හරිතාගාර

හරිතාගාර සඳහා ස්වයංක්‍රීය ධාවකය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය: ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, ද්විමාන සහ හයිඩ්‍රොලික්

හරිතාගාරය පිට කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අස්වැන්න පමණක් නොව එය තුළ ඇති භෝග වල ශක්‍යතාවයට ද බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වේ. හරිතාගාර විකාශනය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ: ස්වයංක්‍රීය හා අත්පොත. අතින් අතින් විවෘත වහලක් සහිත වාතාශ්‍ර, කොටස් හෝ හරිතාගාර ඇතුළත් වේ. නිෂ්පාදකයින් විවිධ හරිතාගාර ඉදිරිපත් කරන අතර, එහි සැලසුම විවෘත වහලක් සහිත පොලිකාබනේට් වලින් ආවරණය කර ඇති ලෝහ රාමුවකින් සමන්විත වේ. හරිතාගාර සඳහා තාප ධාවක භාවිතා කිරීම වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය බෙහෙවින් සරල කරන අතර මිනිස් සාධකය මුළුමනින්ම ඉවත් කරයි.

හරිතාගාර ස්වයංක්‍රීයව විකාශනය කිරීම: එය ක්‍රියා කරන ආකාරය හෝ හරිතාගාර සඳහා තාප ධාවකය යනු කුමක්ද?

හරිතාගාර තුළ ඇති ශාක හොඳ හැඟීමක් ඇති කිරීම සඳහා, නිවැරදි උෂ්ණත්ව තත්වයන්, ආර්ද්‍රතාවය සහ නැවුම් වාතය නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා, ඔබ හරිතාගාර සඳහා වැසිකිලි සවි කළ යුතුය. ඔවුන්ගේ උදව්වෙන්, ආවරණය කළ වත්තක ඇති ක්ෂුද්‍ර ක්ලයිමට් සකස් කළ හැකිය. හරිතාගාර තුළ නිසි වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීමෙන් හානිකර කෘමීන් හා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගුණනය නොවන අතර ශාකය සඳහා ප්‍රශස්ත මිල ගණන් යටතේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගෙන යනු ඇත.

මෙම ක්‍රමය එකඟතාවයකින් හා ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන බව, කවුළු කොළ හරිතාගාර වාතාශ්‍රය සඳහා යන්ත්‍රවලින් ද සමන්විත විය යුතුය. උණුසුම් වාතය ඉහළට නැගීමට ඇති හැකියාව නිසා, හරිතාගාරයේ ඉහළ කොටසේ වාතාශ්‍රය තැබිය යුතුය. මීටර 6 ක දිගකින් යුත් ඉදිකිරීම් සඳහා ඒවායේ සාමාන්‍යය 2-3 කි. එය මතක තබා ගත යුතුය ඒවා මුළු ප්‍රදේශය පුරා දළ වශයෙන් ඒකාකාරව තැබිය යුතුය. වාත ප්‍රවාහයේ එකම චලනය සහතික කිරීම, සුළඟක් හමන විට කෙටුම්පත් සහ රාමු වල ස්ලෑම් වැළැක්වීම.

හරිතාගාර ස්වයංක්‍රීයව වාතාශ්‍රය නොමැතිව ඔබට කළ හැකිය, නමුත් එහි සිටීම උයන්පල්ලාගේ වැඩකටයුතුවලට බෙහෙවින් පහසුකම් සපයන අතර වෙනත් වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

හරිතාගාර ස්වයංක්‍රීයව වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීමේ වර්ග සහ මූලධර්මය

තාප ධාවකය සහිත හරිතාගාරවල ඕනෑම ස්වයංක්‍රීය වාතාශ්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය පදනම් වේ කාමරයේ උෂ්ණත්ව දර්ශකවල ප්‍රති vent ලයක් ලෙස වාතාශ්‍රය විවෘත කිරීම සහ වැසීම. හරිතාගාර වාතාශ්‍රය සඳහා උපාංග වර්ග කිහිපයක් තිබේ. ඒ සෑම එකක්ම උපාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට යටින් පවතින භෞතික මූලධර්මයට වඩා වෙනස් වන අතර එහි වාසි සහ අවාසි ඇත.

විද්‍යුත් තාප ධාවකය

පද්ධතිය හරිතාගාරයේ ඉහළ කොටසේ පිහිටා ඇති විදුලි පංකා වලින් සමන්විත වන අතර ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරන සංවේදක සහිත තාප රිලේ. මෙය උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීම සඳහා වඩාත් පහසු හා effective ලදායී ක්‍රමයකි.

විද්‍යුත් තාප ධාවකය භාවිතා කිරීමේ වාසි:

  • තාර්කිකත්වය;
  • නිෂ්ක්‍රීය නොවන නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පාලනය;
  • හරිතාගාරවල ඕනෑම ප්‍රමාණයකට ගැලපෙන පුළුල් පරාසයක බලය;
  • ඕනෑම සැලසුමක හරිතාගාර තුළ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව.
හරිතාගාර සඳහා විදුලි වාතාශ්‍රයක් ඇති අවාසි වේ එය විදුලිය මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පැවතීම සහ එහි අඛණ්ඩ සැපයුම. මෙම අවාසිය තුරන් කිරීම සඳහා, ඔබට බැටරි, උත්පාදක හෝ සූර්ය පැනල ගබඩා කිරීමේ ස්වරූපයෙන් උපස්ථ බල ප්‍රභවයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය.

ඔබ දන්නවාද? පළමු හරිතාගාර පුරාණ රෝමයේ දර්ශනය විය. රෝමවරු රෝද මත කරත්තවල පැල සිටුවූහ. දිවා කාලයේදී ඔවුන් අව්වේ තැබූ අතර රාත්‍රියේදී ඔවුන් උණුසුම් කාමරවල සැඟවී සිටියහ.

විවිධ ලෝහ වලින් සාදන ලද තහඩුවේ මූලධර්මය

හරිතාගාරයක් සඳහා ස්වයංක්‍රීය වාතාශ්‍රයක් භාවිතා කිරීම බෙහෙවින් අඩු ය, එහි මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන්ට වෙනස් ලෝහවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව මත ය. එවැනි උපකරණයක් ද්විමාන පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ. විවිධ රේඛීය ප්‍රසාරණ සංගුණකය සහිත ලෝහ වලින් සමන්විත තහඩු දෙකකින් එය සමන්විත වේ. රත් වූ විට, තහඩු එක් දිශාවකට නැමී කවුළුව විවෘත කරයි, සිසිල් වූ විට - අනෙක් පැත්තෙන් එය වසා දමයි.

මෙම ක්‍රමයේ වාසි:

  • පූර්ණ ස්වාධීනත්වය සහ බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ස්වාධීන වීම;
  • ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුව;
  • දිගු කාලයක් ක්රියාත්මක කළ හැකිය;
  • ලාභදායීතාවය.
පද්ධතියේ ack නතාව:

  • අවස්ථිතිත්වය. ප්රමාණවත් උණුසුම නොමැති විට, කවුළුව විවෘත නොවේ;
  • අඩු බලය එය අනුවර්තනය වී ඇත්තේ සැහැල්ලු රාමු සඳහා පමණි;
  • ශාක සඳහා නියම උෂ්ණත්වයේ දී පුළුල් කළ හැකි ලෝහ තෝරා ගැනීම.
ඔබ දන්නවාද? අදට ආසන්න වශයෙන් පෙනෙන හරිතාගාර, XIII සියවසේ ජර්මනියේ දර්ශනය විය. ඔවුන්ගේ නිර්මාතෘ වන්නේ ඇල්බට් මැග්නස් ය. කතෝලික පල්ලිය මන්තර ගුරුකම් කරන්නෙකු ලෙස පිළිගෙන තිබේ. හරිතාගාර ඉදිකිරීම විමර්ශනය මගින් තහනම් කරන ලදී.

හයිඩ්‍රොලික් හෝ වායුමය මත පදනම් වූ නිර්මාණයේ විශේෂාංග

ස්වයංක්‍රීය හරිතාගාරයක් සඳහා තාප ධාවකයක් සහිත පද්ධතිය පදනම් වී ඇත්තේ හයිඩ්‍රොලික් හෝ වායුමය ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය මත ය. වැඩ කරන ශරීරයේ මෙම මූලධර්මවල වෙනස: තරලය හෝ වාතය. පද්ධතිය ස්වාධීනව හෝ වෙළඳසැලකින් මිලදී ගත හැකිය.

උපාංගය විශේෂ තරලයකින් පුරවා ඇති සිලින්ඩරයකින් සහ මෙම තරලයේ ප්‍රසාරණය හෝ හැකිලීමේ බලය යටතේ චලනය වන සැරයටියකින් සමන්විත වේ. අංශක 23 ක උෂ්ණත්වයක දියර ප්‍රසාරණය වීමට පටන් ගෙන කිලෝග්‍රෑම් 20 ට වඩා වැඩි බලයකින් සැරයටිය තල්ලු කර කවුළුව විවෘත කරයි. සැරයටිය චලනය වන විට පද්ධතිය තමන්ගේම බර යටතේ වසා දැමිය යුතුය. කවුළුව වසා දැමිය යුතු ව්‍යුහයක් තිබේ නම්, මේ සඳහා වසන්තයක් හෝ ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාකාරිත්වයේ යාන්ත්‍රණයක් යෝජනා කරනු ලැබේ.

එවැනි පද්ධතියකට වාසි කිහිපයක් ඇත:

  • විශ්වසනීයත්වය සහ කල්පැවැත්ම;
  • බල සැපයුම් ස්වාධීනත්වය;
  • රාමුවට පහසුවෙන් ඇමිණීම. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ ඉස්කුරුප්පු නියනක් පමණි;
  • ඕනෑම වර්ගයක රාමුවක් සඳහා ප්‍රමාණවත් බලයක්.
හයිඩ්රොලික් වාතාශ්රය පද්ධතියක අවාසි:

  • ක්‍රියාවලියේ නිෂ්ක්‍රීයතාවය. උෂ්ණත්වයේ තියුණු අඩුවීමක් සමඟ, වසා දැමීම මන්දගාමී වේ;
  • උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ පද්ධතියේ ඇමිණුම් ස්ථානයේ පමණි;
  • ඉහළ පිරිවැය, එබැවින් කුඩා හරිතාගාර සඳහා ආර්ථික වශයෙන් ශක්‍ය නොවේ.
වායුමය-හයිඩ්‍රොලික් මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහිත පද්ධතියක් ඔබේම දෑතින් සෑදිය හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා අපට ලීටර් 3 ක පරිමාවක් සහිත ටින් දෙකක් සහ ලීටර් 1 ක් අවශ්‍ය වේ. විශාල භාජනයක වතුර ලීටර් 0.8 ක් වත් කර ටින් පියනකින් රෝල් කරන්න. කවරයේ අපි 5-8 මි.මී. විෂ්කම්භයක් සහිත ලෝහ නලයක් සඳහා සිදුරක් සාදා එය ඇතුල් කරන්න (නලයේ අවසානය පහළ සිට 2-3 මි.මී. විය යුතුය) සහ සිදුර මුද්‍රා කරන්න. අපි එකම ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනත් කෑන් එකකින් සිදු කරන්නෙමු, මේ අවස්ථාවේ දී පමණක් අවශ්‍ය වන්නේ කැප්‍රොන් පියනක් ගැනීම ය. බැංකු මීටර 1 ක් දිග ඩ්‍රොපර් එකකින් නලයක් සම්බන්ධ කරයි රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තිරස් අක්ෂය භ්‍රමණය වන කවුළුවක් මත හරිතාගාර තුළ තබන්න. කුඩා පරිමාවක හිස් සිලින්ඩරයකට වඩා කවුළුවේ පිටත පතුලේ ලී තීරුවක් සවි කිරීම අවශ්‍ය වේ. කවුළුවේ අක්ෂයට ඉහළින් පිටතින් අපි නැවතුම සවි කරමු.

1 - බාර් ප්රතිවිරුද්ධ බර; 2 - කවුළු රාමුව; 3 - රාමුවේ මධ්ය අක්ෂය; 4 - රාමුවට කුඩා ධාරිතාව සවි කිරීම.

මෙහෙයුම් මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ විශාල බැංකුවක උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමඟ වාතය ප්‍රසාරණය වීම මත ය. වාතය ජලය තල්ලු කර කුඩා භාජනයකට වත් කර කවුළුව විවෘත කරයි. උෂ්ණත්වය අඩු වූ විට, ජලය එහි මුල් ස්ථානයට උරා ගන්නා අතර, ප්‍රතිවිරුද්ධ බර හේතුවෙන් කවුළුව වසා ඇත. මෙම පද්ධතියට වාසි කිහිපයක් ඇත:

  • ශක්තිය ස්වාධීන;
  • සරල හා ලාභ.
පද්ධතියේ අවාසි:
  • අවුල් සහගත නිර්මාණය;
  • විශාල භාජනයක වරින් වර වාෂ්පීකරණය වෙනුවට ජලය වත් කළ යුතුය;
  • මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරනුයේ තිරස් මධ්‍යම අක්ෂයක් සහිත කවුළු සඳහා පමණි.
මෙම මූලධර්මය මත පදනම්ව තවත් බොහෝ මෝස්තර තිබේ. ස්වයං නිෂ්පාදනයේ ඔවුන්ගේ ආකර්ෂණය. නමුත් ඔබ කාර්මික ස්වයංක්‍රීය වාතාශ්‍රය පද්ධති කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

ස්වයංක්‍රීය වාතාශ්රය පද්ධති භාවිතා කිරීමේ වාසි

හරිතාගාර ස්වයංක්‍රීයව වාතාශ්‍රය ලබා දෙන නවීන ක්‍රමවලට වාසි ගණනාවක් ඇති අතර හරිතාගාර තුළ අත්‍යවශ්‍ය ගුණාංගයකි. ඒවා සංයුක්ත, ඉහළ මට්ටමේ විශ්වසනීයත්වයක් ඇති, නවෝත්පාදන ස්ථාපන පද්ධතියකින් සමන්විත වන අතර ජනේල සහ දොරවල් මත සවි කළ හැකි අතර හරිතාගාර තුළ දේශගුණික විපර්යාස පාලනය කිරීමෙන් උයන්පල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කරයි. මෙය කාලය ඉතිරි කරයි (විශේෂයෙන් විශාල හරිතාගාර තුළ) සහ වෙනත් ගැටළු විසඳීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

එවැනි උපාංග සඳහා සම්මත වගකීම් කාලය අවම වශයෙන් අවුරුදු දහයකි. නමුත් සාමාන්‍ය භාවිතය සමඟ මෙම කාලය සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා යයි. පද්ධතියේ වැදගත් වාසියක් වන්නේ භාවිතයේ කාලය පුරාම එහි ගැලපීම් නොමැතිකම සහ බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ස්වාධීන වීමයි.

එය වැදගත් ය! ඔබ ලී රාමුවක් සහිත හරිතාගාරයක තාප ක්‍රියාකාරකයක් ස්ථාපනය කරන්නේ නම්, දැව ඉදිමීමෙන් පසු වායු කුහර පහසුවෙන් විවෘත වන බවට වග බලා ගත යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, හිඩැස් ප්රමාණවත් තරම් විශාල විය යුතුය. එසේ නොමැති නම්, තාප ක්‍රියාකාරකය භාවිතා කළ නොහැකි තත්වයට පත්විය හැකිය.

හරිතාගාර සඳහා තාප ධාවක පද්ධතියක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

ස්වයංක්‍රීය වායු තාප ධාවකය සඳහා නිවැරදි පද්ධතියක් තෝරා ගැනීම සඳහා, ඔබේ හරිතාගාරයේ කවුළු වර්ගය සහ එහි ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ. සාමාන්‍යයෙන්, වහලයේ ඇති වාතාශ්‍රයේ ප්‍රමාණය 30% ක් පමණ විය යුතුය. කවුළුව තමන්ගේම බර යටතේ වැසෙන්නේ නම්, සරලම ක්‍රමය සිදු කරනු ඇත, නමුත් එහි සැලසුම සිරස් අක්ෂයක් සමඟ තිබේ නම්, වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ පද්ධතියක් හෝ වසන්තයේ ස්වරූපයෙන් වෙනස් කිරීමක් අවශ්‍ය වේ.

තාප ධාවකය නිපදවන ද්‍රව්‍යය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. පද්ධතියම හරිතාගාර තුළ පිහිටා තිබුණද, ද්‍රව්‍යය විඛාදනයට ලක්විය යුතුය. මෙය යාන්ත්‍රණයේ ආයු කාලය දීර් will කරනු ඇත. වැදගත් සාධකයක් වන්නේ විවෘත කිරීමේ බලයයි. එය ඔබගේ කවුළු රාමුවේ වර්ගයට අනුරූප විය යුතු අතර උපදෙස් වල දක්වා ඇති උපරිම අගය නොඉක්මවිය යුතුය. ඔබේ කවුළු රාමුවේ බලය පරීක්ෂා කරන්න, ඔබට ශේෂය භාවිතා කළ හැකිය. නිෂ්පාදකයින් වර්ග දෙකක් ඉදිරිපත් කරයි: කිලෝග්‍රෑම් 7 දක්වා සහ කිලෝග්‍රෑම් 15 දක්වා. විවෘත කිරීමේ උෂ්ණත්ව පරාසය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. සාමාන්යයෙන් එය අංශක 17-25 කි. පද්ධතියේ උපරිම උෂ්ණත්වය සම්මත අංශක 30 කි.

හරිතාගාර තුළ තාප ධාවකය ස්ථාපනය කිරීමේ ලක්ෂණ

හරිතාගාර තුළ තාප ධාවකය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, කවුළුව පහසුවෙන් විවෘත වන බවට වග බලා ගත යුතුය. ඇමිණුම් ස්ථානයට තාප ක්‍රියාකාරකය මත උත්සාහ කරන්න. කවුළුවේ ඕනෑම ස්ථානයක එහි මූලද්රව්ය රාමුව සමඟ සම්බන්ධ නොවිය යුතුය. ස්ථාපනය කිරීමට පෙර තාප ක්‍රියාකාරී කඳ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, පද්ධතිය ශීතකරණය තුළ තබා ගන්න. උපදෙස් වලට අනුව, ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතා කරමින්, අවශ්ය ස්ථානවල වරහන් සවි කර පද්ධතිය ස්ථාපනය කරන්න. එය මතක තබා ගත යුතුය පද්ධතිය රත් කළ යුත්තේ හරිතාගාරයේ වාතයෙන් මිස සෘජු හිරු එළියෙන් නොවේ, එබැවින් තාප ධාවකය හරහා සූර්ය තිරයක් සවි කරන්න.

එය වැදගත් ය! දොර මත තාප ධාවකය ස්ථාපනය කර ඇති විට, ඔබට හරිතාගාරයට ඇතුළු වීමට එය විවෘත කළ හැකිය. සමීප (ගෑස් වසන්තය) හි උත්සාහයන් පමණක් ජය ගැනීම අවශ්ය වේ. නමුත් බලහත්කාරයෙන් වසා දැමිය නොහැක. අවශ්ය නම්, හරිතාගාරය වසා දමා ධාවකය වෙන් කරන්න.
ස්වයංක්‍රීය වාතාශ්‍රය පද්ධතියක ආධාරයෙන් ඔබේ හරිතාගාර නවීන හා යාන්ත්‍රික ශ්‍රමයක් බවට පත් කරන්න. එවිට ඔබ අස්වැන්න පමණක් නොව එහි වගාවෙන් ද භුක්ති විඳිනු ඇත.