Vilka material ska jag leta efter när jag köper tillbehör för växthusskydd?
Växthustillbehörär en avgörande del av alla växthussystem, eftersom det ger nödvändigt stöd, skydd och funktionalitet. Per definition hänvisar växthustillbehör till alla tilläggsmaterial eller verktyg som kan användas i ett växthus, allt från lock, ramar, ventiler och mer. Utan de rätta tillbehören skulle ett växthus inte kunna fungera med sin optimala kapacitet.
Vilka är huvudtyperna av tillbehör för växthusskydd?
Växthusskyddstillbehör finns i olika typer beroende på deras funktion och typ av växthus. Här är några av huvudtyperna:
1. Växthusöverdragstyg
Denna typ av tillbehör kan användas för att täcka växthusstommen eller för att ge skugga i växthuset. Det hjälper också till att förhindra värmeförlust under kalla dagar och kan användas för att sprida starkt solljus.
2. Ramar
Ramar används för att stödja och fästa växthustyget eller plastöverdraget, där aluminium är ett vanligt material. De finns i olika storlekar och former för att passa växthusets specifikationer.
3. Ventiler och fläktar
Ventiler och fläktar hjälper till att reglera luftflöde, luftfuktighet och temperatur i växthuset, främjar växternas tillväxt och förhindrar uppbyggnad av skadliga gaser.
Vilka är de vanliga materialen som används för tillbehör till växthusskydd?
Materialet som används för växthusskyddstillbehör beror på deras syfte. Generellt är växthustillbehör gjorda av slitstarka, väderbeständiga material som är UV-beständiga och som tål väder och vind. Här är några vanliga material:
1. Polyeten (PE)
PE är det vanligaste materialet som används för växthusöverdrag och tillbehör eftersom det är prisvärt, hållbart och ger bra isolering. Den är också flexibel, vilket gör den lätt att montera på olika växthusramar.
2. Polykarbonat (PC)
PC är ett populärt val för växthusskyddstillbehör på grund av dess styrka, hållbarhet och klarhet. Den är också UV-beständig, vilket gör den idealisk för användning i växthus som kräver starkt ljus.
3. Akryl
Akryl är ett klart, hållbart material som är UV-beständigt och har goda isolerande egenskaper. Den är också lätt och enkel att installera.
Vilka faktorer bör beaktas när man köper tillbehör för växthusskydd?
Flera faktorer måste beaktas när du köper tillbehör för växthusskydd, inklusive:
1. Kvalitet
Kvaliteten på materialen som används i tillbehör för växthusskydd är avgörande för att säkerställa hållbarheten och effektiviteten hos växthussystemet. Leta efter tillbehör som är gjorda av högkvalitativa material som är UV-beständiga och tål hårda väderförhållanden.
2. Storlek och passform
Se till att tillbehören till växthuskåpan passar in i växthusramen och har rätt storlek. Detta kommer att förhindra luft- och värmeläckor, vilket kan påverka växternas tillväxt negativt.
3. Klimat
Klimatet i ditt område kommer att avgöra vilken typ av växthusskyddstillbehör som behövs. Till exempel kan områden med hög luftfuktighet kräva ytterligare ventilation, medan de i kallare klimat kan kräva isolering för att hålla växthuset varmt.
4. Kostnad
Kostnaden för växthusskyddstillbehör kan variera kraftigt. Tänk på värdet för pengarna när du köper tillbehör, balansera kostnaden mot kvaliteten och hållbarheten hos materialen.
Slutsats
Växthustillbehör är viktiga komponenter i ett framgångsrikt växthussystem. När du köper tillbehör för växthusskydd, överväg kvaliteten på materialen, storlek och passform, klimat och kostnad. Se till att välja inre tillbehör som passar växthusspecifikationerna. Genom att göra det kan du säkerställa att ditt växthus är välutrustat för att ge optimala förutsättningar för växternas tillväxt och utveckling.
Jiangsu Spring Agricultural Equipment Co., Ltd. grundades 2006 och är en professionell tillverkare och exportör av växthusmaterial. Företaget säljer ett brett utbud av tillbehör för växthusskydd, inklusive växthusplastfilm, skuggnät, kompostfilm och mer. Har du frågor eller funderingar, kontakta företagets försäljningsavdelning påsales01@springagri.com. Besök deras hemsida påhttps://www.springagri.comför mer information.
Forskningsartiklar:
1. Zhen T, Sun Y, Cai J, et al. (2020). Framsteg och problem inom modern växthusodling[J]. Agricultural Technology Development, 40(6): 237-238+249.
2. Mohammadi SM, Seyed Hamed M, Dursun E, et al. (2021). Optimering av ett fotovoltaiskt växthus (konventionellt och modifierat) för energi-, vatten- och ekonomisk förvaltning med hjälp av ANFIS-modellering: en fallstudie i Iran[J]. Solar Energy, 224: 521-535.
3. Medina-Blanco A, Armenta-Ramirez A, Lopez-Garcia M, et al. (2019). Morfologi och fysikalisk-kemisk karakterisering av extraherade och biaxiellt sträckta cellulosananofibrer från rester av växthustomater[J]. Industrial Crops and Products, 131: 362-370.
4. Yin C, Gao C, Chen Y, et al. (2018). Effekter av lätt textur i växthussallad[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 34(4): 46-51.
5. Haibo S, Xudong L, Ting L, et al. (2018). Forskning och tillämpning av mikroklimatregleringsteknik baserad på växthusmiljöstyrningsmodell[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 34(1): 160-167.
6. Chen Y, Qi C, Liao Y, et al. (2020). Kvantifiering av hastigheten och varaktigheten för applicering av kvävegödsel i växthusproduktionssystem för grönsaker[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 36(13): 138-145.
7. Najafi B, Malekian H, Khezri M. (2019). Växthusmikroklimatkontroll med hjälp av intelligenta algoritmer: En recension[J]. Sensorer och ställdon B: Chemical, 291: 138-150.
8. Wu Y, Su Y, Li J, et al. (2021). Miljökontroll och energisparanalys av intelligent växthusrobot[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 37(14): 144-151.
9. Gong W, Liang H, Wang C, et al. (2019). Preliminär design av temperaturdetekteringssystem baserat på fiber Bragg-galler för växthus[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 35(10): 181-188.
10. Zhang G, Zhang G, Cao Z, et al. (2020). Utveckling och tillämpning av miljökontrollsystem för intelligenta växthusväxthus[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 36(21): 230-238.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy