Есть много способов начать выращивать и продлить сезон. Типичными примерами являются обручи, холодильные камеры, водяные стены и теплицы. Традиционная теплица обычно обогревается с помощью внешнего источника, но более устойчивым и энергоэффективным методом является создание геотермальной теплицы. Использование геотермального тепла для обогрева теплиц позволяет улавливать энергию, хранящуюся в почве и грунтовых водах. Эта практика перерабатывает солнечную энергию и является экономически эффективным методом сохранения тепла растений.

Энергия, используемая для обогрева традиционной теплицы, представляет собой третью по величине стоимость в таких системах при использовании электричества. Некоторые садоводы покрывают эти расходы, устанавливая солнечные батареи и собирая природную энергию. Еще один способ минимизировать затраты – использовать геотермальное отопление теплиц. Коммерческие производители, использующие этот метод, оценивают, что они экономят 80 процентов эксплуатационных расходов на топливо. Это представляет собой значительную экономию и способствует сохранению ресурсов. Домашний садовник также может создать геотермальное потепление, установив либо активную систему с тепловым насосом и холодильным циклом, либо пассивную систему с меньшим количеством компонентов.

Классификация тепличного геотермального тепла

Геотермальное тепло делится на 3 категории.

  • Во-первых, это низкая температура, составляющая 50 градусов по Фаренгейту (10°С). Эта температура достоверно определяется на глубине около 10 футов (3,5) под землей. Использование такого уровня тепла требует использования теплового насоса в различных конфигурациях.
  • Следующий уровень тепла — средний и колеблется от 140 до 300 градусов по Фаренгейту (от 60 до 149 °C). Это тепло исходит от термальных источников и природных источников, найденных в некоторых регионах мира.
  • Третья категория — высокие температуры, выше 300 градусов по Фаренгейту (149 С). Такое сильное тепло исходит от гейзеров и обычно недоступно садоводам.

В большинстве районов наиболее целесообразным является низкотемпературное отопление. Прежде чем рассматривать установку компонентов, необходимых для использования этого естественного тепла, лучше всего учитывать период окупаемости и количество ископаемого топлива, которое можно сэкономить. Во многих случаях расчетный срок окупаемости составляет 10 лет.

Детали для теплицы с геотермальным отоплением

Геотермальная система отопления с разомкнутым контуром, которая использует энергию из глубины земли, требует нескольких компонентов.

  • Первый — это геотермальный тепловой насос, который будет циркулировать прохладный воздух для обогрева земли зимой и наоборот летом. Это позволяет поддерживать постоянную температуру в конструкции.
  • Чтобы эффективно использовать этот насос, под конструкцией необходимо установить трубы для циркуляции тепла.
  • Насос сопровождается электромагнитным клапаном, трансформатором и водяным насосом.

Система с замкнутым контуром требует гораздо больше деталей. Для открытого контура также потребуется термостат, комплект трубок или трубок, коллектор, центр потока без давления и комплекты переходников. В системе с замкнутым контуром также используется пропиленгликоль, который действует как антифриз для циркулирующей воды.

Базовая конструкция геотермальной теплицы

Проще всего установить геотермальную систему отопления еще до возведения теплицы. Траншеи следует вырыть на глубине от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м) от поверхности земли. В этих траншеях будут проложены трубы или трубки, по которым будет передаваться тепло из земли. Перфорированные трубы диаметром 4 дюйма (10 см) будут вытягивать теплый воздух из земли и направлять его к конструкции. Чтобы максимизировать сохранение тепла и охлаждающую способность, саму теплицу можно частично закопать в землю. Это действует как изолятор, позволяя системе работать более эффективно.

После установки насос в течение дня будет забирать теплый и влажный воздух из теплицы. Этот воздух проникает в землю, где конденсируется в результате падения температуры. Этот процесс высвобождает энергию в виде тепла, которое хранится в земле. Вечером, когда температура падает, теплый воздух поднимается из-под земли, согревая интерьер. Такая петлевая система эффективна, но требует определенных знаний и планирования. Для получения дополнительной информации рекомендуется поговорить с местной службой распространения знаний.

Добавить комментарий