RU2638533C1 - Солнечный вегетарий - Google Patents
Солнечный вегетарий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2638533C1 RU2638533C1 RU2016133675A RU2016133675A RU2638533C1 RU 2638533 C1 RU2638533 C1 RU 2638533C1 RU 2016133675 A RU2016133675 A RU 2016133675A RU 2016133675 A RU2016133675 A RU 2016133675A RU 2638533 C1 RU2638533 C1 RU 2638533C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- greenhouse
- heaters
- perforated pipes
- stove
- wall
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/24—Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/25—Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Greenhouses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике в сельском хозяйстве и может быть использовано в системах отопления теплицы и отопления блока переработки продукции при теплице. Солнечный вегетарий содержит прямоугольную теплицу с плоской крышей, систему перфорированных труб 10, уложенных в грунт теплицы и соединенных поперечной трубой-коллектором, подключенной к вертикальной трубе вентиляции с заслонками. Другие концы перфорированных труб выведены во внутрь теплицы. Вегетарий имеет печь-стену с аккумулирующими тепловую энергию колпаками. Теплица выполнена из двух частей 1, 2 и блока 3 переработки продукции, отделенного от них печной стеной, калориферов нижнего 5 и верхнего 9 яруса печи. Калориферы нижнего 5 яруса оснащены дверками-задвижками 6, 11 и 7 и соединены с перфорированными трубами, создающими микроклимат и орошение в теплице. Калориферы верхнего 9 яруса печи с дверками 8 и фрамугами 12 соединены с системой вентиляции, а аккумулирующие колпаки - с каждой из частей теплицы. При таком выполнении повышается эффективность использования энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию и на внутрипочвенное орошение в любой период года. 2 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике в сельском хозяйстве и может быть использовано в системах отопления теплицы и смежного блока (помещения) для переработки продукции и размещения различных агротехнических технологий. Изобретение предназначается для круглогодичного использования на большей средней части территории нашей страны, включая северные территории, с минимальным использованием в печи местных топливных ресурсов.
Известна установка для отопления теплицы по патенту РФ №2087094, МПК A01G 9/24, автора Кудинова А.А.
Установка содержит: котел 1, систему 2 обогрева шатра теплицы, подключенную к котлу, контактный утилизатор 3 теплоты продуктов сгорания, систему 4 подпочвенного обогрева теплицы, бак-аккумулятор 5, воздушный декарбонизатор 6 с патрубком 7 отвода выпара, соединенным трубопроводом с всасывающим коробом дутьевого вентилятора котла, систему 8 газораспределения теплицы. Система 8 газораспределения теплицы соединена через фильтр 9 трубопроводом 10 с каналом 11 отвода продуктов сгорания в атмосферу и дополнительно трубопроводом 12 с генератором 13 углекислого газа. Подача в топку увлажненного дутьевого воздуха уменьшает выход оксидов азота, увеличивает срок службы высоконапряженных элементов топки и влагосодержание уходящих из котла 1 дымовых газов, тем самым повышается теплопроизводительность контактного утилизатора 3. Требуемое дополнительное количество углекислого газа подается в систему 8 газораспределения теплицы по трубопроводу 12 от генератора 13 углекислого газа. Часть продуктов сгорания по трубопроводу 10 через фильтр 9 подается в систему 8. В периоды, когда в теплицу нет необходимости подавать углекислый газ, продукты сгорания полностью отводятся в атмосферу по каналу 11.
Недостатками установки для отопления теплицы являются энергозависимость от внешнего электроснабжения и наличие дополнительного сложного оборудования: котел, бак с декарбонизатором, контактный утилизатор теплоты продуктов сгорания, генератор углекислого газа. Энергозависимы сложные системы циркуляции: теплоносителя для обогрева шатра, подпочвенного обогрева теплицы, подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха после декарбонизатора через патрубок отвода выпара во всасывающий короб дутьевого вентилятора котла, а также газораспределения теплицы. Кроме того, системы циркуляции имеют насосы, дымососы дутья и тяги, другое оборудование, которое требует квалифицированного обслуживания. Выход из строя некоторого оборудования, системы циркуляции или отключение электричества может привести к остановке установки и заморозки растений, а неисправности системы дымоудаления к аварии котла.
Известна также система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы по патенту РФ №2474108, МПК A01G 9/24, авторов: Васильев Алексей Михайлович (RU), Денисов Владимир Викторович (RU).
Система включает циркуляционный отопительный контур, снабженный водонагревательным котлом (1) с термогенераторным модулем (22), подводящим трубопроводом (2), центробежным насосом (3), отводящим трубопроводом (4), наземными пластинчатыми радиаторами (5), подпочвенной отопительной частью (6), водоподающим трубопроводом (7) с запорным краном (8), водоподающей расширительной емкостью (9) с запорным краном (10), соединенной с гибким распределительным шлангом (11), снабженным запорным краном (12), индивидуальными подключениями (13) с запорными кранами (14) и внутрипочвенными увлажнителями (15), перфорированными в нижней части (16), устройство отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу (17), устройство газораспределения (18), оснащенное запорным краном (19), фильтром (20) и дефлекторами (21), электрические проводы (23) и аккумуляторные батареи (24).
Недостатком системы энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы является также ее сложность. Отопление обеспечивается большим количеством оборудования, арматуры, приборов, трубопроводов, радиаторов, увлажнителей, а также наличием котла, насоса и емкостью. Управление устройствами газораспределения, фильтрами, дефлекторами и электрическими модулями, срок эксплуатации которых ограничен, требует, кроме того, квалифицированного обслуживания. Данная система требует большого количества электроэнергии и трудозатрат на обслуживание. Термогенераторный модуль с аккумуляторными батареями небольшой мощности не обеспечивает работу всей системы энергоснабжения при отключении электричества, что может привести к утрате посадок. Система не обеспечивает эффективного охлаждения теплицы днем и отопления ночью. Не решается вопрос эффективной вентиляции теплицы без потери полезных газов и применения электричества. Наличие энергозависимого энергоснабжения может привести к полной потере урожая при отключении электроэнергии.
Наиболее близким техническим решением является устройство солнечного вегетария А.В. Иванова, описанного в книге «Солнечный вегетарий», авторы А. Иванько, А. Калиниченко, Н. Шмат. Киев, 1996 г., стр. 11, рис. 6).
Система воздушного аккумулирования тепла в грунте с принудительной вентиляцией, рис. 6 на стр. 11, содержит прямоугольную теплицу с плоской крышей, располагающейся строго с севера на юг под уклоном в 15-20 градусов. Крыша и три стены вегетария (боковые и южная торцевая) покрыты светопрозрачным материалом, а северная стена капитальная. Для достижения максимального эффекта северная стена красится в белый цвет или покрывается зеркальной фольгой. Грядки внутри теплицы располагаются террасами, нисходящими от севера к югу. Между грядами обустраиваются проходы. Солнечный поток отражается от крыши и стен прямостоящей конструкции, обогревая теплицу и землю в ней.
Для создания оптимальной внутренней температуры и необходимого микроклимата, а также орошения почвы, используются следующие технические системы.
Под плодородный слой почвы закладывается специальная система перфорированных труб, которые соединяются с вертикальными каналами в стене, в которых создается тяга за счет электрических вентиляторов. Горячий и влажный воздух теплицы засасывается в трубы под землей, где конденсируется в воду для поливки. Воздух обогревает почву и охлажденный выходит обратно в теплицу, снижая там температуру. Вентилятор кроме внутренней циркуляции воздуха может выпускать, то есть вентилировать, воздух наружу при переключении шиберов в период летнего перегрева.
Недостатки устройства солнечного вегетария В.А. Иванова, описанного в книге «Солнечный вегетарий», авторы А. Иванько, А. Калиниченко, Н. Шмат. Киев, 1996 г., стр. 11, рис. 6, следующие:
- Нет надежных эффективных источников энергетической независимости, обеспечивающих безопасность работы вегетария в зимнее время.
- Отсутствует возможность аккумулировать тепло внутри теплицы с использованием дешевого местного топлива.
- Циркуляция воздуха производится за счет дорогостоящего электричества при практически круглосуточной работе вентиляторов.
- Одноконтурная циркуляция воздуха на вентиляцию уносит углекислый газ, часть азота и влаги, необходимые для питания растений.
- Отсутствует отапливаемое помещение для переработки на месте продукции и размещения различных агротехнических технологий.
- Сложно найти правильно ориентированный участок на склоне в 15-20° в естественном состоянии. Искусственный насыпной склон требует больших земельных работ по его созданию, уплотнению, выполнению вертикальной планировки участка и водоотвода дождевых вод. Имеются проблемы при выполнении строительно-монтажных работ на склоне, что также существенно удорожает строительство вегетария.
Задачей предлагаемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, экономия и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию и на внутрипочвенное орошение. Автономное энергоснабжение теплицы обеспечивается в любой период года. Регулирование всех технологических процессов в теплице осуществляется без использования электроэнергии. В предлагаемом вегетарии уменьшаются затраты на переработку продукции. Возможно использование различных агротехнических технологий в отапливаемом помещении и, как следствие, уменьшается себестоимость продукции.
Технические преимущества по сравнению с прототипом достигаются тем, что вегетарий имеет печь-стену, с аккумулирующими тепловую энергию колпаками. Предоставляется возможность создания множества печей различной мощности, размеров и функционального назначения, с различным количеством аккумулирующих колпаков. Колпак может быть любой формы и объема. Это позволило разделить теплицу на два объема и обеспечить в каждой из них необходимый микроклимат, вентиляцию, внутрипочвенное орошение и газообмен, в том числе за счет перераспределения потоков движения газов в разные колпаки.
Технические преимущества достигаются тем, что солнечный вегетарий, содержащий прямоугольную теплицу с плоской крышей, систему перфорированных труб, уложенных в грунт теплицы и соединенных поперечной трубой-коллектором, подключенной к вертикальной трубе вентиляции с заслонками, причем другие концы перфорированных труб выведены во внутрь теплицы, отличается тем, что вегетарий имеет печь-стену с аккумулирующими тепловую энергию колпаками, при этом теплица выполнена из двух частей и блока переработки продукции, отделенного от них печной стеной, калориферов нижнего и верхнего яруса печи, причем калориферы нижнего яруса оснащены дверками-задвижками и соединены с перфорированными трубами, создающими микроклимат и орошение в теплице, калориферы верхнего яруса печи с дверками и фрамугами соединены с системой вентиляции, а аккумулирующие колпаки - с каждой из частей теплицы.
На Фиг. 1 и 2 представлена схема солнечного вегетария. На Фиг. 1 изображен разрез Б-Б, показанный на Фиг. 2, на Фиг. 2 показан разрез А-А, изображенный на Фиг. 1
Солнечный вегетарий в системе СДГ, показанный на Фиг. 1 и 2, состоит из: теплицы, разделенной на две части 1 и 2, блока переработки продукции и размещения различных агротехнических технологий 3, печи-стены 4, калорифера нижнего яруса 5 с дверками 6, 11, с задвижками 7 для обеспечения внутренней и внешней циркуляции воздуха в теплице, калорифера верхнего яруса 9 с дверками 8 с фрамугой 12, задвижкой 15 для вентиляции теплицы, перфорированных труб 10 для циркуляции воздуха с целью нагрева и орошения подпочвенного слоя земли.
Вегетарий работает следующим образом.
Стена калориферов 5 и 9 нагревается в летний период солнечной энергией. Стена передает в теплицу лучевое, конвективное тепло и нагревает воздух в калориферах. То же происходит, если в холодный период года использовать топливо в топке 12 печи-стены 4. Если зажечь топливо, печь нагревает воздух в калорифере 5, который нагревает стену калорифера, а стена передает в теплицу лучевое и конвективное тепло. Для циркуляции воздуха через перфорированные трубы 10 открываются дверки 6. В калорифере 5 возникает естественная тяга, без использования вентиляторов, за счет нагрева в нем воздуха солнечной энергией летом и от печи зимой, которая протягивает через трубы горячий и влажный воздух теплицы. Влага конденсируется в трубах 10 и орошает почву. Таким образом, происходит внутренняя циркуляция воздуха в теплице, причем углекислый газ, часть азота и влаги - главное питание растений - остаются в теплице. Охлажденный и осушенный воздух возвращается в теплицу. При открытии дверцы 11 в нижней зоне теплицы возникает внутренняя циркуляция, происходит перемешивание воздуха в теплице и уменьшается поток воздуха через перфорированные трубы для нагрева и орошения. Для создания или изменения требуемого микроклимата и орошения почвы в разных частях теплицы 1 и 2 в печи-стене изменяются пути движения газов за счет открытия или закрытия задвижек. Большее или меньшее количество газов направляется в колпаки печи (теплоотдающие поверхности) - левый или правый. Вентиляция теплицы выполняется путем открытия фрамуги 12, дверки 8 и задвижки 15, показанных на Фиг. 2. Углекислый газ в 1,5 раза тяжелее воздуха и находится в нижней зоне теплицы, а теплообмен проходит в верхней зоне теплицы, поэтому углекислый газ, часть азота и влаги - главное питание растений - остаются в теплице.
Claims (1)
- Солнечный вегетарий, содержащий прямоугольную теплицу с плоской крышей, систему перфорированных труб, уложенных в грунт теплицы и соединенных поперечной трубой-коллектором, подключенной к вертикальной трубе вентиляции с заслонками, причем другие концы перфорированных труб выведены во внутрь теплицы, отличающийся тем, что вегетарий имеет печь-стену с аккумулирующими тепловую энергию колпаками, при этом теплица выполнена из двух частей и блока переработки продукции, отделенного от них печной стеной, калориферов нижнего и верхнего яруса печи, причем калориферы нижнего яруса оснащены дверками-задвижками и соединены с перфорированными трубами, создающими микроклимат и орошение в теплице, калориферы верхнего яруса печи с дверками и фрамугами соединены с системой вентиляции, а аккумулирующие колпаки - с каждой из частей теплицы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016133675A RU2638533C1 (ru) | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Солнечный вегетарий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016133675A RU2638533C1 (ru) | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Солнечный вегетарий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2638533C1 true RU2638533C1 (ru) | 2017-12-14 |
Family
ID=60718511
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016133675A RU2638533C1 (ru) | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Солнечный вегетарий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2638533C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2182076A (en) * | 1985-10-14 | 1987-05-07 | Orazio Antonio Barra | Improvements in greenhouses |
RU2474108C2 (ru) * | 2011-05-05 | 2013-02-10 | Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) | Система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы |
RU2553748C1 (ru) * | 2014-03-05 | 2015-06-20 | Игорь Викторович Кузнецов | Способ сжигания топлива |
-
2016
- 2016-08-16 RU RU2016133675A patent/RU2638533C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2182076A (en) * | 1985-10-14 | 1987-05-07 | Orazio Antonio Barra | Improvements in greenhouses |
RU2474108C2 (ru) * | 2011-05-05 | 2013-02-10 | Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) | Система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы |
RU2553748C1 (ru) * | 2014-03-05 | 2015-06-20 | Игорь Викторович Кузнецов | Способ сжигания топлива |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ИВАНЬКО А. и др. Солнечный вегетарий. Киев, 1996, с. 4-11. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101485268A (zh) | 节能型育苗温室 | |
CN102759170A (zh) | 一种基于多点进风及利用地热能的置换式通风系统 | |
CN105475008A (zh) | 日光温室太阳能高效二氧化碳补充系统 | |
KR20150121839A (ko) | 흡입 배출 순환식 다목적 가습형 온풍장치 | |
KR20130044589A (ko) | 히트펌프를 이용한 시설하우스 냉난방 재배 시스템 | |
CN103858709B (zh) | 一种温室大棚地热温湿度调节系统 | |
US4166339A (en) | Greenhouse with heating and ventilating means | |
RU2638533C1 (ru) | Солнечный вегетарий | |
KR20240112846A (ko) | 온실 식물 난방 시스템 | |
JP3690605B2 (ja) | 温室 | |
CN104396633A (zh) | 一种温室大棚耕作层地热温湿度调节装置及方法 | |
CN202853040U (zh) | 一种基于多点进风及利用地热能的置换式通风系统 | |
RU110911U1 (ru) | Теплица, обогреваемая с помощью попутного нефтяного газа | |
CN201706671U (zh) | 一种自控高效节能燃煤热风炉 | |
CN206575950U (zh) | 一种农业大棚自动控温装置 | |
CN203735181U (zh) | 一种温室大棚地热温湿度调节系统 | |
CN201662216U (zh) | 大棚专用热风供热系统 | |
US4830276A (en) | Heater system for greenhouses | |
KR200412493Y1 (ko) | 농업용 열풍기 | |
CN217905377U (zh) | 一种分布式光伏、水、废热、肥料一体化智能温室大棚 | |
CN205912575U (zh) | 一种温室系统 | |
RU2780042C1 (ru) | Экодом | |
CN217905412U (zh) | 湿饱和烟气余热温室采暖系统 | |
CN204466429U (zh) | 大棚壁炉式增温装置 | |
CN204837316U (zh) | 温室大棚增温装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180817 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20201215 |