<body>




Сердце теплицы –– вентиляционная климатическая установка
Ежемесячная прибыль с одного квадратного метра рукколы –– 2 000 рублей. Это прибыльный бизнес.
К команде iFarm Project присоединился специалист по разработкам Павел Зееман. Он создает технологии, которые позволяют в десятки раз удешевить стоимость работы теплицы.

Долгое время я работал в банковском секторе. Устанавливал в Новосибирске первые банкоматы «Сбербанка», объездил всю Россию, открывая новые отделения «Альфа-банка». Позже помог финансовому агентству микрозаймов выйти в операционную прибыль. До меня они работали в минус (хотя выдавали деньги под 2% в день).

Но душа туда не лежала: хотелось попасть в реальный сектор экономики, делать что-то действительно хорошее и полезное. И поскольку образование у меня техническое, я устроился физиком-экспериментатором в NPM Group, где исследовал тему биорезонансов –– влияния электромагнитных волн на насекомых.

В 2016 году владелец этой компании предложил мне возглавить новое направление –– строительство автоматизированных теплиц. Он планировал выращивать в них зелень, потому что это был высокомаржинальный продукт –– например, руккола оптом стоила тысячу рублей за килограмм. А в месяц с квадратного метра собирается два.

К тому времени на территории компании уже было возведено две теплицы. В первой с автоматизацией все было совсем грустно. Во второй автоматизация работала лучше, но сама конструкция имела недостатки по строительной части.

Учитывая этот опыт, я построил третью теплицу. Два месяца ушло на ее установку, еще два –– на автоматизацию, которую нам с командой сразу же удалось сделать корректной.

Потом все уперлось в агрономию. У нас не было хорошего агронома, и в результате мы ничего не вырастили. Мы даже тлю побороть не смогли. И поэтому свернули работу еще через два месяца.
Только тот, кто сможет привлечь лучших агрономов, создаст новые технологии для выращивания в теплицах.
Я ушел в свободное плавание. Позже начал устраиваться в Uniscan Research, но проект, на который меня хотели взять, закрыли. Вместо этого они предложили познакомить меня с компанией, которая строит теплицы. Но я отказался –– не видел возможности найти агрономов и хоть что-то вырастить.

Через какое-то время наткнулся на статью про iFarm Project на НГСе и понял, что его владельцы наступают на те же грабли, что и мы когда-то. Поэтому написал им письмо, в котором рассказал, чего делать не нужно. И после короткой переписки генеральный директор iFarm Александр Лысковский предложил мне встретиться.

Сначала я согласился поработать внешним консультантом –– все еще не верил, что в Новосибирске есть агрономы. Но когда узнал, что команда iFarm поборола тлю щадящими методами и привлекла к работе над проектом специалистов из Россельхозакадемии, перешел на полную ставку.
Сегодня я руковожу R&D отделом iFarm Project –– вместе с командой мы создаем технологии, которых еще нет, и запускаем их в работу.
А начинать лучше с усовершенствования того, что уже есть. Например, в первой экспериментальной теплице шторы цеплялись за подвесы, лампы и даже растения, открывались и закрывались лишь вручную, а иногда заклинивались и застревали.

Чтобы этого избежать, мы поместили их между двумя слоями поликарбоната внутри теплицы, и теперь ничто не мешает им «ездить». Также мы поработали над автоматизацией открывания и закрывания штор –– установили на них оригинальный механизм привода с редуктором.

В первой теплице не слишком эффективно работал капельный полив. Там были установлены некомпенсированные капельницы, часть которых из-за небольшой мощности насоса переливала растения, а другая, напротив, не доливала воды. И чтобы решить эту проблему, мы устанавливаем насос с большим давлением и подключаем полив через компенсированные капельницы.

Была у капельного полива и другая проблема –– вода, оставшаяся в трубах, сильно нагревалась на солнце, и когда начинался очередной полив, она капала на корни растений, что приводило их к стрессу. Сейчас насос будет прогонять воду по трубам, сливая ее обратно в бак, и только после этого поливать растения.
Главная проблема тепличного выращивания –– палящее солнце. И борьба с ним начинается в январе.
Если говорить о борьбе с палящим солнцем, то она начинается в январе, заканчивается в ноябре и решать ее нужно комплексно. Поэтому в теплицах iFarm уже установлены кондиционеры. Но они охлаждают секции медленно, потребляют много энергии и не справляются.

Для быстрого снижения температуры внутри теплицы я создал систему туманообразования. В среднем за несколько минут она понижает температуру воздуха на пять-семь градусов. В магазине такая стоит 60 тысяч рублей, а мне удалось уложиться в 15 тысяч. Хотя со временем должно получиться еще дешевле.

Мощность кондиционера по холоду –– 5 кВт, системы туманообразования –– 40 кВт. И если бы мы захотели купить кондиционер такой же мощности, он обошелся бы нам в миллион рублей. Плюс «кушал» бы очень много энергии. Тогда как система туманообразования расходует в разы меньше.

В идеале я мечтаю создать систему косвенного охлаждения, чтобы мы распыляли воду не напрямую в секцию, а в теплообменник, и он бы подавал в нее готовый воздух –– так нам бы удалось избежать повышения влажности. Но в реализации это сложно, и, возможно, займет не один год.

Во второй теплице мы проведем много экспериментов, чтобы довести до ума ее сердце –– вентиляционную климатическую установку. Именно она будет нагревать и охлаждать воздух, поддерживать влажность и уровень СО2 внутри конструкции. В итоге сделаем полностью замкнутую теплицу без использования внешнего воздуха и человеческого труда. Я верю, что у нас все получится.

29/08/2018
Павел Зееман,
40 лет
справка
В 2001 году окончил Новосибирский государственный технический университет по направлению «радиотехника».

Несколько лет увлекался пауэрлифтингом (силовым троеборьем) и получил степень кандидата в мастера спорта.

За пять лет построил по собственному проекту двухэтажный дом и сделал в нем отделку своими руками.

Любит работать руками и мастерить необычные вещи. Например, сделал работающую модель двигателя Стирлинга - тепловую машину, в которой рабочее тело в виде газа или жидкости движется в замкнутом объёме (разновидность двигателя внешнего сгорания).