Варианты отопления теплицы зимой, обзор наиболее эффективных и экономичных способов теплоснабжения

Теплица с электрическим обогревом

Нередко для отопления небольших теплиц из поликарбоната невозможно применить традиционные схемы. Это связано с дефицитом места для установки оборудования – котла, трубопроводов и радиаторов. Поэтому остается единственный вариант – монтаж инфракрасного отопления теплиц или системы электрического теплого пола.

Инфракрасное отопление в теплице

Для этого потребуется обеспечить хорошую и надежную линию электропередач. В обязательном порядке устанавливается УЗО, заземление и все требуемые устройства безопасности. Только после этих мер можно выбирать варианты, как правильно сделать электрическое отопление теплицы. Они характеризуются простотой монтажа и эксплуатации. В отличие от теплоснабжения теплиц газом не нужно обустраивать дымоходную систему. Но при этом не нужно забывать о вентиляции – для нормального существования растений необходим постоянный воздухообмен.

Для организации инфракрасного теплоснабжения теплиц чаще всего выбирают настенные или потолочные обогреватели. Они обеспечивают нагрев поверхности грунта. От него тепло передается воздуху. Такой метод приемлем, если в зимний период не ожидается низких температур. Для оптимизации отопления можно дополнительно установить электрический греющий кабель в грунт.

Таким образом можно обеспечить всестороннее регулирование температуры не только по объему помещения, но и в почве

Важно, чтобы не возникли проблемы, свойственные для парового теплоснабжения в теплице – перегрев растений

При проектировании электрического отопления в теплице следует обращать внимание на такие факторы:

  • Обязательная установка терморегуляторов и температурных датчиков. Одним из преимуществ электрической системы перед печным отоплением теплиц является низкая инерционность. Но тепловое воздействие должно регулироваться в автоматическом режиме. Для этого монтируют датчики температуры и терморегуляторы;
  • Возможное отключение электроэнергии. В таком случае можно установить источник резервного питания – дизельный или бензиновый генератор. Альтернативным вариантом является монтаж воздушного котла для отопления теплиц.

Еще раз необходимо акцентировать внимание, что данный способ теплоснабжения примелем для помещений с небольшой площадью и объемом. В противном случае расходы на энергоноситель (электричество) негативно скажутся на себестоимости и затратах

Каким способом сделать отопление в теплице?

Имеется немало способов отопления теплицы своими руками. Для этих целей применяют разные схемы:

  • печное отопления теплицы
  • газовое отопление теплицы
  • электрическое отопление теплицы
  • паровое отопление в теплице
  • горячую воду

Можно, например, при закладке фундамента теплицы закрепить в нем электрический контур, используя обогревательные кабели для теплых полов. Такой вариант практически не занимает пространство данной постройки, обеспечивая при этом хороший прогрев, как воздуха, так и почвы.

А вот применение электрических калориферов – не очень удобное решение.

Дело в том, что при отсутствии нормальной циркуляции воздуха площадь теплицы будет прогреваться неравномерно, т. е., если одна часть пространства получается излишне перегретой, то до другой тепло вовсе не дойдет.

Нормализовать движение воздушного потока можно, вмонтировав вентилятор. Однако, сам процесс его работы тоже приводит к охлаждению воздуха. Здесь присутствует и еще один отрицательный момент – расходы на электроэнергию существенно увеличатся.

Чтобы сделать отопление теплицы своими руками рациональным, создать комфортные условия для роста растений, особенно если вы делаете отопление теплицы зимой, следует выбрать такой его вид, который обеспечит полноценный обогрев грунта и воздуха.

Устройство солнечного вегетария

Уникальность этой конструкции состоит в том, что она не требует устройства дополнительного отопления для выращивания теплолюбивых растений при условии, что температура воздуха за стенами теплицы не опускается ниже -15 градусов. В регионах с более сильными морозами теплица солнечная или не используется в самые холодные месяцы, либо в ней устанавливается отопление(см.Отопление теплицы своими руками: практикум). Такой эффект достигается за счет особенностей самой конструкции и оборудованной в ней системы циркуляции воздуха, о которой подробнее будет рассказано ниже. Эта же система позволяет обходиться без проветривания, а также снизить частоту и интенсивность полива.

Конструктивные особенности сооружения

На первый взгляд это обычная теплица с плоской односкатной крышей, одна из сторон ее непрозрачна или является стеной капитального сооружения, к которому примыкает укрытие.Но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются следующие особенности:

  • Теплица всегда расположена строго по направлению север-юг;
  • Она имеет уклон по направлению к югу, составляющий от 15 до 40 градусов в зависимости от географической широты и высоты стояния солнца в зимние месяцы;
  • Капитальной всегда делается северная стена, которая выполняет функцию светоотражателя и потому отделывается изнутри фольгой или покрывается белой краской;

Фольгированное покрытие отражают лучи внутрь теплицы

Грядки(см.Грядки в теплице: как расположить и обустроить, чтобы получить хороший урожай) устраиваются в виде ступеней, укрепленных высокими бордюрами из досок, кирпича или другого подручного материала, между ними располагаются проходы.

Фото ступенчатых грядок

Стенки теплицы также располагаются не перпендикулярно земле, а под углом. Это позволяет уменьшить отражение солнечных лучей, особенно в период с осени по раннюю весну – при низком солнцестоянии, в результате чего в неё проникает больше энергии.

Система циркуляции воздуха

Самый интересный вопрос – как в такой теплице удается обходиться без различных систем отопления в холодное время года? Ведь, если верить тем, кто уже знаком с солнечными вегетариями, при ночных заморозках в -15 градусов температура в них не опускается ниже +12. Этого вполне достаточно для того, чтобы круглый год выращивать если не томаты и огурцы, то зелень в теплице. Секрет заключается в работе системы воздухообмена. Для начала расскажем, как она устроена.Под всей площадью теплицы на глубине около 30 см укладываются трубы с перфорацией по донной части:

  • Расстояние между трубами 50-60 см;
  • Шаг между отверстиями в трубе 10-15 см;
  • Диаметр отверстий 7-8 мм.

Трубы, как и вся поверхность, располагаются под уклоном. Их нижние окончания, служащие воздухозаборниками, выводятся вверх, чтобы они выступали над поверхностью почвы, и закрываются мелкой сеткой или решеткой от попадания мусора.

Воздухозаборники выступают над поверхностью на 15-20 см

В верхней же части объединяются в общий коллектор, от которого в толще капитальной стены идет вверх вертикальная труба, выходящая на крышу вегетария. Она проходит через регулировочную камеру, расположенную в полутора метрах от поверхности, с электрическим вентилятором и двумя заглушками – внизу и вверху.

Как видите, инструкция по устройству системы предельно проста – ничего сложного делать не придется. В дополнение нужно сказать, что трубы лучше использовать тонкостенные, и укладывать их на подушку из керамзита толщиной 15-20 см.

Схема системы воздухообмена

Цена такого оборудования значительно ниже, чем отопительного, к тому же, оно не потребует подключения к дорогостоящим энергоносителям и частично заменит собой систему полива.Теперь самое интересное – как оно работает:

  • Днем солнечные лучи прогревают воздух и почву в теплице. Температура в ней даже при отрицательных её значениях за пределами укрытия достигает 18-20 градусов за счет правильного расположения и особенностей конструкции.
  • Вентиляторы нагнетают теплый воздух в трубы через воздухозаборники. Проходя по ним, он остывает, попутно отдавая влагу, конденсирующуюся на внутренних стенках. Через дренажные отверстия в донной части труб она вытекает на слой керамзита и равномерно распределяется в почве под грядками.
  • Охлажденный воздух возвращается в теплицу, не теряя углекислого газа и азота, жизненно необходимых растениям для питания.

В результате имеем: поддержание температурного баланса, воздухообмен без проветривания, автономное капельное орошение и обеспечение растений питательными веществами без внесения лишних удобрений.

Из всего сказанного понятно, что сборка теплицы такого типа – дело выгодное, особенно при желании использовать её в холодное время года. Осталось узнать, как это сделать.

2.5 Электрическое отопление теплицы

Зимние теплицы с отоплением электроэнергией более популярны
среди фермеров, нежели среди дачников. Но, тем не менее, рассмотрим
разновидности и этого вида отопления.

Инфракрасное отопление теплиц

ИК обогрев привлекателен тем, что не требует больших
инвестиций в систему отопления.

Преимущества отопления теплицы инфракрасным обогревателем:

направленное воздействие. ИК система обогревает только
почву;

возможность зонирования теплицы посредством перемещения ИК
панелей (ламп);

простота установки;

легкость регулирования температуры;

высокий КПД;

отсутствие движения воздушных масс, к которым очень
чувствительны некоторые растения.

Совет. Монтаж ИК панелей в шахматном порядке позволит устранить
не прогреваемые зоны.

Отопление электроприборами

Электрические приборы также позволяют осуществлять отопление
теплицы зимой постоянно или периодически. Среди популярных электрообогревателей
для теплиц – радиаторы, конвекторы, калориферы.

Кабельное отопление теплиц

Устройство кабельной системы отопления начинается в момент
строительства теплицы, поскольку греющий кабель прокладывается под грунтом.
Технология кабельного обогрева теплицы позволяет регулировать температуру почвы
в зависимости от периода роста растений, прогревать почву равномерно или
зонировать ее. И при этом, кабельное отопление наиболее экономное с точки
зрения эксплуатационных расходов, затрат труда и времени.

Естественно, чтобы получить ожидаемую экономию нужно
правильно выбрать и смонтировать систему. Инструкция по монтажу довольно проста
и не требует привлечения специалистов.

Монтаж инфракрасной плёнки

Подготовительные работы при сооружении тёплых полов в теплице одинаковы для всех моделей, и инфракрасная плёнка не исключение.

Новая идея рассадника: тёплый пол

Последовательность работ такова:

  • Начитать следует с удаления грунта — 50 см. Дно засыпается песком и утрамбовывается.
  • Затем укладывается полиэтилен. Он кладётся внахлёст или соединяется скотчем.
  • Монтируется утеплитель, он не должен иметь отражающую поверхность.
  • Стелится нагревательный элемент, который предварительно нарезан на полосы нужного размера. Расстояние между полосами 10 см. Фиксируется плёнка на монтажные пластины или скотч.

Соединяются полотна в единую цепь, устройство подключается к терморегулятору. Все соединительные муфты изолируются.

Нагревательный элемент накрывается полиэтиленом.

  • Плёнка засыпается слоем мокрого песка, и сверху укладывается металлическая сетка.
  • Возвращается снятый почвенный слой на место, в его середине устанавливаются температурные сенсоры.

После этого, следует провести испытание тёплого инфракрасного электрического пола в теплице.

Экстренный способ – нам бы ночь простоять…

Наибольшую угрозу как для всходов, так и для спелых плодов представляют ранние осенние и поздние весенние заморозки. В борьбе с этим врагом народная изобретательность разработала целый ряд народных изобретений и устройств: от нагревательных кирпичей до тепловых реле.

Один из самых эффективных способов стабилизировать температуру в преддверии заморозков – максимально увеличить влажность. Просто поставьте на ночь в теплицу много плоских тарелок с водой. Влага будет попадать на стены в виде конденсата. Поликарбонат покроется слоем капель — от крупных до микроскопических. Водяная пленка выступит в роли еще одного слоя утеплителя – и урожай будет сохранен. Но вышесказанное скорее не систематическое регулирование, а экстренная мера по стабилизации температуры.

Газовое отопление теплицы

Системы, обеспечивающие такой вид отопления, можно разделить на три типа:

Инфракрасные.

Каталитические.

Конвекторные.

Можно выделить также газовоздушные и газоводяные системы. Для теплиц оптимально подходят обогреватели с открытыми горелками, конвекторы и системы с инфракрасными горелками.

Обогреватели с открытыми горелками

В состав конструкции входят термостат, основная и дежурная горелки. Система подключается к газовому баллону. Минус такого способа — происходит сжигание кислорода, поэтому требуется установка вентиляции.

Газовые конвекторы

Такое оборудование состоит из следующих частей:

  • Корпус, защищающий от огня. Он должен быть жаропрочным.
  • Теплообменник, который обогревает воздух.
  • Газовая горелка, находящаяся внутри теплообменника.
  • Комбинированный клапан, который регулирует давление.
  • Система, выводящая продукты сгорания.
  • Термостат, который управляет микроклиматом.
  • Автоматизация, которая контролирует работу системы.

Продукты сгорания могут выводиться с помощью двух различных систем.

Каминная система включает в себя вертикальный дымоход, который служит для вывода наружу продуктов сгорания.

Парапетная система — продукты сгорания попадают в коаксиальную трубу, которая проложена через наружную стену.

Газовые обогреватели с инфракрасными горелками

Такая конструкция идеально подойдет для того, чтобы обогреть большое помещение. При выборе оборудования необходимо остановиться на тех обогревателях, которые предназначены для улицы.

Такой аппарат состоит из следующих частей: корпус в форме цилиндра, в который встроен газовый баллон; стойка и шланг для соединения баллона и горелки; сетка с крупным сечением и цилиндрической форой, к ней присоединяется панель управления; зонт газовой горелки.

Аппарат работает на пропане. Всего 11,5 кг обеспечат 15 часов безотказной работы.

Важное отличие обогревателей такого типа в том, что прогревается не воздух, а предметы, находящиеся на определенном расстоянии

Как провести газ в теплицу своими руками

Важно помнить, что подключение к магистральному газопроводу должно проводиться только с привлечением соответствующих служб. Здесь любые самостоятельные действия под запретом. Чтобы смонтировать газовое отопление в теплице своими руками, оптимально будет остановиться на варианте с инфракрасными горелками

Для начала необходимо продумать, куда будет крепиться устройство — на пол, стены, парапет

Чтобы смонтировать газовое отопление в теплице своими руками, оптимально будет остановиться на варианте с инфракрасными горелками. Для начала необходимо продумать, куда будет крепиться устройство — на пол, стены, парапет.

Затем монтируется вентиляция, которую можно собрать из труб ПВХ.

После этого устанавливается оборудование

Важно соблюдать несколько правил:

  • От почвы до прибора должно оставаться расстояние в 1 м.
  • От растений до прибора сохраняется аналогичное расстояние.
  • Несколько инфракрасных приборов располагаются не ближе, чем на полметра друг от друга.

После этого к редуктору на баллоне присоединяется шланг, второй конец которого закрепляется на приборе. Стыки укрепляются хомутами.

Электрическое

Электрическое отопление стоит дороже твердотопливного, но оно удобнее:

  • не нужен дымоход;
  • работает без участия человека;
  • не требуется приток свежего воздуха;
  • возможна полная автоматизация;
  • нет открытого огня, а значит меньше риск возгорания;
  • не нужно хранить и доставлять топливо.

Правда, если в регионе часты перебои с энергоснабжением, полагаться на один только этот вид отопления не стоит.

Еще нюанс — ограничение на мощность электроприемников. На одно хозяйство выделяют не более 7 кВт.

Применяют следующие виды электрических отопительных приборов:

  1. воздушные: масляные радиаторы, конвекторы либо системы с принудительной подачей воздуха — тепловентиляторы и тепловые пушки (тот же тепловентилятор, только более мощный);
  2. водяные: ТЭНовые, индукционные и электродные котлы;
  3. ИК-обогреватели. Отличаются от прочих тем, что греют не воздух, а непосредственно объекты. Этим достигается снижение затрат электричества на 30%;
  4. нагревательные кабели. Закладывают в грунт по аналогии с системами «теплый пол».

Вместо дорогого покупного котла некоторые применяют самодельный: емкость с врезанным в нее ТЭНом.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.

Нюансы расчета тепловой необходимости для теплицы

Факторов влияющих на то, сколько именно тепла потребляет теплице, сколько она теряет, и до какой именно отметки придется нагревать теплоносители множество. В расчет берутся далеко не все, только основные, либо же основываются на средних данных. Итак, принято считать, что:

  • температуру в помещении рассчитывают так, как будто все время ночь, и она не прогревается за счет солнечного света;
  • значение уличной температуры – самое низкая отметка, зафиксированная ночью зимними месяцами;
  • не берутся в расчет теплопотери и теплоотдача через грунт;
  • чаще всего среднюю температуру почвы приравнивают к средней температуре воздуха, хотя первую величину считают по площади, а вторую – по объему;
  • влажность воздуха и содержание углекислого газа в нем не учитываются;
  • считается, что вентиляция в помещении естественная;
  • все расчеты делают так, как будто в помещении нет растений, и они никак не влияют на теплоотдачу и теплопотери;
  • за точку отправления принимают то, что изначально установлена самая оптимальная система отопления, хотя конфигурация может быть любой, в том числе и ошибочной.

1.1 Солнечное отопление теплицы

Способ отопления солнечной энергией проверен и одобрен всеми
без исключения владельцами теплиц. Чтобы его реализовать, достаточно сделать
следующее:

установить теплицу в таком месте, чтобы на ее покрытие
попадало максимум солнечных лучей;

правильно спроектировать теплицу. Арочная конструкция
позволяет «собрать» наибольшее количество солнечных лучей.

сориентировать теплицу по сторонам света. Ориентация конька
по линии восток-запад является оптимальным вариантом для зимних теплиц.

Период отопления равен периоду солнечной активности.

Отопление от солнца самое дешевое, что является его
безусловным плюсом. Но его недостаточно для обогрева зимней теплицы.

Очень зависимая температура

Теплица — это просто остров посреди бескрайнего воздушного моря. Хотя в качестве покрытия используется двухслойный поликарбонат, а двери и клапаны герметизируются по всем нормам. И поэтому первое и самое главное, что влияет на температуру внутри, это температура. Тот снаружи.

В меньшей степени температура в теплице зависит от цвета почвы (или почвопокровного материала): если почва легкая, воздух нагревается немного меньше. Поэтому, если хотим добавить тепла, используем черный Агрил (или его аналоги).

В общий градус вносит свою лепту и цвет каркаса теплицы: темный металл нагревается так, что расплавляет находящийся рядом поликарбонат. Поэтому — либо оцинкованный каркас, либо окрашенный в яркие цвета.

Рассмотрим некоторые способы регулирования температуры в теплицах из поликарбоната, подходящие для разных условий, в том числе и основной теплицы, зимой. При этом используется ряд методов и средств:

  • биологический;
  • гидравлический;
  • пневматический;
  • электрические (в последнее время — и электронные).

Самая энергоэффективная конструкция

Отличным решением является “термос”. Она наделена огромным количеством положительных качеств. Основным является значительная экономия и сохранение тепла.

Она функционирует 12 месяцев в году. Ей не страшны морозы и северные ветры, способна снабжать не только продуктами питания, но и стать источником дохода. Она обладает следующими положительными качествами:

  1. Свежие овощи будут радовать круглый год.
  2. Работает в любом климате.
  3. Превосходно пропускает солнечный свет, равномерно распределяя его по всей площади.
  4. При использования в строительстве утеплителей высокого качества энергия солнца превращается в тепловую и может удерживаться достаточно большой промежуток времени.
  5. Экономия на оплате коммунальных платежей.
  6. Благодаря своей конструкции можно растить овощные культуры, многолетники и экзотические фрукты, виноградные кустарники.

Важно!

«Термос» – практически вся находится в земле, но в ней нет дефицита освещения. Благодаря огромным оконным проёмам внутри всегда много света.

Отопление зимних теплиц: варианты и схемы

Чем больше размеры теплицы, тем более мощной и разветвленной должна быть система отопления

Существует немало способов обогрева теплиц в зимнее время своими руками и выбор схемы — всегда индивидуальная задача. Раздумывая, как отапливать теплицу из поликарбоната зимой, нужно отталкиваться от следующих важных параметров: габариты укрытия, использующаяся система отопления в доме и сумма, которую вы готовы вложить в обустройство.

Современный рынок предоставляет покупателю широкий выбор вариантов обогрева. Конечно, каждый отдельный случай требует индивидуального подхода и выбора системы. Но одно из основных правил — равномерное распределение теплых потоков воздуха в укрытии — должно соблюдаться всегда. Его несоблюдение возможно в том случае, если вы используете локальный обогрев. Так, теплый воздух не будет распространяться по всему пространству теплички, и в отдаленных уголках воздух будет прохладным. Встроенный вентилятор решит затруднение, и одновременно создаст новую проблему: воздух охладится в процессе работы вентилятора и сквозь стекло выйдет наружу. Устранить этот подвох можно, если провести электрический ток. Эта манипуляция позволит восходящему теплу опуститься вниз к растениям. Размеренное распространение теплого воздуха по всему пространству теплицы возможно и при подаче горячей воды по шлангам, закопанным под слой земли. Отопление теплицы из поликарбоната зимой возможно и при использовании конвектора. Он нагревает теплицу равномерно благодаря конвекционным воздушным потокам.

Распространенные ошибки

Построить обогреваемую теплицу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд

Но важно избежать ошибок, которые могут свести к нулю все ваши старания. Основные ошибки, которые допускают при строительстве системы обогрева – недочеты на этапе планирования

Поэтому к процессу нужно отнестись со всей внимательностью, сделать все расчеты и продумать все детали. Если не получается сделать это самостоятельно, можно обратиться к специалистам. 

Не терпит установка отопительной системы и спешки. Ведь если торопиться, то можно упустить важные нюансы, а в итоге придется столкнуться с теплопотерей и не качественным обогревом.

Многие совершают ошибку, выбирая не подходящую для их конструкции, систему отопления. Наиболее оптимальной является теплица из поликарбоната, которой подходит большинство вариантов обогрева. 

Электрический обогрев

Целая категория различного отопительного оборудования, которые работают от сети. Сюда входят:

  1. Воздушные. То есть — вентиляторы и тепловые пушки. В условиях теплицы применяются редко, так как обладают весьма высоким расходом электричества.
  2. Электрические котлы.
  3. Инфракрасные обогреватели. Удобные и недорогие обогреватели, предназначены для небольших помещений. Поэтому для теплиц их покупают несколько.
  4. Кабели. Существуют в 2 типах: резистивные и регулируемые. Первые не очень удобны, так как регулировки температуры не предусматривают. Могут перегревать землю или наоборот — недостаточно нагревать. Вторые – две карбоновые жилки, разделенные полупроводниковым материалом. Неплохо экономят энергию и равномерно нагревают почву.

Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы

Наличие загородного участка очень часто предполагает ведение на нем тех или иных сельскохозяйственных работ. Согласитесь, любому человеку приятно иметь на своем столе овощи, фрукты или ягоды, выращенные собственноручно и гарантированно «чистые». Но вот правда летний «огородный» сезон во многих регионах – довольно короток. Поэтому рачительные хозяева строят специальные агротехнические сооружения – теплицы и парники. А чтобы довести период сельхозработ до возможного максимума, или даже вообще перейти на круглогодичный цикл, обязательно потребуется оборудовать теплицу системой обогрева.

Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы

Система отопления теплицы может быть разной – печи длительного горения, водяные или электрические контуры, заглубленные в грунт по принципу «теплого пола», конвекторы, обеспечивающие перемещения масс теплого воздуха, инфракрасный обогрев. Но любая из выбранных систем должна выполнять главную задачу – создавать и поддерживать в помещении требуемую для выращиваемых культур температуру, то есть, обладать определенной тепловой мощностью. А вот какой? – в этом вопросе нам поможет калькулятор расчета мощности обогрева теплицы.

Пояснения по проведению расчетов

Мощности системы обогрева теплицы должно быть достаточно для обеспечения компенсации теплопотерь, а они, при больших площадях остекления этих сооружений – весьма немалые.

Расчет необходимой тепловой мощности строится исходя из следующего соотношения:

Qт = Sw × Kinf × Δt × τw

Qт – рассчитываемая мощность обогрева.

Sw – площадь остекления теплицы. Именно она принимается в расчет, так как через прозрачные стены проходит не только инсоляция (проникновение энергии солнечных лучей), но и максимальный объем теплопотерь.

Площадь рассчитывается самостоятельно, по известным геометрическим формулам.

Некоторые геометрические фигуры не желают напрямую «подчиняться» простым формулам, и их приходится разбивать на участки. Как рассчитать площадь – в том числе и для сложных случаев, с примерами и калькуляторами – в специальной публикации нашего портала.

Kinf – так называемый коэффициент инфильтрации. Он зависит от примерного режима эксплуатации теплицы, то есть от необходимой температуры внутри сооружения, и возможного уровня температур снаружи, на улице. Естественно, желательно брать в расчет наиболее неблагоприятные возможные условия, чтобы обеспечить необходимый эксплуатационный запас мощности.

Использование емкостей с водой для обогрева теплицы

Объекты высокой термальной массы (термальная масса — это количество тепла, которое может содержать твердое тело при определенной температуре), обладают способностью поглощать, накапливать и излучать тепло. Они являются отличным экономичным способом обогрева теплицы.

Наиболее распространенным подобным объектом, используемым для обогрева теплиц, является вода. Для этого могут быть использованы емкости с водой, окрашенные в черный цвет, размещенные в местах с прямым солнечным светом.

Если нет возможности использовать большие бочки для воды, можно, как минимум, наполнить водой старые пластиковые 5-литровые бутылки и поставить их вокруг растений в теплице. Вода в емкостях дольше сохраняет тепло ночью, и от этого выигрывают растения, стоящие рядом.

Наиболее распространенным подобным объектом, используемым для обогрева теплиц, является вода. Для этого могут быть использованы емкости с водой, окрашенные в черный цвет, размещенные в местах с прямым солнечным светом

Печное отопление

Как отопить теплицу без газа и электричества? Одним из таких методов является печное отопление. Делают обыкновенную печь, от неё по горизонтали пускают дымоход вдоль стен теплицы. Он должен постепенно подниматься вверх и окончательно выводиться наружу. Таким образом теплица будет обогреваться. Топку надо делать так, чтобы она открывалась за пределами теплицы, потому что нельзя, чтобы в нее проникала копоть и дым. Тогда пострадает качество овощей.

Можно установить печь с котлом, в котором будет нагреваться вода, и потом она будет циркулировать по трубам, которые будут уложены на земле по длине теплицы. Горячая вода будет нагревать воздух.

Если КПД таких систем может удовлетворить пользователя, то вот трудоёмкость процесса очень утомляет. Дело в том, что надо постоянно следить за температурой, часто подкидывать твёрдое топливо. Не каждый может бросить работу и всю зиму быть в своей теплице кочегаром. Да и стоит ли оно того?

Сооружая отапливаемые теплицы своими руками, следует иметь в виду, что плёнка и стекло плохо держат тепло, и поэтому их надо лучше обогревать. Сотовый поликарбонат, ввиду своей конструкции, тепло держит хорошо, и поэтому затраты на отопление будут меньше.

Отопление теплогенераторными котлами – тоже хороший вид. В отличие от простых печей, теплогенератор твёрдым топливом заряжать нужно не чаще, чем 2 раза в день. Существуют системы на дизельном топливе. КПД такого отопления не самое высокое.

Поддержка температурного режима

Для оптимального роста тепличных растений необходимо поддерживать температуру +30°C. Но в зависимости от типа культуры температура может немного меняться. Для регулировки температурного режима рекомендуется установить в теплице сразу два датчика – для контроля температуры воздуха и почвы. Ниже приведены рекомендации по контролю температурного режима с помощью регулятора.

Важно поддерживать правильную температуру

Таблица. Контроль температуры в теплице терморегулятором.

ФункцияОсобенность работы
Работа терморегулятораУстройство начинает работать только после понятия или снижения температуры до нужной отметки.
Нагрев грунтаПовышение температуры происходит постепенно, поэтому для проверки системы нужно прикоснуться к почве.
Прекращение работыТерморегулятор перестает работать после повышения температурного режима до указанной отметки.

Терморегулятор для теплицы

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий