Szklana szklarnia z zewnętrznym systemem przeciwsłonecznym i systemem hydroponicznym
opis2
Charakterystyka szklarni szklanych
Parametry
Typ | Szklarnia wieloprzęsłowa |
Szerokość rozpiętości | 8m/9,6m/10,8m/12m |
Szerokość zatoki | 4m/8m |
Wysokość rynny | 3-8m |
Obciążenie śniegiem | 0,5 kN/m2 |
Obciążenie wiatrem | 0,6 KN/M2 |
Ładunek wiszący | 15 kg/m2 |
Maksymalny odpływ opadów | 140 mm/godz. |

Pokrycie i konstrukcja szklarni

- 1. Konstrukcja stalowa
- Konstrukcja stalowa jest wykonana z wysokiej jakości stali węglowej, która spełnia normy krajowe, a części i elementy złączne są przetwarzane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi produkcji stali ocynkowanej na gorąco. Stal ocynkowana na gorąco powinna spełniać normy krajowe dotyczące jakości produktów, przy czym warstwa ocynkowana powinna mieć jednolitą grubość, bez zadziorów i minimalną grubość 60um.
- 2. Materiał na okładkę
- Pokrycie szklane zazwyczaj składa się z paneli ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, 5 mm lub 6 mm na dach oraz pustych paneli szklanych ze szkła float lub szkła hartowanego o grubości 4+6+4 mm lub 5+6+5 mm na boki. Specjalistyczne profile aluminiowe służą do bezpiecznego mocowania elementów szklanych na miejscu.
Zewnętrzny system osłon przeciwsłonecznych
Latem, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta do określonej wartości, może odbijać część słońca i rozpraszać światło słoneczne do szklarni zgodnie z różnym współczynnikiem zacienienia, osiągając cel chłodzenia temperatury. Zamknij osłonę przeciwsłoneczną, w tym samym czasie temperatura w szklarni spada o 4 ~ 6℃, obniżając temperaturę w szklarni. Wybierając kurtynę o różnym współczynniku zacienienia, można sprostać zapotrzebowaniu na światło słoneczne różnych upraw.

Wewnętrzny system przeciwsłoneczny i grzewczy

System obejmuje instalację wewnętrznej siatki przeciwsłonecznej w szklarni, aby zapewnić kontrolę temperatury. Latem ma ona możliwość obniżenia temperatury wewnętrznej, natomiast zimą i nocą służy do zatrzymywania ciepła. Ponadto system oferuje dwie wersje: wentylacyjną i termoizolacyjną, co pozwala na elastyczność w zarządzaniu środowiskiem szklarni.
Wewnętrzny system kurtyny termoizolacyjnej jest stosowany głównie w zimnych regionach o temperaturach poniżej 5°C. Pomaga on zmniejszyć utratę ciepła poprzez promieniowanie podczerwone w chłodne noce, co z kolei obniża utratę ciepła powierzchniowego i zmniejsza zużycie energii na ogrzewanie. Może to skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji szklarni.
Układ chłodzenia
Układ chłodzenia wykorzystuje parowanie wody w celu obniżenia temperatury. Obejmuje wysokiej jakości podkładki chłodzące i wydajne wentylatory. Centralnym elementem układu chłodzenia są podkładki chłodzące parowe, wykonane z falistego papieru włóknistego, który jest odporny na korozję i trwały dzięki specjalnemu składowi chemicznemu surowca. Podkładki te zapewniają dokładne nasycenie wodą. Gdy powietrze przechodzi przez podkładki, wymiana wody i powietrza zamienia gorące powietrze w chłodne powietrze, jednocześnie nawilżając i chłodząc powietrze.

System wentylacyjny

Istnieją dwa główne typy systemów wentylacji szklarni: wentylacja naturalna i wentylacja wymuszona. W przypadku wentylacji naturalnej w szklarniach foliowych na dachu i bokach stosuje się wentylację membranową, natomiast w szklarniach piłkowych podstawową formą wentylacji dachu jest wentylacja folią rolkową. Siatki przeciw owadom o wielkości oczek 60 są umieszczane przy otworach wentylacyjnych, aby zapobiec przedostawaniu się owadów. Systemy wentylacyjne można dostosować do konkretnych wymagań klientów i warunków uprawy roślin.
System ogrzewania
System ogrzewania można podzielić na dwa typy: jeden wykorzystuje kocioł do produkcji ciepła, podczas gdy drugi opiera się na energii elektrycznej. Kotły mogą być zasilane węglem, olejem, gazem lub biopaliwami. Aby uruchomić kotły, należy ułożyć rurociągi i do ogrzewania wymagana jest dmuchawa do podgrzewania wody. Alternatywnie, jeśli jako źródło ciepła wykorzystywana jest energia elektryczna, konieczna jest elektryczna dmuchawa do ciepłego powietrza.

System kompensacji światła

Kompensujące światło szklarniowe, znane również jako światło roślinne, jest niezbędnym sztucznym źródłem światła używanym do zapewnienia roślinom światła, którego potrzebują do wzrostu i rozwoju, gdy nie ma naturalnego światła słonecznego. Koncepcja ta opiera się na naturalnych prawach wzrostu roślin i zasadzie wykorzystywania przez rośliny światła słonecznego do fotosyntezy. Obecnie większość rolników polega na lampach sodowych wysokoprężnych i lampach LED, aby zapewnić to kluczowe światło swoim roślinom.
System nawadniania
System nawadniania szklarni składa się z systemu oczyszczania wody, zbiornika na wodę, systemu nawadniania oraz zintegrowanej maszyny do wody i nawozu. Oferujemy dwa rodzaje systemów nawadniania: nawadnianie kroplowe i nawadnianie zraszające, co pozwala wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla Twojej szklarni.

System łóżek dziecięcych

Szkółka składa się zarówno ze stałego łóżka, jak i ruchomego łóżka. Specyfikacje ruchomego łóżka obejmują standardową wysokość łoża nasiennego 0,75 m z opcjami regulacji. Ma standardową szerokość 1,65 m, którą można zmodyfikować, aby dopasować ją do szerokości szklarni, a jej długość można dostosować do wymagań użytkownika. Ruchoma siatka łóżka ma wymiary 130 mm x 30 mm (długość x szerokość) i jest wykonana z ocynkowanego ogniowo materiału, oferując wysoką odporność na korozję, doskonałą nośność i długą żywotność. Ponadto specyfikacje stałego łóżka są następujące: długość 16 m, szerokość 1,4 m i wysokość 0,75 m.
System kontroli CO2
Podstawowym celem jest monitorowanie stężenia CO2 w szklarni w czasie rzeczywistym w celu utrzymania poziomów odpowiednich dla wzrostu upraw. Jest to osiągane przede wszystkim poprzez zastosowanie detektora CO2 i generatora CO2. Czujnik CO2 to urządzenie zaprojektowane do wykrywania stężenia CO2, umożliwiające ciągły monitoring parametrów środowiskowych w szklarni i umożliwiające dokonywanie korekt na podstawie wyników monitoringu w celu stworzenia optymalnego środowiska dla wzrostu roślin.

System sterowania

System sterowania szklarnią zazwyczaj składa się z szafy sterowniczej, czujników i obwodów. Komponenty te współpracują ze sobą, aby ułatwić półautomatyczne sterowanie systemem, ułatwiając zarządzanie nim. Ponadto możliwe jest wykorzystanie sieci komputerowych w celu umożliwienia inteligentnego sterowania systemami szklarniowymi, zwiększając ich funkcjonalność i wydajność.