합리적인 폴리카보네이트 패널 온실 구조를 사용하면 열 손실을 줄일 수 있습니다. 폴리카보네이트 패널 온실의 열에너지 균형에서 외부와 온실 내부의 다른 환경을 유지하기 위해서는 온실 공간을 절약하기 위해 완전한 인클로저 구조에 의존해야 함을 알 수 있습니다. 외부환경과 격리하고 내외부의 열교환을 잘 차단한다. 이 기능을 수행하는 것이 폴리카보네이트 패널 온실의 구조입니다. 따라서 온실 구조의 차이는 온실의 열 보존 및 방열에 결정적인 역할을 합니다.
투광성 피복재 선택: 투광성 피복재는 온실의 가장 중요한 부분이며 격리 표면적의 가장 큰 부분을 차지합니다. 온실 내부와 외부 사이의 에너지(빛, 열) 및 물질(물, 가스, 비료 등)의 흐름과 교환은 모두 광투과성 피복재의 성능에 달려 있습니다. 피복재의 수명, 기계적 특성 및 경제성을 고려하는 것 외에도 광선 투과율 및 보온 성능을 주요 고려 사항으로 해야 합니다.
에너지 절약의 관점에서, 피복재의 단열 성능이 좋을수록 에너지 절약 잠재력이 커집니다. 광투과 성능이 좋을수록 자연광 사용 효율이 높아집니다. 덮개 재료는 연성 필름, 경질 필름, 유리 및 경질 플라스틱 보드의 네 가지 범주로 나뉩니다.
처음 두 재료의 광투과 성능은 매우 좋지만 단열 성능은 좋지 않습니다. 유리 및 경질 플라스틱 패널은 단열 성능이 우수하며 특히 폴리카보네이트(PC 선샤인 보드) 패널로 대표되는 경질 플라스틱 패널은 단열 성능이 가장 좋습니다. 그러나 덮개재의 광투과 성능과 단열 성능 사이에는 종종 모순이 있다는 점에 유의해야 합니다. 광투과 성능은 좋으나 단열성능이 떨어지는 소재인 경우가 많습니다. 따라서 광투과성과 단열성이 모두 높은 재료를 선택하는 것이 더 어렵습니다.

또한 추운 지역의 겨울에는 단일 층 덮개 재료의 성능이 에너지 절약 요구 사항을 충족하기 어렵고 단일 층 및 다중 층 덮개 재료는 종종 이상적인 보온 및 에너지 절약 효과를 얻을 수 있습니다 . 예를 들어, 인클로저 재료 내부의 공기 중간층 수를 늘려 생산되는 다층 PC 태양광 패널은 단열 성능을 크게 향상시킵니다. 일반적으로 사용되는 피복재의 레이어 수가 증가함에 따라 단열 성능이 변경됩니다. 물론 다층 피복재는 보온성은 좋지만 빛의 투과율이 낮아 태양으로부터 얻는 열량을 감소시킨다. 따라서 다층 보온재를 사용하기 위한 전제 조건은 충분한 광 투과율을 충족하는 것입니다. 이 에너지 절약 방법은 모든 곳에서 항상 가능하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 다른 덮개 재료는 다른 단열 특성을 가지고 있습니다. 어떤 피복재의 경우 골격구조의 형태를 바꾸어도 단열성능은 향상되지 못하지만 광투과성능은 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 큰 블록의 투광성 재료를 사용하고 기둥과 작은 기둥을 더 적게 사용하면 온실에 들어가는 총 열을 증가시키고 에너지 절약 효과를 향상시킬 수 있습니다.
추운 지역의 일반 태양열 온실의 경우 북쪽 벽이 내력만 있고 빛 투과가 필요하지 않은 경우 높은 열 저항 북쪽 벽 구조를 사용하면 종종 태양 전지 패널 온실의 단열 성능을 크게 향상시키고 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 에너지 절약 효과. 예를 들어, 이질적인 복합재 벽이 있는 온실의 밤 온도는 단일 재료 벽이 있는 온실의 밤 온도보다 약 3°C 높습니다. 피복재의 성능을 향상시키는 마지막 방법은 신소재를 개발, 개발하는 것입니다.
현재 개발 가능한 조명 환경 조정 커버 재료와 온도 환경 조정 커버 재료가 있습니다. 전자에는 광변환 피복재 및 광변색 피복재가 포함됩니다. 후자는 적외선 흡수(여름에 고온을 억제하는 데 사용) 및 적외선 반사(겨울에 따뜻하게 유지하는 데 사용) 덮개 재료 및 열변색성 폴리머 재료를 포함합니다.




