Abstract
Введение. Снижение энергопотребления в гелиотеплицах и эффективное использование возобновляемых источников энергии в настоящее время являются одними из актуальных задач.
Методы и материалы. В исследованиях была выбрана гелиотеплица размером 8,6×5,8 м, а трубы PEX Ø16 мм системы тёплого пола были уложены под почвой в форме серпантина. Для описания процессов теплообмена были составлены уравнения энергетического баланса для почвы и внутреннего воздуха, а также разработана дискретная математическая модель на основе метода Эйлера вперёд. При определении гидравлических параметров системы были рассчитаны расход воды, потери давления и тепловые нагрузки.
Результаты. Согласно результатам исследования, температура почвы изменялась в диапазоне 20,9-27,6℃, при этом для корневой зоны огурца был обеспечен оптимальный температурный режим 22-25℃. Установлено, что температура внутреннего воздуха за счёт системы тёплого пола повысилась в среднем на 4,0-6,3℃, а солнечная энергия покрывала 15,4-50,5% общей тепловой нагрузки.
Заключение. Система тёплого пола с солнечным водяным коллектором обеспечила возможность энергосберегающего и экологически безопасного отопления в гелиотеплице. Разработанная математическая модель имеет важное значение как эффективный инструмент для оценки теплового режима системы и определения её оптимальных конструктивных параметров. Результаты исследования показали возможность создания стабильного микроклимата и повышения энергетической эффективности в гелиотеплицах за счёт использования возобновляемых источников энергии.
References
[1]. Taki M., Rohani G., Rahmati-Joneidabad M. Solar thermal simulation and applications in greenhouse // Information Processing in Agriculture. – 2018. – Vol. 5. – No. 1. – Pp. 83–113.
[2]. Mongkon S., Thepa S., Namprakai P., Pratinthong N. Cooling performance and condensation evaluation of horizontal earth tube system for the tropical greenhouse // Energy and Buildings. – 2013. – Vol. 66. – Pp. 104–111.
[3]. Xu J., Li Y., Wang R.Z., Liu W., Zhou P. Experimental performance of evaporative cooling pad systems in greenhouses in humid subtropical climates // Applied Energy. – 2015. – Vol. 138. – Pp. 291–301.
[4]. Bargach M.N., Tadili R., Dahman A., Boukallouch M. Survey of thermal performances of a solar system used for heating of agricultural greenhouses in Morocco // Renewable Energy. – 2004. – Vol. 20. – Pp. 415–433.
[5]. Nayak S., Tiwari G.N. Energy metrics of photovoltaic/thermal and earth air heat exchanger integrated greenhouse for different climatic conditions of India // Applied Energy. – 2010. – Vol. 87. – Pp. 2984–2993.
[6]. Attar I., Naili N., Khalifa N., Hazami M., Farahat A. Parametric and numerical study of a solar system for heating a greenhouse equipped with a buried exchanger // Energy Conversion and Management. – 2013. – Vol. 70. – Pp. 163–173.
[7]. Khafizova Yu.Kh., Ergashev A.J. Agrotechnologies of cultivation of first-generation hybrids of cucumber (Cucumis sativus L.) in unheated greenhouses under Uzbek conditions // European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2023. – Vol. 4. – Pp. 1–4.
[8]. Growing cucumbers in a greenhouse: technology, diseases and pests. – WEAGRO, 2024.
[9]. Aldrich R.A., Bartok J.W. Greenhouse Engineering (NRAES-33). – Ithaca, NY: Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service (NRAES), 2011.
[10]. REHAU. Radiant Heating Systems: Design Guide. – REHAU AG + Co., 2017.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2026 Uzoqov, G'.N., Ibragimov, U.X., Xusenov, A.A. (Muallif)