中国日光温室结构及性能的演变
日光温室的结构与性能
5.柱脚石
• 基础 • 一般用水泥浇筑,也可用砖砌成 • 要求中柱底部落于柱脚石中央部位并联结牢固
第二节 日光温室的结构与性能
6.墙基
• 墙基部的基础要有足够深度和宽度,才能保持地 面地墙体坚固不容易倒塌
7. 防寒沟
• 与温室处长广方向一致 • 深度与当地冻土层方厚宽一致 • 日的是阻隔温室土壤温度的横向抟导,使温室内 的地温保持一定水平 • 白天还可以蓄热,对防目温室内地浊降低有缓冲 作用
• 华北南部0.8~1.0m为宜 • 华北平原北部、辽宁南部1.0~1.5m为宜 • 若用夹心砖墙,总厚度多为0.5~0.6m
第二节 日光温室的结构与性能
E.后屋面水平投影长度
• 后屋面越长,晚间保温越好 • 后屋面过长,冬季太阳高度角较小时,就会出现 遮光现象,而使温室后部出现大面积阴影,影响 作物的生长发育 • 在北纬38℃~43℃地区,温室高度在3.0~3.5m范 围内,后屋面水平投影长度以1.0~1.6m为宜
第二节 日光温室的结构与性能
2. 后屋面
• 作用是阻止室内热量散失、防寒保温 • 如果仰角大,光线进入的多,光照好 • 如果抑角过大,势必提高中柱高度,使温室过于高 大、不利保温 • 如果仰角过小,后屋面过于平、矮,则阻碍光线进 入,使渐室后半部遮荫面过大,不利作物的生长 • 必须有足够的强度
第二节 日光温室的结构与性能
• 透光性、保温性、耐用性好、 质地轻、价格便宜。 • 现多采用塑料板材和塑料薄膜。
第三节 温室的结构与性能
一、现代温室的结构
(3)通风系统 通风途径:有侧窗通风、 顶窗通风和侧、顶窗同时 通风三个类型。
•一般采用联动式戏动系统, 可自动进行,以调控室内环 境。
第三节 温室的结构与性能
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势标题:浅谈我国温室发展现状及发展趋势引言概述:温室是一种人工环境控制设施,能够提供植物生长所需的光照、温度、湿度等条件,被广泛用于农业生产。
我国温室发展迅速,取得了显著的成就,但也面临着一些挑战和问题。
本文将从我国温室发展现状和发展趋势两方面进行探讨。
一、我国温室发展现状1.1 温室面积不断扩大目前,我国温室面积已经达到了数百万亩,成为全球最大的温室大国之一。
1.2 技术水平不断提升我国温室技术不断创新,采用了先进的自动化设备和智能控制系统,提高了生产效率和质量。
1.3 温室产品多样化除了传统的蔬菜、水果等农产品外,我国温室还开始生产花卉、草莓、食用菌等高附加值产品。
二、我国温室发展趋势2.1 绿色生产成为主流随着人们环保意识的提高,绿色生产已经成为温室产业的发展趋势,采用有机肥料、生物农药等替代化学肥料和农药。
2.2 智能化技术应用广泛智能温室技术将会成为未来的发展趋势,通过传感器、无人机等设备实现温室内环境的实时监测和调控。
2.3 温室产业链延伸未来,温室产业将向产业链延伸,包括温室设计建设、设备创造、种植技术等多个领域,形成完整的产业链条。
三、我国温室发展面临的挑战3.1 能源消耗问题温室生产需要大量的能源,如电力、燃气等,能源消耗问题向来是困扰温室产业的难题。
3.2 环境污染隐患温室生产中使用的化肥、农药等会对环境造成污染,如何减少环境污染已成为亟待解决的问题。
3.3 品质安全问题一些温室产品存在品质安全问题,如农药残留、重金属超标等,影响了消费者对温室产品的信任。
四、我国温室发展的应对措施4.1 推广绿色生产技术政府应加大对绿色生产技术的支持和推广,引导温室产业向绿色可持续方向发展。
4.2 强化监管力度加强对温室生产环节的监管,建立健全的质量安全监管体系,确保温室产品的质量和安全。
4.3 加强科研支持加大对温室产业科研的支持力度,推动技术创新和产业升级,提高我国温室产业的竞争力。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势引言概述:温室是一种人工控制的农业生产环境,通过调节温度、湿度、光照等因素,为作物提供良好的生长条件。
我国温室发展已经取得了显著的成就,但仍然面临一些挑战和问题。
本文将从五个方面详细阐述我国温室发展的现状及发展趋势。
一、温室建设规模的扩大1.1 温室面积持续增长:我国温室面积在过去几十年里持续扩大,已经成为全球最大的温室建设国家之一。
1.2 温室类型多样化:传统的土壤栽培温室逐渐被无土栽培、水培和气候控制温室等新型温室所取代。
1.3 温室技术的提升:温室建设技术不断创新,智能化、自动化设备的应用越来越广泛。
二、温室作物的多样化种植2.1 传统蔬菜的生产:温室主要用于生产传统蔬菜,如番茄、黄瓜、辣椒等,满足了市场对于新鲜蔬菜的需求。
2.2 高附加值作物的种植:随着人们对健康食品的需求增加,一些高附加值作物如草莓、花卉等在温室中的种植也得到了迅速发展。
2.3 新兴作物的引进:我国正积极引进一些新兴作物的种植技术,如热带水果、药材等,以扩大温室作物的品种。
三、温室技术的创新与应用3.1 智能化控制技术:温室智能化控制系统的应用,通过自动化的温度、湿度、光照等控制,提高了作物的产量和质量。
3.2 节能减排技术:温室能源消耗一直是一个问题,我国正积极推广节能减排技术,如太阳能、地热能的利用等。
3.3 环境友好型技术:为了减少农药和化肥的使用,温室蔬菜生产正朝着绿色、有机的方向发展,以满足消费者对食品安全的需求。
四、温室产业的发展壮大4.1 温室设备制造业的兴起:随着温室建设规模的扩大,温室设备制造业也得到了迅速发展,成为一个新兴的产业。
4.2 温室技术服务业的崛起:温室技术服务业的需求逐渐增加,培训、咨询、技术支持等服务成为温室产业链的重要组成部分。
4.3 温室农产品的市场拓展:随着温室作物品种的增加和质量的提高,温室农产品的市场份额逐渐扩大,出口量也在不断增加。
五、温室发展的挑战与前景5.1 能源消耗问题:温室能源消耗大、污染严重,如何解决能源问题成为温室发展的重要挑战。
中国日光温室结构及性能的演变
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江 苏 农 业 学 报 (in s o g. c ) 2 1 2 ( :5 8 0 Ja gu fA rSi ,0 2,8 4) 85~ 6 .
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魏晓明 , 长吉 , 周 曹
楠, 等.中国 E光温室结构及性能 的演变 [ ] 江苏农业学报 , 1 2 ( ) 8580 t J. 2 2,8 4 :5 .6 0
中 国 日光 n 结 及 性 能 的 演 变 I星 日 泪 室 皇 n 构
魏 晓明1 , 周 长吉 , 曹 楠 , 盛 宝永 , 陈松 云 , 鲁 少尉 , 2 ’
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日光温室升级换代的四步曲
日光温室升级换代的“四步曲”中国园林资材网11月8日消息:日光温室是一种我国自主研发的设施类型,在我国北方地区得到广泛应用,是设施园艺产业突破资源环境瓶颈制约的重要手段,也是我国温室园艺装备升级的重点,近年来引起国际设施园艺研究人员的高度重视。
本文回顾了日光温室近80年的发展历程,将日光温室结构的演变划分为:雏形时期、改良时期、发展时期、升级时期4个阶段,并选取各阶段具有代表性的日光温室结构进行研究,分析其各自的优缺点。
在此基础上,展望了未来日光温室结构的发展方向,从而为更加科学的指导我国日光温室产业的优化升级,提供参考借鉴。
雏形时期(20世纪30年代)该时期日光温室的结构类型主要是“一坡一立式”,即一面坡加立窗。
后墙外夹防风障,夜间采光屋面外侧覆盖草毡,温室覆盖材料为玻璃。
该类型温室由于脊高较矮,并且后屋面较长,保温性能较好,但由于采光面倾角、后屋面坡角均过小,因此采光性能不佳。
改良时期(20世纪50年代)针对“一坡一立式”日光温室存在的缺点,上世纪50年代,我国科研工作者对其进行了改进:采光面由原来的“一坡一立”改成“一面坡”,取消了前立窗,采光角增至30°,增加太阳光透射率,同时对后墙和外围进行改良,提高保温能力。
经改造后的温室定名为“鞍山式日光温室”,优点是保温性能好,缺点是由于室内空间较小,温度变化大,劳动作业不方便。
发展时期(20世纪70~90年代)自上世纪70年代起,由于塑料薄膜作为温室覆盖材料的广泛应用,直接推进了日光温室结构的发展和升级:一是将前屋面由折线形改为拱圆形,坡度为多种倾角;二是将脊高提高,跨度加大,增加了温室空间。
该时期典型结构类型有“感王式”和“鞍山I型”。
两种温室结构类似,骨架为竹木结构,由柁、檩、中柱、竹片等组成。
该两种类型温室保温性较好,建设成本低,但也存在后屋面过长影响采光,室内多柱不利于机械化作业、遮阳等问题。
80年代,日光温室结构向少柱、提高后墙高度、缩短后屋面投影长度的方向发展,去掉室内的立柱结构,改为悬索结构、悬梁吊柱结构或焊成拱架结构。
我国北方现代日光温室的研制及效果评价
三、现代日光温室园艺产业的发 展方向
1、高效节能的能源利用
随着环保意识的提高,现代日光温室园艺产业将更加注重高效节能的能源利 用。例如,利用太阳能、地热能等可再生能源为温室提供能源,不仅可以减少对 环境的影响,还可以降低运行成本。
2、智能化与自动化管理
未来,现代日光温室园艺产业将更加依赖智能化和自动化的管理技术。通过 物联网、大数据和人工智能等技术,可以实现温室内环境的实时监测和自动调节, 提高生产效率和质量。
二、我国北方现代日光温室的发 展历程
自20世纪80年代起,我国北方地区开始尝试利用日光温室进行农业生产。这 种设施的主要特点是利用太阳能,结合温室效应,创造一个适宜农作物生长的环 境。随着科技的不断进步,日光温室的设计和构造也日益改进,功能逐渐丰富, 农业生产效益也随之提升。
三、现代日光温室的结构设计
五、结论
综上所述,我国北方现代日光温室在研制和实际应用中取得了显著的成果。 其结构设计的科学性和功能性充分体现了现代农业的发展方向。然而,日光温室 技术仍有进一步研究和改进的空间,例如在材料选择、节能设计、智能化控制等 方面仍有很大的
提升空间。我们应积极探索新的科技手段,不断提升日光温室的技术水平, 以适应和促进我国农业的持续发展。
现代日光温室的结构设计更加科学合理,主要考虑光照、温度、湿度、气体 交换等因素。例如,温室顶部采用透明材料,以增加太阳辐射的吸收;温室四周 采用双层中空玻璃,以增强保温性能;内部配备温度调控设备,以保持适宜的温 度环境。
此外,温室还配备了灌溉系统、施肥系统等设备,以满足农作物的生长需求。
四、现代日光温室的效果评价
六、展望
未来,日光温室技术将在多个方面进行深入研究和发展。首先,新型材料的 研发和应用将为日光温室提供更多的可能性。例如,更高透光度、更强的保温性 能、更轻便的建筑材料将被应用到温室的设计中。其次,节能技术和策略将被更 广泛地应用在日
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势随着我国经济的快速发展和人口的增加,温室建设在农业生产中发挥着越来越重要的作用。
本文将从我国温室发展现状和未来发展趋势两方面进行探讨。
一、我国温室发展现状1.1 温室面积不断扩大我国温室面积逐年增加,已经成为全球最大的温室建设国家之一。
据统计数据显示,我国温室面积已经超过了1000万亩。
1.2 技术水平不断提高我国温室技术水平不断提高,涌现出一大批高效节能的温室设施和管理技术。
现代化的温室设施能够实现自动化控制,提高农作物的产量和质量。
1.3 温室产业链逐步完善我国温室产业链逐步完善,从温室建设、设备制造到农产品销售,形成了完整的产业链条。
温室产业已经成为农业产业的重要组成部分。
二、我国温室发展趋势2.1 绿色环保温室将成为主流未来我国温室发展将更加注重绿色环保,大力推广无土栽培、水培技术等高效节能的种植方式,减少化肥农药的使用。
2.2 智能化温室将逐渐普及未来智能化温室将逐渐普及,通过物联网、大数据等技术实现温室设施的智能化管理,提高生产效率和质量。
2.3 温室农业与互联网相结合未来温室农业将与互联网相结合,通过电商平台、农业物联网等技术手段,实现温室农产品的线上销售和精准营销,打造温室农业新型商业模式。
三、我国温室发展面临的挑战3.1 能源消耗问题温室生产需要大量的能源支持,如何实现能源的节约和利用将是未来发展的重要问题。
3.2 产品质量安全问题温室农产品的质量安全受到关注,如何保证温室农产品的质量和安全将是发展面临的挑战。
3.3 环保问题温室农业对环境的影响也备受关注,如何实现温室农业的绿色环保发展将是未来的重要任务。
四、我国温室发展的政策支持4.1 政府出台扶持政策我国政府出台一系列扶持政策,鼓励温室建设和技术创新,推动温室农业的可持续发展。
4.2 加大科研力度政府加大科研力度,支持温室农业的技术创新和产业升级,提高温室农业的竞争力。
4.3 加强监管和标准制定政府加强对温室农业的监管和标准制定,保障温室农产品的质量和安全,提升消费者信心。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势温室是一种人工建造的农业生产设施,通过控制温度、湿度、光照等环境因素,为植物提供适宜的生长条件,从而提高农作物的产量和质量。
近年来,我国温室发展取得了显著的成就,成为农业现代化的重要组成部份。
本文将从我国温室发展的现状和发展趋势两个方面进行详细探讨。
一、我国温室发展现状1. 温室面积不断扩大我国温室面积在过去几十年里不断扩大。
根据农业部的数据,截至2022年,我国温室面积已超过1000万亩。
温室的广泛使用使得我国农业生产能力得到了极大的提升。
2. 技术水平逐步提高我国温室技术水平在不断提高。
通过引进和创新先进的温室技术,我国农民能够更好地控制温度、湿度和光照等环境因素,提高农作物的生长效率。
例如,现代温室常采用自动化控制系统,能够实现对温度、湿度、通风等参数的精确控制,提高生产效益。
3. 温室种植多样化我国温室种植的农作物种类也越来越多样化。
除了传统的蔬菜、水果等作物外,越来越多的农民开始尝试种植花卉、草本植物等高附加值的农产品。
这种多样化的种植模式不仅提高了农民的收入,也丰富了市场供应。
二、我国温室发展趋势1. 环保和可持续发展随着环保意识的增强,我国温室发展将越来越注重环境友好型和可持续发展。
未来,温室将更加注重节能减排,采用更加环保的材料和技术,减少对土壤和水资源的污染。
2. 智能化和数字化随着科技的进步,温室将越来越智能化和数字化。
农民可以通过手机等设备远程监控和控制温室环境,实现精准农业。
同时,利用大数据和人工智能等技术,可以对温室内的环境进行更加精细的管理和优化,提高生产效益。
3. 优化种植结构未来,我国温室发展将更加注重优化种植结构。
根据市场需求和消费趋势,农民将更加灵便地选择种植的作物,以适应市场的变化。
同时,温室种植也将更加注重品质和安全,提供更加健康、绿色的农产品。
4. 地理分布更加均衡目前,我国温室主要集中在东部沿海地区。
未来,随着技术的普及和农民意识的提高,温室将在全国范围内更加均衡地分布,为不同地区的农民提供更多的发展机会。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
一、温室发展现状
温室是一种特殊的建筑结构,既可以改善植物生长环境,又可以保护土壤、植物、动物、昆虫和微生物免受恶劣的天气,同时帮助满足人们对食物和观赏植物的需求。
从开始采用温室技术到现在,温室发展正在迅猛进行,其现状可分为:
1、覆盖范围广。
现在,温室覆盖的范围非常广泛,不仅丰富了人们的生活,也提高了农业生产的产量和质量。
2、结构复杂。
现在,温室结构日益复杂,从简单的圆形温室结构,到复杂的联排温室结构,再到高科技温室结构,都有。
3、技术进步。
现在,温室技术有了很大进步,温室的控制系统、网络化系统等均有较好发展,使温室养殖更加精确、安全、高效。
4、市场占有率不断提高。
现在,温室的市场占有率逐年上升,给农民带来了更多的收入,也为社会发展做出了贡献。
二、温室发展趋势
在温室行业的不断发展中,其发展趋势是:
1、智能化发展。
温室智能化方面的发展正在加快,系统集成将更加完善,使农民可以更加便捷地管理温室。
2、温室除草机械发展。
温室除草机械可以帮助农民快速有效地完成温室内的除草工作,极大地提高了农民的生产效率。
中国日光温室结构的改良与创新(一)——基于被动储放热理论的墙体改良与创新
为了减少土墙建设的用土量,同时增强土墙结 构强度,近年来推出了一种机压大体积土坯的土墙 日光温室结构(图 4)(邹志荣 等,2017)。这种墙 体采用压铸的方法将松散的土体挤压成体积为 1.2 m×1.2 m×1.2 m 的立方体土坯,砌筑时不需要任 何胶黏剂,通过错缝垒筑即成为承重和保温墙体, 而且由于是压制成型,所以在土坯内部可以压铸出 契口和通风通道,便于紧密砌筑和墙体内部储热。 由于自身强度高,墙体不仅可以自承重,而且如同 干打垒墙体或砖石墙体一样具有承载温室骨架荷载 的能力,同时温室的使用寿命也大大延长。此外, 由于墙体厚度只有机打土墙的 1/5~1/3,与干打垒 墙体厚度接近,所以大大减少了墙体的占地面积, 用土量也相应减少,对土壤的破坏影响亦减少。相 比干打垒土墙,其建造的机械化水平更高,土坯自
寿光日光温室的发展历程及创新点
寿光日光温室蔬菜的发展为解决我国北方地区冬季蔬菜生产的难题开辟了一种新的生产方式,带动了我国蔬菜产业的发展,寿光日光温室蔬菜栽培技术也传到了全国各地。
自改革开放初期经过30多年的发展,到2018年底寿光设施蔬菜栽培面积达到4万hm2(60万亩),其中日光温室蔬菜栽培面积达2.67万hm2(40万亩),蔬菜产业全国闻名。
目前,用于蔬菜生产的日光温室不论是在长度、宽度、高度方面,还是在配备的智能设备方面都是之前所不可比拟的,日光温室的性能也有了很大的提高,在墙体厚度、保温材料、大空间、改变光线入射角度等方面都做了很大改进。
为方便操作机械等,进出门洞加大,温室内走道加宽,无立柱或立柱数量变少,南北跨度变大,东西长度变长;为提高劳动效率、降低劳动强度,自动卷帘机、自动放风机、水肥一体机等智能化设备得到了广泛应用,并成为现在寿光日光温室的标配;为提高日光温室的防洪抗涝能力,除园区建设了排水管网外,还在日光温室的前后都建设有排(渗)水沟。
寿光日光温室的发展,主要考虑因素是保温性、空间大小、操作性、透光性。
随着在日光温室建设方面投入的增加,日光温室的保温性能逐渐提高,空间越来越大,机械使用越来越方便,蔬菜产量越来越高;同时,温室内温度、湿度、光照等生物学因子的可控能力大大提高,病虫害的发生明显减轻并可控,使高品质蔬菜的生产变成了现实。
寿光日光温室可以实现在寿光市深冬时节不进行人工加温的情况下生产多种喜温性蔬菜,具有光能利用率高、升温快、保温能力强等特点。
寿光日光温室从1989年建造的第一代日光温室,至今已更新换代到第七代,现将其发展历程介绍如下。
1 寿光第一代日光温室1.1 背景为了能在冬季进行蔬菜生产,1989年寿光市孙集街道三元朱村,结合本地春暖棚并借鉴外地温室改造建成寿光第一代日光温室,改变了冬季不能生产喜温性蔬菜的历史。
1.2 结构特点建造材料主要是水泥立柱、大竹竿、8号铁丝、聚氯乙烯无滴膜、稻草帘,墙体用泥土麦穰泥坨而寿光日光温室从1989年建造的第一代日光温室,至今已更新换代到第七代,每一代的改进使日光温室的保温性、操作性、生产能力逐步提高,主要表现在温室的长度、跨度、温室内高度,墙体厚度,覆盖材料,机械化设备的应用等方面。
中国日光温室结构的改良与创新(三)——温室屋面结构的改良与创新
典型日光温室的屋面分为前屋面(采光面)和后屋面两个屋面。
前者面南,表面覆盖活动保温被,白天打开保温被温室采光,夜间覆盖保温被温室保温;后者面北,周年固定保温。
为了增加日光温室的采光量,许多学者对前屋面形状和尺寸进行了深入的优化研究(亢树华,1990;聂和民,1990;周长吉 等,1993;王朝栋 等,2010),也提出过不少前屋面几何尺寸的设计方法,但对日光温室后屋面的研究相对较少,设计和建设中对后屋面的几何尺寸、材料、做法、保温性能要求千差万别。
本文就日光温室前屋面和后屋面的演变和发展进行系统梳理和总结,以期对未来日光温室屋面的研究和设计有所启迪。
1 日光温室前屋面的改良与创新1.1 日光温室前屋面几何形状的变迁1.1.1 一坡一立式结构 日光温室前屋面几何形状的改良与创新是随着建筑材料的革新和室内种植要求的变化而不断发展和创新的。
早期的日光温室(20世纪80年代至90年代初)采用竹木结构,从日光温室前屋面和后屋面几何尺寸的变迁中分析我国日光温室屋面结构的改良与创新过程,在此基础上就日光温室前屋面和后屋面的一些革新技术,包括直立南墙结构日光温室、可变屋面倾角日光温室、活动保温采光后屋面日光温室等的特点进行了总结。
中国日光温室结构的改良与创新(三)——温室屋面结构的改良与创新周长吉(农业部规划设计研究院,农业部农业设施结构工程重点实验室,北京 100125)周长吉,男,研究员,专业方向:温室工程,E-mail:zhoucj@收稿日期:2018-02-20温室屋面以平坡屋面为主(因为竹木结构弯曲加工的难度较大),典型的温室形式为一坡一立式(图1)。
这种结构的屋面梁采用圆木或竹竿(图1-a),用钢筋混凝土立柱或圆木、钢管等支撑屋面梁。
为了固定塑料薄膜,早期的做法是在塑料薄膜的外部压竹条,用细铁丝将塑料薄膜上部的竹条紧压在塑料薄膜下部的屋面梁上(图1-b)。
这种做法在扣压竹条时必须要穿破塑料薄膜,不仅造成温室屋面漏气,降低温室的保温性能,而且在大风情况下容易将塑料薄膜撕裂。
日光温室类型、结构、性能及建造
5.厚度
包括三方面的内容
后墙 后坡 草苫的厚度
厚度的大小主要决定保温性能
后墙的厚度
对墙体的要求
传统:承重、隔热
现代:承重、隔热、载热
墙体的厚度的确定
根据当地设定的最低温度确定墙体必要的热阻值,
由此值和各种材料的导热系数,即可求出墙体的厚度 。
Ri为某部分墙体的热阻值 , λi为材料的导热系数, Di为 该材料的厚度,D为墙体总厚度。
入射角与透光率的关系
太阳直射光入射角
指直射光线照射到水平透明覆盖物与法线所 形成的角。
透光率随入射角的增 大而减少,
入射角<40度透光率减少不明显
透光率
率光透
入射角>40度透光率明显减少。
>60度,反射率就迅速增加
图5-1 覆盖材料为3mm玻璃的太阳入 射角与透光率和反射率
太阳高度角
太阳高度角:太阳直射光线与地平面的夹角. 太阳高度角与日射系数的关系
即指各部位的比例。 包括前后坡比 高跨比 保温比 遮阳比。
1.前后坡比
前后坡比:指前坡和后坡垂直投影宽度的比例 。
前坡和后坡的功能:
温室的后坡由于有较厚的厚度,起到贮热 和保温作用;
温室配套环境控制设备
日光温室加热 系统
卷帘机
日光温室专用放风器
日光温室保 温被
日光温室的类型结构及环境调控现状
目前是普通日光温室、第一代节能型日光温室、第二
代节能型日光温室、第三代节能型日光温室同时存在。
其中竹木结构普通型日光温室大约占65%;第一代钢
骨架节能型日光温室大约占 20%,第二代节能型日光温 室大约占15 %;第三代节能型日光温室大约占0.01%。
寿光日光温室“变形记”,一代更比一代强!
寿光日光温室“变形记”,一代更比一代强!寿光日光温室从1989年建造的第一代日光温室,到现在已经更新换代到第七代,每一代的改进使日光温室的保温性、操作性、生产能力逐步提高,可以说是“长江后浪推前浪,一代更比一代强”,今天小编就和大家分享一下寿光日光温室一代一代是如何“升级”的。
1寿光第一代日光温室1、结构特点:建造材料主要是水泥立柱、大竹竿、8号铁丝、聚氯乙烯无滴膜、稻草帘,墙体用泥土麦穰泥坨而成。
温室内最高点高3m,跨度7.2m,长40~60m;后墙底宽1m、顶宽0.9m,高1.8m,泥坨而成;共4排立柱,顶后坡立柱在走道前边。
2.、创新点:①增加了墙体厚度,由过去春暖棚的0.4m增加到1m。
②首次应用聚氯乙烯无滴高温膜进行日光温室蔬菜生产。
③保温材料由蒲草帘换成了更保温的稻草帘。
④日光温室朝向由向阳改为向阴(偏西5°),同时加大了光照入射角。
3、使用效果:墙体用泥坨,厚度达到1m,保温性能好;采用高温薄膜、更保温的稻草帘作为保温材料。
这些改变使日光温室实现了在寿光深冬季节不用加温就能生产喜温性蔬菜,创造了寿光冬天不加温就能生产蔬菜的历史。
2寿光第二代日光温室1、结构特点:建造材料主要是大竹竿、水泥立柱、聚氯乙烯无滴膜、稻草帘、泥土麦穰混合泥坨或泥土夯实。
温室内最高点高3m,跨度8.4m(原先为7.2m),长40~60m;后墙底宽1m、顶宽0.9m,高1.6m;4排立柱,顶后坡立柱在走道前边。
2、创新点:针对第一代日光温室用小竹竿固定塑料薄膜时产生孔洞、保温效果差的问题,首次使用压膜绳压膜,使整个日光温室呈全封闭状态,造价低,升温快,保温能力强;首次用滑轮控制放风口;温室内南北跨度增加1.2m。
3、使用效果:用压膜绳固定塑料薄膜,日光温室密封性能提高,不再因为使用小竹竿和铁丝固定塑料薄膜产生许多孔洞,这些孔洞会造成温室内热量的损失,下雨时还会从孔洞向温室内进水,亦会因为小竹竿遮挡光线,影响透光。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
浅谈我国温室发展现状及发展趋势引言概述:温室是一种人工控制环境条件的设施,它为植物的生长提供了良好的条件,使得植物可以在不受季节温和候限制的情况下生长。
我国温室发展已有数十年的历史,取得了显著的成就。
本文将从温室发展现状和发展趋势两个方面进行探讨。
一、温室发展现状1.1 温室面积持续扩大近年来,我国温室面积呈现持续扩大的趋势。
据统计,我国温室面积已经超过1000万亩,其中大部份用于蔬菜和花卉的种植。
温室面积的增加为我国农业生产提供了重要的支撑,保障了市场供应。
1.2 技术水平不断提高我国温室技术水平在过去几十年中得到了长足的发展。
通过引进和自主创新,我国已经具备了一系列先进的温室技术,如自动控制系统、节能设备、水肥一体化等。
这些技术的应用使得温室的生产效率大幅提升,同时也减少了资源的浪费。
1.3 温室产业链逐步完善我国温室产业链逐步完善,从温室设计、建设、设备供应到产品销售形成为了一个完整的产业链条。
这为温室的规模化生产提供了有力的支持,同时也为温室农业的可持续发展奠定了基础。
二、温室发展趋势2.1 温室智能化趋势明显未来,温室将更加智能化。
随着物联网、大数据和人工智能等技术的发展,温室将能够实现自动化的环境控制、作物监测和管理。
这将进一步提高温室的生产效率和资源利用效率。
2.2 温室绿色化发展绿色发展是未来温室发展的重要趋势。
在温室建设和运营过程中,应注重环境保护和资源节约。
例如,采用可再生能源供电、循环利用水资源、减少化学农药的使用等措施,以减少对环境的影响。
2.3 温室农业与互联网的结合互联网的快速发展为温室农业提供了新的发展机遇。
通过互联网,温室农业可以实现远程监控、在线销售和供应链管理等。
这将进一步提升温室农业的市场竞争力和经济效益。
三、结论我国温室发展取得了显著的成就,温室面积持续扩大,技术水平不断提高,温室产业链逐步完善。
未来,温室将更加智能化、绿色化,并与互联网深度结合。
这些发展趋势将进一步推动我国温室农业的可持续发展,为农业现代化和农村经济发展做出更大的贡献。
日光温室结构及性能(稻谷书屋)
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日光温室
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概述
温室:是指具有充分采光、严密保温或补充加温、 空气对流等良好设备,用于种植或养殖生产的一种 设施。
国外通常把那些单栋或连栋的加温温室塑料大棚 或玻璃房称为温室。
中国北方发展面积最大的温室是塑料日光温室。 这是一种利用太阳能为热量主要来源的保护地设施, 一般不进行人工加温,或只进行少量的补温。
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不同材料的隔热效果
▪ 隔热层内外侧温差
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后墙的厚度
▪ 根据地区和用材不同而有不同要求。 ▪ 在黄淮区土墙应达到80cm以上,东北地区
应达到1.5m以上; ▪ 砖结构的空心异质材料墙体厚度应达到
50~80cm,才能起到吸热、贮热、防寒的 作用。
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后屋面及厚度
▪ 后屋面的有无及其厚度影响温室的保温能 力
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5.厚度
▪ 包括三方面的内容 后墙 后坡 草苫的厚度
厚度的大小主要决定保温性能
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后墙的厚度
▪ 对墙体的要求 传统:承重、隔热 现代:承重、隔热、载热
墙体的厚度的确定 根据当地设定的最低温度确定墙体必要的热阻值,
由此值和各种材料的导热系数,即可求出墙体的厚 度。
Ri为某部分墙体的热阻值 , λi为材料的导热系数, Di为该材料的厚度,D为墙体总厚度。
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4.长度
▪ 长度:指温室东西山墙间的距离,以50~60m为 宜。
▪ 考虑栽培面积、栽培效果以及可操作性
▪ 如果太短,不仅单位面积造价提高,而且东西两 山墙遮阳面积与温室面积的比例增大,影响产量, 最短的温室不能小于30m长。
我国温室大栅的现状与发展
我国温室大栅的现状与发展1我国温皇大棚的历史发展与现状1.1温室大棚骨架温棚骨架是温室大棚的主体,是整个温棚的承载体,决定了温拥整体质量的优劣。
早期的原始的大栅骨架以竹木为主,竹木结构以其材料来源容易、成本低廉等优点从一开始就受到广大种植户的青睐‘目前,此类结构的大拥在我国仍然被广泛使用,约占整个大棚在用面积的80%以上。
竹木结构虽然有其优点,但因其自身的缺陷,导致了此类大棚与生俱来的许多弱点:竹木强度低,抗风雪能力差,因而易损坏、寿命短(一般l~3年),需要经常维修,增加了后期投人;竹木易腐烂、易生虫(尤其在大棚的高温环境下),因而与无公害食品的要求相悖·另外也因为竹木结构的自身弱点,影响了其采光率并造成棚内的操作困难等而限制了其进一步的发展。
与竹木结构差不多同时产生的还有水泥结构或GRC产品,它们虽然克服了前者在强度、耐腐性等方面的不足,但因光利角率低、自身笨重的弱点,特别是在老化解体后存在的严重安全隐患而逐渐被淘汰甚至禁止使用。
与此同时,克服了前两者钓弱点,一种既强度高又重量轻的轻质钢管也被作为温棚骨架使用,但它仍不理想,存在着一次性投资大、维护费用高(易腐蚀,需要隔年进行一次防锈处理)的缺点,因而目前我国此类温棚骨架只占10%左右。
后来随着新技术新材料的不断涌现,温拥骨架出现了更新换代产品,不仅有经过镀锌、包塑料和喷塑等严格防腐工艺处理的钢管,而且有经过科学研制配方的多组份复合材料,如优质铝合金、镁钦合金等。
此类温拥骨架,虽然性能较优越,在发达国家已被广泛使用,但目前在我国尚处在推广试用阶段,在市场上所占的比重还非常小,约5%左右。
1.2温棚夜盖材料早期传统的温橱覆盖材料以蒲席、稻草苫、塑料薄膜为主,在采光、阻燃、保湿、透气性、抗冲击性、防腐、防紫外线等方面存在诸多缺陷。
随着新技术新材料的研制开发,多功能塑料薄膜、厚型无纺布、浮发玻璃、聚碳酸脂板(PC)、物理发泡片材、纳米涂料的铝箱等复合材料不渐地推向市场,在现代高档温棚上被逐步使用。
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中国日光温室结构及性能的演变
作者:魏晓明, 周长吉, 曹楠, 盛宝永, 陈松云, 鲁少尉, WEI Xiao-ming, ZHOU Chang-ji,CAO Nan, SHENG Bao-yong, CHEN Song-yun, LU Shao-wei
作者单位:魏晓明,周长吉,曹楠,盛宝永,鲁少尉,WEI Xiao-ming,ZHOU Chang-ji,CAO Nan,SHENG Bao-yong,LU Shao-wei(农业部规划设计研究院设施农业研究所,北京100125;农业部农业设施结构工程重点实验
室,北京100125), 陈松云,CHEN Song-yun(农业部规划设计研究院设施农业研究所,北京,100125)刊名:
江苏农业学报
英文刊名:Jiangsu Journal of Agricultural Sciences
年,卷(期):2012,28(4)
被引用次数:2次
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本文链接:/Periodical_jsnyxb201204031.aspx。