Отопление теплицы своими руками.

Отоплением теплицы сегодня интересуются фермеры, которые выращивают продукты во все времена года.

Отопление теплицы зимой и осенью позволит в любой сезон выращивать различные растения.

Можно сделать отопление теплицы своими руками или пригласить специалиста, но в любом случае сначала нужно выбрать подходящий вид отопления.

Возможные проекты обустройства отопления и инструкция, как сделать расчет для работы, представлены в статье.

Варианты отопления теплиц

Существует различные способы отопления зимней теплицы: газовый, воздушный, водяной, печной, электрический.

Все эти способы обладают определенными преимуществами и недостатками, поэтому нужно рассмотреть все системы.

Для выбора обогрева нужно учесть размер теплицы, тип отопления жилого дома на участке, финансовые возможности и вид теплицы.

К примеру, не нужно сложные дорогостоящие системы отопления, подходящие для промышленных помещений, устанавливать в небольших теплицах.

Лишь правильный расчет позволит получить правильное распределение тепла.

Как уже было сказано, только правильный расчет обеспечит качественный обогрев зимней теплицы. Расчет необходим для определения объема системы отопления, мощности котлов и количества радиаторов.

Отопление теплицы из поликарбоната требует делать расчет заранее и аккуратно.

Расчет производится на основе таких показателей, как параметры конструкции, температура окружающей среды. Произведя расчет, можно подобрать нужный способ обогрева.

В итоге получится отапливаемая теплица даже зимней порой, когда земле и растениям необходимо тепло.

Водяной обогрев функционирует на основе электричества или газа. Электрический способ подходит для отопления теплицы из поликарбоната.

Обогрев обеспечивается горячей водой, протекающей по трубопроводу, расположенному в земле.

Данная отопительная система представляет собой замкнутое расположение труб, в которых вода циркулирует до остывания, а затем попадает в котлы для нагрева.

Цикл с котлом повторяется до тех пор, пока не выключится система.

Водяной способ имеет свои недостатки: медленное прогревание труб, дорогие котлы, постоянный контроль.

Основной составляющей водяной системы является котел, в котором вода нагревается, а затем подается в трубы с помощью насоса. Трубы устанавливаются пластиковые, медные и стальные.

Самым лучшим вариантом являются пластиковые трубы, так как они легкие, не подвержены появлению ржавчины, а также недорогие.

Для обогрева грунта пластиковые трубы подходят идеально.

При инфракрасном обогреве зимней теплицы обогрев может осуществляться инфракрасной лампой и инфракрасным обогревателем.

Отопление теплицы инфракрасным обогревателем имеет следующие преимущества:

  • Высокая интенсивность теплоотдачи;
  • Производится обогрев только грунта и растений, при этом не нагревается воздух;
  • Экономичность, так как обогреватель работает не постоянно – он включается в тот момент, когда нужно поддержать определенную температуру. Для этого можно установить терморегулятор, который будет контролировать нужную температуру.

Дополнительным плюсом является безопасность инфракрасных лучей для людей и растений, так как создаются естественные климатические условия для выращивания растений.

В данном случае важным моментом является грамотный расчет необходимой мощности обогрева.

Следующий вид отопления – воздушное, основой которого являются котлы. Теплоносителем здесь является воздух.

Работа осуществляется по следующему принципу: воздух нагревается между котлом и топкой и затем распределяется по воздуховодам. такое отопление подходит и для промышленных масштабов.

Нагрев почвы осуществляется теплым воздухом, который поступает из полиэтиленовых рукавов, выложенных по периметру тепличной конструкции.

Такой вид отопления обладает высокой скоростью обогрева, независимо от площади.

Однако при использовании такого отопления постоянно нужно следить за уровнем влажности теплицы. При повышении температуры этот показатель снижается.

Отопление дровами зимней теплицы считается одним из недорогих вариантов.

Отопление теплицы дровами имеет следующие достоинства: быстрый нагрев помещения, поддержание температуры на требуемом уровне в течение долгого времени, экономичность.

Часто используется обогрев солнечными аккумуляторами, при котором происходит накопление солнечной энергии, способной поддерживать необходимую температуру.

Система отопления газом обладает стабильной подачей, но недостатком является выработка углеводорода, который вредит растениям, поэтому рекомендуется проветривать теплицу.

Устройство системы отопления газом зависит от частоты использования.

Так, например, если отопление будет включаться на непродолжительное время, то можно использовать баллоны без проведения трубопроводов.

Для устранения отходов горения устанавливается вытяжка, которая также предотвращает выделение газа в воздух.

При обогреве газом для безопасности нужно устанавливать нагревательные приборы с автозащитой, срабатывающей при остановке подачи газа в горелку.

Можно организовать печной обогрев зимней теплицы, который по сравнению с электрическим является более экономичным. Использование печи отлично подходит для отопления теплицы из поликарбоната.

Топку печи можно осуществлять дровами. Строительство печи можно выполнить своими руками без значительных финансовых затрат. Выбор печи стоит проводить, основываясь на масштабах теплицы.

С пиролизным котлом система отопления будет более совершенной.

Установка систем отопления

Определившись с выбором системы обогрева, можно переходить к монтажным работам. Ниже рассмотрим – как сделать отопление в теплице.

Водяная система

Сделать водяное отопление можно двумя способами. Рассмотрим первый.

В качестве обогревателя можно использовать старый огнетушитель, у которого срезается верхняя часть. На дно нужно установить электронагреватель мощностью 1 кВт, например, от электросамовара.

Затем электронагреватель заполняется водой, а к огнетушителю с помощью гаек и резиновых уплотнителей присоединяются две водопроводные трубы.

Теперь рассмотрим второй способ, для которого понадобится котел объемом 40 л и электронагреватель мощностью 2 кВт.

Принцип работы таков: вода, постепенно нагреваясь, поднимается по трубе в расширительный бак, затем проходит по трубопроводу, расположенному по периметру тепличной конструкции под уклоном.

Котлом может служить труба большого диаметра, к концу которой нужно приварить дно.

Электронагреватель нужно соединить с вилкой изолированным электропроводом. Все стыки должны быть качественно герметизированы.

Расширительный бак может быть изготовлен из обрезков трубы. Объем бака – не более 30 л. Для того чтобы соединить котел и стояк, нужно приварить муфты с двух сторон бака.

Также в баке нужно проделать отверстие, через которое будет доливаться вода.

Для котла обязательно должно быть сделано заземление, для чего используется трехжильный провод не менее 500 В. Две жилы предназначены для фазы нагревателей, одна – для котла.

Ключевым моментом водяного обогрева является возможность использовать твердотопливные котлы, которые могут располагаться и в теплице, и в другом отдельном помещении.

Если котлы размещаются отдельно, то теряется значительная часть тепла, исходящая непосредственно от котла.

Такие котлы являются экономичными и пожаробезопасными, они часто используются в промышленных теплицах.

Воздушная система

Организовать воздушное отопление для теплицы несложно.

Для этого понадобится металлическая труба диаметром 55 см и длиной 2 м, один конец которой вводится в теплицу, а под другим разводится костер.

Именно постоянное поддерживание горения костра является большим недостатком.

За счет огня происходит быстрый нагрев воздуха в трубе, который проникает в конструкцию.

Обогрев солнечными аккумуляторами

Для данной системы нужно сделать солнечный аккумулятор, расчет мощности которого проводится заранее.

Для этого в теплице нужно выкопать ямку глубиной 13-14 см и накрыть ее теплоизоляционным материалом, например, полистиролом или другим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Затем нужно уложить полиэтилен для гидроизоляции, а сверху засыпать влажным песком. В завершение на земле яма засыпается.

Такая система обеспечит круглосуточный обогрев теплицы, но все же не может быть основным способом отопления из-за небольшого количества солнечных дней.

Печная система

Для строительства печи тамбур теплицы нужно выложить кирпичом, а дымоход проложить по всей длине конструкции. Расположение печи должно быть на расстоянии 30 см от торца теплицы.

Есть еще один способ устройства печи. Расчет на него следующий: нужна бочка объемом не менее 3 куб.м, в которой нужно сделать отверстия для дымохода и печи. Затем основа печи вставляется в отверстие.

Теперь из емкости нужно вывести дымоход и поставить на него трубу высотой 5,5 м снаружи теплицы.

Затем на бочку устанавливается расширительный бак, а из профильной трубы необходимо посредством сварки сделать отопление и трубы уложить на земле с шагом один метр.

Если следовать инструкции, то сложностей во время установки печи не возникнет.

Таким образом, можно сделать любое отопление теплицы своими руками, имея перед глазами проекты для работы. Главное — четко следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Для круглогодичного выращивания растений или взращивания ранней рассады используют теплые помещения. Поддержку необходимой температуры осуществляют с помощью достаточно простых обогревательных систем.

При наличии минимальных навыков в ремонтных и строительных работах можно реализовать отопление теплицы своими руками.

Отопление теплицы необходимо для компенсации теплопотерь, которые происходят через стены и потолок сооружения, а также по причине поступления наружного воздуха. Для снижения затрат на обогрев необходимо в первую очередь качественно утеплить теплицу и минимизировать воздухообмен с улицей.

Помимо материала, из которого изготовлена теплица, особенное внимание нужно уделить плотному прилеганию конструкции к почве. Для этого лучше при возведении парника сделать утепленный изнутри фундамент небольшой глубины. Он должен надежно удерживать сооружение при сильных ветрах, не допускать образование щелей и свести к минимуму теплообмен с улицей через верхний слой грунта.

Для решения последней задачи даже в условиях северных областей достаточно 30 сантиметровой глубины, так как теплопроводность грунта очень низкая. Интенсивность вертикального теплообмена между слоем почвы внутри парника и подстилающими почвенный слой грунтами очень мала. Зимой в качестве естественного наружного утеплителя по краям теплицы можно использовать снег.

Снег является прекрасным теплоизоляционным материалом. Однако конструкция теплицы должна быть способна выдержать дополнительный вес, а материал не прогнуться под его весом

Для нормального роста растений необходимо поддержание температуры воздуха и почвенно-растительного слоя в определенном диапазоне. Если теплица функционирует непрерывно, то плодородный грунт будет прогрет за счет теплообмена с внутренним воздухом. Причем его температура будет практически такой же, как при естественных условиях летом.

Почва и грунтовые пласты зимой промерзают до глубины, зависящей от географической широты расположения региона и структуры горной породы. Для прогревания почвы и смежного с ней верхнего слоя перед высадкой растений необходимо либо очень длительное (до месяца) поддержание положительной температуры воздуха, либо выполнение специальных действий по передаче тепла непосредственно в толщу грунта. Это можно сделать с помощью системы подземных труб, в которые подают теплоноситель.

Количество затрачиваемой на обогрев теплицы энергии зависит от следующих факторов:

  • Площадь поверхности стен и крыши теплицы. Чем меньше этот показатель, тем меньше потери тепла. Поэтому для экономии энергии лучше использовать прямоугольную или полукруглую форму сооружения.
  • Коэффициент теплопроводности материала. Чем ниже этот параметр, тем лучше материал удерживает тепло.
  • Разница температур внутреннего и наружного воздуха. Чем больше ее значение, тем больше теплопотери.
  • Воздухообмен через неплотности. Для уменьшения затрат энергии необходимо исключить неконтролируемый приток холодного воздуха.

Большое разнообразие проектов частных теплиц и качество их монтажа серьезно затрудняют моделирование температурного режима. Поэтому точно определить количество необходимой энергии для отопления конкретного объекта можно только экспериментально.

Такие способы приблизительно рассчитывают значение требуемой мощности отопительного прибора. Проблема заключается в сложности определения коэффициента рассеивания для конкретного объекта

Автономное отопление на основе сгорания топлива

Использование процесса сжигания топлива как источника тепла – наиболее часто применяемый способ обогрева небольших теплиц. Такое отопление имеет некоторую специфику, так как приходится учитывать повышенную герметичность помещения, желательность обогрева грунта и необходимость поддержания влажности.

Печи и твердотопливные котлы

Одним из простейших устройств, используемых при обогреве теплиц в холодный период, является печь. Популярность применения такого устройства обусловлена дешевизной топлива. Им могут быть некалиброванные дрова, сухая трава, уголь и угольная пыль, мусор и горючие жидкости.

При печном обогреве необходимо обеспечить стабильную тягу, так как проветривание теплицы при попадании внутрь продуктов горения приведет к ее выхолаживанию.

При использовании металлической печи быстро происходит нагрев и передача энергии окружающему воздуху. Также это наиболее дешевый и простой в использовании способ отопления.

Каменная печь медленнее нагревается и дольше держит тепло. Это больше подходит для отопления небольших помещений со средним или узким диапазоном допустимых температур. Однако такую печь надо сложить и при необходимости ее невозможно передвинуть, как ее металлический аналог.

Существует идея обогрева пространства в теплице с помощью горячих продуктов горения. Для этого предлагают поместить печь в яму, а дымоход проложить горизонтально под уровнем земли с последующим выходом его на поверхность.

При таком размещении дымохода произойдет значительное увеличение его длины, вследствие чего горячие газы отдадут большее количество тепла внутри помещения

Такой вариант действительно увеличит КПД отопления. Однако при практической реализации возникнут следующие сложности:

  • На выходе из печи температура воздуха очень высокая. Поэтому дымоход не должен иметь хорошую теплопередачу иначе произойдет выжигание почвы вокруг него. В качестве материала для отвода продуктов горения можно применить асбестовые трубы.
  • В дымоходе необходимо будет предусмотреть ревизионные окна для чистки его от сажи. Поэтому прокладывать трубу нужно между грядками.
  • Длинный горизонтальный участок не способствует созданию нормальной тяги, поэтому необходимо будет установить дымосос. Это означает необходимость подвода к теплице электроэнергии или периодическую подзарядку аккумулятора.

Поэтому идея подземного размещения дымохода на практике не нашла широкого применения.

Вместо стандартной печи можно использовать твердотопливные котлы длительного горения. Они более эффективно сжигают топливо и не допускают быстрого выделения тепла, что исключает возможность повреждения растений от высокой температуры. Такие котлы заводского исполнения легки в использовании и обслуживании, а также компактны.

Газовые котлы и конвекторы

Для теплиц хорошей альтернативой печному отоплению стало применение газового котла или конвектора. Для небольших частных сооружений обычно применяют оборудование, работающее на основе газовых баллонов.

Перед установкой газового котла в теплице необходимо капитально укрепить одну из стен, к которой он будет прикреплен

Размещать газовый баллон лучше за пределами теплицы. Но в этом случае необходимо решить вопрос предотвращения перемерзания редуктора при длительном периоде с отрицательной температурой.

Подключение теплицы к газовой сети – достаточно сложная бюрократическая процедура. Кроме того, при ежегодной обязательной проверке специалистом газовой службы будут высказаны замечания.

В любом случае, наличие комбинации из подвода газа и использовании открытого огня в замкнутом помещении требует повышенных мер безопасности. Лучшим решением является наличие газоанализатора, а также системы автоматического гашения пламени, срабатывающей при превышении ПДК горючего вещества в воздухе.

С позиции сравнения финансовых затрат при установке и использовании печей и газового оборудования однозначный вывод сделать нельзя. Простой газовый конвектор стоит около 12-14 тыс. руб. Это дороже чем металлические устройства, работающие на твердом топливе:

  • затраты на металл и расходные материалы при самостоятельном изготовлении печи-буржуйки составляют около 3 тыс. руб;
  • заводская твердотопливная установка небольших размеров (например, модель НВУ-50 “Тулинка”) стоит около 6,6 тыс. руб.
  • установка длительного горения (модель НВ-100 “Клондайк”) стоит около 9 тыс. руб.

Каменная печь выйдет дороже газового конвектора за счет стоимости работ по устройству фундамента и ее кладке.

Устанавливать каменную печь целесообразно в случае уверенности, что на этом месте теплица будет расположена не один год

Стоимость сжиженного или природного газа, затраченного на обогрев любого помещения, будет дешевле покупных дров и угля. Однако теплицы отапливают, как правило, бесплатным или дешевым сгораемым мусором, которого всегда достаточно в сельской и дачной местности.

Проблема подсоса воздуха и влажности

Применение устройств обогрева, в которых происходит открытое сгорание топлива, приводит к необходимости удаления продуктов горения через дымоход. В этом случае необходима компенсация объема выходящего воздуха. В строениях она возможна через неконтролируемый приток (инфильтрацию) который происходит по причине наличия щелей и дыр в стенах и потолке.

Конструкция современных теплиц, например из поликарбоната, создает воздухонепроницаемое пространство. В этом случае проблему поступления воздуха решают наличием форточек и монтажом специального приточного отверстия. Размещать его следует таким образом, чтобы избежать концентрированного потока холодного воздуха на растения. Возможно также использование нескольких небольших отверстий для организации распределенного притока.

Вытяжные системы для газовых конвекторов закрытого типа уже снабжены трубой для притока наружного воздуха в камеру сгорания.

В конвекторе с закрытой камерой сгорания наружный воздух не охлаждает помещение, а продукты горения не могут попасть внутрь

Часто после работы печей и котлов наблюдается эффект осушения воздуха. Это обусловлено меньшей абсолютной влажностью приточного холодного потока (особенно морозного) по отношению к выходящему через дымоход теплому воздуху из теплицы.

Для поддержания точных параметров влажности воздуха применяют увлажнитель с гигрометром, который может работать от локального источника энергии. При отсутствии такой необходимости можно разместить в теплице открытую емкость с водой. Тогда в случае сильного осушения воздуха естественным образом возникнет процесс испарения.

Способы равномерного распределения тепла

Для небольших теплиц достаточно размещения одного источника обогрева. Воздухооборот в помещении будет обеспечен за счет вертикального перепада температур и, таким образом, будет происходить распределение теплого воздуха.

В любой теплице при ее обогреве возникает незначительный вертикальный перепад температур. Это необходимо помнить при расположении термометров

В помещениях большой площади или сложной геометрии возможно образование зон с разными параметрами микроклимата. Так иногда специально поступают в промышленных теплицах, однако в большинстве случаев это явление нежелательно. Для равномерного распределения тепла используют два способа:

  • Создание искусственного воздухооборота. Обычно используют лопастные вентиляторы. Иногда сооружают систему воздуховодов с интегрированными насосами так, чтобы забор воздуха производился в одном конце помещения, а выброс – в другом.
  • Передача тепла по помещению с использованием промежуточного теплоносителя. Как правило, используют обыкновенную водяную систему с принудительной циркуляцией. Трубы можно проложить как по периметру теплицы, так и под слоем грунта.

Принудительное распределение тепла необходимо также для предотвращения образования зоны с высокой температурой возле обогревателя. Иначе растения, расположенные вблизи печи или котла, могут получить термические повреждения.

Популярные методы отопления без открытого огня

Применение открытого огня имеет некоторые ограничения, так как происходит выделение отходов горения, а также необходимо соблюдать противопожарные меры. Поэтому часто используют другие способы для выделения тепла в помещение теплицы.

Применение электрических приборов

Использование электричества для отопления теплицы зимой является самым дорогим способом. Однако он и наиболее простой, так как работы по монтажу такого обогрева включают только подведение электропроводки и установку приборов. Применение несложных систем автоматизации освобождает человека от необходимости участии в постоянном контроле микроклимата.

Схема подключения нескольких обогревателей через терморегулятор достаточно проста. Единственной проблемой может стать отключение электроэнергии, поэтому нужно предусмотреть подключение дополнительных источников питания

Электрическое отопление теплицы может быть выполнено с применением следующих приборов:

  • Калорифер. Наиболее простой и дешевый прибор, который можно сделать самостоятельно.
  • Конвектор. Наличие вентилятора позволяет помимо нагрева воздуха осуществить его равномерное распределение по теплице.
  • Тепловой насос. Мощный прибор для нагрева воздуха в теплицах большого объема, который часто для распределения тепла используют в совокупности с системой воздуховодов.
  • Инфракрасные лампы. Специфика работы таких устройств заключается в нагреве поверхности, на которую попадает излучение. Таким образом, можно выровнять вертикальный градиент температуры в помещении без применения воздухооборота.
  • Греющий кабель. Его используют для нагрева локальных областей в теплице.

В случае небольших размеров помещения применение электрообогрева оправдано по причине его простоты и безопасности. В больших и промышленных теплицах целесообразно применять другие способы.

Греющий кабель хорошо подходит для обогрева грунта. Максимальная его температура не высока, поэтому эффекта выжигания почвы с потерей ее качеств можно не опасаться

Выделение тепла биохимическим способом

Одним из интересных способов отопления является внесение в почву неперегнившего органического удобрения – навоза животных или помета птиц. В результате биохимической реакции происходит выделение большого количества энергии, которое увеличивает температуру плодородного слоя и воздуха внутри помещения.

При гниении навоза происходит выделение углекислого газа, метана, а также небольшого количество водорода и сероводорода. Также навоз обладает специфическим запахом. Все это накладывает определенные ограничения на его применение, связанные с необходимостью проветривания помещения.

Зимой, а также при длительных похолоданиях весной и осенью интенсивный воздухообмен нежелателен. В этом случае на восстановление теплового баланса после проветривания может потребоваться значительно большее количество энергии, чем было выделено в результате процесса гниения навоза.

Применение такого “биологического” способа обогрева земли и воздуха оправдано поздней весной, когда проветривание происходит при положительных дневных температурах.

Системы с внешним источником тепла

Обогрев теплицы возможен за счет близкого расположения дома или другого отапливаемого строения. Это упрощает всю процедуру, так как нет необходимости в установке автономного источника тепла. С помощью проводных или wi-fi реле можно дистанционно получать информацию о температуре в теплице и регулировать ее микроклимат из дома.

Обыкновенный wi-fi температурный комплекс из датчика и реле стоит около 2 тыс. руб. При выходе температуры за пределы допустимого диапазона он передает ее значения на устройства под управлением Windows или Android

Создание отдельного отопительного контура

Если в доме применяется водяное или паровое отоплением, то возможно создание отдельного контура, ведущего в теплицу. Его обязательно необходимо снабдить отдельным насосом, так как общая горизонтальная протяженность нового сегмента будет велика.

Также в теплице нужно установить расширительный бак открытого типа для отвода воздуха из системы. Площадь открытой воды бака необходимо минимизировать, чтобы не допустить интенсивного испарения горячей воды внутрь помещения.

Радиаторы в теплице устанавливают редко, так как дизайн ее помещения играет второстепенную роль. При недостатке тепла лучше удлинить контур трубы, так как это дешевле и уменьшает риск протечек и поломок.

Уличный сегмент контура нужно утеплить, чтобы избежать потерь тепла и минимизировать риск перемерзания. Лучше всего для этих целей подходит подземный вариант размещения труб.

Подключение сегмента отопления теплицы к общему контуру можно выполнить с применением трех- или четырехходового крана.

Стандартная схема подключения дополнительного отопительного контура. Расположение кранов в доме позволяет дистанционно регулировать температуру воздуха в теплице

Также возможно создание автоматической системы регулирования температуры. Это можно сделать следующими способами:

  • Изменение объема пропускаемой горячей воды в зависимости от показания температурных датчиков. В этом случае необходимо приобретение насоса с регулировкой мощности.
  • Включение и отключение контура обогрева теплицы. Для этого используют автоматические системы управление кранами.

Вместо ручного изменения положения трех- или четырехходового крана можно применить устройства на основе сервопривода. Его электронный блок управления настраивают на показания размещенных в теплице температурных датчиков. При необходимости изменения режима отопления поступает управляющий сигнал на двигатель, который поворачивает шток, устанавливая другое положение крана.

Сервопривод для автоматической регулировки имеет большие размеры относительно крана. Поэтому для его установки необходимо отвести трубу отопления от стены

Обогрев с применением вытяжного воздуха

Хороший обогрев можно получить за счет использования теплого воздуха вытяжной вентиляции жилого дома. Направив утепленный вентиляционный канал внутрь теплицы можно получить постоянный входящий поток с температурой 20-25 0 C. Единственным условием является отсутствие в воздухе избыточной влажности и примесей, характерных для кухонь и ванных комнат.

Отток воздуха из теплицы можно организовать двумя способами:

  • Локальное вытяжное отверстие на улицу в виде трубки без вентилятора. Оно должно быть небольшого сечения для создания высокой скорости потока. В этом случае при отрицательной уличной температуре зона образования конденсата будет находиться на некотором удалении от трубки, что предотвратит образование наледи.
  • Возврат потока обратно с помощью дополнительного воздуховода и обязательное подключение его к общедомовой вытяжке. Иначе запахи из теплицы будут распространяться по всем помещениям дома.

Этот метод является наиболее экономичным в плане единовременных затрат на монтаж системы и периодических затрат на использование топлива. Единственным вопросом остается достаточность объема вытяжки для поддержания необходимой температуры. Проверить это лучше экспериментально.

Если иногда, при экстремальных похолоданиях, температура воздуха в теплице будет опускаться ниже допустимой, то можно встроить в воздуховод небольшой калорифер, либо установить дополнительный электрический прибор на самом объекте.

Выводы и полезное видео по теме

Самодельная печь с дымоходом большой протяженности для отопления теплицы:

Несколько вариантов дровяных печей в реальной теплице:

Газовые горелки, как источник тепла. Разводка труб по теплице:

Универсального варианта обогрева теплицы не существует. Выбор в пользу одного из способов или их комбинации необходимо осуществлять с учетом его надежности, дешевизны установки и использования оборудования, цен на энергоносители и длительности автономной работы. Большинство проектов можно реализовать собственными силами, что снизит их стоимость и предоставит возможность для дальнейшей самостоятельной модернизации.

Существует много различных способов согревания закрытого грунта. Но все их можно разделить на два основных способа поддержания микроклимата а теплицах:
-Обогрев на биотопливе;
- Обогрев с использованием отопительных приборов.
Далее мы детально рассмотрим все плюсы и минусы различных способов, а Вы сможете определится в оптимальном варианте отопления Вашей теплицы или парника. Много зависит от наличия или доступности по малой цене определенного сырья или стоимости энергоресурсов. В идеале, выбор отопления должен осуществляться перед постройкой теплицы, так как переделывать или устанавливать уже в готовую всегда труднее, бывает вообще не целесообразно по затратам. Но не будем о плохом - выход всегда есть, и мы постараемся Вам помочь в выборе правильного решения.

- Обогрев теплицы на биотопливе

В основном используется в, так называемых, парниках. Отопление таким способом подразумевает длительность «горения» биотоплива (свежий навоз, плюс солома). Идеальным является конский или коровий навоз с наибольшей длительностью гниения с выделением температуры. Биотопливом может служить и опавшая листва, но поскольку она самостоятельно не разогреется, ее следует смешивать с навозом (как минимум, 25%). Есть и такой вариант: смесь 70% разложившегося торфа с 30 % навоза крупного рогатого скота, которую надо измельчить, обработать 0,6 %-ным раствором мочевины, перелопатить и собрать в штабель.Также, воздух внутри теплицы обогащается углекислым газом, который необходим растениям. В это же время происходит и испарение, которое способствует увлажнению грунта, за счет чего можно даже снизить количество поливов.

Весной, перед тем как поместить навоз в парник или теплицу, его надо разогреть. Для этого освободите штабель от укрытия, перелопатьте, смочите водой или коровяком, перемешайте и соберите в рыхлые кучи. Для ускорения разогревания внутрь можно положить раскаленные камни. Процесс горения начнется через несколько дней, о чем будет свидетельствовать повышение температуры внутри кучи до 50-60 °С, но своего максимума температура достигнет через неделю, после чего пойдет на спад. Свежий навоз сам разогреваться не будет, именно для этого нужна в качестве наполнителя солома, бумага, торф или др. наполнитель. Если есть куриный помёт можно его немного добавить. Тогда бурт быстро разогреется, но опять же при наличии дополнительного наполнителя. Просто навоз не разогреется.

Разогретый навоз внесите в парник или теплицу. При этом соблюдайте такую технологию:

Снимите слой плодородный почвы в штык лопаты и удалите перегоревший навоз. Его можно смешать с почвой и использовать как удобрение;
- присыпьте дно грядки или траншеи опилками;
- положите хворост толщиной 10 см, если Вы будете вносить свиной или коровий навоз. Это улучшит аэрацию грунта;
- уложите навоз, по центру - более горячий, по краям - менее, из расчета 0,3-0,4 м3 на 1 м2 площади покрытого грунта и 0,5-0,6 м3 на 1 м2 площади заглубленных парников или теплиц. По прошествии нескольких дней, когда биотопливо несколько осядет, добавьте еще одну порцию разогретого навоза, желательно посыпать его тонким слоем гашеной извести, чтобы не допустить появления грибов;
- верните плодородный грунт на место, уложив его слоем 20-25 см. Через несколько дней можно сеять семена или высаживать рассаду.

Различные типы биотоплива имеют разные тепловые показатели.

Ориентировочные показатели средней температуры грунта в теплице и продолжительности эффективности биотоплива различного типа:

    коровий навоз поддерживает температуру от 12 до 20 градусов (100 дней)

    конский навоз – температуру в диапазоне 33-38 градусов (70-90 дней)

    свиной навоз – температуру примерно 14-16 градусов (70 дней)

    опилки прогревают грунт максимум до 20 градусов (14 дней);

    перепревшая кора – в течение 120 дней дает стабильную температуру грунта в диапазоне 20-25 градусов.

Основной недостаток обогрева теплицы на биотопливе - его надо еще найти, купить (да-да, а Вы думали на га..не не сделать бизнес), привезти, а потом снять старый и уложить новый на глубину где-то до 0,5 м, потом сверху накрыть плодородным слоем земли. И так каждый год. Без дополнительного обогрева не обеспечит допустимую температуру в морозные ночи, поэтому надо использовать либо комбинированный способ обогрева, либо использовать теплицу или парник только с весны, когда сильных заморозков уже не предвидится. Рекомендуется применять в небольших пленочных парниках при выращивании ранней рассады, а также дает хороший результат при использовании совместно с дополнительными способами обогрева как в небольших, так и в больших капитальных теплицах. Служит хорошим удобрением для последующего использования, экономит энергоресурсы других источников обогрева за счет дополнительно нагрева общего объема. Если у Вас есть навоз от свое хозяйства - обязательно его используйте. Конечно это требует не мало физических усилий, но оно того стоит.

Если у Вас еще нечего обогревать, тогда Вам в помощь - как правильно сделать теплицу (парник) своими руками . Детальное описание.

- Обогрев теплиц с использованием отопительных приборов

Все другие способы создания необходимого микроклимата для закрытого грунта подразумевают использование отопительных приборов (печей, котлов, каминов, электрообогрева и т.д.). Об использовании геотермальной энергии и тепловой энергии электростанций, здесь мы говорить не будем.

Самый простой способ отопления теплиц – это печное отопление .

Один из самых древних и простых способов нагрева теплицы. Здесь теплоносителем являются продукты сгорания топлива (дым). Перепад высоты от камеры сгорания до верха дымохода должен быть не меньше четырех метров. Для равномерного распределения температуры по всей площади теплицы необходимо провести горизонтальный дымоход так, чтобы самая горячая его часть, обогревала ту сторону теплицы, куда меньше всего попадают солнечные лучи. Отопление теплиц таким способом не подогревает грунт. Из-за этого, почва, в которую высеваются растения, должна быть термоизолирована от остального грунта или должен использоваться комбинированный способ (навоз, электрический или водяной подогрев почвы).

Газовое отопление теплицы.

Для осенне-весенних теплиц не имеет смысла устанавливать водяное отопление по причине того, что затрат будет больше, чем возможностей использовать эту систему обогрева. Для таких теплиц одним из вариантов отопления, не требующих больших затрат, является газовое отопление. Чаще всего активно используется отопление в теплице только в апреле. Поэтому разумный выход для дачника или для фермера будет установка газового отопления в теплице.

Если теплица небольшая по размеру, то не будет необходимости подключать ее к общей системе газоснабжения. Можно обойтись покупкой нескольких газовых баллонов. Баллоны подключают к горелкам и термостатической саморегулирующей системой. Тепло, выделяемое газовыми баллонами достаточно для обогрева сезонной теплицы. Кроме того, углекислый газ и водяные испарения способствует великолепному росту саженцев в теплице.

Сложность, возникающая при газовом отоплении - это равномерное распределение тепла по всему помещению. Для этого необходимо горелки равномерно распределить по всей площади теплицы. А также проследить, чтобы доступ к теплицам был обеспечен хороший, как для контроля, так и для их технического обслуживания.

Газовые калориферы прекрасно греют помещение, а, кроме того, равномерно перемешивают подогретый воздух по всему помещению. В результате такой рециркуляции происходит почти полное сгорание газа при небольшом избытке кислорода. Установка газовых калориферов значительно дороже, потому что требует дополнительного монтажа специальных перфорированных труб из полиэтилена. Нужно обеспечить возможность доступа воздуха извне, и выведение продуктов горения через дымоход, который также нужно установить.

Воздушное отопление теплицы.

В основном, это профессиональная система, которая устанавливается в момент постройки теплицы. Подобные системы используют для нагрева отопительно-вентиляционные агрегаты, установленные в основаниях фундамента, на несущих конструкциях теплицы или на отдельных опорах.

Раздача теплого воздуха осуществляется в среднюю и верхнюю часть пространства теплицы или парника. Сделано это для этого, чтобы избежать ожогов молодых растений или подсыхания их надземных частей. Также, по всему периметру теплицы раскладывается специальный перфорированный полиэтиленовый рукав, по которому равномерно поступает тепло. Он необходим для равномерного прогрева почвы. Часто для нагрева подаваемого воздуха используется пар высокого и низкого давления.

Так же можно использовать теплогенератор - промышленный воздухонагреватель, который работает на твердом топливе и предназначен для отопления теплиц.

У него тоже есть свои преимущества:

  • Мобильность. Теплогенератор может быть установлен в любом месте и в любое время. Он не требует никаких дополнительных подключений и готов к отопление теплиц уже через 5 минут после установки.
  • Полностью автоматическая работа. Теплогенератор работает с автоматикой, которая сама регулирует температуру в теплице. Когда агрегат достигает заданной температуры, автоматика уменьшает или совсем останавливает процесс горения. Это сразу же дает двойной результат: существенную экономию топлива и поддержку необходимой температуры внутри теплицы
  • В качестве топлива в воздухонагревателях с ручной подачей используется уголь, дрова, брикеты, торф и другое доступное топливо которое горит. Не переборчивость в топливе поднимает его рейтинг.
  • Возможность отопление теплиц большой площади. Воздушный теплогенератор легко может отопить площадь от 1000 до 7000 м2!
  • Нет необходимости использовать дополнительные трубы, радиаторы или вентиляторы для подачи нагретого воздуха: для этого можно использовать гибкие рукава воздуховодов! Такая система прослужит столько, сколько нужно, без дополнительных затрат на отопление.
  • Благодаря компактным размерам, его можно установить в любом удобном месте теплицы, где он не будет занимать драгоценное пространство.
  • Теплогенераторы на твердом топливе имеют высокий КПД - 95% , что позволяет при низких эксплуатационных затратах получать дешевое отопление теплиц.

- Обогрев теплиц с использованием электричества

Отопление теплиц важно продумать таким образом, чтобы выращиваемые культуры могли получать тепло не только сверху, но и снизу – находиться в грунте с естественной сезонной, подходящей для них, температурой. Чтобы этого добиться, необходимо обогревать непосредственно грунт, а не воздух в теплице.

Отопление теплиц с помощью нагревательного кабеля.

Такой способ как раз и решает вопрос с обогревом грунта. Кабель прокладывается непосредственно в почве на некотором расстоянии от поверхности. Таким образом, тепло всегда остается внизу на уровне почвы и растения растут в привычной среде даже в холода. При этом тепло поднимается и рассеивается и в воздухе, поэтому работать в теплице зимой также становится комфортно.

Для управления температурой в теплице используются терморегуляторы, которые благодаря датчиками температуры грунта и воздуха, позволяют установить и поддерживать нужный уровень тепла в теплицах.

Отопление теплицы инфракрасными потолочными электрическими обогревателями .

Это последнее новшество в обогреве теплиц. Представляют собой керамические обогреватели для отопления теплицы на основе инфракрасных излучателей или инфракрасные лампы выполнены в виде обычной лампочки. Крепятся такие лампы в обычный керамический патрон, поэтому их установка и эксплуатация предельно проста. Обогреватели изготавливаются разной мощности, устанавливать их рекомендуется по периметру теплицы для компенсации теплопотерь у стенок. По сравнению с другими видами отопления, инфракрасное отопление теплицы имеет ряд преимуществ:

Это естественный в природе вид обогрева, поскольку Земля нагревается Солнцем по такому же принципу: инфракрасное излучение беспрепятственно проходит через вакуум и атмосферу, пока не достигнет какой-либо поверхности, и начнет ее нагревать. В свою очередь нагретая поверхность отдает свое тепло в воздух, который тоже нагревается. Это природный и безвредный способ отопления теплицы. Даже если температура воздуха в теплице около 10-ти градусов выше нуля, земля будет прогреваться до 20-ти градусов.

Инфракрасное отопление не сушит воздух, поскольку непосредственно нагревается не сам воздух, а предметы в помещении теплицы. Тем самым отпадает необходимость дополнительно его увлажнять.

Использовать инфракрасное отопление экономично. Так, нагрев земли происходит при более низкой температуре воздуха, объем необходимых тепловых ресурсов снижается на 35%. Коэффициент полезного действия инфракрасного излучения – около 95%, т.е. нет таких потерь тепла, как при газовом или водяном отоплении.

Инфракрасное отопление безопасно для растений и человека. Нет выброса вредных веществ, продуктов сгорания. При правильном использовании приборов нет риска возникновения аварийных ситуаций.

Устанавливаются обогреватели на потолочном каркасе теплицы, при этом они не занимают полезную площадь, не мешают ухаживать Вам за растениями, размещаются по всей длине потолка теплицы, обеспечивая равномерный нагрев почвы. Практически - они превращаются в незаметный природный обогрев. Глубокий прогрев грунта во время работы обогревателя обеспечит значительную экономию электроэнергии. С помощью терморегуляторов (измеряющих температуру воздуха или грунта) можно добиться климат контроля в теплице, что значительно скажется на эффективности урожая и сэкономит Ваши время, нервы и деньги.

Преимущества отопления на электричестве :

    практичность;

    высокий КПД;

    равномерность распределения тепла;

    длительный срок эксплуатации;

    возможность проведения отопления между растениями;

    способность секционного разделения отапливаемой территории для высаживания различных культур водной теплице.

- Отопление теплиц при помощи жидкого теплоносителя

В случае подпочвенной системы очень сходно с системой теплый пол. Есть только одна особенность: отопительный элемент обязательно монтируется с небольшим уклоном для возможности слива воды. Материалы для него используются только те, которые предназначены для возможности сухого хранения трубопроводов. Отопительный элемент не должен нагревать грунт выше сорока пяти градусов Цельсия, чтобы не погибли растения. Излишняя температура теплоносителя сбрасывается в отдельную емкость, из которой будет производиться полив. Ведь грунт в теплице не будет увлажняться дождем, а полив холодной водой вызовет гнилостные заболевания растений или замедление их роста. Таким образом, отопление теплицы данным методом включает в себя еще и подмогу в соблюдении правильного полива растений в теплице.
Желательно, конечно, жидкостное отопление теплиц обеспечить с использованием какого-либо автоматического котла. Все зависит от Ваших финансовых возможностей.
Газ, как распространенный и относительно недорогой вид топлива, можно применить в водяной системе отопления, как сырьё для нагрева воды в котле. Вода, в свою очередь, поступает в радиаторы, размещенные в теплице.

Теплица с обогревом – прекрасный способ продлить срок вегетации и плодоношения овощей. Обустроить систему отопления можно несколькими способами, выбор зависит от площади теплицы и ее назначения, а также доступных вам ресурсов. Смонтировать отопительную систему можно своими руками.

Системы отопления целесообразно устанавливать в теплицах круглогодичного использования или при ранней весенней высадке овощей, зелени и цветов.

К эффективным способам обогрева теплиц можно отнести:

  • печное отопление, в том числе с воздушным и водяным контуром;
  • водяное отопление на основе твердотопливного, газового или электрического котла;
  • обогрев с помощью газовой пушки;
  • электрический обогрев с помощью конвекторов или инфракрасных обогревателей;
  • подогрев почвы греющим кабелем или трубами водяного отопления.

Способы можно совмещать, например, установив печное отопление как основной источник обогрева и греющий кабель – как дополнительный.

При установке котла и монтаже системы водяного отопления, обогрев почвы также делают водяным, подключая трубы отдельным контуром.

Нагрев газовыми пушками достаточно эффективен – помещение прогревается быстро, а расход газа при этом небольшой. Пушка занимает немного места и вполне безопасна в использовании.

При использовании электрического обогрева в качестве основного, рекомендуется использовать инфракрасные обогреватели – они нагревают почву и сами растения, не пересушивая воздух. Конвекторы греют воздух, при этом в нижней части теплицы — в прикорневой зоне — температура остается низкой, а вверху – чрезмерно высокой. По этой причине конвекторы обычно используют только для временного обогрева.

Печное отопление теплицы

Печи для теплиц могут быть металлическими или кирпичными. Второй вариант предпочтительнее – кирпич дольше нагревается, но при этом отлично удерживает тепло и долго остывает, а температура в теплице остается стабильной. Воздух при отоплении кирпичной печью не пересыхает, влажность остается в допустимой норме.

Металлические печи прогреваются быстро, но обладают малой теплоемкостью и греют только до тех пор, пока горят дрова. При этом стенки приборов сильно нагреваются и сушат воздух. По этой причине металлические печи часто оборудуют водяным контуром с регистрами или радиаторами – нагретая вода в них остывает постепенно, сглаживая перепады температуры.

Металлические печи для теплицы

  • металлические печи мобильны, их можно установить на несколько холодных месяцев, а летом убрать;
  • они не требуют обустройства фундамента и не занимают много места;
  • выбрав подходящую модель, можно подключить водяной контур;
  • цена на металлические печи не слишком высока;
  • монтаж и установку можно выполнить своими руками, даже не имея навыков кладки печей.

Недостатки металлических печей:

  • процесс отопления нельзя автоматизировать, топить печь придется вручную;
  • металлические печи сушат воздух, поэтому в теплице необходимо установить емкости с водой для увлажнения воздуха.

Установить печь можно как в самой теплице, так и в тамбуре или подсобном помещении, выведя в теплицу воздушный или водяной контур. Дымоход от металлической печки можно располагать в пространстве теплицы, установив его под углом не менее 15 градусов – это обеспечит дополнительный обогрев. При этом применяют неизолированную металлическую трубу. Для прохода через крышу или стену теплицы необходимо применять специальные теплоизолированные коробы.

Длинный дымоход создает дополнительный обогрев

Обратите внимание! При установке печи важно позаботиться о ее устойчивости! При опрокидывании печь может привести к пожару или повреждению теплицы!

Обзор популярных и недорогих моделей металлических печей приведен в таблице 1.

Таблица 1. Печи для обогрева теплиц промышленного производства.

Модели, иллюстрации Краткое описание

Компактная и недорогая печь с максимально простой конструкцией. Тепловая мощность 4 кВт позволяет обогреть теплицу объемом до 80 м3, то есть площадью 25-30 м2. Корпус печи выполнен из стали, в качестве топлива используют дрова. Поверхность печи можно использовать как плиту, например, для подогрева воды для полива или увлажнения.

Печка небольших размеров из жаропрочной стали, оснащена боковыми конвекторами, распределяющими теплый воздух. Мощность 6 кВт, предназначена для теплицы размером до 60 м2. В дверце топки есть смотровое окошко со стеклом, что позволяет контролировать процесс сжигания дров. На верхней плоскости расположена конфорка, на которой можно греть воду. Топливо – дрова или сжигаемый мусор.

Печка мощностью 5 кВт для обогрева теплиц с площадью до 50 м2. Оборудована кожухом с конвекционными отверстиями, способствующими равномерной отдаче тепла. На поверхности расположена конфорка. Топливо – дрова. Отличается устойчивостью, небольшими размерами и весом.

Мощность 6 кВт, площадь теплицы – 60-80 м2. Боковины печи защищены кожухами, благодаря чему не нагреваются до опасных для растений температур. Кожухи оснащены конвекционными отверстиями. Дверка прочно запирается, что исключает задымление. Удобный ящик для золы позволяет собрать ее и использовать в качестве удобрения.

Мощность 6 кВт, площадь – до 60 м2. Топка выполнена по типу газогенератора и имеет две камеры сгорания. В первой сгорают дрова, во второй происходит дожигание дымовых газов. Стенки топки образованы полыми трубами. Холодный воздух поступает туда снизу, нагревается при топке печи и выходит через верхнюю часть. Благодаря постоянному воздухообмену, печь не перегревается. К трубам можно подключить воздуховоды, а саму печь установить в соседнем помещении. В печи предусмотрен режим длительного горения – до 10 часов.

Печь мощностью 6 кВт для отопления теплицы до 60 м2, оснащена водяной рубашкой, расположенной вокруг стенок топки. Подключается к системе водяного отопления. Печь работает по типу газогенератора, оснащена режимом длительного горения. Имеет компактные размеры и обладает высоким КПД. В качестве топлива можно использовать любые дрова, отходы деревообработки, ветки, картон. Проста в обслуживании и безопасна.

Обратите внимание! Выбор печей для теплиц очень велик, при выборе нужно обращать внимание на тепловую мощность и функциональность.

Установка металлической печи в теплице

Шаг 1. Подготавливают прочное основание из тротуарной плитки, кирпичей или плотно утрамбованной земли. Располагать печь лучше в центре теплицы, чтобы прогрев был равномернее. Печи с воздушным или водяным контуром ставят в любом удобном месте, соблюдая противопожарные расстояния, указанные в паспорте.

Шаг 2. Устанавливают печь на подготовленную поверхность, проверяют, будет ли удобно загружать дрова и удалять золу. При наличии капитальной стены, печь устанавливают задней стенкой к ней.

Шаг 3. Подключают дымоход нужного диаметра к дымовому патрубку с помощью жаростойкого герметика. Монтаж дымохода необходимо выполнять в соответствии со схемой. Сужение дымохода не допускается.

Шаг 4. При необходимости подключают водяной или воздушный контур.

Обратите внимание! Печи, имеющие водяной теплообменник, нельзя топить без заполненной системы отопления, т. к. это приведет к ее повреждению.

Кирпичные печи для теплицы

Отопительные печи из кирпича используют обычно в теплицах круглогодичного использования. Кирпичной печью можно эффективно отапливать теплицу даже в морозные зимние месяцы благодаря их повышенной теплоемкости. Для теплицы подойдет любая отопительная печь, главное, чтобы тепловая мощность соответствовала площади. Ниже приведена технология кладки простой кирпичной печи.

Для строительства кирпичной печи понадобится:

  • кирпич полнотелый керамический – 220 шт.;
  • кирпич шамотный – 80 шт.;
  • раствор кладочный глиняный – 80 л;
  • раствор кладочный шамотный – 30 л;
  • бетон для фундамента – 0,25 м 3 ;
  • готовые чугунные изделия – колосниковая решетка, топочная, поддувальная и прочистная дверцы, дымовая задвижка;
  • обрезки рубероида или стеклоизола.

Чертеж печи в разрезе приведен на рисунке. Высота печи до дымовой трубы составляет 215 см, конструкцию можно разместить практически в любой теплице стандартных размеров. Габариты печи по горизонтали составляют 51х77 см.

Шаг 1. Обустройство фундамента. Под любую кирпичную печь необходим прочный фундамент. Его делают из армированного бетона толщиной не менее 20-30 см. Под фундамент снимают грунт с площади 70х100 см на глубину 35-40 см. Выравнивают дно с помощью крупнозернистого песка слоем 20 см, устанавливают по периметру опалубку из досок. Укладывают прутья арматуры Ø12 мм в виде двух рядов решетки с шагом 20 см. Замешивают бетон и заливают в подготовленный котлован. Сушат фундамент не менее трех недель, время от времени увлажняя поверхность.

Шаг 2. Кладка зольника и топки. Начинают кладку печи по схеме. Первые 4 ряда кладут из красного кирпича на глиняный кладочный раствор. Устанавливают дверцу зольника, закрепляя ее в кладке с помощью проволоки.

Крепление лапок к рамке топочной дверки: 1 - дверка; 2 - рамка; 3 - лапки.
Перекрытие топочной дверки: А - напуском; Б - «в замок»; В - клиновидным кирпичом

Ряды с 5 по 12 выкладывают из шамотного кирпича на огнеупорный раствор. В 5 ряду укладывают колосниковую решетку. В 6,7 и 8 рядах устанавливают топочную дверцу. Ряды с 9 по 12 образуют свод топки.

Шаг 3. Ряды с 13 по 15 также кладут из шамотного кирпича на огнеупорный раствор. Ряды 13 и 14 перекрывают свод топки, в 15 устанавливают прочистную дверцу. С 16 ряда кладку снова ведут красным кирпичом. В 16 ряду продолжают установку прочистной дверцы. Ряды с 17 по 21 образуют дымовые каналы. В 22 ряду ставят первую дымовую заслонку.

Шаг 4. Ряды с 23 по 27 продолжают дымовые каналы. В 28 ряду выкладывают сужение канала, в 29 устанавливают вторую дымовую заслонку. Ряды 30 и 31 образуют свод печи. Начиная с 32 ряда, кладут дымовую трубу нужной высоты из 4 кирпичей с перевязкой.

Подробно процесс кладки печи показан в видео.

Видео – Кладка малой отопительной печи

Обратите внимание! Для теплиц малой высоты можно соорудить печь с горизонтально расположенными дымовыми каналами.

Водяное отопление в теплице можно сделать двумя способами: подключив теплицу к отопительной системе дома или установив отдельный котел. Подключение к общей системе выполняют отдельным контуром, чтобы его можно было отключить и слить воду.

В случае монтажа отдельной отопительной системы в теплице устанавливают котел.

В зависимости от наиболее доступного и дешевого топлива, это может быть котел:

  • газовый;
  • твердотопливный;
  • электрический;
  • универсальный.

Газовый котел считается наиболее экономным и удобным в использовании. Он поддерживает заданный режим автоматически, при этом отопление теплицы обходится недорого. Для отвода продуктов сгорания у газовых котлов используют коаксиальный дымоход, поверхность которого практически не нагревается.

Твердотопливные котлы, в зависимости от модификации, могут работать на дровах, угле и пеллетах. Это топливо также недорогое, но уровень автоматизации у большинства твердотопливных котлов невысок, они требуют постоянного контроля и загрузки.

Электрические котлы отличаются высоким уровнем автоматизации, могут поддерживать температуру в дневном и ночном режиме. Они компактны, бесшумны и совершено безопасны. У них есть только один недостаток – высокая цена электроэнергии.

Как выбрать котел для теплицы

Выбор котла для теплицы зависит, прежде всего, от ее размеров и вида выращиваемых культур. При наличии на участке газа, теплицу любой площади выгоднее и удобнее отапливать с помощью газового котла. В негазифицированных районах приходится выбирать между другими типами котлов.

В теплице круглогодичного использования площадью более 50 м 2 при доступных дровах лучше установить твердотопливный котел. В этом случае затраты на его установку и монтаж дымохода окупятся за 1-3 года.

В небольшой теплице при периодическом использовании устанавливать твердотопливный котел нецелесообразно. Проще установить маломощный электрический котел – он не требует специально отведенного места и монтажа дымохода, а затраты на энергоноситель в этом случае будут невелики.

Зимние теплицы из поликарбоната давно перестали быть редкостью: современные технологии позволяют создать в них необходимый микроклимат и вырастить зелень, овощи и даже ягоды к своему столу или на продажу. Детальнее читайте .

Расчет количества радиаторов

Чтобы обеспечить в теплице благоприятный микроклимат, необходимо предварительно определить нужное количество радиаторов. Расчет для теплиц высотой менее 3 метров можно проводить по упрощенной схеме – по площади.

Площадь определяют по формуле:

S = a * b,

где S – площадь теплицы, м 2 ; a и b – длина и ширина теплицы, м.

Расчетную тепловую мощность теплицы определяют по формуле:

P = S * 120,

где P – расчетная тепловая мощность, Вт; S – площадь теплицы, м 2 .

Расчет количества секций радиатора:

n = P: p,

где n –количество секций радиаторов выбранного типа; p – тепловая мощность одной секции радиатора, указанная в техпаспорте, Вт.

Полученное количество секций равномерно распределяют по теплице, распределив их на несколько радиаторов.

Обратите внимание! Для теплиц лучше выбирать радиаторы минимальной высоты -так будет полноценно прогреваться прикорневое пространство и почва.

Монтаж системы водяного отопления

Независимо от выбранного типа котла систему водяного отопления теплицы монтируют по одной схеме.

Кроме котла, в систему входят:

  • трубы и радиаторы;
  • циркуляционный насос;
  • расширительный бак;
  • группа безопасности;
  • фильтр грубой очистки;
  • балансировочный вентиль
  • в случае отопление нескольких контуров – коллекторный узел.

Для твердотопливных котлов и теплиц большой мощности рекомендуется установить также теплоаккумулятор. Схема подключения отопительного контура показана на рисунке.

Шаг 1. Установка котла. Для установки твердотопливного котла лучше оборудовать тамбур или котельную. Газовые и электрические котлы располагают прямо в теплице.

В зависимости от типа, устанавливают агрегат на пол или подвешивают на капитальную стену. Для напольной установке необходимо подготовить прочное горизонтальное основание – бетонный фундамент или тротуарную плитку, уложенную на песчаную подушку.

Шаг 2. Подключение к дымоходу. Этот шаг выполняют для твердотопливных или газовых котлов. Для твердотопливных котлов используют сэндвич-дымоход из нержавейки. Его выводят через крышу или стену в соответствии со схемой.

Для газовых котлов используют коаксиальный дымоход. Его выводят прямо через стену в месте установки котла. Благодаря полному сжиганию газа в котлах, на выходе получается водяной пар и углекислый газ с небольшим содержанием других элементов, поэтому дым от газовых котлов не опасен для стенок теплицы и органов дыхания людей.

Шаг 3. Подключение радиаторов в систему отопления. Радиаторы монтируют на стены, равномерно распределяя их по теплице. На каждый радиатор устанавливают воздушный клапан – кран Маевского, а также вентили, с помощью которых можно перекрыть поступление воды в радиатор. Радиаторы монтируют по выбранной схеме. Для системы отопления используют трубы Ø20-Ø25 мм.

Шаг 4. Монтаж расширительного бака. Для принудительной системы циркуляции обычно используют расширительный бак закрытого мембранного типа. У него нет жестких требований по месту установки. Мембранный расширительный бак представляет собой герметичный цилиндр, внутреннее пространство которого разделено полимерной мембраной. Одна часть бака заполнена воздухом, другая – теплоносителем. При чрезмерном нагреве и расширении теплоносителя мембрана выгибается, а воздух в другой камере сжимается. При этом давление в системе выравнивается.

Бак монтируют в систему в любом месте, обычно сразу после выхода из котла или перед циркуляционным насосом. Подключение осуществляют снизу через вентиль.

Шаг 5. Монтаж группы безопасности. Группа безопасности состоит из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика, которые размещены на стальном коллекторе, оснащенном муфтой для присоединения к системе. Подключают группу безопасности сразу после котла в месте с максимальной температурой и давлением.

Шаг 6. Монтаж циркуляционного насоса. Циркуляционный насос необходим для поддержания стабильного давления в системе. Его устанавливают на обратной трубе перед вводом в котел. Перед насосом обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Шаг 7. Опрессовка воздухом. Ее проводят для выявления дефектов оборудования и монтажа. После окончания монтажа к системе подключают специальный компрессор, закрывают все вентили и краны Маевского, затем подают давление, указанное в паспорте на котел и радиаторы. После стабилизации давления осматривают все стыки и узлы, проверяют их мыльной пеной: наносят ее с помощью губки на места соединений и следят, чтоб не было пузырей.

После успешной опрессовки заполняют котел и систему теплоносителем, проводят пробный запуск котла. Стравливают воздух с помощью кранов Маевского и проводят балансировку системы с помощью балансировочных кранов на радиаторах.

Обратите внимание! Газовые и электрические котлы с высоким уровнем автоматизации могут быть оснащены циркуляционным насосом, расширительным баком и приборами безопасности. Перед монтажом системы внимательно прочитайте инструкцию на котел.

Электрическое отопление теплицы

Для отопления теплицы обычно применяют инфракрасные обогреватели: они нагревают почву и создают ощущение тепла, при этом объективно температура в теплице может быть умеренной, а затраты на электроэнергию – небольшими. В некоторых случаях используют и другие виды обогревателей.

Расчет необходимого количества инфракрасных обогревателей выполняют по упрощенной схеме: на каждые 10 м 2 теплицы необходим 1 кВт мощности обогревателей. Например, для теплицы площадью 30 м 2 необходимы обогреватели общей мощностью 3 кВт. Эту мощность равномерно распределяют на несколько приборов.

Инфракрасные обогреватели подвешивают к каркасу теплицы на кронштейны и подключают к электрической сети. При необходимости можно автоматизировать обогрев, подключив датчики температуры, расположенные на высоте 80-100 см. На датчики не должен падать свет от обогревателей, иначе возможна погрешность измерений.

34861 50230 0

  • Читать подробнее 43880 0
  • Если вы решили построить стационарную теплицу для круглогодичного выращивания овощей, то в любом случае надо решить вопрос ее обогрева зимой и во время переходного периода. Существует множество различных способов, как организовать отопление теплицы, причем большую часть из них можно сделать своими руками. В статье мы рассмотрим эти способы, а также дадим рекомендации по расчету мощности отопительной системы и выбору источника тепловой энергии.

    Виды отопления теплиц

    Вариантов обогрева подобных сооружений действительно существует очень много, не меньше, чем для частных домов. В этом легко убедиться, если изучить проекты отопления фермерских теплиц разных размеров, размещенных на различных интернет-ресурсах.

    По способу передачи тепла внутрь постройки системы отопления бывают следующих видов:

    • воздушные;
    • водяные;
    • комбинированные с прямым нагревом грунта.

    Для справки. В больших фермерских теплицах зачастую применяется инфракрасное отопление газовыми или электрическими обогревателями.

    В первом случае один или несколько источников тепла нагревают непосредственно воздух в сооружении, что реализовать проще и дешевле. Сделать водяное отопление в теплице своими руками сложнее, но и эффект выйдет больше, поскольку оно дает возможность обогревать зоны роста овощей, а не весь объем строения. Оптимальное решение – комбинированное, когда отдельно прогревается посадочный грунт и воздух в тепличном сооружении.

    При выборе способа обогрева неизбежно встает вопрос, чем лучше отопить строение, какой энергоноситель для этой цели использовать? Вариантов тут несколько:

    • природный или сжиженный газ;
    • электричество;
    • различные виды твердого топлива (дрова, уголь).

    Выбор энергоносителя зависит от индивидуальных условий в каждом конкретном случае, поэтому вам придется его сделать самостоятельно. Мы же рассмотрим, как можно отопить зимнюю теплицу тем или иным топливом и какие схемы систем для этого применяются. Правда, существуют и альтернативные источники тепла, например, солнечные коллекторы или геотермальные системы. Но первые неэффективны зимой, а вторые невероятно дороги, так что принимать их во внимание нет смысла.

    Обогрев природным газом

    Данный энергоноситель очень удобен в использовании, хотя провести и подключить его своими руками не получится, это должна делать специализированная фирма. Если не учитывать этот момент, да еще стоимость газа для населения разных стран СНГ, то это один из лучших вариантов для парников. Используя газовое отопление, можно организовать воздушный, водяной и инфракрасный способ обогрева зимней теплицы.

    Общепринятая практика – установка инфракрасных газовых обогревателей на кровельную часть помещения. Если сооружение имеет небольшую ширину, то агрегаты размешаются по оси здания в один ряд. Важно, чтобы все грядки попадали в зону действия аппарата по ширине (она указывается в инструкции по эксплуатации). Когда этого достичь невозможно, газовые приборы ставятся в 2 или 3 ряда.

    Преимущество газового инфракрасного отопления зимой состоит в прямом нагреве грунта, а уж потом – воздуха в теплице. Недостаток – необходимость устройства вентиляции для удаления продуктов горения.

    Другой вариант – газовый котел плюс водяная система отопления теплицы. Надо понимать, что в тепличных сооружениях основная задача – обеспечить теплом растения, а не обогреть людей. Для этого выполняется разводка из гладких труб диаметром не более 40 мм по всей площади. Причем их прокладка осуществляется вдоль каждой грядки на высоте 20-30 см от уровня земли. Допускается использовать такие виды разводки:

    • подающая магистраль вдоль одной стены, обратная – около другой. Они соединяются между собой поперечными трубами, идущими между грядками;
    • подача и обратка проложены вдоль одной стены. Каждая греющая труба идет вдоль одной грядки, а возвращается мимо другой;
    • труба укладывается змейкой по всей площади теплицы, образуя единый греющий контур.

    Совет. На каждом ответвлении необходимо поставить отсекающие краны, чтобы можно отключить контур, когда растения уже убраны.


    Дополнительно, чтобы прогревать воздух внутри сооружения, рекомендуется возле стен поставить несколько отопительных приборов. Обычно это регистры из гладких труб, сделанные своими руками. Как вы уже поняли, для монтажа подобной системы придется немало потрудиться, зато потратитесь только на газовый котел и его подключение. Можете пойти и другим путем: устроить воздушное отопление теплицы путем установки нескольких газовых конвекторов.

    Электрическое отопление

    Если вести речь об устройстве водяного электрического обогрева, то оно выполняется по такой же схеме, как и газовое. Только источник тепла у нас теперь другой – ТЭНовый, электродный или индукционный котел. На его монтаж не нужно разрешений, а потому работы можно выполнить самостоятельно.

    Еще проще сделать инфракрасный обогрев с помощью подвесных приборов, для их работы не требуется вентиляция. Размещаются они так же, как и газовые, путем закрепления к кровельной части.

    Есть вариант комбинированного отопления зимней теплицы, когда в грунт закладывается электрический греющий кабель либо нагревательная пленка. При этом пространство внутри сооружения топится воздушными калориферами (тепловентиляторами) или самодельными масляными радиаторами. Тут уж выбор всецело за вами, лишь бы хватило подведенной электрической мощности.

    Примечательно, что электрическое отопление зимней теплицы может быть экономным, невзирая на высокие тарифы. Ведь самое холодное время – это ночь, когда и стоимость электроэнергии минимальна, только надо использовать многотарифный счетчик. Кроме того, подобные системы легко регулируются и автоматизируются.

    Использование твердого топлива

    Отопление теплиц дровами – самый распространенный и дешевый способ, хотя и хлопотный. Чаще всего он реализуется с помощью самодельных печей – кирпичных либо металлических, например, типа Булерьяна.

    Одна или несколько печей устанавливается по центру сооружения, а ее дымоход вначале прокладывается горизонтально и только потом поворачивает и выходит на улицу. Цель – отобрать тепло дымовых газов по максимуму, так что горизонтальный участок может достигать длины 10 м.

    Совет. Горизонтальную трубу следует прокладывать с уклоном в сторону печи, дабы облегчить ход продуктам горения и улучшить естественную тягу.

    Когда планируется монтаж водяной системы отопления, то в теплице или за ее пределами устанавливается твердотопливный котел. Первый вариант более предпочтителен, поскольку все тепло останется внутри строения, второй же применяется при теплоснабжении нескольких тепличных сооружений от одного твердотопливного котла. Важно учесть 2 момента: утеплить проходящие по улице магистрали, и не ставить запорную арматуру на участках труб снаружи теплицы.

    Как выбрать котел для теплицы

    Независимо от того, решили вы топить сооружение дровами или электричеством, нужно сначала выяснить необходимое для него количество тепла. Тут не обойтись без расчета, а чтобы его выполнить, надо знать точную площадь пола и светопрозрачной части теплицы. Кроме того, необходимо найти данные по самой низкой суточной температуре для вашей местности, а еще – среднюю скорость ветра во время этих суток. Эти сведения указаны в нормативе под названием «Строительная климатология и геофизика».

    На номограмме, изображенной выше, находим график, соответствующий самой низкой температуре. Потом от оси абсцисс (скорость ветра) проводим линию до встречи с этим графиком и определяем по оси ординат удельные теплопотери по отношению к коэффициенту ограждения. Проще показать расчет на примере для теплицы с площадью пола 700 м2, остекления – 980 м2. Тогда при ветре 4.7 м/с и температуре -30 °С по графику величина Q/k равна 388 Вт/м2.

    Теперь надо найти коэффициент ограждения k, он равен отношению площади светопрозрачных конструкций к площади пола. В нашем примере k = 980 / 700 = 1.4, тогда Q = 388k = 388 х 1.4 = 543 Вт/м2. Остается только узнать общие потери тепла, умножив удельные (543 Вт/м2) на площадь теплицы из поликарбоната (700 м2): 700 х 543 = 380000 Вт или 380 кВт.

    Чтобы подобрать котел для теплицы, нужно значение теплопотерь умножить на коэффициент запаса. Какой бы источник тепла вы ни взяли, – твердотопливный или газовый, он не может все время работать на максимуме. Для тех теплиц, что построены из поликарбоната или с применением стекла, коэффициент запаса составит 1.3, а обтянутых обычной пленкой – не менее 1.5.

    Совет. Твердотопливный котел лучше всегда подбирать длительного горения с полуторным запасом мощности и большими размерами топливника. Это убережет вас от частых загрузок дров или угля среди ночи.

    Заключение

    Организация обогрева зимней теплицы – мероприятие более простое, чем устройство отопления жилого дома. Здесь практически все работы можно выполнить самостоятельно, если есть соответствующие навыки. Главное, выбрать подходящий источник тепла и энергоноситель. Напоследок – традиционный совет по энергосбережению: в теплицах очень важно утеплить полы под грядками, что даст существенную экономию. Для этой цели хорошо подойдет пенопласт толщиной не менее 100 мм.