Полимерные материалы, используемые в защищенном грунте. Мешков А.В - 5 стр.

UptoLike

Рубрика: 

5
Для правильного выбора и эффективного использования в каждом
конкретном случае необходимо учитывать требования, предъявляемые к
полимерным материалам.
Показателями пригодности полимерного материала для ограждаю-
щих поверхностей являются: светопроницаемость, проницаемость в ульт-
рофиолетовой части спектра, способность задерживать тепловое излуче-
ние, эластичность, прочность, гидрофильность, устойчивость к воздейст-
вию кислот, щелочей и микроорганизмов, морозостойкость, негорючесть,
антистатичность, стабильность линейных размеров и выравненность по
толщине.
К светопрозрачным материалам для культивационных сооружений
предъявляют следующие требования:
1. Прозрачность пленочного материала в видимой области должна
быть не менее 80%. При выращивании рассады для открытого грунта не-
обходимой является высокая проницаемость для коротковолновых УФ лу-
чей (область В) и пониженная для длинноволновых (область А). Высокая
проницаемость светопрозрачного материала для длинноволнового (инфра-
красного) излучения приводит к выхолаживанию сооружений в ночное
время. Заметное повышение ночных температур воздуха в сооружениях
можно ожидать при проницаемости полимерного материала в области 8-15
тыс. нм ниже 30%.
2. Антистатичность материала и стабильность его структуры
в процессе эксплуатации. В период эксплуатации пленочных материалов
уменьшается коэффициент светопропускания. Это может происходить за
счет изменения внутренней структуры материала в виде помутнения (это
потеря необратимая) и за счет запыления. Пылевые частицы, имеющие по-
ложительный заряд, притягиваются пленкой, которая накапливает на своей
поверхности отрицательный заряд. Запыление может быть значительным
(до 20%) в первые 1-1,5 месяца эксплуатации, что существенно влияет на
световой режим сооружений.
3. Поверхность светопрозрачного материала должна быть
гладкой, обеспечивающей минимум загрязнения и возможность легкой
очистки ограждений при эксплуатации теплиц.
4. Внутренняя поверхность светопрозрачного ограждения (сле-
довательно, и материала) должна обладать гидрофильностью, т.е. способ-
ностью смачиваться водой, чтобы формировать конденсат в виде плоских
капель, которые при определенном угле наклона кровли скатываются по
поверхности вниз. На поверхности гидрофобного (несмачиваемого) мате-
риала образуются шаровидные капли конденсационной влаги, которые от-
рываются и падают на работающих людей и растения, вызывая заболева-
ния последних.
5. Эластичность и прочность светопрозрачных пленок при рас-
тяжении. В процессе эксплуатации эластичность пленки снижается,
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
               Для правильного выбора и эффективного использования в каждом
         конкретном случае необходимо учитывать требования, предъявляемые к
         полимерным материалам.
               Показателями пригодности полимерного материала для ограждаю-
         щих поверхностей являются: светопроницаемость, проницаемость в ульт-
         рофиолетовой части спектра, способность задерживать тепловое излуче-
         ние, эластичность, прочность, гидрофильность, устойчивость к воздейст-
         вию кислот, щелочей и микроорганизмов, морозостойкость, негорючесть,
         антистатичность, стабильность линейных размеров и выравненность по
         толщине.
               К светопрозрачным материалам для культивационных сооружений
         предъявляют следующие требования:
               1. Прозрачность пленочного материала в видимой области должна
         быть не менее 80%. При выращивании рассады для открытого грунта не-
         обходимой является высокая проницаемость для коротковолновых УФ лу-
         чей (область В) и пониженная для длинноволновых (область А). Высокая
         проницаемость светопрозрачного материала для длинноволнового (инфра-
         красного) излучения приводит к выхолаживанию сооружений в ночное
         время. Заметное повышение ночных температур воздуха в сооружениях
         можно ожидать при проницаемости полимерного материала в области 8-15
         тыс. нм ниже 30%.
               2. Антистатичность материала и стабильность его структуры
         в процессе эксплуатации. В период эксплуатации пленочных материалов
         уменьшается коэффициент светопропускания. Это может происходить за
         счет изменения внутренней структуры материала в виде помутнения (это
         потеря необратимая) и за счет запыления. Пылевые частицы, имеющие по-
         ложительный заряд, притягиваются пленкой, которая накапливает на своей
         поверхности отрицательный заряд. Запыление может быть значительным
         (до 20%) в первые 1-1,5 месяца эксплуатации, что существенно влияет на
         световой режим сооружений.
               3.   Поверхность светопрозрачного материала должна быть
         гладкой, обеспечивающей минимум загрязнения и возможность легкой
         очистки ограждений при эксплуатации теплиц.
               4.   Внутренняя поверхность светопрозрачного ограждения (сле-
         довательно, и материала) должна обладать гидрофильностью, т.е. способ-
         ностью смачиваться водой, чтобы формировать конденсат в виде плоских
         капель, которые при определенном угле наклона кровли скатываются по
         поверхности вниз. На поверхности гидрофобного (несмачиваемого) мате-
         риала образуются шаровидные капли конденсационной влаги, которые от-
         рываются и падают на работающих людей и растения, вызывая заболева-
         ния последних.
               5. Эластичность и прочность светопрозрачных пленок при рас-
         тяжении. В процессе эксплуатации эластичность пленки снижается,


                                                                              5

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com