Влияние освещенности и температурных условий на микроклимат теплиц
10 мин чтения
Освещенность достигает максимального значения весной и летом (11000—40 000 лк), минимального — осенью и зимой (100—11 000 лк). Соотношение между интенсивностью солнечного излучения, Вт/м?, и освещенностью, лк, определяется перечисленными выше факторами. Для 60° с. ш. 1 Вт/м?=15—50 лк.
Получение достаточного количества освещения является необходимым условием для выращивания растений. Последние способны использовать только видимую часть спектра солнечного излучения (около
46 % всей поступающей энергии). Различным растениям требуется и различная освещенность для обеспечения оптимальных условий роста (см. гл. 7). Решающее | значение имеет продолжительность периода, в течение энергию. В связи с этим при проектировании теплицы необходимо обратить особое внимание на то, чтобы. обеспечивалось попадание в нее света весной и осенью:
Месячные колебания температуры. В различное время года в различных районах Финляндии наблюдаются значительные колебания температуры наружного воздуха.
Наилучшее представление о температурных условиях в различные месяцы можно получить на основании данных об усредненной температуре. Для выращивания растений наиболее важны так называемые устойчивые данные о температуре и солнечном излучении. Это позволяет определить периоды, в которые температура воздуха будет ниже или выше известного значения, что дает возможность получить информацию о длительности и вероятности граничных температурных условий. В табл. 2.6 приведены данные об устойчивости погодных условий, температуре и энергии солнечного излучения для городов Хельсинки, Ювяскюля и Соданкюля.
Таблица 2.5. Усредненная температура, °С, для городов Хельсинки, Ювяскюля и Соданкюля (1901—1960)
Город Январь Февраль Март Апрель Май | Июнь Хельсинки —5,3 —5,9 —2,9 2,7 8,8 | 13,9 Ювяскюля —8,4 —8,6 —4,6 1,8 8,3 1 13,5 Соданкюля | —13,3 | —13,4 —8,9 —2,3 | 4,5 1,3
Продолжение табл. 2.5 `. р СенОк-
_ Город Июль | Август тябрь | тябрь | Ноябрь | Декабрь | За год Хельсинки 17,41 15,9] 1,2 5,7 1,2 1—9,6 5,00 Ювяскюля | 16,5 | 14,3 9,3 3,5 | —1,3 | 5,7 3,22 Соланкюля | 14,6 | 11,5 | 65,9 |—0,9 | —6,9 1—10,6 1 —0,74
Суточные колебания температуры. Наибольшая разница температур днем и ночью наблюдается в летние месяцы, а именно, в июне и июле, наименьшая — в декабре и январе. Усредненная суточная разность температур для Хельсинки в июле составляет
‘изниЗчгоХ хе обо: а инивииуб цоньонио> зо. винокиАзоопогио и эхАиеоя заАледонно] ‘95 вннкот1 д ыы тт 96 9'56— | 145 195 6'91— | 685 815 6'6— | 001 3? 8'61— | 885 061 0*81— | $5 991 1‘/— 8 от [53 121— | 688 591 0*11— |. 085 т 9'9— 3 96 86 9*6 9/1 19 ‚ 6 Т-- 761 80т 5 ЕЕН 945) 78 2 8°Т 591 55 6“? 605 09 0'2 3.88 9 ‘| 96 вл 55 8*8 15 и 82 8. 98 5 _ 0$ [6У $5 $1 195 19 6:6 т чФовон 159 58 0'/1— | $ 99 6'9— 298 889 8'ё— | сев. 39 1'61— | 668 90$ 8*8— 399 992 0°0 е: 798 не 16— | 598 796 9'5— | 509 18 тт 9. 768 155 5'0— | 168 598 6*6 693 618 0*1 в5н\Г945) $98 805 6'9 $89 665 $?‘ 6 999 87Р РП $ ТОР $95 91. 679 188 “01 989 И» 9°5т 8 УЕ 945 8 8 179 005 9 014 178 0* 1 т чдовтяо 91 СР 6. 05/ 756 $ 196. И 9? | 6/8 8601 0°1— 988 | 068 3*5 От $96 5'9 [5 106 то 5‘0 216 996 у‘е 1901 УТС 11 3 066 19/ 1 9 С 196 8. $60т 815 ии [3:51 тот 9т8 9°1 Отт Т95т Е ТР 561 р’ ОТ 3 1901 106 +5 8“ 8611 5‘ 91 У6Р1 6851 РТ 8 351 097 88 0851 НА ЗИ: [3 С005 8' 61 й ч4овтна”) 65СтТ „<Е9Т 5*3 1891 816 5.8 19 2661 ®И |
ПА 98тт #'9 [13:1 808 8551 8°6 89 179Т 1151 $ 3591 8151 6'9 7691 1371 6*6 7991 00лт 9 3 - 9291 ЭТ “И 6291 8705 3° ВТ 9691 0055 2‘ 91 вин!) 1881 `-| $886 1*9Т 16221 4965 6'/1 691 $666 861 3 6/1 8986 Г С9т. 6058 0'61 пт 90/8 0°05 $ 99 0798 8‘61 8821 9188 0*15 0891 о6ЕР 915. | 12&ву 6355 - рыл 8'9 1616 У 6'6 9655 С0У1 8. п | 6966 | 0881 0'8 9666 АТ |. 6*0Т ЗР1 от9т 6 51 8 5676 1905 218 Ч15б ВРУТ И 9616 СУЗТ 361 ы 6955 8695 | ДЕ $055 7885 <. 91 8161 796Е 9*91 ввнуГд). 1805 6788 3'6Т 1405 5966 р. бт тот $Р9? 0'05 3 1906.| 9/57 8'05 $018 6т6Е 505 1991 157 6'05 $ `868Т | 78% 156 с661 973? 8°15 6591 Оби ° 555 || чот 7986 $691 - 1 6165 6995 9'9 6961 1615 18 | 2945 9671 1'8 6666 5265 08 $816 7195 9*°6. 5 19/5 <9УТ 1 2085. 1755 0'6 $т6б 6/85 9*° 01 3 6675 _ $985 хи 2956 55Е 0 1805 580$ 5‘ 91 вин 94) ЗНОМ о —. о ва. олоивёи о чвадь “иво а олойк4и еда о, ва | °`омв4и о ева. -вФэцио и -вЧэпио т:. -едэшиз т. ь-2а кинИэ4 ь-1а _ | вивиз95 ь.1а | Вени 45 > РоидэП пи9эу{ ‘винзьАкеИ виздэне ‘вчнэвАиеи виу4эне ‘БинНэьАкеЕН ви-аэне: киогиниНоо) «Иов аО] ияниэчиэх
8°5 2*0 1% 90 0 тт 1“ 6‘0 8“. 8*0 6*0
8'0 6'0 5'9 6*5 [9 67 6 у‘ 88
3 6 У 8 9 0т 9*6 $6
3 61 93° У 0'55
| 3% 815 ув 9‘9е 555. 9*65 6°58 0*61 9*61 8*16 5*95 595 8*56 1185 1106 6*55 6*91 9*95 0*26 Ки 9'85 9 8*9т [37 9'2е 0°81 8'88. 8'6 [у В 1168 6* 68 и _ 90 | 18 т 8*56 015 6 516 0*85 6*01
1'3 8°6 0°2.
чЕ0 ОЭ НЧ еми8 > Мол 9594
0*3 6*ё “ВТ 6*18 6*96 51 1*е. | Мол ы тт 9961 % ‘в 5 цогоодох> эннзмомодпова. | Э/м ‘Ча. по |оонб | #9 | 3 [| | т | ченнл #704 ключ и Нойот ди ‘валов чо4омо
БЕОБОБЕО1 ‘ихыизчиоХ похобол БУМ иннзьтие сини ой» хи и 4108 огзойомь оннокоиобиова (62а ‘ъбон та} млабиунлии и иннотхойл ‘изетиуонно очитонох и омеоииО1, | пни циииАЫВЬь 8 5 1465— | чи 69 | 6'5—| 69 91 | 9'91— | 4 1 5.65— | ЭП 9 |9 | т УГ | 0:9 $ $ 1 9'95— | 2: 59 1. 65— | 581 # | 6в'91— Я 8 т 1'1— | 28 6 | 6.1 | 88 95 $'— | №5нмэво 81 0 ['1— 18 81 #0 29 #5 15. 3 УТ. 0 $0— 64 |: О А ы 85 ув $ ' Т. 0 80 78 $ 95 ТЕ я 7 т ззозхе!! иво озониаи Эе ‘Аз -икезова озонибо Зо ‘4: дыззова оли Оз ‘чад: -юбацио у „одэцлот — -обецизх ь 3 Ре) ь р) ь29 иии\у9Ч5 |;142 ‘овен и, нии зьдиеи нифене ‘ынезьдиен Бнзаэве ииноьдиви уноне |’ ЕГОУНВИ 05 кои ациизчиох
9 уд авнежуосой около 8°С (амплитуда 3,79°С), а в декабре — около 1°С (амплитуда 0,36 °С).
Те же закономерности в колебаниях температуры обнаруживаются в теплице. Суточная разность температур зависит не только от погоды, но и от способности теплицы аккумулировать теплоту. Наиболее высокая дневная температура наблюдается во все месяцы в период с 14 до 16 ч, наиболее низкая устанавливается зимой между 7 и 9ч утра и летом между Зи 5 ч-ночи.
Скорость ветра. В табл. 2.7. приведены данные о скорости ветра для трех районов Финляндии в различное время года; Скорость ветра в зависимости от местности колеблется в довольно широких пределах, причем осенью и зимой она наиболее высокая. В прибрежных районах страны скорость ветра выше, чем во внутренних.
Направление ветра. Основные направления ветра в различных районах Финляндии меняются в зависимости от времени года. Наиболее общие направления невозможно указать хотя бы потому, что на изменение скорости и особенно направления ветра сильное влияние оказывают рельеф местности, растительность, плотность застройки и т. д. Поэтому для выяснения господствующих направлений ветров необходимо выполнить исследования непосредственно на данном участке либо в данном районе в течение достаточно длительного времени или провести опрос жителей данной местности,
Охлаждающее воздействие ветра на теплицу. Это воздействие весьма велико и проявляется двумя способами:
с повышением скорости ветра интенсифицируется процесс теплопередачи, особенно от стеклянных поверхностей с неудовлетворительной теплоизоляцией (путем конвекции). При сильном ветре этот фактор может возрасти в 5 и даже 10 раз по сравнеию с безветренной погодой.
потоки воздуха на наружной поверхности теплицы создают разницу давлений, что в свою очередь приводит к возникновению локальных потоков воздуха во всех местах разуплотнения между элементами конструкций теплицы. |
С ростом скорости ветра увеличивается количество воздуха, выходящего из теплицы, что также приводит к большим теплопотерям.
Естественную способность усваивать солнечную энергию природа реализует с помощью растительности, которая в результате химической реакции преобразует энергию солнечного излучения. в биомассу. В процессе фотосинтеза грунтовая вода, находящаяся в воздухе двуокись углерода (углекислый газ) и солнечный свет, главным образом с помощью хлорофилла, содержащегося в листьях растений, превращаются в углеводы, в результате чего выделяется и переходит в атмосферу кислород. Углеводы представляют собой основные вещества растений, содержащие в химически связанном виде солнечную энергию.
Углеводы являются строительными веществами растений и содержат в себе энергоресурсы для питания как человека, так и животных. В результате усвоения этих питательных веществ освобождается энергия, которая идет на поддержание необходимой температуры, работу мышц и осуществление многосторонней функциональной деятельности организма.
В лесах Финляндии ежегодно вырастает древесная масса, энергетический потенциал которой соответствует примерно 17 мегатоннам условного топлива. Это близко к общим потребностям Финляндии в энергоресурсах, которые в настоящее время составляют около 25 мегатонн у..т. Однако древесина требуется не только для выработки энергии. Промышленность Финляндии использует около 60 % ежегодно производимой древесной массы. Если бы остальную часть древесной массы, т. е. около 40 $, можно было использовать в качестве энергоресурсов, то это соответствовало бы примерно 7 мегатоннам у. т., или почти 60 $ нынешнего импорта нефти.
Читайте также
Теплицы и укрытия Дачнику
Строительство пристроенных теплиц к дому на опыте Финляндии и Швеции
Теплицы и укрытия Дачнику
Преимущества и эксплуатационные особенности пристроенных к дому теплиц
Теплицы и укрытия Дачнику