成都地区节能日光温室气象参数设计
日光温室气象监测与灾害预警系统研制
预 警 于 一体 的 日光 温 室气 象 监 测 与 灾 害 预警 系 统 的 构 建 , 对 该 系 统 的 应 用 情 况 进 行 简 单 介 绍 。 系 统 2 0 并 0 7年 投
入 业 务 使 用 , 取 中期 、 采 短期 、 近 预 警 相 接 合 , 测 预 报 与 灾后 评 估 相 结 合 , 得 较 好服 务 效 果 。 临 监 取
等 人 (0 5年 ) 结 合 潍 坊 市 大 棚 蔬 菜 生 产 气 象 预 20 【 报服务 系统 重点介 绍 了塑料 大棚蔬 菜生 长气 象条件 数 据 库 构 建 , 菜 生 产 天 气 预 报 系 统 的 建 立 与 服 务 蔬 产 品 的制 作 发 布 技 术 。 魏 瑞 江 ( 0 3年 ) 研 制 了 20 低 温 寡 照 对 H光 温 室 果 菜 生 产 影 响 及 其 省 气 象 服 务 系 统 , 出 了 河 北 省 低 温 寡 照 的 气 象 指 标 , 好 地 开 提 较 展 了 温 室 连 阴 天 的 气 象 服 务 ; 红 等 ( 0 6年 ) 。 刘 20 ] F
关 键 词 日光温 室 气象监测 预 警
引 言
象 指 标 数 据 库 , 发 了 北 京 日光 温 室 作 物 生 长 气 象 开 灾 害 预 警 及 信 息 管 理 系 统 ; 贞 发 等 _ 介 绍 了 基 于 黎 1 列 w e GI b S的设 施 农 业 气 象 信 息 发 布 系 统 。但 是 这 些 系 统 的 开 发 与 应 用 大 多 针 对 某 一 类 温 室 或 一 种 灾 害
嵌 式 统r 入 系
模块 卜
图 2 温 室 气 象 信 息监 测 与传 输 示 意
该 系统 硬件 主要 包括 各 类传 感 器 、 有嵌 入 系 具
高效节能日光温室结构设计及建造技术
高效节能日光温室结构设计及建造技术节能型日光温室是我国近年来在蔬菜生产中大规模采用的一项农业园艺设施。
由于较好地解决了采光、载热和保温的一系列问题,可在北方地区严寒的冬季不加温条件下进行反季节蔬菜生产,达到节能、优质、高效的目的。
该项技术在全国推广以来,深受生产者欢迎,显示了强大的生命力,促进了农业经济的迅速发展,在农村已形成了支柱型农业产业,其经济效益引起了社会各界的高度关注。
目前节能型日光温室在全国已发展到几百万亩,全范围解决了蔬菜的周年生产、均衡上市、四季常青,从根本上解决了城乡人民的吃菜问题。
为部队农副业生产提供了广阔的前景和有利的保障。
一、高效节能日光温室的基本特征高效节能日光温室是在科学的利用太阳能的基础上形成的农业园艺设施,在生产中体现了低成本、高效益的特点。
其性能特征是:1、采光好:高效节能日光温室的前屋面设计充分考虑到了不同纬度条件下的太阳高度角及太阳光对棚面的入射角,使其在不同的季节和不同的太阳光入射时段,都形成较理想的直射条件,尽可能减少光的散射和折射,最大限度的利用了太阳能。
2、保温好:高效节能日光温室,利用后墙体、后屋面及前屋面的透明覆盖材料和保温材料,最大限度的把白天太阳光入射带来的幅射热保存下来,尽可能减少夜间热传导、热幅射和热量的缝隙扩散效应,使室内温度在夜间不低于8℃,以保证蔬菜在冬季的安全生产。
3、载热好(贮热好):高效节能日光温室利用墙体吸热,后屋面载热等特点,在白天有太阳照射的条件下,尽可能使墙体、后屋面、地表面大量吸热,采用热容量大的材料,大量贮蓄热量,在夜间再不断释放出来,补偿温室气温损失的部分,以保证室内温度达到要求的区间。
二、高效节能日光温室的特征要素- 1 -1、方位角:高效节能日光温室在建造时,对温室在地面上的座落方位有较严格的要求,一般要求座北朝南,东西走向,正向布局,目的是尽可能延长日照时间,在具体实施时,由于地形的限制,无法作到正向布局时,可根据具体情况,向东或向西偏斜5°,最大偏斜不可超过10°,若偏斜角度太大,会减少日光温室的日照时间,直接影响温室的热性能,当然对生产也会带来很大损失。
新型节能日光温室设计方案及材料清单
新型节能日光温室设计方案及材料清单新能源应用 2019-02-20 00:27:03(一)概述1、项目名称:2、工程名称:新型节能日光温室1栋3、温室面积:温室东西长度116.15m,南北跨度12m,建筑面积1393.8㎡/栋,温室脊高5.5m,后墙高度2.5m,骨架间距1m,(根据当地光照角度和实际种植需要)4、温室简述:温室采用拱型节能温室结构,室内无立柱。
温室主体骨架采用热镀锌几字钢组装式构架,覆盖材料选用0.15mm防结露薄膜。
5、温室走向:温室长度方向为屋脊走向,即东西向6、温室配置要求:该温室设计配置电动保温卷帘系统、自然通风系统、控制系统。
7、设计宗旨和依据:A、温室设计充分考虑到当地的地理位置、气候特征及水土资源(尤其是冬季保温和夏季降温问题)。
B、温室的设计和配套系统的选择充分考虑用户的需求和温室内作物本身生长的需要,以提供作物生长最适宜的环境因素(温度、光照、湿度、气体浓度等)。
C、温室的设计充分考虑设备的先进性、可靠性、适用性,温室的综合性能居国内同类产品的领先水平。
D、温室的设计充分考虑到温室在运行过程中的供暖、供电、供水等各方面能耗,在保证温室正常运行的情况下,有效的保证了温室能耗降到最低水平。
E、本设计方案充分考虑了当地的气候特征、地理条件、用户的要求及温室本身的设计原则,并得到中国农业大学有关工程技术专家和园艺专家的指导。
整个温室设计原则"先进、经济、适用、耐用、美观",充分为用户考虑。
日光温室(二)日光温室主体部分1、主体结构:采用新型节能温室结构,圆弧型采光面2、性能指标:抗风载:0.50KN/m2抗雪载:0.45KN/m2抗震等级:设防烈度8度作物吊重:25kg/m2配电参数:220V /380V,50Hz,3、主体骨架主要材料尺寸为:A、圆管热镀锌定型模具生产,预制装配式结构,强度更大,使用寿命更长,与薄膜接触处无棱角,更好的保护覆盖材料,并有很好的防结露功能。
玻璃温室设计说明
玻璃温室设方案成都新林节水农业有限公司3 4 5 8 14 17 18 21 27 28 29 33 35 40一、温室概略本项目依据川西平原的特别天气特色,该温室为智能玻璃+ PC 板Venlo 温室,本方案以温室大跨度,开间4m,肩高4m,顶高,外遮阳高,面积㎡,规格为宽,长 36m,顶部采纳特制顶部专用优良双层8mm厚PC板覆盖,周围采纳 5mm钢化玻璃覆盖,推拉窗部分采纳塑钢窗5mm钢化玻璃覆盖,工程除主体骨架、点式基础、围裙墙、温室排水等系统工程外,还配置自动顶开窗通风系统、内遮阳系统、外遮阳系统、风机 / 湿帘降温系统、、浇灌系统、内循环风机、电供暖系统、计算机控制系统、等,设计理念为“坚持科学、适用原则;坚持提升土地资源使用率、节能、节水、高效的原则,坚持温室构造用材以及设备选购先进、靠谱、合用的原则。
”二、温室土(基)建工程1、点式基础工程温室持力层允许承载力标准值≥100kPa,地下稳固水位在±下900mm进行设计和做估算,基础埋置深度为±下不小于1000 mm;假如特别地质状况,与设计依照不符,将对基础图纸及估当作相应调整。
钢筋混凝土独立基础共40 个,采纳 C20/C25 钢筋混凝土基础,4现场浇铸,附温室立柱预埋件,内部加12 号钢筋不小于800 mm长根,用10 号钢筋扎笼,扎束间距为200 mm;基础高1200mm,上部尺寸为:300mm(长) ×300mm(宽) ,高 1050mm,下部呈正方形,800mm(长)×800mm(宽) ,高 200mm,;基础开挖至设计标高,基底素土 3:7 灰土层不低于 100 mm,夯实后压实系数不小于,独立基础同意误差不超过设计标高向地平高±10mm。
2、围裙墙围裙墙采纳24 墙,立柱50 公分以下所有砌筑完,地下部分深200*400 圈梁,内外抹灰。
3、内外处排水系统外排水采纳暗管或明沟加盖板,每50-80 米建立一个沉沙井,内排水依据温室用途确立,惯例采纳炉渣水泥砖砌排水渠,外加盖板,形成暗沟,建立尘沙井,依据每个地区的规划确立,原则是随内部主道走向,连接于主道边上即可。
温室设计方案说明
温室设计方案说明一、温室总体设计方案温室型号:8430型连栋塑料温室:附图:立面图、侧面图、剖面图、基础平面图、苗床布置图、苗床立面图、加温平面布置图等。
1、性能参数:(1)抗风载荷:652 N/m2 (相当于11 级风速);(2)抗雪载荷:294 N/m2 (相当30 ㎝厚积雪);(3)最大排雨量:140 mm/h;(4)吊挂载荷:0.20KN/m2;(5)电参数:220V, 50HZ, PH1/380V, 50HZ, PH3。
2、温室面积:温室屋脊走向为南-北向,其中:山墙长:8m×5跨=40m;侧墙长:4m×10间=40m。
单座面积为:1600m2。
3、温室规格:(1)屋顶形式:单弧拱型;(2)骨架:热镀锌低碳钢材;(3)温室框架:跨度8m,开间4m,肩高3.0m,顶高5.0m,外遮阳高5.8m。
4、温室结构参数:(1)主立柱:采用100×50×2.5mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(2)侧面立柱:采用50×30×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(3)端面立柱:采用60×40×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(4)端面风机横档:采用60×40×2mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(5)端面湿帘横档:采用60×40×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(6)水平拉杆:温室每隔4m加一根水平拉杆,采用50×30×2mm热镀锌方管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
(7)腹杆:采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
(8)吊杆:每根水平拉杆上部设一根水平吊杆,采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
温室技术参数及要求.
1、连栋大棚技术规格、参数及要求1.1 温室规格温室屋脊南北走向,每栋东西长24.5m,南北长40.5m,2栋总面积1984.5m2。
温室跨度8.0m,柱距4.0m,立柱高3.0m,脊高5.0m。
1.2 温室性能指标风载:不小于0.40kN/ m2雪载:不小于0.30kN/ m2恒载:不小于12kg/ m2吊挂载荷:不小于12kg/ m2最大排雨量:不小于120mm/h电源参数:220V/380V,50Hz1.3温室的型号:GLP-832型园拱型连栋薄膜温室,8米一个拱。
1.4.温室框架结构:温室结构采用弧形温室结构,形式为天沟连接多跨连栋,温室的主体采用热镀锌轻钢结构,温室的屋顶设计矢跨比为0.25,温室框架结构主要由基础、顶拱、立柱、顶纵梁、天沟、门、副顶拱、卡槽、端侧横挡等部件组成。
温室主体结构安装为装配式,外形美观,经济适用;骨架及各种连接件均经热浸镀锌防腐蚀处理。
1.5、温室基础温室全部采用独立基础,基础顶面与±0.000m标高齐平。
温室基础采用150×200×600mm钢筋混泥土预制件。
立柱与预制件采用法兰连接,这样能保证达到温室承载的设计标准,确保温室基础质量,从而保证温室的制造安装质量,温室四周采用圈梁为200×180mm混泥土,温室四周砌防风墙为宽0.24m,高0.3m高砖墙。
四面设0.3m-0.6m宽,厚0.05-0.6m。
混凝土强度C15。
1.6、屋面排水温室采用双侧排水,最小排水量为120mm/h。
1.7、温室系统配置1)、温室立柱采用矩形管□100×50×2.7;中间立柱间距为4m,为了增强温室的抗风雪能力,故侧面每间隔1米加一根φ32*1.5的支撑副立柱。
2)、主拱梁采用Φ32×1.5热镀锌圆管,顶拱之间采用镀锌拱连接管将2根顶拱连接起来形式连接。
从而保证屋面的结构强度。
顶拱间距1m。
在天沟侧面用专用的零件将其固定。
日光温室发展的适宜地区及优型结构参数
日光温室发展的适宜地区及优型结构参数作者:来源:《农业工程技术·温室园艺》2014年第09期日光温室需要在适宜环境地区发展。
这些适宜环境主要包括:年日照时数大于2200 h,其中冬半年日照时数大于1000 h;年辐射总量5000 MJ·m-2·a-1以上,其中冬半年辐射总量2300 MJ·m-2以上。
年积温在2000~5500 ℃,年平均温度5.5~15.0 ℃。
空气相对湿度为50%~70%、年降水量低于1000 mm、尤其冬季降雪少。
风速低于8 m·s-1,特别是冬季风速低于3 m·s-1。
土壤、水、空气无污染;地下水位低;水源充足;空气中含氧量在15%以上。
地形平坦或向阳坡地,交通便利又不在交通干线两侧,核心市场供应半径在500 km,辐射市场供应半径在1000 km。
日光温室的结构参数应依据不同地理纬度及其环境而确定。
根据我国不同纬度地区的环境特点,可确定我国适宜日光温室发展的地区及主要结构参数如下。
一、我国适宜日光温室发展的主要区域按照适宜日光温室发展的环境要求,我国适宜日光温室发展的区域被认为在北纬32°以北地区。
按照建筑气候区划,属于严寒地区和寒冷地区的18个省、市、自治区(表1),其核心区被认为在北纬34°~43°地区。
具体可划分为东北温带、黄淮海及环渤海暖温带、西北温带干旱及青藏高寒3 个日光温室蔬菜重点区的9个亚区(表2)。
其中最适宜地区是黄淮海及环渤海地区,特别是山东北部、华北中北部(除大城市周边)、东北西南部、西北的东北部地区冬半年日照百分率在60%左右,最低温度在-10~-25 ℃,空气湿度较低,是我国北方最好的冬季日光温室蔬菜生产基地。
二、优型日光温室结构参数按照日光温室合理采光、保温和蓄热的理论与方法,可确定不同地理纬度地区优型日光温室的跨度、脊高、后墙高、后坡长、后墙和后坡保温厚度、后墙的蓄热厚度等参数指标。
日光温室设计方案
日光温室设计方案(设计人:)温室设计原则:1、坚持科学性、超前性与实用性相结合的原则,全面考虑到温室的使用功能,合理选择配套设备,实现良好的价格性能比。
2、坚持从实际出发,合理确定设计标准,对生产工艺,主要设备和主体工程做到先进、适用、可靠。
3、坚持节能高效、因地制宜的原则,设计侧重于温室结构的合理性,技术的先进性,并结合通渭县县城郊区当地气候条件进行设计。
温室设计依据:1、设计技术要求。
2、国外有关生产温室的使用规则、结构与设备要求规范。
3、项目地基本气象资料。
温室大棚技术参照标准:1、GB/T 18621-2002《温室通风降温设计》2、GB/T 18622-2002《温室结构设计荷载》3、JB/T 10292-2001《温室工程术语》4、《温室结构设计荷载》GB/18622-2002;5、《温室防虫网设计安装规范》 GB/19791-2005;6、《温室工程质量验收通则》NY/T1420-2007;一、大棚结构尺寸:(一)大棚型号:简易式单栋大棚(二)温室主体:1、性能指标:风载:0.35KN/ ㎡雪载:0.25KN / ㎡吊挂载荷:0.1KN/ ㎡,需及时清雪。
墙基地基承载力:不小于100KN/m2且均匀。
电源参数:电压采用中国220/380V,50Hz标准。
2、规格尺寸:温室设计规格为东西长50m,南北宽8m,北墙高 2.8m、顶高3.64m、骨架间距1m。
顶部选用进口0.15mm无滴膜单层覆盖,单栋温室占地面积640m2。
①墙体北墙为(240+120+240)mm厚复合砖墙。
内、外墙为240mm砖墙,中间120mm保温层(保温层可用炉灰或黄土)。
②屋顶:单层薄膜。
③操作间一侧北墙后砌筑楼梯,便于屋顶检修。
北墙每隔 3.6m设一通风洞,每套尺寸500mm×500mm,便于夏季通风。
地面根据实际种植需要进行硬化或做其它处理。
④温室前坡地面挖防寒沟。
⑤通渭土建基础设计资料:年平均气温一般为 3.6℃~7.3℃左右。
高效节能日光温室的设计
二 温室角度的设计
温室的角度:就是温室斜面与地面的夹角。
依据“合理采光时段”理论选择好合理温室角度 (冬至日中午温室的采光角)。所谓合理温室角 度就是这个角度能在冬至日10︰00~14︰00太阳 在温室采光面上投射角都能达到50°以上。拱圆 型温室的角度:以主要进光面决定。
B
β
H
h
A
α
L1 L L2
热环境研究
李元哲等运用热力学、传热学和建筑采光的原 理,建立了日光温室微气候环境的数学模型[1]。 郭慧卿、陈青云、郦伟、李小芳等相继建立了 日光温室热环境数学模型和热量平衡方程,研 究分析了不同地区不同结构日光温室热环境的 变化规律,为日光温室的结构优化提供了帮助 [2-4]。
佟国红等[5]采用CFD软件对晴天日光温室室内的 温度环境进行了模拟,结果显示温室内温度的 模拟值与实测值变化规律相同。吴春艳、孟力 力等在考虑了日光温室内作物对热环境的影响 的情况下构建了热环境模拟模型,并通过实测 值对模拟结果进行验证,结果表明模型比较准 确[6,7]。马承伟等[8]采用有限差分等数值算法求 解了日光温室热环境动态模型的热平衡方程, 并编制了日光温室热环境模拟预测软件。
导热系数/ 29307.6~ [KJ/(㎡· 33494.4 ℃· h)] 透光率/%
85~90
16747.2~ 18840.6
14653.8~ 16747.2
23027.4~ 25120.8
12562.4~ 13397.8
10467~ 12562.4
85~90
75~80
90~95
80~85
85~90
谢 谢
3.5 保温覆盖物—帘子
草帘是内蒙地 区常用的芦苇、蒲 编成帘子作为保温 覆盖物,其中芦苇 具有结实、但保温 的能效,相反蒲保 温但不结实。草帘 的保温性能与帘子 的密度、厚度有关。
(完整版)标准日光温室建设主要技术参数
标准日光温室建设主要技术参数㈠温室建设主要技术参数高效节能日光温室是能最大限度充分利用天然太阳光给室内加温,促使果蔬提早成熟的一种设施类型。
温室设计必须采光合理、保温效果好、经久耐用、便于操作、有利于果蔬生产,同时还应能合理利用建筑材料和最大限度地利用设施内的土地和空间。
在当前,广大农村进行温室建设时主要应考虑以下技术参数1、温室方位角温室方位以东西走向,南偏西或南偏东5°左右为宜,偏东有利于早晨温室内提温,偏西有利于下午温室内温度的积累。
无论向东偏或向西偏,都不能超过10°以上,否则将影响温室内整体受光状况。
在博州地区主要以偏西5°~8°为宜,有利于夜间保温。
具体确定温室方位角时可用罗盘进行操作定位。
2、温室高度(脊高)温室高度指温室脊高,是指温室最高透光点到水平地面饿距离。
实际测定表明,温室内55%以上的热量是从棚面散失的,而棚面大小和温室高度直接相关,所以温室高度越低,室内空间越小,就越有利于保温。
但是脊高过低影响温室内作业,所以种植果蔬的温室脊高最低高度不能低于3米。
从另一方面讲,温室高度越大,采光效果越好,但前棚面倾斜度增大,管理不便,棚面散热量增加,且浪费建筑材料。
博州地区温室高度一般为3.2~3.8米为宜,一般根据温室跨度和温室后屋面仰角确定温室高度。
3、温室长度和跨度(温室南北宽度)温室的长度即温室的东西长度,一般为50~80米。
温室跨度及南北宽度,根据我州两县市纬度,我州温室建设的跨度一般以7~8米为宜,跨度不宜过大。
实践证明,跨度增加1米,脊高相应要增加0.2米,后坡宽度要增加0.5米,这就给温室建造带来许多不便。
温室长度低于50米时,东西两面山墙遮荫面积相对增大,设施内有效受光面积相对较小;而温室过长增温保温效果明显降低,温室管理也不方便。
温室的高跨比即温室的高度与温室的跨度的比值,不同纬度地区合理的高跨比也不相同。
纬度越高,高跨比越大,一般温室的高跨比为1/2。
日光温室发展的适宜地区及优型结构参数
日光温室发展的适宜地区及优型结构参数日光温室需要在适宜环境地区发展。
这些适宜环境主要包括:年日照时数大于2200小时,其中冬半年日照时数大于1000小时;年辐射总量5000 MJ·m-2·a-1以上,其中冬半年辐射总量2300 MJ·m-2以上。
年积温在2000~5500℃,年平均温度5.5~15.0℃。
空气相对湿度为50%~70%、年降水量低于1000mm、尤其冬季降雪少。
风速低于8m·s-1,特别是冬季风速低于3m·s-1。
土壤、水、空气无污染;地下水位低;水源充足;空气中含氧量在15%以上。
地形平坦或向阳坡地,交通便利又不在交通干线两侧,核心市场供应半径在500公里,辐射市场供应半径在1000公里。
日光温室的结构参数应依据不同地理纬度及其环境而确定。
根据我国不同纬度地区的环境特点,可确定我国适宜日光温室发展的地区及主要结构参数如下。
一、我国适宜日光温室发展的主要区域按照适宜日光温室发展的环境要求,我国适宜日光温室发展的区域被认为在北纬32°以北地区。
按照建筑气候区划,属于严寒地区和寒冷地区的18个省、自治区、直辖市/省区市/省(区、市)/省(自治区、直辖市)/省、区、市(表1),其核心区被认为在北纬34~43°地区。
具体可划分为东北温带、黄淮海及环渤海暖温带、西北温带干旱及青藏高寒3个日光温室蔬菜重点区的9个亚区(表2)。
其中最适宜地区是黄淮海及环渤海地区,特别是山东北部、华北中北部(除大城市周边)、东北西南部、西北的东北部地区冬半年日照百分率在60%左右,最低温度在-10~-25℃,空气湿度较低,是我国北方最好的冬季日光温室蔬菜生产基地。
表1 按建筑热工气候分区的日光温室蔬菜重点分布区表2 按气候类型分区的日光温室蔬菜重点分布区二、优型日光温室结构参数按照日光温室合理采光、保温和蓄热的理论与方法,可确定不同地理纬度地区优型日光温室的跨度、脊高、后墙高、后坡长、后墙和后坡保温厚度、后墙的蓄热厚度等参数指标。
温室大棚温湿度数据搜集系统设计报告
温室大棚温湿度数据搜集系统设计报告
1 设计背景
植物光合作用和呼吸作用是在不同酶的催化作用下完成的,酶是生物催化剂,在必然的范围内,温度越高活性越大。
植物光合作用制造的养料一部份用来供给自己的呼吸作用,另一部份那么是贮存起来,也确实是咱们所能够从植物身上取得的养料,适当的提高植物在光合作历时候的温度,降低晚上再没有光照情形下呼吸作用的温度,咱们能够取得更多的养料,因此从那个意义上来讲,能够方便快捷的测试出蔬菜大棚的室温关于是调剂大棚的室温的前提。
大棚一样种植喜温植物和耐热性蔬菜,不同的植物温度和湿度不同,相同的植物在不同的生长期所需的温度和湿度也不尽相同。
喜温植物不能长期忍受5度以下的低温,10度以下停止生长,如黄瓜,西葫芦,茄果类,菜豆等,生长温度要求在18至26度,而耐热蔬菜如冬瓜,丝瓜,甜瓜,豇豆等,生长温度要求在20至30度。
因此在反季节蔬菜栽培中要依照蔬菜的品种对温度进行操纵。
要求日夜温差不低于10度。
黄瓜类、绿叶蔬菜类对空气相对湿度要求较高,要求空气相对湿度在85-95%;茄果类、豆类要求达60-70%;白菜类、甘蓝类、根菜类要求75-80%。
准确的搜集农业气象参数,一方面可及时了解作物生长的环境参数,另一方面也可依照搜集的参数操纵大棚的遮光板、淋灌器、加热器等设备进行环境的调剂,从而为农作物的生长提供适宜的生长环境。
温室大棚温湿度数据采集系统设计报告
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1 设计背景植物光合作用和呼吸作用是在不同酶的催化作用下完成的,酶是生物催化剂,在一定的范围内,温度越高活性越大。
植物光合作用制造的养料一部分用来供给自己的呼吸作用,另一部分则是储存起来,也就是我们所能够从植物身上得到的养料,适当的提高植物在光合作用时候的温度,降低晚上再没有光照情况下呼吸作用的温度,我们可以得到更多的养料,因此从这个意义上来说,能够方便快捷的测试出蔬菜大棚的室温对于是调节大棚的室温的前提。
大棚一般种植喜温植物和耐热性蔬菜,不同的植物温度和湿度不同,相同的植物在不同的生长期所需的温度和湿度也不尽相同。
喜温植物不能长期忍受5度以下的低温,10度以下停止生长,如黄瓜,西葫芦,茄果类,菜豆等,生长温度要求在18至26度,而耐热蔬菜如冬瓜,丝瓜,甜瓜,豇豆等,生长温度要求在20至30度。
因此在反季节蔬菜栽培中要根据蔬菜的品种对温度进行控制。
要求昼夜温差不低于10度。
黄瓜类、绿叶蔬菜类对空气相对湿度要求较高,要求空气相对湿度在85-95%;茄果类、豆类要求达60-70%;白菜类、甘蓝类、根菜类要求75-80%。
准确的采集农业气象参数,一方面可及时了解作物生长的环境参数,另一方面也可根据采集的参数控制大棚的遮光板、淋灌器、加热器等设备进行环境的调节,从而为农作物的生长提供适宜的生长环境。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊2 设计方案根据种植物的生长特点,本数据采集系统的设计技术指标如下:温度量程:0℃~50℃;测量精度:±1℃;湿度量程:50%RH~100%RH;测量精度:±3%;2.1 数据采集系统框图该数据采集系统的设计框如图2.1所示。
图2.1数据采集系统框图2.2 元器件的选型由于传感器和信号放大电路是系统误差的主要部分,故将总误差的%90(即C︒±9.0的温度误差,%7.2±的湿度误差)分配至该部分。
教你设计日光温室
教你设计日光温室陈端生日光温室建筑设计中包括场地的选择、场地的布局以及温室各部位的尺寸、选材等。
日光温室各部位的尺寸即是日光温室建筑设计参数,主要包括温室方位、温室跨度、高度,前后屋面角度、墙体和后屋面厚度,后屋面水平投影、防寒沟尺寸和温室长度等。
在确定日光温室建筑参数时应重点考虑采光、保温、作物生育和作业空间等问题。
由于日光温室的基本能源来自太阳,又需要在严寒冬天使用,因此特别要强调充分采光,严密保温,白天让尽可能多的太阳光能进入室内,并蓄积起来;夜间尽可能减少室内热量逸出温室,使室内维持一定的温度水平。
因此除了坚固以外。
充分采光和严密保温是日光温室设计的基本要求,同时也应考虑作物生育和人工作业空间等问题。
一、方位温室的方位是指温室屋脊的走向。
日光温室仅靠向阳面采光,东西山墙和后墙都不透光。
所以一般都是坐北朝南,东西延长。
采光面朝向正南以充分采光。
在生产实践中,某些地区如东北、西北早晨比傍晚寒冷得多,或早晨多雾的地区,方位可偏西5度~10度,以便更充分地利用下午的光照,这叫"抡阴"。
在冬季并不严寒,且大雾不多的地区,如北京,温室方位可以偏东5度~10度,以充分利用上午的阳光,又避免西北寒风的袭击,上午的光质比午后的好,有利于作物的光合作用,这叫"抢阳"。
二、跨度是指温室后墙内侧至采光面底脚间的距离。
温室跨度的大小,对于温室采光、保温、作物生长发育和作业都有很大的影响。
在温室高度和后屋面高度一定的情况下,温室跨度大其采光面的角度势必减小。
因而不利于白天采光增温;同时又增加了散热面积,不利于夜间保温。
但跨度小,土地利用率低。
因此应兼顾上述几个方面来确定。
一般来说首先要满足采光和保温的要求,根据当地室外设定的最低温度(表1)来确定温室的跨度。
日光温室示意图1 后墙2 后屋面3 前屋面(采光面)4 外覆盖物5 防寒沟6 脊高7 跨度表1 全国各大城市日光温室室外设定最低温度(℃)当室外设定温度为-12℃时,选择跨度7.0~8.0m;当室外设定温度为-15℃~-18℃时,选择跨度6.5~7.5m;当室外设定温度为-18℃时,选择跨度5.5~6.5m。
日光温室的设计计算与建造技术简介
日光温室的设计计算与建造技术简介专家简介:**,农业部规划设计研究院设施农业研究所高级工程师,农业部农业设施结构工程重点实验室副主任。
从事温室精准化设计理论、温室园艺技术效果评价及标准化、光伏温室技术开发等方向的研究工作。
主持及参与承担国家“863”、“十二五”科技支撑、“国家标准制定”等科研任务近20项,发表论文30余篇,其中SCI/EI检索8篇,参编论著5部。
开发日光温室结构优化软件,指导设计日光温室2000余亩。
日光温室是一种我国自主研发的设施类型,由于能够充分利用太阳能,在我国北方大部分地区一般不需要额外辅助加温即可实现喜温果菜安全越冬生产,具有较高的经济和社会效益,近年来得到了广泛的应用。
截至2014年,全国日光温室总面积已达101.3万公顷,约占园艺设施总面积的24.6%。
日光温室的发展,成功解决了我国北方地区冬季鲜食蔬菜的供给问题;并且通过延长农民的劳动生产时间,增加了经济收入。
为了强化园艺生产者对这种温室类型的理解,本文将从日光温室的工作原理、主要类型、设计方法、建造流程等方面,进行简要介绍。
一、工作原理日光温室的能量来自于太阳辐射,夜间也是靠白天室内蓄积的太阳辐射热量来维持室内的温度。
它之所以能够不需要加温实现冬季正常生产,主要是和它的结构有关。
一个标准的日光温室是由保温蓄热的后墙、顶部北侧的保温后屋面、南向采光屋面昼开夜盖的保温被构成。
它的原理就是白天打开保温被,让太阳辐射尽可能多地透进温室内,使室内气温迅速上升并将热量蓄积在后墙和地面的土壤中;傍晚的时候,室外气温下降,日光温室关闭保温被减少室内热量的散失,并且靠墙体和地面土壤缓慢释放的热量,来维持室内温度在一个较高的水平。
一般情况下,日光温室能够维持室内外20~30℃的温差,所以能够保障在不额外加温的情况下,实现果菜的正常生产。
由于日光温室克服了连栋玻璃温室能耗大的问题,目前像日本、加拿大等国家也在模仿、研究日光温室,这也是我国劳动人民对世界温室产业做出的一个巨大贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
换气方便。3.4温室间的合理距离温室之间合理距离,抖 彼此间不遮光,管理方便占地少为原则东西走向前后之 间的距离,应抖冬至日前排温室的荫影刚好落映在后排 温室南墙脚下为最理
想,不同绅度地区,建筑物的荫影长度不同,最合理的 距离可用下式计算式中S为东西走向温室前后两排之间的 合理距离Z为前排温室高度,如温室的最高点不在温室的 最北端,向后排计算
资料、绝对湿度1986年中国天文年历,日化日落时间。 11~ 1990年中国地面气象年报,最大风速3气象参数设计 至1采光面最佳倾斜角太阳光线与采光面夹角即投射角脚 大小,
影响到温室采光面所能接受到的太阳福射能的多少,关 系到透光率的大小,从而影响温室内热状态及热平衡成 都逐旬日最低气0°,最早为12月初,最晚到次年2月底 初霜最早为11月,
的5 10152040和8化1为年月平均温度绘温度廓线厢线交于 7么1,4结论由成都市气。天文资料计算得到成都地区节 能日光温室下列设计参数:正南向采光面最佳倾斜角自 10
月至次年3月,分别为:26:404《43.、3巧日23.,为现 代化温室调节采光面提供依对于固定结构的温室最佳倾 斜角为34.。东西向采光面最佳倾斜角不小于34:2.51
边降雪边融化,历年平均积雪日数1天抖下。故对温室顶 雨荷裁雪荷载可不抖考虑成都历年平均风速只有 1~1.51.81,极少出现瞬时风速达8级抖上大风,成都虽具 有冬无严冬、霜
雪少的特点,但仍有少数年冷季有寒潮大风天气,出现 在12月至次年2月,根据25料计础盛月A申现频ar塍廊输W 见频患替别芳lgAese.2职佑//、4谬。由于温室采用建筑
置等还可因地制宜,灵活而不失原则,如成都地区盛产 竹子,用抖架设大棚可降低投入为在冬季气候条件下, 充分利用太阳福射,最大限度发挥热效应,提高保温性 能,根据成都的气候特征
与地理位置,设计塑料大棚采光面最加倾角、大棚顶面 最大风压棚间适宜距离和防寒沟深度等参数是有生产意 义的2资料1990年四省成都市地面气象观测资料,包括气 温、止壤温度福射
为气象台站1高处实测风速1.代入11式,得到节能日光温 室顶最大风速阿5计算式计算结果列于表2同时计算相应 风压值我国由国家建委批准的荷载规范试行草案1988年 第兰次修订
,使风压取值逐渐趋于完善风速与风压的关系是:重度 计算湿空气的空气重度公式为式中1Q00367po,/分别为 多年平均气温nj绝对湿度g为重力加速度,各= =100化拉 为
所能接受的总福射量饼巧益4刮评知漏厉镨潘福的囔杀厩 18脚趴6立1.2东西走向正南采光面最佳倾斜角对于正南朝 向的温室采光面来说,整个冬半年Wo,恒有ls=ks成立隗 时化
可变对于某确定日而言,占视为常数,则公=1客片山5_ 心,1咨/5巧181山也为常数,将8式代入7式,则当/犯时, 即为采光面上接受到最大总福射量时的最佳倾斜角,令 为韦,
顶高的节能日光温室11月至次年4月,3年1遇的最大风速 风压为。87~么65心8.£。化25年1遇的最大风速风压为 1.3.4化客。£。1―2、1年1遇的最大风速风压为1
.31~3.64心£。化为温室决策覆盖材料提供依据。塑料大 棚顶高设计抖不影响作物生育与人王作业方便为原则。 东西走向大棚之间距离为棚高的1.4倍南北走向大棚之间 距离管理
热量外传造成的结果。为了保持棚内较高而均匀的±壤 温度,尽可能减少热量向棚外传递,可在棚外四周围膜 边开防寒沟,其宽度可掌握在30401,深度应为当地±壤 温度恒温层深度,
沟内填积壳。木屑。表面覆±踏实±壤温度波振幅为零 的深度为±壤恒温层深度。图1是用图解法求成都地区王 壤温度恒温层深度的示意图16横坐标为±壤温度,纵坐 故取3月化12月份
方便,有利通风为原则。口]普宋朝。我国日光温室采光 面最佳倾斜角的气候学计算及分布皆征[化新疆气象, 1993,间朱瑞兆。应用气候手册闷。北京:气象出化社, 1991.口]
钱妙芬,罗秀陵,唐胜富。中国农业小气候研究进展。 北表气象出化社,l993
jklifred 输煤系统干雾抑尘机 /?page_id=38
,最易受害加温较为困难,且因大棚表面积太大,散失 热量太多,增温太慢,费用加大,而且屋面和天窗安砚 补修、塑料的更换等作业较为困难因此,大棚高度在不 影响作物生育和人工作业
情况下抖低为宜大棚侧高与栽培作物品种有关,如栽培 茄子、辣撇花弁等矮杆作物为主,侧高不需太高,但要 栽培黄瓜。番茄。果树等高杆作物,侧高必须提高。侧 高低保温容易,侧高高了
采光面最佳倾斜角节能日光温室南北走向,如仅从中午 考虑,关系似乎不大,因不论倾斜度大小,太阳光线与 采光面的夹角和与水平面的夹角接化但是,如从全天各 个时间的采光和受热情况
看,若倾斜度略大,从日出到午时,东坡采光面接受来 自东方的太阳福射午时至日落,西坡采光面接受来自西 方的太阳福射,都要比倾斜度小的情况为多。因此,南 北走向节能日光温室采光
、量分别表式中况况,分别为采光面水平面上的天文辖 射日总、量;妃太阳常数,取/o=13仍W正为地球轨道离 屯、率订正因子;£为日长;11分别为采光面上的日出 时角。日没时角
,并满足lf二心ktl分别为水平面上的日出时角、日没时角, 并满足ks=kfl功地理绅度W为太阳赤绅;巧3采光面倾斜角。 在同大气状况下,采光面上的直接福射日怠量加与水平
距离时,应从最高点向下至地平的铅直点算起;为冬至 日中午当地的太阳高度角例:成都市冬至日太阳高度角 为35°52煎影长度约为高度的1.4倍如东西走向安置二排 0622痛笈铮
眯痛笈锒ジ卟51中间跨度61则两排大棚之间南北走向温 室之间距离,由于中午前后彼此没有遮阴现象,在管理方 便和有利通风的前提下决策温室之间距离3.5防寒沟深度 塑料大棚冬季
面的倾斜度,在建筑结构允许和覆盖物方便的情况下, 尽可能大些,保持不小于34°为宜。3.2风压的计算在设 计节能日光温室时,还须考虑对外风雪雨的压力而在成 都地区雨季较早,
般在4月中、下旬抖后冬季雨量较小,多年平均只有20~5 山《1之间,仅占全年总、降水量的热~.总之,冬春少雨, 不会形成较大的雨足历年降雪日数仅]~5天且降雪强度不 大,般
标准大气足成都=化。3,代入巧式厢到简化的适合当地 的风速风压关系式化9代入节能日光温室顶的最大风速朽, 计算得到相应的风压值结果列于表项目3年1遇5年1遇10 年1遇风荷
重=风压X风力系数腽压面积通常把称为风力系数,成都 为。59 3塑料大棚高度1域棚1易1能这望卸厉义棚曳销矿 顶哥如亏/,侧高裤离大棚越高,在高温期换气越好,室 温上升缓慢
成都地区节能日光温室气象参数设计钱妙芬1,罗松21.成 都气象学院,成都。云南省彝良县气象局,云南彝良光 面最佳倾斜角,顶面覆盖材料承受最大风压,防寒沟深 度及温室间适宜距
离。1引言成都地区属四盆地亚热带湿润季风气候,在绅 度地带性因素的影响下,热量丰富,四季宜耕库均气温 1517,日均气1°的持续期超过250天,日均气温全年稳 定通培射量时的 倾斜角[12]采光面上简化的辖射平衡方程可表示为式中, 05为采光面接受到的总辖射量;抓为到达采光面的直接 福射量;/1为
到达采光面的无穷散射福射量为由采光面前侧地表反射 到该面的反射辖射量4式右端各项的具体确定方法如下: 在不考虑大气透明度及地形遮蔽的影响时,采光面及水 平面上的天文福射日总
冷月平均气温不低于1亡,霜雪少,全年霜日只有21.5天 特殊的盆地气候,为不加温温室小气候优势创造了良好 的外部环境。实践证明:它用于蔬菜育苗花并栽培。林 木育苗等有较大的
生产效益温室小气候受大气候背景制约,从而出现不同 类型温室使用目的不同也会形成结格类型不同的温室; 即使是同类型温室,也会由于各种具体条件的不同而产 生差此外,温室用材,安
材料不同,使用寿命因风荷载而不同因此,利用极值分 布法确定3年1遇5年1遇和10年1遇的最大风速并运用普兰 特讯33巧乱流半经验理论导出的风速随高度变化的对数 公式,将气象
台站测定的1化高度风速订正到日光温室顶高2.51的风速 lgZi式中为在高度方的风速;户为在高度万的知风速;扔 为地面粗糖度本文又=2.51,方=10化向=0.20,尸1
棚内气温和地温均比室外高得多,如何提高保温能力, 是冬季管理的关键,是建造大棚时该考虑的问题作者实 地观测结果表耽成都塑料大棚内±壤四周有明显的。冷 带现象15]棚内511
止壤温度分布表明:离棚边0.方0.51为。冷带,相邻温差, 在化护2.3它晴天这现象明显,阴天不明思的±壤温度明 显低于棚中间,冷带内作物生长迟缓。由于±壤热传导, 使棚内
则=aKg 1D/SaB由此式计算成都地区10月至次年3月各月平 均月总福射量的最佳倾斜角韦,结果列于表成都地区温 室巧及0BJ2巧月冬半~如了及如_.945663由表1
可知,因各月曲不同,相应的韦不同为随时可调节采光 面的温室提供依据而对固定结构的温室,韦由整个冬半 年采光面上平均每天所能接受到的=7.9锢虹2,定为玉1.3 南北走向东西
面上的直接福射日总量具有如下关系:式中化为水平面 与采光面上直接福射日总量的比例系数抑为采光面上任 天的直接福射日总量表达式_设投射到地表面的总福射量 为则倾斜角为了的采光
面上的反射福射化为:式中1为地面平均反射率本文取 1=.20到这倾斜面上的散射福射化可表达为:式中公为入 射到水平面上的天空散射福射。将456式代人1式得自采 光面上任意天
终霜最晚到次年3月。气温降到0°,出现霜冻时,正是 大多数蔬菜、花并受冻害的气象指标、日均气温稳定通 过1°的初、终日平均日期分别为3月14日与11月23日, 其间为作物积
极生长的时期。由此可确定:成都地区每年11月中旬至 次年3月中旬为节能扣棚时期,计算采光面倾斜角由此期 间的天文参数及对应的最大平均日怠辖射量计算确定玉 1.1节能日光温室