Apparaatbedden in kassen 3 t/m 6
Meestal is er veel vraag naar compacte kassen van 3x6 m in voorstedelijke gebieden. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van dergelijke kassen.
Het is noodzakelijk om de kas op een open plaats te plaatsen
Het is belangrijk om er een handige aanpak voor te organiseren.
De bedden gaan meestal langs de lange zijden, langs de muren.
Om de verlichting van betere kwaliteit en langer te laten zijn, moet de lange zijde naar het westen worden gedraaid.
Het is belangrijk om voorwaarden te scheppen voor een comfortabele verzorging van de bedden. De hoogte van de nokken ten opzichte van de baan is doorgaans maximaal 40 cm.
Het is raadzaam om sporen achter te laten van minimaal 45 cm breed
Alleen onder dergelijke omstandigheden is een volwaardig effectief werk mogelijk.
De bedden kunnen het beste op 60 of 90 cm worden geplaatst, bredere bedden worden gebruikt met paden aan beide zijden en bij benadering vanaf één kant zijn bedden van 60 cm breed geschikt.
De optimale breedte van de bedden in de kas
Polycarbonaat kas 3x6
Hoe de grootte van de kas berekenen, een tekening maken
Het opstellen van een voorlopig plan is nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid materiaal die nodig is en de algemene gang van zaken voor de bouw van een kas op het land.
Waar u op moet letten bij het berekenen van de kas:
- Fundament. De installatie hangt af van de grootte en het doel van de constructie. Als het een stationaire structuur is, wordt een stripfundering uitgevoerd. Als de structuur periodiek wordt verplaatst, is de basis gemaakt van hout en licht;
- Kadergrootte. Het materiaal dat wordt genomen wanneer u de kas moet berekenen, is ook van belang. Het zal een materiaal zijn dat tientallen jaren meegaat of houten constructies die 2-3 seizoenen meegaan, maar de kas veel zwaarder maken. Het is in de mode om te maken van aluminium profielen die tientallen jaren kunnen staan en niet bezwijken voor corrosie en vernietiging. Tegelijkertijd heeft het materiaal een klein gewicht, elke vorm van het frame kan ervan worden gemaakt;
- Ontwerp. De berekening van de kas wordt gemaakt afhankelijk van de vorm van de toekomstige structuur. Het wordt een gevelstructuur, gebogen of enkelzijdig. Ook de kostprijs van de toekomstige kas hangt hiervan af;
- Hoeveel ramen worden er verwacht in het ontwerp. Bereken de kas, rekening houdend met de noodzaak om voor luchtcirculatie in de kamer te zorgen. Zo blijft de optimale temperatuur en luchtvochtigheid in de kas behouden.
Aan de basis van een kapitaalstructuur wordt aanbevolen om:
- Beton
- Bakstenen.
Als het de bedoeling is om een lichte structuur of een gebogen structuur te bouwen, wordt het frame geïnstalleerd op:
- puin steen;
- Puin.
Het frame van de berekende kas kan worden opgebouwd uit metalen profielen, buizen, houten staven, PVC-buizen kunnen worden gebruikt. Maar het moet van tevoren worden begrepen dat metaal en hout bouwmaterialen zijn met een korte levensduur. Ze moeten worden behandeld met speciale oplossingen die het frame enige tijd tegen vernietiging beschermen.
Het meest optimale framemateriaal in de berekening van de kas wordt beschouwd als metaal dat tijdens de fabricage is behandeld met een corrosiewerende verbinding.
Een belangrijk punt bij het berekenen van de grootte van de kas is de locatie van de verwarmingsapparatuur. Om het optimale temperatuurregime te creëren, worden elektrische circuits, een "warme vloer" -systeem, converterverwarming en verwarming met infraroodlampen gebruikt. De keuze hangt af van de financiële draagkracht van de tuinman en het doel van het telen van het gewas. Groenten die te koop zijn, moeten warm worden om mooi te zijn en in grote hoeveelheden.
4. Warmteverbruik voor het verwarmen van water voor het besproeien van planten
Door
VNTP-N-97 "Consumentennormen voor waterverbruik
agrarisch
watervoorziening" waterverbruik voor irrigatie
gewassen wordt gedefinieerd als:
waar
— gewogen gemiddelde irrigatiesnelheden
landbouwgewassen wanneer geïrrigeerd
besprenkeling methode;
—
irrigatiegebied, ha;
—
aantal dagen water geven.
Hoeveelheid
warmte om water te verwarmen tot een temperatuur
25°С:
3.5. Warmteverbruik in
in het algemeen voor de kas SPK "Druzhba"
Compleet
betekenis:
waar
1.13 - coëfficiënt rekening houdend met verliezen
voor eigen behoeften van het ketelhuis.
Stroom
stookruimte:
3.6. Jaarlijks
brandstofverbruik voor verwarming
,
waar
—
lagere calorische waarde van brandstof,
- efficiëntie
warmteopwekkingsinstallatie
-coëfficiënt,
rekening houdend met warmteverliezen in thermische
netwerken
voor
centrale ketelhuizen werkend op
vloeibare en gasvormige brandstoffen
Berekenen
jaarlijks referentiebrandstofverbruik
,
dan:
Voor
herberekening van conventioneel brandstofverbruik in
natuurlijk gebruik thermisch
equivalent
,
dan
,
Bij
gebruiken als brandstof
natuurlijk gas
:,
dan
brandstofverbruik
-
Definitie
warmteverlies van de stal.
4.1.
Toevoerluchtberekening voor
vee gebouwen
schuur
ontworpen voor 100 koppen, afmeting 120 × 15 × 3 m,
ramen 80 maat 1.2×0.8.
Muren
dubbele laag baksteen
-gewicht
koeien (melkrichting) 400kg,
-nummer
koeien 100.,
-vochtigheid
φN=0.8
enext=0.7,
-temperatuur
tN=-26С
en text=10С,
-volume
pand V=120×15×3=5400
m3
Een
koe scheidt uit:
- vrij
warmte 1618.5 W,
- koolzuur
126 l/u,
- water
damp 404 g/u.
1) Selectie
DUS2:
LCO2=(n m CP)/(MET1-MET2)=(100·400·1)/(2-0.3)=23530
m3/u
n-getal
koeien,
METN-nummer
DUS2
uitgescheiden door een koe per 1 kg, l/h kg
MET1- maximaal toegestaan
CO concentratie2
binnen is 2 l/h
MET2- maximaal toegestaan
CO concentratie2
in de atmosfeer is 0,3 l/u.
m-massa
1e koe, kg
METin leven—
kooldioxidegehalte per hoofd,
l/h
2) Verbruik
lucht:
Lmet wie=W/(ρ(dext
–
DN))=256875/(1.2(8,3-0.4))=20386
m3/u
W-vochtafvoer,
g/u
ρ-dichtheid
lucht is gelijk aan 1,4 kg/m3
Dext—
interne luchtvochtigheid
gelijk aan 9,4 g/kg droge lucht.
DN—
het externe vochtgehalte van de lucht is
0,4 g/kg droge lucht
W=Win leven+WSpaans=40400+6060=46460
g/u
Win leven
=ΣwINIα=404 100 1=40400
g/u
met wieI—
geproduceerde hoeveelheid per 1 kop
waterdamp 404 l/h
NI-nummer
koeien
Alfa
- correctiefactor =1
WSpaans=ξ Wvrij=0.15·40400=6060
g/u
Keuze
ventilator wordt geproduceerd volgens de stroom en
met geweld. De ventilator is gekozen met een marge
bij 15-20%.
n=Lco2/V=23530/5400=4.3≈5
nemen
LCO2
,
omdat maximaal
3)
Mijnberekening:
Aanvaarden
hoogte h=3m
Snelheid
in mijn
Vsh=2.2
h(text-tN)/273=2.2√3(10+26)/273=1.34
Mevrouw
Aanvaarden
schachtmaat 0,5×0,5=0,25 m2
Totaal
mijn gebied
Fsh=LCO2/(3600 Vsh)=23530/(3600·1.34)=4,9
m2
Nummer
mijnen
N=Fsh/0.25=4,9/0,25=6,4≈19,6
mijnen.
Waar moet je op letten bij het berekenen van een kas
Het installeren van een kas op een persoonlijk perceel omvat het voorbereiden van de verkaveling, het maken van een tekening en het voorbereiden van bouwmateriaal. Tegelijkertijd moet de berekening van de kas worden uitgevoerd, zelfs in de periode dat het koud is, om onmiddellijk met de bouw te beginnen met opwarmen.
Allereerst moet u begrijpen waar de structuur zal staan. Het is noodzakelijk om de grootte van de kas te berekenen om erin te passen:
- Noodzakelijke communicatiesystemen;
- Apparatuur;
- Zaailing.
Ook de keuze van het framemateriaal en de afdekplaat is belangrijk. Tegenwoordig kunnen we de trend naar de bouw van polycarbonaatkassen waarnemen. Als u een budgetoptie nodig heeft, wordt een verdikte polyethyleenfilm gebruikt.
Probeer bij het berekenen van de kas de structuur op een plaats te plaatsen die is beschermd tegen wind en tocht. Er moet voldoende zonlicht in de structuur komen, wat nodig is voor de groei en vruchtvorming van planten.
Om een goede oogst te krijgen staat de kas aan de zonzijde van het land.
Reken niet op een grote kas, omdat een klein ontwerp voldoende is om optimale omstandigheden voor planten te bieden. De optimale maat wordt beschouwd als 3 meter breed, 6 meter lang. Het is noodzakelijk om de kas en de locatie te berekenen, zodat er ruimte is voor het plaatsen van bedden met andere groenten in de volle grond
Er moet rekening worden gehouden met het aantal gezinsleden dat de vruchten uit de kas gaat gebruiken. Zaailingen moeten voldoende zijn om aan de behoeften van elk van hen te voldoen
Als u de kas als een bedrijf berekent, moeten de afmetingen het mogelijk maken om grote hoeveelheden zaailingen te plaatsen.
Instructies voor een rekenmachine voor het berekenen van een rechthoekige kas
Geef de gewenste tekenschaal op.
Vul de parameters van de kas in millimeters in:
X - De breedte van de kas, wordt gekozen op basis van uw wensen en doelen (wil het huishouden in de watten leggen met verse producten of een kas bouwen voor een minibedrijf) en is afhankelijk van het bouwbudget en de beschikbaarheid van ruimte op het terrein. Fabriekskassen worden geproduceerd in breedtes van 1800 tot 6000 mm. Voor comfortabel werken in de kas dient de X-waarde gekozen te worden op minimaal 2400 mm. Deze breedte is optimaal, omdat u hiermee een doorgang (600 mm) kunt uitrusten en rekken met zaailingen of bedden aan beide zijden tot 900 mm kunt plaatsen (het is moeilijk om verder te reiken dan de opgegeven afstand voor plantenverzorging).
Z - Kas in lengte, kan elk zijn, als de grootte van de site en het budget van het gebouw dit toelaten. Bij het kiezen van een Z-waarde dient men rekening te houden met de standaardafmetingen van het materiaal dat voor beglazing zal worden gebruikt. Als bijvoorbeeld polycarbonaat wordt gebruikt, moet de waarde van de Z-lengte een veelvoud van 2100 mm zijn. Voor een kas bedekt met polyethyleenfolie is het raadzaam een lengte te kiezen die een veelvoud is van 1000 mm.
Bij het kiezen van de grootte van de kas en de plaatsing ervan op de site, moet men rekening houden met de aard van het landschap (de helling van de site, de aanwezigheid van waterlichamen, het niveau van bevriezing van de bodem, de hoogte van het grondwater), oriëntatie ten opzichte van de windstreken (heeft een sterke invloed op de verlichting en bijgevolg de productiviteit), de kwaliteit van het land op de plaats waar de kas zal worden geïnstalleerd. In dit geval moet de locatie van de kas in de buurt van gebouwen en hoge bomen worden vermeden.
Y - Totale hoogte van de kas (van vloer tot daknok). De hoogte van de kas wordt gekozen op basis van het gemak om erin te werken (de bepalende factor is de hoogte van de werknemer plus vrije ruimte) en moet hoger zijn dan de zijwanden. De optimale hoogte boven het gangpad is maar liefst 2200 mm, aangezien werken in een lage ruimte onhandig en vermoeiend is.
H - De hoogte van de wanden van de kas is gekozen voor niet minder dan 1500 mm voor bedieningsgemak en verzorging van planten.
A - Het aantal verticale secties op de gevel van de kas. De waarde A moet worden gekozen rekening houdend met de afmetingen van het beglazingsmateriaal en het vereiste draagvermogen van het kozijn. Hoe groter de breedte van de kas, hoe groter het aantal verticale secties dat nodig is voor structurele stabiliteit.
B - Het aantal cellen van de dakhelling van de kas van de dakrand tot de nok. Het moet worden gekozen op basis van het type beglazingsmateriaal en om de mogelijkheid van doorzakken uit te sluiten. De minimumwaarde van B voor een kleine kas is 2.
C - Het aantal secties van de dakhelling is afhankelijk van het gebruikte materiaal voor de bekleding. Hoe groter de waarde van C, hoe hoger het draagvermogen van het kasdek. Houd ook rekening met de standaardafmetingen van beglazingsmaterialen (polycarbonaat, glas).
D - Het aantal verticale cellen van de wanden wordt gekozen rekening houdend met de lengte van de kas en de afmetingen van het beglazingsmateriaal. Hoe hoger de D-waarde, hoe hoger het draagvermogen van het kasframe.
E - Het aantal horizontale cellen van de wanden van de kas wordt ingesteld, rekening houdend met de lengte van de kas en de afmetingen van het materiaal dat zal worden gebruikt voor beglazing.
Met de mogelijkheden van de online calculator voor het berekenen van een rechthoekige kas kunt u de optimale afmetingen van secties en cellen selecteren, hun aantal wijzigen, terwijl hun afmetingen op de tekeningen van de kas worden weergegeven.
Klik op Berekenen.
De rekenmachine helpt u bij het berekenen van de oppervlakte, het volume en de omtrek van een rechthoekige kas. Evenals de oppervlakte van het dak, zij- en gevelwanden en de totale oppervlakte van de beglazing die nodig is voor de aankoop van bekledingsmateriaal in de juiste hoeveelheid. Bovendien vindt u de lengte van de materialen die nodig zijn om het frame van de kas te maken. Deze gegevens helpen bij het bepalen van de kosten van het bouwen van een kas en beslissen of je het zelf gaat bouwen of een afgewerkte kas van een fabrikant koopt.
Eigenaardigheden
Het heeft het volgende aantal voordelen:
Eenvoud van ontwerp. Water opwarmen - . Een dergelijk kasverwarmingssysteem met uw eigen handen maken is vrij eenvoudig;
Veelzijdigheid in brandstofkeuze
Uiteindelijk maakt het niet uit hoe het water wordt verwarmd.U kunt gewoon brandhout en kolen en huishoudelijk afval verbranden
Als de ruimte waar de kas staat vergast is, dan kan ook gas worden toegepast. Het verwarmen van water met elektrische verwarmingselementen is ook een heel geschikte optie;
. Dit komt tot uiting in het feit dat na het stoppen van de warmtetoevoer naar de ketel, de warmte lange tijd wordt opgeslagen. Dit kenmerk van watersystemen elimineert plotselinge temperatuurveranderingen;
Door het gebruik van waterverwarming is het eenvoudig om de verwarming van lucht en bodem te realiseren;
Ruimteverwarming met een watersysteem verlaagt de luchtvochtigheid niet. Dit is vooral belangrijk in het koude seizoen, wanneer de luchtvochtigheid al erg laag is.
is het risico van ontdooien in geval van nood. Dit gebeurt meestal wanneer de verwarming in de kas is onderbroken en het water niet uit de leidingen is afgevoerd. Het water verandert in ijs en zet uit, wat leidt tot de vernietiging van structuren gevuld met water.
Om een eventuele kasverwarming uit te voeren, moet rekening worden gehouden met de algehele energie-efficiëntie van de constructie. Alle omhullende constructies hebben warmteoverdracht en hoe lager deze eigenschap, hoe minder energie er nodig is om de vereiste temperatuur in de kas te handhaven. De kampioen in hittebehoud is cellulair polycarbonaat. De celstructuur heeft een zeer lage thermische geleidbaarheid. Op de tweede plaats komen filmbarrières, maar gezien hun mechanische eigenschappen is de film niet geschikt voor constructies die in de winter worden gebruikt. Glas komt als laatste.