Теплицы и укрытия

Подготовка парника к весеннему сезону и выбор конструкций для участка

Дачнику

13 мин чтения

Подготовка парника к весеннему сезону и выбор конструкций для участка

Подготовка парника: запуск биотоплива и защита каркаса

Для правильной работы парника на биологическом обогреве важно строго соблюдать технологию подготовки ложа и укладки грунта. Нарушение воздухообмена в нижних слоях приведет к тому, что навоз перестанет «гореть» и выделять тепло. После окончания сезона отработанное органическое топливо обязательно вынимают из котлована и используют для удобрения участка.

  1. Накройте парник рамами, сверху уложите маты и оставьте конструкцию на 2–3 дня, чтобы навоз осел.
  2. Посыпьте осевший навоз известью, чтобы предотвратить появление и рост грибов.
  3. Укройте известкованный слой навоза соломой или рогожами перед засыпкой почвы.
  4. Заполните парник хорошей огородной почвой или старым перепревшим компостом.

Не насыпайте слишком толстый слой земли и не уплотняйте его сильно. Это перекроет доступ воздуха к навозу, из-за чего выделение тепла резко уменьшится.

Деревянные элементы парника работают в условиях постоянной влажности и быстро гниют, поэтому их необходимо защитить. Лучший способ предохранить дерево от разрушения — пропитать его горячей олифой, причем лучше сделать это пару раз. Горячий состав проникает в поры древесины значительно глубже холодного, гарантируя долговременную защиту конструкции.

Разогревайте олифу исключительно на водяной бане (поместив жестяную банку в таз с водой), чтобы она не загорелась. Наносить пропитку следует кистью из натуральной щетины.

Выбор конструкции парника и укрывных материалов

Наземные парники без котлована по своей сути напоминают небольшие теплицы. Их каркасы собирают из дерева, металла или пластика, после чего обтягивают пленкой, фиксируя ее гвоздями или большими прищепками. Для более простых задач подходят дешевые тентовые конструкции из двух листов стекла на клипсах, которые оптимальны для проращивания семян, защиты весенней рассады или укрытия медленнорастущих культур.

Для клубники и ранней моркови чаще используют длинные туннельные парники из гибкого или жесткого пластика, где пленку натягивают на изогнутые проволочные дуги. Модели в форме домика с вертикальными стенками стоят дороже из-за повышенного расхода материалов, но позволяют выращивать высокие растения благодаря дополнительной высоте. Съемная или поднимающаяся крыша в таких конструкциях облегчает вентиляцию в теплую погоду, а также упрощает прополку, полив и сбор плодов.

Индивидуальные укрытия применяют для защиты одиночных ценных растений на ранних стадиях развития или во время зимней непогоды. Самодельные варианты из вощеной бумаги или обрезанных пластиковых бутылок уступают заводским куполам из жесткого пластика или стекла. Специальная изогнутая форма стенок промышленных куполов направляет конденсат в землю, а не на листья, предотвращая солнечные ожоги и развитие болезней растений.

Ключевыми показателями качества укрывной пленки являются ее прочность и долговечность. Солнечное ультрафиолетовое излучение разрушает структуру полиэтилена, делая его хрупким и ломким. Обычная пленка на юге служит не дольше 4–5 месяцев, из-за чего теплицы в июне-июле часто остаются раскрытыми, приводя к потерям урожая. Введение в состав пленки светостабилизаторов защищает материал от УФ-лучей и продлевает срок его непрерывной эксплуатации до 2–3 лет.

  • Время оседания навоза — 2–3 дня
  • Служба обычной пленки на юге — 4–5 месяцев
  • Служба светостабилизированной пленки — 2–3 года
  • Рост популярности спецпленок — последние 3–4 года

Как работают присадки в современных тепличных пленках

Обычный полиэтилен без добавок быстро разрушается на солнце и не защищает посадки от неблагоприятных условий. Современные модифицированные материалы решают сразу три ключевые задачи агронома: сохранение тепла, защиту от ожогов и борьбу с избыточной влажностью. Достигается это введением в состав полимера специальных компонентов — светостабилизаторов, инфракрасных абсорбентов и антифогов.

Инфракрасные абсорбенты преобразуют вредный для растений ультрафиолет в видимый свет и удерживают тепловое излучение внутри теплицы. Это сглаживает суточные колебания температур, защищая посадки от стресса. Другая частая проблема — холодный конденсат, который скапливается на пленке из-за разницы температур внутри и снаружи теплицы. Капли, падая на листья, провоцируют развитие грибных и бактериальных болезней. Для борьбы с этим в состав вводят антифоги — вещества, снижающие поверхностное натяжение воды. Вместо отдельных капель на пленке образуется сплошной тонкий слой воды, который стекает по стенкам теплицы.

Наиболее практичным решением являются трехслойные соэкструзионные пленки, где каждый слой выполняет свою задачу. Например, в трехслойной пленке «Антикап» наружный слой содержит инфракрасный абсорбент, средний состоит из особо прочного полиэтилена, а во внутренний добавлен антифог. При этом светостабилизатор распределен по всем трем слоям. Такая структура делает материал однородным по прочности во всех направлениях.

  • Температура при весенних заморозках — на 3–5 °С выше наружной
  • Температура в летнюю жару — на 3–5 °С ниже наружной
  • Прирост средней прочности трехслойной пленки — на 10–15 %
  • Прирост минимальной прочности трехслойной пленки — на 20–25 %
  • Удорожание за каждую добавку в составе — не менее 10 %

Трехслойные модифицированные пленки имеют внешнюю и внутреннюю стороны. При монтаже строго соблюдайте ориентацию полотна: если перепутать стороны, антифог окажется снаружи и не защитит растения от капели.

Выбор типа пленки под конкретные задачи хозяйства

При выборе укрывного материала важно сопоставлять его стоимость со сроком службы и физико-механическими свойствами. Простые однослойные пленки дешевле при покупке, но требуют ежегодной замены и не защищают растения от температурного шока. Многослойные и специализированные материалы окупаются за счет долговечности и прибавки к урожаю.

Ниже приведены характеристики основных видов тепличных пленок, представленных на рынке.

Тип пленки Светопропускание Свойства и срок службы
Нестабилизированная полиэтиленовая Около 90 % световой энергии Быстро стареет и изнашивается под действием ультрафиолета и тепла за 3–4 месяца.
Поливинилхлоридная (ПВХ) До 90 % видимого света, около 80 % УФ-лучей Почти не пропускает инфракрасное излучение, сохраняя тепло ночью. Служит 2–3 сезона.
Вспененная двухслойная (монолитный + вспененный слои) 70 % видимого света Снижает температуру воздуха в теплице днем и удерживает тепло ночью.
Армированная стабилизированная Невысокое Имеет запрессованную сетку из ПНД (ячейки 10х12 мм, толщина 0,29–0,3 мм) или стекловолокна. Отличается высокой прочностью и теплоудержанием.
Сополимерная этиленвинилацетатная (СЭВАП) Высокая светопроницаемость Гидрофильный материал с повышенной прочностью на разрыв.
Фоторазрушаемая полиэтиленовая Применяется для мульчирования Используется для бескаркасного укрытия грунта. Перед укладкой требует проделывания круглых или щелевидных отверстий.
Светопреобразующая «Биосвет» Преобразует световой спектр Содержит люминофоры, УФ-поглотители и ИК-отражатели. Оптимизирует освещение для роста растений. Бывает однослойной (красная/синеватая), трехслойной двухцветной и нетканой.

Хотя введение добавок увеличивает себестоимость пленки, эти вложения окупаются. Снижение заболеваемости растений из-за отсутствия капели и защита от заморозков напрямую влияют на товарность продукции и объем собираемого урожая.

Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка отличается от всех остальных тем, что вода, конденсирующаяся на ней, скатывается вниз, а не попадает на растения. Имеет антистатические свойства (не запыляется, долгое время остается прозрачной). Срок эксплуатации в 2—3 раза больше по сравнению с обычной полиэтиленовой. Способность пропускать инфракрасное (тепловое) излучение снижена с 80 % до 30-35 %.

Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка в инфракрасной (тепловой) части спектра малопрозрачна, в результате температура под ней на 1,5-2 °С выше, чем под обычной полиэтиленовой пленкой. В теплицах, покрытых такой пленочной оболочкой, хорошо удерживается тепло ночью и уменьшаются перегревы от воздействия солнечного света днем.

Черная полиэтиленовая пленка практически светонепроницаема. Предназначена для мульчирования почвы: толщиной 0,04—0,05 мм — в течение одного сезона; 0,06—0,08 мм — в течение 2-3 сезонов; 0,1-0,12 мм — в течение 3—4 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что при правильно выбранном типе пленки для теплицы у вас есть все шансы вырастить урожай, не уступающий выращенному в застекленной теплице.

Первым, до недавних пор единственным и все еще широко распространенным видом покрытия является стекло. Для остекления теплиц чаще всего используется обычное оконное стекло. Оно обладает следующими преимуществами:

  • высокая светопроницаемость;
  • доступность;
  • долговечность при правильной эксплуатации;
  • простота поддержания чистоты.

Недостатков же масса:

  • низкий предел прочности (около 7,5 кг/м), приводящий к тому, что стекло бьется в самый неподходящий момент;
  • высокая теплопроводность, грозящая большими потерями тепла.

Листы стекла закрепляются так, что перекрывают друг друга (рекомендуемое перекрытие составляет около 0,6 см), что позволяет каплям дождя полностью стекать, не попадая внутрь теплицы. Щели, которые образуются при этом, пропускают воздух, увеличивая теплопотери, а со временем зарастают водорослями и уменьшают светопроницаемость. Стекло следует закреплять в рамах так, чтобы не оставалось щелей. Традиционным способом является тщательная герметизация с помощью замазки. Последняя со временем разрушается, и это приводит к необходимости ее замены.

Чтобы уменьшить потери времени на ремонт, все чаще используются беззамазочные способы остекления. Современные серийно производимые теплицы предусматривают возможность крепления стекол в специальных пазах шпросов. Это намного упрощает монтаж и эксплуатацию, но увеличивает потери тепла из-за неполной герметичности. Вообще, для стеклянных теплиц потери тепла являются основной проблемой.

Существуют два пути предотвращения потерь тепла через щели: тщательно заделывать последние и следить за появлением новых или использовать для остекления материалы, обеспечивающие максимальную герметичность в зимнее время.

Заделывать щели между стеклами — дело неблагодарное. В больших теплицах их длина может измеряться километрами. Во избежание этих проблем следует отдавать предпочтение тем видам покрытия, которые обеспечивают максимально возможные удобства в эксплуатации.

9 9 9 9 9 9

Наиболее разумным представляется использование двойного остекления. Потери тепла в этом случае снижаются на 36 %. Однако строить теплицу с двойными стеклами — дорогое удовольствие. Так называемые стеклопакеты — это идеальный вариант двойного стекла. Герметичная полость между ними — прекрасный теплоизолятор. Закрепленные в специальных рамах, они предоставляют все возможные преимущества, но это крайне накладно.

Можно предусмотреть возможность выстилать теплицу на зиму изнутри полиэтиленовой пленкой. Воздушная прослойка между пленкой и стеклом создаст эффект двойного остекления, важно только, чтобы в пленочном покрытии не оставалось щелей. Такой способ удобен тем, что дешев и прост в исполнении.

Для того чтобы пленка произвела необходимый эффект, она должна быть хорошо натянута на предварительно изготовленный проволочный каркас, образуя своеобразный купол внутри теплицы. Следует учитывать, что угол натяжения пленки должен быть таким, чтобы капли воды могли свободно стекать по ее наружной поверхности, не скапливаясь в виде линз.

Радикальным решением проблемы экономии тепла и устройства двойного остекления будет использование современных полимерных материалов. Прозрачная кровля из сотового поликарбоната наиболее интересна в этом отношении. Двухслойный прозрачный пластик различной толщины обладает массой привлекательных свойств, которые в самом ближайшем будущем могут сделать его основным материалом для строительства теплиц.

Сотовый поликарбонат отличается высокой светопроницаемостью и низкой теплопроводностью. Будучи двухслойным, он обеспечивает значительную экономию топлива.

Низкий удельный вес и высокая прочность материала позволяют использовать легкие ажурные конструкции без многочисленных, как в остальных случаях, опор. Простота монтажа и наличие уплотнителей позволяют обеспечивать должную герметичность, что опять-таки положительно отражается на расходах на отопление.

Последнее, и немаловажное: теплица из пластика выглядит очень привлекательно и современно и может стать настоящим украшением вашего участка.

Рис. 19. Монтаж прозрачной кровли теплицы

Рис. 20. Монтажный узел кровли теплицы

Любая теплица состоит из фундамента, несущих конструкций и покрытия. Несущая конструкция в зависимости от величины может состоять из несущих элементов, строительных ферм, прогонов и стержней.

Использование конструктивных элементов в зависимости от типа теплицы:

Силовые элементы конструкции и роль фундамента

При планировании посадок важно правильно соотнести масштаб теплицы с ее инженерным решением. Крупные тепличные комплексы требуют усиления каркаса, поэтому для них обязательны фермы и прогоны. В обычных малых теплицах устойчивость конструкции обеспечивается стандартным набором элементов:

  • несущие конструкции и ветровые распорки;
  • конек и водосточный желоб;
  • фундамент.

Фундамент выполняет важнейшую инженерную функцию — он передает всю механическую нагрузку от теплицы на грунт. Опора должна стоять прочно, чтобы подстилающая порода могла принять на себя этот вес без деформации всей конструкции. Правильно заложенное основание гарантирует, что каркас не поведет при смене сезонов и ветровых нагрузках.

Помимо устойчивости каркаса, фундамент напрямую защищает растения от неблагоприятных внешних факторов. Он работает как изоляционный барьер, сглаживая резкие перепады температур, защищая посадки от холода, жары и избыточной внешней влаги, а также преграждает путь в теплицу мышам.

Читайте также