Vytápění skleníků vzduchem – MĚKKÉ KLIMA

Efektivní vytápění skleníků — ohřev vzduchu pomocí ohřívačů vzduchu (generátorů tepla), které distribuují ohřátý vzduch vzduchovými kanály.
Pro získání vysokého výnosu, jakož i pro prodloužení doby plodnosti až po celoroční pěstování rostlin se používají skleníky. Jinak se jim říká skleníky, skleníky, ale v zásadě se jedná o stejný typ prostor pro zemědělské účely, jejichž hlavním znakem je pěstování plodin v uměle udržovaném mikroklimatu. Na to, jak se udržuje mikroklima ve skleníku, se podíváme v našem článku.
Jak tedy zajistit, abyste mohli pěstovat rostliny po celý rok? Samozřejmě vytápěním skleníků v chladném období.
Jedním z nejvýnosnějších a nejúčinnějších způsobů vytápění skleníků je vytápění vzduchem.
Výhody vzduchového vytápění skleníků
Jedná se také o jeden z nejlevnějších, nejrychlejších a nejpohodlnějších způsobů vytápění, zvláště pokud se plodiny pěstují ve speciálních nádobách a ne na otevřené půdě.
- Řešení problému ventilace a regulace vlhkosti vzduchu. Typicky je ohřívač vzduchu vybaven vysokotlakým ventilátorem, který zajistí rovnoměrnou distribuci teplého vzduchu po celém objemu skleníku. Někdy se pro efektivnější míchání vzduchových vrstev instalují další axiální ventilátory – tzv. destratifikátory.
- V systému není potřeba používat vodu jako chladicí kapalinu. Nepřítomnost kapalné chladicí kapaliny znamená, že nebude unikat ani nezamrzat, systém nebude muset být natlakován, pravidelně napouštěn a vypouštěn chladicí kapalinou. Rovněž nebude potřeba neustálá údržba systému, což znamená, že pro tento úkol nebudou zapotřebí instalatéři.
Vzduchové kanály, pokud topný systém zahrnuje jejich použití, mohou být umístěny jak pod, na úrovni podlahy, tak i nad – čímž se vytvoří požadovaná cirkulace teplého vzduchu ve skleníku. Vzduchotechnické potrubí se instaluje mnohem snadněji než vodovodní potrubí a v případě potřeby je lze dokonce ve skleníku přemístit. K tomu můžete použít flexibilní tkaninu nebo polyetylenové vzduchové kanály.
Nevýhody vzduchového vytápění skleníků
Někdy je následující argument uváděn jako nevýhoda. Pokud rostliny ve skleníku rostou ve volné půdě a půda není dodatečně tepelně izolována, pak může nastat situace, kdy při silných mrazech nestačí pouze systém ohřevu vzduchu zajistit dostatečnou teplotu půdy pro optimální vývoj kořenového systému. některé plodiny.
Ve skutečnosti se však ukazuje, že to není nevýhoda samotného způsobu vytápění, ale chyba v návrhu topného systému, podcenění všech faktorů ovlivňujících pohodu rostlin ve skleníku ve skleníku. konkrétního regionu. Kromě samozřejmých řešení, která řeší problém nedostatečného prohřívání kořenů, jako je tepelná izolace půdy, lze v tomto případě zvážit možnost kombinace ohřevu vzduchu s infračerveným nebo ohřevem vody, ale s mnohem menším výkonem a složitostí .

Možnost optimálního umístění topného zařízení: generátor tepla je umístěn mimo vytápěnou místnost skleníku a nezabírá užitečný prostor.
Při organizaci vytápění vzduchu mohou být samotné ohřívače vzduchu nebo generátory tepla vzduchu umístěny jak uvnitř skleníku, tak venku: na ulici nebo v místnosti speciálně postavené pro tento účel.
Tepelné generátory mají dělený výměník tepla, který umožňuje oddělit čistý teplý vzduch uvnitř vytápěného prostoru a spaliny, které jsou odváděny komínem na ulici. Tento úkol je relevantní především při použití odpadního oleje, topného oleje, motorové nafty nebo topného oleje jako paliva. Při použití plynu jsou použitelné jak systémy s odvodem spalin, tak systémy přímého vytápění.
Zařízení pro vzduchové vytápění přímotopných skleníků také nazývané horkovzdušné pistole. Ale nejedná se o stejné horkovzdušné pistole, které se prodávají v železářství. Teplovzdušné pistole pro skleníky fungují na hlavní plyn a mají vysoký výkon. Jsou vybaveny bezpečnostním systémem a jsou vyrobeny z korozivzdorných materiálů.

Vytápění skleníků pomocí přímotopných plynových horkovzdušných pistolí je běžné, vysoce účinné řešení vytápění skleníků a skleníků.
Ruský trh nabízí obrovské množství tepelných generátorů a horkovzdušných pistolí, ruských i dovážených. Ale ne všechny jsou vhodné pro použití ve sklenících. Důvodem je především vysoká vlhkost vzduchu ve sklenících. Takové extrémní provozní podmínky vyžadují speciálně navržené vybavení. V tuto chvíli můžeme říci, že pro vytápění skleníků je stále vhodnější zařízení z dovozu. Zahraniční výrobci mají více zkušeností s výrobou ohřívačů vzduchu (tepelných generátorů) a horkovzdušných pistolí, ruští naopak tento segment právě ovládají metodou pokusů a omylů, často vedeni snahou o snížení výrobních nákladů. Zkušenosti ale ukazují, že to není ten případ, kdy můžete ušetřit. Koneckonců, celá sklizeň závisí na kvalitě a spolehlivosti vytápění skleníku!
Výpočet ohřevu vzduchu ve skleníku (příklad)
Pro názornost zvažte konkrétní příklad vytápění skleníku. Vezměme si jako příklad skleník o šířce 12 m, délce 50 m a výšce 5 m na hřebeni a 3 m na boku.
Přibližný objem takového skleníku je 2400 m³, plocha zasklení: 1004,45 m². Krycí materiál: komůrkový dvoukomorový polykarbonát 16 mm. Cílová teplota uvnitř skleníku: 25°C. Venkovní teplota (minimum): -30°C.
Výkon se vypočítá pomocí známého vzorce:
Q = Sw • Kinf • ∆t • Τw
— vypočítaný topný výkon,
– prosklená plocha skleníku,
— koeficient infiltrace,
– teplotní rozdíl mezi požadovanou vnitřní a minimální venkovní teplotou,
– indikátor tepelné vodivosti materiálu pro zasklení skleníku.
Různé materiály používané pro zasklení skleníků mají různou tepelnou vodivost, což lze zjistit z datového listu k materiálu. Zde jsou hodnoty tepelné vodivosti nejběžněji používaných materiálů (součinitel prostupu tepla se měří ve W/(m²•°C):
| Jednokomorový komůrkový polykarbonát 4 mm | 3,9 |
| Jednokomorový komůrkový polykarbonát 8 mm | 3,3 |
| Jednokomorový komůrkový polykarbonát 16 mm | 2,3 |
| Jednoduché sklo 3 mm | 6 |
| Jednokomorové okno s dvojitým zasklením | 2 |
| Jednoduchá polyetylenová fólie | 8 |
| Dvojitá polyetylenová fólie | 5,8 |
| Dvojitě foukaná fólie | 3,5 |
| Železobetonový základ/suterén | 2 |
Hodnota koeficientu infiltrace
Z již vypočtené tabulky bereme hodnoty v závislosti na teplotě ve skleníku, venku a provozním režimu skleníku:
| Cílová teplota ve skleníku, °C | Minimální venkovní teplota, °C | ||||
| -10 | -20 | -30 | -40 | ||
| +18 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,24 | 1,30 |
| +25 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,27 | 1,33 |
= 1004,45 × 1,27 × 55 × 2,3 = 161371 W nebo 161 kW.
Není těžké vypočítat, že pokud použijeme jednu polyetylenovou fólii, pak k vytápění takového skleníku budeme potřebovat 710612 W nebo 710 kW, což je mnohem více, a topné zařízení bude vyžadovat mnohem dražší.
Závěry
Máme tedy skleník a již máme spočítaný požadovaný topný výkon. co bude dál? A poté se obraťte na specializovanou firmu, kde vám vyberou vhodné zařízení a případně celý systém vytápění skleníku na klíč navrhnou, dodají a namontují.
Specialisté SOFT CLIMATE jsou připraveni vám pomoci s řešením tohoto problému. Společnost Soft Climate nabízí svým zákazníkům pouze vysoce kvalitní vybavení. Výběr generátorů tepla provádějí specialisté s více než 10-15 lety zkušeností.
Zároveň se vždy snažíme nabídnout několik možností, které se liší nejen cenou, ale také designovými prvky a různými vlastnostmi, které nám umožňují vyřešit problém vytápění skleníků různými způsoby. Rádi vám například nabídneme možnosti vybavení na různé druhy paliva, které vám umožní zohlednit nejen kapitálové náklady na pořízení vybavení pro vytápění skleníku, ale také náklady na palivo a další provozní náklady.
Článek obsahuje reálné fotografie objektu, což je jedno z možných řešení dříve diskutovaného problému.
Fotografie představují skleníkový komplex v Moskevské oblasti, pro který naši specialisté vytvořili systém vytápění. Pro zajištění požadovaného výkonu 160 kW byly instalovány dva tepelné generátory o výkonu 80 kW s dieselovými hořáky. Ohřívače vzduchu byly umístěny mimo skleník na předem připravené plochy. Po instalaci byly kolem tepelných generátorů vyrobeny ploty z vlnitých plechů. Vzduch je do skleníku přiváděn vzduchovými kanály vedenými dole, podél podlahy, pro lepší cirkulaci vzduchu uvnitř skleníku. Tato organizace cirkulace vzduchu vám umožňuje šetřit teplo, a tedy i palivo.