Moderni reseni

DIY skleníkové větrání: různé typy, pokyny k instalaci, automatizační systém

Abstrakt vědeckého článku o elektrotechnice, elektronickém inženýrství, informačních technologiích, autor vědecké práce — Gusarov Valentin Alexandrovič, Pisarev Dmitrij Jurjevič, Gusarova Elena Valentinovna

Tento článek popisuje relevanci větrání skleníků a jeho důležitost. Jsou uvedeny metody větrání skleníků, metody přirozeného (ručního a s pomocí termopohonů) a mechanického (přívodního, odvodního, s recirkulací přímého a sekvenčního) větrání skleníků. Je popsán relevance použití termopohonů v rámci přirozeného větrání skleníků, princip zařízení termopohonů a výhody tohoto způsobu větrání skleníků. Je prezentován autorský systém mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie, jeho výhody a elektrické zapojení. Je popsán provoz systému mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie s využitím solárního panelu, baterie, regulátoru nabíjení baterie, relé-regulátoru TRM-501 s termočlánkem a dvou ventilátorů pro větrání skleníků. Je popsána problematika použití relé-regulátorů s termočlánky v mechanickém větrání skleníků a výhody použití automatizovaných systémů řízení mikroklimatu skleníků. Je zkoumána otázka využití a relevance využití několika zdrojů energie, jako jsou solární panely a centralizované připojení k elektrické síti pro mechanické větrání skleníků. K výše uvedeným otázkám jsou vyvozeny závěry.

Podobná témata vědeckých prací z oblasti elektrotechniky, elektronického inženýrství, informačních technologií, autor vědecké práce — Gusarov Valentin Alexandrovič, Pisarev Dmitrij Jurjevič, Gusarova Elena Valentinovna

Dodávky elektřiny zemědělským spotřebitelům v Krasnodarském kraji s využitím obnovitelných zdrojů energie

Možnosti úspor tepelné energie ve sklenících zemědělských podniků

Studie vlivu různých faktorů na tepelný výkon sálavě-konvekčního topného systému zimního skleníku

Alternativní systém výroby energie ze zdrojů bytového domu
Vývoj efektivního topného systému pro skleník v podmínkách Zabajkalského teritoria
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ SKLENÍKŮ ZALOŽENÉ NA TEPELNÝCH POHONECH A OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH ENERGIE

Tento článek popisuje relevanci větrání skleníků a jeho důležitost. Jsou uvedeny metody větrání skleníků, metody přirozeného (ručního a tepelného) a mechanického (přívodního, odvodního, s recirkulací přímého a sekvenčního) větrání skleníků. Je popsána relevance použití tepelných pohonů v přirozeném větrání skleníků, princip zařízení tepelných pohonů a výhody této metody větrání skleníků. Je popsán systém mechanického větrání skleníků vytvořený autory na základě obnovitelných zdrojů energie, jeho výhody a schéma zapojení. Je popsána práce systému mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie s využitím solárního panelu, baterie, regulátoru nabíjení baterie, relé-regulátoru TRM-501 s termočlánkem a dvou ventilátorů pro větrání skleníků. Je odhalena otázka použití relé-regulátorů s termočlánky v mechanickém větrání skleníků a také výhody použití automatizovaných systémů pro řízení klimatu ve skleníku. Diskutuje využití a relevanci více zdrojů energie, jako jsou solární panely a centralizované připojení k elektrické síti pro mechanické větrání skleníků. Shrnuje závěry k výše uvedeným otázkám.

Text vědeckého článku na téma “SYSTÉMY VĚTRÁNÍ SKLENÍKŮ ZALOŽENÉ NA TEPELNÝCH POHONECH A OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH ENERGIE”

ELEKTRÁRNY NA OBNOVITELNÉ ENERGII

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ SKLENIKŮ ZALOŽENÉ NA TEPELNÝCH POHONECH A OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH

*V.A. Gusarov, *D.Yu. Pisarev, **E.V. Gusarová

* Federální vědecké agroinženýrské centrum “VIM”, Rusko, Moskva, 1. Institutský projezd, 5. e-mail: [email protected]

Ruská univerzita dopravy, Rusko, Moskva, ul.

Obrazcova, 9, budova 9

Abstrakt. Tento článek popisuje relevanci větrání skleníků a jeho důležitost. Jsou uvedeny metody větrání skleníků, metody přirozeného (ručního a s pomocí termopohonů) a mechanického (přívodního, odvodního, s recirkulací přímou a sekvenční) větrání skleníků. Je uveden relevance použití termopohonů v rámci přirozeného větrání skleníků a princip zařízení termopohonu. Je prezentován autorský systém mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie, jeho výhody a elektrické zapojení. Je popsán provoz systému mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie s využitím solárního panelu, baterie, regulátoru nabíjení baterie, relé-regulátoru TRM-501 s termočlánkem a dvou ventilátorů pro větrání skleníků. Je popsána problematika použití relé-regulátorů s termočlánky v mechanickém větrání skleníků a výhody použití automatizovaných systémů řízení mikroklimatu skleníků. Je zkoumána otázka využití a relevance využití několika zdrojů energie, jako jsou solární panely a centralizované připojení k elektrické síti pro mechanické větrání skleníků. K výše uvedeným otázkám jsou vyvozeny závěry.

Klíčová slova: tepelný pohon skleníku, automatizovaný systém větrání skleníku, systém větrání skleníku s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Úvod. Ventilační systémy jsou nedílnou a velmi důležitou součástí každého skleníku. Vysoké teploty, vysoká vlhkost, skleníkový efekt, stojatý vzduch – to vše nejen negativně ovlivňuje kvalitu růstu rostlin, ale může také způsobovat různé choroby rostlin a také vyvolávat šíření škodlivých organismů. K.A. Glukhov, pracovník Saratovské státní agrární univerzity pojmenované po N.I. Vavilovovi, ve svém přehledovém článku uvádí, že jakákoli odchylka od příznivých podmínek pro rostliny negativně ovlivňuje velikost úrody a její kvalitu. Intenzita výměny vzduchu a ventilační systém mají rozhodující význam pro růst, vývoj a výnos skleníkových plodin [1]. V tomto ohledu je nutné dodržovat následující požadavky: přívod čistého čerstvého vzduchu do místnosti namísto odváděného vzduchu; vytvoření potřebné vlhkosti v místnosti; regulace rychlosti proudění vzduchu [2].

Přirozené větrání má své výhody: není třeba utrácet peníze za pomocná zařízení ani plýtvat elektřinou. Tato metoda má však i své nevýhody, z nichž hlavní je neustálá přítomnost lidského faktoru [3].

U mechanického větrání dochází k výměně vzduchu v důsledku tlakového rozdílu vytvořeného ventilátorem. Tento způsob větrání je účinnější, protože vzduch lze upravit na požadovanou vlhkost. Takové větrací systémy využívají automatizační prvky, které zajišťují řízení pohybu a směru vzduchu ve velkých prostorách. Takové systémy dokáží dodávat a odvádět vzduch v požadovaném množství bez ohledu na měnící se podmínky okolního ovzduší. To vše je u systémů přirozeného větrání nemožné [3,4].

V důsledku přezkoumání vědeckých prací a patentů na téma větrání skleníků bylo zjištěno, že dosud nebyly v tomto vydání plně popsány problémy, jako je použití tepelných pohonů ve větracích systémech skleníků; využití obnovitelných zdrojů energie ve větracích systémech skleníků;

Dnes lze systémy větrání skleníků klasifikovat podle obrázku 1.

Obrázek 1 – Klasifikace ventilačních systémů

Přirozené větrání skleníku bylo vždy spojováno s lidským faktorem. V poslední době si však získávají na popularitě systémy regulovatelného větrání skleníků založené na tepelných pohonech (obrázek 2).

Obrázek 2 – Tepelný pohon skleníku

Termopohon je zařízení, které umožňuje automatickou regulaci mikroklimatu ve skleníku otevíráním a zavíráním výklopných oken, dveří nebo větracích otvorů ve skleníku při určité teplotě. Když teplota vzduchu dosáhne +23 °C, kapalina (cyklohexanol) se začne rozpínat a vyplňovat komoru, čímž se pohne tyčí, která otevírá křídlo skleníku. Když teplota ve skleníku klesne, objem cyklohexanolu se sníží a tyč se stáhne zpět, což vede k uzavření okna, větracího otvoru nebo dveří (obrázek 3).

Obrázek 3 – Termopohon v uzavřené poloze

Výhodou termopohonů je, že fungují na základě fyzikálních procesů a nevyžadují dodatečnou elektřinu ani lidský zásah. Široké využití termopohonů v zemědělství minimalizuje přítomnost lidského faktoru v procesu přirozeného větrání skleníků.

Mechanický ventilační systém skleníků může zahrnovat přívodní ventilátory, odsávací ventilátory (obrázek 4) a ventilátory pro recirkulaci vzduchu (obrázek 5).

Obrázek 4 – Přívod a obrázek 5 – Ventilátor

ventilátor pro odvod odpadu ve skleníku, recirkulace ve skleníku

Mechanické ventilační systémy jsou schopny pohybovat, přivádět a odvádět vzduch v požadovaném množství. Systémy automatizace procesů a udržování teploty umožňují řízení výměny vzduchu v mechanickém systému, čehož nelze dosáhnout v podmínkách přirozeného větrání.

Systémy mechanického větrání jsou neustále spojeny se spotřebou elektřiny. Za zmínku stojí, že reformy v ruském elektroenergetickém průmyslu od počátku roku 2000 zrovnoprávnily zemědělské výrobce s „ostatními spotřebiteli“, pokud jde o platby za spotřebovanou elektřinu. V důsledku toho se veškerá pravidla pro využívání elektrické energie a cenová politika začala plně vztahovat i na zemědělskou produkci [5,6], což vedlo k urychlenému růstu cen energií.

Obrázek 6 znázorňuje schéma automatizovaného mechanického větrání skleníků založeného na obnovitelných zdrojích energie, které vyvinuli autoři tohoto článku.

Obrázek 6 – Automatizovaný systém mechanického větrání pro skleník založený na obnovitelných zdrojích energie.

Obrázek 6 znázorňuje schéma automatizovaného systému mechanického větrání pro skleník na bázi obnovitelných zdrojů energie, kde 1 je solární panel; 2 je systém řízení nabíjení baterie; 3 je baterie; 4 je relé-regulátor TRM-501; 5 je termočlánek typu K; 6 jsou ventilátory.

Algoritmus fungování systému je následující: solární panel generuje elektřinu, která nabíjí baterii. Regulátor nabíjení baterie nedovolí její přebití. Baterie (12U) následně prostřednictvím relé-regulátoru TRM-501 napájí ventilátory zapojené paralelně.

Relé-regulátor TRM-501 je univerzální zařízení s širokým rozsahem nastavení. V tomto systému je relé-regulátor naprogramován na +23 °C a má hysterezní hodnotu 3,0 °C.

Když tedy teplota uvnitř skleníku dosáhne +26 °C, což je maximální teplota pro pěstování rajčat [7], zařízení sepne relé a zapne mechanické větrání skleníku. Když termočlánek detekuje pokles teploty na +20 °C, TRM-501 rozepne relé a systém mechanického větrání přestane fungovat.

Hlavní výhodou použití výše popsaného systému je řešení problému napájení mechanických ventilačních systémů skleníků umístěných daleko od centralizované sítě napájení.

Kromě toho nelze nepoznamenat ani automatizaci samotného systému. TRM-501 je cenově dostupné a univerzální zařízení, které nevyžaduje dovednosti v psaní automatizovaných systémů řízení procesů. Po jednoduchém naprogramování umožňuje TRM-501 regulovat teplotu uvnitř skleníku a nezávisle ovládat mechanické větrání.

Závěry. Použití tepelných pohonů v podmínkách přirozeného větrání skleníku umožňuje odmítnout lidskou účast v tomto procesu a mělo by se používat všude, protože šetří elektřinu a také čas, který člověk stráví otevíráním a zavíráním klapek skleníku.

Systémy založené na obnovitelných zdrojích energie jsou autonomní a lze je použít na místech vzdálených od centralizované elektrické sítě. Automatizované systémy regulace teploty ve skleníku umožňují upravovat a udržovat mikroklima pro konkrétní druh rostliny pěstované ve skleníku.

Seznam použitých zdrojů:

1. Glukhov K.A. Klasifikace ventilačních systémů ve skleníku // Aktuální problémy zemědělsko-průmyslového komplexu. Sborník z IX. mezinárodní vědecko-praktické konference. 2018. S. 63-64.

2. Katalog Seminis „Technologie pěstování okurek v chráněných půdních podmínkách“ 2017

3. Gringauz, F.I. Průmyslový ventilační klempíř: / F.I. Gringauz. – M.: Ripol Classic, 2013 – s. 266.

4. Lyagina, L.A. Automatický řídicí systém pro proces sušení rostlinných materiálů: / L.A. Lyagina, V.A. Kargin, A.P. Moiseev. – Agrární vědecký časopis, č. 7,2017, 78. – S. 83-XNUMX.

5. Roščin, O.A. Přehled systémů napájení venkovských spotřebitelů / Inovace v zemědělství. 2012. – č. 2 – s. 2-9.

6. Sudačenko, V.N. Struktura energetických nosičů, podmínky a perspektivy jejich využití zemědělskou výrobou na severozápadě Ruska / V.N. Sudačenko, V.N. Brovcin, A.P. Mišanov // Zásobování energií a úspory energie v zemědělství: sborník z 7. mezinárodní vědeckotechnické konference. Část Problémy zásobování energií a úspor energie / GNU VIESH – Moskva, 2010. – S. 76-80.

7. Optimální teplota pro růst rajčat a nuance pěstování. Režim přístupu: https://bagan.ru/articles/397253 (datum přístupu: 28.09.2020. XNUMX. XNUMX).

Pisarev Dmitrij Jurjevič, inženýr laboratoře automatizovaného elektrického pohonu energetických zařízení na obnovitelné zdroje energie, student magisterského studia, 8926793 [email protected], +79267937494,

Gusarov Valentin Aleksandrovič, hlavní výzkumník, doktor technických věd, vedoucí laboratoře automatizovaného elektrického pohonu energetických zařízení na obnovitelných zdrojích energie.

Federální vědecké agroinženýrské centrum VIM, 109428, Ruská federace, Moskva, 1. Institutský projezd, budova 5.

Gusarova Elena Valentinovna, odborná asistentka, Katedra systémů řízení dopravní infrastruktury. RUT (MIIT), Rusko, Moskva, Obrazcova ul., 9, budova 9.

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ SKLENÍKŮ ZALOŽENÉ NA TEPELNÝCH POHONECH A OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH ENERGIE

Abstrakt. Tento článek popisuje relevanci větrání skleníků a jeho důležitost. Jsou uvedeny metody větrání skleníků, metody přirozeného (ručního a tepelného) a mechanického (přívodního, odvodního, s recirkulací přímého a sekvenčního) větrání skleníků. Je popsána relevance použití tepelných pohonů v přirozeném větrání skleníků, stejně jako princip zařízení tepelných pohonů, uvedeny výhody této metody větrání skleníků. Systém mechanického větrání skleníků vytvořený autory na základě obnovitelných zdrojů energie, jeho výhody a schéma zapojení. Funguje systém mechanického větrání skleníků na základě obnovitelných zdrojů energie s využitím solárního panelu, baterie, regulátoru nabíjení baterie, relé-regulátoru TRM-501 s termočlánkem a dvou ventilátorů.

Je popsáno větrání skleníků. Je odhalena otázka použití relé-regulátorů s termočlánky v mechanickém větrání skleníků, stejně jako výhody použití automatizovaných systémů pro řízení klimatu ve skleníku. Diskutuje se použití a relevance více zdrojů energie, jako jsou solární panely a centralizované připojení k elektrické síti pro mechanické větrání skleníků. Jsou shrnuty závěry k výše uvedeným otázkám.

Klíčová slova: tepelný pohon skleníku, automatizovaný systém větrání skleníku, systém větrání skleníku založený na obnovitelných zdrojích energie.

Valentin Alexandrovič Gusarov, hlavní vědecký pracovník, doktor technických věd, vedoucí Laboratoře automatizovaného elektrického pohonu energetických zařízení na obnovitelných zdrojích energie,

Pisarev Dmitrij Jurjevič, inženýr laboratoře automatizovaného elektrického pohonu energetických zařízení na obnovitelných zdrojích energie, student (Magisterský titul), [email protected], +79267937494.

Federální vědecké centrum agroinženýrství VIM, 109428, Ruská federace, Moskva, 1. institutní pasáž, 5.

Gusarova Elena Valentinovna, odborná asistentka katedry „Systémy řízení dopravní infrastruktury“.

RUT (MIIT), Rusko, Moskva, 9 bldg 9, Obraztsova St.

Pokud se zahradničením teprve začínáte, možná ani nevíte, že v horkém počasí je ve skleníku větrání nezbytné. Tento problém je nejpalčivější pro ty zahrádkáře, kteří mají pozemky ve svých chatách a navštěvují je pouze o víkendech. Zde se musíme nad problémem vážně zamyslet. Ve skutečnosti je ventilace ve skleníku vlastníma rukama dnes pro každého zcela proveditelná a dostupná věc.

Typy větrání pro skleníky

Většina zahrádkářů a pěstitelů zeleniny používá nejjednodušší způsob větrání, otevírání oken nebo dveří, čímž vzniká příčné větrání. Ale musíte souhlasit s tím, že v horkém, dusném a bezvětrném dni takové větrání absolutně nemá smysl. Dnes existuje mnoho způsobů větrání, které mohou každému zahradníkovi výrazně usnadnit život a také ochránit budoucí úrodu a rostliny před přehřátím.

Typy větrání pro skleníky:

  • nucené větrání ve skleníku;
  • přírodní;
  • systém klimatizace;
  • automatické přirozené větrání skleníků;
  • nucený.

Polovina metod může být navíc prováděna nezávisle a utrácet peníze pouze na nákup specializovaných pomocných zařízení. Podívejme se podrobně na každý způsob určený pro efektivní větrání vzduchu ve skleníku.

Vynucená metoda

Každý skleník by měl mít větrací otvory. V ideálním případě by měly být obě dvířka a větrací otvory umístěny na koncových stranách. Proto se nedoporučuje kupovat možnosti ekonomické třídy, které jsou dodávány s jedněmi dveřmi nebo oknem, protože v takových provedeních je velmi obtížné vytvořit ventilační systém.

Systém nuceného větrání skleníku se provádí pomocí ventilátorů. Ale běžný pokojový spotřebič zde nebude fungovat. Za prvé, při výběru byste měli vzít v úvahu plochu skleníku a výkonové charakteristiky zařízení. Dnes obchody nabízejí speciální zařízení určená přímo pro skleníky. Pro zlepšení účinnosti by měla být nucená ventilace automatizována.

K ventilátoru si tedy budete muset pořídit termostat a obě zařízení propojit do jednoho systému. Můžete například použít tříkanálový termostat a pak k němu připojit až tři ventilátory.

Při nákupu termostatu věnujte pozornost přítomnosti krytu odolného proti vlhkosti a teplotnímu rozsahu. Pro automatizaci systému připojte ventilátor pomocí jednoduchého schématu a nastavte zařízení na požadovanou teplotu vzduchu.

Nyní, když je dosaženo prahu teploty, termostat spustí systém a ventilátory zajistí stejnou teplotu v celém skleníku a eliminují stagnaci vzduchu.

Stojí za zmínku, že tento systém je vhodné použít ve velkoplošných a vysokých konstrukcích. Pro standardní skleník o rozměrech 6×3 metry je vhodný jiný způsob.

přírodní metoda

Nejjednodušší a nejdostupnější ventilační systém. Toho je dosaženo prostřednictvím dveří a větracích otvorů. Zde je dosaženo cirkulace vzduchu v důsledku teplotního rozdílu mezi samotnou konstrukcí a vnějškem. Při této metodě se větrání provádí pomalou rychlostí, což zabraňuje vzniku průvanu.

Ale musíte uznat, že pokud svou daču navštěvujete jen o víkendech, tak prostě nebude mít kdo otevírat a zavírat okna. V tomto případě můžete použít speciální zařízení. Přirozené automatické větrání skleníku lze s jejich pomocí provádět bez vaší účasti.

Aby se ventilační otvory samy otevřely, můžete použít elektromechanické pohony nebo jiná mechanizovaná zařízení. Větrání ve skleníku vlastníma rukama je docela proveditelné i při použití této metody.

Automatický systém, respektive princip jeho fungování, je založen na vlastnostech vzduchu, který je schopen expandovat pod vlivem teploty. Pro zajištění chodu zařízení je tedy nutné mít k dispozici následující díly, které budou následně fungovat jako celý systém.

  1. Nádrž o objemu 30 litrů nebo více.
  2. Fotoaparát z fotbalového míče.
  3. Trubka pro připojení všech prvků.

Vzduch v nádrži se vlivem vysoké teploty vzduchu ohřívá, což následně vede ke zvýšení tlaku v nádobě. Přes spojovací hadici začne do komory proudit vzduch.

K samotnému zrcadlu je připevněna páka se zuby, která umožňuje nastavit míru otevření traverzy. A právě tato komora z koule je umístěna mezi spodní deskou a pákou. Vzduch uvádí do pohybu komoru, která stlačí páku a při poklesu teploty se otevře okno. Pak pod svou vlastní vahou začne břevno klesat. Toto je možná jeden z nejjednodušších a nejprimitivnějších způsobů automatizace přirozeného systému ventilace vzduchu.

Hydraulická zařízení

Ale vystačíte si s jednodušším způsobem. Dnes jsou zahradníkům nabízeny různé hydraulické válce s otevíracím mechanismem. Při dosažení určité teploty vzduchu otevřou nebo zavřou okno ve skleníku. Obvykle mají zabudovaná teplotní čidla, která se snadno nastavují.

Princip činnosti těchto zařízení je založen na schopnosti kapaliny expandovat při zahřátí a při ochlazení se vrátit do původního stavu Když kapalina uvnitř hydraulického válce expanduje, při ochlazení otevře průduchy, válec se vrátí do své původní polohy.

Automatizace udělej si sám

Větrání polykarbonátového skleníku pomocí pneumatického systému lze provádět nezávisle. Níže popsaná metoda je vhodná pro návrhy s horizontálně otevíraným oknem. Kde tedy začít s montážními pracemi? Nejprve budete muset vybrat následující produkty:

  • skleněné nádoby (nejvhodnější varianta je zavařovací sklenice): jedna o objemu 3 l, druhá 0,8 l;
  • plechové víko, pravidelné, lemované;
  • měkký kryt;
  • měděná nebo mosazná trubka;
  • trubička je měkká, možná z kapátka;
  • tyč dřeva;
  • drát.

Voda se nalije do 3litrové nádoby. Poté se sklenice uzavře plechovým víčkem. Dále musíte vytvořit otvor, do kterého vložíte měděnou trubku. Měla by být asi 3 mm ode dna nádoby. Otvor musí být pečlivě utěsněn.

Na menší sklenici je potřeba použít plastové víčko a jinou tubu. Sklenice se uzavře, trubička se vloží úplně stejným způsobem a otvor kolem ní by měl být také utěsněn. Malá sklenice by měla být také naplněna vodou.

Na vnější stranu okna by měl být připevněn dřevěný blok, který bude fungovat jako protiváha. Na horní lištu okna by měla být připevněna sklenice o objemu 0,8 litru. Chcete-li to provést, jednoduše zatlučte hřebík do pásu (pokud je dřevěný) nebo zašroubujte šroub (pokud je pás kovový). Dále je plechovka zavěšena na hřebík nebo šroub pomocí drátu. K utěsnění můžete použít běžný tmel nebo otvor jednoduše připájet cínem.

Větší sklenice je buď zavěšena nad malou skleněnou nádobou. Princip fungování takového systému je velmi jednoduchý. Jak se voda ohřívá, je vytlačována z větší nádoby expandujícím vzduchem a směrována do menší. Stává se těžší a pomáhá otevřít okno. Teplota vzduchu klesá, voda jde zpět a okno se zavře. Tento jednoduchý systém vám umožňuje provést větrání ve skleníku sami, doslova pomocí improvizovaných prostředků. Souhlasíte, je to dobrá cesta ze situace, kdy není čas hledat automatizovaný systém nebo jej instalovat, nebo je vám jen líto utrácet peníze.

Nyní víte, že kromě mnoha metod a zařízení nabízených v obchodech není obtížné nainstalovat ani automatický systém. Nemusíte k tomu ani kupovat speciální mechanismy. Je nepravděpodobné, že by takový design zdobil vzhled skleníku, ale zde je ochrana rostlin a budoucí sklizeň pravděpodobně důležitější než krása. V každém případě, i když nemáte čas ani peníze, už víte, jak si větrání ve skleníku udělat svépomocí, což se vám určitě bude hodit, pokud nemůžete na chatu zavítat ani o víkendu.

  • Zařízení a aplikace automatického větrání skleníku
  • Typy systémů větrání skleníků
  • Způsoby a zařízení větrání skleníků
  • Typy a uspořádání zimního větrání v kurníku

© 2014-2025, Oventilyatsii.ru Použití materiálů je povoleno pouze v případě, že existuje indexovaný odkaz na stránku s materiálem. Kontakty: admin@oventilyatsii.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button