RU2521442C1 - Теплица - Google Patents

Теплица Download PDF

Info

Publication number
RU2521442C1
RU2521442C1 RU2013119447/13A RU2013119447A RU2521442C1 RU 2521442 C1 RU2521442 C1 RU 2521442C1 RU 2013119447/13 A RU2013119447/13 A RU 2013119447/13A RU 2013119447 A RU2013119447 A RU 2013119447A RU 2521442 C1 RU2521442 C1 RU 2521442C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
greenhouse
air
heat exchanger
duct
heating
Prior art date
Application number
RU2013119447/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Алексеевич Палей
Марина Алексеевна Васильева
Original Assignee
Алексей Алексеевич Палей
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 Алексей Алексеевич Палей filed Critical Алексей Алексеевич Палей
Priority to RU2013119447/13A priority Critical patent/RU2521442C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521442C1 publication Critical patent/RU2521442C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и может быть использовано для сооружений, обогреваемых за счет солнечной энергии. Теплица содержит светопрозрачный корпус. В подстилающей поверхности под корпусом теплицы заглублен воздуховод-теплообменник. Воздуховод-теплообменник с одной стороны соединен с установленным внутри теплицы патрубком, а с другой стороны соединен с выходящей наружу у противоположного торца теплицы вытяжной шахтой. Для обеспечения тяги вытяжная шахта снабжена дополнительным светопрозрачным корпусом, установленным с зазором относительно вытяжной шахты. Для сбора сконденсированной влаги имеется емкость. Емкость соединена с воздуховодом-теплообменником в нижней точке его поверхности. Такое конструктивное решение направлено на повышение интенсивности нагрева почвы, а также на расширение функциональных возможностей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для строительства сооружений, обогреваемых за счет солнечной энергии, в целях выращивания различных растений в условиях недостаточного прогрева наружного воздуха, а также для получения воды, путем конденсации содержащихся в воздухе паров.
Известна теплица из сотового поликарбоната, описание которой представлено в патенте RU 2470505, опубликованном 27.08.2012 г. Теплица содержит установленные на поверхность грунта изогнутые аркой листы поликарбоната с установленными по торцам дверями. Данная конструкция теплицы отличается простотой своего изготовления и монтажа и обеспечивает прогрев воздуха во внутреннем пространстве за счет аккумуляции солнечной энергии. Вместе с тем, в данной теплице отсутствует система вентиляции. Для проветривания ее внутреннего пространства необходимо периодически открывать дери, что повышает затраты на ее эксплуатацию. Кроме того, в конструкции данной теплицы не предусмотрено никаких средств для ускорения прогрева грунта, что осложняет развитие растений, особенно в ранние весенние периоды.
Известна теплица сборная, содержащая установленное на каркасе с дверями и форточками светопрозрачное покрытие. См. патент на изобретение RU 2423821, опубликованный 20.07.2011. Данная теплица отличается более дорогим изготовлением и обеспечивает надежный прогрев воздуха во внутреннем пространстве за счет аккумуляции солнечной энергии. Вместе с тем, данной конструкции присущи те же вышеописанные недостатки.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является теплица, описание которой представлено в патенте на изобретение RU 2204876. Известная теплица содержит светопрозрачное покрытие и надпочвенную систему обогрева, выполненную в виде замкнутой подпочвенной зоны, соединенной с атмосферой и пространством под светопрозрачным покрытием. В верхней части светопрозрачного покрытия со стороны торца в известной теплице установлена вытяжная шахта. Со стороны противоположного торца расположен подающий патрубок, а подпочвенная зона выполнена в виде заглубленного в грунт воздуховода-теплообменника, выполненного в виде изогнутого полого стержня. Воздухозаборное устройство расположено со стороны одного торца теплицы, а подающий патрубок - с противоположной. В данной теплице предусмотрена естественная вентиляция внутреннего пространства, и помимо прогрева внутреннего пространства обеспечивается прогрев почвы, за счет прокачки через нее вентилируемого воздуха. Учитывая, что ранней весной воздух в солнечные дни прогревается быстрее почвы, проходящий воздух обеспечивает дополнительный нагрев грунта в теплице. Вместе с тем, в данной конструкции дополнительный нагрев грунта осуществляется наружным воздухом, поступающим в воздуховод-теплообменник из окружающего пространства. В весенние солнечные дни, особенно у поверхности земли, температура воздуха незначительно выше температуры поверхности грунта, и дополнительный нагрев незначителен. Также и незначительно значение понижения температуры воздуха и мала вероятность конденсации содержащихся в нем паров воды, что не позволяет ее широко использовать для получения конденсируемой влаги.
Целью предлагаемого изобретения является повышение интенсивности нагрева почвы и расширение ее функциональных возможностей.
Для достижения заявленной цели известная теплица, содержащая светопрозрачный корпус с вытяжной шахтой, внутри которого установлен патрубок, соединенный с одним из концов заглубленного в подстилающую поверхность воздуховода - теплообменника, снабжена дополнительным светопрозрачным корпусом, установленным с зазором относительно вытяжной шахты, соединенной с другим концом воздуховода - теплообменника;
снабжена емкостью для сбора сконденсированной воды, соединенной с воздуховодом-теплообменником в нижней точке его поверхности.
Предлагаемая конструкция теплицы обеспечивает нагрев солнечной энергией вентиляционной шахты, что создает дополнительную тягу и прокачку теплого воздуха из теплицы наружу через заглубленный в грунт воздуховод-теплообменник. Так как в весенние солнечные дни в помещении теплицы обеспечивается интенсивный нагрев воздуха, значение температуры его значительно выше, чем температура наружного воздуха, что и обеспечивает более высокий уровень перепад температур воздуха и грунта и, следовательно, более интенсивный нагрев грунта. Кроме того, увеличение значения перепада температур воздуха и грунта обеспечивает более интенсивный процесс охлаждения воздуха и повышает интенсивность конденсации содержащихся в воздухе паров воды.
Схема теплицы представлена на рис.1. Теплица содержит светопрозрачный корпус 1. У одного из торцев корпуса 1 установлена выходящая наружу вытяжная труба 2, соединенная другим концом с одним из концов заглубленного в грунт воздуховода-теплообменника 3, проходящим под днищем корпуса теплицы до противоположного его торца. Высота вытяжной трубы Δh определяется из условия задаваемого воздухообмена внутри теплицы, интенсивности нагрева грунта. Поверхность вытяжной трубы обработана светопоглощающим покрытием, например, покрыта черной краской. С другого конца воздуховод-теплообменник 3 соединен с установленным внутри корпуса теплицы, у противоположного от вентиляционной трубы 2 торца, патрубком 4. Вытяжная труба 2 окружена установленной с зазором относительно ее поверхности светопрозрачной оболочкой 5. В нижней части воздуховода-теплообменника вставлена трубка, соединенная с емкостью для сбора сконденсированной воды 6.
Теплица работает следующим образом. Солнечные лучи прогревают пространство внутри теплицы под светопрозрачным корпусом 1. Одновременно прогревается вытяжная труба 2, закрытая от выхолаживания окружающим воздухом с помощью светопрозрачного корпуса 5. Вследствие прогрева вытяжной трубы 2, содержащийся в ней воздух поднимается вверх и выходит наружу через сечение В, протягивая за собой через воздуховод-теплообменник 3 теплый воздух из теплицы через сечение А патрубка 4. Так как корпус теплицы негерметичный, выкаченный из теплицы воздух компенсируется подсосом вовнутрь теплицы окружающего воздуха. При необходимости в корпусе теплицы могут быть выполнены специальные форточки. Теплый воздух в воздуховоде-теплообменнике передает часть тепла грунту, нагревает его и охлаждается. Содержащиеся в воздухе пары воды конденсируются и стекают в емкость для сбора сконденсированной воды. Таким образом, обеспечивается более интенсивный нагрев грунта и конденсация паров воды. При использовании теплицы для выращивания растений полученный конденсат воды является побочным продуктом, и его отвод является необходимостью, чтобы предотвратить затопление воздуховода теплообменника.
Предлагаемая конструкция теплицы может быть использована для опреснения морской воды. В этом случае корпус теплицы устанавливается на плавсредство, а воздуховод-теплообменник затапливается под воду. Для повышения эффективности испарения морской воды предлагаемая конструкция теплицы может быть снабжена теплоизолирующим затапливаемым днищем, сверху обработанным светопоглощающим покрытием, например, покрытым черной краской и устанавливаемым над воздуховодом-теплообменником. Степень затопления теплоизолирующего днища определяется объемом теплицы из условия обеспечения оптимального режима водообмена рассола со вновь прибывающей водой.
Таким образом, предлагаемая конструкция теплицы благодаря новым, ранее неизвестным признакам в совокупности с известными обеспечивает достижение цели предлагаемого изобретения, повышение интенсивности нагрева почвы и расширение функциональных возможностей, возможность использования ее для получения воды.

Claims (2)

1. Теплица, содержащая светопрозрачный корпус с вытяжной шахтой, внутри которого установлен патрубок, соединенный с одним из концов заглубленного в подстилающую поверхность воздуховода-теплообменника, отличающаяся тем, что снабжена дополнительным светопрозрачным корпусом, установленным с зазором относительно вытяжной шахты, соединенной с другим концом воздуховода-теплообменника.
2. Теплица по п.1, отличающаяся тем, что снабжена емкостью для сбора сконденсированной воды, соединенной с воздуховодом-теплообменником в нижней точке его поверхности.
RU2013119447/13A 2013-04-29 2013-04-29 Теплица RU2521442C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119447/13A RU2521442C1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Теплица

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119447/13A RU2521442C1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Теплица

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2521442C1 true RU2521442C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51218280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119447/13A RU2521442C1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Теплица

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521442C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111034502A (zh) * 2019-12-18 2020-04-21 吕昊 温室系统
RU2777506C1 (ru) * 2021-09-27 2022-08-05 Олег Всеволодович Бондарев Система воздуховодов для создания благоприятных условий выращивания растений в теплице

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2304876C1 (ru) * 2006-02-21 2007-08-27 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Теплица
RU2327341C1 (ru) * 2006-10-19 2008-06-27 Ирина Владимировна Дёмина Теплая грядка
RU2423821C1 (ru) * 2010-01-26 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Теплица сборная (варианты)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2304876C1 (ru) * 2006-02-21 2007-08-27 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Теплица
RU2327341C1 (ru) * 2006-10-19 2008-06-27 Ирина Владимировна Дёмина Теплая грядка
RU2423821C1 (ru) * 2010-01-26 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Теплица сборная (варианты)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111034502A (zh) * 2019-12-18 2020-04-21 吕昊 温室系统
RU2784674C1 (ru) * 2021-09-23 2022-11-29 Викторий Данилович Девяткин Управление круглогодовым накоплением солнечного тепла и холода в грунте под почвой полей и подачей тепла или холода в корнеобитаемую зону в период вегетации Девяткина В.Д.
RU2777506C1 (ru) * 2021-09-27 2022-08-05 Олег Всеволодович Бондарев Система воздуховодов для создания благоприятных условий выращивания растений в теплице
RU2801702C1 (ru) * 2023-02-20 2023-08-14 Олег Всеволодович Бондарев Многоуровневая система воздуховодов для создания благоприятных условий выращивания растений в теплице

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473848C2 (ru) Перфорированное прозрачное остекление для извлечения тепла и нагрева воздуха за счет солнечного излучения
CN110178601A (zh) 利用温室效应集热和水气膜换热的智能温室及环控方法
KR102272623B1 (ko) 잔열 발생 최소화 및 자연에너지 활용이 가능한 온실구조
US7328584B2 (en) Fresh water extraction device
CN206728772U (zh) 固定式空气取水灌溉系统
KR101324736B1 (ko) 태양광을 이용하여 식수 생산이 가능한 이동가옥
RU2521442C1 (ru) Теплица
RU131751U1 (ru) Устройство для производства пресной воды
WO2015149816A1 (ru) Устройство для получения воды из атмосферного воздуха
EA019081B1 (ru) Устройство для производства пресной воды
KR20160015603A (ko) 지열 냉난방 파라솔
CN108307885A (zh) 大棚种植的太阳能集热温度调节装置
CN2542043Y (zh) 生物能太阳能生态温室
CN102424438A (zh) 海水淡化系统及海水淡化方法
CN207017350U (zh) 一种自然循环的淡水采集装置
CN205955043U (zh) 一种双工况热管被动式太阳房
IL183317A (en) Water reclamation systems
RU2304876C1 (ru) Теплица
RU2182623C2 (ru) Установка с радиационным охлаждением для получения пресной воды из влажного воздуха
TWM551181U (zh) 一種運用太陽能電能混合製造蒸餾水的結構
CN2867846Y (zh) 沼气太阳能暖气致冷温室
KR20100028838A (ko) 지하공기를 이용한 난방장치
Lavaf Pour et al. Towards new approaches for converting principles of vernacular architecture into energy efficient buildings in hot and dry climates
Tahri et al. Desalination of seawater using a humidification-dehumidification seawater greenhouse
KR20120092491A (ko) 자연에너지와 재생에너지를 활용한 대중탕.