Τεχνολογίες ρύθμισης του κλίματος των θερμοκηπίων - Η περίπτωση του κλειστού θερμοκηπίου

Σχετικά έγγραφα
«Adapt2Change: Το Κλειστό Θερμοκήπιο»

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Τεχνολογίες σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων: η περίπτωση του ημίκλειστου θερμοκηπίου, προτάσεις για την νέα ΚΑΠ»

Τεχνολογίες Ρύθμισης του Κλίματος των Θερμοκηπίων- Η Περίπτωση του Ημίκλειστου Θερμοκηπίου. Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, Θ. Μπαρτζάνας

14 Ιανουαρίου 2016, Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες για αειφορική παραγωγή προϊόντων σε θερμοκήπια. Κ.

Ο κλάδος των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα Κ. Κίττας

Εξοικονόμηση Νερού σε Καλλιέργειες υπό Κάλυψη. Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας

Τεχνολογίες για αειφορική παραγωγή υπό κάλυψη σε χώρες της Μεσογειακής λεκάνης

Τα Διχτυοκήπια και η Συμβολή τους στην Αγροτική Οικονομία

Έργο LIFE + «Adapt2change»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (2)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Σύγχρονες Τάσεις στην Κατασκευή και στον Έλεγχο Περιβάλλοντος των Θερμοκηπίων

Τι είναι Θερμοκήπιο?

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Η Διαχείριση της Ενέργειας ως Παράγοντας Βιωσιμότητας των Θερμοκηπιακών Επιχειρήσεων

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

«Προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στις απαιτήσεις ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων και της ενέργειας στη γεωργία»

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 11 η : Λοιπές Καλλιεργητικές Φροντίδες. Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

υνατότητες Αξιοποίησης Βιομάζας για Θέρμανση Αγροτικών Κτιρίων

Προοπτικές αξιοποίησης των πρότυπων θερμοκηπίων του έργου Adapt2Change

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Σύστημα με δυναμικό εξαερισμό και υγρό τοίχωμα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta).

Agro - Thessaly Cluster

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

Μέθοδοι και τεχνικές εμπειρικής έρευνας στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας. ΓΕΛ Γαβαλούς Τμήμα Α1 Επιβλέπων: Σταύρος Αθανασόπουλος

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ^ Ημερομηνία. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Αικ. Καρυώτη 1.2. & Ν. Γ. Δαναλάτος 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

Εργαστήριο: Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Έλεγχος και λήψη αποφάσεων στο θερμοκήπιο. Θ. Μπαρτζάνας

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

Ήπιες µορφές ενέργειας

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τίτλος δράσης. Υπεύθυνος Γεωπόνος Δήμου Σταύρος Ψυχογυιός

Κουφώματα Υαλοπίνακες

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Transcript:

Adapt2Change: Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Πατρα 12-05- 2016 Τεχνολογίες ρύθμισης του κλίματος των θερμοκηπίων - Η περίπτωση του κλειστού θερμοκηπίου Κ. Κίττας

Project Budget 2.576.548-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply www.adapt2change.eu

εὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἅπασαι, Ξενοφώντας, Οικονομικά, 362 BC When tillage begins, other arts follow The farmers, therefore, are the founders of human civilization Daniel Webster, 1840

Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα Κύριος Πυλώνας Εθνικής μας Οικονομίας Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη εκτιμάται το 2012 σε 38,2 εκατ. στρέμματα περίπου, περιλαμβάνοντας 860.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις ο πρωτογενής τομέας απασχολεί κατά το έτος αυτό 537.000 άτομα, μέγεθος που αντιπροσωπεύει το 11,9% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας (EU, 5%) Η αξία της αγροτικής παραγωγής αναλογεί στο 5,4% του συνόλου της οικονομίας (EU, 2.5%) Αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (ΕU, 6.8 %)

Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα ένας τομέας υπό πίεση Ισχυρός ανταγωνισμός με γειτονικές αναδυόμενες οικονομίες (Βαλκανικές χώρες, Τουρκία) Οικονομική κρίση, αστάθεια των αγορών Υψηλότερες απαιτήσεις καταναλωτών, αυστηροποίηση σχετικών πρωτοκόλλων πιστοποίησης Σημαντική μείωση των τιμών αγροτικών προϊόντων, αδυναμία δανεισμού Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, απροθυμία νέων να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα

Προκλήσεις Αύξηση του πληθυσμού

Υποβάθμιση εδαφών Προκλήσεις Έως το 2050, υπολογίζεται πως μισή από τη συνολική διαθέσιμη γεωργική έκταση θα είναι διαθέσιμη για καλλιέργειες

Υδατικοί πόροι Προκλήσεις 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται με νερό ~3% από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (fresh water) ~70% από αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταναλώνεται στη γεωργία Μέχρι 2025, 50% του πληθυσμού της γης θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα έλλειψης νερού

Εξάντληση ενεργειακών πόρων Προκλήσεις Η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται, παγκοσμίως, να αυξηθεί κατά 45% από το 2010-2030 Έως το 2030 οι εισαγωγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καλύπτουν το 70% των συνολικών ενεργειακών μας αναγκών

Η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί πλέον ως μία από τις πιο σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας και έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά πολλά φυσικά και βιολογικά συστήματα (νερό, βιό-τοποι, υγεία), τα οποία γίνονται όλο και πιο ευπαθή. Γεωργία & Κλιματική αλλαγή Η γεωργία ανήκει σε εκείνους τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο εξαιτίας της εξάρτησής της από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η παραγωγή προϊόντων ποιότητας στην ύπαιθρο.

Η αειφορική γεωργία έρχεται ως απάντηση στα αδιέξοδα της συμβατικής ή σύγχρονης ή χημικής γεωργίας την οποία ασκούμε σήμερα. Είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ικανότητα των γεωργικών πόρων να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα και άλλες ύλες απαραίτητες για την επιβίωση των ανθρώπων, όχι μόνο για μερικές ακόμα δεκαετίες αλλά εσαεί. Προσπαθεί να εξισορροπήσει την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τί αναμένεται για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη στο άμεσο μέλλον; Κλιματική αλλαγή Μείωση διαθέσιμου νερού Απαιτήσεις καταναλωτών για ασφαλή ποιοτικά προϊόντα

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Θερμοκήπια -Διχτυοκήπια Η καλλιέργεια υπό κάλυψη δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων ποιότητας καθ όλη τη διάρκεια του έτους με αποδοτική χρήση των εισροών σε νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εργασία.

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Τα θερμοκήπια, ιδιαίτερα αυτά με κάλυψη από πλαστικό, έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε περιοχές με ήπιο χειμώνα και θερμές περιοχές. Τρεις βασικοί παράγοντες καθορίζουν τη θέση και την επιλογή του τόπου του θερμοκηπίου: 1. Το κόστος παραγωγής 2. Η ποιότητα των προϊόντων 3. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στις αγορές.

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Δύο ερωτήματα προκύπτουν όταν πρόκειται να εγκατασταθεί μία νέα μονάδα: 1. Πού πρόκειται να πουληθεί η παραγωγή; 2.Τι πρόκειται να παραχθεί; τρόφιμα καλλωπιστικά Εξαγωγή ή τοπική αγορά

700,000 ha Total Area in Major Greenhouse Production Countries

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Θερμοκήπια Παγκόσμια Μεσογειακές χώρες Βόρεια και Νότια Αμερική 7.1% Βόρεια Ευρώπη 7.1% Μεσογειακές Χώρες 36.5% Ασία και Ωκεανία 49.4% Γαλλία 8.8% Τουρκία 10.4% Μαρόκο 6.3% πρ. Γιουγκοσλαβία 4.9% Ελλάδα Ελλάδα 3.8% Πορτογαλία 2.5% Λοιπές 3.2% Αλγερία 3.4% Ισραήλ 2.4% Συρία 1.9% Τυνησία 1.4% Ιταλία 23.5% Ισπανία 27.4% Παγκόσμια: 3 000 000+6 000 000 στρέμματα Μεσογειακές χώρες: 1 500 000 στρ.

Θερμοκήπια Adapt2Change Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, Θ. Μπαρτζάνας, Λάρισα, 12-05- 2016 Ισπανία Ιταλία Αλμερία-Ισπανία

Αλμέρια Ισπανία

Μελβούρνη - Αυστραλία

Pictures from Antalya Province in Kumluca township which has the most intensive greenhouse area in Antalya.

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Θερμοκήπια Ελλάδα Ήπειρος 5% Αττική & Νήσοι 9% Δυτ. & Κεντ. Μακεδονία 17% Θεσσαλία 4% Κρήτη 39% Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 3% Πελοπ/σος & δυτ. Στερεά 23% Έκταση θερμοκηπίων: 56 000 στρ. Λαχανοκομικά: 51 000 στρ. Ανθοκομικά: 5 000 στρ.

Ιεράπετρα Κρήτη

Εισαγωγές-Εξαγωγές τομάτας (αξία)

Τομέας Λαχανοκομικών

Τομέας δρεπτών ανθέων και γλαστρικών

Πορεία των θερμοκηπίων στις παραμεσόγειες χώρες Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, ειδικά στην Τουρκία και τις Βορειοαφρικανικές χώρες, (πλην Αιγύπτου που επιμένει περισσότερο στις υπαίθριες καλλιέργειες). Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε όλες τις βαλκανικές χώρες, κυρίως για εγχώρια κατανάλωση (Σκόπια = εισαγωγές στην Ελλάδα). Ήπιοι ρυθμοί ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία), υψηλότεροι όμως της Ελλάδας.

Απαιτήσεις των παραγωγών Ο σύγχρονος καλλιεργητής θερμοκηπίων θέλει να οργανώσει την επιχείρηση του στα πρότυπα ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής. Επομένως όλες οι ενέργειες του κατατείνουν στο να μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή όλες τις συνιστώσες παραγωγής

Πορεία των θερμοκηπίων στην Ελλάδα Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης πλην εξαιρέσεων. Βαθμιαίος μετασχηματισμός σε επιχειρηματική γεωργία. Ενασχόληση νέων αγροτών. Αύξηση μέσου θερμοκηπιακού κλήρου. Ενδιαφέρον για εφαρμογές και κατασκευές που εξασφαλίζουν πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες, (υδροπονία, έλεγχος κλίματος κ.α.).

Δυναμικό παραγωγής Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Το δυναμικό παραγωγής καλλιέργειας τομάτας στη χώρα μας είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 50% υψηλότερο από ότι στην Ολλανδία. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής και ποιότητας στα θερμοκήπια των Μεσογειακών χωρών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όταν στη Βόρεια Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις και καλή ποιότητα.

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Δυναμικό παραγωγής Οι λόγοι της υψηλής παραγωγής στα θερμοκήπια της Βόρειας Ευρώπης είναι δύο: Οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στο μικροκλίμα του θερμοκηπίου γιατί τα θερμοκήπια είναι κατάλληλα εξοπλισμένα. Οι παραγωγοί έχουν αποκτήσει επιδεξιότητα στην διαχείριση του κλίματος, σύγχρονων θερμοκηπίων με τη βοήθεια υπολογιστών.

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας Αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή «καθαρών» προϊόντων και έλλειψη φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια) Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με όσο το δυνατό λιγότερες εισροές ενέργειας και χημικών.

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Εισροές ενέργειας Ελλάδα Τουρκία Υπόστρωμα, φυτικό υλ. & άλλα 3% 18.2% Καύσιμα 52% 32.2% Φυτοφάρμακα 3.1% 7.8% Λιπάσματα 15% 22.7% Νερό 1% 0.4% Ηλεκτρική Ενέργεια 5.2% 7.4% Εργατικά 25% 15.9%

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Αειφορικές τεχνολογίες παραγωγής Η σωστή επιλογή της περιοχής Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων κλιματισμού των θερμοκηπίων και η ορθολογική διαχείριση του κλίματος. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση διχτύων εντομοστεγανότητας και φωτοεκλεκτικών υλικών κάλυψης θερμοκηπίων που περιορίζουν τις εισροές χημικών για φυτοπροστασία και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υδροπονική καλλιέργεια φυτών, αφού με την εφαρμογή της είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος παραγωγής θερμοκήπιο- κλίμα- καλλιέργεια για βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Επιλογή Θέσης

Κλιματική καταλληλότητα περιοχής υνεχής αερισμός αι δροσισμός Αερισμός κατά διαστήματα Κλειστό θερμοκήπιο Ηλιακή ακτινοβολία (MJ m -2 day -1 ) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Λάρισα Βόλος Aug Αλμερία Άμστερτναμ Aug Feb Jan Dec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Θερμοκρασία αέρα ( o C) Θέρμανση ημέρανύχτα Θέρμανση νύχτα Χωρίς θέρμανση

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού

Θέρμανση θερμοκηπίων Θέρμανση

Μέσα ψύξης του θερμοκηπίου Αερισμός Ψύξη με τεχνητή ομίχλη Ψύξη με βρεγμένη παρειά Σκίαση

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ψύξη θερμοκηπίων Φυσικός αερισμός Ο αερισμός με χειροκίνητα συστήματα, ενώ πολλά θερμοκήπια δεν έχουν παράθυρα οροφής.

Ανοίγματα εξαερισμού Πλαϊνά

Συνεχή παράθυρα οροφής L h

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ψύξη θερμοκηπίων Δυναμικός αερισμός

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Δυναμικός αερισμός

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ψύξη θερμοκηπίων Δροσισμός Υγρή παρειά Ψύξη του εισερχόμενου αέρα στο θερμοκήπιο με εξάτμιση νερού από την υγρή παρειά

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Χρήση συστημάτων δροσισμού

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Σύστημα υγρής παρειάς

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016

50% 40% 25% 23ºC 27ºC 30ºC

Σύστημα υγρής παρειάς (a) (b) Κατανομή θερμοκρασίας αέρα κατά μήκος θερμοκηπίου Sapounas et al. 2008

Συστήματα χαμηλής πίεσης (Πίεση λειτουργίας 5 bar) Σταγονίδια νερού μεγέθους >200μm. Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ψύξη θερμοκηπίων Δροσισμός -Τεχνητή ομίχλη Συστήματα υψηλής πίεσης (Πίεση λειτουργίας 60 bar) Σταγονίδια νερού της τάξης των 10-30 μm. (Μια τρίχα έχει πάχος από 40 έως 200 μm)

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ψύξη θερμοκηπίων Δροσισμός -Τεχνητή ομίχλη

Ψύξη με Σκίαση Σκίαση με άσπρισμα Σκίαση με κουρτίνες εσωτερικές ή εξωτερικές κινούμενες ή σταθερές Εισερχόμενη ακτινοβολία Λανθάνουσα (Υγρασία) Δίχτυ Σκίασης Αισθητή (Θερμοκρασία)

Ασβεστωμένο θερμοκήπιο όχι ομοιόμορφη κατανομή του υλικού

Σκίαση με δίχτυα

Σκίαση Επίδραση σε καλλιέργεια τομάτας Αύξηση φυλλικής επιφάνειας και ύψους φυτών Αύξηση της συνολικής παραγωγής και του αριθμού των καρπών ανά φυτό Βελτίωση των φυσικών-ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών Μείωση των εγκαυμάτων στους καρπούς και τα φυτά από τον ήλιο

Συγκριτικά Προτεινόμενο δίχτυ για σκίαση στα θερμοκήπια είναι το δίχτυ με σκίαση σε ποσοστό 40%. Όταν χρησιμοποιήθηκε έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή και ποιότητα των καρπών

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Εξοικονόμηση ενέργειας

Η τεχνολογία των 3-στρώσεων επιτρέπει την παραγωγή συνδυασμών με επιθυμητές ιδιότητες: LDPE + UV1 EVA1 + UV2 + IR + AD1 + AF1 EVA2 + UV3 + DIF + AD2 + AF2 Δομή φύλλου που περιέχει: 1. Τρία διαφορετικά πολυμερή 2. Τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς σταθεροποίησης 3. Παράγοντες IR (θερμομόνωση) 4. Παράγοντες για διάχυση φωτός, 5. Παράγοντες για μη δημιουργία σταγόνων (2) και αποφυγή ομίχλης (2).

Σχηματική παράσταση θερμομονωτικής ιδιότητας Απώλειες θερμότητας σε μη θερμικό φύλλο Εξοικονόμηση θερμότητας σε θερμικό φύλλο

Σύστημα ελέγχου πάχους Σύστημα ελέγχου πλάτους

Σκίαση εξοικονόμηση ενέργειας

Κατανομή Θερμοκρασίας Σύγκριση 2.0 1.5 Με θερμοκουρτίνα Χωρίς θερμοκουρτίνα Ύψος (m) 1.0 0.5 Kittas et al., 2003 0.0 12 14 16 18 Θερμοκρασία (ºC)

Θερμοκρασία Φύλλου Χωρίς Θερμοκουρτίνα Με θερμοκουρτίνα Kittas et al., 2003

Παθητικά συστήματα Παθητικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης με αποθήκευση θερμότητας σε νερό εντός των θερμοκηπίων: Αποτελείται από πλαστικές σακούλες με νερό, που τοποθετούνται στο έδαφος ανάμεσα στα φυτά του θερμοκηπίου.

Παθητικό ηλιακο σύστημα

Παθητικό σύστημα θέρμανσης με αποθήκευση θερμότητας σε νερό Ημέρα Ηλιακή ακτινοβολία Νύχτα Θερμική ακτινοβ. Συναγωγή

Παθητικά συστήματα Παθητικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης με αποθήκευση θερμότητας σε νερό εντός των θερμοκηπίων Οι σακούλες με το νερό πρέπει να καλύπτουν το 35-40% του εδάφους του θερμοκηπίου και να περιέχουν 80-100 m 3 νερού για κάθε στρέμμα θερμοκηπίου.

Παθητικό ηλιακο σύστημα

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Ορθολογική διαχείριση ενέργειας χρήση ΑΠΕ

Adapt2Change Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, Θ. Μπαρτζάνας, Χανιά. 15-04- 2016 Ορθολογική διαχείριση ενέργειας χρήση ΑΠΕ Κλαδοδέματα Ξύλο Άχυρο Στελέχη βαμβακιού Κότσαλα καλαμποκιού Στελέχη καλαμποκιού Πυρηνόξυλο Περικάρπιο αμυγδάλων Πυρήνες ροδακίνων

Υποκατάσταση θέρμανσης θερμοκηπίων με βιομάζα: Μελέτη για την περιοχή της Μαγνησίας Σε έρευνα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑLTENER II/99-088 ) διαπιστώθηκε ότι η καθαρή ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί, θεωρητικά, από την καύση των γεωργικών υπολειμμάτων, στην περιοχή της Μαγνησίας, ανέρχεται σε 340.000 GJ ανά έτος, όταν για τη θέρμανση των θερμοκηπίων απαιτείται ενέργεια 43.000 GJ ανά έτος. Το 12% των κλαδοδεμάτων καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των θερμοκηπίων της Μαγνησίας

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Φυτοφάρμακα

Δίχτυ εντομοστεγανότητας Άμεση παρεμπόδιση επιζήμιων εντόμων Μείωση του αερισμού του θερμοκηπίου

Δίχτυα εντομοστεγανότητας

Έντομα Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Άτομα θρίπα ανά παγίδ 900 750 600 450 300 150 0 Έξω Μάρτυρας Δίχτυ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Αριθμός εβδομάδας έτους Κανονικοποιημένη ταχύτητα του αέρα 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Αερισμός Χωρίς δίχτυ Με δίχτυ 0 4 8 12 Πλάτος θερμοκηπίου, m

Mεγιστοποίηση της επιφάνειας αερισμού

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Νερό-Λιπάσματα

Εισροές σε νερό και λιπάσματα Στις μεσογειακές χώρες, οι ετήσιες εκροές στα θερμοκήπια είναι περίπου 325 kg αζώτου, 220 kg φωσφόρου, 550 kg καλίου και 4.500 λίτρα νερού ανά εκτάριο. Αυτό σημαίνει, για την περιοχή της Μεσογείου, μια συνολική ετήσια απώλεια 42.000 τόνων αζώτου και 600.000 τόνων νερού. Για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ένας υψηλός δείκτης αποτελεσματικότητας χρήσης νερού και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφευχθούν οι μεγάλες αυτές απώλειες νερού.

Λύσεις Μεγάλες εισροές σε ενέργεια, νερό και Ορθολογική διαχείριση Υδροπονία λιπάσματα Έλεγχος με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων συστημάτων με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την μεγιστοποίηση της παραγωγής Materials and Methods WPn : 1, Task n : 4 Delta Τ, ThetaProbe Decagon Devices, EC5 Decagon Devices, 10HS και Grodan WCM-Control

Αειφορική διαχείριση νερού Υδροπονία Στόχος: Μείωση των απωλειών με ταυτόχρονη διατήρηση/ αύξηση της παραγωγής

65% Ροή νερού και λιπασμάτων σε ένα θερμοκήπιο

Στόχος: Μείωση των απωλειών με ταυτόχρονη διατήρηση/ αύξηση της παραγωγής

Αποτελεσματικότητα χρήσης νερού Αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού επιτυγχάνεται: Με τη χρήση νέων τεχνολογιών Με κατάλληλη διαχείριση του μικροκλίματος του θερμοκηπίου και των συστημάτων άρδευσης

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Εξοικονόμηση νερού Ανοιχτός Κλειστό αγρός υδροπονικό Ανοικτό υδροπονικό σύστημα σύστημα Θερμοκήπιο οικονομία 50% 70% οικονομία 85%

Αποτελεσματικότητα χρήσης Συνθήκες ανάπτυξης νερού Χώρα WUE (kg/m 3 ) Ανοιχτός αγρός Ισραήλ (έδαφος) 17 Μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο Πλήρως ελεγχόμενο θερμ. Υδροπονία Γαλλία (έδαφος) 14 Ισπανία (έδαφος) 25 Γαλλία (έδαφος) 24 Ισραήλ (έδαφος) 33 Γαλλία (ανοιχτό) 39 Ολλανδία (ανοιχτό) 45 Ολλανδία (κλειστό) 66

Νέες Τάσεις Σύγχρονες τάσεις στα υλικά κάλυψης Θερμοκήπιο μεγάλου ύψους Κλειστό θερμοκήπιο Αυτοματισμοί συγκομιδής και μετακίνησης καλλιέργειας Μετρήσεις κατανομής μικροκλίματος Αισθητήρες ελέγχου κατάστασης φυτών

Σύγχρονες τάσεις στα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων

Η τεχνολογία των 3-στρώσεων επιτρέπει την παραγωγή συνδυασμών με επιθυμητές ιδιότητες: LDPE + UV1 EVA1 + UV2 + IR + AD1 + AF1 EVA2 + UV3 + DIF + AD2 + AF2 Δομή φύλλου που περιέχει: 1. Τρία διαφορετικά πολυμερή 2. Τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς σταθεροποίησης 3. Παράγοντες IR (θερμομόνωση) 4. Παράγοντες για διάχυση φωτός, 5. Παράγοντες για μη δημιουργία σταγόνων (2) και αποφυγή ομίχλης (2).

Τυπικό «μπαλόνι» παραγωγής φύλλων πολυαιθυλενίου

Διάρκεια ζωής του πλαστικού Για τους παραγωγούς το πρώτιστο μέλημα είναι ο χρόνος ωφέλιμης ζωής του, τόσο λόγω αξίας πλαστικού, όσο και λόγω εργατικών αντικατάστασης. Προς την κατεύθυνση αυτή η Χημεία και η σύγχρονη τεχνολογία έχουν καταφέρει να παράγονται φύλλα με χρόνο ζωής 3,4,5 και ακόμη περισσότερων ετών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του πλαστικού 1.- Σταθεροποίηση από UV ακτινοβολία 2.- Πάχος του φύλλου 3.- Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες 4.- Φυτοφάρμακα και θειούχες ενώσεις

Οικονομικά Στοιχεία Ανάλυση κόστους 3ετη 2ετη Εγγυημένη διάρκεια (σαιζόν) 3 2 Πραγματική διάρκεια (σαιζόν) 3-5 2-3 Κόστος πλαστικού/στρ. 1100 800 Κόστος τοποθέτησης + αναλώσιμα 450 450 Μέσος κόστος /έτος 390 500 ΩΦΕΛΕΙΑ : 28%

Χρόνος ζωής πλαστικού (2) Το μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα της πρόωρης παλαίωσης, λόγω της ύπαρξης χημικών καταλοίπων στο πλαστικό, και ειδικότερα ΘΕΙΟΥ & ΧΛΩΡΙΟΥ, φαίνεται ότι επιλύεται με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Παρ όλα αυτά οι παραγωγοί πρέπει να είναι γνώστες των κινδύνων και να προβαίνουν σε καλλιεργητικές τεχνικές που θα προστατεύουν και το πλαστικό.

Οι συνέπειες από τη χρήση θειωτήρων στην καλλιέργεια

Διαχέοντα υλικά κάλυψης

Διάχυτη Άμεση

Άμεση Διάχυτη

Άμεση Diffuse Διάχυτη Direct

Υλικά σκίασης- δροσισμού

Ειδικά Ασημί φύλλα (cooling films) Φύλλα που περιέχουν ειδικό πρόσθετο με βάση το Al, που απομακρύνει την NIR ακτινοβολία. Σαν αποτέλεσμα, παρέχουν δροσισμό το καλοκαίρι (5-7 C) και πρόσθετη θερμομόνωση το χειμώνα, διότι εκτός του EVA και των IR παραγόντων, το ειδικό πρόσθετο προσδίδει επίσης θερμομονωτική ιδιότητα. Παρέχουν γλυκύτερο φωτισμό στο θερμοκήπιο, πιο ομοιόμορφη ανάπτυξη φυτών, καλύτερη παραγωγή, πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να αποφεύγεται το στοκάρισμα το καλοκαίρι. Από πλευράς μηχανικών αντοχών, θεωρούνται ισχυρότερα σε σχέση με τα φύλλα με φυσαλίδες, λόγω ομοιογένειας του πλαστικού.

Φάσμα απλού vs cooling film

Αντισταγονικά- Αντιομιχλικά

Σχηματική παράσταση αντισταγονικής ιδιότητας

Δημιουργία ομίχλης κάτω από AD φύλλο vs Απουσία ομίχλης κάτω από AD/AF φύλλο

Τα θερμοκήπια AD+AF AD PE 4,1m 2,9m 8m 20m Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2005 ΓΓΕΤ -Πλαστικά Κρήτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Aνάπτυξη ασθενειών Προκειμένου να ελεγχθεί η ανάπτυξη των μυκήτων, τα θερμοκήπια τα οποία ήταν καλυμμένα με Μ-ΡΕ και με AD-ΡΕ υλικό κάλυψης χρειάστηκαν διπλάσιο αριθμό εφαρμογών με μυκητοκτόνα, απ ότι το θερμοκήπιο που ήταν καλυμμένο με το AD+AF-ΡΕ υλικό

Θερμικά Φύλλα Απώλειες θερμότητας σε μη θερμικό φύλλο Εξοικονόμηση θερμότητας σε θερμικό φύλλο

Φάσμα FIR απλού φύλλου vs θερμικού

Πλαστικά Κρήτης: double inflated PE Διπλό PE 2*3στρωματικό Διπλό PE 6στρωματικό Απλό PE 4,1 m 2,9 m 8m 20m

Φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης Πλαστικά υλικά τα οποία τροποποιούν την ποιότητα του φωτός, δηλαδή το μήκος κύματος των ακτινοβολιών που απαρτίζουν το φυσικό φως Τα φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης με φυτοπροστατευτικό ενδιαφέρον προκαλούν παρεμπόδιση των ακτινοβολιών στο φάσμα της Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV 280 έως 400 nm) Περιορίζουν τη δραστηριότητα των επιζήμιων εντόμων

Adapt2Change Κ. Κίττας, Πάτρα, 17-05- 2016 Φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης Απορρόφηση Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV)

Hypericum calycinum όπως φαίνεται από το ανθρώπινο μάτι (αριστερά) και όπως το βλέπουν τα έντομα στο φάσμα UV Thomas Eisner Cornell University

UV SPECTRUM 400-300 nm 100 90 UV-OPEN 80 70 Trasmission (%) 60 50 40 NORMAL 30 20 UV-BLOCK 10 0 300 320 340 360 380 400 Wavelength (nm)

Οικονομικά Στοιχεία Ιδιότητες Επιβάρυνση Υπολογιζ. ωφέλεια Θερμομόνωση 5%Χ3έτη=15% 20-30% κατ έτος (*) Ανθεκτ. στα χημικά 2%X3έτη=6% 30-40% κατ έτος Ιδιότητες AD+AF 2%X3έτη=6% 20-25% κατ έτος UV-Block 1%X3έτη=3% 20-25 % κατ έτος (*) Ωφέλεια (από εξοικονόμηση καυσίμων) και έως 100% (σε περιπτώσεις παγετού)

Φωτοεκλεκτικά φύλλα Με κατάλληλη τροποποίηση του ηλιακού φάσματος παρεμβαίνουμε στους μηχανισμούς της «φυτομορφογένεσης», επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών. Τα φύλλα αυτά έχουν χρώμα μπλε ή κόκκινο ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να πετύχουμε :

Υλικά και Μέθοδοι Σε θερμαινόμενο ριζωτήριο εμπορικής θερμοκηπιακής μονάδας εξοπλισμένο με σύστημα υδρονέφωσης, αναπτύχθηκαν μοσχεύματα γαρδένιας (Gardenia jasminoides) κάτω από: Απλό φύλλο πολυαιθυλενίου Φύλλο πολυαιθυλενίου με αυξημένο συντελεστή σκίασης Έγχρωμο φωτοεκλεκτικό φύλλο πολυαιθυλενίου

Μοσχεύματα που αναπτύχθηκαν κάτω από φωτοεκλεκτικό υλικό Μοσχεύματα που αναπτύχθηκαν κάτω από φύλλο πολυαιθυλενίου με αυξημένο συντελεστή σκίασης Μοσχεύματα που αναπτύχθηκαν κάτω από απλό φύλλο πολυαιθυλενίου

Χρήση Υψηλής Τεχνολογίας Έλεγχος της επάρκειας του νερού στο φυτό 85 % H 2 O 78 % H 2 O

GreenSense: Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Θερμοκρασία φύλλων Θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα

GreenSense: Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

OpIRIS: Online professional irrigation scheduling expert system Προσομοιώμ ατα για υπολογισμό αναγκών σε νερό Μετρήσεις Πρόγραμμα άρδευσης

Το «κλειστό» θερμοκήπιο

Project Budget 2.576.548-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply www.adapt2change.eu

Το Adapt2Change είναι ένα πρόγραμμα του LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000296) που στοχεύει στην παρουσίαση της προσαρμογής της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Το πρόγραμμα adapt2change ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 72 μήνες. Κυριότεροι στόχοι του έργου είναι: Η μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας Η παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων ποιότητας www.adapt2change.eu

Λειτουργία Κλειστού Θερμοκηπίου Αβαθής Γεωθερμία

Summer Operation

Αντλία Θερμότητας σε λειτουργία Ψύξης (Cooling Mode)

Η μία Αντλία Θερμότητας σε λειτουργία Θέρμανσης (Heating Mode) Ψύξη Θέρμανση

Λειτουργία θέρμανσης

Αεραγωγοί

Εναλλακτικά

Συμπερασματικά Ζητάμε: Καθαρά και ποιοτικά προϊόντα Προστασία του περιβάλλοντος Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού Οι τεχνολογίες υπάρχουν, για να εφαρμοσθούν πρέπει να διαδοθούν με εκπαίδευση και να υιοθετηθούν με πολιτική βούληση.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Τι προσφέρουν τα ΦΒ συστήματα ; Ηλεκτρισμό (AC/DC) Σύστημα Φωτισμού σε ηλιακή κατοικία, West Bengal, Ινδία Άντληση νερού καθώς επίσης Αξιοπιστία Απλότητα Επεκτασιμότητα (Κοινωνική) Προβολή Απουσία θορύβου Αναφορά Φωτο: Harin Ullal (NREL PIX)

Οικονομικά Στοιχεία Ιδιότητες Επιβάρυνση Υπολογιζ. ωφέλεια Θερμομόνωση 5%Χ3έτη=15% 20-30% κατ έτος (*) Ανθεκτ. στα χημικά 2%X3έτη=6% 30-40% κατ έτος Ιδιότητες AD+AF 2%X3έτη=6% 20-25% κατ έτος UV-Block 1%X3έτη=3% 20-25 % κατ έτος (*) Ωφέλεια (από εξοικονόμηση καυσίμων) και έως 100% (σε περιπτώσεις παγετού)

Παράγοντες έργου Φωτοβολταϊκών Απόσταση από δίκτυο Κόστος επιτόπιων επισκέψεων Κόστος Λειτουρ. & Συντήρησης Αξιοπιστία - κόστος Προσδοκίες διοίκησης Κοινωνικές παράμετροι Άϋλες αξιες (Κοινωνική) προβολή Περιβαλλοντικά οφέλη Μειωμένος θόρυβος και οπτική ρύπανση Επεκτασιμότητα και απλότητα Σταθμός βάσης σε βουνοκορφή NorthwesTel, Northern British Columbia, Καναδάς Αναφορά φωτογραφίας: Vadim Belotserkovsky

Διαθέσιμη ενέργεια kwh/ m2 year 172

Εφαρμογές φωτοβολταϊκών στο θερμοκήπιο Μπορεί να καλύπτουν τμήμα της οροφής και να συνδυάζονται με φακούς συγκέντρωσης της ακτινοβολίας

Εφαρμογές φωτοβολταϊκών στο θερμοκήπιο Μπορεί να καλύπτουν τμήμα της οροφής και να συνδυάζονται με φακούς συγκέντρωσης της ακτινοβολίας Μπορεί να είναι σταθερά τοποθετημένα ή κινητά για παρακολούθηση της πορείας του ήλιου

Τα φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο θερμοκήπιο για να παρέχουν ένα μέρος της ενεργειακής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και φωτισμό Μελετήσαμε την ενσωμάτωση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη του θερμοκηπίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογισμό του επιπέδου των αναγκών που καλύπτουν

Μεθοδολογία δοκιμής Έγιναν υπολογισμοί για ένα θερμοκήπιο στη Λάρισα έκτασης 10 στρεμμάτων με επιφάνεια οροφής 10 500 m 2. Χρησιμοποιήθηκαν PVπάνελ 250 W επιφάνειας 1.7 m 2 το καθένα και τοποθετήθηκαν στην οροφή του θερμοκηπίου. (a)εγκαταστάθηκαν 40 πάνελ με συνολική επιφάνεια 70 m 2 =0.65% της συνολικής επιφάνειας της οροφής και συνολική ισχύ 10 kwp (b)εγκαταστάθηκαν 400 πάνελ με συνολική επιφάνεια 700 m 2 =6.5% της συνολικής επιφάνειας της οροφής και συνολική ισχύ 100 kwp Η περίπτωση (α) δεν θα έχει επίδραση στην παραγωγή, ενώ η περίπτωση (β) θα μειώσει την παραγωγή κατά 5%

Αποτελέσματα Η παραγωγή που υπολογίστηκε είναι (a) 13.5 MWh ανά έτος και (b) 135 MWh ανά έτος 10 στρέμματα θερμοκηπίου με τομάτα χρειάζονται περίπου 2.200 MWh για την θέρμανση και 150 MWh για κάλυψη ηλεκτρισμού. Συνεπώς: Η περίπτωση (a) καλύπτει μόνο το 10% των συνολικών αναγκών σε ηλεκτρισμό Η περίπτωση (b) καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό

Διχτυοκήπια G36 Σκίαση = 36% W3 4 Εντομοστεγανότητα και Σκίαση = 34% W1 3 Εντομοστεγανότητα και Σκίαση = 20%

Θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένο Παράδειγμα εφαρμογής: Θερμοκήπιο γοτθικού τύπου με ύψους πάνω από 4.5m, υλικό κάλυψης απλό πολυαιθυλένιο με θερμοκουρτίνα και υδροπονία. Θέρμανση με βιομάζα και με σύστημα σωλήνων ζεστού νερού και συμπληρωματικά με αερόθερμο Κόστος: 80.000 100.000 ανά στρέμμα Επιδότηση (σχ. Βελτίωσης: 40% = 200.000 Για 5 στρέμματα κόστος 500.000 ευρώ Ιδία συμμετοχή 20% = 100.000 Κόστος θέρμανσης: ΔΤ = 20 o C, 100.000 kcal/h, 1500 hours Κόστος βιομάζας = 60 Ευρώ / τόννο, για μάζουτ = 600 Ευρώ / τόννο Έσοδα παραγωγής Τομάτα, 50kg/m 2 ήτοι 50 τόννοι το στρέμμα ή 250 τόννοι τα 5 στρέμμα Τιμή πώλησης = 1Ευρώ το κιλό ήτοι 250.000 Ευρώ έσοδα από τα 5 στρέμματα Δάνειο από τράπεζα 40% = 200.000 Ένα μέσο ποσοστό καθαρού κέρδους είναι 10-12% επί της συνολική επένδυσης. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη μονάδα των 5 στρεμμάτων το καθαρό κέρδος ετησίως θα κυμαίνεται από 50.000-60.000 Ευρώ

Θερμοκήπιο χαμηλής τεχνολογίας Παράδειγμα εφαρμογής: Θερμοκήπιο τροποποιημένο τοξωτό ύψους όχι πάνω από 3m, υλικό κάλυψης απλό πολυαιθυλένιο και υδροπονία. Θέρμανση με βιομάζα και με σύστημα σωλήνων ζεστού νερού και συμπληρωματικά με αερόθερμο Κόστος: 40.000 ανά στρέμμα Επιδότηση (σχ. Βελτίωσης: 40% = 80.000 Για 5 στρέμματα κόστος 200.000 ευρώ Ιδία συμμετοχή 20% = 20.000 Κόστος θέρμανσης: ΔΤ = 20 o C, 100.000 kcal/h, 1500 hours Κόστος βιομάζας = 60 Ευρώ / τόννο, για μάζουτ = 600 Ευρώ / τόννο Έσοδα παραγωγής Τομάτα, 25 kg/m 2 ήτοι 25 τόννοι το στρέμμα ή 125 τόννοι τα 5 στρέμμα Τιμή πώλησης = 1Ευρώ το κιλό ήτοι 125.000 Ευρώ έσοδα από τα 5 στρέμματα Δάνειο από τράπεζα 40% = 80.000 Το ποσοστό καθαρού κέρδους παραμένει το ίδιο 10-12% επί της συνολική επένδυσης. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη μονάδα των 5 στρεμμάτων το καθαρό κέρδος ετησίως θα κυμαίνεται από 20.000-24.000 Ευρώ

Ιχνηλασιμότητα προϊόντων Σύστημα Cold- Chain Management: RFID Tags με Αισθητήρες Θερμοκρασίας Σύστημα Cold- Chain Management: Ενδοεταιρική Διαχείριση Αποθεμάτων Εφαρμογή σε κάθετη θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής τομάτας

Διχτυοκήπια G36 Σκίαση = 36% W3 4 Εντομοστεγανότητα και Σκίαση = 34% W1 3 Εντομοστεγανότητα και Σκίαση = 20%

Θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένο Παράδειγμα εφαρμογής: Θερμοκήπιο γοτθικού τύπου με ύψους πάνω από 4.5m, υλικό κάλυψης απλό πολυαιθυλένιο με θερμοκουρτίνα και υδροπονία. Θέρμανση με βιομάζα και με σύστημα σωλήνων ζεστού νερού και συμπληρωματικά με αερόθερμο Κόστος: 80.000 100.000 ανά στρέμμα Επιδότηση (σχ. Βελτίωσης: 40% = 200.000 Για 5 στρέμματα κόστος 500.000 ευρώ Ιδία συμμετοχή 20% = 100.000 Κόστος θέρμανσης: ΔΤ = 20 o C, 100.000 kcal/h, 1500 hours Κόστος βιομάζας = 60 Ευρώ / τόννο, για μάζουτ = 600 Ευρώ / τόννο Έσοδα παραγωγής Τομάτα, 50kg/m 2 ήτοι 50 τόννοι το στρέμμα ή 250 τόννοι τα 5 στρέμμα Τιμή πώλησης = 1Ευρώ το κιλό ήτοι 250.000 Ευρώ έσοδα από τα 5 στρέμματα Δάνειο από τράπεζα 40% = 200.000 Ένα μέσο ποσοστό καθαρού κέρδους είναι 10-12% επί της συνολική επένδυσης. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη μονάδα των 5 στρεμμάτων το καθαρό κέρδος ετησίως θα κυμαίνεται από 50.000-60.000 Ευρώ

Θερμοκήπιο χαμηλής τεχνολογίας Παράδειγμα εφαρμογής: Θερμοκήπιο τροποποιημένο τοξωτό ύψους όχι πάνω από 3m, υλικό κάλυψης απλό πολυαιθυλένιο και υδροπονία. Θέρμανση με βιομάζα και με σύστημα σωλήνων ζεστού νερού και συμπληρωματικά με αερόθερμο Κόστος: 40.000 ανά στρέμμα Επιδότηση (σχ. Βελτίωσης: 40% = 80.000 Για 5 στρέμματα κόστος 200.000 ευρώ Ιδία συμμετοχή 20% = 20.000 Κόστος θέρμανσης: ΔΤ = 20 o C, 100.000 kcal/h, 1500 hours Κόστος βιομάζας = 60 Ευρώ / τόννο, για μάζουτ = 600 Ευρώ / τόννο Έσοδα παραγωγής Τομάτα, 25 kg/m 2 ήτοι 25 τόννοι το στρέμμα ή 125 τόννοι τα 5 στρέμμα Τιμή πώλησης = 1Ευρώ το κιλό ήτοι 125.000 Ευρώ έσοδα από τα 5 στρέμματα Δάνειο από τράπεζα 40% = 80.000 Το ποσοστό καθαρού κέρδους παραμένει το ίδιο 10-12% επί της συνολική επένδυσης. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη μονάδα των 5 στρεμμάτων το καθαρό κέρδος ετησίως θα κυμαίνεται από 20.000-24.000 Ευρώ

Ιχνηλασιμότητα προϊόντων Σύστημα Cold- Chain Management: RFID Tags με Αισθητήρες Θερμοκρασίας Σύστημα Cold- Chain Management: Ενδοεταιρική Διαχείριση Αποθεμάτων Εφαρμογή σε κάθετη θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής τομάτας