KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Fűtött többhajós, többtechnológiás fóliaházak néhány fontos, egymásra ható fizikai paraméterének vizsgálata



Hasonló dokumentumok
Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Sugárzásos hőtranszport

Rugalmas állandók mérése

Abszorpciós spektroszkópia

Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment

A hiperspektrális képalkotás elve

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

Nagyhőállóságú műanyagok. Grupama Aréna november 26.

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

EGYIRÁNYBAN ER SÍTETT KOMPOZIT RUDAK HAJLÍTÓ KARAKTERISZTIKÁJÁNAK ÉS TÖNKREMENETELI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE

Fóliasátor ST6 6 x 16 m, 96 m 2 (szimpla fólia)

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

Rákóczi híd próbaterhelése

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

profil. Alkalmazás. tetôfedés falborítás. MEGAPROFIL Profilok tetôfedéshez és falborításhoz Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Lucchini Növényházak.

ALKALMAZÁSTECHNIKA. Sansz 2002 E.V. Szimetál E.V.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9

Szakítógép használata

előadás Falszerkezetek

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK

Termesztőberendezések. Termesztőberendezések. Időleges takarási eljárások Termesztőberendezések Magyarországon

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

Forgalmazó: P+K 3000 Kkt. Mobil: H-2363 Felsőpakony, Rákoczi u 16.

SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

épületfizikai jellemzői

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Elegáns hőszigetelés.

Szerelési segédlet. Marlon üregkamrás polikarbonát lemezek szereléséhez

Társaságok pénzügyei kollokvium

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Hírös Fóliaház Kft. Pályázzunk nagy légterű fóliaházakra. A beruházáskor felmerülő kérdések - válaszok. Megoldások Fóliaházakhoz. Előadó: Erdődi Péter

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

A hiperspektrális távérzékelés lehetőségei a precíziós mezőgazdaságban. Keller Boglárka Tudományos segédmunkatárs NAIK MGI

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX

Rugalmas állandók mérése

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

Érdeklődni: NymE, Simonyi Károly Kar, Faanyagtudományi Intézet, Dr. Németh Róbert,

Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag. {tab=termékleírás} Tulajdonságok:

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Borászati technológia I.

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A MÁV Zrt. karbantartási stratégiájához élettartam költség szempontjából optimalizált kitérőszerkezet kiválasztása

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Csővezetékekben lévő korróziós hibák veszélyességének értékelési rendszere

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

Módszerfejlesztés emlőssejt-tenyészet glükóz tartalmának Fourier-transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai alapú meghatározására

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

Nanokeménység mérések

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

A vizsgálatok eredményei

Bevezetés. 1 Vállalat 2 Csoport 3 Koncepció 4 Növényházi fóliák szerepe 5 Tulajdonságok

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A fémkülsejű felületvédelmi rendszer.

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

Átírás:

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Fűtött többhajós, többtechnológiás fóliaházak néhány fontos, egymásra ható fizikai paraméterének vizsgálata A kutatás időtartama: 24. január 1-től 26. június 3. A kutatás során kitűzött fő feladatok a következők voltak: Magyarországon használatos, különböző legalább 15 burkolófólia spektrális fényáteresztő képességének összehasonlítása Különböző típusú és vastagságú, adalékanyagú és életkorú fóliák szilárdsági mérései és az adatok kiértékelése, a kultúra specifikus fóliaválasztás céljából. Különböző fóliaház vázszerkezetek vizsgálata statikus és dinamikus peremfeltételek (erőhatások) figyelembe vételével üzemszerű használatban. A kutatás során elérendő eredmények: Kultúra specifikus fólia ajánlások kidolgozása a spektrum függvények és a szakító szilárdság alapján kisgazdaságok részére, megalapozva a szaktanácsadást a hazai viszonyok között kapható vázszerkezetek és fóliák választásához. Technológiától független általánosan is használható elméleti megállapítások a mért paraméterek összefüggéseinek megállapításával. A kutatás időtartama alatt valamennyi feladat elvégzésére sor került, a tervezett eredmények elérésével. Az eredményeket 5 közlemény részletesen tárgyalja, a jelen kutatási jelentésben csupán a legfőbb eredmények összefoglalására kerül sor. 1. ELŐZMÉNYEK A zárt termesztő berendezésekben történő termesztés az időjárás, mint természeti feltétel, viszonylagos kizárása miatt sokkal nagyobb, s főként biztonságosabb bevételt eredményez, viszont ez a termesztés jár a legnagyobb befektetéssel is. Jelenleg Magyarországon 4- ha üvegház, ha körüli a fóliás zöldséghajtatás területe, ennek a 1-15%-án zajlik fűtött termesztés. Jelenleg a magyarországi körülményekre és feltételek között a kettős fóliaborítású blokkrendszerű növényházak nyújtják az ideális középutat, amikor a beruházás színvonala, és a beszerzés költsége a zöldséghajtatás igényével, jövedelmezőségével harmóniában van, ezért ma Magyarországon az intenzív zöldséghajtatás nagyrészt kettős fóliaborítású, blokkrendszerű növényházakban folyik. A kettős fóliaborítás célja, hogy a két réteg között kialakított levegőréteggel jobb hőszigetelést érjünk el, mint egy hagyományos egy réteggel borított növényház esetében. A két fóliaréteg igénybevétele más és más, ezért a mechanikai-, hő-, és sugárzási terhelések figyelembevételével a két fóliarétegen más paramétereket állíthatunk be az adagolás során. Mivel a fóliaházakat burkoló műanyagok tulajdonságai a gyártóknál részelegesen állnak csak rendelkezésre, amely alapján 1

energetikai számítások és kultúra specifikus ajánlások tehetők ezért méréseket végeztünk különböző vastagságú és adalékolású fóliamintákon. E vizsgálatok eredményeként szempontok ajánlhatók a két fóliaréteg kiválasztásához. A mezőgazdasági burkolófóliák alapanyaga általában Polietilén. A fóliák alap adalékolása az UV stabilitást biztosító UV abszorpciós adalék és különböző stabilizátorok, amelyek a hő és az oxigén által okozott degradációt fékezik, a fólia vegyszerállóságát javítják, mivel a permetezések során növényházak fóliatartó szerkezeti elemének és a burkolófelület érintkezésének vonalában koncentráltan kicsapódik. Ennek jelentősége a fólia élettartamában van. Mennyisége meghatározza, hogy a fólia hány évig használható 95%-os biztonsággal. Az adalékok további részét képezi a különböző termo effektusokat előidéző ásványi töltő anyagok (pl. kréta). 2. ANYAG ÉS MÓDSZER Spektroszkópiai mérések: A méréseket két hullámhossz tartományban végeztük. Az első tartomány 19 1 nm-ig terjedt. Ebben a tartományban vizsgálhatjuk a fotoszintézishez szükséges 34-78 nm-ig terjedő spektrumot. A második méréstartomány 1 2 nm-ig terjedt. A spektrális mérések során alkalmazott készülékek: - Jasco UV, visible V5-es kétutas készülék, amely 2 9 nm tartományban alkalmazható spektroszkóp - Bruker IFS 66 V/5 NIR 666 2 nm tartományban alkalmazható spektroszkóp - Jasco FTIR 3 E Fourier-transzformációs infravörös spektroszkóp, 1428 2 nm-es tartományban A fóliapár választáshoz az ismeretlen adalékolású fóliák spektroszkópiai méréseit végeztük el. A belső fólia ép, nem jelentkezett degradáció, tehát alkalmazható nem UV stabil belső fólia, ha a külső fólia UV abszorpciója megfelelő. Az eredő spektrális fényáteresztés kialakításhoz mérni kell a fólia adalékainak hatását a spektrális fényáteresztésre. Ezért tiszta PE fóliából három, a gyakorlatban alkalmazott vastagságban (1mm, 1mm és 2mm) készített mintákat a TVK területén működő HelioPlast Kft, amelyen a vastagság és spektrális áteresztőképesség függvényét vizsgáltuk. Az adalékolás és a spektrális áteresztőképesség összefüggéseinek vizsgálatra négy különböző, 17mm vastag ismert adalékolású fóliaminta készült el. Szakítóvizsgálati mérések A szakítóvizsgálatokat a Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása című MSZ EN ISO 527-1:1999 szabvány szerint végeztük egy Instron szakítógéppel. A minták szélessége mm, a mérésnél az előterhelés 5 N, az előtolás 25 mm/min és a befogópofák közötti távolság 1 mm volt. A növényház vázszerkezeti vizsgálata: A statikus modell alapján meghatároztuk a növényházon a nyúlásmérő bélyegek elhelyezési pontjait, melyek a statikus és dinamikus erőhatások által okozott deformációk üzemszerű (hosszú-távú) többparaméteres valós idejű mérését és kiértékelését teszik lehetővé. A nyúlásmérő bélyegek felhelyezése után a hosszútávú mérések és azok kiértékelése folyamatosan zajlanak, melyek eredményeit szintén közleményben jelentetünk meg. 2

3. EREDMÉNYEK NÖVÉNYHÁZ VÁZSZERKEZETEK A növényház tervezésének egyik fő szempontja, hogy a belső páralevezetés a fólia geometriai elrendezéséből adódjon, ezzel támogatva a biológiai növényvédelem alkalmazásának lehetőségét. Így a lecsepegő pára nem okoz gombás betegségeket, mint az íves fóliaházaknál általában. A dupla fóliás létesítményeknél a szigetelő légréteg kialakítás kétféle módon történhet. A kétféle kialakítás a belső fólia mechanikai igénybevételét befolyásolja. Az első típusnál, amelyet az 1. ábra mutat a külső fólia az íveken támaszkodik fel, a belső fólia húrszerűen van kifeszítve, ezzel biztosítva a jó páralevezetést. Itt a belső fóliánk csak a saját súlyát kell tartania. Nincs kitéve a külső környezeti hatásoknak. Ez a jellemző Magyarországon a saját kivitelezésekben épült növényházakra. Alkalmaznak kettős vázszerkezetet is, ahol szintén csak az öntartás a belső fólia terhelése. 1. ábra: Furafol 22-es növényház keresztmetszete 2. ábra: Furafol 24-es növényház keresztmetszete A típus továbbfejlesztését a dráguló energiaárak miatt visszaszoruló téli termesztés és az egyre nagyobb mértékű terméstartás közösen indukálták. A 2. ábrán bemutatott növényház csak egyenes elemeket tartalmaz, a hajók csatlakozásánál 3

fóliából van kialakítva a vápacsatorna, amely hóveszély esetén nyitható, így a hó télen az üres növényházba csúszik, ezzel tehermentesítve a vázszerkezetet és a fóliákat. E növényháznál, a vázszerkezet tartja a belső fóliát. A külső fóliát egy túlnyomásos légpárna tartja és így alakul ki a szigetelő levegőréteg, ezért közvetetten a belső fólia is ki van téve a környezet okozta terheléseknek. Más növényházgyártók esetében is ez a tendencia, hogy a szigetelő légréteget túlnyomással alakítják ki és a belső fóliát is teherviselővé teszik, ezért a külső belső fóliát azonos típusúnak választják, amely a spektrális fényáteresztő tulajdonságoknál a növény szempontjából nem a lehető legjobb. OPTIMÁLIS FÓLIAPÁR VÁLASZTÁS A fóliapár kiválasztása eddig nem alkalmazott kritériumok alapján történt. Mivel a növényházat két réteg fóliaréteg burkolja a jobb hőszigetelés miatt, ezért az eredő fényáteresztő képességet a két fólia transzmittanciájának szorzata adja spektrálisan. A belső réteg kiválasztásánál - amit nem érnek mechanikai behatások a külső környezet miatt (szélteher, hóteher, jégeső) és az UV sugárzást a külső fólia megszűri - a legnagyobb szerepet, a maximális áteresztőképesség kapta. Ennek a szempontnak legjobban a TVK,9 mm vastag, nem UV stabil fóliája felelt meg (3. ábra), amelynek a fotoszintézis I-es tartományában, 44 nm-nél a fényáteresztése 72% legmagasabb érték a vizsgált fóliák között. Fóliák fényáteresztő képességének vizsgálata áteresztőképesség [%] 9 85 8 75 7 65 6 55 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 hullámhossz [nm] Celloxyn 4S Celloflux 4TT Polyanex 4TT Policarbonát 4mm-es TVK,15 mm-es új 2 év garanciával TVK,9 mm-es új 2 év garanciával (nem UV stabil) TVK,7 mm-es új 2 év garanciával (páramentes) TVK,18 mm-es 3 év garanciával (1,5 éves használt) TVK,15 mm-es 2 év garanciával (1 éves használt) TVK,15 mm-es 2 év garanciával (1,5 éves használt) TVK,9 mm-es 2 év garanciával (1,5 éves használt belső) DÖRKEN (6-7 év garanciával) 3. ábra: A fóliák fényáteresztő képességének spektrális eloszlása 4

A növényházat burkoló külső fólia réteg kiválasztásához több szempontot kell mérlegelni. Ezek sorban: - A lehető legjobb fényáteresztő képesség a fotoszintézishez szükséges tartományban - UV adalékolt - Jó mechanikai tulajdonságok - Jó termikus tulajdonság (6 12 nm-es tartományt minél kisebb százalékban engedje át, mivel ez határozza meg, hogy kialakul-e a klasszikus üvegházhatás, amelyre a fóliaházaknál törekszünk) Ezeknek a szempontoknak legjobban Celloflux 4TT fólia felelt meg. A 4. ábra a két mérési tartományát (19 2 nm-es) együttesen mutatja be a Celloflux 4TT fólia esetében. Celloflux 4tt 9 8 7 Áteresztőképesség [%] 6 4 3 2 1 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Hullámhossz [nm] 4. ábra: Celloflux 4TT fényáteresztő képességének spektrális eloszlása A használt UV stabil fóliák mérési eredményeinél növekvő UV sáv áteresztés figyelhető meg. Ez arra következtet, hogy csökken az UV abszorpciós adalék hatása, ezáltal a fólia tönkremenetelét is jellemezni lehet vele. A különböző vastagságú tiszta PE minták és a spektrális áteresztőképesség közötti összefüggést mutatja az 5. ábra. A fotoszintézis I-es tartományában (44 nm) a 1mm és a 2mm vastag fólia között a különbség 4-5%, a 1mm és a 2mm között 1-2%, ami már mérési pontatlanságból is adódhat. A szakítódiagram (6. ábra) alapján látható, hogy a fólia vastagság és a folyáshatárhoz tartozó erő egyenes arányosságot mutat 1mm és a 2mm esetében. A szakítószilárdságra befolyással van a fúvott fóliagyártás beállítási közül, a fólia extruder utáni nyúlása. Ezzel magyarázható, hogy a 1mm-es fólia nem mutat lineáris összefüggést. A különböző adalékolású fóliák esetében a viszonyítási alapot a 1 mm-es tiszta PE fólia adja. A 7. ábrán látható, hogy az UV adalék hatására, a fotoszintézis I-es 5

tartományában csökken az áteresztőképesség 5-15%-kal, amelyet a termofol adalékok tovább csökkentnek, szélső esetben az S2NH(yr) max 7758-as adalékolású 55%-kal. Ezért lényeges, kihasználni, hogy a belső fólia, amely az UVtől védve van, minél kevesebb UV adalékot tartalmazzon és nem lényeges a termofol hatás sem, ha a külső fólia tartalmaz. Áteresztés (%) 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 45 4 son 2u 35 3 son 1u 25 2 15 son 1u 1 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Hullámhossz (nm) 5. ábra: Spektrális áteresztőképesség a vastagság függvényében. Erő (N) 19 18 17 16 1 14 13 12 11 1 9 8 7 6 SON1u 4 SON1u 3 2 SON2u 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 Nyúlás (mm) 6. ábra: Szakítódiagram a vastagság függvényében 6

Áteresztés (%) 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 45 4 35 3 SON 1u 25 2 S2NH (y r) ampacet 15 S2NH (y r) max 7758 1 S2NH 5 S2N 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Hullámhossz (nm) 7. ábra: Spektrális áteresztőképesség az adalékolás függvényében A 8. ábrán látható az adalékolás és a szakítószilárdság összefüggése. Az S2NH adalékolású fóliának nincs folyáshatára és lényegesen csökkent a rugalmas szakasz is. 2 SON1u 2 S2NH(y r)ampacet S2NH(y r)max7758 S2NH S2N 1 Erő (N) 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 Nyúlás (mm) 8. ábra: Szakítódiagram az adalékolás függvényében 7

ÖSSZEFOGLALÁS - A mérések alapján igazoltuk, hogy a belső fólia kiválasztásánál eltekinthetünk az UV adalékolástól, ezáltal növelhetjük a növényházba jutó fénymennyiséget. - A belső fólia kiválasztásánál, ha az tiszta Polietilén, akkor a vastagsági méretet a fólia terhelése határozza meg és csak másodsorban vehető figyelembe a spektrális fényáteresztő képessége. - A felismerés, hogy az eredő fényáteresztő képességet a két fólia transzmittanciájának szorzata adja spektrálisan, lehetővé teszi két különböző módon adalékolt fólia által, kultúra specifikus spektrum előállítását és az energetikai jellemzők optimalizálását. 8