Конструкция дачного водоснабжения на конкретном примере (дачная автоматика — с колхозингом и контроллерами:). Пошаговая инструкция проектирования и сборки системы капельного полива

Возведение крыши

П редставьте - выбрались вы зимой на пару дней, на дачу. Отдохнуть, посмотреть как там дела. Приехали, в доме холодина, воды нет, в туалет не сходить. Отопление включили, да только пока воздух в комнате и сам дом прогреется, пол дня пройдет!

А если так - приехали, разделись, горячей водой руки помыли. Ясно, что куда удобнее. Давайте попробуем своими руками сделать «умное» отопление дачного дома, причем с минимальными затратами, то есть недорого.


Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что нужно от «умного» отопления

Прежде всего, определим, что именно хотим получить. Итак, когда мы приехали на зимнюю дачу, у нас должна быть возможность:

а) снять верхнюю одежду и отдохнуть в теплом помещении,

б) воспользоваться горячей водой, не говоря уже о холодной,

в) комфортно пользоваться туалетом.

Разумеется, при всем этом наше «умное отопление» дачного дома должно функционировать в режиме разумной экономии.

Какая система автоматического отопления подойдёт для дачи

В большинстве дачных домов России выбор типов отопления невелик. Как правило, это обычная → (по ссылке рассказано о строительстве печи на даче своими руками), в лучшем случае твердотопливный или другой котёл, электрические обогреватели.

Экология потребления.Усадьба:Наконец-то стало реально собрать удобный, функциональный, недорогой комплект «умный дом» из доступных простых компонентов.

Когда-то, уже давным-давно, когда я ввязался в тему разработки электроники, на рынке «умно-домовых» устройств было пусто. Пусто - для меня. Мне хотелось использовать устройства, одновременно, и достаточно недорогие, и адекватно функциональные. Дешевые девайсы на 433-ем радиоканале для этого не подходили в силу своей простоты. У них нет обратной связи, нет шифрования. Легко можно прослушать команды управления в эфире и делать с «его» умным домом любые пакости. Нельзя быть уверенным, включилось ли реально устройство в результате посланной команды. Всё остальное имело неадекватный ценник.

С тех пор утекло много воды. Разработка диммера так и не дошла до финала. Не получилось устранить все проблемы с питанием - wi-fi модуль довольно прожорлив и недостаточно стабильно работает в нашей схеме включения. Пока разработка вяло текла, рынок заполнился светодиодными лампами, не диммируемыми в своем большинстве. Изменилось моё понимание умного дома. Вроде бы диммер в том его формате, как мной задумывался, не очень-то и нужен. Ибо «умный дом» должен работать сам, без выключателей. Изменился курс доллара, что осложнило разработку любого электронного проекта, а разработку диммера осложнило значительно. Устройство у него не простое, себестоимость высокая и зависит она от доллара практически напрямую. Поэтому проект диммера пока на паузе. До лучших времен. Или насовсем.

Своего решения всё не было и не было, а дача строилась. Если в квартире «умный дом» все-таки больше «погремушка», то за городом автоматика может сделать жизнь значительно более комфортной. Я регулярно искал возможные решения от других производителей. И все не находил. До недавнего времени.

Нежданная находка

Бродя в очередной раз по сети и решив зайти на сайт ITEAD, я обнаружил очень интересное обновление ассортимента. Товарищи начали выпускать недорогое, да что греха таить - копеечное (от $6 за модуль, $4,85 по акции), решение для управления силовой нагрузкой. Готовое, в корпусе, с адекватной схемой включения, с обратной связью, с управлением через мобильное приложение, как локально, так и через облако. Вытерев слюни с рабочего стола я понял, что будущее уже здесь и наконец-то появилось решение для автоматизации моего дачного хозяйства. Дёшево и вроде как даже совершенно не сердито.

Экономика

На свою первую покупку я потратил $32,71. Взял два модуля просто с вайфаем по $4,85 (по акции, позже ценник поднимется до $6) и два с дополнительным 433Мгц-интерфейсом на борту по $7,20 (позже обещают поднять до $9,50). Доставка Китай-Екатеринбург стоила $8,61, суммарный ценник за посылку с доставкой - $32,71.

В рублях с карты списалось 2 605,01 RUB, то есть доллар был грубо по 80 и стоимость модулей с учетом доставки в рублях составила 550 за простую модель и 750 за фильдеперсовую. С таким ценообразованием, если у производителя это не сильно временная акция, новые модули - безусловный хит, переплюнуть который вряд ли кому-либо удастся. Подробнее о функционале модулей будет чуть ниже.

Картонная коробочка. Крепеж в комплекте. Качественный пластиковый корпус. Аккуратная печатная плата. Более чем подходящий форм-фактор для автоматизации дачи или загородного дома. Для квартиры, возможно, размер чуть великоват. Куча фотографий расскажет о качестве лучше лучше любых слов.

При этом производителю есть, куда стремиться. Если уж совсем приглядываться и придираться, то можно обратить внимание, что у модулей по-разному выдаются из глубины корпуса кнопки управления и светодиоды. Конечно, это не критично.

Как это работает?

Очень просто, удобно, доступно. На Android или Apple-смартфон ставится фирменное приложение. Ищется в магазине приложений по не очень релевантному названию «eWeLink». Я ставил только на андроид, и описываю поведение только на нем, на iOS алгоритм может чутка различаться.

Запускаем приложение. Регистрируемся в системе, указывая номер телефона и код, пришедший по смс. Нажимаем «Добавить устройство». Включаем в сеть Sonoff. Долго жмем его единственную кнопку управления до того, как она начнет быстро мигать. Смартфон находит модуль, предлагает ввести название для него и указать параметры wi-fi-сети, в которой модуль будет работать. Всё, настройка окончена.

После этого мы имеем возможность управлять девайсом из локальной wi-fi сети. Если мы находимся не в ней, а локальная wi-fi-сеть подключена к интернету, то без каких-либо переключений и дополнительных настроек задействуется облако. В приложении отображается, какие выключатели находятся на связи, какие в оффлайне. Выключателями на связи можно управлять, включая и выключая их. Статус выключателя на экране меняется только после реального переключения железки. Обратная связь есть и работает.

Расширенную версию модуля с 433Мгц-интерфейсом можно легко подружить с дешевым китайским пультиком или PIR-сенсором. При переключения состояния модуля с 433Мгц-интерфейса состояние модуля в приложении мгновенно меняется. То же происходит и при локальном включении-выключении модуля путем короткого нажатия на его кнопку управления.

Все подключенные устройства отображаются в приложении. Устройства можно расшаривать между аккаунтами. Например, можно наградить супругу возможностью управлять каким-то небольшим куском вашего умного дома с ее смартфона.

Как применить?

Я приобрел себе четыре модуля для реализации «программы-минимум» по автоматизации своей дачи. Модули только с wi-fi на борту будут управлять конвекторами в предбаннике и в теплой комнате дома. Чтобы я имел возможность включить их заранее из города, перед выездом на дачу. Мечтаю приезжать в уже теплые прогретые помещения. Модули с дополнительным 433Мгц будут использованы для управления освещением на участке. Хочется включать свет из машины на подъезде к участку, хочется выключать свет около бани уже из дома, чтобы не гулять в темноте. Дополнительный радиоинтерфейс понадобится для спаривания с какими-нибудь дешевыми радиокнопками. Конвекторами достаточно комфортно будет управлять только через приложение, свет на улице хочется дополнительно уметь включать-выключать реальными выключателями.

Чтобы нормально подключить эти четыре модуля, я купил супербюджетный «комплект умного дома», состоящий из:

а) старого роутера ASUS WL500Gp со сгоревшим блоком питания (300 рублей),

б) нового блока питания для роутера (100 рублей),

в) 4G-модема, втыкающегося в роутерный разъем USB (400 рублей).

Итого 800 рублей, прибавим к ним потраченные на модули 2600, получится 3400 рублей. За полноценное управление четырьмя точками через интернет с обратной связью. Бюджетнее решения, думаю, выдумать просто не реально. Даже если паять модули самому.

Система собрана в тестовом режиме у меня в офисе, настроен openwrt, протестирована работа с реальным 1,5кВт конвектором и скоро будет инсталлирована на даче. Позже к роутеру добавится ардуинка с разными полезными датчиками и небольшой веб-интерфейс. В серии постов про «Умную дачу» я покажу, что наконец-то стало реально собрать удобный, функциональный, недорогой комплект «умный дом» из доступных простых компонентов. опубликовано

Присоединяйтесь к нам в

Автоматический полив своими руками – схема, монтаж на участке + Фото, видео

Предисловие

Организовать своими руками на участке автоматический полив многолетних растений, цветов или овощных грядок – значит сэкономить на приобретении дорогостоящей готовой системы и вдвое сократить время, затрачиваемое на этот процесс.

Многие хозяева загородных участков с большими земляными наделами уже по достоинству оценили положительные стороны использования таких систем. Согласно многочисленным отзывам, монтаж автоматического полива имеет много преимуществ:

  • Возможность задавать время полива, с установкой определенного интервала.
  • Если провести все работы правильно, то после полива высохшая земля не покроется коркой, в результате чего корневая система будет снабжаться таким необходимым для нее кислородом.
  • Грамотная схема расположения поливных контуров на даче позволит увлажнить все труднодоступные места.

Фото схемы расположения поливных контуров на даче

Но самое главное достоинство подобного метода увлажнения заключается в том, что система авто-полива позволяет экономно расходовать воду, подводя ее непосредственно к корням растений, и не поливая ненужные участки земли. При правильном поливе в несколько раз увеличивается урожай различных садовых культур.

Есть и небольшие недостатки использования таких систем на даче. Даже если вы все работы будете делать своими руками, для этого придется купить различное оборудование и материалы. Хотя комплектующие и стоят дешевле готовой системы, но чтобы все собрать, необходимо иметь навыки слесаря и электрика. Также неудобство может принести выход из строя водопроводной системы или ее полное отсутствие на участке. Но эти проблемы решаются ремонтом водопровода или использованием альтернативных источников воды.

Авто-полив – виды и возможности

Существует несколько вариантов организации автоматического орошения на даче, изготовление которых возможно своими руками. Каждый из видов используется для достижения определенных целей:

  • капельный полив;
  • дождевание;
  • внутрипочвенное орошение.

Схема капельного полива считается самой экономной в плане использования воды. Как видно на фото, сделана она из полипропиленовых или пластиковых труб, монтируемых между рядами цветов, растений или грядок. Устанавливаются они на близком от земли расстоянии с учетом того, что при поливе будет максимально пропитываться корневая система. Вода подается непосредственно в землю при помощи специальных капельниц, встроенных по всей длине труб.

Таким образом, листья и стебли остаются сухими, что сводит на нет риск их загнивания или обжигания на солнце. Экономия автоматического капельного полива заключается том, что вода подается прямо к месту полива, а не разбрызгивается по всей территории, что также увеличивает срок эксплуатации всей системы и снижает потребление воды, за которую каждый дачник обязан платить.


На фото - схема автоматического полива

Вариант авто-полива методом дождевания также считается эффективным и не менее популярным. Принцип работы заключается в орошении путем разбрызгивания воды равномерно по всей площади. Производится качественный полив и одновременное увлажнение воздуха, что благотворно влияет на растения, восстанавливая тургор листьев в сильную жару.

Организуя такой полив, необходимо будет постоянно следить, чтобы влага уходила в почву. Если оставить систему надолго включенной, почва, насытившись влагой, не будет ее впитывать, и на поверхности образуются лужи, а после их высыхания – земляные корки, препятствующие свободной циркуляции кислорода. Но при использовании метода дождевания необходимо включать систему вечером или рано утром, чтобы при ярком солнце не обжечь растения.

Плюсом такой системы является возможность использования вместе с водой различных удобрений. Как правило, подобные системы автополива чаще устраивают для газонов (можно увидеть на фото).


Фото системы автополива для газона

Внутрипочвенное орошение – более сложный способ полива. Своими руками сделать его будет крайне сложно, да и используется оно, в основном, для полива определенных насаждений или декоративных деревьев. По своему принципу такая система работает, как капельное орошение, только трубы, снабженные мелкими отверстиями, через которые подается вода в почву, вкапываются в непосредственной близости к посадкам. Пример показан на фото. Вода поступает непосредственно к корням, не намачивая при этом поверхность почвы. Соответственно, корки на земле после этого не образуется, а корневая система растений сможет в полной мере получать кислород.

Если вы еще не решили, нужен ли вам автоматический полив участка, или не знаете какую выбрать систему, необходимо ознакомиться с информацией о том, для каких растений подходит та или иная система. Дождевальная установка удобнее для цветов, деревьев и газонов. Вода к месту полива подается из специальных оросителей. Капельный полив в основном используется для ухода за кустарниками, клумбами, альпийскими горками и живыми изгородями. Также он очень удобен для увлажнения грядок в теплицах и на огороде.

Монтаж капельной системы – что для этого нужно?

Наличие водопровода – первое условие для прокладки системы авто-полива. Если такового нет, то источником может служить любая емкость, установленная не ниже полутора метров над землей. Если ни одного из приведенных вариантов водоснабжения нет на участке, а их монтаж своими руками для вас неприемлем, но поблизости имеется небольшой водоем, он может служить альтернативой водопроводу. В конструкцию системы автополива входят:

  • капельная лента;
  • регулятор давления;
  • контроллер;
  • разводящая труба и различные фитинги.

На фото - конструкция системы автополива

Капельная лента представлена тонкостенной трубой из ПВХ, которая при наполнении становится округлой. С внутренней стороны на равном расстоянии друг от друга, как показано в примере на фото, устанавливаются капельницы. Величина необходимых промежутков рассчитывается, исходя из вида поливаемых растений.

Регулятор давления необходим, если источником водоснабжения служит городской водопровод. Небольшие перепады в подаче могут отрицательно сказаться на целостности трубы, а повышение давления вовсе может разорвать ее. Контроллер – это электронный блок для автоматического регулирования работы систем. Его использование крайне уместно, наличие одной или нескольких программ позволяет задавать различные временные интервалы и включать полив в необходимое время, без участия человека.


Фото контроллера системы автополива

Если необходимо организовать полив нескольких участков, например цветов, посаженных на клумбах, которые располагаются на некотором удалении друг от друга, в этом случае используется разводящая труба. Прокладывать ее можно над землей или под ней. Используются для этого трубы диаметром не менее 3,2 см. В устройствах авто-полива фитинги соединяют все рабочие узлы, от места подачи жидкости до поливаемого участка.

Устройство системы – как оборудовать место?

Для работы в полностью автоматическом режиме необходимо приобрести контроллер, работающий от сети или аккумуляторных батарей. Второго варианта энергоснабжения, как правило, надолго не хватает, и лучше использовать более дорогие модели, питающиеся от постоянного тока. Устанавливают их в защищенных местах, подвале или сарае, в непосредственной близости от подающего крана или емкости с водой. В техническом плане рекомендуется место оборудовать специальной монтажной коробкой, где будут располагаться все клапаны и электроприборы.

Если нет возможности приобретения дорогостоящей системы контроля за поливом цветов на даче, то можно делать это своими руками, в определенное время включая подающий кран. Жидкость при этом может течь самотеком, при условии использования большого резервуара, поднятого не менее чем на 1,5–2 метра над землей. В этом случае за автоматику будет работать закон физики, вытесняющий воду из емкости под давлением. Можно использовать и регулятор давления, если нет возможности организовать подачу воды самотеком.


На фото - система контроля за поливом цветов на даче

Некоторые контролирующие устройства позволяют задавать график автоматического полива растений на весь дачный сезон. Это очень удобно, вам не нужно каждый день ездить на дачу и поливать грядки. Достаточно один-два раза в неделю проверять исправность системы и наличие воды в резервуарах или исправность водопровода.

Последовательные действия по сборке капельной системы

Все работы по сборке и настройке систем авто-полива проводятся своими руками в довольно короткие сроки, при условии наличия всех комплектующих.

  • Вначале рассчитывается площадь полива и примерный расход воды. Согласно полученным данным, подбирается способ подачи воды и резервуар. Этих манипуляций можно избежать при наличии водопровода на даче.
  • Затем производится прокладка разводящей трубы на различные участки, если этого требует расположение мест выращивания цветов и других растений.
  • Организуется место установки контроллера и подводка электроэнергии для питания.
  • После выполняется монтаж капельной ленты непосредственно над местом полива или ее закапывание в землю, если выбрана выдвижная система.
  • На последнем этапе производится подсоединение всех комплектующих, проверка работоспособности и обнаружение возможных мест протечки.

Фото подсоединения комплектующих системы авто-полива

К этапу подсоединения всех комплектующих нужно отнестись ответственно, от этого будет зависеть возможность постоянной подачи жидкости к месту полива. Особенно будьте внимательны при проведении всех работ своими руками. Трубу на грядках лучше располагать перпендикулярно насаждениям и фиксировать над землей при помощи специальных скоб или рогатин, предварительно установленных по всей длине, как показано на фото. Конец перекрывают специальными заглушками или запаивают пластиковой пробкой.

Естественно, устанавливая любую систему своими силами, многие рассчитывают на длительный срок ее службы. Для этого специалисты рекомендуют приобретать комплектующие для сборки от известных производителей. Их стоимость немного дороже, но прослужит система гораздо дольше.

  • Распечатать

nasotke.ru

Автоматика для теплицы: как автоматизировать своими руками, виды, характеристика, фото, видео

Автоматика для теплицы имеет огромное значение, ведь благодаря автоустройствам растения своевременно получают необходимый им уход. Это новый уровень развития в области сельского хозяйства. Контроль автоматической системой решит многие проблемы и сэкономит силы. Их можно внедрить в обычные придомовые теплицы или дачные.

Автоматизация теплиц состоит из нескольких систем, которые можно использовать в теплице:

  • проветривание;
  • полив;
  • обогрев;
  • освещение.

О каждой возможности нужно узнать больше информации.

Вентиляция теплицы

Вентиляция помещения, поддержание баланса при перепадах температуры играют огромную роль в жизни и росте растений. Можно, конечно, открывать и закрывать рамы самостоятельно. Но что если нужно для этого далеко ездить или контролировать время? В таком случае лучше автоматизировать проветривание.

Такие системы можно разделить на виды по принципу их работы.

  1. Электрическая система управления проветриванием в теплице. Работает от термореле. При нагреве реле срабатывает и приводит в действие электромотор вентилятора. Удобство в том, что есть настройки чувствительности к температуре воздуха и регулирования мощности системы. Но есть и минусы. Если подача электричества прекратится на длительный срок, это может привести к гибели растений. При отключении нужно использовать отдельно генератор, что потребует дополнительных вложений.
  2. Биметаллическое автоматическое проветривание. Принцип работы заключается в нагреве пластин, которые имеют свойство расширяться под действием температур. При нагреве они начинают загибаться, тем самым открывая створку в парник. При охлаждении пластин происходит обратное действие. Но если рамы тяжелые, то такой механизм не всегда подойдет.
  3. Гидравлический. Работает система по простейшим законам физики. В системе имеется жидкость, которая легко нагревается и при этом попадает в латунную трубку. Та, в свою очередь, постепенно выдвигается и открывает раму в парник. В заводском варианте обычно система состоит из гидравлического цилиндра и толкателя штока. Системы просты в установке и эксплуатации, и мощности достаточно.

Автоматический полив

Следующая функция - это автоматический полив в теплице. Принцип работы у покупного и самодельного устройства в целом одинаков. Главное - знать, что вы от данного устройства хотите и сможете ли вы самостоятельно выложить всю систему и настроить ее правильно.

Прежде чем купить готовый автоматический полив, необходимо узнать:

  • вид системы;
  • мощность насоса;
  • какие датчики или клапаны, краны, насадки (механические или электромагнитные) используются в той или иной системе;
  • какие сопутствующие детали необходимо приобрести;
  • сложность самостоятельной сборки и настройки системы.

Существуют регулируемые и нерегулируемые капельницы в парник. С помощью регулируемых капельниц вы можете снизить расход воды.

Автономные поливы делятся на виды:

  • дождевание;
  • капельный;
  • внутрипочвенное орошение.

Дождевание работает по принципу душа. В трубки подается вода под давлением и с помощью насадок орошается над растениями. Можно приобрести систему в магазине. При всех видах полива нужно узнать площадь для обработки, мощность насоса и способ сборки.

При капельном поливе вода попадает определенным способом (в зависимости от того, какую подачу воды вы сделаете или какую систему соберете) в трубки, которые уложены вдоль грядок. Далее под давлением вода через специальные насадки (оросители или капельницы) выходит из трубок и попадает на грядки или в почву напрямую к корням растений.

Внутрипочвенный подходит для выращивания многолетних растений и заключается в использовании емкостей или трубок с отверстиями, которые вкапываются в землю рядом с корневой системой растения.

Обогрев и освещение сооружения

Следующей системой автоматизации теплиц является обогрев. Существуют такие способы отопления теплицы:

Наиболее выгодным на данный момент считается обычное печное отопление, сама печка при этом строится в тамбуре теплицы, а дымоход проходит через весь парник или даже под грядками.

Функция автоматизации освещения тоже очень важна. Кабели и провода можно провести по верхней части теплицы или проложить в почве. Лучше устанавливать лампы, которые не выделяют тепло. Светильники должны быть влагостойкими. Может быть установлена простая автоматика для теплиц своими руками, для этого потребуется реле времени, которое монтируется в цепь на каждую осветительную группу. На таймере устанавливается время вкл/откл, одни лампочки включаются, другие автоматически выключаются.

Автоматика в теплице (видео)

Создание автополива своими руками

Сейчас продают различные системы автоматического полива, но изготовление автоматики для теплицы своими руками доступно многим. Можно сделать капельницы с наружными насадками, оросителями, кнопочные, ленточные со встроенными капельницами в трубку. Принцип работы у покупного и сделанного ручным способом устройства в целом одинаков. Главное - понимать, что вы от данного устройства хотите, сколько средств готовы вложить и сможете ли вы самостоятельно выложить и настроить систему правильно. Поэтому важно знать, как сделать автополив для теплицы своими руками.

В первую очередь нужно решить, откуда будет подаваться вода: колодец, цистерна, бак или из трубы водоснабжения. Бак или бочку можно приобрести в магазине или на рынке. Источник должен находиться вблизи места, где вы расположите систему полива. Необходимо рассчитать площадь орошаемой почвы. Далее идем в магазин и приобретаем (желательно с помощью консультанта) шланг или пластиковые трубы, капельницы, тройники, насос, таймер или контроллер (если хотите, чтобы полив проходил в определенное время). Лучше приобрести фильтры для очистки воды.

Подготовку почвы для полива, а также сборку системы нужно сделать заранее, до посадки семян. Когда начнутся первые засушливые дни, у вас не будет времени бегать по магазинам искать трубы и налаживать систему. Установите бак или бочку рядом с теплицей. Желательно поставить источник выше уровня земли на 1 м. Проделайте траншеи (если трубы будут проходить в верхних слоях почвы). Соберите систему труб в самой теплице, соединив все стыки согласно схеме. Трубы должны проходить по всей длине грядки. На концах труб установите заглушки. Проделайте отверстия в трубах или шлангах шилом таким размером, чтобы капельница вставлялась в отверстие с усилием.

Подсоедините все трубки к основной трубе, питающейся от насоса. Расположите капельницы так, чтобы их не было слишком много на одну группу растений. Вытащите все заглушки и сделайте первый пуск системы. Проверьте, достаточное ли давление, нет ли переизбытка расхода воды, из всех ли капельниц течет вода. Далее убедитесь, работает ли система по таймеру. Вода должна подаваться и перекрываться в определенное время, иначе будет и большой расход воды, и перелив растений.

Таким образом, автоматизация теплиц является неотъемлемой частью ухода за растениями и хорошего урожая. Причем системы автоматизации управления теплицей доступны большинству дачников.

Автоматический полив в теплице (видео)

Галерея: автоматика для теплицы (15 фото)

  • Распечатать

teplichniku.ru

Способы автоматизации теплиц

Садоводам со стажем, использующим для выращивания различных культур теплицы и парники, известно, что для получения хорошего урожая необходимо постоянно поддерживать в этих сооружениях определённые микроклиматические условия. Таким образом, их автоматизация становится объективной необходимостью, поскольку не у каждого владельца приусадебного участка имеется возможность ежедневно лично заниматься обслуживанием своего хозяйства.

Какие процессы можно автоматизировать

Благодаря установке автоматических систем уход за тепличными культурами значительно упрощается. Чтобы снять достойный урожай, садоводу приходится тратить меньше сил и времени. Кроме того, автоматика зачастую способна обеспечить растениям лучшие условия, чем это можно сделать вручную. Как правило, в теплицах автоматизируют следующие процессы:

  • вентиляция (принудительная или естественная);
  • полив (с подогревом воды или без него);
  • отопление;
  • освещение.

Можно установить автоматику для теплиц для совершения всех этих действий либо только некоторых из них. Чтобы избежать лишних финансовых затрат автоматизированные системы могут быть полностью или частично изготовлены своими руками при помощи подручных средств.

Способы автоматизации

Автоматизировать теплицу можно несколькими способами. При выборе между ними необходимо учитывать габариты сооружения, условия, которые требуются растениям, возможность подключения к электрической сети, доступный бюджет. Как правило, применяются автоматизированные системы одного из трёх типов:

  • электрические;
  • гидравлические;
  • биметаллические.

Основнымнедостатком электрических систем является необходимость подключения к источнику электроэнергии. Это может быть сеть либо аккумулятор. Кроме того, в них задействуется большое количество комплектующих, которые невозможно изготовить самостоятельно. Найти все эти элементы на рынке труда не составит, однако это повлечёт дополнительные расходы (которые могут оказаться весьма ощутимыми). В то же время, такие системы обладают наибольшей точностью и функциональностью, обеспечивая своевременное орошение, проветривание, освещение и обогрев.

При помощи гидравлических систем осуществляется автоматизация полива и проветривания. Они не требуют присоединения к источникам электропитания. Их работа основана на изменении показателей температуры и/или давления.

Биметаллические системы применяются только для обустройства проветривания теплиц посредством открывания створок окон, форточек или дверей. Их основным элементом является биметаллическая пластина. Она состоит из двух материалов, которые имеют разную степень температурного расширения. Когда температура воздуха в теплице поднимается выше допустимого предела, пластина деформируется и воздействует на створки, открывая их. При понижении температуры получается обратный процесс.

Автоматический полив

Приведем несколько примеров организации автоматического полива.

Первый вариант

Для обустройства собственными руками автоматического орошения в теплице потребуются:

Объём бочки будет прямо пропорционален площади, которую необходимо поливать. Для средней теплицы будет вполне достаточно ёмкости в 250 литров. В её дне нужно проделать отверстие и вмонтировать в него штуцер, соединённый со шлангами.

Сами шланги укладывают в проходах между грядками. Используя переходник, к ним присоединяют разбрызгиватели. Поступление воды из бочки регулируется посредством электромагнитного клапана, на который через установленные промежутки времени будет подаваться питание от блока управления.

При отсутствии желания или возможности самостоятельно поддерживать необходимый уровень воды в бочке этот процесс также можно автоматизировать. Для этого потребуется погружной насос, который через микровыключатель подключается к поплавковому датчику. В результате получается система, основанная на том же принципе, что обычный туалетный бачок. Ещё лучше, если имеется возможность подключить систему к центральному водопроводу. Тогда приобретать насос не потребуется.

Капельный полив растений

Самое простое, что может придти в голову это капельный полив через медицинскую капельницу. Она стоит копейки, а свои функции выполняет на все 100%.

Для организации такого полива нужны:

  • емкость для воды (Бутыль для питьевой воды 10−20 литров);
  • медицинская капельница.

Такую систему полива можно использовать, если теплица небольшая и растений немного.

Третий простой вариант

Для того, чтобы не покупать капельницы промышленного изготовления можно вместо капельниц применить шурупы саморезы. Для такого полива нужно иметь:

Смонтировав систему водопроводов в теплице напротив каждого растения вкручиваем шуруп саморез, стараясь не пробить противоположную стенку. Для регулировки полива необходимо отвернуть шуруп так, чтобы вода не слишком быстро выходила из трубы.

Капельный полив из готовых деталей

Чтобы не переплачивать за устройство капельного полива фирмам овощевод может сделать его сам. Для этого необходимы такие материалы:

Пошаговая инструкция проектирования и сборки системы капельного полива
  1. Нужно сделать схему полива теплицы (чертежи) со всеми размерами.
  2. Сделать спецификацию всех материалов и купить их.
  3. Установить емкость на высоте 1,5−2м.
  4. Развести в теплице магистральный и ответвляющие водопроводы.
  5. Установить после водяного бака фильтры грубой и тонкой очистки воды.
  6. Смонтировать перекрывающие краны на каждую линию водоснабжения.
  7. При помощи соединительных штуцеров соединить магистральный и ответвляющие водопроводы и присоединить их к баку с водой.
  8. Установить капельницы на водопровод.
  9. Заглушить концы водопроводов.
  10. Залить в бак воду и испытать систему капельного полива.

При проектировании в расчет берется или капельный шланг или капельницы.

К полуавтоматическим системам можно отнести полив методом солнечной дистилляции, при котором вода, под воздействием высокой температуры испаряясь из ёмкости, конденсируется на колпаке, и с него потом по желобам стекает вниз, питая влагой растения.

Автоматическая вентиляция

Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, необходимого растениям, теплица должна регулярно проветриваться. Простейшие автоматические системы вентиляции представляют собой комплекс оборудования, воздействующего на оконные и/или дверные рамы. В более сложных вариантах возможно использование дополнительных элементов (например, вентиляторов, которые монтируются в оконные проёмы либо под крышу). Наиболее дорогой модернизацией является установка полного климат-контроля.

Существует большое количество систем автоматического проветривания теплиц, которые можно собрать собственными силами. Большинство из них является электрическими или гидравлическими.

В системах первого типа используются малогабаритные электромоторы небольшой мощности, связанные с оконными рамами через механизмы и кронштейны. Питание на них поступает от блока управления. Обходятся такие устройства достаточно дорого и не могут быть установлены там, где возможны перебои с подачей электричества.

Конструкция гидравлических систем более проста. Для неё не требуется постоянное электропитание. Кроме того, некоторые варианты позволяют полностью обходиться подручными средствами, не покупая в магазине дополнительные элементы (блок управления, датчики, электромоторы и т. д.).

Существует множество вариантов открывания и закрывания створок при помощи гидравлики (например, посредством двух емкостей с жидкостью, переливающейся из одной тары в другую при изменении температуры, или цилиндра с маслом и штока и т. д.). Однако, несмотря на кардинальные внешние различия, работа всех таких устройств построена на одном и том же принципе: при повышении или понижении температуры в теплице соответственно изменяется объём жидкости или воздуха, находящихся в системе. В результате её элементы начинают тем или иным образом воздействовать на форточки.

К недостаткам гидравлики можно отнести то, что, по сравнению с электрическим оборудованием, она требует большего участия человека (например, приходится постоянно следить за уровнем жидкости).

Автоматическое проветривание при помощи биметаллических пластин встречается относительно редко. Несомненным преимуществом таких систем является то, что они вообще не нуждаются в обслуживании и источниках питания.

Как организовать естественную вентиляцию самостоятельно?

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Дрель электрическая или шуруповёрт;
  • Шурупы само резы по металлу или по дереву;
  • Гидроцилиндр.

Порядок установки:

  1. Крепим гидроцилиндр одной лапой к корпусу теплицы;
  2. Крепим гидроцилиндр другой лапой к фрамуге или двери.

Регулировка

  • Вечером при пониженной температуре закрываем фрамугу или дверь. Устанавливаем шток гидроцилиндра при помощи винта и гайки в положение закрыто;
  • Днем при повышенной температуре проверяем достаточно ли открылась дверь или фрамуга, регулируем гидроцилиндр.
Принудительная вентиляция

Для устройства принудительной вентиляции нужны такие инструменты и материалы:

  • вентилятор электрический;
  • терморегулятор;
  • электропровод соответственно расчету;
  • распределительные коробки пластмассовые;
  • клеммные колодки;
  • тестер электрический.

Монтажные работы

  1. Устанавливаем в удобном месте терморегулятор и подсоединяем его к сети.
  2. К свободным выводам терморегулятора подключаем вентилятор.
  3. Настраиваем терморегулятор на нужную температуру срабатывания.
  4. Подаем напряжение на терморегулятор. Все.

Советы: Если система не работает, проверяем провода тестером и ищем обрыв в сети.

Как автоматизировать теплицу с удаленным доступом смотрите в следующем видео:

umnodom.net

Автоматизация дачного обогрева «своими руками»

Дача - это хорошо, а вот теплая дача - это намного лучше, а на моей даче тепла как раз и не хватает, поэтому решил заняться вопросом организации дачного обогрева. Итак имеется небольшая дача, состоящая из 2-х комнат и небольшого общего коридора, также наличествует электричество 220В. Начал с идеи, надо было придумать систему обогрева которая бы держала комфортную температуру, здесь нужны датчики температуры, по одному в крайнем случае по 2 на комнату (на случай если один выйдет из строя). Прочитал много информации чем же можно устроить обогрев типа Электрокотел vs Конвекторы, решил что в моем случае мне лучше подойдут конвекторы (как оказалось в дальнейшем это не важно, можно было бы использовать любой из них). Принцип работы: делаю замер температуры, если она ниже требуемой - включаю конвертор(обогреватель), если выше требуемой выключаю. Идея сама по себе не нова, опять же комнатные термостаты могут решить этот вопрос, выглядят красиво - но вот цена на них кусается. Поэтому решил делать устройство самостоятельно. В принципе в интернете куча готовых схем автоматизации обогрева - берешь датчик температуры, простенький контроллер подключаешь друг к другу и пишешь программку в несколько строк, и готово. Но это мне не подходило, да и банально это как-то). Мне требовалось чтобы я мог видеть какая текущая температура, включен ли сейчас обогреватель, еще нужно чтобы было 2 режима работы один основной - это когда я на даче и нужно держать температуру в районе 19-24 градусов, и дежурный - когда я не на даче и нужно чтобы температура не падала ниже нуля, была примерно 3-5 градуса, ну и как же нынче без современных удобств - принятие команд по переходу в режимы через SMS(собрался на дачу кинул СМСку - дача начинает выходить в теплый режим), опять же экономия электричества очень даже кстати. Ну с требованиями я определится, теперь можно и устройством заняться. Исходя из своего опыта, и частичного наличия электронных компонентов, за основу взял контроллер Arduino Nano - маленький размер очень мне симпатизирует, последнее время на них сижу (слышал много мнений что Ардуино не всем нравится, а я вот со стороны модульного подхода очень даже доволен ими, к тому же библиотеки есть готовые на все лады), вывод решил делать на жидкокристаллический индикатор 2 строки по 24 символа - его должно вполне хватить, датчики решил использовать классические - DS18B20 на IWare, ну и модуль GSM SIM800L, думал над корпусом - взял монтажную коробку 100х80 из строительного магазина, довольно интересной формы.




Для соединения всего этого набора компонентов требовалось изготовить плату-основу на которой все будет находиться (на макетке все спаивать очень не хотелось), благо у меня станочек соответствующий есть, нарисовал схему, развел плату, выгравировал, получилось не совсем все идеально (потом пришлось немного доделать), но получилось однозначно лучше чем на макетке. Начал на нее все монтажить и понял что корпус по размерам только-только, можно и побольше было бы взять.



4 тройных разъема для подключения датчиков температуры, в схему заложил, что можно подключить отдельно до 4-х датчиков, но потом понял, что зря я так задумал, по 1-му 1Wire на 1 разъем можно подключить кучу и маленькую тележку датчиков, в принципе с каждой комнаты можно было бы подключить 2-3-4 датчика на разъем для этой комнаты и ты точно будешь в программе знать что они идут с той комнаты (а дальше там в программе компонуй, усредняй, «готовь рагу» из этих показаний), но если вдруг понадобится подключить 4 комнаты то переделывать ничего не нужно! 5-ной разъем (сделал его двойным из стандартной IDC и под винтовой зажим) для вывода на реле, блок с реле специально не стал делать вместе с контроллером, его буду размещать в отдельной скрытой коробке к которой потянутся силовые провода, провода от конвекторов и управляющие, а блок управление будет на стене висеть, в месте доступном для обзора и управления. Зеленая плата - плата для работы с модулем ЖКИ, инициализирует его, конвертирует русский язык, короче забирает на себя работу по выводу текста на экран, (ардуина только скидывает текст по I2C (и знать не знает, что там ЖКИ находится), а эта плата сама следит за местом, за кодировкой, за допустимым количеством символов, все распихивает в нужные места и т.п.)

По управлению: включается блок, проводит опрос и настройку доступного оборудования, датчики, ЖК, модуль СИМ (в принципе делал так, что устройство будет выполнять свои функции, если не доступны ЖКИ, модуль СИМ, без датчиков оно сможет работать - просто будет писать датчики не доступны), далее входит в дежурный режим - на работу по температуре 5-8 градусов, долгое нажатие на кнопку переводит в основной режим, в основном режиме потенциометром(крутилкой) можно настроить температурный диапазон от 16-19 для тех кто любит похолоднее)) до 22-25 (всего 7 температурных разновидностей). Долгое нажатие кнопки в основном режиме переводит в дежурный (в дежурном режиме температура не регулируется). Светодиоды показывают состояние работы конвертеров. Отдельная история с модулем СИМ, пришлось долго повозится с его настройками, но все-таки его удалось настроить на лад. Сделал 4 команды с которыми работает модуль: Включить основной режим, включить дежурный режим, рассказать о статусе устройства, рассказать о доступном балансе. По приходу СМС о смене режима на ЖКИ выводится информация что режим работы сменился (тоже самое выводится если меняешь режим кнопкой) в остальных случаях на ЖКИ ничего не выводится (вывод баланса на ЖКИ не делал). Выполнение команд происходит только с доверенных номеров до 2-х штук, записанных в энергонезависимую память (EEPROM). Их можно поменять если подключится по USB к компу, задавая команды через COM порт(без прошивки flash). Еще добавил в память параметр установленного режима работы, типа если отключается электричество, и через некоторое время снова включается то чтобы устройство выходило в тот режим который был установлен до отключения. Думал стоит ли делать дополнительное сообщение от СИМ по всем активным номерам, по высокому показателю температуры, типа «пожар», решил пока тестирование провести, а там уже видно будет - (если вдруг что не так с настройкой или датчиками то замучаюсь деньги на симку класть) - в общем вопрос открытый! На последок небольшое видео по работе устройства

Ссылка на видеоПодключение газового баллона к плите на даче своими руками

Установка пластикового пруда на даче своими руками

Садоводам со стажем, использующим для выращивания различных культур теплицы и парники, известно, что для получения хорошего урожая необходимо постоянно поддерживать в этих сооружениях определённые . Таким образом, их автоматизация становится объективной необходимостью, поскольку не у каждого владельца приусадебного участка имеется возможность ежедневно лично заниматься обслуживанием своего хозяйства.

Благодаря установке автоматических систем уход за тепличными культурами значительно упрощается. Чтобы снять достойный урожай, садоводу приходится тратить меньше сил и времени. Кроме того, автоматика зачастую способна обеспечить растениям лучшие условия, чем это можно сделать вручную . Как правило, в теплицах автоматизируют следующие процессы:

  • вентиляция (принудительная или естественная);
  • полив (с подогревом воды или без него);
  • отопление;
  • освещение.

Можно установить автоматику для теплиц для совершения всех этих действий либо только некоторых из них. Чтобы избежать лишних финансовых затрат автоматизированные системы могут быть полностью или частично изготовлены своими руками при помощи подручных средств.

Способы автоматизации

Автоматизировать теплицу можно несколькими способами. При выборе между ними необходимо учитывать габариты сооружения, условия, которые требуются растениям, возможность подключения к электрической сети, доступный бюджет . Как правило, применяются автоматизированные системы одного из трёх типов:

  • электрические;
  • гидравлические;
  • биметаллические.

Основнымнедостатком электрических систем является необходимость подключения к источнику электроэнергии . Это может быть сеть либо аккумулятор. Кроме того, в них задействуется большое количество комплектующих, которые невозможно изготовить самостоятельно. Найти все эти элементы на рынке труда не составит, однако это повлечёт дополнительные расходы (которые могут оказаться весьма ощутимыми). В то же время, такие системы обладают наибольшей точностью и функциональностью, обеспечивая своевременное орошение, проветривание, освещение и обогрев.

При помощи гидравлических систем осуществляется автоматизация полива и проветривания. Они не требуют присоединения к источникам электропитания. Их работа основана на изменении показателей температуры и/или давления.

Биметаллические системы применяются только для обустройства проветривания теплиц посредством открывания створок окон, форточек или дверей. Их основным элементом является биметаллическая пластина. Она состоит из двух материалов, которые имеют разную степень температурного расширения. Когда температура воздуха в теплице поднимается выше допустимого предела, пластина деформируется и воздействует на створки, открывая их. При понижении температуры получается обратный процесс.

Автоматический полив

Приведем несколько примеров организации автоматического полива.

Первый вариант

Для обустройства собственными руками автоматического орошения в теплице потребуются:

  • шланги,
  • разбрызгиватели,
  • большая ёмкость (бочка) и
  • погружной насос.

Объём бочки будет прямо пропорционален площади, которую необходимо поливать. Для средней теплицы будет вполне достаточно ёмкости в 250 литров. В её дне нужно проделать отверстие и вмонтировать в него штуцер, соединённый со шлангами.

Сами шланги укладывают в проходах между грядками. Используя переходник, к ним присоединяют разбрызгиватели. Поступление воды из бочки регулируется посредством электромагнитного клапана, на который через установленные промежутки времени будет подаваться питание от блока управления.

При отсутствии желания или возможности самостоятельно поддерживать необходимый уровень воды в бочке этот процесс также можно автоматизировать. Для этого потребуется погружной , который через микровыключатель подключается к поплавковому датчику. В результате получается система, основанная на том же принципе, что обычный туалетный бачок. Ещё лучше, если имеется возможность подключить систему к центральному водопроводу. Тогда приобретать насос не потребуется.

Капельный полив растений

Самое простое, что может придти в голову это капельный полив через медицинскую капельницу. Она стоит копейки, а свои функции выполняет на все 100%.

Для организации такого полива нужны:

  • емкость для воды (Бутыль для питьевой воды 10−20 литров);
  • медицинская капельница.

Такую систему полива можно использовать, если теплица небольшая и растений немного.

Третий простой вариант

Для того, чтобы не покупать капельницы промышленного изготовления можно вместо капельниц применить шурупы саморезы. Для такого полива нужно иметь:

  • емкость для воды;
  • шланги полиэтиленовые;
  • вентиль для перекрытия магистрального водопровода;
  • шурупы саморезы.

Смонтировав систему водопроводов в теплице напротив каждого растения вкручиваем шуруп саморез, стараясь не пробить противоположную стенку. Для регулировки полива необходимо отвернуть шуруп так, чтобы вода не слишком быстро выходила из трубы.

Капельный полив из готовых деталей

Чтобы не переплачивать за устройство капельного полива фирмам овощевод может сделать его сам. Для этого необходимы такие материалы:

Пошаговая инструкция проектирования и сборки системы капельного полива

  1. Нужно сделать схему полива теплицы (чертежи) со всеми размерами.
  2. Сделать спецификацию всех материалов и купить их.
  3. Установить емкость на высоте 1,5−2м.
  4. Развести в теплице магистральный и ответвляющие водопроводы.
  5. Установить после водяного бака фильтры грубой и тонкой очистки воды.
  6. Смонтировать перекрывающие краны на каждую линию водоснабжения.
  7. При помощи соединительных штуцеров соединить магистральный и ответвляющие водопроводы и присоединить их к баку с водой.
  8. Установить капельницы на водопровод.
  9. Заглушить концы водопроводов.
  10. Залить в бак воду и испытать систему капельного полива.

При проектировании в расчет берется или капельный шланг или капельницы.

К полуавтоматическим системам можно отнести полив методом солнечной дистилляции, при котором вода, под воздействием высокой температуры испаряясь из ёмкости, конденсируется на колпаке, и с него потом по желобам стекает вниз, питая влагой растения.

Автоматическая вентиляция

Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, необходимого растениям, теплица должна регулярно проветриваться. Простейшие автоматические представляют собой комплекс оборудования, воздействующего на оконные и/или дверные рамы. В более сложных вариантах возможно использование дополнительных элементов (например, вентиляторов, которые монтируются в оконные проёмы либо под крышу). Наиболее дорогой модернизацией является установка полного климат-контроля.

Существует большое количество систем автоматического проветривания теплиц, которые можно собрать собственными силами. Большинство из них является электрическими или гидравлическими.

В системах первого типа используются малогабаритные электромоторы небольшой мощности, связанные с оконными рамами через механизмы и кронштейны. Питание на них поступает от блока управления. Обходятся такие устройства достаточно дорого и не могут быть установлены там, где возможны перебои с подачей электричества.

Конструкция гидравлических систем более проста. Для неё не требуется постоянное электропитание. Кроме того, некоторые варианты позволяют полностью обходиться подручными средствами, не покупая в магазине дополнительные элементы (блок управления, датчики, электромоторы и т. д.).

Существует множество вариантов открывания и закрывания створок при помощи гидравлики (например, посредством двух емкостей с жидкостью, переливающейся из одной тары в другую при изменении температуры, или цилиндра с маслом и штока и т. д.). Однако, несмотря на кардинальные внешние различия, работа всех таких устройств построена на одном и том же принципе: при повышении или понижении температуры в теплице соответственно изменяется объём жидкости или воздуха, находящихся в системе. В результате её элементы начинают тем или иным образом воздействовать на форточки.

К недостаткам гидравлики можно отнести то, что, по сравнению с электрическим оборудованием, она требует большего участия человека (например, приходится постоянно следить за уровнем жидкости).

Автоматическое проветривание при помощи биметаллических пластин встречается относительно редко. Несомненным преимуществом таких систем является то, что они вообще не нуждаются в обслуживании и источниках питания.

Как организовать естественную вентиляцию самостоятельно?

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Дрель электрическая или шуруповёрт;
  • Шурупы само резы по металлу или по дереву;
  • Гидроцилиндр.

Порядок установки:

  1. Крепим гидроцилиндр одной лапой к корпусу теплицы;
  2. Крепим гидроцилиндр другой лапой к фрамуге или двери.

Регулировка

  • Вечером при пониженной температуре закрываем фрамугу или дверь. Устанавливаем шток гидроцилиндра при помощи винта и гайки в положение закрыто;
  • Днем при повышенной температуре проверяем достаточно ли открылась дверь или фрамуга, регулируем гидроцилиндр.

Принудительная вентиляция

Для устройства принудительной вентиляции нужны такие инструменты и материалы:

  • вентилятор электрический;
  • электропровод соответственно расчету;
  • распределительные коробки пластмассовые;
  • клеммные колодки;
  • тестер электрический.

Монтажные работы

  1. Устанавливаем в удобном месте терморегулятор и подсоединяем его к сети.
  2. К свободным выводам терморегулятора подключаем вентилятор.
  3. Настраиваем терморегулятор на нужную температуру срабатывания.
  4. Подаем напряжение на терморегулятор. Все.

Советы: Если система не работает, проверяем провода тестером и ищем обрыв в сети.

Как автоматизировать теплицу с удаленным доступом смотрите в следующем видео:

Кто-то выращивает овощи в теплице больше ради самого процесса: приятно своими руками что-то создавать, наблюдать, как растут первые помидоры и перцы, удобрять, лечить, собирать и хвастать перед соседями. А вот многие с удовольствием бы занялись вплотную подобным хозяйством, вот только ни сил, ни времени для этого нет. И только мечта подсказывает: вот бы такую конструкцию, в которой все растет само: поливается, удобряется, согревается и проветривается, когда нужно… На самом деле, такие «умные» теплицы уже существуют: благодаря активному развитию технологий и строительного рынка абсолютно все, начиная от искусственного пруда и заканчивая огромными тепличными комплексами, можно автоматизировать. Как? Самый простой путь – это приобрести всякие там регуляторы влажности, системы капельного полива, теплый пол с термодатчиком, автоматические открыватели для форточек и пульт дистанционного управления ко всей этой красоте.

Правда, затраты на такие системы могут не окупиться свежими овощами даже за десять лет (приверженцы жизни в стиле «эко» тут же поспорили бы, приведя массу аргументов в сторону здорового и экологичного питания). Но тогда почему бы не воспользоваться опытом умных огородников, у которых автоматика для теплиц своими руками создается и исключительно подручными средствами. Как? И что все-таки лучше: покупные дорогие системы или домашние методы? Вот сейчас во всем этом и разберемся. Скажем только: делать теплицу «умной» нужно с умом!

Новинок каждый год выходит очень много, это видео с последней выставки новшеств тому доказательство:

К чему теплице автоматизация?

Давайте рассмотрим подробнее, что же происходит в конструкции, которая «не умная». Т.е. попросту которой не ведома автоматика для теплиц и контроль за ее микроклиматом ведется по возможности, хотя и фактически каждый день.

Рано утром, как только первые солнечные лучи попадают в теплицу, температура в последней начинает достаточно быстро повышаться – и чем выше по высоте, тем быстрее. Для растений это – хорошо. Вот только есть проблема: перепад температур в это время между почвой и воздухом достигает порой разницы в 30°С! Корни остаются еще холодными, тогда как верхушки растений уже разогрелись. И происходит вот что: более «холодная» подземная часть плохо снабжает более «теплую» верхнюю часть растений, что приводит к элементарному дефициту влаги. Что на самом деле для растений все-таки не есть хорошо.

Еще больший стресс растения испытывают в жару в такой теплице. Ведь обычно хозяева идут собственноручно открывать форточки и двери уже тогда, когда температура внутри достигает 40°С. Влажность воздуха при этом резко падает, растения начинают испытывать засуху. И что происходит дальше? Еще хуже – двери и форточки резко открывают, и образовавшийся сквозняк уносит остатки и так не достающей влаги. Просто-таки как в пустыне! Молодые побеги от этого теряют тургор – давление внутри клеток, вянут, а цветы и завязи и вовсе отпадают. А вот вредители, особенно паутинный клещ, от жары и сухости начинают чувствовать себя как раз хорошо.

Вечером растения, конечно же, начнут приходить в себя. Но в итоге, собирая урожай, вы не сможете не отметить, насколько он меньше и хилее того, что у соседа с частично или полностью автоматической теплицей. То есть задача «умной» теплицы – это максимально поддерживать комфортный климатический режим для растений в теплице: влажность, температуру, насыщенность кислородом и влагой.

Автоматизируем по последнему слову техники

Что же нам сегодня предлагает последнее слово техники?

Автоматический полив

Так, одна из самых недорогих систем капельного полива – знаменитая Аквадуся. Это бочка на 200 литров, в которую подведена вода через арматуру сливного бочка. Хватает такого объема жидкости примерно на 4-5 поливов – идеально для тех, кто теплицу видит раз в неделю, приезжая на дачу. Не менее популярна в России система капельного полива с израильскими капельницами – они якобы и прочнее, и более устойчивы к напору.

Открываем форточки термоприводом

Неспроста опытные огородники уверены, что жара – куда большее зло для тепличных растений, чем холод. А потому автоматизация теплиц в плане проветривания необходима даже тогда, когда вы имеете возможность и желание проверять внутреннюю температуру теплицы хоть каждый день.

А вот при понижении температуры масло, охлаждаясь, сжимается, и закрывается под собственной тяжестью. А отрегулировать после заправки масла ваш термопривод можно так:

  1. Откройте кран и проследите, чтобы бутылка стояла вертикально вверх – чтобы воздух в систему не попал.
  2. Дождитесь нужной температуры в теплице и перекройте кран.
  3. Форточки оставьте закрытыми – чтобы система не завоздушилась.

Как видите, ничего сложного!

Автоконтроль влажности – почему это так важно?

На самом деле переизбыток влажности даже для тепличных растений не к добру – от этого они могут начать болеть. Существует свой порог этого значения, придерживаться которого вам помогут различные автоматические устройства.

Современный рынок предлагает самые разные модели подобной техники, которые способны задавать и верхний, и нижний пороги относительной влажности в закрытом грунте. По сути, большинство из них просто подает влагу в грунт – при сухости воздуха увеличивает подачи, а при достижении верхнего порога и вовсе ее прекращает. Запомните, теоретически норма для тепличных растений – это 65-70%.

Можно связать с системами автополива и датчик влажности почвы – как только она насытится, подача воды будет автоматически прекращена. А устанавливают этот датчик прямо в землю, рядом с растениями и их корневой системой.

Автоматизируем по-хитрому и домашними средствами

Давайте посмотрим, как можно обеспечить тот же автополив растениям подручными средствами:

Способ №1. Солнечная дистиляцция

Это – очень простой способ автополива, который дает достаточно влаги для растений даже в самые жаркие дни. Суть этого принципа – в солнечной дистилляции – когда вода греется до выделения пара, а этот пар потом конденсируется в воду.

Итак, берем две пластиковые бутылки разного размера, в одну из них наливаем воду, а вторую используем как колпак для нее. Когда вода от солнца будет испаряться, пар осядет на стенках колпака. Такой конденсат хорошо увлажняет грунт, и чем более палит солнце, тем больше влаги получат растения.

Способ №2. Стержень от ручки

Самые простые и бесплатные устройства для капельного полива вы можете сделать из обычных пластиковых бутылок и стержней от старых шариковых авторучек. Стержни промойте бензином от пасты и один конец плотно закройте деревянной палочкой. Швейной иглой проколите отверстие на 3-4 мм от заглушки. В бутылке тоже проколите отверстие – только чуть меньше диаметром, чем у стержня.

И ставьте бутылки так:

  • Вариант 1. Отрежьте у бутылки дно, а отверстие для стержня сделайте на уровне плечиков. Горлышко закройте пробкой и поставьте бутылку вверх дном.
  • Вариант 2. Сделайте отверстие на расстоянии 20-25 мм от самого дна, пробку снимите, а бутылку поставьте на дно. Отверстие уплотните пластилином.

Вот и все. Налейте воду и смотрите, как она капает из стержня – в норме за 5 минут должно вытечь 10 капель.

Как вы заметили, автополив и контроль за влажностью организовать и правда непроблематично, а вот с проветриванием придется повозиться. Самый надежный и простой вариант – купить автооткрыватели для форточек. Но, при желании, вы можете сделать такие и сами. Для этого посмотрите на нашем сайте статьи на такую тематику: . Но суть всех этих конструкций одна: масло или другая какая жидкость в них расширяется от повышения температуры и выталкивает поршень. Он, в свою очередь, оказывает давление на следующий элемент конструкции и форточка медленно начинает открываться. Любопытный момент: когда в «умной» теплице едва начинают подниматься фрамуги, соседи счастливого обладателя тоже начинают бежать к своим теплицам делать проветривание. Вот такой себе датчик для окружающих.

Конечно, ни одна автоматическая теплица не будет делать на все 100% за вас вашу работу, но все-таки максимально освободиться от рутины и «танцев с бубном», как любят говорить сегодня русские мастера, - это приятно. И это дополнительное время на новые эксперименты!