Агротехника защищенного грунта

Понятие и сущность оранжереи, характеристика её видов и расположения. Содержание растений и особенности выращивания цветов, система автоматического полива. Электрический, гидравлический и биметаллический способ проветривания, значение освещения.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 12.06.2015
Размер файла 586,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оранжерея

Оранжерея (рис.1) это застеклённое помещение, предназначенное для выращивания растений, которое имеет систему отопления, вентиляции, а в некоторых случаях систему освещения и поливки. Оранжерея имеет цокольную часть, выполненную из камня, кирпича или дерева, несущую часть (металл, дерево, ПВХ) и остекление. Отопительная система состоит из нескольких частей: система обогрева воздуха и грунта. Для электрического обогрева грунта используют тепловой кабель, который змейкой укладывают в грунт или в цементную стяжку во время строительства. Обогрев воздуха может осуществляться непосредственно через нагревательные приборы или путем подключения водяных труб к теплогенератору. Остекление оранжереи может быть постоянным или съемным. В первом случае их используют круглый год и называют постоянными, во втором случае используют сезонно, а называют весенними.

(рис.1)

Виды оранжерей

Выделяют коллекционные (тёплые) оранжереи и промышленные (холодные): Коллекционные предназначены для выращивания теплолюбивых растений, их изучения, сохранение редких видов, а также в образовательных и ознакомительных целях. В промышленных оранжереях занимаются выращиванием декоративных и плодовых культур на продажу, обеспечивая цветами, фруктами, овощами круглый год. Они же занимаются разведением лекарственных растений.

Совершенно естественно, что теплые оранжереи предназначены для теплолюбивых растений, преимущественно из тропиков. В таких оранжереях создается соответствующая температура (18-200С) и влажность (70-80%). Кроме того, в теплых оранжереях нередко устанавливают аквариумы, мини фонтаны и водные каскады.

В холодных оранжереях создается более низкая температура, которая колеблется от 10 до 140С. Такой температурный режим является жизненно необходимым для растений, требующих вегетационного покоя в зимние месяцы. Кроме того, в холодных оранжереях необходима более низкая влажность, которая не превышает 60%. Именно в таких условиях растения могут выпускать почки или продолжить цветение после осенней пересадки из грунта.

Размещение оранжереи

Размещение оранжереи - многоэтапный процесс, который подразумевает массу тонкостей и нюансов. Сегодня оранжереей принято называть помещение, которое имеет стеклянную крышу, способную пропускать солнечные лучи. Именно поэтому оранжереи должны располагаться на открытых солнечных участках, вдали от тени деревьев и построек. Немаловажную роль при строительстве оранжерей имеет ориентир. Считается, что на южной стороне, растения получают наибольшую долю света. Но такая дозированность солнечных лучей вкупе с повышенной влажностью оранжерии, может стать губительной для многих растений, поэтому в таких оранжереях потребуются занавеси и жалюзи. Оптимальный вариант для строительства оранжереи - юго-восточная и восточная сторона. Если оранжерея будет расположена с северной стороны, ее содержание будет значительно дороже, ведь потребуется дополнительное оборудование.

Оранжерею можно пристроить к дому и провести в ней отопительную систему дома, это поможет сэкономить на её содержании.

Содержание растений в оранжереи

Сегодня в Европе выращивание цветов в теплицах занимает достаточно важную отрасль сельского хозяйства. Многие специализированные фермы занимаются внесезонным выращиванием самых разнообразных видов цветов, превращая это дело в настоящее промышленное производство.

Это выгодный бизнес, несмотря на то что первоначальные расходы достаточно велики: речь идет не только о сооружении строений для выращивания, хотя поставить специализированный парник довольно дорого, но и о расходах на оборудование, монтаж установок климат-контроля, покупку посадочного материала, сам процесс разведения и наем опытного персонала.Но все вышеперечисленное касается выращивания больших партий цветов, выведения новых сортов, способных не только радовать взгляд, но и отлично переносить длительные транспортировки. Многие занимаются разведением цветов в теплицах в более скромных масштабах, часто это не только обычные декоративные виды, но и привычные всем комнатные растения.В нашей статье мы рассмотрим, как правильно выращивать цветы в теплице определенных сортов, какие условия необходимо для них создавать. Опытные специалисты поделятся секретами такого выращивания, дадут полезные советы. Узнаем, какие парники могут применяться для этого, как выбрать теплицу для цветов в соответствии со всеми требованиями.

Очень важно не только построить современную и красивую оранжерею, но и обеспечить растениям ежедневный уход и содержание. Растения, растущие в оранжереях, требуют постоянного полива. Облегчить этот этап содержания может автоматическая система полива. Автоматика может поддерживать в оранжереях не только заданную влажность почвы, но и температурный режим, влажность воздуха. А, кроме того, автоматические системы позволят своевременно проветривать помещение и даже затенять определенные участки от солнечного света. Эти технологичные новинки позволят существенно облегчить жизнь садоводу, но, самое главное, автоматические системы обеспечат должный уход растениям во время отсутствия хозяев.

Особенности выращивания цветов в оранжереи

Пионы: Выращиваемые цветы в оранжереи любят заботу. В тепличных конструкциях отлично чувствуют себя розы, нарциссы, пионы, лилии, ирисы, гиацинты. На стеллажах можно заниматься разведением комнатных растений, которые высаживаются в отдельные лотки.

Одними из самых легко выращиваемых видов являются пионы, которые представляют собой кусты с очень крепкими стеблями и высотой до 18 сантиметров. Пионы поражают своим многообразием, их цветки могут иметь самый различный оттенок. В тепличных условиях рекомендуется садить такие сорта, как Пион Китайский, Немезис, Аптекарский, Розеа Плена.

Растение это довольно неприхотливое, предпочитающее почвы, богатые перегноем, минеральными удобрениями. Перед посадкой необходимо тщательно перекопать землю, внести удобрения из расчета на квадратный метр по 8 кг перепревшего навоза, 600 г обычной древесной золы и по 50 г суперфосфата и нитрофоски.

Тепличные розы: Подходит парник и для выращивания различных сортов роз, которые довольно сложны в разведении, привередливы к условиям. Для посадки надо брать смесь из перегноя, дерновой и листовой земли, которая дополняется сверху песком слоем до пяти сантиметров. Черенки, которыми размножается роза, высаживаются на глубину до двух сантиметров, после чего поливаются и накрываются стеклянными банками.

Снимают банки после того, как молодые растения начинают идти в рост, при этом необходимо тщательно соблюдать все условия по освещению и поливу, которые необходимы конкретному сорту.

Все сорта розы нуждаются в регулярной подрезке, в противном случае они сильно измельчают, потеряют свою декоративность. Выращивать их можно на одном грунте много лет, только внося удобрения в него и перекапывая перед каждой посадкой. Необходимо и удалять сорняки, соблюдать все правила подкормки, которые разделяются на несколько этапов.

Агротехника здесь сильно отличается, условия микроклимата должны поддерживаться очень строго, так как цветы - это создания более нежные, они очень чувствительны к малейшим колебаниям температуры, освещенности, влажности, лепестки их очень легко повредить.

Цветы в теплице можно держать до момента их уборки. Это объясняется тем, что выращиваются чаще всего экзотические виды, которые не приживутся на открытом грунте. Применяются сложные технические устройства для обеспечения должных условий, часто это полностью механизированные теплицы, которые самостоятельно обеспечивают все необходимое для выращивания, а оператор только следит за общим состоянием.

Сегодня применяют несколько тепличных конструкций для выращивания экзотических цветов: Самый обычный парник или рассадник, который представляет собой полиэтиленовый тоннель. Большие поликарбонатные теплицы, полностью механизированные, рассчитанные на масштабное выращивание определенных видов цветов; Оранжереи, в которых одновременно можно выращивать несколько видов растений. Такие сооружения похожи на место для отдыха, цветы здесь могут выращиваться не только для продажи, но и ради удовольствия. Оранжереи напоминают большие крытые конструкции, которые, кроме грядок, имеют небольшую зону отдыха, удобные дорожки.

Выращивание различных видов цветов предполагает использование специализированных тепличных конструкций. Для растений, которые имеют длительный вегетационный период либо плохо выносят низкие температуры, рекомендуется использовать рассадник, парник, пленочный тоннель. Такие сооружения представляют собой деревянный (реже металлический) каркас, который обтягивается простой полиэтиленовой пленкой.

Конструкция эта имеет высоту до 16-18 сантиметров, форма ее полусферическая либо прямоугольная. Сделать ее можно своими руками, достаточно приготовить участок, установить реечный каркас, покрыть его пленкой. Обслуживание такой маленькой теплицы очень простое, по достижении цветами определенного возраста проводят их закалку, то есть на некоторое время снимают пленку, оставляя растения на открытом воздухе. В итоге можно добиться отличных результатов и обильного цветения.

Такое разведение рекомендовано для лобелии, вербены, гвоздики, используют их для раннего цветения гладиолусов, бальзамина, агератума, целозии. Поддерживать должные условия в таком парнике довольно просто, для полива устанавливаются маломощные капельные системы. Это значительно облегчает уход.

Выращивание цветов в теплицах может стать не только прибыльным, но и очень увлекательным занятием. Несмотря на довольно большие трудности в уходе и затраты для подготовки, конечный результат способен покорить любого - красивые, густые ряды ароматных и ярких цветов. Количество урожая при этом напрямую зависит не столько от размеров теплицы (хотя это тоже очень важно!), сколько от того, насколько правильно соблюдаются все требования ухода.

Система автоматического полива оранжереи

Каждая система автоматического полива проектируется и устанавливается индивидуально в соответствии с особенностями местного ландшафта, данными источника воды (дебит, давление, степень загрязненности механическими и химическими примесями) и качеству полива. Эти пожелания касаются степени совершенства и сложности (а, следовательно, и стоимости) требуемой системы автоматического полива:

· Ручное или автоматическое управление системой автополива?

· Обеспечить один или оба типа поливов (капельный, дождевой)

· Полный охват территории или частичный

Далее можно приступить к проектированию проекта.

Как и любая система инженерных коммуникаций, система автоматического полива требует квалифицированного подхода на стадии проектирования. Процесс проектирования можно разбить на следующие этапы:

· Зонирование территории полива

· Гидравлический расчёт и деление на каналы

· Определение типов управления поливом

· Трассировка местности

· Калькуляция

Зонирование территории полива.

Любой комплекс зеленых насаждений состоит из различных типов растений, которые требуют различной регулярности и интенсивности полива. По этому на первой стадии проектирования определяются зоны с различным режимом полива, например: полив газона, полив цветников, полив крупномерных деревьев, полив живой изгороди и т.п. В этих зонах размещаются оросители (дождеватели) и выбираются распылительные насадки и форсунки, оптимально подходящие для данной зоны и полностью ее перекрывающие. На данном этапе проектируются также места размещения поливочных розеток и шланга капельного орошения. По окончанию данного этапа становится известным общее количество оросителей и поливочных розеток.

Гидравлический расчет и деление на каналы.

Одна из основных стадий проектирования. От профессионально выполненного гидравлического расчета напрямую зависит правильное и оптимальное функционирования всей системы автоматического полива.

Гидравлический расчет включает в себя расчет потребляемого системой полива количества воды, определение диаметра труб, деление поливочных зон, определение параметров насоса, и объема накопительной емкости, если параметры источника воды не совпадают с параметрами, необходимыми для нормальной работы системы автооматического полива.

Эта стадия взаимосвязана с выбором типа напорного узла. От параметров воды питающей магистрали, длины, диаметра и материала трубопровода, сложности рельефа зависит расчетное количество оросителей каждого типа, способных работать одновременно.

Тип напорного узла согласовывается с Заказчиком исходя из экономических и функциональных параметров. Небольшой напор и производительность поселковых магистралей или систем домашнего водоснабжения приводит к серьезному увеличению каналов и устройств управления, а, следовательно, к увеличению общей стоимости системы автоматического полива. Решение этой проблемы сводится к установке промежуточных емкостей и насосного оборудования. Тип насосного оборудования определяется по графикам насоса и гидравлическим расчетам каналов.

Определения типа управления системой автоматического полива.

Тип управления определяется заказчиком исходя, как правило, из экономических соображений и возможности ежедневного ухода за садом.

Ручное управление предусматривает монтаж на входе в каждый канал системы автоматического полива шарового крана. Для автоматического управления поливом необходимы электромагнитные клапаны и программируемый таймер. Все управляющие устройства объединяются в блоки и размещаются либо в помещениях, либо непосредственно на территории. оранжерея проветривание освещение полив

Пульт управления системой автоматического полива с необходимым количеством электрических выходов определяется в зависимости от количества каналов полива (зон). По окончании данного этапа становится известным состав управления системой автоматического полива и общее количество трубопроводов.

Трассировка местности:

На этом этапе определяются места прокладки трубопроводов. Так как автоматические системы полива являются летними коммуникациями, глубина залегания труб в грунте не превышает 30-40 см. Трассы трубопроводов должны минимально затрагивать существующие элементы благоустройства, а так же проходить в местах, где возможное повреждение коммуникаций системы автоматического полива будет сведено к минимуму.

Калькуляция:

На этом завершающем этапе проектирования составляется полная спецификация материалов и оборудования системы автоматического полива, учитываются и согласовываются все виды работ.

Монтаж автоматической системы полива

Монтаж автоматической системы полива наиболее ответственный этап реализации проекта. От мастерства и профессионализма бригад зависит длительная и бесперебойная работа всей системы автоматического полива. Часть работ по монтажу системы полива производится параллельно, часть в строгой последовательности. Все работы можно разделить на следующие этапы:

Прокладка траншей:

К прокладке траншей для автоматических систем полива можно приступить сразу, как только с объекта производства работ уходит тяжелая техника и осуществлена планировка земли. Вынутый грунт складывается непосредственно вдоль траншеи, что удобно для дальнейшей обратной засыпки и утрамбовки.

Для заказчиков всегда является очень болезненным вопрос установки систем полива на участках с уже существующими газонами и дорожками. Однако отработанная технология позволяет добиваться практически 100% восстановления существующих газонов, а под дорожными покрытиями пробиваются каналы для прокладки трубопровода, что позволяет, не повреждая дорожек качественно протянуть магистраль. Через 15-20 дней с момента окончания монтажа автоматической системы полива, следов прокладки коммуникаций не остается. Поверхность газона остается идеально ровной!

Монтаж трубопроводов автоматического полива:

На данном этапе очень важен контроль качества и надежности, а так же правильное уплотнение резьбовых соединений. Как правило, трубы в грунт укладываются незащищенно, поэтому на этом этапе работ важно исключить попадание в траншеи строительного мусора и иных предметов, способных повредить трубопроводы автоматического полива при дальнейшей обратной засыпке грунта, его трамбовке и в дальнейшем при эксплуатации.

Монтаж блоков автоматики и напорного узла системы автоматического полива.

Очень ответственный этап. Помимо необходимости выполнения работ в соответствии с существующими нормами (ГОСТ, СНиП и д.р.) в части гидравлики и электротехники, необходима предельная аккуратность и «техническая эстетика».

Блок управления поливом выполняется в одном из трех вариантов: ручном, полуавтоматическом и полностью автоматическом. Блок автоматического управления поливом включает в себя одноканальный или многоканальный микропроцессорный контроллер, вентильный блок или электромагнитные клапаны. Именно с этими узлами и блоками заказчику придется сталкиваться в повседневной жизни, они всегда на виду, поэтому они должны органично вписываться в существующий ландшафт и интерьер.

Это достигается по-разному, начиная от применения емкостей различных цветов и оттенков, заканчивая нестандартными решениями компоновки и монтажа программируемых таймеров. Если вода загрязнена механическими и химическими примесями, тогда между источником воды и гидравлической системой необходимо установить фильтр или систему фильтрации, которая очищает подающуюся воду от механических примесей. При использовании воды из водоемов в системе фильтрации должна быть предусмотрена возможность самоочистки гравийно-осадочных фильтров. Такие фильтры проектируются индивидуально. Стоимость монтажных работ данного этапа очень разнообразна и варьируется от 15 до 70% от стоимости оборудования.

Вентиляция

Вентиляция это движение воздуха в помещении, относительно соседних зданий, а также окружающей среды. Контроль вентиляции один из наиболее тонких и до сих пор один из наиболее важных при проектировании оранжереи. Холодная пора года - испытание для растений не только в плане низких температур. Если у вас на участке сооружена зимняя теплица (с обогревом), волноваться по этому поводу не приходится. Но тепло для растений - это еще не все. Растения должны дышать, а теплица осенью обычно «закупоривается» очень плотно, чтобы в нее не проникли «низкие градусы». Кислорода - минимум, в то время как растений зимняя теплица содержит достаточно много. Выход - вентиляция, через которую кислород будет поступать в теплицу.

Вентиляцию зимней теплицы следует планировать таким образом, чтобы она проветривалась, по крайней мере, на 20%, иначе внутри будет застаиваться не просто теплый, а влажный воздух, что отрицательно скажется на росте растений. С естественной вентиляцией теплицы зимой проблемы: форточки и окна надолго не откроешь. Поэтому в холодную пору в теплице применяют короткое проветривание (всего 5-10 минут).

Для организации короткого проветривания всегда использовали вентиляторы. Вентилятор хорошо справляется с поставленной задачей: он не дает застаиваться как холодному воздуху, так и теплому, быстро разгоняет поступающий морозный воздух, не дает ему локально воздействовать на растения. А теплица осенью (когда еще нет морозов) в проветривании с помощью вентилятора нуждается однозначно: воздух в ней тяжелый, «мокрый».

Лучше, если в зимней теплице используется вентилятор для влажных помещений. Последнее условие, в принципе, никак не сказывается на растениях, им, откровенно говоря, все равно, какой вентилятор установлен в теплице, приспособленный к влажному помещению или не приспособленный. Но влажность не безразлична самому вентилятору - прибор в таких условиях быстрее выйдет из строя. К тому же, пользуясь неприспособленным вентилятором во влажном помещении, всегда есть риск получить короткое замыкание.

Кстати, для проветривания зимних теплиц (да и других помещений, где влаги много), специалистами разработаны специальные «тепличные» вентиляторы с датчиками, контролирующими уровень влажности (рис.2).

(рис.2)

Датчик влажности - это прибор, определяющий насыщение воздушного потока влагой. Такая функция моментально включит вентилятор, как только содержание воды достигнет предельного значения. Процесс оттока воздуха будет производиться принудительно, довольно оперативно и качественно. Еще одним преимуществом прибора является возможность механической установки порога влажности. Единожды отрегулировав таймер, более не придётся включать или выключать его.

Конечно, если у вас совсем маленькая зимняя тепличка, возможно, вентилятор для влажных помещений с датчиками будет роскошью, но если в теплице выращивают растения всю зиму, такой вентилятор - необходимость. Эффективнее всего, если теплица зимой и осенью проветривается через боковую и горизонтальную принудительную вентиляцию. То есть, понадобится установить два вентилятора: на крыше и в боковой стенке.

Всего существует 2 вида вентиляции теплиц: ручная и автоматическая. Система автоматической вентиляции теплиц может быть:

· Электрической

· Биметаллической

· Гидравлической

С ручным методом проветривания помещения все более просто и понятно. Грамотно построенная оранжерея для растений имеет дверь и разное количество форточек. Любая система вентиляции в оранжереи подразумевает возможность самостоятельного ручного проветривания путем периодического открывания-закрывания форточных отверстий. Ручной метод имеет свои плюсы: не нужно тратиться на дополнительные приборы, экономия электроэнергии, но есть и минусы - это необходимость постоянного присутствия человека.

Если постоянно вручную ухаживать за растениями возможности нет, то можно настроить уход в автоматическом режиме. Совершенно не обязательно для монтирования данной системы приглашать специалиста. Создать вентиляцию в теплице своими руками достаточно просто. Основным преимуществом является то, что можно создавать индивидуальный микроклимат для конкретной растительной культуры.

Электрический способ проветривания

Самый недорогой способ вентиляции Он состоит из термореле и электрического вентилятора. Основным элементом здесь является реле. С его помощью дачник налаживает функцию срабатывания устройства на конкретно заданную температуру и подает сигнал вентилятору о начале работы. Он начинает функционировать и охлаждает воздух. Плюсы данной системы: Возможность установки любого количества реле и вентиляторов в любом месте теплицы;

При грамотном монтаже можно настроить дополнительную функцию регуляции воздушного потока. Он сможет усиливаться при сильном перегреве или охлаждении воздуха внутри постройки;

Термореле очень надежные устройства, устанавливая его, можно быть уверенным в точности его показаний. У более современных моделей можно задавать параметры, при которых необходимо включаться и отключаться.

Недостаток системы - достаточно сложно наладить процесс бесперебойного питания, например, при отключении электричества, понадобится дополнительное, дорогостоящее оборудование. Это очень важно, особенно в жаркие летние месяцы. Будет достаточно нескольких часов при отключении системы вентиляции и все растения погибнут. Как вариант можно на крыше установить несколько солнечных батарей, но и он не дает 100% гарантии обеспечения рабочего процесса.

Гидравлический способ проветривания

Данный способ считается одним из самых надежных и долговечных. Система состоит из нескольких рычагов, которые соединяются одной фрамугой. Принцип действия: в специальный резервуар заливается жидкость, которая нагревается, постепенно расширяется и наоборот, остывая, сжимается. При увеличении объемов воды активируется процесс открытия и закрытия. В этом случае в роли термометра выступает сосуд, находящийся внутри сооружения, а компенсатором является емкость, расположенная на улице. «Общаются» они между собой при помощи гидравлических шлангов. В случае, когда в одной емкости повышается давление, система моментально реагирует и стремится его нормализовать, в результате чего фрамуга стремится вверх. Полностью фрамуга никогда не поднимается, поэтому этот процесс постепенный и неторопливый.

Но, у гидравлического способа проветривания есть один большой недостаток: процесс инерционен. Фрамуга при ощутимом понижении уличной температуры закрывается достаточно медленно. В некоторых случаях этого времени может быть достаточно, для того, чтобы растения пострадали. Также данная система не приемлет форточек, в некоторых случаях они просто обязательны. Преимущества системы: простой монтаж, дешевое обслуживание, надежность.

На гидравлические системы проветривания, существует повышенный спрос у садоводов. А спрос рождает предложения, поэтому существует несметное множество вариантов таких приспособлений от разных производителей. На какие факторы обращать внимание при выборе этого агрегата?

· Ценовая категория. Эффективные гидравлические устройства стоят немало. Их цена варьируется от 1,5 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. за одну штуку. А их нужно на каждую форточку.

· Каждый такой агрегат рассчитан на подъем форточки определенного веса, поэтому перед покупкой понравившееся вам модели, поинтересуйтесь у продавца сколько он может поднять и хватит ли его мощности для подъема форточки оранжереи.

· Гидравлический подъемник имеет определенную массу, поэтому надо сразу определиться, сколько килограмм выдержит конструкция оранжереи

· Еще один немаловажный фактор нужно определить перед покупкой этого прибора, можно ли настроить его на срабатывание по определенной температуре.

Биметаллический способ проветривания

Автоматическая вентиляция в теплице по этому методу кондиционирования функционирует по принципу увеличения материала под воздействием высокой температуры. Основу составляют два металла, причем они по качественным характеристикам совершенно разные и имеют разный коэффициент расширения. Схема рабочего процесса: при сильном нагревании одна из пластин сильно выгибается и тем самым выталкивает форточку. Когда жара спадает, и пластина постепенно остывает, она выпрямляется, и форточка медленно закрывается.

Преимущества данной системы проветривания: несложный монтаж, дешевизна оборудования, долговечность. Недостатки: недостаточность действий системы при определенных условиях. В некоторых случаях металл недостаточно нагревается и пластина не может открыть форточку. Ведь для некоторых растительных культур гораздо губительнее перегрев, чем прохлада.

В настоящее время это самый популярный метод проветривания. Все специализированные гипермаркеты рекомендуют именно его. Они представляют собой толкатели для открытия либо закрытия отверстий теплицы. Со стороны форточное вентилирование выглядит как единая система, в ее состав входят поршни, толкатели, масляный цилиндр, закрепители.

Когда масло, находящееся в масляном цилиндре, нагревается, запускается процесс расширения, и оно выталкивает поршень, который в свою очередь при помощи поступательных движений открывает форточку. При понижении уличной температуре масло охлаждается, таким образом, происходит закрытие форточки. Данный способ проветривания очень экономичен и прост. Но, есть некоторые нюансы. Если по периметру теплицы установлено несколько фрамуг или проделано несколько форточек, то возникнет необходимость в установке системы на каждую проветривающую единицу.

Полезное уточнение: масло в цилиндре нужно стремиться нагревать при помощи температуры в постройке, а не при помощи прямых солнечных лучей. Поэтому нужно обязательно приобрести защитный экран.

Банковское проветривание

Можно изготовить свою автоматическую систему, так называемую «банковскую» (рис.3). ( где 1 -- брусок-противовес; 2 -- форточка; 3 -- упор-ограничитель; 4 -- гвоздь.)

(рис.3)

Для того чтобы своими руками изготовить автоматический механизм, в котором проветривание оранжереи основано на использовании стеклянных емкостей (банок), вам понадобятся следующие материалы: стеклянная банка емкостью 3 л и 800 мл; жестяная закаточная крышка - 1 шт.; крышка из полиэтилена - 1 шт.; латунная или медная трубка с диаметром 5 мм и длиной 300 мм; трубка от обычной капельницы - 1 м; деревянный брус (для противовеса) с размером, равным длине фрамуги форточки; гвозди 100 мм - 2 шт.; тонкая проволока или шпагат для подвески банок; канифоль и олово для пайки или герметик.

Необходимые инструменты: закаточный ключ; дрель; сверло 5 мм; паяльник (при необходимости); молоток; плоскогубцы.

После подготовки всего необходимого материала и инструментов можно приступить к сооружению автоматического механизма проветривания.

Но прежде чем приступить к монтажу, следует знать, что автоматическое проветривание с применением этого надежного и простого механизма возможно в теплице, у которой форточка открывается по центральной горизонтальной оси. А также то, что угол открывания форточки нужно будет ограничить специальным упором, который изготавливается все из того же деревянного бруса.

Монтаж своими руками данного устройства состоит из трех этапов:

Этап I. Наливаем в 3-литровую банку 800 мл воды, после этого закатываем банку жестяной крышкой. Далее необходимо просверлить крышку банки и вставить в полученное отверстие латунную (медную) трубку. Вставляем трубку так, чтобы до дна банки оставалось 2-3 мм. Затем выполняем надежную герметизацию отверстия (запаиваем или используем герметик);

Этап II. В крышке из полиэтилена проделываем отверстие, после чего вставляем в него трубку от капельницы (с расстоянием до дна 2-3 мм). Затем выполняем герметизацию отверстия и надеваем крышку на меньшую банку, перед этим налив в нее около 200 мл воды. В конечном результате у вас получится самодельный пневмогидравлический сифон;

Этап III. Теперь с помощью гвоздей закрепляем брус (противовес) на нижнюю фрамугу снаружи форточки, а на верхнюю фрамугу подвешиваем малую емкость. Для этого вбиваем в нее гвоздь и к нему проволокой закрепляем меньшую банку. Банку с большей емкостью подвешиваем к раме теплицы вверху или просто ставим на полку, которая также должна находиться в верхней части парника или теплицы.

Принцип работы заключается в следующем: когда температура повышается, теплый воздух постепенно будет вытеснять воду из большой емкости в меньшую. Соответственно, увеличивается вес меньшей емкости и по мере его увеличения форточка будет открываться. И, наоборот, при снижении температуры большая емкость будет «забирать» воду назад и форточка с помощью противовеса закроется. Раз в две недели в большую емкость необходимо доливать свежую жидкость.

Освещение оранжереи

Самое лучшее освещение - солнечный свет, поэтому использование его должно быть максимальным. Однако малая интенсивность естественного света и продолжительность воздействия инсоляции не позволяют вырастить полноценный урожай в тепличных условиях без искусственного освещения. Следовательно, необходимо приобретать лампы для теплиц, парников и оранжерей. Проблема освещения особенно актуальна осенью и зимой.

Все мы знаем, что растениям для процесса фотосинтеза нужен свет. Возможно не только для электриков, но и для многих любителей растений окажется неожиданностью, что растениям необходим свет совсем не такой как нам, людям. Оказывается нужен не просто свет, а важен спектр света падающего на растение и длительность освещения/затемнения. Основа жизни на нашей Земле реакция фотосинтеза требует только определенных цветов падающего на листья света. Для жизнедеятельности растений имеет значение только физиологическая и фотосинтетическая активная радиация. Вот почему использование для подсветки растений обычной лампы накаливания является самым неудачным решением. От таких ламп растения получат много совсем не нужного им света! В результате значительная часть электроэнергии будет истрачена впустую. Следовательно, при организации искусственной подсветки растений необходимо в первую очередь учитывать их избирательность растений относительно цвета подсветки.

Только правильно регулируя интенсивность света, длительность освещения и подбирая спектр источника света можно достичь хороших результатов при выращивании растений в домашней оранжерее. Например, всего лишь изменяя длительность светового дня можно управлять периодом цветения. Тут не обойтись без знания азов физиологии растений.

Выращиванию растений в искусственных условиях теплиц или космической станции посвящено множество научных работ, и ученые выяснили, какой свет нужен растениям.

Видимый нашим глазом солнечный свет содержит все цвета радуги: от красного через желтый, зеленый до синего и фиолетового. Растения для фотосинтеза могут использовать полный спектр, хотя с различной эффективностью. Установлено, что красный и синий свет, физиологически наиболее активный. Красный свет стимулирует вегетативный рост и цветение, однако если растение получает много только красного света, оно растет высоким и тонким. Синий свет сдерживает рост растений, способствует формированию невысоких, коренастых саженцев.

Каждый участок спектра видимого света играет свою определенную роль в жизнедеятельности растений.

Ультрафиолетовые лучи в диапазоне 280-315 нм необходимы для процессов обмена веществ и роста растений. Они замедляют вытягивание стеблей, повышают содержание витаминов, способствуют процессу закаливания растений и повышают их холодостойкость. На синтез хлорофилла ультрафиолетовые лучи практически не влияют.

Фиолетовые и синие лучи в диапазоне 400 - 500 нм почти полностью поглощаются хлорофиллом, при этом эффективность фотосинтеза максимальна и сдерживается рост стеблей, пластинок и черешков листьев, благодаря чему формируются компактные растения с более толстыми листьями, приспособленными для лучшего поглощения и использования света в целом. В листьях интенсивно идет процесс фотосинтеза, образуются белки. Растения короткого светового дня переходят к цветению. Синий свет играет столь существенную роль в жизни растений, благодаря еще одному пигменту - криптохрому. Кроме хлорофилла, в поглощении сине-фиолетового света принимают участие особые пигменты - каротиноиды. Это они придают яркий желтый и оранжевый цвет осенним листьям. Важна роль синего света при выращивании рассады. Он ограничивает «вытягивание» стебля молодых растений. Способствует формированию крепких саженцев. Синий свет также подавляет прорастание семян.

Фототропизм (поворачивание листьев, цветков в сторону источника света) также обусловлен влиянием синего света: со стороны источника синего света рост клеток замедляется, поэтому стебель выгибается в сторону источника света.

Зеленые и желтые лучи (именно в этой части спектра излучается свет большинством бытовых осветительных ламп) практически не поглощаются листьями. Листья зеленые, а значит, они полностью отражают зеленый цвет. При таком освещении листья истончаются, а стебель вытягивается. Интенсивность фотосинтеза очень низкая. То есть, та часть спектра, которая больше всего нравится людям, совершенно не нужна растениям.

Красные и оранжевые лучи в диапазоне 625-700 нм поставляют основную долю энергии для фотосинтеза. Они способствуют интенсивному росту листьев и стеблей растений. Хлорофилл практически полностью поглощает красный и оранжевый цвет, при этом интенсивно идет фотосинтез с образованием углеводов. Эта часть спектра падающего на растение света оказывает огромное влияние на все физиологические процессы в растениях. Красный свет (600-700 нм) низкой интенсивности активно воздействует на физиологические процессы в чувствительных к смене света и темноты фотопериодических растений. Так облучая томаты и огурцы в вечерние время таким светом от специальных ламп, получают эффект ускоренного развития, усиления роста и значительного повышения урожайности.

При низких температурах длинноволновый красный свет (излучение близкое к тепловому с длиной волны до 1100 нм) частично поглощается хлорофиллом. Этот диапазон света также способствует вытягиванию стеблей и побегов.

Кроме хлорофилла в растениях есть еще один фоточувствительный пигмент - фитохром. Это особенный пигмент, он может иметь разные свойства под воздействием ближнего красного света (660 нм) и дальнего красного света (730 нм). Причем пигмент «запоминает», каким светом он облучался в последний раз. С помощью фитохромов растение «узнает» время суток . Фитохром обеспечивает надлежащую реакцию растения на время суток - утро, вечер, ночь или день соответственно изменяется жизнедеятельность растения. Период цветения также регулируется фитохромом.

Ближний красный свет стимулирует активность жизненных процессов, он как бы говорит растению - сейчас утро. Дальний красный цвет наоборот сигнализирует о том, что наступает вечер.

Красный участок спектра граничит с инфракрасным (тепловым) излучением. Приблизительно оценить количество инфракрасного излучения в спектре источника света можно "на ощупь". Подставьте руку под обычную лампочку накаливания и под люминесцентную лампу дневного света - сразу почувствуете разницу в количестве тепла.

Из всего вышесказанного относительно роста растений при искусственном освещении следует важный практический вывод - желто-зеленая составляющая света светильника практически бесполезна для роста и жизни растения, растениям нужен красный и синий свет и соответствующие специальные светильники. Теперь мы готовы идти в магазин покупать лампы.

Для освещения растений применяются три вида источников света - лампы накаливания, газоразрядные лампы и светодиодные панели. Рассмотрим коротко плюсы и минусы каждого из них.

Лампы накаливания

Это самые дешевые и популярные в быту источники света. Конструкция очень простая - внутри стеклянной колбы имеется вольфрамовая спираль, колба заполнена инертным газом при низком давлении. При прохождении электрического тока спираль нагревается с выделением света и большого количества тепла.

Усовершенствованным вариантом ламп накаливания являются галогенные лампы. Не путайте их с разрядными металлогалогенными лампами. У обычной лампы накаливания из вольфрамовой спирали со временем испаряется вольфрам, в результате колба изнутри покрывается тонким металлическим слоем из конденсированного пара вольфрама. Это покрытие сильно ограничивает световой поток. В галогенной лампе в колбе имеется небольшое количество одного из галогенов (йода или брома), который образует с парами вольфрама химическое соединение йодид или бромид вольфрама. Бромид или йодид, реагируя с горячей нитью, разлагается на вольфрам и галоген, восстанавливает нить лампы. За счет более высокой температуры нити увеличивается яркость. В некоторых лампах применяется смесь инертных газов криптона и ксенона, что позволяет еще увеличить яркость свечения. Для осуществления галогенного цикла необходима температура не менее 200 градусов по Цельсию. Именно поэтому галогенные лампы такие горячие. Галогенные лампы на 25-30% ярче, чем обычные лампы накаливания. Они очень чувствительны к качеству напряжения небольшое повышение напряжения питания приводит к перегоранию лампы. Вольфрамово-галогенные лампы доступны в различных исполнениях, но мало чем отличаются от ламп накаливания. У них выше рабочая температура, чем у ламп накаливания и, следовательно, спектр смещен больше в сторону голубого цвета, хотя этого недостаточно для нормального роста растений при полном отсутствии солнечного света.

В продаже можно встретить неодимовые лампы. Колба такой лампы изготовлена из стекла с добавкой неодима, поглощающего желто-зеленую часть спектра. Хотя визуально освещаемые объекты выглядят ярче, реально лампа дает столько же света что и обычная.

Лампы накаливания имеют срок службы около 1000 часов, а галогенные лампы - около 2000 часов.

Лампы накаливания - самый дешевый и одновременно плохой выбор источника света для подсветки растений. Есть две причины, по которым их не следует применять - спектр излучения смещен в сторону ближнего и дальнего красного цвета, полностью отсутствует синий цвет, лампы отличаются чрезвычайно низкой светоотдачей (всего 17-25 Лм/Вт). Большая часть потребляемой электроэнергии превращается в тепло. Во избежание ожогов растений лампы необходимо размещать на большом расстоянии. А это еще более снижает их эффективность. Поэтому в промышленных тепличных хозяйствах такие лампы не применяются. В домашних условиях лампы накаливания иногда применяют в качестве нагревательного элемента для подогрева воздуха в небольших тепличках и оранжереях, или в комбинации с люминесцентными лампами холодного света, в спектре которых мало красного света. Хотя лампы накаливания очень неэффективны, они являются дешевым и достаточно хорошим источником ближнего и дальнего красного света. Иногда в продаже можно встретить специальные лампы для подсветки растений, имеющие встроенный рефлектор. Они отличаются от обычных только ценой, а эффективность такая же низкая, как и у всех ламп накаливания.

Люминесцентные лампы общего применения и специальные

Всем известные люминесцентные лампы широко применяются в качестве источников света в помещениях. Лампы дневного света типа ЛБ или ЛТБ мощностью 40, 65, 80 Вт вполне можно применять для досвечивания при выращивании рассады, овощных и декоративных растений. Спектр света люминесцентных ламп, в отличие от ламп накаливания, лучше соответствует потребностям растений. Они имеют сравнительно высокую светоотдачу 50-80 Лм/Вт, незначительное тепловое излучение и довольно большой срок службы. Недостатком таких ламп является то, что у них не совсем оптимален для подсветки растений спектр излучения. Лампы подключаются через электромагнитный пускорегулирующий или электронный аппарат. Некоторые типы электронных балластов имеют возможность регулировки яркости свечения ламп от внешнего программатора или датчика освещенности. Здесь проблема только в цене - электронные балласты в пять-десять раз дороже электромагнитных.

По возможности следует применять более длинные и соответственно мощные лампы, поскольку они имеют лучшую светоотдачу.

Лампы устанавливают на высоте до полуметра от растений. Для светолюбивых растений высота подвески до 15 сантиметров, и на расстоянии 15-50 см для теневыносливых. При этом светильник размещается по всей длине полки или стеллажа. Маломощные лампы монтируют по несколько штук с отражателями, которые увеличивают световой поток, падающий на растения и не дают неприятному мерцающему свету проникать в комнату. Суммарная мощность ламп на квадратный метр площади занятой растениями должна составлять 100-150 Вт. Для подоконника длиной один метр вполне подойдёт стандартный светильник с двумя лампами по 80 Вт.

Как указывалось, свет люминесцентных ламп общего назначения не совсем соответствует физиологическим требованиям растений. При возможности лучше установить специальные люминесцентные лампы. Они отличаются от обычных только составом люминофора, приближающего спектр излучения этих ламп к спектру, оптимальному для растений. Это лампы западных производителей и цены на них в два-три раза выше. Затраты будут оправданы хорошим ростом и цветением растений. А если вы меняете старую лампу, то лучше заменить ее на специальную с оптимизированным спектром свечения.

В последнее время появилось много видов компактных люминесцентных ламп малой мощности. Как правило, они имеют встроенный балласт. Лампы просты в эксплуатации и их можно вкрутить в обычный стандартный патрон. Такие лампы предназначены для освещения помещений взамен ламп накаливания и спектр света у них не оптимальный для растений. Маломощные лампы удобно использовать для подсветки группы компактно стоящих растений. Лучшие характеристики имеют более мощные (30-60 Вт) компактные лампы. У них выше на 20%-30% светоотдача и долгий срок службы. Кроме того в спектре имеется столь необходимый растениям красный и синий свет. Небольшие размеры позволяют создать эффективную осветительную установку небольшой мощности. Как недостаток следует отметить сравнительно высокую цену и необходимость применения электронного пускорегулирующего аппарата для ламп большой мощности.

Трубчатые фитолюминесцентные лампы действительно эффективны для фотосинтеза и довольно экономичны (в 4-5 раз больше света, чем от лампы накаливания при той же потребляемой мощности), равномерно освещают поверхность и мало нагреваются, что позволяет располагать их очень близко от растений. Есть и недостаток. Сиренево-розовый свет от этих ламп раздражает глаза, он неестественный для человека и может вызвать головную боль. В жилых помещениях при горизонтальном размещении их следует помещать в кожух с зеркальным отражателем и комплектовать датчиками наличия людей ( при появлении человека лампы выключаются).

Несколько советов при выращивании под люминесцентными лампами.

Поворачивайте и переставляйте растения каждую неделю. Свет от люминесцентной лампы является более интенсивным в центре колбы, чем на концах. Заменяйте люминесцентные лампы, когда они начинают темнеть. В старых ламп световой поток может уменьшится в два раза от первоначального. Очищайте люминесцентные лампы каждый месяц. Пыль и грязь значительно уменьшают количество излучаемого света.

Положите руку под светильник на листья. Если вы чувствуете тепло, светильник расположен слишком близко.

Газоразрядные лампы

В настоящее время это самые яркие источники света. Они отличаются компактностью и очень высокой светоотдачей, что позволяет освещать большую площадь теплицы. Эти лампы включаются только со специальным балластом. Для освещения растений в промышленных теплицах применяются три типа газоразрядных ламп: ртутные, натриевые высокого и низкого давления, а также металлогалоидные (металлогалогенные). Эти эффективные, но дорогие лампы целесообразно использовать, если требуется много света - промышленная теплица или зимний сад. Поскольку мы освещаем маленькую тепличку, сейчас нас эти лампы не интересуют.

Светодиодная подсветка растений

На основе полупроводниковых светодиодов (на английском LEDs, Light Emitting Diodes) созданы идеальные источники света для подсветки растений. Отдельно взятый светодиод излучает свет в узком диапазоне 20-30 нм. В настоящее время разработаны светодиоды, способные излучать во всём видимом диапазоне от ближнего инфракрасного до ультрафиолетового. Комбинируя различные светодиоды можно получить любые оттенки суммарного света в широком диапазоне яркости. Кроме того светодиоды имеют практически неограниченный срок службы от 60000 до 160000 часов. Все это делает их лучшими источниками искусственного света для оранжерей и теплиц. Именно такое освещение применяется в космических гидропонных оранжереях. Единственная причина, по которой светодиодные лампы еще не получили широкого распространения это высокая цена.

Что еще надо учитывать при искусственном освещении растений

При дополнительной подсветке растений необходимо учитывать, что растения реагируют на направление падения света (фототропизм), поэтому для предотвращения искривления стебля источник света лучше размещать сверху. Тропические растения зимуют при незначительном снижении температуры и освещенности. Для других растений при прохладной зимовке можно снизить освещенность.

Очень большое значение для декоративно-цветущих растений имеет чередование дня и ночи и продолжительность светового дня. Дополнительное освещение не даст нужного эффекта, если оно будет нерегулярным. При включении освещения хаотично от случая к случаю нарушаются биоритмы растения. Поэтому будет полезно автоматизировать этот процесс с помощь таймера, который будет включать и отключать свет в одно и то же время.

Как и все остальное в жизни вы получите то, что платите. Осветительную систему можно сделать из консервной банки, патрона и лампочки накаливания, или заказать из Германии новейшую светодиодную панель. Для большинства людей люминесцентная фитолампа будет разумным компромиссом между стоимостью и качеством света.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Отличия защищенного грунта от открытого. Конструктивные особенности культивационных сооружений. Назначение овощеводства защищенного грунта и решаемые задачи. Классификация теплиц и их устройство. Состав и подготовка грунта. Система полива и увлажнения.

    реферат [26,0 K], добавлен 07.12.2009

  • Природно-географические условия РФ. Биологические и агротехнические особенности растений закрытого и открытого грунта. Проекты оранжереи для выгонки форзиции и парника для выращивания каллистефуса. Технология культивирования георгин в открытом грунте.

    курсовая работа [986,3 K], добавлен 04.06.2009

  • Понятие и основные черты защищенного грунта, методы и предмет овощеводства защищенного грунта, его основные цели и задачи. Субстраты, применяемые в овощеводстве защищенного грунта, и требования к ним. Методы дезинфекции и стерилизации тепличных грунтов.

    реферат [16,5 K], добавлен 26.02.2009

  • Характеристика озимого ячменя и биологические особенности этой культуры. Особенности его выращивания в климатических условиях Крыма: технология и уход. Обзор сортов озимого ячменя и их агротехника. Меры борьбы с вредителями и болезнями семян и растений.

    контрольная работа [47,6 K], добавлен 01.02.2013

  • Производственно-экономическая характеристика хозяйства, природно-климатические особенности зоны. Агроэксплуатационная характеристика культивационных сооружений. Технология выращивания цветов, их агротехника, срезка и хранение. Вредители и болезни.

    курсовая работа [52,8 K], добавлен 20.05.2011

  • Обеспеченность предприятия трудовыми, земельными ресурсами и основными фондами. Размер отрасли производства овощей защищенного грунта. Экономическая эффективность производства овощей защищенного грунта. Пути повышения эффективности производства овощей.

    курсовая работа [37,4 K], добавлен 18.12.2011

  • История выращивания гиацинтов. Биолого-морфологическая характеристика и систематика культуры. Садовая классификация гиацинтов, характеристика их основных сортов. Агротехника выращивания, особенности ухода и размножения. Защита культуры от вредителей.

    реферат [5,0 M], добавлен 16.10.2013

  • Почвенно-климатические условия хозяйства. Овощеводство открытого и защищенного грунта. План производства овощей в открытом грунте. Севообороты. Удобрение. Потребность семян. Подготовка к посеву. Срок посева. Характеристика видов защищенного грунта.

    курсовая работа [41,0 K], добавлен 07.12.2008

  • Культурообороты защищенного грунта, порядок составления, значение, оценка. Группировка овощных культур по органам, употребляемым в пищу. Источники тепла и способы обогрева защищенного грунта, экологическая оценка. Апробационные показатели лука-репки.

    контрольная работа [42,5 K], добавлен 26.06.2013

  • Виды укрытий для выращивания культурных растений в несезонное время. Светопрозрачные материалы, применяемые в строительстве культивационных сооружений. Положительные качества и недостатки стекла, полимерных пленок, стеклопластиков, нетканых материалов.

    реферат [12,7 K], добавлен 05.10.2009

  • История использования растений в архитектурных композициях. Принципы совместимости растений. Монохромные зеленые композиции. Агротехника выращивания лесных пород. Виды, использующиеся для композиции. Рокарий из хвойников для одностороннего обзора.

    курсовая работа [46,6 K], добавлен 22.11.2013

  • Составы питательных смесей для выращивания рассады овощных культур в горшочках. Деление семян овощных растений по величине; глубина их заделки в почву. Значение калибровки семян и отбора по удельной массе. Агротехника базилика и фенхеля овощного.

    контрольная работа [470,0 K], добавлен 23.08.2016

  • Сущность гидропонного метода. Характеристика субстратов и сосудов для комнатных растений, выращиваемых гидропонным методом. Технологии выращивания. Питательные растворы и их приготовление. Особенности выращивания овощей, огурцов, томатов, зеленого лука.

    курсовая работа [74,4 K], добавлен 16.03.2016

  • Значение защищенного грунта на Севере. Парники и пленочные укрытия. Биологический, солнечный обогрев теплиц. Подготовка семян к посеву. Технология выращивания моркови. Сорта столовой свеклы. Биологические особенности капусты. Подготовка почвы и посадка.

    реферат [43,3 K], добавлен 11.07.2015

  • Производственно-биологическая характеристика вишни. Значение, распространение, видовой состав, биологические особенности, основные сорта. Агротехника выращивания саженцев на втором и третьем полях участка формирования. Системы обработки почвы в садах.

    контрольная работа [26,0 K], добавлен 27.09.2009

  • Исследование способов полива и агролесотехнических требований, предъявляемых к поливу. Нормы и кратность полива растений. Классификация дождевальных машин и установок для полива. Описания систем подачи воды. Основные элементы дождевальных установок.

    презентация [3,9 M], добавлен 22.08.2013

  • Агротехника выращивания ярового рапса, система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Структура посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур. Мероприятия по защите растений, меры борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

    дипломная работа [71,6 K], добавлен 21.09.2010

  • Орхидеи: морфологические и биологические особенности, разновидности и сорта. Агротехника и технология выращивания: размножение, подготовка почвы, температура, освещение, влажность воздуха, полив; подкормка удобрениями; защита от вредителей и болезней.

    реферат [1,2 M], добавлен 05.03.2011

  • Ботанические характеристики и биологические особенности овощных культур, выращиваемых в России. Сорта лука, салата, петрушки, цикория и сельдерея. Агротехника выращивания выгоночных и посевных зеленых культур. Болезни и вредители, меры борьбы с ними.

    курсовая работа [43,8 K], добавлен 09.04.2015

  • Вертикальное озеленение: понятие, преимущества, функции. Принципы подбора растений для вертикального озеленения. Особенности размножения и агротехника выращивания лазающих и ампельных растений. Принципы организации фитомодуля. Технология высадки фитостен.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 13.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.