Zastosowanie rozsądnej struktury szklarni z poliwęglanu może zmniejszyć straty ciepła. Z bilansu energii cieplnej szklarni z płyt poliwęglanowych widać, że aby zachować inne środowisko w szklarni z zewnątrz, należy polegać na kompletnej konstrukcji obudowy, aby zaoszczędzić miejsce w szklarni. Izoluj go od środowiska zewnętrznego i dobrze zapobiegaj wymianie ciepła wewnątrz i na zewnątrz. Tę funkcję spełnia konstrukcja szklarni z paneli poliwęglanowych. Dlatego różnica w strukturze szklarni odgrywa decydującą rolę w zachowaniu i rozpraszaniu ciepła w szklarni.
Wybór materiału pokrycia przepuszczającego światło: Materiał pokrycia przepuszczający światło jest najważniejszą częścią szklarni i zajmuje największą część powierzchni izolacyjnej. Przepływ i wymiana energii (światło, ciepło) i substancji (woda, gaz, nawóz itp.) pomiędzy wnętrzem i otoczeniem szklarni zależą od właściwości przepuszczającego światło materiału pokrywającego. Oprócz wzięcia pod uwagę trwałości, właściwości mechanicznych i ekonomiczności materiału pokrywającego, głównym czynnikiem powinna być jego przepuszczalność światła i zachowanie ciepła.
Z punktu widzenia oszczędności energii, im lepsza izolacyjność cieplna materiału pokryciowego, tym większy jest jego potencjał energooszczędności; im lepsza przepuszczalność światła, tym wyższa efektywność wykorzystania światła naturalnego. Materiały pokryciowe dzielą się na cztery kategorie: folia elastyczna, folia twarda, szkło i płyta z twardego tworzywa sztucznego.
Przepuszczalność światła dwóch pierwszych materiałów jest bardzo dobra, ale izolacyjność termiczna jest słaba. Szklane i sztywne panele z tworzywa sztucznego mają lepszą izolacyjność termiczną, szczególnie sztywne panele z tworzywa sztucznego reprezentowane przez panele z poliwęglanu (PC sunshine board) mają najlepszą izolacyjność termiczną. Należy jednak zauważyć, że często występują sprzeczności między właściwościami przepuszczania światła a właściwościami izolacji termicznej materiału pokrywającego. Często jest to materiał o dobrej przepuszczalności światła, ale słabej izolacyjności termicznej. Dlatego trudniej jest wybrać materiał zarówno o przepuszczalności światła, jak i wysokiej izolacyjności termicznej.

Ponadto zimą w zimnych regionach wydajność pojedynczego jednowarstwowego materiału pokrywającego jest trudna do spełnienia wymagań w zakresie oszczędności energii, a jednowarstwowe i wielowarstwowe materiały pokrywające często mogą osiągnąć idealne zachowanie ciepła i efekty energooszczędne . Na przykład wielowarstwowy panel słoneczny PC wytwarzany przez zwiększenie liczby przekładek powietrznych wewnątrz materiału obudowy znacznie poprawia izolacyjność termiczną. Wraz ze wzrostem liczby warstw powszechnie stosowanych materiałów pokryciowych zmienia się izolacyjność cieplna. Oczywiście, chociaż wielowarstwowy materiał pokryciowy jest dobry do utrzymywania ciepła, zmniejsza również ilość ciepła pozyskiwanego ze słońca ze względu na słabą przepuszczalność światła. Dlatego warunkiem wstępnym stosowania wielowarstwowych materiałów utrwalających ciepło jest zapewnienie wystarczającej przepuszczalności światła. Widać, że ta energooszczędna metoda nie jest możliwa wszędzie i zawsze. Różne materiały pokryciowe mają różne właściwości termoizolacyjne. W przypadku określonego materiału pokryciowego, chociaż zmiana kształtu konstrukcji szkieletowej nie może poprawić izolacyjności termicznej, może poprawić przepuszczalność światła. Na przykład użycie dużych bloków materiałów przepuszczających światło i zastosowanie mniejszej liczby kolumn i małych kolumn może zwiększyć całkowite ciepło wchodzące do szklarni, a także poprawić efekt oszczędzania energii.
W przypadku zwykłych szklarni słonecznych w zimnych regionach, jeśli ściana północna jest tylko nośna i nie wymaga przepuszczania światła, zastosowanie konstrukcji ściany północnej o wysokiej odporności termicznej może często znacznie poprawić izolacyjność cieplną szklarni z panelami słonecznymi i osiągnąć dobrą efekty energooszczędne. Na przykład temperatura w nocy w szklarni z niejednorodną ścianą kompozytową jest o około 3°C wyższa niż temperatura w nocy w szklarni ze ścianą z jednego materiału. Ostatnim sposobem na poprawę wydajności materiałów pokryciowych jest opracowanie i opracowanie nowych materiałów.
Obecnie dostępne są materiały do regulacji warunków świetlnych oraz materiały do regulacji temperatury, które mogą być opracowane. Pierwsza obejmuje materiały pokrywające konwersję światła i materiały pokrywające fotochromowe; te ostatnie obejmują materiały pokrywające pochłaniające podczerwień (stosowane do tłumienia wysokich temperatur latem) i odbijające podczerwień (stosowane do utrzymywania ciepła w zimie) oraz termochromowe materiały polimerowe.




