Строительство промышленных теплиц

Выращивание овощей, фруктов и ягод в защищенном грунте является быстро развивающимся направлением сельского хозяйства. Промышленные теплицы позволяют получать экологически чистую, высококачественную продукцию в необходимых объемах в течение всего года. Они создают оптимальные условия для культур за счет систем регулирования микроклимата, освещения и минерального питания. Строительство промышленной теплицы – это сложный комплексный проект, требующий значительных инвестиций и проработки многих технологических и архитектурных аспектов. Начинать нужно с анализа климатических условий и выбора подходящего участка, не забывая про логистические аспекты и инфраструктуру. Важно спроектировать функциональную конструкцию каркаса и оболочки, предусмотрев при этом все необходимые системы жизнеобеспечения растений. Промышленная теплица должна быть оснащена по последнему слову техники, с максимальной автоматизацией всех технологических процессов.

Выбор места и проектирование теплицы

Выбор места и проектирование тепличного комплекса — это первый и важнейший этап реализации такого рода проектов.

Прежде всего, необходим тщательный анализ климатических и погодных условий региона, где планируется возведение теплицы. Оцениваются такие параметры как температура, влажность, солнечная инсоляция в разные сезоны. Это важно для правильного подбора типа и конструкции теплицы, а также расчёта мощности систем отопления и вентиляции.

Также при выборе участка нужно обратить внимание на рельеф местности, направление господствующих ветров, близость водоёмов и лесных массивов. Желательно избегать участков со значительными перепадами высот, в затенённых и заболоченных местах.

Не менее важный критерий — транспортная доступность. Удобный подъезд необходим как на этапе строительства для завоза конструкций и материалов, так и в дальнейшем — для поставок расходных ресурсов и отгрузки продукции. Поэтому приоритет отдаётся участкам вдоль ж/д путей и автомагистралей.

При разработке проекта учитываются параметры теплицы по длине, ширине и высоте, количество и размеры технологических отсеков. Проектируется оптимальная конструкция несущего каркаса, фундаментов. Моделируются системы отопления, вентиляции, полива и минерального питания. Грамотно спроектированная теплица позволяет на 40-50% повысить урожайность культур.

Выбор материалов и каркаса теплицы

Самым распространённым вариантом облицовки теплиц сегодня являются покрытия из поликарбоната. Этот прочный, но легкий пластик обладает высокой светопроницаемостью (до 90%), при этом защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. Поликарбонат выдерживает довольно большие перепады температур (от -40 до +120 градусов), а также не боится ударов града или других механических воздействий. Срок службы такого материала не менее 10-15 лет.

Используются и традиционные стеклянные покрытия для теплиц, однако они дороже поликарбоната в несколько раз. К недостаткам стекла относятся хрупкость и большой вес конструкции. Также для облицовки применяют полимерные сотовые пленки, но они менее долговечны по сравнению с предыдущими вариантами (3-5 лет).

Что касается каркаса, то здесь наиболее распространены металлоконструкции из оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием. Они отличаются прочностью и способностью нести серьёзные нагрузки. Реже используется алюминий — более лёгкий, но и дорогой материал. Выбирая деревянный каркас, стоит позаботиться о качественной антисептированной древесине.

Важнейшие системы жизнеобеспечения теплицы: отопление (водяное, паровое, инфракрасное, масляные радиаторы); вентиляция (фрамуги, форточки, вытяжные шахты); автоматический полив и подкормка растений.

Внутреннее оснащение теплицы

Одним из основных элементов технического оснащения теплиц является система досветки растений, которая необходима в зимнее и межсезонье, когда солнечного освещения недостаточно. Используются натриевые лампы высокого давления или светодиодные светильники, работающие со специальной светокорректирующей пленкой. Досветка позволяет обеспечить необходимый для роста растений световой день длиной не менее 12-14 часов.

Для выращивания зеленых, плодоовощных и ягодных культур в теплицах устанавливаются специальные стеллажи, лотки и кассеты. Они позволяют нарастить площадь посадки и обустроить оптимальный для гидропонных горизонтов микроклимат.

Система капельного орошения и автоматической подкормки растений позволяет экономить водные и минеральные ресурсы, оптимизировать поступление питательных веществ. С их помощью корневая система растений постоянно обеспечивается кислородом и необходимыми для роста теплом и влагой.

Таким образом, грамотно подобранное и установленное внутреннее оборудование позволяет многократно повысить урожайность теплиц при одновременной оптимизации всех затрат.

Экономические аспекты строительства промышленных теплиц

Строительство промышленных тепличных комплексов относится к потенциально окупаемому, но в то же время достаточно капиталоёмкому бизнесу. Рассмотрим экономические аспекты этого направления подробнее.

Во-первых, необходим тщательный расчёт суммы необходимых инвестиций в сооружение теплиц и инженерное оборудование. Она зависит от многих факторов: площадь комплекса, тип оболочки, степень автоматизации и так далее. В среднем на возведение 1 га современных теплиц требуется около 15-25 млн рублей.

Во-вторых, сроки окупаемости таких проектов напрямую зависят от их масштабов и типов выращиваемых культур. Например, зеленные являются сравнительно низкомаржинальной культурой с периодом окупаемости 7-9 лет. А вот плодоовощные или цветочные тепличные хозяйства окупаются быстрее – за 4-6 лет.

В третьих, сегодня государство заинтересовано в развитии данного сегмента АПК и предлагает инвесторам ряд форм поддержки: льготное кредитование, субсидирование части затрат на строительство, ускоренную амортизацию основного капитала. Это позволяет существенно улучшить экономику таких проектов.

Таким образом, несмотря на высокую капиталоемкость, бизнес по возведению и эксплуатации промышленных теплиц может обеспечить инвестору достойную окупаемость вложений при грамотном подходе.