Теплицы и укрытия

Устройство и преимущества пристенных теплиц на дачном участке

Дачнику

18 мин чтения

Устройство и преимущества пристенных теплиц на дачном участке

Конструкция теплицы может быть пирамидальной. Ее преимуществом является то, что она прогревается быстрее обычной. Это немаловажный фактор при коротком световом дне. Образующийся конденсат и вода сбегают по наклонным поверхностям.

Очень удобна пристенная теплица. Оптимальным вариантом является односкатная теплица у южной стороны дома, сарая. Ее преимущества состоят в том, что стена хозяйственной постройки используется как силовой элемент каркаса, защищающий от северных холодных ветров. Теплицу можно оборудовать электрическим или водяным отоплением, а также входом со стороны помещения.

Односкатную теплицу можно эксплуатировать в течение всего года. Для нее используют рамы размером 10601600 мм. Наклон крыши зависит от климатических условий местности. Угол наклона должен быть 20-30°. Стенку дома (или другой хозяйственной постройки), примыкающую к теплице, следует покрыть для защиты от сырости гидроизоляционным слоем толи, пленки или двумя-тремя слоями водостойкой эмали, краски. Еще лучше, если в стене проходят отопительные трубы или установлен радиатор.

Каркас теплицы делают из деревянных брусьев или металлических уголков. Одной стороной они опираются на стену, а другой — на небольшой цокольный фундамент из кирпича, камня или дерева.

| 12 = = \ 1 и 4 РАЗА 5 ИЯ с тн ри Е № —а ‚2 3 4 ЕР Ей 3:0 >) В 3 < А В 5 $7 | 9 РР РА: р Г р 72 к Е” с 8 7 4 А Б Г Односкатная пристенная теплица: А — поперечное сечение: 1 — основа с уклоном 2-3%; 2 — фундамент; 3 — гидроизоляция стены; 4 — водосливный козырек; 5 — подъемная рама; 6 — угловой поперечный брус; 7 — настенный брус каркаса; Б — подъемная рама: 1 — рама; 2 — накладная планка; 3 — подпорка; 4 — пленка; 5 — нижний брус каркаса; 6 — продольная планка; 7 — вертикальная рама; 8 — накладная рама; 9 — продольный брус; 10 — средний брус; В — крепление рам: 1 — накладная планка; 2 — пленка; 3 — нижний брус; 4 — рама; 5 — облицовочная планка из фанеры; 6 — средний брус; Г — крепление подъемной рамы: 1 — рама; 2 — козырек; 3 — планка крепления козырька; 4 — рейка; 5 — настенный брус каркаса; 6 — нижний брус; 7 — средний брус Очень выгодна переносная малогабаритная теплица, с помощью которой можно осуществить три-четыре оборота овощных культур, продлевая период употребления свежих овощей. Переносная теплица позволяет ускорить поспевание многих культур и значительно повысить урожайность.

Пристенная теплица: 1 и 10 — верхний и нижний лежни; 2 столбы; 3 — полка; 4 и 7 — трубы водопровода и отопления; 5 радиатор; 6 — стойка стеллажа; 8 — стеллаж; 9 — основание;

11 — застекленный скат; 12 — вентиляционная труба

Для теплицы площадью 16 м? с размерами 6х3 м, 2х2,2 м нужно 96 м? полиэтиленовой пленки. Такую теплицу нетрудно изготовить самому из металлической конструкции и полиэтиленовой пленки.

Переносная теплица имеет преимущество в том, что обработку почвы, посев и уход за растениями можно проводить до установки ее на грядке, что гораздо удобнее, чем работать в теплице. Кроме того, такую теплицу можно сделать более низкой.

Когда еще лежит снег, теплицу можно использовать для выращивания зелени. Потом ее переносят для выращивания рассады, сначала капусты, а затем помидоров и огурцов.

Рассада в пленочной теплице получает достаточно света и лучше акклиматизируется, чем в помещении. Таким образом можно получать овощи до глубокой осени или до сильных заморозков.

Передвижная теплица — более удобный вариант переносной. Основание такой теплицы установлено на полозьях из водопроводных труб диаметром 5,08 см. Через каждые 4 м к по-

2 2 1 = Д = — оенейй =” о 2“ ЪеИ Е 7 | =.

АЕ Ир 47 > 4 25 5 И | < ый [25 6 0 9 < 7 8 3 3 7 Передвижная теплица: 1соединительные желоба; 2— арка кровли; 3 — стойки; 4 — входная дверь; 5, 6 — раскосы продольной жесткости; 7 — полозья; 8 — прицепная серьга; 9 — пленочный торцовый фартук; 10 — бобина лозьям привариваются стойки высотой 2 м. Сверху к стойкам крепятся лотки из жести для сбора воды и придания конструкции прочности. Арки кровли соединены лотками, причем каждая пара смежных арок секций шарнирно фиксируется в зоне лотка.

Крайниеарки закреплены жестко. По торцам на высоте 80 см приваривают трубу, соединяющую секции, она же выполняет функции стяжки теплицы. К трубе крепят рейку, а к ней — полотнище из пленки. Полотнище снизу имеет бобину, на которую наматывается пленка.

Двери в таких теплицах делают на боковой стене.

Конструкцию перемещают с помощыюо лебедки, трактора.

Каждый из приведенных типов теплиц имеет свои преимущества. Определитесь сами, какой больше подходит вам.

Поскольку теплица — это, как правило, стационарное строение (в отличие от парников), то не советуем применять при строительстве любой попавшийся под руку материал. Помимо чисто архитектурных и эстетических недостатков в таких теплицах невозможно создать и оптимальные условия для развития растений.

Не пожалейте времени и средств, чтобы построить конструкцию теплицы, отвечающую самым взыскательным требоваНИЯМ.

КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБОГРЕВА, ВЕНТИЛЯЦИИ И ПОЛИВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦ

Индивидуальные весенние теплицы, как правило, строятся без систем технического отопления. Необходимый для растений температурный режим в них поддерживается благодаря солнечной энергии.

Значительно повысить эффективность использования солнечной энергии можно путем аккумулирования тепла в грунте в ясные солнечные дни.

Аккумуляция тепла в грунте и работа гелиоустановки

Чтобы защитить растения от ночных заморозков и продлить вегетационный период, используйте систему подпочвенного обогрева. Днем теплый воздух из-под купола теплицы нагнетается вентилятором в подземные трубы, где отдает тепло грунту. Ночью процесс идет в обратном направлении: накопленное тепло из почвы прогревает остывающий воздух, что позволяет удерживать температуру выше наружной.

  • Диаметр труб — 10–20 см
  • Глубина укладки — 40–50 см
  • Толщина слоя глины — 20 см
  • Мощность вентилятора — 25–30 Вт
  • Прирост ночной температуры — 4–5 °C
  • Мощность гелиоустановки — 500–800 Вт/м²

Для более интенсивного нагрева воздуха систему дополняют гелиоустановкой с солнечным коллектором. Солнечная радиация проходит через защитное стекло алюминиевого корпуса площадью 2 м² и нагревает воду или испаряет фреон в восьми тепловых трубах. Нагретый теплоноситель поднимается в теплообменник, охлаждается проходящим через него воздухом, а затем под действием гравитации возвращается в зону нагрева. Для эффективного теплообмена трубы в зоне нагревателя снабжают плоскими ребрами, а в зоне теплоотдачи — кольцевыми. Теплопоглотительную поверхность коллектора покрывают черной матовой краской.

Сборка и монтаж самодельного коллектора

Основную часть гелиоустановки — солнечный коллектор — можно собрать самостоятельно. Корпус изготавливают из дерева, а внутренний радиатор собирают из медных или латунных трубок с высокой теплоотдачей.

  1. Сколотите из струганых досок ящик размером 1500 × 750 × 100 мм и выберите четверть в верхних кромках для установки стекла.
  2. Оклейте дно и внутренние стенки ящика пенопластом толщиной около 20 мм для предотвращения теплопотерь.
  3. Окрасьте ящик снаружи любой краской для наружных работ. Внутреннюю полость покройте черной матовой масляной краской, смешав 1 л краски с 1/10 частью куска хозяйственного мыла, предварительно растворенного в воде.
  4. Заготовьте 7–8 О-образных секций из медных или латунных трубок с внутренним диаметром не менее 15 мм.
  5. Нарежьте полоски меди или латуни для уголковых планок. Сложите их стопкой, зажмите в тисках, просверлите отверстия под диаметр трубок и согните под уголок. Наденьте по 15–20 таких планок на концы каждой О-образной трубки.
  6. Припаяйте планки к трубкам в местах отверстий, используя активный флюс ЛЭТИ-120, после чего соедините все секции в единый змеевик с помощью соединительных трубок.
  7. Напаяйте на выходы радиатора самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт подключите коллектор к водопроводным трубам.
  8. Установите стекла на замазку. Снаружи к краю ящика прибейте металлические полоски для фиксации второго стекла.

При гибке О-образных медных или латунных трубок надевайте на них отрезки стальных труб большего диаметра в качестве рычагов. Это предохранит мягкий металл от изгибания в других местах.

Для герметичной установки стекол приготовьте специальную замазку по рецепту, приведенному в таблице ниже.

Компонент Содержание, массовых частей
Мел просеянный 50
Сурик железный сухой 30
Олифа натуральная 18–20

Располагайте коллектор на подставке в защищенном от ветра месте так, чтобы в полдень его поверхность была перпендикулярна солнечным лучам. Для сохранения подвижности при регулировке угла наклона соедините коллектор с трубами через два отрезка резинового шланга.

Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную бочку емкостью 20 л, помещенную в деревянный ящик. Необходимо обеспечить его хорошей теплоизоляцией. Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают все свободное пространство войлоком или ватой. Бочку ставят в ящик на подставку и все свободное пространство между бочкой и стенками ящика также заполняют ватой, причем толщина изолирующего слоя везде не менее 80 мм. Съемную крышку бочки утепляют ватным матрасиком (его толщина тоже 80 мм).

К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора, две — от радиатора, расположенного в парнике или теплице, и одна труба от водопровода.

При обогреве теплицы или парника от гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их число, температура в теплице определяются экспериментально. Подачу подогретой воды регулируют вентилем.

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают войлоком или ватой (толщиной около 50 мм), сверху толем и закрепляют все проволокой.

Для экстренных случаев, так как солнечная погода не гарантируется, стоит предусмотреть установку резервного электрического обогревателя.

Зимой и в начале весны солнечной энергии даже в дневное время явно недостаточно для поддержания в теплице положительной температуры, поэтому необходимо предусмотреть систему отопления.

Если есть возможность постоянно контролировать температуру в теплице, можно установить печное отопление. Одна из возможных конструкций представлена на рисунке.

Данная печь предназначена для отопления теплицы площадью около 15 м? и состоит из собственно печи, горизонтального дымохода и дымовой трубы. Дымоход, проходящий под стел-

Толщина стен обеспечивает хорошую аккумуляцию тепла. 'Топят печь дровами или брикетами.

Теплицу можно отапливать и при помощи водяного отопления. Для этого в тамбуре теплицы устанавливают водогрейный котел. Горячая вода из котла поступает по трубе диаметром 76 мм, уложенной под коньком постройки с небольшим уклоном к коллектору, где распределяется по четырем обогревающим трубам диаметром 57 мм, расположенным под стеллажами. Возле там-

4 1 2 3 С алии | Я й й | нин Й й 7 ПРИЛ РРРРРРИРИРРРРРРРРИРАРИ,

Водяное отопление в теплице: 1котел; 2 — отопительные трубы; 3 — горячая труба; 4 — обратная труба бура обогревающие трубы снова соединяются в коллектор, и охлажденная вода по обратному трубопроводу поступает в котел для подогрева.

Циркуляция воды в системе обеспечивается установкой в самой высокой точке теплицы расширительного бака емкостью 20-30 л, соединенного с питающей трубой. Через питательный бак производится также заполнение системы водой. Водяная система отопления более проста и надежна в эксплуатации по сравнению с печной.

Для обогрева воздушной среды теплицы можно использовать различные нагреватели, в том числе работающие на жидком и газообразном углеводородном топливе, а также электрические нагревательные устройства.

В качестве аварийной системы отопления можно использовать бытовые газовые плиты, работающие на сжиженном газе.

Для отопления теплицы газом наиболее удобна настольная газовая плита, укомплектованная баллоном емкостью 5 л. Эта плита и баллон имеют небольшой вес. Днем их можно использовать для бытовых нужд, а на ночь перенести в теплицу. Плиту ставят посередине теплицы в проходе и на нее кладут металлический лист. Необходимую подачу газа в горелку определяют опытным путем. Пламя горелки должно быть таким, чтобы в ночное время температура в теплице была на 4-5°С выше температуры наружного воздуха.

В проходе теплицы можно поставить керосиновые лампы или керосинки. Над ними на таганах (кольцо на трех ножках), согнутых из проволоки, размещают металлические пластины размером примерно 40х40 см, способствующие более быстрому и равномерному прогреву воздуха в теплице.

Значительно безопасней в этом отношении обогреватели беспламенного или каталитического горения. Принцип их работы заключается в том, что пары жидкого топлива (бензина или спирта) окисляются кислородом воздуха в присутствии катализатора непосредственно на поверхности нагревательного элемента. Тепло выделяется не за счет сгорания, а за счет химической реакции окисления.

Для отапливания теплиц можно также использовать вторичное тепло, которое теряется при отоплении домов, например, газовыми котлами, поскольку их конструкция несовершенна. Поэтому тепло, выходящее в «трубу», многие сельские жители используют для обогрева пристенных теплиц. Ими они подогревают воду, которая подается в систему отопления теплицы.

Если условия электрического ввода нормальные и позволяот подключать токоприемники мощностью до 2 кВт, можно применить бытовые электронагревательные приборы. Очень удобны в этом случае различные электротепловентиляторы.

В качестве нагревательных элементов рекомендуются только те электроприборы, у которых нагревающая спираль закрыта. Предпочтительнее использовать радиаторы с масляным наполнением или электролампы, подвешенные над проходом на расстоянии 1,5 м друг от друга и на высоте 1 м над поверхностью гряды. Общая мощность ламп должна быть не более 500 Вт на секцию.

Специально для индивидуальных теплиц разработан электронагревательный провод, который можно использовать для обогрева как почвы, так и воздуха в теплице. Электронагревательное устройство УНТ-1 или УНТ-2 состоит из нагревательного провода типа ИНВСВ длиной 66 м, автоматического выключателя и двухполюсной штепсельной розетки с заземляющим контактом. Мощность устройства 1 кВт.

При монтаже нагревательного провода в грунте работы нужно проводить в следующем порядке:

— вырыть котлован глубиной 400-500 мм;

— насыпать слой керамзита или щебня толщиной 40—50 мм и слой песка толщиной 50 мм;

— у торцевых стенок котлована уложить деревянные шаблоны из бруса сечением 40х40 см с прорезями через 100 мм;

— уложить нагревательный провод в соответствии со схемой;

— смонтированный провод засыпать слоем песка толщиной 50 мм или залить цементным раствором толщиной 30 мм;

— поверх песчаной засыпки (или цементной стяжки) насыпать питательную почву слоем 250-300 мм.

Нити нагревательного провода, а также места его соединения с подводящим кабелем не должны касаться друг друга.

При монтаже нагревательного провода для обогрева воздуха необходимо изготовить и закрепить на стенах теплицы поддерживающие крючки и уложить на них провод. Расстояние между крючками по горизонтали — 800-1000 мм, по вертикали — 100-120 мм и 200 мм от поверхности почвы.

Для электрообогрева воздуха и почвы в парниках и теплицах широке применяют нагревательные провода типа ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ. Максимальная допустимая температура нагрева проводов ПОСХВ и ПОСХП равна 70 °С, а ПОСХВТ — 105 °С.

В последнее время очень широко используются пленочные обогреватели с нагревательными элементами. Они состоят из стального корпуса, покрытого изоляционной эмалью, на которую методом пневматического распыливания нанесена пастоподобная масса резисторного материала.

[| Г} Но И Я О ПИ О ОО п ан В И 1 О Г ОЙ СО ОИ И ОО 1 ОО, Но 4 И И ОНИ В 117 Я О 1 ОО 3 «4 КЕ А.Е

Схема укладки нагревательного провода для обогрева почвы:

1 — контур теплицы; 2 — деревянные шаблоны; 3 — нагревательный провод; 4 — соединение; 5 — соединительный провод о РА == 2 7 _\_\. 3 2 4

Схема укладки нагревательного провода для обогрева воздуха: 1 — стенка теплицы; 2 — соединительный провод; 3 соединение; 4 — нагревательный провод; 5 — крючок

Сверху электропроводная пленка покрывается термостойким электроизоляционным лаком или эпоксидной смолой.

Нагревательные элементы работают в условиях повышенных температур, поэтому стойкость их против высокой температуры и определяет срок службы устройства. |

Лучше всего этим требованиям соответствуют специальные хромоникелевые сплавы (нихромы), железо-хромоалюминиевые сплавы и неметаллические нагреватели (графитовые, угольные, карбидные ит. п.)

При рабочих температурах до 300-360 °С используют стальной оцинкованный провод, являющийся дешевым и доступным материалом. Однако нагревательные элементы из него имеют существенные недостатки: значительно поддаются окислению и ржавчине, большой температурный коэффициент сопротивления, нестандартность электрических свойств даже в пределах одной марки провода. Элементы, изготовленные из стального оцинкованного провода, применяются для обогрева почвы и воздуха в парниках и теплицах.

Для изоляции нагревательных элементов пользуются материалами, которые кроме электроизоляционных свойств имеют хорошую теплопроводность, что обеспечивает минимальный теплоперепад между нагревательным сопротивлением и рабочей поверхностью элемента. Высокие изоляционные качества эти материалы должны иметь как в холодном состоянии, так и при высокой рабочей температуре и повышенной влажности.

Изолируют электронагревательные элементы слюдой, асбестом, фарфором или кварцевым песком. Для изоляции открытых нагревательных элементов используют фасонную керамику, являющуюся одновременно и каркасом для нагревателя.

При электродном нагреве большое значение имеют материалы, из которых они изготовлены. Железные электроды применяют только при нагревании воды для отопления.

Промышленность изготавливает электронагревательные элементы герметичными, закрытыми и открытыми. Герметичные пагреватели не окисляются и не загрязняются; защищены от механических повреждений; электробезопасны; передают тепло без резких перепадов температуры с помощью конвенции. Самыми распространенными являются трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Их используют в водонагревателях, электрокалориферах.

Трубчатый нагреватель состоит из металлической трубки, нихромовой спирали, наполнителя, выводных шпилек, уплотнительных втулок, имеет гайки для крепления нагревателя. В качестве наполнителя обычно используют окись магния, так как она хорошо проводит тепло и является надежным изолятором. Спираль в таком нагревателе почти не окисляется, что обеспечивает длительность ее эксплуатации до 10 000 часов. Трубки нагревателей изготавливают из обыкновенной и нержавеющей стали и латуни. ГЭНы с трубками из обыкновенной стали применяют для нагрева воздуха, а из нержавеющей стали и латуни — для нагрева воды.

'Трубчатые нагреватели должны работать только в той среде, для которой они предназначены. Если электронагреватель предназначен для работы в воде, то вся его активная часть должна быть погружена в воду так, чтобы они не касались друг друга. Выводы следует изолировать от воздействия теплового излучения. | |

ТЭНы рассчитаны на номинальные напряжения 12, 24, 36, 48, 55, 60, 127, 220 и 380 В; имеют номинальную мощность 50, 65, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 и 2000 Вт; имеют внешние диаметры трубок 7,9; 12,5 и 15,0 мм.

Закрытые электронагревательные элементы помещены в защитную оболочку, которая защищает их от механических повреждений, но не мешает доступу воздуха. Передача тепла осуществляется за счет конвенции.

Открытые электронагревательные элементы отдают тепло конвенцией и инфракрасным излучением.

Электрообогрев теплицы: сборка простого нагревателя своими руками

Автоматизация обогрева позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в пристенной теплице без круглосуточного контроля со стороны владельца. Электрические системы отопления удобны тем, что их легко автоматизировать с помощью готовых схем управления для теплиц и парников. При этом надежный водяной обогреватель можно собрать самостоятельно, сэкономив на покупке заводского оборудования.

Электрический обогрев минимизирует ручной труд. Установка терморегуляторов и автоматики позволяет системе самостоятельно реагировать на внешние изменения погоды.

Для создания самодельного прибора потребуются комплектующие с понятными характеристиками, которые легко найти в хозяйстве:

  • Мощность ТЭНа — 1 кВт
  • Источник нагревателя — Электросамовар
  • Основа корпуса — Старый огнетушитель

Сборка и подключение нагревательного контура к радиатору выполняются в следующем порядке:

  1. Удалите верхушку корпуса отслужившего свой срок огнетушителя и установите взамен съемную крышку.
  2. Смонтируйте ТЭН у самого дна подготовленного корпуса.
  3. Подсоедините к корпусу две водопроводные трубы для связи с радиатором.
  4. Уплотните соединения труб с корпусом с помощью резиновых прокладок и гаек от водопроводных сгонов.

Читайте также