Пвх пленка для парников и теплиц: Пленка ПВХ для парников и теплиц ТУ 2245-008-36748790-2014 купить по лучшей цене от производителя! — Сэларон

Содержание

Пленка для парника и теплиц

Из всех возможных покрытий для парников и тепличных сооружений полиэтиленовая пленка – самая дешевая и доступная. Она эластична, морозостойка и влагонепроницаема. И, в то же время, хорошо пропускает кислород и углекислый газ, полностью прозрачна для ультрафиолета и видимой части солнечного спектра. Кроме того, материал обладает светорассеивающей способностью, что особенно ценно для растений. К слову, в отличие от стекла она проницаема для ультрафиолетовых волн с длиной 280, в то время как для стекла нижняя граница проницаемости – 315 нм.

Но, несмотря на свою популярность, до недавнего времени полиэтиленовая пленка не особо пользовалась уважением у владельцев парниковых конструкций. Ведь уже с первых лет своего использования для покрытия теплиц и парников она прославилась недостаточно высокой атмосфероустойчивостью, из-за чего буквально через полгода эксплуатации она попросту выходила из строя; способностью образовывать капель, которая вредна для тепличных растений, и накоплением на своей поверхности электростатического заряда, который притягивает пыль – а это снижение ее прозрачности на 24%. И, наконец, материал постоянно растягивался, и главной головной болью среди огородников была проблема, как закрепить пленку на парнике, чтобы она перестала постоянно провисать.

А вот сегодня для владельцев парников теперь есть радостная новость: на отечественных рынках появился новый вид теплиц, которые разительно отличаются от своих предшественниц. Это антистатические материалы, способные хорошо удерживать тепло со специальным ультрафиолетовым стабилизатором. Благодаря использованию такого покрытия, в парнике значительно улучшается микроклимат, а вот сами пленки нового поколения способны прослужить 2,5 года и больше.

Итак, выбор напрямую зависит от особенности самого парника. Например, идеальна для односезонного использования – полиэтиленовая пленка. Если ее грамотно прикрепить, то она спокойно прослужит с апреля по октябрь. Ведь наличие новых специальных стабилизаторов не всегда благотворно влияет на самого человека, работающего в такой теплице.

Появились также и материалы со специальными ячейками по 20-30 мм. Такие пузырчатые покрытия особенно славятся теплоудерживающей способностью и долговечностью. Но, естественно, света они уже пропускают меньше, что впрочем не сказывается на тепличном урожае в южных районах страны. Также применять их можно на верхней части кровли, а на стенках – уже обычную.

Вариант #1 – полиэтиленовая нестабилизированная

Пропускает до 80% тепловой и ультрафиолетовой радиации, а потому в ночные часы под ней мало тепла. Ее срок службы – около полугода хотя бы при толщине 0,01 мм. В состав такой пленки входит светостабилизаторы, которые делают ее особенно прочной. Внешне от стабилизированной она никак не отличается, да и по свойствам тоже, но служит всего 7-9 месяцев.

Вариант #2 – полиэтиленовая стабилизированная гидрофильная

Главное отличие от других – формирование на ее поверхности плоскокапельного кондесата. Капельки воды образуются и скатываются вниз, но без какой-либо капели. А специальные антистатические добавки не позволяют материалу быстро покрываться пылью, и он достаточно прозрачен в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, такая пленка малопроницаема для инфракрасных лучей, и в ночные часы тепла из парника теряется намного меньше – этому способствует и слой образовавшейся воды на ее внутренней поверхности. Урожай тут особенно богат благодаря тому, что в ней значительно уменьшены колебания температуры. Важно только знать, как накрыть теплицу пленкой с армированной основой – от грамотного ее закрепления напрямую зависит весь урожай.

Вариант #3 – полиэтиленовая теплоудерживающая

Современная пленка с повышенным уровнем поглощения тепловой радиации – идеальное решение для тех, кто пытается сэкономить на обогреве. А потому в теплицах с таким покрытием температура даже выше на 1-3°С, нежели под стабилизированной и нестабилизированной. Кроме того, теплоудерживающая пленка обладает ценными антистатическими свойствами и гидрофильной поверхностью. Материал имеет матово-белесый оттенок и, к сожалению, не обладает такой хорошей прочностью, как предыдущие виды. Зато по данным исследований урожай овощных культур в такой конструкции на целых 10-30%. А прослужит она около 9 месяцев.

Вариант #4 – полиэтиленовая армированная

Современный армированный материал обладает наибольшей эксплуатационной надежностью. Изготавливается она на основе обычной стабилизированной пленки, которую армируют полиэтиленовыми очень плотными нитями, толщина которых – 0,29-0,32 мм. Она очень прочна и не рвется, благодаря чему может прослужить целых 2 года. Но, к сожалению, армированный материал для теплиц обладает проницаемостью на 10-12% ниже, чем у стабилизированного.

Вариант #5 – сополимерная этиленвинилацетатная

Этот вид особенно прочен. И в то же время она эластична, светостойка и обладает проницаемостью для видимой части спектра до 92%, хорошо задерживает ценную тепловую радиацию. Сополимерная пленка морозостойка, особо устойчива к проколам и ветровым нагрузкам и гидрофильна – в ней конденсат образуется сплошным водяным слоем. Единственный ее недостаток – это большая светопроницаемость, из-за чего в особо жаркие дни в теплице может случиться элементарный перегрев. Зато служит такая пленка все три года.

Вариант #6 – поливинилхлоридная пленка

Современная ПВХ пленка намного эластичнее и долговечнее всех существующих видов. Ко всему она еще и имеет меньшую проницаемость в инфракрасной части спектра, а потому в периоды заморозков и ночные часы в теплице будут более высокие температуры. Но кроме инфракрасных лучей, она пропускает мало и ценных ультрафиолетовых лучей – всего 20%, а потому применяться может далеко не во всех сферах.

Также материал запыляется достаточно быстро, впрочем, грязь с нее легко смывается простой водой. Ко всему прочему, плёнка провисает и периодически требует подтягивания, иначе из-за ветра в местах провисания она быстро разрывается. Хотя срок эксплуатации – около 8 лет, а новейшей полиэтиленовой армированной пленки – до 6 лет.

Кроме основных, сегодня используются и менее известные материалы для покрытия теплиц, и многие новые виды пока находятся на экспериментальной стадии. Так, буквально недавно был создан новый вид пленки, которая преобразовывает кратковременное ультрафиолетовое излучение в длинноволновое красное. И под ней фотосинтез происходит настолько мощный, что созревание томатов ускорено в 2 раза по сравнению с полиэтиленовой.

  • Автор: Константин

 
ISHS Acta Horticulturae 115: Симпозиум по более выгодному использованию энергии в защищенном грунте

60/actahortic.1981.115.499005

1960/actahortic.1981.115.499005

1960/actahortic.1981.115.499005

1960/actahortic.1981.115.499005

1960/actahortic.1981.115.499005

60/actahortic.1981515

Автор: W. J. Roberts
DOI: 10.17660/actahortic.1981.115.499005
Резюме:

В начале 1964 года мне стало очевидно, что для покрытия каркасов теплиц двумя слоями полиэтиленовой пленки необходима более совершенная система.
В теплицах с деревянным каркасом использовались деревянные прокладки и деревянные планки для крепления и разделения двух пленок.
Дома с металлическим каркасом использовали слой пластика снаружи и систему для подвешивания еще одного слоя пленки внутри.
Два слоя пленки были необходимы, чтобы уменьшить постоянное капание конденсата и получить 30% экономии топлива.

Чтобы решить проблему восстановления, я решил попробовать использовать два слоя пленки снаружи теплицы и разделить их, нагнетая воздух между ними.
Успешно испытав это на модели, мы построили каркасный дом из труб размером 7,3 х 14,6 метра.
Слои пленки были надлежащим образом разделены, внешний слой был жестким и фактически неподвижным, за исключением сильного ветра, и, казалось, изменял свою форму, чтобы соответствовать конкретной ветровой ситуации.

После успеха экспериментального дома несколько обычных деревянных каркасных домов в кампусе были покрыты с использованием этой техники.
Два слоя пленки были наклеены на каркас и прикреплены к порогам и торцевым стропилам.
Гвоздезабиватели и распорки на каждом стропиле были устранены.
Это привело к десятикратному сокращению времени, необходимого для восстановления.

Небольшой центробежный вентилятор использовался для нагнетания воздуха между слоями.
Обычно поддерживаемое давление составляет 5 миллиметров водяного столба.
Было замечено, что на стропиле длиной 4 метра расстояние между слоями в середине пролета составляло около 50 сантиметров.
Наш опыт показывает, что длина стропил 5,5 м является максимально допустимой для поддержания разумного расстояния между слоями и удержания внутреннего напряжения в пленке в разумных пределах.

Изогнутые элементы крыши из стали, дерева или алюминия решают эту проблему, поскольку при такой конфигурации не образуются большие воздушные пространства.
В большинстве, если не во всех коммерческих домах, продаваемых в США, используется изогнутая стропильная секция и метод надувания воздухом для двойного покрытия теплиц.

Были разработаны различные запирающие устройства из алюминия, которые обеспечивают надежную фиксацию и быстрое открытие и восстановление.
Нынешние американские фильмы длятся от 20 до 24 месяцев, поэтому восстановление происходит раз в два года.
Преимущество комплексов с большими гребнями и бороздами состоит в том, что пластик на рулоне имеет форму трубы.
Укрывистость, наблюдаемая за годы, составляет в среднем от 0,3 до 0,5 га в день для крупных гребневых и бороздовых комплексов.
Эта технология покрытия теплиц вместе с улучшенным сополимером и пластиковой пленкой, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, была тщательно протестирована при любых погодных условиях.
Каркасы теплиц испытаны как никогда раньше, так как пленочное покрытие не разрушается и каркас должен выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые сейчас возлагаются.
Испытания в теплице, проведенные в Японии, где одинарная пленка и двойное покрытие, система надувания воздухом, тестировались бок о бок, показали, что двойная система намного лучше.
Тайфун

  • Статья — полный текст (расширенный формат PDF, 119127 байт)
  • Обмен статьями — депозиты в репозиторий — вопросы авторского права
  • Как цитировать эту статью
  • Перевести

Скачать Adobe Acrobat Reader (бесплатное программное обеспечение для чтения PDF-файлов)