[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2638533C1 - Солнечный вегетарий - Google Patents

Солнечный вегетарий Download PDF

Info

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
Application number
RU2016133675A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Викторович Кузнецов
Original Assignee
Игорь Викторович Кузнецов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Викторович Кузнецов filed Critical Игорь Викторович Кузнецов
Priority to RU2016133675A priority Critical patent/RU2638533C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638533C1 publication Critical patent/RU2638533C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse 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)

  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.
RU2016133675A 2016-08-16 2016-08-16 Солнечный вегетарий RU2638533C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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