Добірка наукової літератури з теми "Теплиці"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Теплиці".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Теплиці"

1

Бошкова, І. Л., Н. В. Волгушева, Е. І. Альтман, І. І. Мукмінов та А. П. Гречановський. "Аналіз ефективності тепличного ґрунтового регенератора з гранульованою насадкою". Refrigeration Engineering and Technology 56, № 3-4 (11 січня 2021): 133–39. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v56i3-4.1946.

Повний текст джерела
Анотація:
Акутальним в наш час є пошук ефективних акумуляторів сонячної енергії для обігріву приміщень в умовах значного добового перепаду температур. В якості акумулюючого тіла доцільно застосовувати щільний шар гранульованих матеріалів. Вивчено можливість застосування теплообмінного апарату регенеративного типу з гранульованою насадкою у вигляді щільного шару. Нагрівання гранульованої насадки здійснюється потоком повітря з внутрішнього простору. Проектований регенератор призначений для підтримки необхідного температурного рівня. Ідея створення ґрунтового регенератора ґрунтується на відомостях про інтенсивність нагріву повітря в теплиці від сонячного випромінювання в денний час і ефективності контактного теплообміну між повітрям і шаром частинок. Пропоноване схемне рішення передбачає забір повітря з верхньої частини теплиці, що забезпечує подачу потоку повітря в канал при максимальній температурі. Розглядається застосування щільного шару щебню в якості теплообмінної насадки. Представлені результати теплового розрахунку регенератора, проведені для теплиці з площею основи 18 м2. Кліматичні умови відповідають регіонам з помірним кліматом, наприклад, Одеській області. Для середнього рівня інсоляції, характерного для квітня, і заданої тривалості нагріву шару, визначені основні геометричні характеристики теплообмінних каналів. Наведено результати попереднього розрахунку теплових втрат від теплиці в нічний час і час, протягом якого теплота, акумульована регенератором, буде йти на обігрів внутрішнього обсягу теплиці. Отримано, що акумульована теплота дозволяє підтримувати допустиму температуру в теплиці протягом 2,5 години без застосування інших засобів обігріву. При підвищенні температури навколишнього середовища час роботи регенератора буде збільшуватися, що сприяє більшому зниженню енергетичних витрат на підтримку клімату в теплиці
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Євсеєнко, Олег Миколайович. "Розробка апаратно-програмної системи керування мікрокліматом теплиці". Технічна інженерія, № 1(85) (26 червня 2020): 104–9. http://dx.doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-104-109.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Кошкін, Д. Л. "Ієрархічна комп"ютеризована система керування врожайністю теплиці". Вісник аграрної науки Причорномор"я, Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 (2015): 179–86.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Сєвідов, В. П., та І. В. Сєвідов. "ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ГІБРИДІВ ПОМІДОРУ ІНДЕТЕРМІНАНТНОГО ТИПУ". Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 1 (25 березня 2022): 84–89. http://dx.doi.org/10.31210/visnyk2022.01.10.

Повний текст джерела
Анотація:
У дослідженні наведено результати вивчення впливу сортименту досліджуваних гібридів томатів індетермінантного типу на продуктивність та якісні роки врожайності. Адже одним з основних напрямів інтенсифікації галузі овочівництва, зважаючи на постійне збільшення доступного в Україні сортименту помідора, є дослідження, оцінка та підбір за біологічним потенціалом гібридів помідорів індетермінантного типу для вирощування в плівкових теплицях. Враховуючи постійне збільшення асортименту томатів, наявних в Україні, окремі аспекти обґрунтування особливостей формування врожаю індетермінантних гібридів томатів з точки зору формування ефективної технології вирощування томатів у весняних плівкових теплицях залишаються недостатньо вивченими. Метою досліджень була оцінка та підбір за врожайністю продукції гібридів помідорів для вирощування у плівкових теплицях. Експериментальні дослідження проводили протягом п’яти років у польовій сівозміні. Дослідження проводилося впродовж п’яти років на території Харківського району Харківської області. Проведені дослідження показали, що біометричні характеристики рослин томатів істотно залежать від досліджуваного гібрида. Встановлено вплив генотипу гібриду на динаміку формування біометричних показників та визначено, що за комплексом біометричних показників виділились гібриди помідора F1 Сігнора, Белфорт і Матіас які, за вирощування у весняній плівковій теплиці, розвивалися найкраще. Досліджено вплив генотипу гібриду на рівень урожайності сучасних гібридів помідорів, за вирощування їх у плівкових теплицях. Максимально високу урожайність зафіксували у гібрида Сігнора F1 – 16,9 кг/м2, що більше від контролю на 1,4 кг/м2. Також гарно себе показав гібрид Матіас F1, урожайність якого становила 16,4 кг/м2, і була більше від контролю на 0,9 кг/м2. Кращими для вирощування у плівкових теплицях у весняно-літній культурозміні виявилися гібриди F1 Матіас і Сігнора, які характеризуються найкращим ростом і розвитком рослин та показують найвищу серед досліджуваних урожайність.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

KASHKAROV, А. "Electrical measuring complex for the frame greenhouse microclimate parameter monitoring." Energy and automation 2018, no. 2 (July 3, 2018): 109–20. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2018.02.109.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Гайдукевич, Світлана Василівна, Надія Павлівна Семенова та Ярослав Андрійович Леськів. "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ У СПОРУДАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ". Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 1 (15 квітня 2021): 20–31. http://dx.doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.216915.

Повний текст джерела
Анотація:
Розроблено і виготовлено на базі мікроконтролера ATmega328 автоматичну систему керування, яка призначена для підвищення ефективності функціонування теплиці за рахунок моніторингу мікрокліматичних параметрів та обробки даних, що дає змогу контролювати та своєчасно усувати відхилення параметрів, спричинені різноманітними збурюючими діями, від встановлених значень з метою створення сприятливих умов для проростання та життєдіяльності рослин. В результаті досліджень встановлено, що запропонована розробка дає можливість підвищити надійність роботи електрообладнання під час експлуатації, вдосконалити наявні механізми в результаті досягнення бажаного алгоритму, тобто наблизити процеси до стану оптимального балансу та зекономити витрату теплової енергії на 10 %, тим самим зменшити енергоспоживання та підвищити продуктивність.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Laktionov, I., and V. LEBEDIEV. "RESULTS OF DEVELOPMENT AND NATURAL IMPLEMENTATION OF THE COMPUTERIZED GREENHOUSE LABORATORY SAMPLE." Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnicnogo universitetu. Seria, Informatika, kibernetika i obcisluval'na tehnika 1, no. 26 (2018): 25–33. http://dx.doi.org/10.31474/1996-1588-2018-1-26-25-33.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Plotnikova , O. M. "Попередні результати досліджень потомств кращих та нормальних дерев псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України". Forestry and Forest Melioration, № 136 (25 червня 2020): 67–77. http://dx.doi.org/10.33220/1026-3365.136.2020.67.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття репрезентує результати обстеження потомств кращих та нормальних дерев псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), відібраних у дослідних культурах ДП «Харківська ЛНДС». Досліджено особливості росту дворічних сіянців 22 потомств у теплиці ДП «Гутянське ЛГ» та 17 потомств на родинній насінній плантації у Вінницькій області. Відзначено добрі збережуваність рослин (61,5 %) та стан, велику частку прямостовбурних дерев та високу інтенсивність росту. За результатами комплексного оцінювання потомств у 8-річному віці 5 дерев псевдотсуги можуть бути попередньо рекомендовані для заготівлі насіння й живців із метою створення лісонасінних плантацій в умовах Лісостепу України. Решту 10 слід у подальшому вивчати на основі дослідження їхнього потомства. Насіння від загального збору з дерев, які оцінювали, може бути рекомендовано для створення постійних лісонасінних ділянок.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Midyk, Andrii-Volodymyr, and Olha Lysa. "STUDIES OF TEMPERATURE-HUMIDITY CHARACTERISTICS OF THE GREENHOUSE CYBER-PHYSICAL SYSTEM." Measuring Equipment and Metrology 81, no. 2 (2020): 7–12. http://dx.doi.org/10.23939/istcmtm2020.02.007.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Lendiel, M., T. Lendiel, and I. Bolbot. "Real-time database of the subsystem of monitoring the process of growing vegetable products in the greenhouse." Energy and automation, no. 4(56) (August 30, 2021): 128–36. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2021.04.128.

Повний текст джерела
Анотація:
When choosing systems for automatic control of the microclimate of the greenhouse should take into account the requirements that affect the process itself. In the process of growing different crops in the greenhouse, it is necessary to maintain the temperature and humidity according to the technology for the comfortable development of the plant, which will further affect the quality of the crop. An important factor is the fixation of all measured values for further processing of the results, and in paper and mostly unstructured form it is not so convenient to do. That is why information control systems provide constant fixation of measured values and maintain indicators that will be comfortable for a particular variety grown in the greenhouse. The aim of the study is to create software for an automated subsystem for monitoring technological parameters, which will allow in real time to obtain indicators of the microclimate of the greenhouse. To effectively manage the parameters of greenhouse cultivation and rapid processing of measured data, it is proposed to improve automated software management systems for creating databases. An automated subsystem for monitoring technological parameters has been developed, which allows to obtain real-time indicators of the greenhouse microclimate, control their values, process them statistically and demonstrate them to the staff. An application for reading and outputting measured information from the Arduino hardware platform has also been created. Key words: human-machine interface, monitoring, air temperature, microclimate, greenhouse
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Теплиці"

1

Толбатов, Володимир Аронович, Владимир Аронович Толбатов, Volodymyr Aronovych Tolbatov, А. В. Толбатов, С. В. Агаджанова, М. О. Осадчій та О. О. Толбатова. "Система керування мікрокліматом теплиці". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65190.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Репчинська, О. С. "Економічне обгрунтування проекту створення теплиці". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/123.pdf.

Повний текст джерела
Анотація:
Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
У роботі розглядається загальна концепція підприємницької ідеї започаткування сільського господарства із використанням теплиць. Проаналізовано конкурентне середовище в Україні та визначено внутрішні конкурентні переваги створювання тепличного господарства. Розглянуто питання нормативно-правового забезпечення галузі в Україні . Проведено оцінку перспектив виходу України на світовий ринок сільськогосподарської продукції. Проаналізовані витрати на створення тепличного господарства та можливий прибуток. Проведено оцінку економічної ефективності проекту. Проаналізовано ключові ризики для даного виду діяльності та запропоновано заходи щодо їх уникнення чи мінімізації.
Іп the thesis discusses the general concept of the entrepreneurial idea of creating agriculture using greenhouses. The competitive environment in Ukraine was analyzed and the internal competitive advantages of creating a greenhouse economy was determined. The issues of regulatory and legal support of the industry in Ukraine are considered. The assessment of the prospects for Ukraine's entry into the world market of agricultural products. The costs of creating a greenhouse farm and possible profit have been settled. The economic efficiency of the project was assessed. The key risks for this type of activity are analyzed and measures are proposed to avoid or minimize them.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Гончаров, Е. В. "Розробка системи автоматизованого та віддаленого керування мікрокліматом теплиці". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75501.

Повний текст джерела
Анотація:
В даній роботі розроблена та створена система для автоматизації теплиці. Була підібрана найбільш оптимальна платформа для реалізації даного проекту, підібрані компоненти для реалізації функціоналу. Етап реалізації системи складався з трьох частин – підготовка апаратної платформи, створення віддаленого керування та реалізації проекту.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Рещенко, Євген Юрійович. "Система підтримки життєдіяльності рослин у теплиці". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40917.

Повний текст джерела
Анотація:
Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістру на тему “ Система підтримки життєдіяльності рослин у теплиці ”: 101с., 23 рис., 26 табл., 8 додатки, 21 джерел. Об'єкт дослідження – автоматизація процесу зрощення рослин. Мета роботи – розробка системи, що забезпечить можливість покращеного зрощення рослин шляхом підтримки ідеальних параметрів середовища з мінімальним втручанням людини. У магістерській дисертації розглянуто проблему автоматизації зрощення рослин. Отримано перелік параметрів, зміну та підтримку яких система має автоматизувати. Отримано уяву про взаємодію елементів системи з можливими елементами, зображеними у додатку Д. Також спроектовано діаграму прецедентів, зображену у додатку Ж. Визначено основні елементи органів системи. Побудована структура на основі якої побудовано функціональну схему. Описано взаємодію кожного елемента для кожного органу системи, їх призначення, методи взаємодії. Створено алгоритм, за яким система має змінювати параметри суміші. На основі структурної, функціональної схеми, алгоритму та технічного завдання спроектовано програмне забезпечення для мікроконтролера. Розроблено механізм зберігання сценаріїв. Створено «захоплюючий портал» для первинного підключення пристрою до мережі Інтернет. Отримано програмне забезпечення готове до завантаження у МК. Отримано робочу систему. Отримано результати роботи системи, що задовольняють потреби. Система підтримує параметри кислотності у границях «задана – 0.5 од» < задана < «задана + 0.5 од», що є допустимим для проходження росту рослини, подає потрібні кількості добрив та кількість чистої води. Проведено аналіз ринку та розробка стратегії запуску стартап-проєтку. враховано всі ризики, маркетингові стратегії та ключові переваги концепції потенційного продукту, побудовано бізнес-план подальшого розвитку системи.
Master's thesis for master's degree on the topic " Plant’s life support system in greenhouse": 101p, 23 figures, 26 tables, 8 annexes, 21 sources. Object of study – plant’s grow process automation. The purpose of the work – develop plant automation system to obtain better growing experience by maintaining ideal plant’s environment parameters. Also the goal is to free user from maintaining this parameters manually. In the master's thesis the problem of automation of plant growing is considered. The list of changing parameters which the system should automate is determined. An idea of the interaction of the elements of the system with the possible elements determined. The diagram of precedents is also designed. Identified the main elements of the system. The interaction of each element for each unit of the system, their purpose, methods of interaction are described. An algorithm has been created according to which the system must change the parameters of the mixture. Based on the structural, functional scheme, algorithm and technical task, the software for the microcontroller is designed. A mechanism for storing scripts has been developed. A "captive portal" has been created for the initial connection of the device to the Internet. Got working system able to be tested. The results of the system operation that meet the needs are obtained. The system maintains the acidity parameters within the limits: “set – 0.5 units" < set < "set + 0.5 units", which is acceptable for the growth of the plant, provides the required amount of fertilizers and the amount of clean water. The market analysis and development of the strategy of launching a startup project are carried out. All risks, marketing strategies and key advantages of the potential product concept are taken into account, a business plan for further development of the system is built.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Гребінчук, Аліна Дмитрівна. "Система автоматичного поливу зон у теплиці". Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10425.

Повний текст джерела
Анотація:
У цій роботі розроблені системи автоматичного поливу рослинних зон у теплиці. В якості мікропроцесорних систем керування поливом рослинних зон були використані програмований логічний контролер ОВЕН ПЛК 100 у випадку промислової сільськогосподарської сфери та платформу ARDUINO UNO у випадку розумний будинок. Розроблена система автоматичного поливу реалізує: постійний моніторинг вологості та температури ґрунту, мікроклімату теплиці і рівень води у резервуарі; регулювання поливу для кожної окремої рослинної зони; розпізнавання аварійної ситуації під час припинення подачі дощової води у резервуар та подальше повідомлення про неї на блок керування, який включає подачу води з водопровідної труби; захист насосу від холостого ходу; підтримання необхідного рівня води у напірному баку; перегляд в реальному масштабі часу показників вирощуваних культур і теплиці; оптимальний алгоритм керування поливом рослинних зон у теплиці; візуалізацію процесу автоматичного поливу зон.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Гребінчук, Аліна Дмитрівна. "Система автоматичного поливу зон у теплиці". Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10434.

Повний текст джерела
Анотація:
У цій роботі розроблені системи автоматичного поливу рослинних зон у теплиці. В якості мікропроцесорних систем керування поливом рослинних зон були використані програмований логічний контролер ОВЕН ПЛК 100 у випадку промислової сільськогосподарської сфери та платформу ARDUINO UNO у випадку розумний будинок. Розроблена система автоматичного поливу реалізує: постійний моніторинг вологості та температури ґрунту, мікроклімату теплиці і рівень води у резервуарі; регулювання поливу для кожної окремої рослинної зони; розпізнавання аварійної ситуації під час припинення подачі дощової води у резервуар та подальше повідомлення про неї на блок керування, який включає подачу води з водопровідної труби; захист насосу від холостого ходу; підтримання необхідного рівня води у напірному баку; перегляд в реальному масштабі часу показників вирощуваних культур і теплиці; оптимальний алгоритм керування поливом рослинних зон у теплиці; візуалізацію процесу автоматичного поливу зон.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Декет, Руслан Іванович, та Ruslan Deket. "Комп’ютерна система керування параметрами мікроклімату теплиці". Bachelor's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35561.

Повний текст джерела
Анотація:
Комп’ютерна система керування параметрами мікроклімату теплиці // Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр // Декет Руслан Іванович // ТНТУ, спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»// Тернопіль, 2021 // с.– 55, рис. – 41 , табл. – 2, аркушів А1 – 4, бібліогр. – 20. Ключові слова: система, керування, мікроклімат, теплиця, температура, вологість, датчик. У кваліфікацій роботі бакалавра розроблено комп’ютерну систему керування параметрами мікроклімату теплиці. На основі аналізу предметної області визначено вимоги до системи та побудовано її структурну схему. Окрім цього, для визначення клімату в теплиці та його управлінням створено схему електрично принципову та схему з’єднань на базі мікроконтролера Atmel AT89C51, що відображають основні аспекти роботи системи. На основі апаратного забезпечення було створено блок-схему алгоритм роботи системи. Засобами Proteus та Fritzing було промодельовано та показано роботу системи. У роботі обґрунтовано та спроектовано програмне забезпечення комп’ютеризованої системи, враховано вимоги та аспекти до його використання. Реалізацію програмної складової комп’ютерної системи виконано за допомогою мови програмування Assembly, середовищем програмування обрано AVR Studio.
Computer greenhouse climate control system // Bachelor’s thesis // Deket Ruslan Ivanovych // TNTU, speciality 123 «Computer engineering»// Ternopil, 2021 // p.– 55 , fig. – 41 , tab. – 2, posters А1 – 4, ref. – 20. Keywords: system, control, microclimate, greenhouse, temperature, humidity, sensor. A computer system for managing the parameters of the greenhouse microclimate has been developed in the bachelor's qualifications. Based on the analysis of the subject area, the requirements for the system are determined and its structural scheme is built. In addition, to determine the climate in the greenhouse and its management, an electrical circuit diagram and a connection diagram based on the Atmel AT89C51 microcontroller were created, which reflect the main aspects of the system operation. Based on the hardware, a block diagram of the system operation algorithm was created. Proteus and Fritzing modeled and demonstrated the operation of the system. The software of computerized system is substantiated and designed in the work, requirements and aspects to its use are considered. The software component of the computer system is implemented using the Assembly programming language, the programming environment is AVR Studio.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 1.1 Вимоги вирощування рослин в теплицях 1.2 Аналіз вимог до комп’ютерної системи 1.3 Огляд існуючих аналогів 1.3.1 Система ОВЕН 1.3.2 Cистема ЕПМ на основі платформи Raspberry Pi РОЗДІЛ 2 АПАРАТНА ЧАСТИНА 2.1 Розробка структурної схеми комп’ютерної системи 2.2 Обґрунтування вибору апаратного забезпечення 2.2.1 Вибір мікроконтролера 2.2.2 Вибір датчика температури 2.2.3 Вибір датчика вологості 2.2.4 Вибір засобів індикації 2.2.4.1 Вибір семи сегментних індикаторів 2.2.4.2 Вибір світлодіодів 2.2.5 Вибір кнопок управління 2.3 Аналіз електрично-принципової схеми 2.3.1 Схема з’єднання мікроконтролера 2.3.2 Схема з’єднання блоків виконавчих пристроїв 2.3.3 Схема з’єднання датчиків температури та вологості 2.3.4 Схема з’єднань клавіш керування 2.3.5 Схема з'єднання кварцового генератора 2.3.6 Схема з'єднань 7-сегментних індикаторів 2.3.7 Схема з'єднань світлодіодів 2.4 Опис роботи шини даних I2C РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМНА ЧАСТИНА 3.1 Опис алгоритму комп’ютерної системи 3.2 Розробка програмного забезпечення 3.3 Моделювання системи 3.3.1 Опис середовища розробки 3.3.2 Приклади моделювання 3.4 Тестування комп’ютерної системи ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Боярин, А. А. "Автоматична система керування поливом для міні-теплиці". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13726.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Євтушенко, О. Ю. "Універсальна система контролю та управління кліматом теплиці". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75575.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Цимбалюк, Ігор Олександрович. "Кіберфізична система розумної теплиці для автоматизації поливу рослин". Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10351.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Теплиці"

1

Кеппен, В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. Москва: Прогресс, 1990.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Бауер, Артур. Той теплий степ. Київ: Поезія, 2003.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Чебанов, Л. С. Теплицы и парники на приусадебном участке. К., 1993.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Ковшова, З. І. Теплий шовк. Київ, 1986.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Куліш, Л. П. Теплий іній. Київ, 1986.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Климов, В. В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств. Москва, 1992.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Вернигора, Л. М. Теплий дощ у дорогу. Київ, 1990.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Дмитренко, В. М. Море в теплих долонях. К., 1989.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Частини книг з теми "Теплиці"

1

Долгормаа, Б., Л. Лхагвасүрэн, Б. Нямгэрэл та Х. Бурэнжаргал. "ПЛАНИРОВКА ТЕПЛИЦЫ, РЕЗУЛЬТАТ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ". У ПЛАНИРОВКА ТЕПЛИЦЫ, РЕЗУЛЬТАТ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ. ICSP "NEW SCIENCE", 2022. http://dx.doi.org/10.46916/15032022-978-5-00174-506-8.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Гончаров, Максим Сергеевич. "АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «УМНАЯ ТЕПЛИЦА»". У АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «УМНАЯ ТЕПЛИЦА». ICSP "NEW SCIENCE", 2021. http://dx.doi.org/10.46916/21122021-2-978-5-00174-415-3.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Borodychev, V. V., M. A. Akulinina та A. A. Krutoyarov. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОГУРЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОННЕЛЬНЫХ УКРЫТИЙ". У НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНО-ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, 5. ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2020. http://dx.doi.org/10.37738/vniigim.2020.95.91.001.

Повний текст джерела
Анотація:
Дана оценка производства огурца по основным регионам России, включая Волгоградскую область. Обосновано выращивание огурца в пленочных теплицах тоннельного типа. Рассмотрены вопросы совершенствования агротехники возделывания огурцов при капельном орошении с использованием тоннельных укрытий для получения ранней продукции плодов до 90 т/га стандартного качества.The estimation of cucumber production is given for the main regions of Russia, including the Volgograd region. The cultivation of cucumber in film greenhouses of a tunnel type is justified. The issues of improving the agricultural technology of cultivating cucumbers during drip irrigation using tunnel shelters to obtain early fruit production up to 90 t / ha of standard quality are considered.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Тези доповідей конференцій з теми "Теплиці"

1

Фетисова, М. А. "Анализ строительных решений теплиц для фермерских хозяйств". У Научный диалог: Молодой ученый. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2017. http://dx.doi.org/10.18411/spc-22-11-2017-10.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Кепко, О. І., М. О. Свірень та О. С. Пушка. "Обґрунтування співвідношення розмірів приміщень в замкнутій системі опалення та вентиляції теплиць". У NEW DEVELOPMENT AREAS OF DIGITALIZATION AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM. Baltija Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-172-5-14.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Ляшенко, Т. А., та С. А. Черемисина. "Исследование энергоэффективности системы отопления в теплицах для условий амурской области". У ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. НИЦ «Л-Журнал», 2018. http://dx.doi.org/10.18411/lj-28-02-2018-43.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Aliev, R. M., R. M. Aliev, A. B. Alkhasov, and G. B. Badavov. "TO THE QUESTION ABOUT IMPLEMENTATION OF THE INCREASE PROJECT USE OF GEOTHERMAL RESOURCES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN FOR THE PERIOD UP TO 2035." In RENEWABLE ENERGY: CHALLENGES AND PROSPECTS. ALEF, 2020. http://dx.doi.org/10.33580/2313-5743-2020-8-1-97-106.

Повний текст джерела
Анотація:
Статья посвящена рассмотрению возможности реализации проекта "Использование геотермальных источников теплоэнергии", разработанного в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года". Целью проекта является значительное расширение использования геотермальных вод для про-изводства овощей с последующей утилизацией остаточной тепловой энергии для товарного выращивания ценных сортов рыбы, восстановления рыбных стад Каспийского моря и в рекреации. Предполагается построить за 6 лет зимние (используемые круглый год) теплицы 5-го поколения, площадью 2000 га и до 200 промышленных парков в непосредственной близости от геотермальных источников. Это позволит привлечь 210 млрд. руб. частных инвестиций, создать 50 тыс. рабочих мест, повысить на 30 млрд. руб. ВРП Дагестана.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Javatov, D. K., K. M. Akhmedov, and A. A. Azizov. "PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL RESOURCES AT THE YURKOVKA SECTION TARUMOVSKY DEPOSITS OF THERMAL WATER." In RENEWABLE ENERGY: CHALLENGES AND PROSPECTS. ALEF, 2020. http://dx.doi.org/10.33580/2313-5743-2020-8-1-115-124.

Повний текст джерела
Анотація:
На примере участка Юрковка Тарумовского месторождения теплоэнергетических вод рассмотрены перспективы освоения геотермальных ресурсов. Рассмотрена проблема правильного выбора технологических параметров геотермальных циркуляционных систем, обеспечивающих эффективное использование тепловой энергии. Наличие источника практически неограниченной тепловой энергии позволяют рассматривать перспективы использования геотермальных ресурсов месторождения для отопления и горячего водоснабжения больших площадей теплиц. Проведено исследование изменения энергии полной мощности и энергии обратной закачки в зависимости от температуры закачиваемого теплоносителя Проведены оптимизационные расчеты для данного месторождения термальных вод для геотермальной циркуляционной системы с вертикальной водозаборной и вертикальной нагнетательной скважинами и с вертикальной водозаборной и горизонтальной нагнетательной скважинами. В связи с чем актуальна проблема оценки возможного количества, извлекаемой тепловой энергии, на основе различных технологий.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Сириева, Яха Назирбековна, and Тамила Амакаевна Сириева. "INDICATORS OF THE CONTENT OF VARIOUS ELEMENTS IN IRRIGATION WATER AND NUTRIENT SOLUTION." In Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Май 2020). Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37539/vt185.2020.24.10.011.

Повний текст джерела
Анотація:
Норма расхода питательного раствора на протяжении выращивания культуры зависит от размеров растений, уровня солнечной радиации и обогрева теплицы. Для растений, достигших полного развития, потребность в питательном растворе колеблется в пределах 2-6 л/м в день. В жаркие дни норма полива может достигать 7-10 л/м. Это эквивалентно 30-40 подачам воды (с питательным раствором) объемом в 100 см на растение в день. The rate of nutrient solution consumption during crop cultivation depends on the size of plants, the level of solar radiation and the heating of the greenhouse. For plants that have reached full development, the need for a nutrient solution ranges from 2-6 l/m per day. On hot days, the irrigation rate can reach 7-10 l/m. This is equivalent to 30-40 feeds of water (with nutrient solution) with a volume of 100 cm per plant per day.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії