- Как рассчитать отопление зимней теплицы
- Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы
- Устройство грядок в теплицах 3 на 6
- Как рассчитать размер теплицы, составление чертежа
- Виды отопления теплиц
- Что учитывать при расчете теплицы
- Варианты обогрева теплиц
- Естественный обогрев
- Технические методы
- Инструкция для калькулятора расчета прямоугольной теплицы
- Система отопления промышленной теплицы
- Котельное оборудование: Котлы, Горелки и Конденсор дымовых газов
- Насосы системы отопления
- Отопление зимних теплиц из поликарбоната
- Особенности поликарбоната
- Виды отопления
- Биологическое
- Печное
- Калориферы
- Конвекторы
- Водяное
- Резистивное
- Инфракрасное
- Расчет отопления
- Потеря тепла
- Как сделать зимнюю теплицу
Как рассчитать отопление зимней теплицы
Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы
Устройство грядок в теплицах 3 на 6
Обычно компактные теплицы 3х6 м широко востребованы на пригородных, дачных участках. Вот ключевые особенности таких теплиц.
Размещать теплицу необходимо на открытом месте
Важно организовать удобный подход к ней. Грядки обычно идут по длинным сторонам, вдоль стенок. Чтобы освещение было более качественным и продолжительным, длинную сторону надо обращать на запад. Важно создать условия для комфортного ухода за грядками. Высота гряд относительно дорожки обычно составляет максимум 40 см. Желательно оставлять дорожки шириной минимум 45 см
Только в таких условиях возможен полноценный эффективный труд. Грядки лучше делать по 60 или 90 см. Более широкие грядки используют с дорожками с двух сторон, а при подходе с одной стороны подойдут грядки шириной 60 см.
Оптимальная ширина грядок в теплице
Теплица из поликарбоната 3 на 6
Как рассчитать размер теплицы, составление чертежа
Составление предварительного плана нужно, чтобы понимать количество необходимого материала и общее направление действий по возведению парника на земельном участке.
Что нужно учесть при расчете теплицы:
- Фундамент. Его установка зависит от размеров и назначения конструкции. Если это будет стационарное строение, тогда выполняется ленточный фундамент. Если сооружение будет периодически перемещаться, тогда основание делается деревянным и легким;
- Размер каркаса. Материал, который берется, когда нужно рассчитать теплицу, также имеет значение. Будет это долговечный на десятилетия материал или деревянные конструкции, которые простоят 2-3 сезона, но значительно утяжелят парник. Модно выполнить из алюминиевых профилей, способных десятилетиями стоять и не поддаваться коррозии и разрушению. При этом материал имеет небольшой вес, из него можно сделать любую форму каркаса;
- Конструкция. Расчет теплицы производится в зависимости от формы будущего строения. Будет это двухскатное сооружение, арочное или односкатное. От этого зависит и стоимость будущего парника;
- Сколько окон предполагается в конструкции. Рассчитать теплицу с учетом необходимости обеспечения циркуляции воздуха в помещении. Таким образом, в парнике будет поддерживаться оптимальная температура и влажность воздуха.
В основании капитального сооружения рекомендуют использовать:
Если предполагается возведение легкой конструкции или строения арочного типа, тогда каркас устанавливают на:
Каркас рассчитываемой теплицы можно возвести из металлических профилей, труб, использовать деревянные брусья, ПВХ трубы. Но следует заранее понимать, что металл и дерево являются недолговечными строительными материалами. Их нужно обрабатывать специальными растворами, которые будут некоторое время защищать каркас от разрушения.
Самым оптимальным каркасным материалом при расчете теплицы считается металл, обработанный при изготовлении антикоррозийным составом.
Немаловажным моментом как рассчитывать размер теплицы, является расположение отопительного оборудования. Для создания оптимального температурного режима используются электрические контуры, система «теплый пол», конверторное отопление, обогрев инфракрасными лампами. Выбор зависит от финансовой возможности огородника и цели выращивания урожая. Овощи на продажу, должны расти в тепле, чтобы быть красивыми и в большом количестве.
Виды отопления теплиц
Существует множество простых видов отопления теплиц. Их можно обогревать газовым, печным, электрическим, паровым или водяным способом. Не рекомендуем использовать при обогреве теплиц электрический калорифер, так как не будет нормальной циркуляции воздуха, а значит, будет неравномерно прогреваться помещение. И какой-то участок прогреется сильнее, чем нужно, а другой более отдаленный, вообще останется без тепла.
Чтобы был равномерный прогрев парника, нужно спроектировать и произвести монтаж полноценной системы отопления самостоятельно, благодаря которой будут созданы необходимые условия для выращивания продукции. Конечно, предпочтительнее обогреть и почву в теплице.
Когда выбирается вид обогрева, необходимо опираться на размеры помещений, количество выделенных средств и прочее. Необходимо скрупулезно изучить каждый вид обогрева парников для того, чтобы правильно выбрать систему. Важным аспектом является особенности работы каждой отопительной системы.
Ведь некоторые более простые и удобные, но дорогие. Производить монтаж некоторых систем отопления может только профессионал. Для отопления промышленных теплиц необходимо применять новейшие технологии.
Что учитывать при расчете теплицы
Установка парника на приусадебном участке подразумевает предварительную подготовку земельного надела, составление чертежа и подготовки строительного материала. При этом расчет теплицы должен проводиться еще в период, когда холодно, чтобы с потеплением сразу приступить к строительству.
В первую очередь нужно понять, где будет стоять конструкция. Необходимо рассчитать размер теплицы, чтобы внутри поместились:
- Необходимые коммуникационные системы;
- Оборудование;
- Рассада.
Также важен выбор материала каркаса и укрывочного полотна. На сегодня можно отметить тенденцию к постройке парников из поликарбоната. Если нужен бюджетный вариант, тогда используется полиэтиленовая утолщенная пленка.
При расчете теплицы, постараться разместить сооружение в месте, защищенном от ветра, сквозняка. Внутрь конструкции должно попадать достаточно солнечного света, необходимого для роста и плодоношения растений.
Для получения хорошего урожая парник размещается на солнечной стороне земельного участка.
Не стоит рассчитывать теплицу большого размера, поскольку для обеспечения оптимальных условия для растений, достаточно небольшой конструкции. Оптимальный размер считается ширина 3 метра, длина 6 метров. Необходимо сделать расчет теплицы и места ее расположения так, чтобы оставалось место для размещения грядок с другими овощами зеленью ан открытом грунте
Следует принять во внимание количество членов семьи, которые будут пользоваться плодами с парника. Рассады должно хватить на обеспечение потребностей каждого из них
Если рассчитать теплицу, как бизнес, тогда размеры должны позволять разместить большие объемы рассады.
Варианты обогрева теплиц
В настоящее время в сельском хозяйстве используется несколько методов обогрева. Все их можно разделить на естественные и технические. К естественным относят солнечный и биологический варианты. Технологические способы отопления бывают такие:
- газовое;
- водяное;
- инфракрасное;
- с помощью электроприборов;
- кабельное.
Естественный обогрев
При солнечном прогревании никаких специальных затрат не потребуется. Нужна лишь крыша из прозрачного материала (стекла, пластика, полиэтилена или других). Недостатками этого метода можно назвать то, что отрегулировать температуру будет невозможно. В некоторых регионах нет достаточного количества солнца.
Биологический обогрев – это укладывание под грунт органических веществ, которые, разлагаясь, выделяют тепло. Чаще всего используют навоз. Очень экологичный и простой способ, но он имеет невысокую эффективность. Такого отопления почти всегда недостаточно, оно годится для теплого времени или в комплексе с другими методами.
Технические методы
Их отличие в том, что для обогрева применяется электроэнергия или техническое топливо. В северных широтах обойтись без них не получится.
Газовое отопление работает через сжигание неорганического топлива. При этом сгорает и кислород, а выделяется углекислый газ. Если выделяемого растениями кислорода достаточно, это не будет проблемой. Это экономичный способ, но довольно опасный. Территория должна быть газифицирована. При монтаже нужно очень тщательно следить за соблюдением техники безопасности.
Водяное отопление экономичное и простое, но нуждается в топливе. С помощью этого метода не всегда легко поддерживать требуемую температуру, что критично для некоторых растений.
Инфракрасный обогрев очень экономичный, он обогревает почву. Осуществляется с помощью специальных ламп, и они должны быть качественными, потому что недорогие устройства могут даже взрываться, что делает небезопасной работу людей в теплицах.
Нагрев электроприборами подразумевает использование тепловых пушек. Их минус в большом расходе энергии и в том, что они существенно уменьшают влажность воздуха. Но это очень быстрый способ установить нужную температуру в теплице.
Отопление электрическим кабелем – это выгодная цена и высокая надежность. Вариант отличается простотой монтажа и экономичностью. Так как провод укладывается под землю, то отапливается не только воздух, но и почва. Требуется теплоизолировать теплицу, чтобы не допускать потери тепла. При правильной организации можно поддерживать практически любую температуру даже зимой.
Инструкция для калькулятора расчета прямоугольной теплицы
Укажите необходимый масштаб чертежей.
Заполните параметры теплицы в миллиметрах:
X – Ширина теплицы, выбирается с учетом Ваших пожеланий и целей (хотите побаловать домочадцев свежими продуктами или возвести теплицу для мини бизнеса) и зависит от бюджета на постройку и наличия места для размещения на участке. Заводские теплицы производят шириной от 1800 до 6000 мм. Для комфортной работы в теплице значение X следует выбирать не меньше 2400 мм. Такая ширина оптимальна, поскольку позволяет оборудовать проход (600 мм) и расположить стеллажи с рассадой или грядки по обе стороны до 900 мм (сложно дотянуться дальше указанного расстояния для ухода за растениями).
Z – Теплица в длину, может быть любой, если позволяют размеры участка и бюджет постройки. При выборе значения Z следует учитывать стандартные размеры материала, который будет применяться для остекления. Например, если используется поликарбонат значение длины Z должно быть кратным 2100 мм. Для парника покрытого полиэтиленовой пленкой целесообразно выбирать длину кратную 1000 мм.
При выборе размеров теплицы и ее размещения на участке следует принимать во внимание характер ландшафта (уклон участка, наличие водоемов, уровень промерзание почвы, высоту грунтовых вод), ориентацию относительно сторон света (сильно влияет на освещенность и как следствие урожайность), качество земли в месте, где планируется установка теплицы. При этом следует избегать расположения теплицы вблизи построек и высоких деревьев
Y – Полная высота теплицы (от пола до конька крыши). Высота теплицы выбирается исходя из удобства работы в ней (определяющим фактором является рост работника плюс свободное пространство) и должна быть выше боковых стен. Оптимальная высота над проходом не меньше 2200 мм, поскольку работать в низком помещении неудобно и утомительно.
H – Высота стен теплицы выбирается не меньше 1500 мм для удобства эксплуатации и ухода за растениями.
A – Количество вертикальных секций на фасаде теплицы. Значение A следует выбирать с учетом размеров материала для остекления и необходимой несущей способности каркаса. Чем больше ширина теплицы, тем большее кол-во вертикальных секций нужно для стабильности конструкции.
B – Количество ячеек ската крыши теплицы от карниза до конька. Следует выбирать исходя из вида материала остекления и исключения возможности его провисания. Минимальное значение B для небольшого парника равно 2.
C – Количество секций ската крыши, зависит от применяемого материала для накрытия. Чем больше значение C, тем выше несущая способность крыши теплицы. Также следует учитывать стандартные размеры материалов для остекления (поликарбоната, стекла).
D – Количество вертикальных ячеек стен подбирают с учетом длины теплицы и размеров материала остекления. Чем выше значение D, тем выше несущая способность каркаса теплицы.
E – Количество горизонтальных ячеек стен теплицы устанавливают, учитывая ее длину теплицы и размеры материала, который планируется применить для остекления.
Возможности онлайн калькулятора расчета прямоугольной теплицы позволяют выбрать оптимальные размеры секций и ячеек, меняя их количество, при этом их размеры будут отображаться на чертежах теплицы.
Калькулятор поможет посчитать площадь, объем и периметр прямоугольной теплицы. А также площади крыши, боковых и фасадных стен и полную площадь остекления, что необходимо для закупки материала обшивки в нужном количестве. Кроме того вы узнаете длину материалов необходимых для изготовления каркаса парника. Эти данные помогут определить стоимость возведения теплицы и решить, стоит ли ее возводить самому, или купить готовую теплицу от производителя.
Система отопления промышленной теплицы
Система отопления предназначена для поддержания температурного режима в объёме теплицы в соответствии с технологическими требованиями. Предусматривается отопление теплицы с помощью многоконтурной системы обогрева.
Назначение контуров обогрева промышленной теплицы:
- Контур подлоткового обогрева — предназначен для обеспечения снеготаяния при интенсивном выпадении осадков.
- Контур верхнего технологического обогрева -предназначен для регулирования температурного режима в верхней части теплицы, исключая проникновение холодного воздуха в зону растений при резких понижениях наружной температуры и открывании шторного экрана (создание теплой воздушной «подушки» в верхней части объёма теплицы).
- Контур нижнего технологического обогрева — Основной регулирующий контур. Предназначен для создания заданного теплового режима в теплице. Также применяется в качестве направляющих конструкций при передвижения тележек для сбора продукции.
В качестве теплоносителя используется горячая вода с расчётными значениями температур в диапазоне 50 — 95ºС. Номинальные значения параметров теплоносителя 95/70°С.
Система отопления теплиц состоит из следующих элементов:
- Магистральные трубопроводы теплотрасс;
- Узел управления подачей теплоносителя (дистрибьютор тепла);
- Трубопроводы контура нижнего технологического обогрева ;
- Трубопроводы подлоткового обогрева;
- Трубопроводы верхнего технологического обогрева;
- Шкафы управления электроприводами смесительных клапанов и насосами.
Параметры температурного режима задаются согласно требованиям агротехнологии в каждом отделении теплицы автономно. Распределение подачи теплоносителя в системе отопления теплиц осуществляется при помощи узлов регулирования температур (дистрибьюторов) по отделениям блока теплиц.
Управление температурными режимами по контурам осуществляется от автоматизированной системы управления микроклиматом.
Для обеспечения требуемых значений температуры теплоносителя в контурах обогрева применяются узлы регулирования температур — дистрибьюторы. Каждый узел подключен к магистральным трубопроводам теплотрасс и обслуживает контур отопления по отделениям теплицы работая в автономном независимом режиме. Узел регулирования состоит из циркуляционного насоса, 4-х ходового смесительного клапана, а также трубопроводов обвязки, арматуры и контрольно измерительных приборов.
Котельное оборудование: Котлы, Горелки и Конденсор дымовых газов
Котлы, горелки и вся система отопления спроектированы специально для теплиц. Котел отличается большим водным объемом. Конструкция первичной камеры сгорания горелки обеспечивает низкий выброс NОx и CО, что позволяет подавать отходящие газы в теплицу для подкормки растений СО2. Система отличается очень экономным расходом газа.
В выпускной системе позади котла устанавливается конденсор дымовых газов (экономайзер). Во-первых, конденсор используется для охлаждения дымовых газов с целью подачи CO2 (со 120 до 60С). Отходящие газы — СО2 — отбираются непосредственно у конденсора и направляются к растениям в теплицу. Углекислый газ является одним из основных удобрений для растений. Установка позволяет получать латентное тепло из дымовых газов, что дает экономический эффект. Разница температур используется в качестве дополнительного тепла при отоплении теплиц.
- Горелки тепличной котельной оборудованы для работы на газе и дизеле (в качестве резервного топлива на случай перебоев с газом).
Для отопления теплицы мы предлагаем установать котел или несколько котлов «Crone» или подобный с комбинированными горелками RKB. Для распределения сконденсированных дымовых газов используется система пластиковых CO2-трубопроводов (ПВХ). Для транспортировки дымовых газов применяется вентиляторная установка, монтируемая центрально. На предприятии с несколькими отделениями возможна ситуация, когда открыто несколько распределительных клапанов CO2 и нужно меньше дымовых газов. Вентилятор оборудован частотным регулятором и датчиком давления, измеряющим давление в отводной трубе. Таким образом, в системе всегда будет одинаковое давление, и при этом гарантируется правильно распределение дымовых газов. Кроме того, в вентиляторной установке предусмотрен смесительный клапан. При запуске системы сначала производится вентиляция с использованием холодного окружающего воздуха. Когда разрешена дозация СО2 от котла, начинает медленно открываться смесительный клапан. Специальный термостат следит за тем, чтобы температура дымовых газов не превышала 55ºC. Предельная температура ПВХ составляет 63ºC. Запрос CO2 определяется климатическим компьютером или измерительной установкой, при необходимости поставляемой отдельно.
Насосы системы отопления
Для управления контурами отопления в отделениях теплицы мы предлагаем смесительные группы в комплекте, из которых локально собирается гребенка (распределительный узел) «Manifold». Смесительные группы включают в себя насос, смесительный клапан, дроссельные клапана, фланцы, краны наполнения-слива, термостаты, болты и гайки. Таким образом, локально остается закупить только трубы. Для нижних труб гребенки поставляются сварные основания и наливные краны. Мы поставляем насосы «Johnson», смесительные клапана «Honeywell» и дроссельные клапана «Ebro» или «Tyco». Материалы указанных производителей используются в 95% теплиц и являются гарантией оптимальной работы системы.
Для увеличения урожайности и повышения качества выращиваемых культур в теплице используется система подкормки растений двуокисью углерода СО2, который необходим для обеспечения жизнедеятельности растений. Система подкормки растений конструктивно состоит из устройств отбора дымовых газов от конденсора с последующей подачей в теплицу по безнапорным трубопроводам переменного по длине сечения с емкостями сбора конденсата. Предусматриваются распределительные сети внутри теплицы из перфорированных полиэтиленовых рукавов, располагаемых вдоль грядок с растениями.
Отопление зимних теплиц из поликарбоната
Зимние теплицы в последнее время завоевывают не меньшую популярность, чем их летние аналоги. И неудивительно: ведь овощи, зелень и ягоды в «несезон» стоят дороже, и обладают большей ценностью сами по себе, так как являются редкостью. Устройство зимней теплицы отличается от летнего аналога более толстыми стенами, прочностью, надежностью, герметичностью и, конечно же, наличием отопления.
Чаще всего такие сооружения сейчас делают из современного материала — сотового поликарбоната, обладающего гибкостью, долговечностью,экологичностью, и прочими важными характеристиками. В статье рассмотрим особенности зимней теплицы из поликарбоната с отоплением: узнаем, какие виды отопления теплиц бывают, и как правильно рассчитать его необходимую мощность. Кроме того, выясним, как сделать такую теплицу собственными силами.
Особенности поликарбоната
Этот материал в настоящее время широко применяется в строительстве различных конструкций. Идеально подходит он и для сооружения теплиц: как летних, так и зимних их вариантов.
К заслуживающим внимания особенностям поликарбоната можно отнести его прочность, которая сочетается с легкостью. К тому же поликарбонат — эластичный материал, дающий возможность сооружать из него различной формы конструкции.
Арки любой степени изогнутости, разнообразные геометрические формы: все это вполне доступно сделать при помощи поликарбоната.
Материал замечательно пропускает свет. Согласно исследованиям разработчиков, поликарбонат пропускает примерно 85% солнечного света. К тому же этот уникальный материал — замечательный теплоизолятор, и растениям в такой теплице вполне комфортно. Благодаря теплоизолирующим свойствам, владельцы теплицы затрачивают меньше дорогостоящих ресурсов на отопление: получается довольно существенная экономия.
На видео – зимние теплицы из поликарбоната с отоплением:
Виды отопления
Узнаем, какие разновидности отопления используются сейчас в тепличном бизнесе.
Биологическое
Это наиболее простой и естественный вид отопления зимней теплицы. По другому биологическое отопление еще называют «теплые грядки». Суть заключается в том, что под земельный субстрат укладывается компост или навоз.
Перепревая, органические вещества выделяют достаточное количество тепла, поддерживая тем самым вполне комфортную температуру. В основном, тепло расходуется в данном случае на поддержание нормального функционирования корневой системы растений: органика не дает им перемерзнуть.
Печное
Этот способ отопления наиболее традиционный, и самый старый из всех. У него есть существенный недостаток: печное отопление сильно нагревает стенки теплицы, из-за чего на определенном расстоянии от стен нельзя будет выращивать растения. Таким образом полезная площадь постройки существенно «съедается».Для того, чтобы сохранить тепло. важно утеплить подошву помещения, а вот как сделать фундамент под теплицу, поможет понять данная информация.
Калориферы
Такой вид отопления может быть как электрическим, так и газовым: второй более экономичен. Калориферы нагревают помещение путем прогонки по нему потоков теплого воздуха. В эту же категорию можно отнести тепловые пушки, которые являются достаточно мощным отопительным прибором, и замечательно подойдут для особо холодной зимы. Такое отопление подойдёт для прозрачных теплиц, а вот как сделать теплицу из стекла своими руками, поможет понять данная информация.
Конвекторы
Эти приборы прогревают воздух в теплице более равномерно, нежели калориферы, но зато и сам процесс обогрева здесь более длительный. Конвекторы тоже могут быть как электрическими, так и газовыми.
Водяное
Этот вид отопления представляет собой сеть труб, протянутых под грядками в теплице. По трубам подается горячая вода, обогревая тем самым помещение. Вода нагревается в котле, который может работать как на электричестве, так и на газу, а также на любом твердом и жидком топливе: дровах, угле, мазуте. Лучшее решение, чтобы произвести отопление теплицы зимой, а вот как это сделать правильно поможет понять данная информация.
Резистивное
Эта разновидность отопления пользуется особенной популярностью у владельцев тепличных хозяйств. В данном случае применяются специальные нагревательные маты и кабеля, которые эффективно прогревают теплицу, обеспечивая комфортную температуру даже в самые сильные морозы. Также будет интересно больше узнать про правила установки теплицы из поликарбоната.
Инфракрасное
Наиболее прогрессивный и предпочтительный на сегодняшний день способ отопления зимних теплиц. Это самый экологичный способ из всех, так как он абсолютно не вредит растениям, а, наоборот, помогает им расти и плодоносить.
Инфракрасные лучи действуют аналогично естественному солнечному излучению: происходит нагрев не воздуха, а предметов. В результате такого нагревания воздух не становится сухим, что обычно плохо отражается на жизнедеятельности растений. Теплица в зимнее время прогревается по принципу летней грядки на открытом воздухе. Стоит больше узнать про газовые обогреватели для теплиц.
Почва при этом способе отопления может прогреваться на 7 см вглубь, что создает для корней растений вполне комфортные условия. При этом отсутствуют сквозняки, вредные выбросы в воздух. Таким образом эту систему отопления можно назвать наиболее оптимальной из всех.
Расчет отопления
Чтобы точно высчитать, какая необходима мощность отопительной системы для теплицы, есть специальная формула:
Q сист.отоп. = kт х Sогр х (Твн – Тнар) х kинф
- kт — коэффициент теплопередачи;
- Sогр — площадь стен вместе с площадью кровли;
- Твн – Тнар — это, так называемая, дельта температур. Цифра представляет собой суммарный перепад температур между наружной и внутренней кровлей.
Именно по этой формуле рассчитывается необходимая мощность отопления для теплицы.
На видео – расчет отопления в зимней теплицы из поликарбоната:
При выяснении этой мощности не принимается в расчет тепло, которое растение получают от солнца днем. Расчеты производятся под «ночной» режим и максимально низкую температуру воздуха. Влажность воздуха в расчет тоже не берется, несмотря на некоторое количество углекислоты в нем, помогающей обогревать помещение. Не учитывается и естественное тепло, выделяемое растениями. Все расчеты производятся относительно «чистого» помещения теплицы.
Как выглядят инфракрасные обогреватели для теплиц, и как их правильно использовать, поможет понять данная статья.
А вот как выглядят садовые парники и теплицы, и как выбрать нужный вариант для себя, изложено в данной статье.
Для тех кто хочет больше узнать, и увидеть как выглядит парник подснежник, поможет понять информация и фото из статьи: https://2gazon.ru/postroiki/teplizu/parnik-podsnezhnik-bashagroplast.html
Возможно вам также будет интересно узнать и увидеть на видео, как можно сделать теплицу из пвх труб своими руками.
Потеря тепла
Примерно 20-30% всего обогрева покидает теплицу через щели, различные зазоры, малозаметные отверстия, дефекты. А также двери, форточки, и через вентиляцию. Чтобы избежать существенных теплопотерь, максимально герметизируйте строение, не держите подолгу открытыми форточки и входные двери.
Через грунт уходит 2-5 % тепла. Наибольший расход этим путем идет по периметру теплицы, наименьший — в центре строения.
Ну а самые большие теплопотери происходят «благодаря» обшивке, цоколю и укрывному материалу теплицы. Поэтому при строительстве сразу же сделайте эти важнейшие детали максимально прочными, толстыми и, при необходимости, оснастите теплоизоляцией.
Как сделать зимнюю теплицу
Выясним основные моменты изготовления собственными руками зимней теплицы из поликарбоната, оснащенную отоплением. Необходимо знать, что постройка в данном случае будет стационарной: не разборной, и не мобильной. Поэтому сразу же найдите для теплицы оптимальное и удобное место.
Строению понадобится прочный фундамент и основательный каркас: благодаря им сооружение получится прочным, надежным и устойчивым. Лучше всего сделать фундамент из камня или кирпича. Дерево в данном случае не годится, так как периодически его придется менять из-за гниения. Форма фундамента — ленточная: это и просто, и не слишком дорого.
После установки фундамента наступает очередь цоколя. Имейте в виду, что основание теплицы должно быть прочным, и хорошо удерживать тепло при этом. Как доказано учеными, наибольшие теплопотери происходят именно посредством цоколя.
На видео – как сделать зимнюю теплицу:
Каркас теплицы обязан быть прочным и устойчивым: ведь он должен выдержать все зимние снегопады, которые в некоторых регионах весьма значительны по объему. Лучше всего изготавливать каркас из металла или дерева: пластик не рекомендуется в силу его недостаточной прочности. Сразу отметим, что и металл, и дерево тоже не вечны, и со временем будут требовать замены: однако, в любом случае они более прочны.
Подготовка к строительству должна включать и создание чертежа теплицы. Такой чертеж представляет собой подробный план, а взять его можно в интернете, или создать самостоятельно.
Тщательно подберите участок под теплицу. Важно, чтобы до будущего строений было удобно добираться от дома, и чтобы в данном месте было достаточно освещения. Также желательно, чтобы участок располагался на небольшой возвышенности, а не в низине: это поможет исключить подтопление теплицы грунтовыми водами.
Читайте материал про размеры теплиц.
Совет: если хотите, чтобы теплице доставался максимум солнечных лучей, разместите строение, ориентируясь с запада на восток.
Необходимо предусмотреть и ветрозащиту будущего строения. Если место вокруг «голое», высадите неподалеку растения-многолетники достаточной высоты. Эта мера предупредит шквалистые и порывистые ветры, которые могут повредить теплице.
Определитесь и с формой крыши строения. Лучше всего выбрать арочную или двускатную: на них не будет задерживаться снег, моментально скатываясь вниз.
Что касается толщины листов поликарбоната, то рекомендуем для зимней теплицы выбирать 8-10 мм. Если выбрать листы более тонкие, то есть вероятность, что в такой теплице растения могут замерзнуть.
Что же касается отопления, то здесь лучше всего выбрать инфракрасный способ. Провести такое отопление в теплицу очень просто: достаточно лишь протянуть электросеть в строение, и затем подключить приборы. Расходы будут заключаться в единовременной покупке обогревателей, и затем в ежемесячной оплате электричества.
Лучше всего расположить инфракрасные обогреватели под потолком: таким образом обогрев помещения будет осуществляться наиболее равномерно.
Необходимо выполнять все строительные работы при плюсовой внешней температуре и при сухой погоде. Только в этом случае теплица из поликарбоната получится, действительно, качественной и теплой.
Мы рассмотрели особенности устройства зимней теплицы из поликарбоната с отоплением. Как вы видите, современная наука может предложить нам вполне достойный способ побаловать себя зимой свежими огурцами, помидорами и зеленью. Не говоря уже о профессиональном выращивании плодов на продажу.
Обратите внимание на инфракрасный способ отопления теплиц, как на наиболее оптимальный, удобный и экологичный. Рекомендации, данные в статье, помогут вам грамотно соорудить зимнюю теплицу из поликарбоната, чтобы затем круглогодично радовать себя богатым урожаем.