Разработка теплицы ангарного типа из поликарбоната

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное



?м, чем у блочных, световым режимом, имеются возможности для использования средств механизации технологических процессов и автоматического поддержания оптимальных параметров микроклимата, создает большие возможности для механизации работ в связи со значительной шириной пролета. Кроме того, снег почти не задерживается на кровле ангарных теплиц. Однако эти теплицы обладают большим коэффициентом ограждения, следовательно, требуют больших затрат материалов и средств на единицу инвентарной площади. Промышленность выпускает как блочные, так и ангарные теплицы, но ангарные в общем объёме производства конструкций стеклянных теплиц составляют по площади не более 15 %.

Разработана классификация теплиц со светопрозрачной кровлей, основанная на существующих внешних строительных и эксплуатационных признаках:

продолжительность эксплуатационного периода - круглый год или весенне-летне-осенний период;

назначение - производство овощей, рассады для защищенного грунта, рассады для открытого грунта;

стационарность - возможность перемещать теплицы по участку;

. способы использования площади - стеллажный, бесстеллажный;

способы корневого питания - почвенный, гидропонный;

конфигурация кровельного ограждения - треугольная, полусферическая;

. количество пролетов - однопролетные, многопролетные;

. способ отопления или обогрева;

вид светопрозрачного материала для ограждающих поверхностей.

Рис. 4.2. Ангарная теплица.

где: 1 - тепличный блок, 2,4 - вентиляторы для увлажнения воздуха, 5 - стальные трубы для подпочвенного обогрева рассады, 6 - светильники "Реатон" с зеркальными натриевыми лампами ДНаЗ, 7 - вытяжные вентиляторы, 8 - форточки, 9 - лотки,

4.3 Система полива растений

В теплице предусмотрена система автоматического полива растений включающая в себя следующие элементы:

Таблица 4.2 Список элементов использующихся в системе полива.

Рис.4.3. Автоматизированная система полива растений.

От трубопровода по патрубку 1 вода через вентиль 2 поступает в резервуар 3 где отстаивается. После отстоя вода посредством насоса 4 по трубопроводу 5 поступает через вентиль 6 в резервуар, который служит для создания в нем питательного раствора. Вентиль 6 может работать автономно от датчиков уровня 7 или от блока управления 10. При заполнении резервуара 8 вентиль 6 закрывается. По программе питательный раствор посредством насоса 9 и гидропереключателя 11 подается в трубопровод системы полива 13.

Блок управления 10 по программе контролирует заполнение резервуара 3 по датчикам уровня, установки в резервуаре 3, которые подключаются к блоку 10.

Система располагается в самой теплице, т.к. при использовании теплицы в зимний период вода в баках замерзнет [14].

4.4 Расчет теплового баланса. Система обогрева теплицы

Тепловой баланс для покрытия из сотового поликарбоната

Теплопотери дверей:

(1)

где

(2) - площадь дверей.

Теплопотери пола:

(3)

где - коэффициент теплопередачи,

(4)

- площадь пола в теплице.

Теплопотери стен:

(5)

где - коэффициент теплопередачи,

(6)

- площадь стены в теплице.

(рабочая минус 40?С);

- для двух стен теплицы.

Теплопотери торцовых стен теплицы:

(7)

где - коэффициент теплопередачи,

(8) - площадь торцовых стен в теплице.

- для двух торцовых стен теплицы.

Теплопотери верхней торцовой части теплицы:

(9)

где - коэффициент теплопередачи,

(10)

- площадь верхних торцовых частей теплицы.

- для двух верхних торцовых частей теплицы.

Теплопотери крыши:

(11)

где - коэффициент теплопередачи,

- площадь сторон крыши теплицы.

- для двух сторон крыши теплицы.

Суммарные потери:

Суммарные потери на нагрев:

(12)

где - расчетное время работы, - потери по трубам.

(13)

Производительность нагревающего котла:

(14)где - удельная теплоемкость воды,

По данным расчета выбираем водонагреватель ЭПЗ - 60.

Тепловой баланс для покрытия из стекла

Теплопотери дверей:

(15)

где - площадь дверей.

(16)

Теплопотери пола:

(17)

где - коэффициент теплопередачи,

(18) - площадь пола в теплице.

Теплопотери стен:

(19)

где - коэффициент теплопередачи,

(20)- площадь стены в теплице.

(рабочая минус 40?С);

- для двух стен теплицы.

Теплопотери торцовых стен теплицы:

(21)

где - коэффициент теплопередачи,

(22)- площадь торцовых стен в теплице.

- для двух торцовых стен теплицы.

Теплопотери верхней торцовой части теплицы:

(23)

где - коэффициент теплопередачи,

(24)

площадь верхних торцовых частей теплицы.

- для двух верхних торцовых частей теплицы.

Теплопотери крыши:

(25)

где - коэффициент теплопередачи,

- площадь сторон крыши теплицы.

- для двух сторон крыши теплицы.

Сумм