Kohtuullisen polykarbonaattipaneelin kasvihuonerakenteen käyttö voi vähentää lämpöhäviötä. Polykarbonaattipaneeli -kasvihuoneen lämpöenergia -tasapainosta voidaan nähdä, että jotta kasvihuoneessa olisi erilainen ympäristö ulkopuolelta, sinun on luotettava täydelliseen kotelorakenteeseen kasvihuoneen tilan säästämiseksi. Eristä se ulkoisesta ympäristöstä ja estä lämmönvaihto hyvin sisällä ja ulkona. Tämä toiminto suoritetaan polykarbonaattipaneelin kasvihuoneen rakenteella. Siksi kasvihuonerakenteen erolla on ratkaiseva merkitys kasvihuoneen lämmön säilyttämisessä ja lämmöntuonnissa.
Valoa läpäisevän peitemateriaalin valinta: Valoa läpäisevä peitemateriaali on kasvihuoneen tärkein osa ja se vie suurimman osan eristyspinta-alasta. Energian (valo, lämpö) ja aineiden (vesi, kaasu, lannoite jne.) Virtaus ja vaihto kasvihuoneen sisä- ja ulkopuolelta riippuvat kaikki valoa läpäisevän peitemateriaalin suorituskyvystä. Päällystemateriaalin käyttöiän, mekaanisten ominaisuuksien ja talouden huomioon ottamisen lisäksi on otettava huomioon sen valonläpäisevyys ja lämmönsuojakyky.
Mitä parempi peitemateriaalin lämmöneristyskyky on, sitä suurempi sen energiansäästöpotentiaali on energiansäästön kannalta. Mitä parempi valonläpäisykyky, sitä parempi luonnonvalon käytön tehokkuus. Päällystemateriaalit on jaettu neljään luokkaan: joustava kalvo, kova kalvo, lasi ja kova muovilevy.
Kahden ensimmäisen materiaalin valonläpäisykyky on erittäin hyvä, mutta lämmöneristyskyky on huono. Lasi- ja jäykillä muovipaneeleilla on parempi lämmöneristyskyky, etenkin polykarbonaattilevyillä (PC sunshine board) varustetuilla jäykillä muovipaneeleilla on paras lämmöneristyskyky. On kuitenkin huomattava, että peitemateriaalin valonläpäisykyvyn ja lämmöneristyskyvyn välillä on usein ristiriitoja. Se on usein materiaali, jolla on hyvä valonläpäisevyys, mutta huono lämmöneristyskyky. Siksi on vaikeampaa valita materiaali, jossa on sekä valonläpäisevyys että korkea lämmöneristys.

Lisäksi talvella kylmillä alueilla yhden yksikerroksisen peitemateriaalin suorituskyky on vaikea täyttää energiansäästövaatimukset, ja yksikerroksiset ja monikerroksiset päällystemateriaalit voivat usein saavuttaa ihanteellisen lämmönsäästö- ja energiansäästövaikutukset . Esimerkiksi monikerroksinen PC-aurinkopaneeli, joka on tuotettu lisäämällä kotelomateriaalin sisällä olevien ilmakerrosten määrää, parantaa huomattavasti lämmöneristyskykyä. Kun yleisesti käytettyjen peitemateriaalien kerrosten määrä kasvaa, lämmöneristyskyky muuttuu. On selvää, että vaikka monikerroksinen peitemateriaali on hyvä lämmön säilyttämiseen, se vähentää myös auringosta saadun lämmön määrää huonon valonläpäisyn vuoksi. Siksi monikerroksisten lämmönsuojamateriaalien käytön edellytys on riittävä valonläpäisy. On nähtävissä, että tämä energiansäästömenetelmä ei ole mahdollinen kaikkialla ja kaikkina aikoina. Eri päällystemateriaaleilla on erilaiset lämmöneristysominaisuudet. Tietyn peitemateriaalin tapauksessa, vaikka luurankorakenteen muodon muuttaminen ei voi parantaa lämmöneristyskykyä, se voi parantaa valonläpäisykykyä. Esimerkiksi suurten valoa läpäisevien materiaalien käyttäminen ja vähemmän pylväitä ja pieniä pylväitä voi lisätä kasvihuoneeseen tulevaa kokonaislämpöä ja parantaa myös energiansäästövaikutusta.
Kylmillä alueilla sijaitsevissa tavallisissa aurinkokasvihuoneissa, jos pohjoisseinä on vain kantava eikä vaadi valonläpäisyä, korkean lämmönkestävyyden pohjoisseinärakenteen käyttö voi usein parantaa merkittävästi aurinkopaneelikasvihuoneen lämmöneristyskykyä ja saavuttaa hyvän energiaa säästäviä vaikutuksia. Esimerkiksi kasvihuoneen yölämpötila, jossa on heterogeeninen komposiittiseinä, on noin 3 ° C korkeampi kuin yölämpötila kasvihuoneessa, jossa on yksi materiaali. Viimeinen tapa parantaa peitemateriaalien suorituskykyä on kehittää ja kehittää uusia materiaaleja.
Tällä hetkellä on kehitettäviä kevyitä ympäristön säätömateriaaleja ja lämpötilan ympäristön säätöpeitteitä. Ensimmäinen sisältää valonmuuntamismateriaaleja ja fotokromisia päällystemateriaaleja; jälkimmäinen sisältää infrapuna -absorboivan (käytetään korkeiden lämpötilojen vaimentamiseen kesällä) ja infrapunaheijastavan (käytetään pitämään lämpimänä talvella) peitemateriaalit ja termokromiset polymeerimateriaalit.




