Выбрать главу

Поэтому я решил, что моя теплица будет нестандартной, то есть переносной. А раз так, то она должна быть также модульной, то есть ее можно будет наращивать при необходимости, и разборной, точнее полуразборной, то есть должна легко демонтироваться по окончании срока. Последнее условие определялось тем обстоятельством, что при выполнении всех операций по разборке и сборке теплицы я мог рассчитывать только на собственные силы. Поэтому и модули должны быть легкими, удобными для монтажа одним человеком.

Успех дела во многом определяется выбором вида светопрозрачного покрытия. Существует два основных вида светопрозрачных покрытий для теплиц: стекло и светопрозрачная пленка.

Каждый из видов покрытий имеет свои достоинства и недостатки. Так, оконное стекло, которое до широкого внедрения в быт полимерных материалов было единственным материалом для покрытия парников и теплиц, хорошо пропускает свет, задерживая при этом ультрафиолетовые лучи. А, как известно, повышенные дозы ультрафиолетовых лучей могут быть вредны для растений. Другим достоинством стекла является его низкая теплопроводность, благодаря чему теплица хорошо сохраняет тепло. Кроме того, при запылении и загрязнении стекло легко отмывается обычной водой и, таким образом, позволяет поддерживать почти стопроцентную прозрачность. Наконец, стекло является достаточно ветроустойчивым материалом и при аккуратном обращении с ним может прослужить долго.

В то же время недостатки стекла: хрупкость, низкая теплостойкость (при резких изменениях температуры может растрескаться), вес, требующий более прочного в сравнении с пленкой каркаса, привели к тому, что в последнее время оно в приусадебных хозяйствах все больше уступает полиэтиленовой пленке. Это происходит еще и потому, что стекло само по себе дороже пленки, а необходимость в более прочном каркасе при использовании стекла для покрытия повышает стоимость строительства теплицы в целом.

Полиэтиленовая пленка не только дешевле стекла, но и легче его, без труда поддается обработке, простейшими способами крепится к деревянным конструкциям. Пленку можно прибивать гвоздями, склеивать, сшивать нитками, сваривать паяльной лампой, паяльником и даже обыкновенным утюгом.

Общие характеристики полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовая пленка, используемая для покрытия каркасов теплиц, обладает эластичностью и морозоустойчивостью (выдерживает морозы до -20 °C). Пленка толщиной от 0,05 до 0,25 мм пропускает свет на 80—100 %. За счет высокой солнечной светопроницаемости температура под пленкой в дневные часы значительно повышается, а ночью сильно понижается, поэтому днем в солнечную погоду ее следует приоткрывать, а на ночь укрывать непрозрачными материалами. Для придания покрытию необходимой формы пленку сваривают при температуре от 110 до 120 °C.

Типы полиэтиленовых пленок

• Пленка полиэтиленовая нестабилизированная (ППЭ)

Представляет собой прозрачный, слегка белесый материал. Устойчива к кислотам и восстановителям, почти не изменяет своих размеров под воздействием атмосферы, водо- и паронепроницаема. Прозрачность для прямых солнечных лучей составляет 60–65 %. Нестабилизированная пленка недолговечна и в процессе эксплуатации быстро теряет морозостойкость, а также оптические свойства из-за необратимого запыления и помутнения. Старению пленки способствует повышенная температура и ультрафиолетовые солнечные лучи. Срок использования такой пленки — не более 3–5 месяцев.

• Пленка полиэтиленовая стабилизированная (ППЭС)

Внешне не отличается от нестабилизированной. Обладает повышенной прочностью за счет стабилизирования (добавления) минеральных наполнителей, благодаря чему срок использования повышается почти вдвое по сравнению с нестабилизированной пленкой. Прозрачность для прямых солнечных лучей составляет 80–90 %; прозрачность для ультрафиолетовых лучей — 26–30 %.

• Пленка полиэтиленовая стабилизированная армированная (ППЭСА)

Армирована нитью из полиэтилена низкого давления. Характеризуется более высокой сопротивляемостью ветровым нагрузкам. За счет этого более надежна при использовании в качестве покрытий теплиц. Оптические свойства ее на 10–12 % ниже, чем у полиэтиленовой неармированной пленки, это обеспечивает лучшее сохранение тепла. Но ППЭСА имеет более низкую светопроницаемую способность. Такая пленка наиболее подходит! для обогреваемых арочных теплиц.