Теплицы под плёнку
Теплицы под плёнку
Теплицы одни из самых прибыльных капиталовложений среди аграрного комплекса. Благодаря высокой рентабельности, а также низким начальным капиталовложениям такие теплицы одни из самых популярных среди фермеров.

Южная часть Украины, херсонская, николаевская, одесская области практически на 90 % занимают площади под закрытый грунт на Украине. И основная часть всех тепличных хозяйств это плёночные теплицы
Типы плёночного накрытия теплиц
В настоящее время в плёночных теплицах Украины в качестве
ограждающих конструкций применяют полиэтиленовые пленки.
Это обусловлено низкой стоимостью полиэтиленовых пленок, не
сложной технологией производства, незначительной массой 1 м2.
Для культивационных сооружений (теплиц, оранжерей, парников)
выпускают следующие марки полиэтиленовой пленки
(ГОСТ 10354-82):
СТ — окрашенная и неокрашенная, стабилизированная, ее используют в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия;
СИК — неокрашенная, стабилизированная с адсорбентом ИК-излучения, применяют в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц, обеспечивающего повышенный тепличный эффект.
Для культивационных сооружений также применяют техническую пластифицированную поливинилхлоридную пленку (ПВХ) марки С (ГОСТ 16272-79).
Для ограждающих конструкций теплиц используют также пленки ПЭ, ПВХ, ПЭА и ПВХА, армированные соответственно стеклонитями и нитями из полиэтилена высокой плотности (ПЭАС, ПЭАП, ПВХАС, ПВХАП) [21,.59].
Для нормального протекания любых процессов жизнедеятельности растений нужен свет — лучистая энергия определенного спектрального состава, мощности и суточной продолжительности. Поэтому ограждения теплиц должны обладать определенными оптическими свойствами. Для процессов, протекающих в растениях, их роста и развития наибольшее значение имеет оптическое излучение в области от 330 до 1200 нм — так называемая физиологическая радиация (ФР). Ближнее ультрафиолетовое излучение (УФ; 330...400 нм, зона А) вызывает такие же фотобиологические эффекты, что и излучение, непосредственно участвующее в фотосинтезе. Аналогичное воздействие оказывает ближнее инфракрасное излучение (750... 1200 нм). В пределах физиологической радиации выделяют область ФАР — фотосинтетически активной радиации (380..710 нм). Под воздействием энергии ФАР происходит фотосинтез. Кроме того, через сложные системы рецепторов ФАР воздействует на многие физиологические процессы. Полимерные пленки и другие ограждающие конструкции должны быть в первую очередь максимально прозрачны для ФР, особенно в области ФАР. В результате поглощения и отражения потока излучения непрозрачными элементами конструкций теплиц происходят потери лучистой энергии солнца в области ФР и ФАР (солнечное излучение, достигающее земной поверхности, имеет длину волны 290... 4000 нм). Помимо спектральной прозрачности важной характеристикой ограждений теплиц является способность рассеивать ФР. Данные об отношении прямого и рассеянного излучения, % от суммарного, под различными пленками в теплицах при безоблачном небе приведены ниже [43]:
Прямое Рассеянное
Полиэтиленовая пленка 66 34
' Поливинилхлоридная пленка 75 25
Открытый грунт 90 10
Полиэтиленовая пленка и другие ограждающие конструкции, обладающие высокой спектральной проницаемостью и хорошими светорассеивающими свойствами, являются материалом, вполне удовлетворяющим требования растений
Основные характеристики материалов для ограждений теплиц приведены в табл. 1.7.

Полимерные пленки для ограждений теплиц должны быть теп-лоудерживающими, атмосферостойкими и гидрофильными.
Пленки ограждений теплиц, предназначенные для выращивания рассады овощных культур для открытого грунта, должны пропускать не менее 70 % ультрафиолетового излучения (УФ) зоны Б (290...330 нм). В теплицах с ограждением, открывающимся более чем на 60 % общей его площади, это требование не предъявляют
Армированные плёнки
Армирование полимерных пленок повышает их долговечность в 1,5...3 раза, но снижает светопропускную способность. Уменьшение этого показателя вызвано, прежде всего, наличием армирующей основы, а также увеличением толщины армированной пленки по сравнению с исходной в два раза и в значительной степени определяется шагом армирования, а также типом армирующих нитей.
Статьи про теплицы
Теплица со свойством термоса из поликарбоната
Вентиляция теплиц, естественная вентиляция
Теплицы дачные. Часть 1 Общие Типы
Дачные теплицы. Часть 2. Каркас теплиц
Сотовый поликарбонат для теплицы. Дачные теплицы. Часть 3
Голандский способ выращивание овощей в теплице
Теплица своими руками из оцинкованного профиля
На данный момент у пленочного покрытия появилась светопрозрачная альтернатива - сотовый поликарбонат. Благодаря прочностным и светопрозрачным характеристикам данный светопрозрачный материал имеет все шансы стать одним из основных материалов для накрытия теплиц
Как правильно выполнять монтаж поликрбонатных листов
Применение сотового поликарбоната
См. также
- Здесь сетки заслоняющие свет заказать
- Вместе с тепловым регулятором купите в теплицу.
- Агро рассрочкаАгро рассрочка на покупку теплицы позволяет установить конструкцию сразу, не откладывая на неопределённый срок. Это особенно выгодно начинающим фермерам. Средства можно направить не только на покупку теплицы, но и оборудования — системы полива, отопления, подсветку. Благодаря WEAGRO ваши расходы распределяются равномерно, а урожай, полученный уже в первый год, частично компенсирует затраты.
- Почему стоит выбирать теплицы из поликарбоната?Теплицы из поликарбоната стремительно завоевывают популярность среди садоводов и фермеров. Они совмещают в себе современные материалы, долговечность и функциональность. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам и устойчивости к погодным условиям поликарбонатные теплицы обеспечивают идеальные условия для выращивания растений в любой сезон. В этой статье рассмотрим, почему выбрать теплицу из поликарбоната – это разумное решение.




