Вопросы эксперту Лунный календарь
17-04-2014
  • Рейтинг: 17
  • Просмотров: 1751

Теплица: отопление собственными силами

Теплица: отопление собственными силами

Обогревать теплицу придется обязательно, если предполагают эксплуатировать ее круглогодично. Существует несколько способов теплового обеспечения парников.

Схема отопления теплицы

Схема отопления теплицы.

Печь для теплицы, использующая древесину, будучи совершенно независимым средством обогрева, позволит надежно защитить урожай от весенних заморозков или даже суровых зимних морозов.

Заботимся о сохранении тепла

Схема использования печи в теплице

Схема использования печи в теплице.

При прочих равных условиях потери тепла будут зависеть от свойств светопроводящего материала, которым укрыта теплица. Для теплиц круглогодичного использования до последнего времени применяли стеклянное покрытие. Однако с появлением такого материала, как поликарбонат, и его детища – сотового поликарбоната, ситуация изменилась. Этот материал становится приоритетным, а обогрев теплицы в процессе эксплуатации обходится значительно дешевле.

Для теплиц, основным преимуществом сотового поликарбоната перед стеклом, является его способность значительно лучше удерживать тепло. Поэтому для отопления такой теплицы будет хороша и самодельная печь. Характеристики этих материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стекла и поликарбоната при одинаковой толщине, равной 4 мм.

Материал Вес, кг/м2 Коэфф. свето-
пропускания,%
Коэфф. тепло-
передачи, Вт/м2
Коэфф. теплопроводности, Вт/м К
Стекло 10 65 8,6 1,15
Сотовый поликарбонат 0,8 86 3,9 0,2

При сравнении коэффициентов теплопередачи этих материалов видно, что в качестве обогрева печь для теплицы, покрытой сотовым поликарбонатом, обойдется значительно дешевле, чем обогрев теплицы со стеклянным покрытием. При разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1°С, через стекло будет уходить почти в 2,2 раза больше тепла, чем через сотовый поликарбонат той же толщины. Следует, однако, учесть, что 4 мм – это минимальная толщина листа из этого материала. Лучше применить более толстые листы: промышленность выпускает листы толщиной от 4 до 25 мм. Следовательно, применение сотового поликарбоната толщиной 8 мм, даст еще больший эффект.

Вернуться к оглавлению

Все о фундаменте, его видах и особенностях – moifundament.ru.

Расчет требуемого количества дров

Тепловую мощность печки для теплиц, необходимую для ее обогрева, можно определить по формуле:

Q=k∙S∙Δt, (1)

где Q – требуемая мощность обогрева, Вт;
k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2
S – общая площадь покрытия теплицы, м2;
Δt – разность температур наружного и внутреннего воздуха, град.

Схема газового отопления теплицы

Схема газового отопления теплицы.

Сделаем примерный расчет расходования дров для поддержания в арочной теплице температуры, равной 10°С.

Длина стандартного листа сотового поликарбоната равна 6 м. Ширина листа – 2,1 м. Имеются листы длиной 12 м, но с ними очень неудобно работать, и применяют их только для теплиц большой ширины.

Определим площадь кровли теплицы.
Лист длиной 6 м изогнут в пол дуги. Это значит, что ширина теплицы составляет примерно D=3,8 м. Площадь такого полукруга составит, согласно расчетам по специальной формуле, 11,34 м2. Длина такого строения обычно кратна ширине листа. Для 5 листов, с учетом козырьков на торцах, получим длину, равную примерно 10 м, и площадь кровли составит S=6∙10 = 60 м2. Вместе с торцами общая площадь составит S=60+2∙11,34≈88,7 м2.

Теперь, зная общую площадь и коэффициент теплопередачи k=3,9 Вт/м2, по формуле (1) получим потери тепла, если разность температур Δt=20°С:

Q=3,9∙88,7∙20=6900 Вт

Рассчитаем, какое количество дров необходимо будет израсходовать, чтобы компенсировать эти потери.

Известно, что сгорание 1 кг сухих дров в течение 1 часа дает 2780 Вт. То есть, чтобы компенсировать потери, необходимо сжечь 6900/2780 =2,5 кг дров в течение часа. За сутки это составит 60 кг, а за 3 зимних месяца 5,4 тонны (примерно 10 м³) сосновых дров.

Вернуться к оглавлению

Воздушный обогрев теплицы с помощью печи

Один из простейших вариантов обогрева теплицы с помощью печи, выложенной своими руками. Применив такие печки для теплиц, можно получить максимальный КПД, ибо практически будет использовано тепло, получаемое от сгорания дров, и почти все тепло, содержащееся в уходящих продуктах сгорания.

Печь можно выложить самостоятельно по эскизу. Печки для теплиц следует располагать так, чтобы топочное отверстие выходило в тамбур и чтобы дымоход, расположенный под стеллажами, имел наклон не менее 1,5 см на 1 м длины. Это значит, что при длине строения 10 м, выход трубы должен быть на 15 см ниже, чем вход в вертикальную часть дымохода. Это обеспечит хорошую тягу печки для теплицы. На протяжении всего дымохода и на стыке с вертикальной трубой необходимо предусмотреть вьюшечные отверстия.

Выкладывая печь, следует соблюдать противопожарные требования. Иначе печка для теплицы может стать источником неприятности. Так, промежуток между стенками печи и теплицы должен быть не менее 25 см, промежуток между дымоходом печки для теплиц и стеллажами с растениями – не менее 15 см

Вернуться к оглавлению

Варианты обогрева теплицы с помощью печи

Вернуться к оглавлению

Дровяная печь

Топка печи может быть изготовлена из стали толщиной 4‑6 мм. Между стенками топки проходят трубки с теплоносителем (водой или антифризом). Устанавливать такие печи необходимо также с соблюдением указанных противопожарных требований. Срок службы такой печи зависит от интенсивности ее эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Булерьян

Аппарат, который работает только на дровах и может быть использован как печка для теплицы. Конструкция состоит из 2-х топок. В нижней осуществляется предварительная подготовка древесины – розжиг и доведение до температуры, при которой в дереве начинаются химические реакции с выделением газа. После этого весь объем топки загружают дровами и закрывают заслонки и дверки. Такая печка для теплицы имеет топку (верхнюю), в которой происходит окончательное сгорание газа. Эффективность такой конструкции определяется тем, что в ней присутствуют все виды передачи тепловой энергии: теплопередачи, теплообмена и конвенции.

Любая теплица, чтобы она выполняла свое прямое предназначение, должна иметь правильный и эффективный обогрев.