Циркуляция воздуха в теплице
Как спроектировать теплицу с принудительной вентиляцией
П ри проектировании любой теплицы, вопрос вентиляции является одним из самых важных. Растениям, как и людям, необходим свежий воздух. Для того, чтобы воздух мог входить и выходить из теплицы, в ее конструкции должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Вот о том, как спроектировать теплицу с принудительной вентиляцией, мы и поговорим в этой статье.
Зачем нужна вентиляция в теплице
Организация качественной вентиляции и постоянного воздухо-обмена в зоне выращивания растений служит залогом продуктивной работы теплиц. Автоматические системы вентиляции теплиц можно разделить на три основные группы: принудительная и естественная с гидравлическими и биметаллическими механизмами открытия вентиляционных отверстий.
Вентиляция в теплицах определяет много важных параметров для успешного роста растений: интенсивность удаления отработанного воздуха и подачи свежего, температуру и влажность воздуха, предотвращение распространения болезней. Чрезмерно влажный застойный воздух является наиболее благоприятной средой для развития и распространения болезнетворных бактерий. При слабой циркуляции или недостаточном поступлении свежего воздуха, повышение уровня влажности на поверхности листьев позволяет бактериям свободно проникать внутрь растений и постепенно «убивать» их.
Для того чтобы минимизировать появление, распространение и вредоносное воздействие насекомых необходимо не только организовать эффективный приток-вытяжку воздуха, но и его равномерное распространение по всей посевной площади теплицы. Один из вариантов создания такой циркуляции – установка стационарного или напольного осевого вентилятора, который обеспечит постоянное движение воздуха над посевной площадью и уменьшит время пребывания вредителей на растения.
Для среднестатистической теплицы будет достаточно использование одного вытяжного вентилятора, а приток воздуха обеспечить через вентиляционное отверстие.
Расчет размеров теплицы
Первое, что нужно сделать, это снять точные размеры помещения, чтобы вычислить общий объём теплицы в кубических метрах. Для этого необходимо знать длину, ширину и высоту теплицы. Воспользуемся простой формулой:
Длина x Ширина x Высота = Объём теплицы (м 3 ) A x B x H = V (м 3 ).
В нашем примере размеры теплицы такие: длина (A) – 3,65 м, ширина (B) – 2,4 м, высота (H) – 2,5м. Получился объем 21,9 м 3 . Кстати, чем качественнее изоляция теплицы, тем лучше, поскольку в таком помещении намного проще контролировать параметры среды.
Как подобрать осветительное оборудование для теплицы
Этот раздел я включаю для тех садоводов, у которых растения в теплице недополучают солнечный свет. Если светового дня достаточно, этот раздел можно не читать. Теперь, зная размеры теплицы, можно рассчитать параметры осветительного оборудования. Наша задача не только дать растениям нужное количество света для роста и цветения, а и обеспечить стабильные условия для оптимального обмена веществ. Важно помнить, что чем мощнее источник света, тем дальше он должен находиться от верхушек растений. На практике это означает, что при низком потолке стоит подумать об использовании ламп пониженной мощности.
Так для ламп в 400 Вт, допустимое расстояние до растений 40-50 см., для ламп 600 Вт. допустимое расстояние до растений 60-80 см., для ламп в 1000 Вт, допустимое расстояние до растений 80-100 см.. В нашем примере высота потолка помещения составляет 2,5 м, позволяет использовать лампы мощностью 600 Вт − до тех пор, пока высота растений не превысит 1,5 м. В большинстве случаев для выращивания растений в помещениях используются лампы мощностью 1000 Вт, 600 Вт и 400 Вт. В зависимости от размера каждая лампа пригодна для освещения определённого количества площади: 1000 Вт.- 1,2 х 1,55 м; 600 Вт.- 1 х 1,2 м; 400 Вт. — 0,75 х 1 м. Итак, в нашем распоряжении помещение площадью 3,65 м x 2,4 м. Безусловно, в это пространство можно попробовать втиснуть максимальное количество ламп, но помимо продуктивности следует позаботиться о простоте и комфорте в повседневной работе для человека. Следовательно, вокруг растений стоит выделить неосвещенное пространство для удобства обслуживания и осмотра. Для этого будет достаточно зоны шириной 0,66 м вокруг растений.
Как подобрать вентилятор для теплицы
Вентиляция помещения должна решать две главные задачи: удаление тёплого отработанного воздуха (после извлечения CO2) и подача свежего прохладного воздуха. Для удаления тёплого отработанного воздуха используется осевой вытяжной центробежный вентилятор. В свою очередь прохладный свежий воздух может подаваться либо пассивным способом (через вентиляционные отверстия), либо активным способом с помощью центробежно-осевого приточного вентилятора. который также может работать на вытяжку. Зная размеры помещения и количество используемого света, можно вычислить необходимую производительность вентиляционного оборудования в кубических метрах в час (м 3 /ч).
Вычисление размера и производительности вытяжного вентилятора
Во-первых, нужно вычислить размеры необходимого вытяжного вентилятора. Для расчёта размеров вытяжного вентилятора с учётом размеров помещения существует множество формул: некоторые — более точные, некоторые − чрезмерно сложные, поэтому предлагаю воспользоваться следующей популярной методикой, которой успешно пользуются многие любители выращивания растений:
Требуемая производительность вытяжного вентилятора (м 3 /ч) =Объём активной зоны выращивания (м 3 ) x кратность воздухообмена (час) x Коэффициент потерь на угольном фильтре.
Под объёмом активной зоны выращивания понимается объём, занимаемый источниками света и растениями.
Для подсчёта объёма умножьте: длину x ширину x высоту. В нашем примере с двумя лампами мощностью 600 Вт размеры помещения составляют 1,2 м x 2,4 м x 2,5 м. Таким образом, объём активной зоны выращивания равен 7,2 м 3 .
Полученную величину объёма умножьте на кратность воздухообмена за единицу времени. Следовательно, для вычисления количества воздухообмена в час необходимо умножить объём активной зоны выращивания на 60. И, наконец, при использовании угольного фильтра на вытяжном вентиляторе следует учесть падение эффективности вентилятора на 25%. Эта величина может изменяться в зависимости от производителя и срока службы фильтра, длины и формы воздуховодов между вентилятором и фильтром и многих прочих факторов. Для учёта данного фактора просто умножьте полученную величину на 1,25.
Применение этого уравнения в случае с нашим помещением даёт следующие результаты:
Требуемая производительность вытяжного вентилятора (м 3 /ч) = Объём активной зоны выращивания (м 3 ) x 60 x 1,25. Требуемая производительность вытяжного вентилятора (м 3 /ч) = ((1,2 x 2,4 x 2,5) x 60) x 1,25 = 540 m 3 /h.
Это конечное значение и будет определять минимальную производительность вытяжного вентилятора. Если же участок находится в месте, куда попадает много солнечного света, то, возможно, понадобится вытяжной вентилятор производительностью на 25% больше. В большинстве случаев размер вытяжного вентилятора приходится подбирать из максимально близких доступных размеров.
Полезные советы для улучшения вентиляции в теплице:
— Вентиляционное отверстие необходимо расположить ближе к полу по диагонали напротив вытяжного вентилятора. Помните, что вытяжной вентилятор следует монтировать высоко, ближе к потолку, чтобы поток прохладного свежего воздуха пересекал теплицу, подхватывая на своём пути горячий влажный воздух. При монтаже вытяжного вентиляторов используйте надлежащие крепления для предотвращения вибрации.
— Некоторые виды культур могут выделять неприятные запахи. Установка угольного фильтра на вытяжной вентилятор обеспечивает удаление до 90-95% неприятных запахов, позволяя выращивать практически любые культуры без жалоб со стороны соседей.
Тем не менее, в этом случае большую роль играет правильный подбор фильтра в зависимости от используемого вентилятора. Запахи отличаются измеримым “временем задержки”, которое должно пройти до их полного поглощения. Таким образом, для вытяжного вентилятора производительностью 750 м 3 /ч понадобится угольный фильтр аналогичной производительностью 750 м 3 /ч. Не стоит экспериментировать с менее эффективными угольными фильтрами — их всё равно будет недостаточно.
— Если важным сдерживающим фактором является шум, рассмотрите возможность использования гибких звукопоглощающих воздуховодов круглого сечения. Они позволяют снизить уровень шума от вентилятора примерно на треть. Рекомендуются участки воздуховодов длиной минимум 1 м с обеих сторон вентилятора. В борьбе с шумом также могут помочь глушители – жёсткие или гибкие. Как и в предыдущем случае, максимальный эффект достигается при использовании глушителей с обеих сторон вентилятора, а падение уровня шума может достигать одной трети от исходного.
— Для точного управления микроклиматом в условиях жаркой или холодной погоды пригодятся вентиляторы со встроенным автоматическим модулем управления скоростью и канальным датчиком температуры или с выносным датчиком. Помните: регулярный воздухообмен — залог стабильного роста растений.
Интегрированная система автоматики для теплицы
Интегрированная система автоматики (модуль управления скоростью и термостат) позволит точно регулировать количество воздухообмена в час. Такая система также компенсирует влияние жаркой и холодной погоды путём увеличения или снижения интенсивности потока воздуха по необходимости. Постоянная работа вентиляторов будет проходить в экономичном режиме с переключением на полную мощность только по сигналу датчика температуры. Если вам не удастся найти такой для теплицы вентилятор, можно приобрести бытовой выключатель, который вставляется в розетку.
— Во избежание поражения электрическим током и ненужного переноса тепла любое теплоизлучающее оборудование следует хранить за пределами теплицы на полке или на негорючей поверхности.
Соблюдение перечисленных выше принципов позволяет самостоятельно построить эффективную теплицу при малых затратах с учётом ваших потребностей и с наилучшим микроклиматом для растений. После этого останется лишь выбрать методику выращивания — пассивную с применением горшков или с применением активной гидропонной системы, однако в любом случае продуманная конструкция теплицы будет работать на успешный конечный результат. Надеюсь, что в этой статье я ответил на вопрос, как спроектировать теплицу с принудительной вентиляцией.
Замкнутый цикл воздухообмена в теплице ДУМ2-охлаждение воздуха, подогрев и аэрация,а?
Есть теплица ДУМ2 под поликарбонатом, 8-ми метровая. Нынче соберу ещё одну, на 4 метра. Теплица понравилась, и урожай порадовал. С капельным поливом – так хлопот не доставляла. Но есть у неё большой минус, на мой взгляд – вентиляция. Отсутствие нормальных форточек, «на крыше», не позволяет автоматизировать её полностью, дабы только за урожаем туда заходить . Пока использовалась автоматика типа «добрые соседи», но это не на долго, да и сбоила пару раз эта автоматика, доводя температуру в теплице до 55 градусов.
Опять же, в краю «вечно-зелёных помидоров», где я живу, климат чрезмерно-резко-континентальный, глубина промерзания грунта – 2,7 метра, рассаду высаживаем в теплицу в конце мая, ибо могут быть заморозки.
Трудности, так сказать.
Роясь в и-нете, натолкнулся на интересную идею: на сайте элитгарден.ру была статья об умной теплице и замкнутом цикле тепловоздухообмена. Сейчас там этой страницы почему-то нет, но она сохранилась у меня. Они писали:
Традиционная теплица имеет проблему потери тепла, которая приводит к огромным скачкам температуры дня и ночи. В «умной» теплице эта проблема решается одним изящнейшим изобретением – замкнутым циклом воздухо- и теплообмена. Под почвой вдоль всей теплицы лежат 6 пластиковых (асбоцементных) труб. Нижние их концы выведены на поверхность и прикрыты от мусора сеточкой. Верхние (северные) концы соединены в один поперечный коллектор. Из коллектора идёт вертикальная труба — стояк, на котором установлен бытовой вытяжной вентилятор мощностью 15-20 Вт. Вентилятор способен обслужить 3-4 трубы диаметром 70-100 мм.
В солнечный день, даже зимой, когда наружи -10°С, внутри «умной» теплицы — +10-20°С. Вентилятор засасывает воздух в трубы и гонит по трубам вдоль всей теплицы. Воздух отдаёт тепло почве. Остывший воздух вдувается обратно в теплицу – и снова греется. За день почва прогревается до +25°С и выше – ВСЯ ПОЧВА становится аккумулятором тепла. Таким образом, без всякого отопления, при дневном морозе -10° и ночном -15°С, в «умной» теплице держится температура: днём — +18°С, ночью — +12°С.
Миниатюры попробую прилепить, а вот ссылки на фотографии покрупнее:
» >
» >
» >
Решил облагородить грядки в теплице, подняв от уровня земли сантиметров на 40 огородив шифером (дешевле не нашёл огородительного материала ).
И приходит на ум постелить на землю пенофол – или изовер, (не знаю, как правильно), для теплоизоляции, небольшой слой земли, а потом если бы вот такие трубы положить, насверлив отверстий 4-6 мм, для оттока кондансата и аэрации. Про аэрацию читал – очень любят её растения. Внутрь труб можно б было напихать 0,5 л бутылок с водой – как теплоаккумуляр и охладитель, ибо зауважал я воду в бутылках – расставленные по периметру теплицы бутылки тёмного и зелёного пластика, с водой, нагреваясь за день, хорошо отдавали тепло ночью.
С того же сайта:
Система почвенных труб – готовая система «атмосферной ирригации» (оседания росы в почве). Это собиратель конденсата! Проходя по прохладным трубам, тёплый воздух отдаёт массу воды – она выпадает в виде конденсата на стенках труб. При помощи специальных отверстий в трубах, жидкость равномерно распределяется по всей почве. Весь день, а летом – всю первую половину дня, вода, испаренная листьями и почвой, принудительно возвращается в подпочвенную систему. Внешний полив практически не нужен.
Про ненужность поливки я не согласен, но идея, как мне кажется, здравая.
Такая вот маниловщина. Ранний нагрев почвы весной, охлаждение летом.
Стоит ли заморачиваться?
Буду благодарен, если форумчане покритикуют данный план.
Спасибо.
Как организовать вентиляцию в теплице?
Тепличные сооружения позволяют выращивать овощи холодной весенней порой благодаря определенным микроклиматическим условиям, созданным внутри них. Проветривание – одно из обязательных условий благоприятной среды выращивания тепличных растений, особенно при постепенном прогревании внешней температуры воздуха, почвы. Рассмотрим подробнее, какой тип воздухообмена может быть установлен внутри, а также как обустраивается вентиляция в теплице своими руками без лишних финансовых затрат.
Домашние тепличные конструкции. Особенности
Сооружают из различных материалов. К металлическому или деревянному каркасу прикрепляется по возможности прозрачный материал, не пропускающий воздух. Широко применяются плотная полиэтиленовая пленка, поликарбонат, стекло и др. Они пропускают солнечный свет, прогревающий воздух, но при том удерживают тепло внутри.
Главная особенность – прогрев внутреннего пространства за счет выделяемого почвой тепла, солнечного света. Это позволяет высадить овощные культуры, собрать урожай на 1-1,5 месяца раньше. Как правило, сооружают для томатов, огурцов, зелени, кабачков, баклажанов и т.д.
Чтобы тепличное сооружение, потраченные силы, время себя оправдали, необходимо грамотно организовать высадку растений, определить их совместимость, правильно распределить по пространству с учетом условий их прорастания, формирования, вегетации и т.д. Кроме того важен правильный уход за растениями: механизм контроля температурно-влажностных показателей воздуха в сооружении, рыхление, замена почвы, прополка, правильная схема полива и вентиляции.
Необходимость вентиляции в теплице
Повышенная температура воздуха в теплицах, избыточная влажность пагубно сказываются на овощных культурах. Для поддержания сбалансированного микроклимата внутри сооружение обязательно оборудуется вентиляцией. Она способствует нормализации тепличной микросреды, сохраняя уровень влажности, температуры в пределах нормы.
Также необходимость налаженного воздухообмена определяется обязательным опылением растений для их продуктивной вегетации.
Диапазон приемлемой температуры невелик – +24⁰ – +30⁰ С. Отслеживать можно с помощью спиртового термометра, размещенного на уровне высадки растений. Показатель влажности регистрирует гигрометр (обычный или автоматический), который также желательно установить внутри конструкции. Эти простые приборы позволят контролировать изменения, вовремя на них реагировать, регулируя приток и отведения воздушных масс.
Естественная система вентиляции теплицы
Устройство естественного воздухообмена происходит при помощи дверей, форточек, окон. Воздушные потоки сменяются благодаря разнице температур. При сооружении тепличной конструкции, размещения в ней дверных, оконных проемов, необходимо учитывать следующие факторы:
- Размещение форточек нужно делать на разной высоте, чтобы циркуляция воздушных масс охватывала все уровни.
- Количество форточек зависит от их размеров. Чем они меньше, тем чаще располагаются.
- Приточный объем должен равняться вытяжному. Для этого вентиляционные проемы сооружаются примерно одинакового размера. Тогда циркуляция воздуха будет происходить спокойно, без сквозняка, вреда для растений.
- Для сохранения овощных культур необходимо учитывать, что холодный воздушный поток проходит внизу, теплый – поднимается вверх. Для равномерного температурного смешения будет полезной рециркуляция воздуха, например, при помощи бытового вентилятора.
Недостатком естественной вентиляции теплиц можно считать постоянное включение человека в ее работу, когда нужно самостоятельно отслеживать температуру, влажность, регулировать объем поступающего воздуха.
Принудительная вентиляция в теплице
Естественной циркуляции может не хватить для проветривания большого тепличного сооружения. Усилить возможно, установив механические средства побуждения воздушного обмена. Простые устройства – вентиляторы, подключаемые к электрической сети. Монтируются как внутри приточного проема, так и внутри приточного и вытяжного.
Приточный вентилятор нагнетает прохладные массы, усиливая давление на теплый влажный воздух, тем самым вытесняя его наружу через вытяжное отверстие.
Когда же устанавливаются механизмы на приток и вытяжку воздухопотока, следует учесть некоторые моменты:
- вентиляторы устанавливаются на противоположных сторонах (можно боковая), либо приточный в торце, вытяжной на крыше;
- для вентиляции качественной, эффективной необходимо сделать расчет кратности воздухообмена, производительности механизмов: объем сооружения умножается на 20, получается объем воздуха, обновляемого за 1 час работы вентиляторов. При слабой циркуляции, температура будет снижаться медленно, при быстрой – возникнет сквозняк;
- механизмы устанавливаются с одинаковой мощностью притока и вытяжки. Если приточный вентилятор слабее – у вытяжного отверстия будет постоянно сквозить;
- установка температурных датчиков позволит механизмам самостоятельно включаться и выключаться для терморегуляции микросреды;
- при слабой мощности вентиляторов, их можно подсоединить напрямую, более высокая потребует установки реле или пускателя;
- зимой лучше всего обеспечить приточный воздухопоток подогревом, чтобы не заморозить растения. Если такой возможности нет, терморегуляцию необходимо контролировать самостоятельно, вручную.
Подробнее можно посмотреть в видео
Автоматическая система вентиляции
Для удобства можно установить систему автоматической вентиляции теплицы. Автоматика предполагает самостоятельное управление процессом проветривания теплицы для восстановления температурно-влажностного баланса.
Условно можно выделить автоматические системы:
- Электрические. Устройства оснащены термодатчиком, включающим вентиляторный механизм при достижении верхней границы температурной нормы. После охлаждения электрооборудование автоматически отключается. Недостаток – при отключении эл. энергии устройство не работает.
- Гидравлические приводы. В основе – принцип расширения, сжатия нагревающейся или остывающей жидкости, вещества. Довольно сильные механизмы, позволяющие устанавливать их на большие форточки, оконные проемы, двери. Набирающая температуру жидкость расширяется, заполняет трубку. При этом трубка выдвигается, открывая форточку. Снижение температуры приводит к обратному сжатию жидкости, трубка возвращается к первоначальному положению.В целях экономии можно сделать гидравлическую вентиляцию в теплице своими руками.
- Биметаллические приводы. Используют для установки на легкие форточки небольшого размера, так как отличаются невысокой мощностью. Представляют собой две пластины из разных металлов, материалов, отличающихся коэффициентом теплового расширения. При повышении температуры одна из них расширяется быстрее, открывая форточку, после охлаждения возвращается обратно.
- Раздвижная крыша. Проект для вентиляции тепличной кровли разрабатывается еще на стадии планирования сооружения. Конструкция представляет собой несколько сегментов, которые открываются вверх, либо по рельсам задвигаются друг на друга. После сигнала термодатчика элементы возвращаются на место.
Автоматическая вентиляция теплицы своими руками
Приведем пример, как правильно сделать вентиляцию в теплице самостоятельно.
Гидравлическая система сообщающихся сосудов. Устанавливается для осевой форточки (горизонтальное, вертикальное расположение). Необходимы две емкости: стеклянные банки, пластиковые бутылки или другие емкости. Изготовление:
- Одна емкость наполовину заполняется водой.
- Размещается вверху теплицы. Чем выше, тем быстрее нагреется вода и откроется форточка.
- Вторая емкость прикрепляется (шпагатом, например) к верхней части вертикальной осевой форточки. Немного заполнена водой.
- Емкости соединяются между собой тонким шлангом, концы которого размещены на дне внутри каждой бутылки/банки.
При нагревании жидкость из первой емкости будет перемещаться по шлангу во вторую, утяжеляя ее. Форточная рама станет постепенно открываться по мере того, как вторая бутылка/банка будет опускаться вниз. При охлаждении воздуха вода возвратиться обратно, форточка закроется.
Биметаллическая конструкция. Используется для легких форточек, начинает действовать при значительном повышении температуры. Хорошо подойдут для этого материалы кровельного железа и винилпласт. Изготовление:
- Отрезать длинную полосу каждого материала.
- Склеить две полосы между собой по периметру, немного отступая от края.
- Отмерить на получившейся конструкции ¼ всей длины.
- Закрепить полосу в отмеченном месте к нижней части форточной рамы.
- Другой конец полосы установить через двойное шарнирное соединение на нижней части самой форточки.
Конструкция будет открывать форточку, когда один из элементов прогреется больше другого, изгибая всю полосу. При охлаждении вернется к первоначальному положению, постепенно закрывая форточную раму.
Вентиляция в теплице термосе
Разновидность тепличных сооружений – теплица-термос. Отличается конструктивными особенностями, круглогодичным функционированием, высокой эффективностью.
Устанавливается на глубине 1,5-2 м. Это позволяет сохранять положительную температуру (+3⁰ С) внутри даже в сильные морозы без дополнительного отопления. При этом внутри сооружения всегда собирается излишняя влага, которую необходимо отводить. Учитывая, что теплица-термос – герметичная конструкция, воздухообмен здесь обустраивается другим способом. Рассмотрим, как сделать вентиляцию в теплице термосе.
Воздухообмен следует наладить так, чтобы отводился конденсат из воздуха, а также выравнивался суточный перепад температур в холодное время года. Для этого устанавливается система воздуховодов под землей и над ней. Под грунтом (50-70 см) укладываются металлические, пластиковые трубы. Одним выходом они соединяются с пластиковыми стояками, расположенными по периметру всей теплицы на расстоянии примерно 2 м. Другой выход подземных воздуховодов соединен с невысокими стояками (10-15 см).
В подземных воздуховодах внизу обязательно сделать отверстия для вывода конденсата в грунт.
Внутри высоких стояков монтируются бытовые вентиляторы для создания воздушной тяги. Они забирают прогретый солнцем влажный воздух вверху сооружения, который затем проходит по подземной части системы, прогревая теплом почву и отдавая излишнюю влагу. Охлажденный, более сухой воздухопоток выходит через низкие стояки.
Ночью происходит обратный процесс, когда тепличный воздух, проходя по подземным трубам прогревается уже за счет тепла почвы. Так выравнивается суточное колебание температур, создается постоянный сбалансированный температурный режим. При этом почва постоянно увлажнена за счет отводимого конденсата, требуется только периодический капельный полив растений.
Организацию вентиляции теплицы своими руками вполне можно сделать. Главное, учитывать особенности конструкции, соблюдать необходимые требования, правила по проветриванию. Это обеспечит хороший урожай круглогодично либо в самые ранние сроки.
Друзья! Еще интересные материалы:
Ой! Пока нет материалов(((. Полистайте сайт еще!
Вентиляция теплицы
Микроклимат теплицы – это основа богатого урожая вне зависимости от вида овощей и фруктов, выращиваемых в ней. Поэтому правильно обустроенная вентиляция теплицы, вне зависимости от ее вида и размеров – важное условие ее эффективности.
Приведенная в данной статье информация позволит рассчитывать на получение хорошего урожая в любом виде постройки – тепличных самоделках или готовых поликарбонатных постройках.
Разновидности вентиляции
Устройство качественной вентиляции в любой теплице – самодельной или купленной поликарбонатной конструкции – не роскошь, а необходимость. В зависимости от сделанного выбора повышается не только продуктивность теплицы, но и допустимые сроки ее использования.
Самым простым вариантом является естественная вентиляция, осуществляемая путем открытия дверей, форточек, окон. Это позволяет проконтролировать уровень влажности и температуру воздуха в помещении, но налагает ряд ограничений. В холодное время года использовать такую теплицу невозможно – холод просто не даст росткам растений нормально развиваться. В жаркое время года тоже не все гладко – сухой воздух снаружи достаточно быстро нормализует уровень влажности, но затем сильно сушит растения и почву.
Принудительный воздухообмен теплицы помогает избежать застойных процессов и нормализовать уровень влажности вне зависимости от времени года, погоды на улице и розы ветров на участке. Данный способ климат-контроля может проводиться в ручном или автоматическом режиме и позволяет обеспечить растениям комфортные условия. Такие системы нередко дополняются капельным орошением, которое помогает эффективно справляться с негативным воздействием солнца на растения в жаркие дни.
Третий вид системы воздухообмена – комбинация первых двух. Чаще всего вентиляция в теплице из поликарбоната относится к комбинированному типу, состоя из форточек – воздушных отверстий с приточными и вытяжными вентиляторами или без них.
Многие предлагаемые на рынке поликарбонатные модели тепличных построек изначально могут быть оборудованы автоматической или ручной системой принудительного газообмена. Она позволяет использовать теплицу круглый год, что сделало данный вариант самым востребованным на сегодняшний день.
Простой вариант вентиляции
Самый распространённый вид вентиляции это знакомое каждому проветривание теплицы с помощью приоткрытых дверей и окон. Для любого достаточно крупного строения наличие оконных и дверного проемов считается обязательным. Удобство данного вида вентиляции заключается в отсутствии затрат на ее создание, потому что окна и двери появляются в стенах еще на этапе строительства. А при необходимости врезать самодельное вентиляционное окно в наиболее удобном участке стены достаточно просто.
Отверстия для проветривания необходимы каждой теплице, но воздухообмен, производимый только с использованием розы ветров, далеко не всегда оптимален. Очень важным параметром в данном случае является температура воздуха на улице. Основная задача теплицы – создание комфортных условий для проращивания саженцев овощей и фруктов, выращивания плодов.
Так как первая высадка семян обычно происходит в достаточно холодное время года, естественная вентиляция может нанести ощутимый вред молодым растениям. Чтобы этого избежать при обустройстве естественной вентиляции теплицы своими руками, следует соблюдать несколько простых оно очень важных правил:
- Для снижения риска негативного воздействия сквозняков на саженцы необходимо, чтобы приток воздуха был приблизительно равен оттоку.
- Размещение вентиляционных отверстий следует проводить на разной высоте для создания равномерного температурного режима в каждой точке помещения.
- Для выбора точного времени открытия-закрытия форточек нужно установить в теплице термометр и гигрометр для контроля температуры и уровня влажности внутри помещения.
Как известно, теплый воздух поднимается кверху, а холодный оседает к поверхности. Поэтому для получения точных показаний датчики влажности и температуры правильнее всего будет разместить приблизительно посередине. Но не рядом с вентиляционными каналами, так как сквозняк способен оказывать некоторое влияние на показатели. В большинстве случаев возникающие отклонения данных не создают особой проблемы, но и говорить об их точности нельзя.
Поликарбонатные теплицы
Принудительная вентиляция теплицы из поликарбоната позволяет добиться целого ряда преимуществ во время выращивания саженцев. Основной проблемой закрытого помещения тепличного типа является необходимость тщательно контролировать уровень влажности и чистоты воздуха.
Принудительная вентиляция позволяет с легкостью осуществлять круглосуточный контроль данных параметров, автоматически включая или останавливая продувку. Благодаря этому эффективно решается целый ряд важных вопросов эффективного выращивания урожая, а именно:
- Постоянный контроль уровня влажности сводит к минимуму риск развития грибковых заболеваний растений.
- Создается оптимальный микроклимат для максимально активного роста или развития саженцев.
- Температура внутри теплицы поддерживается на нужном уровне круглый год.
- Появляется возможность пользоваться постройкой для выращивания растений в зимний период.
Совокупность упомянутых выше достоинств стала причиной огромной популярности поликарбонатных теплиц с автоматической вентиляцией среди дачников и огородников. Среди существующих рыночных вариантов они занимают ведущее место в плане эффективности и востребованности.
Как сделать самому
Модернизация вентиляции теплицы своими руками достаточно проста и не требует особых усилий. Все что для этого требуется – выбрать подходящий вариант исполнительных механизмов в частном порядке. Особое внимание следует обратить лишь на качество воздушных ходов теплицы, будь то длинные воздуховоды или обыкновенная форточка. Они обязаны без усилий открываться и закрываться. Это очень важно, потому что исполнительные механизмы принудительной вентиляции работают именно с подвижными элементами теплицы, открывая или закрывая их по мере необходимости.
Те, кто уверен, что слово «автоматическая» подразумевает, что вентиляция теплицы такого типа ограничивается использованием механических вентиляторов, не совсем правы. Существует несколько вариантов газообмена, использующих иные принципы управления интенсивностью воздушного потока без участия человека. Промышленные модели предлагают множество вариантов исполнительных механизмов данного типа, нередко достаточно дорогих. Поэтому проще самому изготовить нечто подобное, используя законы физики.
Функционирование автоматической вентиляции
Основными рабочими узлами автоматической системы климат-контроля являются вентиляторы или гидравлические подъёмники. С помощью гидравлических механизмов проводится открытие, удержание и закрытие форточек для проветривания, расположенных в крупногабаритных теплицах на крыше.
Высота постройки не всегда позволяет удобно открывать и закрывать их, да и в ветреную погоду необходимо удерживать окно открытым вне зависимости от скорости ветра.
Гидравлические системы вентиляции чаще всего выступают в качестве дополняющего элемента естественной или принудительной вентиляции. Но при наличии возможности управления шириной воздушного зазора форточки, они могут выступать основным механизмом, контролирующим микроклимат.
Использование автоматических систем
Суть варианта сводится к установке электрического вентилятора, который вручную или автономно, опираясь на сигналы датчиков влажности и температуры, начинает «продувку». Размеры, стоимость, интенсивность производимого воздушного потока напрямую зависят от выбранного оборудования. По сути, даже сложная сплит-система – это комбинация вентилятора и дополнительных блоков, обрабатывающих воздушный поток нужным образом – подогрев, охлаждение, ионизация и прочее.
Для теплицы используются аналогичные или упрощённые варианты подобных агрегатов. Разница лишь в том, что они создают оптимальные условия для «комфортного самочувствия» не человеку, а растениям. А уже насколько «комфортными» они окажутся, решает владелец теплицы.
Гидравлическая вентиляция
Простая в изготовлении самостоятельно, распространённая конструкция, состоящая из двух рычагов, ёмкостей с жидкостью, фрамуги и гидравлического шланга. Одна емкость – «термометр» – располагается внутри теплицы, вторая – «компенсатор» – снаружи помещения. При нагревании воздуха внутри теплицы жидкость «термометра» расширяется, приводя в движение рычаги. Окно открывается и остаётся в таком положении, пока температура внутри помещения не опустится на уровень, достаточный для охлаждения жидкости.
Система отличается простотой, долговечностью и низкой стоимостью, но не подразумевает оперативного контроля температуры снаружи помещения. Резкое похолодание способно нанести заметный вред растениям прежде, чем окно закроется.
Биметаллическая система проветривания
Принцип ее работы аналогичен гидравлической с той лишь разницей, что вместо емкостей с водой используется разница коэффициента расширения сплавов из двух металлов. Сложность управления подобной системой заключается в том, что для немедленного закрытия такого вентиляционного отверстия необходимо срочно «охладить» сплав. Поэтому о точном контроле микроклимата в теплице говорить не приходится.
Как сделать своими руками вентиляцию в теплице: естественную и принудительную
Каждый, кто имеет свою теплицу, понимает, насколько важно поддерживать в ней комфортный микроклимат. Для быстрого роста растений и получения хорошего урожая важно учесть все показатели: температура, влажность воздуха и пр. В этой статье пойдет речь о том, какими способами можно обустроить вентиляцию в теплице своими руками, кстати, иногда это достаточно просто и при этом надежно.
Правильное вентилирование теплицы – важное условие для эффективного ее использования. Как при низких, так и при высоких температурах продуктивность растений снижается, а молодые и слабые побеги могут даже погибнуть.
Что такое естественная вентиляция
В зависимости от размера и строения теплицы, а также возможностей ее владельца, вентиляция может быть естественной и принудительной. Естественная вентиляция не требует денежных вложений и какого-либо дополнительного обустройства своими руками.
В любой теплице в обязательном порядке должны быть предусмотрены отверстия для проветривания. Открывая и закрывая двери, окна или фрамуги в нужное время, можно регулировать температуру в помещении. Но даже такой простой способ вентиляции требует определенных знаний:
- чтобы избежать сквозняков, которые негативно влияют на растения, нужно следить за тем, чтобы объем притока воздуха приблизительно соответствовал объему оттока;
- форточки или фрамуги должны быть размещены на разной высоте, чтобы сделать равномерной температуру во всем помещении, ведь всем известно, что горячий воздух поднимается вверх, тогда как холодный – оседает; ч
- чтобы точно определить время открывания-закрывания, нужно запастись такими приборами, как термометр и гигрометр, и руководствоваться их показателями в работе.
Естественная вентиляция – самый простой, но отнюдь не самый надежный способ проветривания теплицы. Он требует постоянного присутствия хозяина и ежечасного контроля состояния воздуха.
Как автоматизировать естественную вентиляцию
Для того, чтобы не быть постоянно привязанным к дому, можно сделать так, чтобы регуляция температуры воздуха в теплице происходила автоматически.
Есть несколько способов сделать это своими руками, не затрачивая особых усилий и средств:
- обустроить фрамуги гидравлической системой проветривания;
- использовать биметаллическую систему проветривания;
- оснастить форточки и фрамуги системами автоматического проветривания;
- применить электрические исполнительные механизмы.
Гидравлическая система вентиляции теплицы
Считается одной из самых распространенных надежных конструкций, которую несложно сделать своими руками. Действие гидравлического механизма происходит за счет способности жидкости расширяться в результате нагревания. Состоит конструкция из двух рычагов, соединенных с фрамугой, и емкостей, наполненных жидкостью и соединенных между собой гидравлическим шлангом. Емкость внутри теплицы выполняет роль термометра, а та, что снаружи – служит компенсатором.
Повышение температуры в помещении нагревает жидкость, что приводит в движение рычаги. Неспешно створка поднимается, пропуская внутрь свежий воздух. Когда становится прохладно, окно так же плавно закрывается. Это как раз и является недостатком данной системы, так как при резком похолодании растения могут пострадать прежде, чем доступ холодному воздуху будет перекрыт. Зато она считается простой, дешевой и долговечной.
Внимание! Гидравлическая система вентиляции рассчитана только на фрамуги и не подходит для форточек!
Биметаллическая система проветривания
Так же, как и жидкость, металлы расширяются, нагреваясь. Поэтому есть возможность соорудить своими руками конструкцию из пластин двух видов металла тому, кто мало-мальски знаком со свойствами металлов. У одного из них коэффициент расширения должен быть выше, чем у другого. Принцип работы тот же, что и у гидравлической: металл, легко подающийся под воздействием высокой температуры, силой расширения приоткроет окно, охладившись же – вернет его на место.
Эта система достаточно надежна и может служить долго, но имеет недостатки. Ее применение годится только для небольших форточек и фрамуг, а отрегулировать температуру до нужной таким способом будет непросто.
Профессиональные системы автоматического проветривания
Для тех, кто не отличается особыми умениями в составлении механизмов, с недавних пор специализированные магазины предлагают готовые системы автоматического проветривания для тепличных окон, форточек и фрамуг. Их действие схоже с предыдущими, только в качестве движущей силы выступает масло в герметичном цилиндре. Несмотря на то, что это требует большего вложения средств, система оправдывается качеством и долгим сроком службы. Тем более, что смонтировать ее своими руками очень просто.
Использование электрического механизма
Даже тот, кто имеет минимум знаний об электричестве, сможет обустроить вентиляцию в своей теплице при помощи этого нехитрого приспособления. В каждую форточку или фрамугу встраивается небольшой вентилятор и термореле, которые подключаются к электросети. А дальше дело за малым: нужно выставить оптимальный температурный режим, необходимый растениям. Термореле будет контролировать температуру воздуха в теплице, своевременно включая и выключая вентиляторы.
На случай отключения электричества можно запастись источником бесперебойного питания (аккумулятором) или установить на крыше теплицы солнечные батареи.
В каких случаях необходима принудительная вентиляция
Все способы, о которых было рассказано выше, подходят для теплиц компактных и небольших. Если же площадь теплицы велика, то просто необходимо оснастить ее принудительной вентиляцией.
Очень сложно только при помощи естественной вентиляции поддерживать на большой площади равномерную температуру без перепадов. Как правило, роль климат-контроля в таком случае выполняют вентиляторы, которые подходят для работы в жарких и влажных условиях теплицы. Чтобы устроить вентиляцию подобного типа в теплице своими руками, важно правильно выбрать оборудование. Чтобы продуктивность вентилятора была максимальной, его мощность должна соответствовать объему теплицы. К вентилятору нужен обязательно терморегулятор, который будет контролировать его работу.
Важно! При покупке терморегулятора обратите внимание на его влагостойкость и диапазон температур (достаточно 25-30 градусов).
Виды вентиляторов для теплиц
Так же как и в случае с естественным проветриванием, для правильной циркуляции воздуха внутри помещения нужно, чтобы приток воздуха был соразмерен оттоку. Поэтому лучше всего, если теплица оснащена и приточным, и вытяжным вентиляторами, которые выполняют противоположные функции. Вытяжной вентилятор обеспечивает отток горячего влажного воздуха, а через приточный поступает свежесть и прохлада. Для того, чтобы в помещении было равномерно тепло и влажно, лучше покупать вентиляторы рекуперационные, которые будут разгонять воздух, смешивая разные потоки. Но можно просто разместить приточный и вытяжной вентиляторы в противоположных концах теплицы.
Грамотно обустроенная вентиляция в теплице любого типа станет залогом хорошего урожая. Выполненная своими руками работа принесет удовлетворение, но если вы не имеете достаточных навыков или не уверены в своих силах, лучше приобрести необходимое оборудование и обратиться за помощью в установке к специалистам.