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 теплицы тепловым насосом


принцип работы, какую модель выбрать, монтаж, преимущества

Во время строительства следует пристальное внимание обратить на воздушное отопление теплиц, особенно в том случае, если ее планируют использовать круглый год. В зимний период для поддержки умеренной комфортной атмосферы крайне важно контролировать температуру внутри строения, это касается и полива всех растений. Зачастую для этой цели используют традиционные системы отопления, но в последнее время особой значимостью пользуются экологические, достаточно эффективные и удобные тепловые насосы. Специалисты считают, что отопление тепловым насосом – самое популярное решение.

Использовать тепловой насос можно не только в зимний период, но и в летний, когда необходимо температуру внутри теплицы понизить при помощи легкого кондиционирования.

Такое воздушное отопление являет собой многофункциональное оборудование, которое подключается к обычным отопительным котлам или же любым приборам для обогрева. Другими словами, тепловой насос – это некий своеобразный источник регулируемого тепла. Этот прибор при необходимости может включаться автоматически, а это позволяет существенно сэкономить электрическую энергию. Такое модернизированное оборудование очень хорошо подойдет для парников, тепличных сооружений, жилых домов, промышленных помещений и зданий. Такие насосы очень часто позволяют избежать выбросов вредного углекислого газа в атмосферу, что на сегодняшний день весьма актуально.

Современные модернизированные теплицы достаточно больших размеров требуют точного контролирования температуры в помещениях на протяжении всего года, обеспечения кондиционирования воздуха, поддержки положенной температуры воды, которая предназначена для полива.

Такое воздушное и водяное отопление теплицы обеспечивает не только экономичность, но также и безопасность использования.

При помощи теплового насоса можно разогреть подачу воды по периметру до 40 °С.

 

Зачастую в тепловом насосе не используются открытые источники огня, опасные газовые смеси, для его нормального функционирования потребуется лишь твердое или жидкое топливо, а это значит, что вредные выбросы в этом варианте тоже не присутствуют.

Все обогревательные системы на основе таких тепловых насосов обычно не занимают много места в помещении, аккуратны по внешнему виду и совсем не мешают работе служебного персонала.

Использовать тепловые насосы можно не только в зимний период, но и в летний – тогда, когда воздух в теплицах необходимо сделать немного прохладнее и обеспечить легкое кондиционирование. Это даст возможность увеличить урожайность, получится создать оптимальные условия для нормального роста растений.

Принцип работы тепловых насосов

Сам принцип работы такого теплового насоса достаточно прост: блок подключают напрямую к коллектору, к трассе, по которой в дальнейшем будет проходить тепло. Сам коллектор являет собой длинную трубу, внутри которой плавно курсирует жидкость, которая передает имеющееся тепло. Зачастую этой жидкостью является этиленгликоль, который с помощью насоса прогоняется по заложенному контуру и происходит отопление теплицы.

Схема работы теплового насоса.

При движении жидкостей в контуре можно достичь температуры до 40°С, предназначенной для воды, и приблизительно 40-55°С – для воздуха.

Как источник тепла применяют воздух, воду и грунт, при этом воздушные тепловые насосы считают самыми экономными, оптимальными для тепличных сооружений и парников, их очень просто установить, используя при этом только собственную смекалку и руки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж теплового насоса

Установить самостоятельно тепловой насос достаточно просто, хотя сложность подобных монтажных работ в большинстве случаев зависит от того, какой именно по типу насос выбран. Очень выигрышно получится, если использовать воздушное отопление своими руками, поскольку такая система использует в качестве своих ресурсов отработанный воздух жилой постройки или сбрасываемую воду.

Для удобного монтажа совсем не обязательно рыть скважину, необходимо только установить воздушный теплообменник. Специалисты рекомендуют проводить следующий монтаж: грунт-вода. Грунт является универсальным источником тепла, на глубине приблизительно 5-8 см температура держится в одном значении круглый год. Тепло обычно собирается с помощью теплообменника, который углублен в землю, аккумулируется, после чего оно проникает в испаритель, а затем обратно возвращается за новой порцией. А в качестве переносчика теплового эффекта применяют различные незамерзающие жидкости.

Схема подключения теплового насоса.

Система тепловых насосов: воздух-воздух, которая устроена самостоятельно, считается наиболее надежной и экономичной. Она пользуется паровым отоплением, иными словами есть сбросы жилого дома в форме вентиляционных выбросов и дымовых газов. Тут совсем не обязательно ставить скважину, просто-напросто монтируется общий блок насосов в самом удобном месте (желательно, чтобы это место было около выбросов), устанавливается коллектор, прокладывается трасса для теплицы. Отличительной особенностью является использование воздушного теплообменника. Чтобы наладить паровое отопление теплиц своими руками, он считается наиболее подходящим вариантом.

Вернуться к оглавлению

Преимущества отопления теплицы с помощью тепловых насосов

Отопление в теплице за счет тепловых насосов имеет ряд некоторых преимуществ. Например, при помощи такого оборудования можно обогреть достаточно большие площади, и при том материальные расходы будут сведены к минимуму. Для того чтобы не произошло потерь тепла по причине большой степени остекления теплиц, подобные насосы очень легко регулируются, т.е. с этой точки зрения они выгоднее, чем обычные системы, которые неэффективно расходуют много топлива.

Использование тепловых насосов для отопления теплицы имеет несколько положительных моментов: оборудование черпает энергию из окружающей среды, а также не выделяет вредных элементов.

Отапливая теплицы тепловым насосом можно дополнительно получить подогретую воду, предназначенную для полива. Во время работы теплового насоса не происходит выделение вредных, токсичных веществ в атмосферу, воду и почву. Дополнительно увлажняется и кондиционируется воздух, что всегда положительно сказывается на сельскохозяйственных культурах.

На сегодняшний день все чаще можно заметить, что люди отдают предпочтение использованию специального энергосберегающего оборудования, что в особой мере касается дач, приусадебных хозяйств, теплиц. Именно для теплиц огромное значение имеет правильная организация систем отопления – воздушное и водяное отопление теплиц, особенно тогда, когда культуры выращивают круглый год.

Для того чтобы добиться обильного и вкусного урожая в зимние месяцы, следует обеспечить должное отопление в теплице. Здесь могут пригодиться тепловые насосы, которые очень просто установить самостоятельно. Подобное оборудование черпает энергию прямо из окружающей среды, и при этом в процессе работы не происходит выделение таких вредных веществ, как диоксид углерода, сернистый ангидрид, азот и другие, что характерно именно для отопительных систем.

Обычно для теплиц применяют воздушные насосы, которые не занимают много места и обеспечивают культурам в теплицах наиболее комфортные условия для нормального развития. Установка теплового насоса достаточно проста, так же как и его эксплуатация.

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 исследований и требуют определенных первоначальных затрат, но окупаемость в виде дополнительного роста и долгосрочной экономии того стоит.

Кроме того, помните, что нет более дешевой энергии, чем энергия, которую вам не нужно 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, обращенным на юг, откуда исходит весь наш свет в Северном полушарии.Если вы выращиваете в существующей теплице, вы можете, среди прочего, изолировать теплицу и герметизировать воздуховоды. 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 подземной системой 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 в течение дня нагревается, 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 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), их масса будет в общей сложности 118 кубических футов. 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 / прохладный 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 об 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 DIY; вам нужно будет изучить и спроектировать систему, которая подходит для вашей теплицы, используя множество планов и пояснений в Интернете.



Другой распространенной тепличной системой является 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. Вы должны сначала построить свою компостную кучу из подходящего материала и консистенции, чтобы довести ее до высокой температуры, и продолжать добавлять к ней или перестраивать 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 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.

.

Обогрев теплицы от Рона Куртуса

SfC Home> Физика> Тепловая энергия>

Рона Куртуса (редакция 9 ноября 2014 г.)

A теплица - это здание, которое отапливается солнечным излучением и изолировано для предотвращения потерь от конвекции, теплопроводности и излучения, так что оно может оставаться теплым без внешнего обогрева даже в холодные дни зимы. Такая постройка используется для выращивания растений зимой.

Солнечный свет проходит через стеклянную крышу теплицы для обогрева растений и земли внутри. Предметы, нагретые солнечным светом, излучают инфракрасное излучение.

Эти объекты испускают инфракрасное излучение, которое поглощается или отражается стеклянной крышей, таким образом удерживая тепловую энергию в теплице, а не позволяя ей уйти. Это помогает сохранить тепло в здании.

Вопросы, которые могут у вас возникнуть:

  • Как стеклянная крыша влияет на солнечную радиацию?
  • Как стеклянная крыша влияет на инфракрасное излучение?
  • Как теплица остается теплой ночью?

Этот урок ответит на эти вопросы.Полезный инструмент: Конвертация единиц



Стекло пропускает солнечное излучение

Теплица со стеклянными стенами и стеклянной крышей. Иногда вместо стекла используют прозрачный пластик. Одна цель - обеспечить растениям свет, чтобы помочь им расти, а другая цель - сохранить тепло в теплице.

Солнечное излучение или свет Солнца проходит через стекло и нагревает растения, почву и другие предметы внутри здания. Свет почти полностью поглощается темной почвой в горшках с растениями, повышая температуру материалов.

Теплица с солнечным обогревом

Помимо пропускания световой энергии, стеклянные стены и крыша действуют как теплоизолятор, защищая внутреннюю часть от холодного воздуха и ветра за пределами теплицы.

Теплый воздух, нагретый, задерживается в здании за счет крыши и стен. Тепло не передается наружу воздухом конвекция . Стекло допускает лишь небольшую потерю тепла из-за проводимости тепла через его материал.

(Для получения дополнительной информации см. «Теплопередача».)

Стекло предотвращает утечку инфракрасного излучения

Хотя стекло, используемое для теплицы, пропускает через себя видимый свет и коротковолновое инфракрасное излучение, оно не пропускает более длинные инфракрасные волны. Это означает, что излучение не может уйти, вызывая потерю тепла.

Теплица остается теплой

Обычно тепличное стекло пропускает солнечное излучение с длинами волн от 280 до 2500 нм, поглощая инфракрасное или тепловое излучение в диапазоне от 5000 до 35000 нм.

Примечание : нм обозначает нанометр или одну 10-миллионную долю метра (10 -9 метра). В некоторых книгах длина волны обозначается в микронах. Микрон составляет одну миллионную метра (10 -6 метров). Таким образом, длина волны 2500 нм соответствует длине волны 2,5 мкм.

Инфракрасное излучение, которое не проходит сквозь стеклянные стены и крышу теплицы, поглощается материалом. Затем стекло повторно излучает инфракрасное излучение обратно на материал внутри теплицы, таким образом удерживая тепловую энергию внутри здания и поддерживая ее при более высокой температуре.

(См. Инфракрасное излучение и Инфракрасное излучение, Газы и парниковый эффект для получения информации по этим вопросам.)

Земля медленно выделяет энергию

Помимо использования почвы в горшках или на земле теплицы в качестве источника хранения тепловой энергии, некоторые теплицы добавляют материалы, такие как контейнеры с водой или баки с песком и камнем, для поглощения и хранения еще большего количества этой энергии в течение дня. . Они помогают поддерживать постоянную температуру в теплице.

Поскольку нагретые материалы испускают инфракрасное излучение, теплая почва теплицы, вода, песок и другие материалы испускают это тепловое излучение с более длинными волнами, чем излучение, которое нагревает материалы. Эта энергия медленно высвобождается даже ночью.

Сводка

Теплица - это здание, которое обогревается солнечным излучением, поэтому в нем может оставаться тепло даже в холодные зимние дни. Свет от Солнца проходит через стеклянную крышу для обогрева растений и земли внутри теплицы.Эти объекты испускают инфракрасное излучение, которое поглощается стеклянной крышей. Тепловая энергия задерживается в теплице, сохраняя тепло в здании.


Будьте добры к окружающей среде


Ресурсы и ссылки

Полномочия Рона Куртуса

Сайты

Лучшие материалы для крыши теплицы - от WiseGeek.com

Физические ресурсы

Книги

Лучшие книги по физике тепла

Книги о теплицах с самым высоким рейтингом


Вопросы и комментарии

Есть ли у вас какие-либо вопросы, комментарии или мнения по этой теме? Если это так, отправьте свой отзыв по электронной почте.Я постараюсь вернуться к вам как можно скорее.


Поделиться страницей

Нажмите кнопку, чтобы добавить эту страницу в закладки или поделиться ею через Twitter, Facebook, электронную почту или другие службы:


Студенты и исследователи

Веб-адрес этой страницы:
www.school-for-champions.com/science/
heating_greenhouse.htm

Пожалуйста, включите его в качестве ссылки на свой веб-сайт или в качестве ссылки в своем отчете, документе или диссертации.

Авторские права © Ограничения


Где ты сейчас?

Школа чемпионов

Физические темы

Отопление теплицы

.

Отопление теплиц с помощью геотермальных тепловых насосов

Эффективность нагрева и охлаждения

Эффективность отопления и охлаждения Преимущества геотермальной эффективности HVAC Кейт Суилли Gulf Power Company Почему Gulf Power способствует повышению энергоэффективности? Обучение удовлетворенности клиентов помогает клиентам сделать умный

Дополнительная информация

Все электрические школы

Все школы электротехники с GS в Квебеке. Предварительные результаты. Семинар Василе МИНЕА по канадским тепловым насосам и холодильной технике Монреаль, 10 мая 2004 г. Сектор участия гидро-Квебека: коммерческий,

Дополнительная информация

Сбор дождевой воды

Сбор дождевой воды В связи с тем, что изменение климата стало реальностью, а не предполагаемой возможностью, спрос на водные ресурсы вырос, в то время как количество воды, доступной для снабжения, уменьшилось.Форт

Дополнительная информация

Коммерческие земные энергетические системы:

Коммерческие земные энергетические системы: руководство для покупателя Природные ресурсы Канады Природные ресурсы Канада Коммерческие земные энергетические системы для покупателя B Предисловие Эта публикация распространяется в информационных целях

Дополнительная информация

Преимущества. Системы с воздушным охлаждением

Преимущества систем с водяным охлаждением по сравнению с системами с воздушным охлаждением для систем кондиционирования воздуха Автор: Майкл Д.Обязательство правительства США по сокращению выбросов парниковых газов Пью может принести

долларов США. Дополнительная информация

Предложение по механическим системам пересмотрено

Пересмотрено предложение по механическим системам. Подготовлено для: доктора Уильяма Банфлета, профессора Государственного университета Пенсильвании, факультет архитектурной инженерии. Подготовлено: Крисом Николаисом. Механический вариант

. Дополнительная информация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ПГУАЭ ПЕРЕРАБОТКА ПРОЕКТА Николас Б. Шейб 2010 М е ч а н и ц а л о п т и н и е - IP Содержание Краткое содержание... 2 Краткое описание проекта ... 3 Краткое описание существующей механической системы ...

Дополнительная информация

КПД конденсационного котла

Эффективность конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ДАННЫЙ РЕДАКТОР ДОН Л Е О НА РОДИ ЛЕ О Н А Р Д И И НС. HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2

Дополнительная информация

Руководство по тепловому насосу Nordic

Руководство по продукции Nordic Heat Pump О Maritime Geothermal Maritime Geothermal - это частный канадский производитель геотермальных тепловых насосов.Мы начали производство линейки тепловых насосов Nordic

. Дополнительная информация

HVAC: Холодное хранение тепла

HVAC: Cool Thermal Storage Системы хранения тепла предлагают владельцам зданий возможность существенной экономии эксплуатационных расходов за счет использования непикового электричества для производства охлажденной воды или льда для использования в охлаждении

Дополнительная информация

Определения эффективности HVAC

Определения эффективности HVAC Термин страница EER - 2 SEER - 3 COP - 4 HSPF - 5 IPLV - 6 John Mix, май 2006 г. Carrier Corporation 1 Коэффициент энергоэффективности (EER) Коэффициент энергоэффективности используется для оценки

Дополнительная информация .

Что такое парниковый эффект?

Краткий ответ:

Парниковый эффект - это процесс, который происходит, когда газы в атмосфере Земли задерживают тепло Солнца. Этот процесс делает Землю намного теплее, чем она была бы без атмосферы. Парниковый эффект - одна из вещей, которые делают Землю комфортным местом для жизни.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о парниковом эффекте!

Как работает парниковый эффект?

Как можно догадаться из названия, парниковый эффект работает… как оранжерея! Теплица - это здание со стеклянными стенами и стеклянной крышей.Теплицы используются для выращивания растений, таких как помидоры и тропические цветы.

Внутри теплицы остается тепло даже зимой. Днем в теплицу попадает солнечный свет, который согревает растения и воздух внутри. Ночью на улице холоднее, но внутри теплицы остается довольно тепло. Это потому, что стеклянные стены теплицы задерживают солнечное тепло.

Теплица улавливает солнечное тепло в течение дня. Его стеклянные стены задерживают солнечное тепло, благодаря чему растения в теплице остаются в тепле - даже в холодные ночи.Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Парниковый эффект действует на Земле примерно так же. Газы в атмосфере, такие как углекислый газ, улавливают тепло, как стеклянная крыша теплицы. Эти удерживающие тепло газы называются парниковыми газами.

Днем сквозь атмосферу просвечивает Солнце. Поверхность Земли нагревается на солнце. Ночью поверхность Земли охлаждается, возвращая тепло в воздух. Но часть тепла удерживается парниковыми газами в атмосфере.Это то, что поддерживает на нашей Земле тепло и уют в среднем 14 градусов по Цельсию.

Атмосфера Земли улавливает часть солнечного тепла, не позволяя ему уйти обратно в космос ночью. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Как люди влияют на парниковый эффект?

Человеческая деятельность меняет естественный парниковый эффект Земли. При сжигании ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, в нашу атмосферу попадает больше углекислого газа.

НАСА наблюдало увеличение количества углекислого газа и некоторых других парниковых газов в нашей атмосфере.Слишком много этих парниковых газов может привести к тому, что атмосфера Земли будет улавливать все больше и больше тепла. Это заставляет Землю нагреваться.

Что снижает парниковый эффект на Земле?

Как и стеклянная оранжерея, земная оранжерея полна растений! Растения могут помочь сбалансировать парниковый эффект на Земле. Все растения - от гигантских деревьев до крошечного фитопланктона в океане - поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Океан также поглощает из воздуха много избыточного углекислого газа.К сожалению, увеличение содержания углекислого газа в океане изменяет воду, делая ее более кислой. Это называется закислением океана.

Более кислая вода может быть вредной для многих морских обитателей, например, некоторых моллюсков и кораллов. Потепление океанов из-за слишком большого количества парниковых газов в атмосфере также может быть вредным для этих организмов. Более теплая вода - основная причина обесцвечивания кораллов.

На этой фотографии изображен обесцвеченный мозговой коралл. Основная причина обесцвечивания кораллов - потепление океанов.Подкисление океана также отрицательно сказывается на сообществах коралловых рифов. Кредит: NOAA

. .

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.