Система надпочечного обогрева
Воздушная система обогрева теплиц t = º C t = 40 º C 2м 0,4 см