合理的なポリカーボネートパネル温室構造の使用は、熱損失を減らすことができます。 ポリカーボネートパネル温室の熱エネルギーバランスから、温室内の外部とは異なる環境を維持するためには、温室スペースを節約するために完全なエンクロージャ構造に依存する必要があることがわかります。 それを外部環境から隔離し、内部と外部の熱交換を十分に防ぎます。 この機能を実現するのは、ポリカーボネートパネル温室の構造です。 したがって、温室構造の違いは、温室の保温と熱放散に決定的な役割を果たします。
光透過性被覆材の選択:光透過性被覆材は温室の最も重要な部分であり、隔離表面積の最大のシェアを占めています。 温室の内側と外側の間のエネルギー(光、熱)と物質(水、ガス、肥料など)の流れと交換はすべて、光を透過する被覆材の性能に依存します。 被覆材の耐用年数、機械的性質、経済性を考慮することに加えて、主な考慮事項は、その光透過率と保温性能である必要があります。
省エネの観点から、カバー材の断熱性能が優れているほど、省エネの可能性が高くなります。 光の透過性能が良いほど、自然光の使用効率が高くなります。 カバー材は、フレキシブルフィルム、ハードフィルム、ガラス、ハードプラスチックボードの4つのカテゴリーに分類されます。
最初の2つの材料の光透過性能は非常に良好ですが、断熱性能は劣っています。 ガラスおよび硬質プラスチックパネルは、より優れた断熱性能を備えています。特に、ポリカーボネート(PCサンシャインボード)パネルに代表される硬質プラスチックパネルは、最高の断熱性能を備えています。 しかしながら、被覆材の光透過性能と断熱性能との間にはしばしば矛盾があることに注意すべきである。 多くの場合、光透過性能は良好ですが断熱性能が低い材料です。 したがって、光透過性と高断熱性の両方を備えた材料を選択することはより困難です。

また、寒冷地の冬季には、単層被覆材の性能が省エネ要件を満たすことが難しく、単層および多層被覆材が理想的な保温・省エネ効果を発揮することが多い。 。 たとえば、エンクロージャー材料内の空気中間層の数を増やすことによって製造された多層PCソーラーパネルは、断熱性能を大幅に向上させます。 一般的に使用される被覆材の層数が増えると、断熱性能が変化します。 明らかに、多層被覆材料は保温には優れていますが、光の透過率が低いために太陽から得られる熱量も減少します。 したがって、多層保温材を使用するための前提条件は、十分な光透過率を満たすことです。 この省エネ方法は、いつでもどこでも実現できるわけではないことがわかります。 カバー材が異なれば、断熱性も異なります。 特定の被覆材の場合、骨格構造の形状を変えても断熱性能は向上しませんが、光透過性能は向上します。 たとえば、光透過材料の大きなブロックを使用し、より少ないカラムと小さなカラムを採用することで、温室に入る総熱量を増やし、省エネ効果も向上させることができます。
寒冷地の通常のソーラー温室では、北壁が耐荷重性のみで光透過を必要としない場合、高い熱抵抗の北壁構造を使用すると、ソーラーパネル温室の断熱性能が大幅に向上し、優れた性能を発揮することがよくあります。省エネ効果。 たとえば、不均一な複合壁を備えた温室の夜間温度は、単一材料の壁を備えた温室の夜間温度よりも約3°C高くなります。 カバー材の性能を向上させる最後の方法は、新しい素材を開発して開発することです。
現在、開発可能な光環境調整対象材料と温度環境調整対象材料があります。 前者には、光変換被覆材料とフォトクロミック被覆材料が含まれます。 後者には、赤外線吸収(夏の高温を抑制するために使用)および赤外線反射(冬の保温に使用)カバー材料とサーモクロミックポリマー材料が含まれます。




