Ενότητα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Published on Slideshow
Static slideshow
Download PDF version
Download PDF version
Embed video
Share video
Ask about this video

Scene 1 (0s)

[Audio] "Καλημέρα σε όλους. Η παρούσα παρουσίαση θα απευθύνεται σε μας για να εξερευνήσουμε τα επίπεδα τεχνολογιών και εξοπλισμού που εφαρμόζονται για τον έλεγχο θερμικού κλιματισμού και των θερμοκηπίων. Ξεκινήστε την παρουσίαση μας του μαθήματος για τον Έλεγχο Μικροκλίματος σε Θερμοκήπια και ανακαλύψτε περισσότερα!.

Scene 2 (21s)

[Audio] Στην επιστημονική κοινότητα φέρνουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό που εφαρμόζεται σε κλιματικές τεχνολογίες και έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Η Creative Commons μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούμε, να ανακατευθύνουμε, να μεταφράζουμε και να το επεκτείνουμε με ευθύνη και με την έγκριση του δικαιούχου δικαιωμάτων. Για να τα καταφέρουμε πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της άδειας, ιδιαίτερα την αναφορά, μη εμπορική χρήση και τις παραπλασιάσεις με το ShareAlike, για να συγκεντρώσουμε τις επιστημονικές γνώσεις και για να διατηρήσουμε την ισότητα δικαιωμάτων για το υλικό..

Scene 3 (56s)

[Audio] Η δενδρομηχανική ενέργεια των θερμοκηπίων απαιτεί συνεργασία φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού για την οικονομικά αποδοτική τους συντήρηση, δεδομένου ότι το κλίμα της Μεσογείου επιδεικνύει την ανάγκη της αντιμετώπισής τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν εξελιχθεί και απαιτούν μεγάλη οικονομική και δενδρομηχανική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού των θερμοκηπίων..

Scene 4 (1m 20s)

[Audio] A representation of the global and Mediterranean distribution of greenhouses is displayed in this slide. Asia and Oceania have the highest proportion with 49.4%, followed by Mediterranean countries with 36.5%, Northern Europe with 7.1%, and North and South America, with 7.1%. Portugal accounts for 10.4% of the greenhouses in the Mediterranean region, Turkey 23.5% and former Yugoslavia 27.4%. Having an understanding of the regional distribution of greenhouses is essential, as it can be used to support informed decisions related to environmental management and policy-making..

Scene 5 (2m 3s)

[Audio] Στην ενότητα αυτή, ασχολούμαστε με τις κλιματικές τεχνολογίες και τον έλεγχο του μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Παρουσιάζουμε τρέχουσες τεχνολογίες για να αποτελεσματικοποιήσουμε τη διαχείριση των μικροκλιματικών συστημάτων. Π.χ. η καλλιέργεια αγγουριού σε υπόστρωμα πετροβάμβακα, η καλλιέργεια ντομάτας χωρίς χώμα με χρήση κρεμαστών υδρορροών και άλλα. Αποσκοπούμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ευκολία των θερμοκηπίων στις Κάτω Χώρες..

Scene 6 (2m 36s)

abstract. abstract. 19/07/2023. 6. Θερμοκήπια – περιοχή Αλμερία , Ισπανία.

Scene 7 (2m 49s)

Depreciation 18% Labour venti( næ Other 32% Energy 20% Irrigation - Fertilizer 1% Transportation Air Mixers Pad's pumps Other and packaging 002% Product maintenance Other consumption Cooling system 0.1 % fans with pad 1.8%.

Scene 8 (2m 59s)

80 Production (kg/m2 year) 70 60 50 40 30 20 10 Open field Arched Arched Glass Glass greenhouse greenhouse greenhouse greenhouse with C02 with C02 & light. Control of production factors.

Scene 9 (3m 9s)

Production costs 2016 (€cen • labour • capital • services plantlets • fittings • fertilisers • crop protection • electricity water WAGENINGEN S 55.4 selling 64 _ production 10 2 Net 0.88 C,' t/ kgtruss tomato) cost 84 selling 93 production 61.8 Net 5.56 Clm Why? Sources: Fundaciån Cajamar Wageningen Greenhouse Horticulture 8.

Scene 10 (3m 24s)

(4) Field 250L Water consumption per kg of lettuce 3,9 kg Crop yield per m2fyear (lettuce) 2000 Miles of food in transit O 93 m2 Required area for I kg of fresh lettuce per day 10 gr Fresh weight per m2 per day Greenhouse 20L Water consumption per kg of lettuce 41 kg Crop yield per m2/year (lettuce) 500-1000 Miles of food in transit 0 9m2 Required area for I kg of fresh lettuce per day 112 gr Fresh weight per m2 per day Vertical Farms 2L Water consumption per kg of lettuce 80-120 kg Crop yield per m2/year (lettuce) Miles of food in transit O Required area for 1 kg of fresh lettuce per day 3110 gr Fresh weight per m2 per day.

Scene 11 (3m 49s)

[Audio] Στην ενότητα αυτή, θα μάθουμε τις ανάγκες των μικροκλιματικών τεχνολογιών καθώς και τον εξοπλισμό για τη διαχείριση του μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Η διαχείριση του μικροκλίματος είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων των φυτών καθώς και την παραγωγή τους. Θα εξοικειωθείτε με τις κατάλληλες μικροκλιματικές τεχνολογίες και τον εξοπλισμό τους, για ένα επιτυχημένο στόχο στην απόδοση των φυτών. Επιπλέον, θα μπορέσετε να εξοικειώσετε με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κόστων παραγωγής θερμοκηπίων με ακρίβεια..

Scene 12 (4m 26s)

[Audio] Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για την ανάπτυξη των φυτών στο θερμοκήπιο. Λαμβάνει υπόψη την υπεριώδη και την εγγύς, υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς και τη διαθέσιμη φωτοσυνθετική ενέργεια. Επιπλέον, μεταξύ 0,1 μ.μ. και 3 μ.μ., περιλαμβάνει θερμική ακτινοβολία με ηλιακή ενέργεια. Η επιλογή της ιδανικής θερμικής ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη διαχείριση των φυτών στο θερμοκήπιο..

Scene 13 (5m 0s)

[Audio] Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θεμελιώδη στοιχεία της επιστήμης της θερμοκήπιου. Συμπεριλαμβανεί την εξαγωγή βιομάζας μέσω της απορρόφησης CO2 από τον ατμοσφαιρικό χώρο καθώς και τη χρήση του φωτός ως δυνατότητας ενέργειας για την αναπαραγωγή βιομάζας. Παρατηρείται ότι τα φυτά δεν έχουν μοναδική αντίδραση στο φως ή στη θερμοκρασία, αλλά σχεδόν πάντα δεν εκφράζονται με τη μορφή μιας καμπύλης Gauss, δίνοντας δυνατότητα της διαδικασίας να δρα σε ευρύ εύρος συνθηκών..

Scene 14 (5m 33s)

[Audio] Στην ενότητα "Κλιματικές Τεχνολογίες / Εξοπλισμός" διαβάζουμε για τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Η δεύτερη εικόνα στο slide αυτό αφορά στη Φωτοσύνθεση - Φωτοσυνθετική Ενεργή Ακτινοβολία (PAR). Τα φυτά στην πραγματικότητα αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία μεταξύ 400 και 700 nanometres (nm)..

Scene 15 (5m 57s)

[Audio] Το κύριο παράγοντα για το θερμικό περιβάλλον του θερμοκηπίου είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Αυτή επηρεάζει το θερμικό περιβάλλον μέσα από τις ακτίνες και τη λάμπα των ηλιακών γυαλιών. Μπορεί να μεταβληθεί λόγω των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος και των αλλαγών του θερμικού περιβάλλοντος του θερμοκηπίου..

Scene 16 (6m 18s)

[Audio] "Στην αυτή την ενότητα, με τη βοήθεια των στοιχείων του παραδείγματος, μάθαμε πως η θερμοκρασία επηρεάζει την απόδοση των λαχανικών. Ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή λαχανικών. Επιπλέον, η έγκαιρη επιτήρηση των θερμοκρασιών του θερμοκηπίου με μικροκλίματα δυνατοτήτων εξασφαλίζει αποτελεσματικά αποτελέσματα..

Scene 17 (6m 45s)

[Audio] Η διδασκαλία μας σήμερα θα ασχοληθεί με την έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Μπορούμε να ελέγξουμε την θερμοκρασία, τον υγρασία και την πίεση σε ένα δωμάτιο, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη, με αναπτυσσόμενο σύστημα μικροκλιμάτων. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας έγκυρος εξοπλισμός για τον σωστό και αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας..

Scene 18 (7m 10s)

[Audio] Η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των στοιχείων του θερμοκηπίου και του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον έλεγχο της μικροκλίματος στα θερμοκήπια. Εδώ, η κατανομή της θερμοκρασίας, του αέρα καθώς και των υγρασιών μπορεί να αναλυθεί με λεπτομερείς επεξεργασίες για να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων του μικροκλίματος..

Scene 19 (7m 33s)

[Audio] Στην παρούσα ενότητα, αναλύονται οι απωλείες ενέργειας που οφείλονται στη διαρροή/εξαερισμό, την αγωγιμότητα μέσα από την κάλυψη, τη μεταφορά από το κάλυμμα, την ακτινοβολία από το κάλυμμα και τις απώλειες αγωγιμότητας από τον έδαφο για τον υπέδαφο. Επιπλέον, καταγράφεται η λήψη ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία. Διερευνητεί ο τρόπος με τον οποίο μια απόλυτη επίλυση μίκρου κλίματος διασφαλίζει μια υπολογισμένη κατάνομη θερμοχωρητικής ενέργειας ανάμεσα στο δωμάτιο και το εξωτερικό περιβάλλον..

Scene 20 (8m 7s)

[Audio] Η εξέλιξη της τεχνολογίας θέρμανσης θερμοκηπίων επιτύχθηκε με την ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Στην αρχή της δεκαετίας του '90 υπήρχαν δύο γενικές κατηγορίες θερμαντήρων: λειτουργικοί θερμαντήρες ή συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Γενικότερα, οι συμβατικές λύσεις θέρμανσης μπορούν να βασίζονται σε σωλήνες ζεστού νερού ή σε άμεση χρήση θερμαντήρων αέρα..

Scene 21 (8m 34s)

[Audio] Για να δημιουργήσετε μια ισοθερμική διαρθρώση σε όλο το θερμοκήπιο, είναι απαραίτητη η χρήση επιστημονικής μεθόδου εξοπλισμού για τον έλεγχο του κλιματικού στοιχείου..

Scene 22 (8m 45s)

[Audio] Η κλιματική τεχνολογία είναι ένα τμήμα της ιατρικής των θερμοκηπίων ενώ η θερμοκαρδιογράφηση είναι σημαντική για τη διαχείριση των θερμικών επιπέδων του αέρα. Η θερμοκολλητική δραστηριότητα του φύλλου συμβάλλει στη μείωση της απόβλητης θερμικής ενέργειας. Επιπλέον, η διανομή θερμικής ενέργειας μεταξύ του θερμοκήπιου και του εξωτερικού περιβάλλοντος βοηθάει στη διαχείριση της θερμοκρασίας. Τα συστήματα ελέγχου μικροκλίματος δίνουν στους αρμόδιους τη δυνατότητα να επιτυχημένα διαχειριστούν τη θερμοκήπιο..

Scene 23 (9m 19s)

[Audio] Γλώσσα καλωσορίσματος και ευχαριστιών δεν περιλαμβάνονται: Σ' αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τον έλεγχο μικροκλίματος και την συμβολή κάθε στοιχείου του θερμοκηπίου στις ενεργειακές απώλειες ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης. Θα μελετήσουμε διάφορα θερμοκηπία και θα εξερευνήσουμε τον βαθμὸ των ενεργειακών απωλειών που προκαλούνται από κάθε μία και σκοπός μας θα είναι να αναπτύξουμε τεχνικές για την μείωση τους. Επίσης θα μάθουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τον εξοπλισμό της θέρμανσης και θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες μεθόδους για την μείωση των ενεργειακών κοστών. Ας τους δοκιμάσουμε!.

Scene 24 (9m 59s)

[Audio] Η αντιμετώπιση της θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) δίνει τη δυνατότητα να επιτυχθεί εναλλαγή θερμοκηπίου με μικρή ενεργειακή απώλεια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στοχευμένης κατευθυντικότητας των υπερυθρών ακτινών, οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό των θερμικών σημείων στο θερμοκήπιο και με την διαφοροποίηση των θερμοκρασιών..

Scene 25 (10m 21s)

[Audio] The microclimate in greenhouses consists of various components, including the infrared heating system. Heat can be transferred via conduction to the air inside the greenhouse from warm air within the plant canopy and the infrared heating system. Additionally, air from the indoor environment can also leak outside, requiring consideration when regulating the microclimate. Infrared heating aids in creating an isothermal climate in the plant’s crown area..

Scene 26 (10m 51s)

= 170 W Cover Soil 22 % Air 25 % Plants 60 W no 35 % Transpiration Energy distribution T leaf T a.

Scene 27 (11m 1s)

[Audio] Για να διασφαλίσουμε την ενεργειακή οικονομία και την ενεργική αποτελεσματικότητα των θερμοκηπίων, οι θερμαιστικές τεχνολογίες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: την υπέρυθρη θέρμανση και την συμβατική θέρμανση. Η υπέρυθρη θέρμανση βασίζεται στον τοπικό και ισοτιμοποιημένο εκφυλισμό της θερμότητας μέσα στο θερμοκήπιο, ενώ η συμβατική θέρμανση αποτρέπει τον μεταφορικό αισθητικό εκφυλισμό μέσα στο θερμοκήπιο. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις θερμαιστικές τεχνολογίες, θα αναλύσουμε τις λειτουργίες τους και θα εξετάσουμε τον τρόπο στον οποίο αυτές γίνονται ορατές..

Scene 28 (11m 39s)

[Audio] Για την ενότητα των κλιματικών τεχνολογιών και το μάθημα του έλεγχου μικροκλίματος σε θερμοκήπια, οι τιμές απώλειας ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης IR παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το συμβατικό. Η επίτευξη αυτής της βελτίωσης επιτυχώς επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των τεχνικών θερμομέτρων ενέργειας στον χώρο θερμοκήπιου..

Scene 29 (12m 1s)

[Audio] Σήμερα θέλουμε να εξετάσουμε τη διάκριση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης βάσει της πηγής ενέργειας. Αυτά συμπεριλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης με καυσίματα, τεχνολογία αφυγραντήρα ηλίου, συστήματα αερισμού και τα συστήματα θερμοπομπών. Οι συμβατικοί τρόποι θέρμανσης προσφέρουν μεγάλες οικονομικές επιδόσεις και καλή λειτουργία..

Scene 30 (12m 25s)

[Audio] Στη διδασκαλία μας για τον τέταρτο βήμα της ενότητας "Κλιματικές Τεχνολογίες / Εξοπλισμος", διερευνούμε τον τεχνικό έλεγχο της θερμικής ενέργειας σε θερμοκήπια. Αποτελείται από τα Συμβατικά Συστήματα Θέρμανσης, που διευκολύνουν την παραγωγή θερμικής ενέργειας από έναν ιδιαίτερο μέρος..

Scene 31 (12m 45s)

[Audio] Στην ενότητα αυτή μιλάμε για τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια με συμβατικά συστήματα θέρμανσης-αερόθερμα. Είναι μια λειτουργία συνήθως που εφαρμόζεται στα θερμοκήπια για την ενίσχυση της θερμοκρασίας του αέρα. Παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι η θέρμανση με ανεμιστήρα. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, αποτελεσματικά και οικονομικά συστήματα θέρμανσης και μπορείτε να το βρείτε ευρέως σε θερμοκήπια..

Scene 32 (13m 14s)

[Audio] Η ομιλία μας θα ασχοληθεί με τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Αυτή η εικόνα δείχνει τον τρόπο λειτουργίας ενός ανεμιστήρα ζεστού νερού. Ο ανεμιστήρας συνδέεται στο σύγκρουση συστήματος μεγάλων επιφανειακών σωλήνων, τόσο σε θερμοκήπια, όσο και σε εγκαταστάσεις εργασιακών δωματίων..

Scene 33 (13m 35s)

[Audio] Η εικονική αναπαράσταση της θέσης του ανεμιστήρα ζεστού νερού μέσα στο θερμοκήπιο είναι απαραίτητη για την επίτευξη του έλεγχου του μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Τα εξοπλισμένα εργαλεία των θερμοκήπιων, όπως οι ανεμιστήρες ζεστού νερού, χρειάζουν έλεγχο για να δοθεί η κατάλληλη εφαρμογή τους..

Scene 34 (13m 54s)

[Audio] Τα γραφικά εικονίδια μας δείχνουν τη λειτουργία μιας θερμαινόμενης μηχανής υγρού καυσίμου, ελαστικού καυσίμου ή στερεού καυσίμου, καθώς και το επίπεδο κατανάλωσης CO2 που παράγεται. Αυτά αποτελούνται από το θάλαμο καύσης (ανοιχτό ή κλειστό), τον εναλλάκτη θερμότητας και τον ανεμιστήρα κυκλοφορίας αέρα θερμοκηπίου. Θα μαθαίνουμε και θα εξετάσουμε την μετρήσιμη τεχνολογία του έλεγχου των μικροκλιμάτων σε θερμοκήπια..

Scene 35 (14m 23s)

[Audio] Γεια σας! Θα συζητήσουμε τον ελεγχο του μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Που τοποθετείται ένας πλαστικός διάτρητος σωλήνας για να διανείμει ζεστό αέρα; Για τα μεγάλα θερμοκήπια, ο σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί στο επίπεδο του εδάφους ή να κρεμαστεί από την οροφή. Σημειώστε ότι, κάθε φορά που κρέμεται ο σωλήνας χρειάζεται κάποια μορφή δίκτυου γεωφύσεως για την κατάστασή του..

Scene 36 (14m 51s)

[Audio] Τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης μπορούν να διανείμουν την θερμότητα με θερμαινόμενο νερό ή ατμό μεταξύ διαφόρων δομικών στοιχείων. Το επόμενο slide δείχνει την επίσημη εκπαίδευση των παιδιών και ποιος τύπος στήριξης προσφέρεται για την επίτευξη ανάπτυξης τους σε κοινωνικό, επιπέδο και θερμικό επίπεδο..

Scene 37 (15m 10s)

[Audio] Η διανομή θερμότητας μέσω των σωληνώσεων μεταλλικού αποτελεί καλύτερη λύση για τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Η διατήρηση αδράνειας μαζί με τη διανομή θερμότητας, εξασφαλίζει ικανοποιητικές θερμικές συνθήκες που μπορούν να διατηρηθούν με οικονομικότερο τρόπο. Ως εκ τούτου, στην παρούσα ενότητα έρχονται σε επικείμενη οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο μικροκλίματος στα θερμοκήπια μέσω της διανομής θερμότητας μέσω των σωληνώσεων μεταλλικού..

Scene 38 (15m 40s)

[Audio] Μιλάμε για τις κλιματικές τεχνολογίες και τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια. Σαν σωλήνες χρησιμοποιούνται μαύροι σιδερένιοι σωλήνες διαμέτρου 5 cm (2") και το μήκος επιλέγεται ανάλογα με τις απαιτούμενες θερμίδες και την απόδοση του σωλήνα. Το συνολικό μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του μήκους της περιμέτρου του θερμοκηπίου. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις άλλες οδηγίες για τη σωληνώσεις ζεστού νερού..

Scene 39 (16m 10s)

[Audio] Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας στο θερμοκήπιο, οι σωλήνες διανομής πρέπει να τοποθετηθούν επί όρισμα. Μία κεντρική γραμμή φυτών με σημαντικό ύψος πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο Β-Ν. Ταξινομημένα, παράλληλα με τις γραμμές του φυτού, τοποθετούνται τα σωλήνας θέρμανσης για να μην εμποδίζουν την κίνηση του αέρα. Στην περιφέρεια του θερμοκηπίου, εγκαθιστούνται οι κεντρικοί σωλήνες ζεστού νερού καθώς και οι σωλήνες επιστροφής..

Scene 40 (16m 42s)

[Audio] Η φύση αποτελεί μας πολύ αδύναμη ομοσπονδία, δεν επιτρέπεται να την επιβαρυνθούμε, γι' αυτό έχουμε την δέσμευση να παράγουμε κατάλληλες δράσεις για να επιτευχθεί μια ενιαία θερμοκρασία. Σε επαναληπτική βάση, το 1/3 των σωλήνων τοποθετείται γύρω από την περίμετρο του θερμοκηπίου, τα δεύτερα 1/3 μεταξύ των φυτών ή μεταξύ των φυτών και της οροφής, ενώ το τέλειο 1/3 έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σωλήνων ζεστού νερού, και το αποτέλεσμα θα είναι μια ομοιόμορφη θερμοκρασία..

Scene 41 (17m 12s)

[Audio] Στον πίνακα παρακάτω μπορείτε να βρείτε δεδομένα σχετικά με την θερμική απόδοση των σιδερένιων σωλήνων για θέρμανση θερμοκηπίου. Η διάταξή τους μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη και αναφέρεται στην τάση, την επιφάνεια μήκους ενός μέτρου, την αποτελεσματικότητα Watt*m-1 και την διάμετρο του σωλήνα σε cm. Τα δεδομένα αντιστοιχούν σε ένα θερμοκήπιο με ζεστό νερό και με μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ζεστού νερού και του χώρου θερμοκηπίου 60°C..

Scene 42 (17m 44s)

[Audio] Στην ενότητα αυτή, θα μελετήσουμε τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια και θα αναλύουμε δύο πιθανές διατάξεις σωληνώσεων ζεστού νερού. Πρώτα, η κάθετη διάταξη θα διαδραματίζει την σύνδεση του συστήματος τρομπονιού με τις σωληνώσεις ζεστού νερού. Στη συνέχεια, η οριζόντια διάταξη θα διαδραματίζει ξανά τη σύνδεση του τρομπονιού με τις σωληνώσεις ζεστού νερού. Τέλος, θα δείξουμε τον τρόπο σύνδεσης των σωληνώσεων ζεστού νερού..

Scene 43 (18m 14s)

Η θέση των σωλήνων θέρμανσης, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στο θερμοκήπιο, εξαρτάται από το θερμοκήπιο και τον τύπο καλλιέργειας:.

Scene 44 (18m 27s)

[Audio] Η τοποθέτηση σωληνώσεων ζεστού νερού αποτελεί μια από τις πιο ομορφικές τεχνικές για τον έλεγχο μικροκλίματος σε θερμοκήπια λαχανικών. Αυτές οι σωλήνες τοποθετούνται επί της γης διαμορφώνοντας την θερμική διαχείριση, δίνοντας μια ενιαία θέρμανση για τον εδάφο και τα ριζικά σύστημα των φυτών, διατηρώντας την ισορροπία της θερμικής ακτινοβολίας. Εκτός από το ενεργειακό όφελος, η χρήση αυτής της τεχνολογίας δίνει και προστασία από τον κίνδυνο καταρρεύσεων στις δικαίωμα υπερβολές συνθήκες..

Scene 45 (18m 59s)

pasted image pdf. Introducing AI-equipped Tomato Harvesting Robots to Farms May Help to Create Jobs | Solutions Wherever You Go | Panasonic Newsroom Global.

Scene 46 (19m 13s)

[Audio] Η ανατολική ή δυτική διείσδυση του θερμού αέρα προκαλεί μεταβολές στη θερμοκρασία, δημιουργώντας ζωντανές συστάσεις και επαναφέροντας τον θερμό αέρα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνει έρευνα σε σπάνιες και απομονωμένες περιοχές λόγω των μεταβολών που δημιουργούνται από τη διείσδυση του θερμού αέρα..

Scene 47 (19m 38s)

[Audio] Τεχνολογίας σήμερα συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο θερμικής μοναξιάς ζεστού νερού σε θερμοκήπια μέσω Συστημάτων Θέρμανσης Χαμηλής Θερμοκρασίας, όπως αυτά που χρησιμοποιούν νερό με θερμοκρασία 20-60 ο συχνά σε συνδυασμό με χρήση ΑΠΕ και καύσιμων. Τα αντίστοιχα συστήματα μπορούν να διατηρήσουν μια άξονα εξαιρετικής ισορροπίας μεταξύ απόδοσης και κόστους όσον αφορά την τροφοδοσία ενεργειακά έξυπνων ζεστών νερών στα θερμοκήπια..

Scene 48 (20m 7s)

[Audio] Τα κλιματικά τεχνολογικά συστήματα διαθέτουν τη δυνατότητα να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του δωματίου σε μικροκλίματα, αντίθετα από τα συμβατικά συστήματα εμπλουτισμού θερμοκηπίων. Αυτή η δυνατότητα δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται με περισσότερη ακρίβεια τις διαφορετικές θερμοκρασίες του δωματίου..

Scene 49 (20m 27s)

[Audio] Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τον έλεγχο της μικροκλίματος σε θερμοκήπια τρέχοντας συμβατικά καύσιμα. Αναλυτικά, θα εξετάσουμε τις διαφορετικές επιλογές τροφοδοσίας θερμότητας, από το υγραέριο μέχρι το μαζούτ, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις υπερασπιστικές λειτουργίες που έχουν τα κάθε καύσιμο για να δοθεί στους καταναλωτές τους..

Scene 50 (20m 49s)

[Audio] Η χρήση της υπέρυθρης θερμανσης σε θερμοκηπια και αγροτικά κτίρια συνιστά μεγάλη τιμή για μένα. Η τεχνολογία, η αξιοπιστία και η ευκολία χρήσης της δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των συστημάτων. Η συνεργασία των μεγάλων εταιρειών, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει δείξει ταξιδιαρικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της υπέρυθρης θέρμανσης στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να τα επιτύχουμε ξανά με μια νέα επιτυχία. Ευχαριστούμε όλους για την προσοχή..