Gjør-det-selv smart drivhus: Komplette prosjekter

Et «smart drivhus» er et valg for travle mennesker. For å spare penger velger gartnere ofte gjør-det-selv-bygging. Under byggingen tas det hensyn til overvåking og justering av innetemperatur, jordfuktighet og jordforhold.

Smart drivhus

Smart drivhus og dets funksjoner

Automatisering av rutineprosesser sparer tid på implementeringen og lar deg fokusere på kniping, omplanting og andre ting.

Fordeler med smarte drivhus

De viktigste fordelene inkluderer:

  • opprettholde den nødvendige temperaturen inne i rommet ved å kontrollere aktualiteten til oppvarming og ventilasjon;
  • aktualitet av dryppvanning;
  • restaurering (mulching) av jord for en gitt avling.

Typer smarte drivhus

Avhengig av type energiforsyning er drivhus delt inn i autonome og energiavhengige.

Soldrevet drivhus

Som navnet antyder, er autonome strukturer uavhengige av strømforsyning. De drives av termisk eller solenergi. Ulempene inkluderer kravene til utstyr.

Energiavhengig drivhus

Den andre typen drivhus krever strøm for å fungere. Fordelene inkluderer lavere kostnad sammenlignet med frittstående strukturer. Imidlertid skiller to ulemper seg ut. Den første er strømregningen, som kan være høy. Den andre er avhengigheten av strømnettet.

Gjør-det-selv smart drivhus: Steg-for-steg-instruksjoner

Til å begynne med bestemmer de seg for en byggeplass, og tar hensyn til solinnstråling, landskap, grunnvannsnivå og vindretning.

Ikke plasser drivhuset der det er skygge.
Diagram over den gunstigste plasseringen av drivhuset i forhold til himmelretningene

Plassering av drivhus

Den andre faktoren er å velge materiale basert på drivhusets tiltenkte bruk. For eksempel er 8 mm cellulært polykarbonat tilstrekkelig for å dekke et drivhus beregnet for bruk fra vår til høst. Men hvis avlinger planlegges for vinterdyrking, anbefales det å øke tykkelsen til 16 mm, forutsatt at tildekkingen er ordentlig forseglet.

polykarbonat

Forberedelse av polykarbonat

Et isolert fundament kan bidra til å holde på varmen.

For å innlemme intelligens i designet vil det være nødvendig å installere automatisk ventilasjon, automatisk vanning og jord- og luftoppvarmingssystemer.

Sensorer som kreves for drivhusautomatisering

Trinn 1. Automatisk oppvarming av jord og luft

Det finnes to tekniske alternativer for oppvarming av et drivhus:

  • Den første, som bruker strøm, inkluderer tilkobling av gulvvarme, konvektorer og infrarøde varmeovner.

Infrarøde varmeovner

  • Det andre er basert på tilkobling av varmtvannsbereder med obligatorisk manuell kontroll av kjeledriften.

Vannoppvarming

Luftoppvarming

For luftoppvarming er det å foretrekke å velge elektriske varmeovner. Det anbefales å feste dem til rammen sammen med elektriske kretser og sensorer som utløses når temperaturen synker.

Varmeapparater

Jordoppvarming

Jordoppvarming kan gjøres på tre måter:

naturlig – på grunn av sollys;

Solcellepaneler

biologisk – på grunn av energien som frigjøres under nedbrytningen av biomaterialer; ulempen er manglende evne til å kontrollere temperaturen;

Biodrivstoff

teknisk, inkludert jordoppvarming ved hjelp av:

  • tilførsel av varmt vann gjennom underjordiske rør koblet til kjelen;

Oppvarming av jord med en kjele

  • installasjon av et "varmt gulv"-system koblet til det elektriske nettverket.

Kabelvarmesystem

Trinn 2. Automatisk ventilasjon

Noen ganger er det tilstrekkelig å installere en termisk drivenhet inne i eller utenfor drivhuset.

Det anbefales å installere ventilasjonsåpninger i høyest mulig høyde.

I noen tilfeller installeres et ventilasjonssystem som starter vifter når lufttemperaturen endres.

Fan

Fase 3. Vanningsautomatisering

Dryppvanning oppnås ved å installere et system som består av gummi- og plastslanger, samt dryppere. Dette systemet varmer opp vannet mens det strømmer, noe som er viktig for rotsystemet.

Les om Dryppvanning: hvordan gjøre det selv, gjennomgang av ferdige systemer.

Dryppvanning

Hovedelementet i systemet er den hydrauliske automatiske kontrollenheten. En tank fungerer som reservoar, og vann tilføres ved hjelp av tyngdekraften.

Belysning

Anbefalt dagslys i et drivhus bør være 12–16 timer per dag. Det anbefales å justere driftstidene for kunstig belysning slik at de samsvarer med mørke- og dagslystimene.

Lyssensorer og timere brukes til å automatisere prosessen.

Drivhusbelysning

For å gi kunstig belysning brukes lamper oftest:

  • glødelamper - ulempen deres er infrarød stråling, som kan skade planter hvis de plasseres for nærme;

Kvikksølvlampe

  • natrium - spekteret deres ligner på sollysets spektrum, men den korte levetiden begrenser bruken av dem;

Natriumreflektorlamper

  • LED – kjennetegnes av et høyt sikkerhetsnivå, og spekteret er nært naturlig lys;

LED-lamper

  • Fluorescerende – kjennetegnes av økonomi, høy effektivitet og lang levetid.

Lysrør

Avhengig av formålet kan infrarøde eller ultrafiolette kilder også brukes.

Infrarød stråling

Anmeldelser av ferdige smarte drivhusprosjekter + priser og bilder

Smarte drivhus

Eksempler på de vanligste modellene for ferdige prosjekter presenteres i tabellen nedenfor:

Modellnavn Særegenheter Pris, rubler. Foto.
Innenlands
Smart drivhus (4*2*2 m) De leveres som standard eller spesialtilpassede. De er laget av polykarbonat og utstyrt med temperaturkontroll og automatiske vanningssystemer. De har en levetid på 15 år. fra 7200 Smarte drivhus for hjemmet.
Novator-4 (i utstyrsnivåene Comfort, Classic, Premium og Elite); dimensjonene varierer Denne buede modellen har 4x4 cm rør og 0,66 m avstand mellom buene. Den er laget av polykarbonat og tåler opptil 160 kg snø per kvadratmeter. fra 11 000 Innovator 4.
LIFE ENERGY-4 (standard og valgfritt) Kan brukes året rundt. Den har enkeltglassvinduer og automatiske vannings-, ventilasjons-, belysnings- og varmesystemer. 524600-1573900 Drivhusliv4.
LIVSENERGI-5 Helårsbruk, 4 m bred. Den har 2–6 selvlukkende ventilasjonsluker. Den er utstyrt med automatiske systemer for vanning, ventilasjon, belysning og oppvarming. 626100-1848300 Drivhusliv5.
YoTik (pedagogisk elektronisk byggesett) Settet inneholder et konstruksjonslignende kabinett, en YoTik v1.0-kontroller, et Arduino-utvidelseskort, en 20 cm LED-stripe, fire relémoduler, en MOS-strømtransistor, en elektrisk pumpe, et vannforsyningsrør og sensorer for lys, temperatur, fuktighet og jord. 15 000 Pedagogisk designer.
Arduino Mega Designet muliggjør etablering av et drivhus med automatisk kontroll av temperatur, fuktighet, belysning, vanning og etablering av ønsket mikroklima. Fjernkontroll er også mulig. 15 000 Andulino
Kurdyumovs «smarte drivhus» Automatiserte moduser tilbys: kontroll over lufttemperatur, jordmulking, dryppvanning og ventilasjon. 22700–77000 Kurdyumovs smarte drivhus.
Utenlandsk produksjon
WERDEBOX (laget i Italia) 600 000 Utenlandsk drivhus.

Legg til en kommentar

;-) :| :x :vridd: :smil: :sjokk: :trist: :rulle: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idé: :glise: :ond: :gråte: :kjøle: :pil: :???: :?: :!:

Vi anbefaler å lese

Gjør-det-selv dryppvanning + anmeldelse av ferdige systemer