Teplota ve skleníku: režimy, způsoby regulace a stabilizace
Číslo publikace RU2808067C1 RU2808067C1 RU2022130358A RU2022130358A RU2808067C1 RU 2808067 C1 RU2808067 C1 RU 2808067C1 2022130358C2022130358 Rusko datum 2022130358-2022130358-2022130358 Číslo přihlášky RU2022130358A Jiné jazyky Angličtina ( en ) Vynálezce Igor Grigorievich Kirin Původní pověřenec Federální státní rozpočtová vzdělávací instituce vysokoškolského vzdělávání „Orenburg State University“ Datum podání 2808067-1-2808067 Datum zveřejnění 1-2808067 1-2022 -11 Žádost podaná federálním státním rozpočtem vzdělávací instituce vyššího vzdělávání „Orenburgská státní univerzita“ podána Kritická federální státní rozpočtová vzdělávací instituce vysokoškolského vzdělávání „Orenburgská státní univerzita“ 23-2022130358-2022 Schválena žádost Kritická publikace 11-23-2023 Publikace RU11C22 Kritický patent/RU2022C11/ru
- spacenet
- Globální dokumentace
- Prodiskutovat
- 230000000087 stabilizační účinek Účinky 0.000 nároky na titul abstrakt popis 5
- 238000000034 metoda Metody 0.000 popis nároků na titul 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N voda Látky O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 nároků abstraktní popis 22
- 239000002184 kov Látky 0.000 reklamace abstraktní popis 10
- 230000006641 stabilizace Účinky 0.000 abstraktní popis 7
- 238000011105 stabilizace Metody 0.000 abstraktní popis 7
- 230000005855 záření Účinky 0.000 abstraktní popis 6
- 230000003313 účinek zeslabení Účinky 0.000 abstraktní popis 2
- 230000000694 efekty Efekty 0.000 abstrakt 1
- 239000000126 látka Látky 0.000 abstrakt 1
- 239000003570 vzduch Látky 0.000 popis 3
- 238000009825 akumulace Metody 0.000 popis 2
- 239000012080 okolní vzduch Látky 0.000 popis 1
- 235000012206 balená voda Výživa 0.000 popis 1
- 238000010586 diagram Metody 0.000 popis 1
- 230000005611 elektřina Účinky 0.000 popis 1
- 238000005338 způsoby akumulace tepla 0.000 popis 1
- 238000012423 způsoby údržby 0.000 popis 1
- 230000000116 zmírňující účinek Účinky 0.000 popis 1
- 235000013311 zelenina Výživa 0.000 popis 1
Abstraktní
Vynález se týká zemědělství, oboru pěstování rostlin v chráněných pozemních stavbách a lze jej využít k regulaci teplotního parametru mikroklimatu uvedených staveb. Zařízení pro stabilizaci tepelného režimu ve skleníku obsahuje otevřenou kovovou nádobu naplněnou vodou, která přes den akumuluje teplo a v noci toto teplo uvolňuje, spirálu, solární kolektor, výklopné okno a mechanický teplotně citlivý pohon. . Kovová nádoba s vodou je umístěna na tepelně izolačním stojanu a obsahuje spirálu napojenou na solární kolektor umístěný mimo skleník. Mechanický teplotně citlivý pohon je připojen na jednom konci k tělesu skleníku a na druhém k výklopnému oknu. Vynález se také týká stabilizace tepelného režimu ve skleníku pomocí uvedeného zařízení. Technickým výsledkem je oslabení negativního dopadu na kulturní rostliny jak nočních mrazů, tak vysokého slunečního záření během dne. 2 n.p. f-ly, 1 nemocný.
Popis
Vynález se týká zemědělství, oboru pěstování rostlin v chráněných pozemních stavbách a lze jej využít k regulaci teplotního parametru mikroklimatu uvedených staveb.
Je známo, že skleníky, skleníky a skleníky různých provedení jsou široce používány pro pěstování zeleniny a květin. Navíc během procesu pěstování často vznikají potíže s udržením požadované teploty v budově. Tento problém se vyskytuje také v soukromých domácnostech v nepřítomnosti servisního personálu po dobu několika dní. V tomto případě může dojít nejen k vymrznutí rostlin při nočních mrazech, ale také k jejich uschnutí při přehřátí v důsledku vysoké úrovně slunečního záření ve skleníku nebo skleníku během dne. K vyřešení tohoto problému byla vytvořena automatická zařízení pro regulaci teploty ve skleníku (SU, auto.sv., 1671194, třída A 01 G 9/00, 1989, SU, auto.sv., 539557, třída A 01 G 9 /00, 1975, SU, avt.sv., 718053, tř. A 01 G 9/14, 1978, SU, vůz St., 943449, tř. A 01 G 9/14, 1980, SU, vůz St., 1702939, tř. A 01 G 9, 14, SU , autobus .sv., 1989, tř 1340659 G 01. září 9).
Tato zařízení jsou však velmi energeticky náročná a složitá.
Nejblíže navrhovanému vynálezu (prototypu) je známý způsob tepelné stabilizace, jehož podstatou je použití nádoby naplněné vodou. Přes den se voda v nádobě ohřívá a přes noc uvolňuje teplo do okolí. Provádí se tak termostabilizace teploty ve skleníku (Jak vytápět skleník vlastníma rukama – Teplos Bai; https://teplos.by > kak-obogret-teplicu-svoimi-rukami).
Tato metoda má omezený rozsah stabilizace kvůli omezenému množství akumulovaného tepla, protože akumulaci tepla vodou zajišťuje pouze vzduchová hmota skleníku.
Zařízení pro provádění tohoto způsobu je známé. V tomto zařízení
používají se malé nádoby naplněné vodou. Jedná se o plastové lahve bez zátek, které jsou umístěny podél vnitřního okraje skleníku. Aby se nepřevrátily, vkládají se do malých otvorů a zakopávají se. Přes den se balená voda ohřívá a v noci vydává teplo do prostředí skleníku (Jak vytápět skleník vlastníma rukama – Teplos Bai; https://teplos.by > kak-obogret-teplicu -svoimi-rukami).
Toto zařízení má omezený rozsah stabilizace z důvodu omezeného množství akumulovaného tepla, protože akumulaci tepla vodou zajišťuje pouze vzduchová hmota skleníku.
Technickým výsledkem vynálezu je rozšíření teplotních rozsahů, které mají být stabilizovány ve skleníku.
Problém, ke kterému technické řešení směřuje, je řešen tím, že u známého způsobu stabilizace tepelného režimu ve skleníku, který spočívá v umístění otevřených nádob naplněných vodou, akumulaci tepla během dne a uvolnění tohoto tepla během v noci se jako akumulační nádoba používá otevřená kovová nádoba s vodou, ve které se přes den voda ohřívá nejen teplem skleníkových prostor, ale i teplem venkovního tepelného kolektoru. skleníky, a pokud teplota stoupne nad předem stanovenou úroveň, přebytečné teplo je odváděno oknem řízeným mechanickým pohonem citlivým na teplotu.
Problém je také řešen zařízením, které metodu implementuje, včetně malých nádob naplněných vodou ve formě plastových lahví bez zátek, které jsou umístěny podél vnitřního okraje skleníku, jsou instalovány v malých otvorech a zakopány, a jako nádoba slouží otevřená kovová nádoba s vodou, navíc v ní obsažena: spirála, solární kolektor, okénko na pantech, mechanický pohon citlivý na teplo, tepelně izolační stojan a kovová nádoba s vodou je umístěna na tepelně izolační stojan a v něm je umístěna cívka napojená na solární kolektor a mechanický teplotně citlivý pohon je na jednom konci připojen k tělesu skleníku a na druhém k výklopnému oknu.
Navržený způsob umožňuje udržovat teplotu na požadované úrovni při nižších teplotách při nočních mrazech zvýšením zásoby tepelné energie, čímž je možné dosáhnout stabilizace tepelného režimu ve skleníku při nižších teplotách okolí během dne. a noci, čímž je zajištěno oslabení negativní expozice vzrostlých rostlin jak nočním mrazům, tak vysokému slunečnímu záření během dne.
Na obrázku je blokové schéma zařízení.
Zařízení obsahuje těleso skleníku 1, otevřenou kovovou nádobu naplněnou vodou 2, vodou 3, spirálu 4, solární kolektor 5, výklopné okno 6, mechanický pohon 7 citlivý na teplo a tepelně izolační stojan 8.
Šipky označují sluneční záření.
Způsob se provádí následovně.
Pokud je teplota ve skleníku konstantní ve dne i v noci, pak se teplota ve skleníku udržuje otevřením okna na pantech 6 na určitou hodnotu pomocí mechanického pohonu citlivého na teplotu 7, upevněného na jednom konci k tělu skleníku 1 a na druhém na něm okno, nebo je zavřené, pokud je ve skleníku jedna teplotní rovnováha.
Klesne-li v noci teplota vzduchu obklopujícího skleník, zejména při mrazech, pod teplotu uvnitř skleníku, pak otevřená kovová nádoba 2 naplněná vodou 3 umístěná na tepelně izolačním podstavci 8 uvolňuje teplo nahromaděné během dne ze slunečního záření. záření pomocí solárního kolektoru 5 připojeného k cívce 4 a z okolního vzduchu vnitřku skleníku. Tím je zajištěna tepelná stabilizace.
Použití tohoto zařízení umožňuje dosáhnout stabilizace tepelného režimu ve skleníku a tím zmírnit negativní dopady na vzrostlé rostliny jak nočními mrazy, tak vysokým slunečním zářením během dne.
Kromě toho použití tohoto zařízení zvýšilo bezpečnost, protože nepoužívá elektřinu ani horké prvky, což umožňuje praktické použití v soukromých domácnostech v nepřítomnosti personálu údržby po dobu několika dní.
Nároky (2)
1. Zařízení pro stabilizaci tepelného režimu ve skleníku, včetně otevřené nádoby naplněné vodou, akumulující teplo přes den a uvolňující toto teplo v noci, vyznačující se tím, že jako nádoba je použita otevřená kovová nádoba s vodou dále zahrnuje solární cívku, rozdělovač, výklopné okno, mechanický tepelně citlivý pohon, tepelně izolační stojan, kde na a v tepelně izolačním stojanu je umístěna kovová nádoba s vodou cívka je umístěna napojená na solární kolektor umístěný vně skleníku a mechanický teplotně citlivý pohon je připojen na jednom konci k tělesu skleníku a na druhém k výklopnému oknu.
2. Způsob stabilizace tepelného režimu ve skleníku pomocí zařízení podle nároku 1, který spočívá v umístění otevřené nádoby naplněné vodou, která přes den akumuluje teplo a v noci toto teplo uvolňuje, vyznačující se tím, že funguje jako zásobník tepla, používá se otevřená kovová nádoba s vodou, ve které se voda během dne ohřívá nejen teplem skleníkových prostor, ale také teplem solárního kolektoru umístěného mimo skleník. skleníku a uvnitř Pokud teplota stoupne nad předem stanovenou úroveň, přebytečné teplo je odváděno okénkem řízeným mechanickým pohonem citlivým na teplotu.
RU2022130358A 2022-11-23 Způsob stabilizace tepelného režimu ve skleníku a zařízení pro jeho realizaci RU2808067C1 (ru)
Publikace (1)
| Číslo publikace | Datum publikace |
|---|---|
| RU2808067C1 pravda RU2808067C1 (ru) | 2023-11-22 |
ID=
Citace (5)
* Citováno zkoušejícím, † Citováno třetí stranou
| Číslo publikace | Důležité datum | Datum publikace | postupník | Titul |
|---|---|---|---|---|
| DE102013000528A1 (de) * | 2013-01-15 | 2014-07-17 | Hanns Thäle | Solarbeheiztes Gewächshaus in Gebieten mit Frost |
| CN106613536A(zh)* | 2016-10-26 | 2017-05-10 | 广西大学 | 一种太阳能温室大棚 |
| RU2733229C1 (ru) * | 2019-10-09 | 2020-09-30 | Andrej Semenovič Ševjakov | Skleník se solárním nočním vytápěním |
| RU2760162C1 (ru) * | 2021-03-16 | 2021-11-22 | Vladimír Ivanovič Milkin | Autonomní skleník s nočním vytápěním a denním větráním solární energií |
| RU2780206C2 (ru) * | 2021-01-12 | 2022-09-20 | Viktor Danilovič Děvjatkin | Způsob pěstování kořenových plodin Devyatkina V.D. a zařízení pro jeho realizaci |
Patentové citace (5)
* Citováno zkoušejícím, † Citováno třetí stranou
| Číslo publikace | Důležité datum | Datum publikace | postupník | Titul |
|---|---|---|---|---|
| DE102013000528A1 (de) * | 2013-01-15 | 2014-07-17 | Hanns Thäle | Solarbeheiztes Gewächshaus in Gebieten mit Frost |
| CN106613536A(zh)* | 2016-10-26 | 2017-05-10 | 广西大学 | 一种太阳能温室大棚 |
| RU2733229C1 (ru) * | 2019-10-09 | 2020-09-30 | Andrej Semenovič Ševjakov | Skleník se solárním nočním vytápěním |
| RU2780206C2 (ru) * | 2021-01-12 | 2022-09-20 | Viktor Danilovič Děvjatkin | Způsob pěstování kořenových plodin Devyatkina V.D. a zařízení pro jeho realizaci |
| RU2760162C1 (ru) * | 2021-03-16 | 2021-11-22 | Vladimír Ivanovič Milkin | Autonomní skleník s nočním vytápěním a denním větráním solární energií |
Nepatentové citace (1)
* Citováno zkoušejícím, † Citováno třetí stranou
| Titul |
|---|
| BECKETT.K. Rostliny pod sklem. M.: „Mir“, 1992, s.47. * |
Podobné dokumenty
| Vydání | Datum publikace | Titul |
|---|---|---|
| EA034406B1 (ru) | 2020-02-05 | Vícejednotkový strukturovaný skleník s kontrolovaným prostředím |
| JP7157940B2(ja) | 2022-10-21 | Domov |
| RU2808067C1 (ru) | 2023-11-22 | Způsob stabilizace tepelného režimu ve skleníku a zařízení k jeho realizaci |
| US4495723A (cs) | 1985-01-29 | Způsob prevence poškození vegetací mrazem |
| US10420288B2 (cs) | 2019-09-24 | Systém zavlažování plodin a tepelná ochrana |
| JP6221334B2(ja) | 2017-11-01 | 植物栽培システム |
| RU2817421C1 (ru) | 2024-04-16 | Způsob stabilizace tepelného režimu ve skleníku a zařízení k jeho realizaci |
| KR101207906B1(ko) | 2012-12-04 | 장탱크를 |
| Gourdo a kol. | 2018 | Vytápění zemědělského skleníku nádrží naplněnou kamením |
| US6282835B1 (cs) | 2001-09-04 | Flexibilní ochrana rostlin s vertikálními trubkami spojenými prstencovým prstencem |
| JP2017006040A(ja) | 2017-01-12 | 植物栽培用温室 |
| US4071974A (cs) | 1978-02-07 | Zahradní vodní deka zadržující teplo |
| US6640491B1 (cs) | 2003-11-04 | Zahradní zařízení |
| US20180092309A1 (cs) | 2018-04-05 | Dvoustěnná ochrana rostlin |
| W2023177326A1 (ru) | 2023-09-21 | Autonomní rostlinný inkubátor |
| W2017196894A1 (cs) | 2017-11-16 | Systém a metody tepelné regulace kořenů a expanzivního kořenového růstu rostoucích rostlin |
| SE465623B(sv) | 1991-10-07 | Foerfarande och anordning foer kompostering av organiskt avfall |
| Sørensen | 1989 | Experimenty s ukládáním energie ve skleníku s vysokou zeměpisnou šířkou |
| RU2267255C1 (ru) | 2006-01-10 | Ochranný komplex pro rostliny |
| KR20120025136A (ko) | 2012-03-15 | 식물 성장 촉진 난방 시스템 |
| RU2304876C1 (ru) | 2007-08-27 | Skleník |
| JP5851577B2(ja) | 2016-02-03 | ハウス栽培施設 |
| KR101455166B1(ko) | 2014-10-27 | 슈퍼에어하우스를 이용한 식물재배시설 |
| CA3011582C(cs) | 2020-01-07 | Modulární akumulační a odvětrávací mini skleník |
| JP2019149952A(ja) | 2019-09-12 | 植物生育システム及び植物生育方法 |

Společnost Gavrish zve své čtenáře, aby zvážili optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin ve skleníku.
Tyto podmínky souvisí především s tepelným režimem.
Lze jej opatřit různými typy moderního i tradičního vytápění.
Při stanovení výkonu otopných soustav v období zima-jaro je minimální teplota 18°C.
Se semeny zeleniny, která jsou optimální pro chráněnou půdu, se můžete seznámit v našem katalogu.
Nejběžnějším a nejlevnějším vytápěním skleníku je solární vytápění.
Po dosažení povrchu půdy a rostlin se sluneční paprsky přeměňují na tepelnou energii, která neopouští prostory skleníku díky hustému speciálnímu povlaku – filmu nebo polykarbonátu.
Aby se předešlo teplotám nebezpečným pro rostliny v chladných a zatažených dnech (zejména v noci), používají se k vytápění různá topná zařízení.
Celá plocha skleníku musí být vytápěna
Můžete použít různé druhy dostupného paliva. Aby se teplo šířilo do všech koutů skleníku, budete potřebovat ventilátor.
Pro stanovení potřeby tepla pro jeden nebo více skleníků celého areálu je nutné znát celkovou plochu skla, následně zaznamenat rozdíl teplot vnějšího a vnitřního vzduchu a vynásobit součinitelem prostupu tepla. V důsledku toho získáme požadovaný přibližný topný výkon.
Vytápění skleníku s ohřevem vody
Jedná se o vcelku spolehlivý způsob ohřevu vzduchu ve sklenících, který se šíří rovnoměrně, ale pomalu po místnosti (obr. 1, 2, 3). Účinnost zdroje tepla závisí na výkonu plynového kotle, který by měl být nejlépe umístěn blíže skleníku nebo skupině skleníků, aby se cestou snížily tepelné ztráty.

Pro urychlení proudění horké vody v potrubí položených mezi lůžky ve skleníku se používá oběhové čerpadlo

Rozdílný výkon takových čerpadel umožňuje v určitou dobu vytvořit teplotu potřebnou pro růst rostlin – jak pro jeden, tak pro skupinu skleníků.
Uzavřený cyklus ohřevu teplé vody umožňuje zvýšit teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Vytvořením teplé zóny půdu bohužel vysušujeme. Proto je nutné zajistit, aby rostliny nejen včas přijímaly teplo, ale zároveň byly obohaceny o vláhu a hnojení a také aby dostávaly čerstvý vzduch.
Alternativní způsoby vytápění skleníku
Pro udržení tepla během krátkých období nízkých teplot můžete použít elektrické ohřívače. V první řadě jsou to horkovzdušné pistole, konvektory, speciální topné rohože a elektrické kabely. Často existují profesionálnější systémy, které jsou vybaveny senzory a režimy, což nejen usnadňuje práci, ale také výrazně zvyšuje její efektivitu.
Často nejúčinnější a nejbezpečnější pro rozvod tepla ve sklenících ventilátor, který vytváří optimální jednotný režim vytápění rostlin.
Infračervené ohřívače a systémy ohřevu vzduchu
V posledních letech začali pěstitelé zeleniny ve sklenících používat infračervený ohřívač, který je zavěšen na rámových konstrukcích a vytváří normální režim pro růst rostlin (obr. 4). Jeho výhodou je, že infračervený systém nevysušuje vzduch, ale ohřívá předměty ve skleníku. Podle odborníků jde o jednu z nejekonomičtějších možností vytápění. Je třeba poznamenat, že půda se zahřívá na nižší teplotu, a proto se množství úspor zdrojů tepla snižuje o 35%.

Po skleníkových komplexech je poptávka systém ohřevu vzduchu, který se instaluje při montáži konstrukcí skleníku. S ohledem na značné zatížení zařízeními, např. větracími jednotkami, jsou instalovány na nosné konstrukce skleníku nebo na speciální samostatné podpěry (obr. 5).

Teplý vzduch je přiváděn do střední a horní části skleníku. Vyhnete se tak popálení mladých rostlin nebo vysychání jejich nadzemních částí. Po celém obvodu skleníku je také položena speciální perforovaná polyetylenová manžeta, kterou rovnoměrně proudí teplo, které ohřívá půdu.
K efektivnímu vytápění skleníku je vhodné využít elektřinu, zařízení na ohřev vzduchu ve skleníku a také tepelná čerpadla voda-voda a vzduch-voda (obr. 6).

Olga a Victor Strashnov