Фермерские теплицы из стекла
Фермерские теплицы из стекла
Хорошая световая прозрачность и свойство пленки мягко рассеивать свет действуют до той поры, пока структура материала не разрушится под воздействием прямых лучей солнца или температурных скачков.
Материал для теплиц: покрытие
Материал покрытия для теплиц – залог хорошего урожая в промышленных, фермерских и садовых теплицах.Дело в том, что в основном он создает оптимальный микроклимат для плодоношения. Конечно на урожайность влияет качественно оборудованная система вентиляции, обогрева, полива, но не менее важны материалы, из которых построен сам парник.
Наша компания является поставщиком теплиц туннельных, промышленного и фермерского назначения, оборудование данных тепличных конструкции позволяет круглогодично выращивать растения.
Фермерские теплицы из стекла
Арочная Теплица 50*9,6*4,5 м (480 м2)
Туннельная арочная теплица Представленные тепличные конструкции спроектированы на основе сборно-разборных оцинкованных металлических конструкций, которые прошли обязательную сертификацию. Стоимость указанная ниже, действительна для типовых конструкц..Туннельная Теплица 50*9,6*4,0 м (480 м2)
Туннельная теплица с прямой стенкойПредставленные тепличные конструкции спроектированы на основе сборно-разборных оцинкованных металлических конструкций, которые прошли обязательную сертификацию. Стоимость указанная ниже, действительна для типовых к..Туннельная Теплица 50*9,6*4,7 м (480 м2)
Туннельная теплица с прямой стенкойПредставленные тепличные конструкции спроектированы на основе сборно-разборных оцинкованных металлических конструкций, которые прошли обязательную сертификацию. Стоимость указанная ниже, действительна для типовых к..Наша компания является поставщиком теплиц туннельных, промышленного и фермерского назначения, оборудование данных тепличных конструкции позволяет круглогодично выращивать растения.Наша компания предоставляет комплекс услуг и работ под ключ.Мы готовы предложить проекты теплиц промышленного и фермерского назначения, с учетом планируемых объемов выращивания культур, климатических условий, специализированные сотрудники тщательно подойдут к разработке Вашего проекта.Представленные теплицы рассчитаны и выдерживают ветровые, снеговые, и другие внешние атмосферные нагрузки, характерные для различных регионов Российской Федерации, все данные конструкции теплиц имеют запас прочности.Теплицы имеют — высокую теплоизоляциюТеплица хорошо освещена т.к. покрытие имеет отличные свето-пропускные характеристикиВ данных теплицах применима любая технология выращивания растений в промышленных объемахТепличные конструкции спроектированы с учетом нагрузок и устойчивы к нимВнутренне пространство теплицы защищено от ультрафиолета и насекомыхРеализовывая проекты теплиц фермерского назначения любой сложности. Компания Технологии Выращивания Растений, учитывает технические возможности и пожелания заказчика, производит конструкции из оцинкованного профиля и современных укрывных материалов.Промышленные теплицы оснащаются оборудованием для создания оптимального микроклимата.Мы порекомендуем систему многоуровневого отопления, вентиляции, освещения и полива. Сотрудничество с производителями качественных материалов и комплектующих напрямую позволяет нам предлагать зимние теплицы фермерского и промышленного назначения по привлекательным ценам.Для экономии времени теплицы часто покрывают полиэтиленовой пленкой. Но более стильным вариантом станет конструкция из стекла (рисунок 1).
Красивые теплицы из стекла своими руками
Несмотря на то, что строительство теплицы из стекла своими руками предполагает определенные сложности, именно такие конструкции обладают высокой эстетичностью. Традиционным вариантом считаются английские двухскатные модели на прочном кирпичном или бетонном фундаменте. Внешне они похожи на небольшие стеклянные домики, а сами постройки можно использовать не только для выращивания овощей и зелени, но и в качестве оранжереи или зимнего сада.Если вы хотите украсить свой участок оригинальной и стильной стеклянной теплицей, вам понадобятся не только определенные теоретические знания, но и практические навыки возведения подобной постройки. Далее мы рассмотрим основные этапы строительства, начиная с подготовки участка и выбора чертежа и заканчивая монтажом каркаса и покрытия.Выбор участка
Еще до начала изучения чертежей и расчета материала нужно правильно подобрать и подготовить участок, на котором будет располагаться постройка.При подборе площадки следует учитывать несколько важных нюансов:- Освещение: грядки должны хорошо освещаться в течение всего дня. Поэтому старайтесь располагать ее на некотором отдалении от высоких деревьев и построек, которые могут создавать густую тень. Кроме того, желательно ориентировать постройку с севера на юг, чтобы растения внутри получали максимальное количество солнечного света в течение всего дня.
- Преобладающее направление ветра: чтобы конструкция не переохлаждалась, желательно выбрать участок, на котором нет сквозняков. Если такой возможности нет, со стороны преобладающих потоков воздуха следует посадить густую живую изгородь, располагая ее на некотором отдалении от постройки, чтобы изгородь не затеняла конструкцию.
- Тип грунта и рельеф: оптимальным для размещения будет идеально ровная площадка с сухим грунтом. Нежелательно размещать теплицу в низине, где может застаиваться дождевая вода.
Чертежи стеклянных теплиц
Самостоятельная разработка чертежа – достаточно сложный процесс, требующий определенный навыков строителя и проектировщика. Гораздо проще воспользоваться уже готовыми чертежами и подкорректировать их под свои потребности (рисунок 2).Оптимальным вариантом будет прямоугольная или многоугольная постройка с одно- или двухскатной крышей. Найти готовые чертежи в интернете не составит труда, но перед началом строительства измерьте участок, отведенный под постройку, и, при необходимости, внесите корректировки в чертеж.Строительство фундамента
Как уже говорилось выше, вес стеклянного покрытия достаточно большой, поэтому без возведения фундамента при строительстве не обойтись. Самым лучшим считается ленточный фундамент, так как он обладает достаточной прочностью и долговечностью. Но при этом у него есть и определенный недостаток: такое основание обойдется дорого, а строительство потребует существенных трудозатрат.Строительство ленточного фундамента проводится в несколько этапов:- На выбранном участке делают разметку под будущую постройку: по углам устанавливают колышки, а к ним подвязывают веревки, которые будут определять размер конструкции.
- По всему периметру будущего строения копают траншею, шириной 30 и глубиной 40 см.
- В траншею насыпают слой песка и тщательно его утрамбовывают.
- По всему периметру траншеи устанавливают арматуру и заливают ее бетоном.
- Для строительства цоколя нужно установить опалубку и продолжить бетонную заливку. При этом оптимальная высота фундамента над поверхностью грунта составляет порядка 10 см.
Монтаж алюминиевого профиля
Алюминиевый профиль относится к прочным современным материалам для строительства каркасов конструкций закрытого грунта. Такой профиль достаточно прочный, при этом ему легко придать нужную форму, а для крепления стекла следует купить специальный профиль с пазами (рисунок 3).Чтобы собрать каркас из алюминиевого профиля, следуйте такой инструкции:- Подготовьте необходимый материал: профильную алюминиевую трубу 2 х 2 см с толщиной стенки 0,15 см, и алюминиевый швеллер (20 х 20 х 20 х 1,5 мм). Также вам понадобится П-образный профиль со специальными пазами для установки стекла. При выборе этого профиля нужно обращать внимание на ширину паза: если она большая, значит, профиль предназначен для установки двойного стеклопакета. Если вы планируете устанавливать одно стекло, подбирайте профиль с узким пазом.
- Сборка каркаса: для этого вам понадобится 8 направляющих, которые нужно соединить попарно так, чтобы получилось 4 заготовки по 6 метров в длину. Эти детали в будущем образуют верхнюю и нижнюю часть каркаса по длине.
- Строительство торцевых стен: для этого используется профиль длиной 3 метра. Его нужно нарезать на 12 деталей по 1,5 метра каждая. Они будут выполнять роль вертикальных стоек, соединенных с фундаментом и крышей.
- Непосредственный монтаж: начинается со сборки горизонтальных частей каркаса. Для этого нужно соединить заготовки так, чтобы получился прямоугольник, размером 6 х 3 метра. Далее к нему нужно прикрепить вертикальные стойки с торцевых боков. Таким же способом монтируется верхняя часть постройки.
- Сборка основания крыши: для этого нужно подготовить четыре треугольника с основанием в три метра и высотой 60 см. Длина одной боковой стороны составляет 1,6 метра. При подготовке заготовок нужно делать запас по 10 см с каждой стороны для дальнейшего крепления крыши к основанию.
Деревянный каркас
Если вы предпочитаете более бюджетный вариант строительства, вам следует отдать преимущество каркасу из деревянных брусьев. Они достаточно прочные и способны выдержать вес стекла. При этом древесина гораздо дешевле алюминиевого профиля, а стекло крепить к дереву гораздо проще (рисунок 4).Монтаж деревянного каркаса теплицы под стекло проводится так:- По всему периметру заранее подготовленного фундамента делают нижнюю обвязку.
- На обвязку крепим опорные бруски, четко следуя чертежам. Чтобы точно рассчитать расстояние между опорами, нужно измерить ширину стекла: пространство между брусьями должно точно соответствовать этому показателю. Монтаж каркаса нужно начинать с углов.
- В верхней части каркаса делают верхнюю обвязку, которая будет укреплять всю конструкцию. Опорные брусья также следует закрепить на ней.
- Далее приступают к установке стропил крыши. Их следует располагать под углом в 15 градусов.
В ангарной же теплице нагреваемый в теплице воздух поднимается вверх, охлаждается, соприкасаясь с наружным ограждением теплицы, и опускается вдоль стенок теплицы до самого низа, где уже смешивается с теплым воздухом, разбавляя его.
Полностью закрытая теплица с технологией поддержания параметров микроклимата
На сегодняшний день наиболее современными теплицами считаются «полузакрытые» теплицы так называемого пятого поколения с технологиями типа Ultra Clima (от компании KUBO) или Suprim Air (от компании CERTHON). Применение таких технологий позволяет получить следующие преимущества по сравнению с обычными блочными теплицами:обеспечивают искусственную циркуляцию воздуха в теплице, что создает активный микроклимат, благоприятный для растений, и позволяет повторно использовать тепловую энергию, которая из-под кровли возвращается к основанию теплицы (в том числе и тепло, которое образуется при работе системы искусственного освещения);дают возможность догревать забираемый из-под кровли воздух с помощью калориферов, или охлаждать его путем подмешивания наружного воздуха, охлаждаемого с помощью так называемых «влажных матрасов» или адиабатических панелей, на которые подается вода. При прохождении через эти панели (или «матрасы») воздух понижает свою температуру за счет испарительного охлаждения;они позволяет экономить и поддерживать оптимальный уровень СО2 в воздухе теплицы;за счет малого количества форточек в теплице экономится тепловая энергия и уменьшается коэффициент затенения;за счет создания избыточного внутреннего давления такие системы позволяют защитить теплицу от проникновения вредителей и инфекционных начал.И тем не менее, эти технологии не решают всех проблем. Они не позволяют достаточно эффективно бороться с излишней влажностью воздуха в теплице. Именно поэтому в ней оставлены форточки. Пусть и меньшее количество, но оставлено. Такая теплица называется «полузакрытой», поскольку она не может быть полностью закрытой.Разумеется, искусственная циркуляция воздуха в теплице имеет положительное значение, но на ее создание нужно затрачивать энергию. Вентиляторы (и всасывающие воздух из-под конька теплицы, и загоняющие воздух в теплицу через рукава под лотками с растениями) должны непрерывно работать. Воздух, подаваемый в теплицу через рукава под лотками с растениями, не может нагреваться выше 40-45°С. Соответственно, эти рукава, видимо, могут заменять ростовую трубу (трубу зонального обогрева), но не могут служить основным элементом системы обогрева.Основную нагрузку по обогреву теплицы по-прежнему должны нести все остальные контуры водотрубной системы обогрева.
Наконец, система испарительного охлаждения воздуха может работать эффективно только в сухом климате, с низкой относительной влажностью воздуха. Именно поэтому создатели подобных технологий и таких теплиц никогда не рекомендовали применять их в умеренном климате. Наилучшие результаты полузакрытая теплица показывает в пустынных, полузасушливых и частично умеренных климатических зонах с очень сухим летом. На территории России таких зон практически нет. Ни Крым, ни Северный Кавказ в эти зоны не попадают. Попадают только низовья Волги (рис. 1).Какой же должна быть теплица следующего поколения, в которой вышеназванные проблемы решались бы с большей эффективностью, чем в «полузакрытой» теплице так называемого пятого поколения?
Наиболее перспективными в плане внедрения новых технологий управления микроклиматом представляются теплицы ангарного типа, поскольку в них (в отличие от блочных теплиц типа «Венло») не нарушается естественная конвекция воздушных потоков.В блочной теплице, у которой пролет перекрыт кровлей с несколькими коньками (тип «Венло»), воздух, охлажденный на кровле, опускается вниз и смешивается уже на уровне «голов» растений с теплым воздухом, поднимающимся вверх. Именно поэтому в полузакрытой теплице циркуляция воздуха создается искусственно, путем его забора из-под кровли и подачи в производственную зону снизу через специальные рукава с помощью нагнетательных вентиляторов (рис. 2).
В ангарной же теплице нагреваемый в теплице воздух поднимается вверх, охлаждается, соприкасаясь с наружным ограждением теплицы, и опускается вдоль стенок теплицы до самого низа, где уже смешивается с теплым воздухом, разбавляя его.Потом снова нагревается, поднимается, охлаждается, опускается и т.д. То есть здесь естественная конвекция работает нормальным образом (рис. 3).
Однако при естественной конвекции температурное поле в теплице не выровнено (рис. 4). Понятно, что растения, находящиеся в центре шатра, и растения, расположенные в боковых рядах, будут находиться в разных температурных условиях.
Если же влажность воздуха в теплице превысит допустимые значения, то для избавления от слишком влажного воздуха придется открывать форточки. Ни один из существующих типов теплиц (включая полузакрытые теплицы) не имеет другой возможности для решения этой проблемы. Но, одновременно с выпуском теплого и влажного воздуха через форточки на улицу, точно такой же объем более холодного воздуха попадает внутрь теплицы (рис. 5).
Причем попадает он прямо на верхушки растений. Далее этот прохладный воздух необходимо нагреть (т.е. затратить дополнительную энергию, которую можно было бы не тратить, если бы у нас была возможность удалить излишнюю влагу из воздуха внутри теплицы, не открывая форточки). При нагревании воздух будет расширяться (увеличиваться в объеме) и стремиться через все неплотности в покрытии теплицы (прежде всего в районе форточек) выйти наружу, что опять же грозит потерями тепла.
Для решения этих проблем необходимо вдоль обеих стен теплицы установить шторы, отделив ими боковые зоны («карманы»). В результате естественная конвекция воздушных потоков в теплице изменится. Холодный воздух, стекая в боковые «карманы», уже не будет смешиваться с теплым воздухом в центре теплицы, и температурное поле в зоне роста растений станет более выровненным.По крайней мере, до тех пор пока холодный воздух не заполнит полностью боковые «карманы» и не начнет переливаться в производственную зону теплицы.Чтобы этого не случилось, холодный воздух из боковых «карманов» удаляется минимум с той же скоростью, с какой он туда поступает. Из боковых «карманов» воздух попадает в специальную камеру («камера смешения воздуха»). Эта камера смешения используется для того, чтобы доработать воздух до нужных параметров не только по температуре, но и по влажности, и по содержанию в нем СО2.Т.е. из этой камеры воздух в теплицу поступает уже с нужными характеристиками. Чтобы поступающий в теплицу воздух равномерно распределялся по теплице, камеры смешения воздуха необходимо размещать с противоположных торцов теплицы по диагонали, снабдив их дополнительными клапанами для подсоса воздуха из внутреннего объема теплицы, а посередине теплицы установить еще одну штору. При этом воздушный поток в производственную зону теплицы подается напрямую в подлотковое пространство с помощью высоконапорных центробежных вентиляторов (рис.6).
Таким образом, естественная вертикальная конвекция воздуха в теплице дополняется вынужденной горизонтальной конвекцией, что обеспечивает абсолютно равномерное распределение воздушных потоков и, соответственно, идеальную выровненность микроклимата. Такое, в общем-то простое, решение позволяет разделить разнотемпературные воздушные потоки в теплице (причем разделить за счет естественной конвекции, без дополнительных затрат энергии!), предоставляя возможность управления ими: как с точки зрения поддержания в них необходимого уровня температуры, влажности и содержания СО2, так и с точки зрения кратности воздухообмена в теплице.
Кроме функции разделения разнотемпературных воздушных потоков, боковые «карманы» выполняют еще несколько важных функций. Во-первых, за счет наличия боковых «карманов» уменьшается температурный градиент между наружным и внутренним воздухом теплицы. А это приводит к снижению теплопотерь!Во-вторых, наличие относительно холодного воздуха в боковых карманах позволяет очень эффективно избавляться от излишней влаги в воздухе. При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается и может достигать «точки росы». В этом случае излишняя влага из воздуха выпадает в виде конденсата. В полностью закрытой теплице это происходит в боковых «карманах». Вся боковая поверхность теплицы на высоту бокового «кармана» – это поверхность конденсации! И размер этой поверхности у полностью закрытой теплицы ангарного типа в разы больше, чем у полузакрытой теплицы блочного типа (по отношению к общей площади теплицы)! За счет конденсации влаги на этой поверхности ее излишки удаляются из воздуха и отводятся тут же, в боковых «карманах», через дренажные коллекторы.Таким образом, отпадает необходимость в использовании форточной вентиляции. Она полностью заменяется на приточно-вытяжную.При таком способе вентиляции наружный воздух попадает внутрь теплицы только через камеры смешения воздуха, в которые поступает через специальные клапаны с фильтрами. Принимая во внимание отсутствие форточек и избыточное внутреннее давление, создаваемое высоконапорными центробежными вентиляторами, это практически полностью исключает возможность проникновения вредителей и инфекционных начал снаружи внутрь теплицы. Осуществляя забор наружного воздуха через камеры смешения воздуха, можно комбинировать соотношение объемов холодного воздуха из боковых «карманов», теплого воздуха из производственной зоны и наружного воздуха.Особо важную роль приточно-вытяжная вентиляция играет в летнее время. В жаркое время года температура воздуха внутри теплицы за счет парникового эффекта обычно превышает температуру наружного воздуха. Справиться с этой проблемой за счет естественного проветривания через форточную вентиляцию практически невозможно. С помощью системы испарительного охлаждения в обычной теплице мы можем понизить температуру воздуха на 3-4°С, в теплице с технологией типа Ultra Clima или SuprimAir – максимум на 5-7°С (имеется в виду в нашей зоне, где влажность наружного воздуха в самый жаркий месяц не опускается ниже 60-50%).
В теплице с приточно-вытяжной вентиляцией появляется возможность, во-первых, просто вытеснить внутренний воздух наружным и, таким образом, выровнять температуру снаружи и внутри теплицы.При этом нужно понимать, что быстрее всего нагревается воздух именно в боковых «карманах». Поэтому, выдувая перегретый воздух из боковых «карманов», и подавая наружный воздух в производственную зону теплицы, мы имеем возможность вентилировать теплицу очень эффективно (рис. 7).
Кроме того, если использовать калориферы, установленные в камерах смешения воздуха, для охлаждения наружного воздуха, то внутри теплицы температура будет оптимальной даже в самые жаркие летние дни. Для этого на теплообменники калориферов подается холодная вода. Самое простое решение – использовать воду из скважин. Средняя температура воды, поднимаемой из скважин, в большинстве случаев не превышает +10°С. Этого вполне достаточно для того, чтобы эффективно понижать температуру наружного воздуха и на 10, а если надо, то и на большее количество градусов.Полностью закрытая теплица с технологией управления разделенными воздушными потоками (технология CODA – от англ. Cоntrol Of Devided Airflows) запатентована (патент РФ № 2549087). Закончена разработка проектной документации на конструкцию теплицы под технологию управления разделенными воздушными потоками.По нашим расчетам одним из наиболее оптимальных вариантов является теплица ангарного типа с шириной пролета 14 м. При такой ширине в теплице помещается 7 полноценных рядов подвесных лотков (центральный ряд – двойной) с проходами вокруг них, что позволяет (с учетом высоты шпалеры в 4 м) использовать любые современные технологии выращивания, включая технологию с приспусканием растений (рис. 8).
Кровля теплицы покрывается двойной пленкой с поддувом между слоями пленки. Боковые стенки – одинарный слой пленки или однослойный профилированный пластик. По коньку – вытяжные вентиляторы. У торцов теплицы по диагонали – камеры смешения воздуха с заборными клапанами для забора воздуха из бокового кармана, из производственной зоны теплицы, снаружи теплицы.
Основной контур обогрева – регистры надпочвенного обогрева. Дополнительный обогрев – с помощью калориферов, размещенных в камерах смешения воздуха.Горячая вода для регистров надпочвенного обогрева и для калориферов нагрева воздуха в камерах смешения нагревается с помощью котлов пульсирующего горения (из расчета мощности в 200 кВт по теплу на площадь 1000 м 2 ).
Все оборудование работает в автоматическом режиме (разработано специальное программное обеспечение) и управляется отечественной автоматикой по данным датчиков метеопараметров снаружи теплицы и по датчикам температуры и влажности воздуха, содержания СО2 в воздухе внутри теплицы
Предварительные расчеты показывают, что стоимость такой конструкции вместе со стоимостью необходимого оборудования (включая котлы!) в два раза ниже стоимости аналогичной по площади стеклянной блочной теплицы (без стоимости котельной!).Суммируя вышесказанное, все отличия «полностью закрытой» теплицы с технологией управления разделенными воздушными потоками от «полузакрытой» теплицы с технологией типа Ultra Clima или SuprimAir можно сформулировать следующим образом.В полностью закрытой теплице:в камеры смешения забирается охлажденный воздух из нижней части боковых карманов, куда он попадает за счет естественной конвекции (в «полузакрытой» теплице в торцевые коридоры забирается теплый воздух из-под кровли теплицы и загоняется в теплицу через двойные рукава для создания искусственной циркуляции воздуха, т.е. с дополнительными затратами энергии);циркуляция воздуха создается за счет прямой подачи воздушного потока (без рукавов!) в междурядья (или подлотковое пространство) из камер смешения воздуха, расположенных по диагонали у торцов теплицы, дополняя естественную вертикальную конвекцию вынужденной горизонтальной, разнонаправленной конвекцией вокруг средней шторы теплицы;в летнее время боковые карманы служат для отвода перегретого воздуха к кровле теплицы для последующего удаления через вытяжную вентиляцию (у «полузакрытой» теплицы такого механизма нет);в зимнее время боковые карманы 1) не дают охлажденному воздуху напрямую смешиваться с теплым, т.е. защищают растения от стресса; 2) служат для удаления излишней влаги из воздуха путем ее конденсации внутри карманов; 3) создают меньший градиент перепада между внутренней и наружной температурой воздуха, т.е. уменьшают теплопотери;форточная вентиляция заменена на приточно-вытяжную, что приводит к резкому снижению теплопотерь, защите внутреннего объема теплицы от проникновения в него вредителей и инфекционных начал извне;наличие камер смешения воздуха позволяет управлять воздушными потоками в теплице, изменяя кратность воздухообмена и климатические параметры воздуха (температура, влажность, содержание СО2), в том числе за счет смешения в необходимых соотношениях воздушных потоков, забираемых из боковых карманов теплицы, из ее производственной зоны, и снаружи теплицы;отсутствует необходимость в наличии целого ряда инженерных систем: 1) система зашторивания (во-первых, оно просто мешает естественной конвекции воздуха; во-вторых, при отсутствии форточной вентиляции, высокой кратности воздухообмена, при меньшем температурном градиенте за счет боковых карманов потери тепла и так будут минимальными; в-третьих, та же высокая кратность воздухообмена и поддержание оптимальной температуры воздуха решают проблему перегревов и ожогов, т.е. убирают необходимость притенения растений. В результате мы можем более полно использовать приходящую солнечную радиацию); 2) система форточной вентиляции; 3) система распределительных воздуховодов под подвесными лотками; 4) система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха; 5) система подачи СО2;использование комбинированной трубо-воздушной системы отопления, в которой базовую роль выполняют маломощные котлы пульсирующего горения российского производства с КПД до 95%, позволяет обходиться без дорогостоящих котельных, тепломагистралей и баков-аккумуляторов, что, в свою очередь, приводит не только к отсутствию теплопотерь, но и существенному снижению стоимости капитальных затрат и монтажных работ;боковые шторы, отделяющие боковые карманы, могут использоваться для улучшения освещенности в теплице в утренние и вечерние часы (при правильной ориентации теплицы по сторонам света);низкая удельная металлоемкость (из-за наличия центральных стоек) конструкции при очень высоких возможных нагрузках.Все вышеперечисленные преимущества полностью закрытой теплицы с технологией управления разделенными воздушными потоками обеспечивают:Шишкин П.В., генеральный директор ООО НПО «КОМПАС»
- Стоимость строительства – в два раза ниже, чем у стеклянной теплицы блочного типа. Энергоэффективность – минимум на 30-40% выше, чем у стеклянной блочной теплицы.
- За счет возможности поддержания идеальных параметров активного микроклимата – потенциал урожайности выше, чем в стеклянной блочной теплице минимум на 15-20%.
- Снижение себестоимости производимой продукции минимум на 30%, что приводит к увеличению валовой прибыли в 2,5 раза, и рентабельности – в 3,5 раза.
Олейников В.Н., генеральный директор ООО «Олия»