Т
4
7 6 / /
-ург
VI о о
00
VI о
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автономная теплица с ночным обогревом и дневной вентиляцией солнечной энергией | 2021 |
|
RU2760162C1 |
Автоматизированный сельскохозяйственный тепличный комплекс | 2019 |
|
RU2715320C1 |
АГРОБИОКОМПЛЕКС | 2014 |
|
RU2580583C1 |
Система обогрева теплицы | 1990 |
|
SU1709959A1 |
Солнечный вегетарий | 2016 |
|
RU2638533C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОЧВЫ | 2017 |
|
RU2651276C1 |
СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 2006 |
|
RU2347152C2 |
ТЕПЛИЦА | 2000 |
|
RU2185722C1 |
Конструкция энергосберегающего здания с системой теплохладоснабжения | 1990 |
|
SU1818508A1 |
ТЕПЛИЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ОБОГРЕВОМ ПОЧВЫ | 2019 |
|
RU2723036C1 |
Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве, в частности в теплицах. Сущность изобретения: теплица содержит каркас 1 с пропускающим солнечные лучи перекрытием 2. Аккумулятор 3 тепла в виде системы труб заложен в грунт 4. В теплице размещены воздуховод 5 и вентилятор 6 для циркуляции воздуха теплицы через аккумулятор 3. Часть воздуховода выполнена в виде коллектора 7 и расположена вдоль основания подсолнечной стороны перекрытия 2. У внутренней поверхности стороны перекрытия размещены панели 9, Воздушные каналы, образованные перекрытием и панелями 9 и ориентированные вдоль вертикальных сечений теплицы, присоединены к коллектору 7. Между панелями 9 предусмотрены промежутки 11. 2 ил.
Фиг.1
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в Частности к теплицам.
Цель изобретения - повышение тепловой защиты растений.
На фиг.1 изображена схема предлагав- мой теплицы; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1,
Теплица содержит каркас 1 с пропускающим солнечные лучи перекрытием 2. Подпочвенный аккумулятор тепла 3 в виде системы труб заложен в грунт 4. В теплице размещены воздуховод 5:и вентилятор 6 на его вертикальном участке для циркуляции воздуха теплицы через аккумулятор 3. Часть воздуховода выполнена в виде коллектора 7 и расположена вдоль основания подсолнечной стороны 8 перекрытия 2. У внутренней поверхности стороны 8 перекрытия расположены панели 9. Воздушные каналы 10, ориентированные вдоль вертикальных сече- ний теплицы, образованные перекрытием 8 и Нанели 9, присоединены к коллектору 7. Между Йанелям и 9 предусмотрены прямо- у гол ьн ыё вырезы 11.
Тёпли ца функционирует следующим об- разом .
При помощи вентилятора 6 воздух засасывается через воздушные каналы 10 в коллектор 7 и направляется в воздуховод 5, подпочвенные трубы 3 и пространство теп- лицы. Ночью, когда температура в теплице падает,:воздух в процессе циркуляции втру- бах 3, заложенных в грунт 4, прогревается за счет аккумулированного в нижних слоях грунта тепла и подается во внутреннее про- странство теплицы. Днем, когда температура воздуха в теплице становится выше температуры грунта, происходит прогрев грунта с соответствующим увеличением потенциального запаса тепла грунта. Днем па- нели 9, расположенные у внутренней поверхности подсолнечной стороны перекрытия 8, поглощают солнечную лучистую энергию и прогревают воздух, проходящий в каналах 1.0.. В каналах 10 благодаря контакту с поглощающими солнечные лучи поверхностями панелей 9 воздух перегревается заметно выше (на 20-30°С), чем в объеме теплицы. Из-за этого прогретый воздух в свою очередь повышает достигаемый максимальный температурный потенциал грунта, что является надежной гарантией
обеспечения требуемого микроклимата в теплице ночью, даже при существенном понижении температуры окружающей среды. Для повышения эффективности поверхности панелей 9 должны быть покрыты поглощающим солнечное излучение слоем. Наличие вырезов 11 между панелями 9 и их ориентация вдоль вертикальных сечений обеспечивают равномерное в течении дня пропускание света ко всем растениям теплицы. Некоторое уменьшение притока солнечных лучей к растениям из-за наличия панелей 9 для ряда культур в условиях Грузии не является критическим. Что касается, например, лимонных насаждений, то частичное ограничение притока солнечных лучей даже улучшает условия их культивирования.
В случае отключения электропитания и остановки вентилятора, например, ночью при критически низких температурах окружающей среды (когда, как правило, электросеть наиболее перегружена), по мере охлаждения панелей 9 благодаря ориентации каналов 10 вдоль вертикальных сечений теплицы и скоплению в этих каналах более холодного воздуха возникает естественная тяга, обеспечивающая циркуляцию воздуха из каналов 10 в коллектор 7 и далее после подогрева в аккумуляторе 3 в теплицу. Таким образом, существенно повышается надежность тепловой защиты растений в теплице.
Использование изобретения в целом повышает тепловую защиту растений.
Формула из.обретения Теплица, содержащая каркас, подпочвенный аккумулятор, солнцепоглощающий элемент, отличающаяся тем, что, с целью повышения тепловой защиты растений, солнцепоглощающий элемент выполнен в виде панелей с прямоугольными вырезами, которые установлены вдоль каркаса с подсолнечной стороны с образованием с каркасом и основанием воздушных каналов, причем воздушный канал, образованный с основанием теплицы, соединен с подпочвенным аккумулятором посредством расположенных ниже уровня основания, вертикального участка, который имеет вентилятор.
A-Lфиг. 2
Гелиотеплица | 1981 |
|
SU985634A1 |
кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для изготовления в грунте бетонных свай с употреблением обсадных труб | 1915 |
|
SU1981A1 |
Авторы
Даты
1993-01-30—Публикация
1991-04-19—Подача