Выбираем пленку для теплицы

Пленка – один из основных компонентов конструкций для закрытого грунта. Ее качество характеризуют показатели светопроникновения, рассеяния света, гидрофильности и устойчивости к УФ-излучению.

АГРОНОВОСТИ.РФ

Основные характеристики

Есть несколько основных параметров тепличной пленки, характеризующих ее качество. Прежде всего, это светопроникновение — количество солнечного света, попадающего внутрь конструкции. У качественных прозрачных тепличных пленок этот показатель должен составлять не менее 90%.

Для оптимального роста растениям необходим сбалансированный свет полного спектра. Качество света так же важно, как и его количество. Растение поглощает не всю солнечную энергию, а только ее фотосинтетическую активную радиацию (ФАР) – волновой спектр от 400 до 700 нанометров (нм). Современная полимерная и химическая промышленность сделала тепличную пленку максимально прозрачной именно в спектре ФАР. Как и стекло, пленка достигла уровня светопроницаемости более 90%.

Но обычные пленки обладают свойством со временем терять светопроницаемость. На это влияют многие факторы: внешние повреждения (царапины), действие ультрафиолета, реакция пленки на агрохимию, некачественные добавки в полимеры. Качественная тепличная пленка теряет всего до 2% светопроницаемости в год.

Также следует обращать внимание на степень рассеяния света. Такой эффект достигается благодаря специальным добавкам в материал при производстве, которые способствуют равномерному освещению растений. Рассеяние света уменьшает влияние затенения (от тепличных конструкций) и самозатенения растений. Из-за относительно высокого уровня солнечной радиации для многих культур желательно устанавливать только рассеивающую пленку.

Важной характеристикой современных пленок является гидрофильность (антиконденсационный эффект, антифог, антикапля), когда сконденсированная влага не собирается на пленке в виде капель, попадающих на растения, а формирует тонкий слой и стекает по бокам конструкции (ее наклон при этом должен быть не менее 15 °). Избежать образования капель на поверхности пленки удается благодаря современным добавкам, увеличивающим уровень смачиваемости поверхности слоя пленки. При этом плёнка совершенно не теряет светопроницаемость и другие характеристики.

На энергосберегающие свойства современных пленок оказывает влияние сополимер EVA (этиленвинилацетат). Этот компонент уменьшает потери тепла благодаря отражению инфракрасного излучения: днем ​​почва, конструкции и растения в теплице нагреваются, а вечером теряют тепло (за счет излучения ИКВ). В обычных пленках выделенное тепло быстро теряется, тогда как сополимер EVA позволяет частично удерживать его путем отражения ИКВ. Разница температуры под обыкновенной пленкой и пленкой с компонентом EVA составляет до 3 °С.

Еще одним важным свойством пленки с компонентом EVA является ее высокая эластичность в зимний период при температуре от 0 до -40 °С.

Кроме того, пленка должна быть устойчива к механическим нагрузкам, в частности прочной на разрыв, и одновременно тонкой. Пленка должна выдерживать ветровую нагрузку, характерную для местности, большое количество изгибов и изломов. В соответствии с условиями эксплуатации подбирают толщину плёнки, которая обычно колеблется в диапазоне 80–200 мкм.

 Продолжительность эксплуатации

Для полиэтилена, в отличие от стекла, характерно старение и деградация. Полиэтилен является органическим соединением и имеет длинные цепочки молекул -CH2-CH2-CH2-CH2-. Под влиянием УФ-излучения эти связи интенсивно разрываются, в результате чего полиэтилен теряет прочность, становясь хрупким и непластичным.

Для предотвращения деградации полиэтилена используют светостабилизаторы УФ излучения. Передовым способом стабилизации является введение в блок полимера стабилизирующих добавок, относящихся к типу HALS. Светостабилизатор захватывает свободные радикалы и превращает в стабильные группы, предотвращая разрушение полимера. Срок службы пленки определяется процентом добавления стабилизатора. Чем выше процент добавки, тем дольше прослужит пленка. Процент добавок колеблется от 1% до 5%.

Единицы измерения интенсивности (плотности) УФ-излучения – килоленгли (kLy) – 1 kLy = 4,19 кДж/см2 = 11,63 кВт•ч/м2. Интенсивность УФ-излучения различна для разных широт. Она набирает максимум к экватору (200– 220 kLy/год) и падает до 60 kLy/год в направлении полюсов. Для России среднегодовая интенсивность УФ-излучения составляет в среднем 100–120 kLy в год. Иными словами, плёнка, рассчитанная на 3 года эксплуатации, должна выдерживать 360 kLy.

Многие дешевые стабилизаторы, принадлежащие к поверхностно покровным, дают кратковременную и нестабильную УФ-защиту. Эти стабилизаторы могут сузить спектр света, что повлечет за собой проблемы вегетации растений и активности насекомых-опылителей.

Серьезно сокращает срок службы тепличной пленки агрессивная агрохимия, особенно дезинфектанты и пестициды на основе хлора и серы. Эти элементы вступают в химические реакции с большинством УФ-стабилизаторов, нейтрализуя их действие. Как следствие, пленка интенсивно мутнеет, теряет упругость и крепкость. В то же время выпускаются пленки с УФ-стабилизаторами, обладающими повышенной стойкостью к воздействию серы и хлора (например серии NOR-HALS), не уменьшая светопроницаемость.

Добавить комментарий

Читайте также

Back to top button