новости | институт | вакансии | конференции | патенты | рынок | банк | проектирование | производство | строительство
самоокупаемое жилье для молодежи | экопоселения | образование | издания | галерея | гостевая книга
ВАКАНСИИ!!!
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ РАССАДНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛОЩАДЬЮ 2 000 КВ. М НА БАЗЕ МНОГОЯРУСНОЙ УЗКОСТЕЛЛАЖНОЙ ГИДРОПОНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МЕЖТЕПЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 6-ТИ ГЕКТАРНОГО БЛОКА ТЕПЛИЦ ПО Т.П. 810-73, 810-98, 810-99


Содержание

1. Общие замечания

2. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ

3. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

4. Технология многоярусной узкостеллажной гидропоники НИПИ «Градоагроэкопром» ООО «Патент»

5. Показатели полнопрофильного рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

6. Проектирование и строительство полнопрофильного рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

7. Подготовка и обучение специалистов заказчика

8. Передача НОУ-ХАУ (технология выращивания сеянцев и рассады методом многоярусной зкостеллажной гидропоники) заказчику

9. Производство конструкций теплиц и оборудования


1. Общие замечания

 

  На территории Российской Федерации эксплуатируется свыше 300 блоков теплиц площадью 6 га , построенных по типовым проектам 810-56, 810-73, 810-98, 819-99.

6-гектарный блок теплиц имеет 2 межтепличных промежутка площадью 2 000 кв. м каждый (рис. 1, 2).

 

Рис. 1. Генплан блока теплиц площадью 6 га . МТП 1, МТП 2 – межтепличные промежутки, 1 - 6 – номера теплиц, площ. 1 га .

Рис. 2. Схема размещения межтепличных промежутков МТП 1 и МТП 2 на 6-ти гектарном блоке теплиц. 1 – 4 – номера теплиц, площ. 1,5 га.

 

Согласно технологическому регламенту межтепличные пространства (промежутки) предназначались для выполнения защитных функций - для предохранения соседних теплиц от заражения вредителями и болезнями.

Такой подход в 70-е годы прошлого столетия был связан с отсутствием эффективных способов биологической и химической борьбы с вредителями.

 

 

2. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ

 

В 1993 году компания «Патент» реализовала первый вариант отдельно стоящего рассадного комплекса типа Т – 100А-1000-РК-МУГ с многоярусной гидропоникой на ЗАО «Нежинское» в отдельно стоящей теплице площадью 1 000 кв. м (рис. 3).

Рис. 3а. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ в ЗАО «Нежинское». Естественный свет

Рис. 3б. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ в ЗАО «Нежинское». Включено дополнительное искусственное освещение

Рис. 3в. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ в ЗАО «Нежинское». Рассада томата. Индетерминатные сорта для выращивания на капельном поливе

Рис. 3г. Отдельно стоящий рассадный комплекс площадью 1 000 кв. м типа Т – 100А-1000-РК-МУГ в ЗАО «Нежинское». Обслуживание комплекса

 

3. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

 

Производственные испытания комплекса типа Т – 100А-1000-РК-МУГ в течение 12 лет позволили окончательно убедиться в эффективности принятого решения.

В 2005 году в ЗАО «Нежинское» впервые в мировой практике запущен в эксплуатацию полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц, построенного по типовому проекту 810-73 (рис 4).

Рис. 4а. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц, построенного по типовому проекту 810-73. Обслуживание комплекса

Рис. 4б. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц, построенного по типовому проекту 810-73. Многоярусная установка - левый скат

Рис. 4в. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц, построенного по типовому проекту 810-73. Многоярусная установка - правый скат

Рис. 4г. Полнопрофильный рассадный комплекс типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц, построенного по типовому проекту 810-73. Рассада томата для выращивания на капельном поливе

 

4. Технология многоярусной узкостеллажной гидропоники НИПИ «Градоагроэкопром» ООО «Патент»

 

Высокая эффективность комплекса стала возможной в результате использования технологии многоярусной узкостеллажной гидропоники НИПИ «Градоагроэкопром» ООО «Патент» (рис. 5).

Рис. 5. Технология выращивания рассады, овощных и ягодных культур методом многоярусной узкостеллажной гидропоники НИПИ «Градоагроэкопром» ООО «Патент»: а – культура перца сладкого; б – культура земляники

 

5. Показатели полнопрофильного рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

 

•  Стоимость строительства 4 млн. руб. Выход рассады за оборот 20 дней – 100 тыс. штук.

•  Обеспечивается потребность в рассаде 2- 2,5 га овощных теплиц при густоте посадки 4-5 растений на 1 кв. м.

•  На котельной отключается один котел.

•  Годовой расход газа снижается на 8-15 млн. куб. м в год.

•  Годовой доход от реализации рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ составляет 5-7 млн. руб.

•  Количество культурооборотов рассады в год - 6, максимум - 9.

•  Рассадное отделение площадью 0,5 га высвобождается для производства овощной продукции.

•  Затраты электроэнергии и тепла на производство рассады снижаются в 2,5 раза.

•  Эффективное использование объема сооружения, световой и тепловой энергии, СО2 за счет специального формирования ценоза на базе супердетерминантных сортов томата, перца, огурца, что позволяет интенсифицировать продукционный процесс, ускорять выход рассады и увеличивать ее общую величину.

•  Уменьшение количества почвогрунта на 1 кв. м в 4 - 6 раз, а на 1 растение в 10 - 15 раз.

•  Упрощение схемы формирования ценоза.

•  Упрощение борьбы с заболеваниями и вредителями.

•  Упрощение дезинфекции лотков, металлоконструкций, пола и смены культурооборотов.

•  Технологический доступ и контроль обслуживающего персонала за корневой системой отдельных растений.

•  Обеспечение индивидуального лечения растений (реанимационные тележки, камеры).

•  Исключение заболевания растений нематодой.

•  Исключение системы подпочвенного обогрева, и, как следствие сокращение расхода тепла на 20%.

•  Осуществление обогрева корневой системы ценозоприближенными системами отопления (питательный раствор, воздушный, водяной, электрический под лотковый обогрев).

•  Обеспечение одновременного равномерного питания растений в лотках с помощью единой системы подачи питательного раствора.

•  Сокращение расхода воды на 1 растение в 2,0 – 2,5 раза по сравнению с капельным поливом.

•  Устранение случайных ошибок при подготовке питательного раствора за счет предварительной его подготовки в верхнем смесительном баке.

•  Устранение случайного выхода из строя растворного узла за счет трехкратного технологического резервирования.

•  Обеспечение заданной циркуляции питательного раствора, наиболее благоприятной для корневого питания растений.

•  Обеспечение рассоления корневой системы теплой водой в ночной период путем использования специальной системы.

•  Обеспечение использования объема теплицы до 98%.

•  Увеличение посадочной площади теплиц в 4 - 5 раз.

•  Создание заводов-автоматов рассадной продукции.

•  Увеличение выхода ранней продукции в 2 - 3 раза при естественном свете.

•  Создание полностью высокомеханизированных и автоматизированных рассадных комплексов, сокращающих номенклатуру традиционных машин на 25 - 30%.

•  Создание культивационных сооружений, изменяющих структуру каркаса и ограждения в зависимости от суточных и годовых радиационных условий строительной площадки.

•  Обеспечение технологического процесса выращивания рассады 100%-м открыванием кровли.

•  Создание культивационных сооружений, технологическое оборудование которых совмещено с несущими конструкциями теплицы.

•  Гарантированное более раннее на 2 - 3 недели плодоношение культур.

•  Обеспечение жесткой привязки растений в объеме теплицы, позволяющей использовать робототехнику.

•  Производство, обеспечивающее круглогодичный выход рассады (рассадный конвейер).

•  Увеличение выхода рассады до 100 - 110 раст/кв. м.

•  Уменьшение потребности в площадях теплиц в 3 -4 раза.

•  Интенсификация выращивания рассады на всех стадиях технологического процесса.

•  Уменьшение количества нитратов в будущей продукции до 30 - 40 мг/кг, что в 8 - 10 раз ниже ПДК (детское питание, диетическое питание и т. д.)

•  Увеличение общего выхода будущей продукции до 120- 150 кг/м 2 в год, а в перспективе до 500-600 кг/м 2 в год.

•  Уменьшение в 4 - 5 раз ценотического влияния отдельных растений.

•  Обеспечение безотходности выращивания рассады.

•  Обеспечение максимальной аэрации кроны и корневой системы рассады томата, перца, огурца и других культур путем подачи воздуха и СО2 в зону многоярусных узкостеллажных гидропонных установок и отдельных лотков.

•  Повышение производительности труда в 2,5 – 3,0 раза.

•  Сокращение расхода металла на единицу выращиваемой рассады в 4 - 6 раз.

•  Сокращение в 2-3 раза трубной системы отопления, компенсируя ее микропленочными укрытиями, жалюзийными экранами, микро факельными горелками и системой инфракрасного облучения на базе КЭПТ.

•  Обеспечение экологической чистоты непосредственно производства по отношению к окружающей среде.

•  Использование технических решений теплиц первого поколения для перевода на многоярусную технологию.

•  Размещение 80% отопительных приборов в зоне растений, снизающее расходы тепла на 70%.

•  Создание дополнительной подвижности воздуха в зоне ценоза без дополнительных инженерных систем, увеличив урожайность на 30%.

•  Сокращение общего расхода тепловой энергии на 50 - 75%.

•  Обеспечение многофункционального обогрева ливневых и технологических лотков:

-  индивидуальный обогрев технологического лотка (подпочвенный обогрев);

-  подвижность воздуха в зоне ценоза;

-  увеличение равномерности температурного режима в зоне ценоза;

-  исключение негативного влияния окружающей среды за счет создания дополнительной воздушной оболочки;

-  уменьшение в 3 раза индивидуальной снеговой нагрузки на ливневые лотки.

•  Сокращение времени таяния снега в лотках.

•  Применение двухслойного поликарбонатного ограждения в покрытии теплиц и, как результат, сокращение до 50% потребления тепловой энергии.

•  Сокращение теплопотерь на 30% за счет устройства дополнительного микропленочного ограждения многоярусных установок.

•  Обеспечение реализации совмещённой реконструкции и нового перманентного строительства тепличных комбинатов без вывода из оборота производственных мощностей.

•  Обеспечение эффективного экономического сотрудничества (взаимодействия) энергогазоснабжающих и энерго-газопотребляющих организаций отрасли защищенного грунта России.

•  Создание высокоэффективного механизма работы комплексного энергетического (газового, теплового, электрического) рынка отрасли защищенного грунта России.

•  Показ экономической эффективности реконструкции отрасли защищенного грунта России для газотепло-электроснабжающих организаций регионов, РАО ЕЭС, РАО «Газпром».

•  Показ возможности получения максимальных этически допустимых дивидендов организаторов кредитных линий в отрасль защищенного грунта России.

 

6. Проектирование и строительство полнопрофильного рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ площадью 2 000 кв. м в межтепличном пространстве 6-гектарного блока теплиц

Проектирование и строительство рассадного комплекса типа Т-100А-2000-МТРК-МУГ ведется согласно нормативно-правовым актам НИПИ «Градоагроэкопром» ООО «Патент»:

•  Многоярусная узкостеллажная гидропоника. Нормы технологического проектирования рассадных комплексов.

•  Многоярусная узкостеллажная гидропоника. Технический регламент на проектирование и строительство теплиц.

Проектирование, поставка, монтаж, наладка инженерных систем и конструкций теплиц, сдача объекта заказчику «под ключ» осуществляется центром сборных теплиц и инженерного оборудования НИПИ «Градоагроэкопром».

 

7. Подготовка и обучение специалистов заказчика

 

Институт осуществляет подготовку и обучение специалистов заказчика для работы на многоярусных узкостеллажных гидропонных установках комплекса.

Специалистам, успешно прошедшим обучение и сдавшим испытательные экзамены, выдаются сертификаты двух типов: 1. На знания; 2. На умение.

 

8. Передача НОУ-ХАУ (технология выращивания сеянцев и рассады методом многоярусной зкостеллажной гидропоники) заказчику

 

НОУ-ХАУ (технология выращивания сеянцев и рассады методом многоярусной узкостеллажной гидропоники) передается заказчику компанией «Патент» на условиях договора купли-продажи (лицензионного соглашения).

 

9. Производство конструкций теплиц и оборудования

Конструкции теплиц и оборудования выпускаются на основе стандартов предприятия СТП.Град. «Многоярусная узкостеллажная гидропоника. Конструкции и оборудование».

 

 
   

302001, Орёл, а/я 25
Тел. (4862) 45-17-21, (4862) 45-19-48, (4862) 74-71-10
Факс (4862) 45-17-21, (4862) 45-19-48
E-mail: patent@valley.ru, sharupich@orel.ru, patent48@mail.ru
HTTP: www.valley.ru/~patent, www.sharupich.ru
,www.patent-company.ru, www.patent-company.net