ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Отопление теплиц под землей


как построить подземную или заглубленную конструкцию своими руками

Подготовительные работы

Перед началом изготовления теплицы термоса, в том числе своими руками, нужно разработать проект, подобрать место для нее, вырыть котлован и сделать заливку фундамента.

Стоит учесть ряд важных нюансов:

  • теплица не должна затеняться другими постройками и деревьями, находящимися вблизи будущей конструкции;
  • нельзя устанавливать теплицу в местах близкорасположенных подземных вод, чтобы избежать затопления;
  • теплица термос является стационарной постройкой, поэтому надо изначально выбрать для нее правильное место.

Во время рытья котлована может потребоваться специальная техника.

Подземная теплица • Вместо

На большинстве широт температура на глубине от шести до восьми футов под поверхностью остается от 50 до 60 ° F. В подземной теплице используется спокойная подземная погода, чтобы растения продолжали расти независимо от того, идет ли снег или душно.

Проектирование подземной теплицы


Подземная теплица. Внутренняя часть может быть облицована камнем, глинобитным кирпичом или любым плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. В суровом климате зимой можно выращивать такие культуры, как салат, капуста и брокколи, в прохладную погоду.Остекление создает «парниковый эффект». Если у вас высокий уровень грунтовых вод, очевидно, это может означать катастрофу. Вы должны построить теплицу на высоте не менее пяти футов над уровнем грунтовых вод.
Дизайн подземной теплицы Майка Олера. Майк роет глубокую траншею для доступа на затененной южной стороне, которая также позволяет холодному воздуху опускаться и согреваться более глубокой и теплой почвой. Многие устанавливают трубы в почве для отвода нагретого воздуха в землю, но Майк считает, что вам нужна только холодная раковина, чтобы обеспечить перенос тепла в большинстве климатов.Как: motherearthnews. Книга Майка Олера: Книга о солнечных теплицах, защищенная землей.
Подземная теплица в Спетчли Гарденс, Великобритания. Лестница спускается ко входу справа. Изображение Mezzapod через Flickr.
Днем земляные стены накапливают тепло. Стены - это аккумулятор, который ночью выделяет тепло. Правильно спроектированная ямочная теплица ночью естественно утепляется с пяти сторон. В надземной теплице днем ​​обогревается только одна сторона - пол. Необходим водонепроницаемый барьер, проходящий по периферии и вниз по бермам.Вот несколько планов подземных теплиц из мешков земли.
Необходимо позаботиться о гидроизоляции, дренаже и вентиляции теплицы. В наиболее эффективных ямных теплицах окна выходят на юг. Северная стена хранит тепло.
В этой подземной теплице с земляными стенами много натуральной глины, которая поглощает тепло. Два наиболее важных фактора в теплице с ямой - это большое количество тепловой массы (камень, почва, вода) и ее расположение по направлению к солнцу. Via organica.net.pl

Что необходимо владельцам теплиц

Почва для горшков
Подогреватели для рассады

17 невероятных подземных теплиц по всему миру


Подземную теплицу в Южной Америке называют валипини, от индейцев аймара на языке, что означает «место тепла».«Когда вы копаете, вы сохраняете самый верхний слой почвы в качестве дна теплицы. Используйте более глубокую почву в качестве новой бермы на северной стороне (или на южной стороне, если вы находитесь к югу от экватора). Если в день зимнего солнцестояния повернуть окно под углом 90 градусов к солнцу, яма будет сохранять больше тепла в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

1) Валипини из ЛаПаза, Боливия

Вот большой валипини в ЛаПазе, Боливия. Через две минуты они заходят внутрь валипини, через четыре минуты обходят снаружи.На испанском. Очевидно, там не бывает много дождя.

2) Ямная теплица из местного камня


Подземная теплица из местного камня в Непале на высоте почти 10 000 футов, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году.

3) Подземная теплица в Монголии


Эта теплица в яме в Монголии в настоящее время производит продукты питания в течение трех сезонов в году. Как видно по следам, вход находится с противоположной стороны.

4) Ямная теплица с хорошей изоляцией.


Внутри теплицы, расположенной выше ямы.В холодном климате следует хорошо утеплить северную, восточную и западную стены. Следует хорошо утеплить и северный потолок.

5) Начало усадьбы Walipini

На этой усадьбе хозяева начинают раскапывать подземную теплицу. Использование экскаватора поможет сократить время, необходимое для завершения строительства.

6) Подземная теплица из Теннесси


Теплица, построенная на холме в Теннесси.

7) Валипини из песчаника в Техасе


Эта теплица в яме находится в Техасе, по сути, это яма, вырытая в земле.Здесь почва была из такого твердого песчаника, что требовалась минимальная поддержка стен. Изображение изначально было размещено на https://taroandti.com.

8) Патагонская подземная теплица


Земляная теплица со стенами из мешков земли в Патагонии. Обратите внимание на использование пластика по периферии.

9) Валипини с Земляной набережной

.

3 Способы обогрева теплицы бесплатно

Теплицы могут быть интересной средой для роста. Это связано с тем, что стандартные тепличные материалы, такие как стекло и пластик («остекление»), очень хорошо пропускают свет и тепло и очень хорошо отводят тепло. При такой большой площади застекленной поверхности теплицы обычно перегреваются в течение дня, если их не контролировать. А поскольку стекло и пластик не обеспечивают теплоизоляции, ночью они теряют тепло, что приводит к их замерзанию. Возьмем, к примеру, этот октябрьский день в Боулдере, штат Колорадо: температура в цельностеклянной теплице колебалась от максимума 110 F до минимума 30 F за один день.Растения, как и люди, этого не любят.

Основная задача тепличного выращивания - это стабилизация этих колебаний температуры. Обычно для этого люди направляют энергию через системы отопления или охлаждения в теплицу. Но более разумный и устойчивый способ создания стабильной тепличной среды - использовать избыточную солнечную энергию, поступающую в течение дня, хранить ее и использовать в ночное время. Или, если вы работаете с существующей теплицей, добавьте эффективный обогреватель, который использует дешевое и возобновляемое топливо.Все эти стратегии требуют понимания и исследования и требуют определенных первоначальных затрат, но окупаемость в виде дополнительного роста и долгосрочной экономии того стоит.

Также помните, что нет более дешевой энергии, чем энергия, которую вы не должны использовать, поэтому при проектировании новой теплицы строите ее так, чтобы она не требовала большого нагрева и охлаждения. Это означает создание воздухонепроницаемой изолированной конструкции, использование подходящих кровельных материалов и ориентацию теплицы с остеклением на юг - откуда исходит весь наш свет в Северном полушарии.Если вы выращиваете в существующей теплице, вы можете, среди прочего, изолировать теплицу и герметизировать утечки воздуха. Снижение потребности в энергии до минимума - это всегда первый шаг, затем используйте следующие стратегии.

1) Хранение солнечной энергии в тепловой массе

Самый простой и распространенный способ выровнять температуру в теплице - использовать тепловую массу, также называемую радиатором. Термическая масса - это любой материал, накапливающий тепловую энергию. Большинство материалов делают это в той или иной степени, но некоторые делают это намного лучше, чем другие.Например, вода удерживает примерно в 2 раза больше тепла, чем бетон, и примерно в 4 раза больше, чем почва.


Объединение массы делает две вещи. Во-первых, он поглощает лишнюю энергию в течение дня, создавая охлаждающий эффект. Когда температура падает ночью, он начинает выделять эту энергию, тем самым «нагревая» теплицу. Примечание: хотя я говорю «охлаждение и нагрев», тепловая масса на самом деле не обеспечивает энергию, она просто накапливает ее и высвобождает позже, как аккумулятор.Размер батареи (или количество энергии, которое вы можете сохранить) зависит от теплоемкости материала и вашей массы. Ниже приведена таблица, в которой сравниваются несколько различных источников тепловой массы и их теплоемкости.

Как к

Самый распространенный способ использования термальной массы - это бочки с водой, потому что они обладают такой высокой теплоемкостью. Уложив несколько бочек с водой на 55 галлонов в теплицу, производитель может добавить много тепловой массы. Бочки следует штабелировать под прямыми солнечными лучами, часто на северной стене.Поскольку растениям будет теплее вокруг бочек с водой, поместите более нежные растения, такие как посевные лотки или культуры для теплой погоды, на бочки или рядом с ними. Выращивание с использованием системы аквапоники - симбиотического выращивания рыб и растений - имеет приятное преимущество: аквариум с рыбой увеличивает тепловую массу вдвое. Другие варианты включают в себя строительство теплицы из бетона или камня - например, использование бетонной северной стены или каменного пола. Даже почва на грядках добавит тепловую массу.

Хотя установка и проста в установке, тепловая масса может медленно реагировать.На распространение тепла по теплице требуется больше времени, что снижает его эффективность. Но, учитывая низкую первоначальную стоимость, добавление термальной массы в теплицу является популярным методом продления вегетационного периода. Это может не дать вам круглогодичного роста всего, но, безусловно, вывести вашу теплицу на новый уровень.

2) Установить теплообменник

Чтобы на один шаг превзойти стандартную тепловую массу, вы можете включить теплообменник для циркуляции воздуха с по , являющегося источником массы.У этой идеи много названий. Ее часто называют климатической батареей или системой подземного отопления и охлаждения (SHCS) - название, популяризированное Джоном Крукшенком из sunnyjohn.com. Ceres Greenhouse Solutions, базирующаяся в Боулдере, штат Колорадо, также имеет разновидность системы, называемую системой передачи тепла от земли к воздуху (GAHT).

Существует множество конфигураций, но механизм передачи и хранения энергии всегда один и тот же. Когда теплица нагревается в течение дня, вентилятор нагнетает теплый влажный воздух изнутри теплицы через сеть труб, заглубленных на глубину до 4 футов под землю (большинство систем состоит из пары слоев труб, заглубленных на глубине 4 и 2 фута ниже). поверхность).Падение температуры заставляет водяной пар конденсироваться, и в этом процессе (называемом фазовым переходом) выделяется энергия. Эта энергия хранится в почве, заставляя ее нагреваться. Таким образом, круглый год под теплицей образуется большая масса теплой почвы. Ночью, когда в теплице понижается температура, снова включается вентилятор и забирает тепло из почвы. Это относительно простая, проверенная временем система; Теплообменники земля-воздух используются в домах на протяжении десятилетий.



Теплообменник "земля-воздух" работает очень хорошо по двум причинам: во-первых, доступная масса (размер батареи, как мы упоминали ранее) огромен. Например, под теплицей размером 12 на 16 футов имеется 768 кубических футов почвы, если принять глубину 4 фута. Если вы выровняете всю северную стену той же теплицы двумя рядами по 55 галлонов бочек с водой (16 бочек), у них будет в общей сложности 118 кубических футов массы. Это означает, что с учетом объемной теплоемкости, указанной в таблице выше, подземный теплообменник имеет примерно вдвое большую мощность, чем бочки с водой.Более того, потому что теплообменник земля-воздух соединяется с землей и, таким образом, теоретически имеет бесконечную мощность. Чтобы лучше понять это, см. Изображение теплиц CERES здесь.

Во-вторых, поскольку воздух активно проталкивается через «батарею», это увеличивает скорость теплообмена. Более горячий / холодный воздух распределяется по теплице более равномерно, предотвращая образование холодных карманов. Кроме того, использование вентиляторов позволяет использовать массу, когда вы хотите: термостат включает и выключает вентилятор при определенных заданных температурах.То есть вентилятор начнет закачивать теплый воздух в почву, когда теплица достигнет заданной температуры (скажем, 80 F), и поднимет его обратно, когда она опустится ниже 50 F. Таким образом, подземный теплообменник дает вам некоторый контроль над термическая масса; это все равно что взять тепловую массу и сделать ее умнее.

Варианты

Материал батареи может отличаться. Некоторые люди засыпают территорию под теплицей гравием или камнями вместо земли. Если у вас уже есть теплица или вы не можете проводить земляные работы на своем участке, вы можете создать альтернативный наземный аккумулятор.Вы можете построить утепленную массу из почвы или другого материала, например, ящик из речных камней перед теплицей. Система работает так же, только другое расположение тепловой массы.

3) Используйте эффективный обогреватель на возобновляемых источниках энергии

Вышеупомянутые системы показывают вам, как использовать солнце и накапливать солнечную энергию, что является хорошим первым шагом к естественному отоплению. Если необходимо дополнительное отопление, подумайте о высокоэффективной системе отопления, которая работает на дешевом и возобновляемом топливе.

Одной из распространенных систем, используемых в теплицах, является нагреватель реактивной массы, сверхэффективный вариант дровяной печи. Вместо того, чтобы просто выпускать горячий воздух прямо из дымохода, как это делает стандартная дровяная печь, обогреватель ракетной массы сначала направляет горячий воздух через массу глины, кирпича или камня, прежде чем он истощится. Воздух нагревает массу, которая удерживает тепло, и медленно излучает его обратно в теплицу в течение длительного периода времени, даже после того, как печь погасла.В обогревателе ракетной массы также используется двойная камера сгорания, что делает его намного более эффективным, чем обычная дровяная печь - пара часов горения небольшим количеством дров может обогреть теплицу за ночь. Большинство нагревателей ракетной массы - это системы «сделай сам»; вам нужно будет изучить и спроектировать систему, которая подходит для вашей теплицы, используя множество планов и пояснений в Интернете.



Другая распространенная тепличная система - это нагреватель компостных куч, который использует магию аэробных бактерий для разложения органических материалов и выделения отработанного тепла.Как и подземный теплообменник, нагреватель компоста также основан на теплообменнике: вода циркулирует по трубам, проходящим через большую компостную кучу. Из-за аэробного разложения компостная куча может поддерживать температуру 100-160 F. Затем нагретая вода циркулирует по теплице, где она распределяет тепло. Из всех систем эта, вероятно, потребует больше всего усилий, чтобы наладить работу и продолжить работу. Сначала вы должны построить свою компостную кучу из подходящего материала и консистенции, чтобы довести ее до высокой температуры, и продолжать добавлять к ней или восстанавливать кучу по мере ее разложения.Однако большая, правильно построенная свая (см. Рисунок ниже) может обогреть теплицу площадью 1000–2000 кв. Футов на зиму. По этим причинам обогреватели для компоста лучше всего подходят для больших теплиц.

Сводка

Куда идти? В игре участвует несколько факторов:

Каковы ваши цели (сколько места вы пытаетесь обогреть и в какой степени)? Каждая система имеет разную мощность нагрева. Какой контроль вы хотите иметь? (Некоторые системы активны, а некоторые пассивны.(то есть, вы можете запустить нагреватель массы ракеты, но вы мало что можете сделать, чтобы заменить бочки с водой).

С какими ограничениями вы уже работаете? (например, сложные / каменистые почвы исключают возможность использования подземного теплообменника.) Подумайте, сколько места в теплице у вас есть для таких вещей, как бочки с водой. И, что наиболее важно, подумайте о времени и трудозатратах, затрачиваемых на установку каждой системы, а также о текущем времени / трудозатратах, которые могут потребоваться для запуска каждой системы (т. Е. Подземный теплообменник можно автоматизировать, тогда как нагреватель ракетной массы не может быть).Опять же, хотя вам нужно заранее сделать домашнюю работу, лучшая награда, которую вы можете получить, - это теплая оранжерея, производящая свежие продукты всю зиму (и бесплатно!).

(вверху) Фотографии любезно предоставлены Ceres Greenhouse Solutions: трубы в подземном теплообменнике для теплицы 12 x 20. 3D-модель подземного теплообменника под землей.

(В центре) Фото любезно предоставлено Verge Permaculture: обогреватель ракетной массы в теплице.

(Внизу) Фотографии любезно предоставлены Golden Hoof Farm: компостная куча в середине строительства с трубками для аэрации.Готовая компостная куча.


Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим рекомендациям по ведению блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на ссылку автора вверху страницы.

.

Хотите увидеть подземную теплицу для марихуаны?

Придавая совершенно новое значение термину «подземная промышленность», walipini - это южноамериканский метод использования преимуществ бесконечного источника тепла для выращивания в холодном климате. Думайте об этом как о теплице, которая утоплена в земле, поэтому ее стены - это земля вокруг нее. Некоторый радиоактивный распад и немного энергии, оставшейся от образования планеты, выталкивают 47 тераватт энергии через земную кору, в результате чего температура воздуха составляет 55-60 ° F в любой яме, вырытой на 5-10 футов ниже линии замерзания, в любом месте твердая поверхность Земли.Этот гениальный метод можно использовать для создания пермакультуры, удовлетворяющей все ваши потребности в овощах круглый год, и да, он идеально подходит для выращивания некоторых растений-монстров в холодном климате.

На ферме Dragonfly Earth Medicine в Британской Колумбии они начали с нескольких наземных теплиц, но когда постепенное изменение климата привело к проливным осенним дождям уже в августе, они начали испытывать проблемы, которые может вызвать чрезмерная влажность, например рост плесени. . Они подумали: «А что, если мы войдем в землю?» Это было чистым экспериментом, но они нашли золото; из трех теплиц в одной подземной, walipini, растения росли наиболее активно.

Используя собственные сорта, над которыми они работали более 25 лет и которые хорошо адаптированы к холодному и влажному климату северной части Тихого океана, Dragonfly смогла вырастить одни из самых больших растений каннабиса, которые мы когда-либо видели. Они начинают посевы семян в помещении в конце января и начинают перемещать их в теплицу, все еще в горшках, при дополнительном освещении, как только холодная хватка канадской зимы ослабнет. Находясь вне дома, растения «ожесточаются» (привыкают к холодным ночам), что важно для здорового роста имеющихся у них штаммов.

Запуск уличных растений в январе-феврале типичен для уличных растений, так где же тогда валлипини? Затонувшая теплица с естественным обогревом позволяет растениям находиться на улице под мощными солнечными лучами дольше, чем они могли бы в холодном климате. Этот сверхдлительный вегетационный период позволяет их растениям вырастать до 15 футов в высоту с очень широкими стеблями, дающими от четырех до пяти фунтов гянджи с одного растения.

Следите за обновлениями, чтобы получить более подробное описание основ создания собственного walipini.

.

Отопление теплицы | HowStuffWorks

Теплицы создают защищенную среду для растений, используя солнечное излучение для улавливания тепла. Эта система обогрева и циркуляции воздуха помогает создать в теплице искусственную среду, которая может поддерживать растения, когда наружная температура слишком низкая или переменная. Тепло проникает в теплицу через ее покрытие из стекла или пластика и начинает нагревать предметы, почву и растения внутри. Нагретый воздух около почвы начинает подниматься и немедленно заменяется более прохладным окружающим воздухом, который начинает нагреваться.Этот цикл повышает температуру внутри теплицы быстрее, чем воздух снаружи, создавая более теплый микроклимат.

В умеренном климате полностью обогревает теплицу солнце, но там, где температура резко падает, может потребоваться искусственное обогревание для поддержания температуры выше нуля. В тех случаях, когда одни теплицы имеют доступ к центральному отоплению из главного здания, другие должны полагаться на природный или баллонный газ, нагревательные змеевики или вентиляторы. Обычно они работают вместе с термостатом.Поскольку тепло - одна из самых больших затрат на содержание теплицы, всегда исследуются другие источники энергии, такие как использование солнечных батарей или животных в качестве источников тепла.

Объявление

В воздухе внутри теплицы действуют и другие процессы. Солнечная энергия может легко проходить через тепличное стекло, но излучение, испускаемое растениями и почвой, которые поглотили тепло, не так легко выходит наружу, помогая удерживать тепло внутри.

Это позволяет сохранять теплицу в тепле, но также может вызвать проблемы с перегревом. Чтобы растения не становились слишком горячими, необходим какой-то метод регулирования температуры. Вентиляционные отверстия, которые позволяют более легкому и горячему воздуху выходить из теплицы около крыши, а более холодному воздуху поступать ближе к уровню земли, действуют как кондиционеры. Правильная вентиляция поддерживает циркуляцию воздуха в теплице. Это помогает поддерживать стабильную температуру, а также обеспечивает циклический цикл углекислого газа (CO2), необходимого растениям для фотосинтеза [источник: Martell].Обычно в теплицах есть по крайней мере два вентиляционных отверстия: одно на крыше или рядом с ней, а другое - в нижней половине конструкции. Механические вентиляторы также могут помочь поддерживать хороший воздушный поток и регулирование температуры, автоматически открывая и закрывая вентиляционные отверстия при изменении температуры в теплице.

И, конечно же, всем растениям в теплице нужна вода. Независимо от того, используете ли вы садовый шланг, лейку или сложную автоматизированную систему с датчиками воды, вода необходима в теплице.Поскольку полив является наиболее трудоемкой работой в теплице, использование некоторых типов автоматизированных систем, таких как капиллярное матирование или капельное орошение, может сделать процесс более последовательным и надежным. Даже если подача воды непосредственно в теплицу по подземной трубе невозможна, размещение теплицы рядом с водой является практической необходимостью.

В следующем разделе мы рассмотрим различные типы теплиц и их связь с содержащимися в них растениями.

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.