智能温室设计建造方案简介

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定制智能温室工程设计方案

定制智能温室工程设计方案

定制智能温室工程设计方案一、温室设计1. 温室结构温室结构应当采用轻型、耐久、隔热、抗风的材料。

搭建温室的基本结构可以参考西班牙Almeria地区的现代温室模式,采用镀锌钢管、UPVC材料等,搭建成大跨度的穹顶结构,利用中空玻璃或塑料板作为覆盖材料,提高隔热性能和透光率,保证温室内足够的光照和温度。

2. 温室通风通风是温室内环境调控的重要手段,保证温室内空气的流通和新鲜。

可以采用自然通风和机械通风相结合的方式,借助自然风力和电动通风设备,实现温室内外温度和湿度的对流调节。

此外,还可以配置智能控制系统,实时监测温室内外环境参数,自动控制通风设备的开关,提高通风效率,减少能源消耗。

3. 温室遮阳合理遮阳是保证温室内照明均匀和避免过热的关键。

可以在温室顶部安装遮阳网,根据不同季节和日照强度,调节遮阳网的开合度,控制温室内光照强度和温度。

此外,还可以通过智能控制系统,根据植物生长需求和环境参数,自动调节遮阳网的使用,提高遮阳效果,减少能源消耗。

4. 温室灌溉在温室内部设置灌溉系统,包括地面滴灌、喷灌等方式,保证植物根系充分吸收水分。

可以利用智能控制系统,根据植物生长阶段和土壤湿度监测数据,自动调节灌溉系统的水量和频率,实现精准的植物生长水分供给,提高水资源利用效率。

二、智能控制系统1. 环境监测在温室内外设置多个环境监测点,监测温度、湿度、光照、CO2浓度等环境参数。

通过传感器采集监测数据,传输至控制中心,实现对温室内外环境的实时监测和分析。

2. 智能控制基于环境监测数据和植物生长需求,利用智能控制算法,调节温室内的环境参数,实现精准的环境控制。

比如在温度方面,根据不同作物的适宜生长温度,通过控制温室内的加热设备、通风设备等,保持恒定的温度;在光照方面,根据不同植物对光照强度的需求,调节遮阳网的开合度和光照灯的亮度,实现光照的平衡和合理利用。

3. 数据分析与预测通过对环境监测数据的积累和分析,建立温室种植的生长模型,预测植物生长的趋势和需求,为温室管理提供决策支持。

大棚智能温室方案设计

大棚智能温室方案设计

温室技术方案1、温室基本概况1.1、温室技术与设计要求:本薄膜温室工程包括温室基础、主体框架系统、通风系统、覆盖系统、外遮阳系统、配电系统等。

1.2、温室性能指标:(1)抗风荷载:0.8KN/m2(2)抗雪荷载:0.6KN/m2(3)悬挂荷载:0.5KN/m2(4)最大排雨量:140mm/h(5)温室:圆拱型连栋薄膜温室。

1.3、温室技术参数:与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为“山墙”。

(1)肩高:1.5m(圈梁以上至天沟高度)(2)顶高:3.0m⑶跨度:8.0m 开间:4m(4)W 墙长:4mx12=48m(5)山墙长:8mX3=24m⑹面积:48mX24m=1152m2各栋温室的具体尺寸参照总平面图。

2.温室配套设施:2.1、温室基础甲方需满足三通一平的要求,即水通、电通、路通,平整场地,给乙方提供工人住所等。

按照持力土层容许承载力标准值三80kpa,温室基础采用地桩式,地桩式优点:施工速度快。

因为可在所决定的位子上直接打入,所以不再需要挖掘施工。

与以往在现场用混凝土独立桩打地基比较,约是其1/2的工事天数。

具有以往在现场用混凝土独立桩打地基同样的强度。

所打地桩符合现代环境要求。

不使用有渣土产生的混凝土。

(无须保养)将来如果解体时,因为全部是铁制产品,所以不会产生工业废弃物。

打桩作业时,只要在小型建设机械(液压挖掘机)端部安装一个安装夹具,然后装上小型螺钻(一般的建设机械设备出租公司都有)即可。

高度只要通过旋转来调整。

因为是用小型建设机械(液压挖掘机)打桩,所以打桩作业不会受园艺场所状态的左右。

2.2、温室主要钢结构参数1)立柱:采用100X50X2.5mm热镀锌矩形管。

2)水平拉杆:采用①32*1.2热镀锌圆管3)屋面拱梁:采用60X40X2.0mm热镀锌矩形管。

4)外遮阳立柱:采用75X45X2.0mm热镀锌矩形管5)外遮阳纵梁:采用50X50X2.0mm热镀锌矩形管6)外遮阳桁架:上下弦采用30X30X 1.5mm热镀锌矩形管,10的圆钢7)屋面拉筋:采用①10圆钢。

智能化农业大棚建造方案

智能化农业大棚建造方案

智能化农业大棚建造方案1. 项目背景随着我国现代农业发展及科技创新的不断推进,智能化农业成为未来农业发展的重要趋势。

智能化农业大棚作为农业现代化的重要组成部分,通过运用物联网、大数据、云计算等先进技术,实现对大棚内环境的精细化管理,为农作物生长提供最佳环境条件,提高农业生产效率和农产品品质。

2. 方案目标本方案旨在为用户提供一个智能化、自动化、网络化的农业大棚解决方案,实现对大棚内环境参数的实时监测与调控,降低农业生产成本,提高农产品产量和品质,促进农业可持续发展。

3. 系统架构智能化农业大棚系统主要包括以下几个部分:- 硬件设施:大棚结构、传感器、控制器、执行器、数据中心等;- 软件平台:数据采集与处理、智能控制、数据分析与可视化等;- 网络通信:有线/无线传输、互联网、物联网等。

4. 硬件设施4.1 大棚结构选择符合当地气候特点和农业生产需求的结构形式,如薄膜连栋大棚、阳光板连栋大棚等。

大棚结构应具备良好的密封性、抗风雪、耐老化等特点。

4.2 传感器部署各类传感器,实时监测大棚内环境参数,包括温度、湿度、光照、土壤湿度、二氧化碳浓度等。

传感器应具备高精度、稳定性、抗干扰等特点。

4.3 控制器控制器负责接收传感器数据,并根据预设的农业专家系统进行判断和决策,控制执行器进行环境调节,如通风、灌溉、遮阳、调温等。

控制器应具备可靠性、实时性、易维护性等特点。

4.4 执行器执行器根据控制器的指令,对大棚内环境进行实时调节,如启动风机、水泵、遮阳网等。

执行器应具备响应速度快、运行稳定、可靠性高等特点。

4.5 数据中心数据中心负责收集、存储、处理和分析大棚内各类数据,为农业生产提供决策支持。

数据中心应具备大数据处理能力、安全性、稳定性等特点。

5. 软件平台5.1 数据采集与处理通过有线/无线通信方式,将传感器数据实时传输至数据中心,并对数据进行解析、处理和存储。

5.2 智能控制根据实时数据和预设的农业专家系统,自动调节控制器输出,控制执行器进行环境调节。

智能温室建设方案设计

智能温室建设方案设计

标准文档智能温室建设方案1、智能温室建设的必需性跟着科技的进步,原有农业栽种方式已经不可以知足社会发展的需要,一定对传统的农业进行技术更新和改造。

经过多年的实践,人们总结出一种新的栽种方法——温室农业,即“用人工设备控制环境要素, 使作物获取最适合的生长条件,进而延伸生产季节 , 获取最正确的产出”。

这类农业生产方式最大的特色是不受环境的限制,能够在任何条件下依照人们早先设计的方式生产,进而能够获得高产、高效的成效。

温室农业主要用于瓜果、蔬菜、花卉等农产品的超季节培养,使冬春两季也能生产供应,特别在严寒的北方地域,该技术已成为农业发展的一项必需的必定选择。

在北方严寒地域,温室大棚作为温室农业发展的重要构成部分,它能够在不适合植物生长的季节为其供应生育期和增添产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物种植或育苗等,在农业乡村经济发展中也发挥着日益重要的作用。

可是跟着经济的发展,过去的传统温室大棚常常不过起到保温的成效,其实不可以完整知足温室作物对温室环境的需要,所以其产生的产量和质量仍是会遇到必定的限制。

而跟着互联网技术的发展,人们将物联网技术应用于传统温室大棚,实现温室栽种的高效和精确化管理,智能温室大棚应运而生。

适应目前农业家产快速发展的需要,智能温室装备了由计算机控制的可挪动天窗、遮阳系统、保温系统、升温系统、湿窗帘/ 电扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、挪动苗床等自动化设备,采纳计算机集散网络控制构造对温室内的空气温度、土壤温度、相对湿度、CO2浓度、土壤水份、光照强度、水流量以及PH 值、 EC值等参数进行及时自动调理检测,创建植物生长的最正确环境,使温室内的环境靠近人工假想的理想值,以知足温室作物生长发育的需求。

智能温室合用于种苗繁育、高产栽种、名贵珍稀花卉培养等场所,以增添温室产品产量,提高劳动生产率。

能够说智能温室大棚经过智能化控制系统能够实现对温室内的环境精确控制,不单推进了我国现代设备农业的改造升级,同时关于农业生产效益的提高也起到了十分显然的成效,能够说是现代高科技成就为规模化生产的现代农业服务的成功事例。

生态智能温室工程建设方案

生态智能温室工程建设方案

生态智能温室工程建设方案一、项目概况随着全球变暖和生态环境保护意识的提高,生态智能温室成为农业生产的新趋势。

本项目拟建设的生态智能温室位于中国南方地区,占地面积约100亩,以生产蔬菜、水果和花卉为主要目标。

温室项目的总投资额约为5000万元,预计建设周期为2年。

项目将应用最先进的智能控制系统、生态循环利用技术和节能环保技术,实现高效生产、节水节能、无公害的理想效果。

二、项目背景1.政策支持:中国政府提出了“绿色农业”、“生态农业”的发展目标,对温室农业和智能农业给予了税收支持、财政资金扶持和技术指导等支持政策。

2.市场需求:随着城市化进程的加快,市场对优质绿色农产品的需求越来越大。

而传统的土地和气候条件限制了蔬菜、水果和花卉的产量和质量,因此利用生态智能温室生产优质农产品具有广阔的市场前景。

3.技术条件:随着智能科技的飞速发展,智能温室技术已经成熟,应用范围逐渐扩大。

利用智能控制和自动化技术,可以实现温室环境的精准控制和高效生产。

三、项目内容本项目将以现代生态智能温室为载体,结合土地资源和气候条件,利用先进的温室设计和建设技术,打造一个集高效生产、生态环保和科技创新于一体的温室生态园。

主要内容包括:1.温室设计:选用先进的温室结构和材料,配置自动通风、自动遮阳、自动灌溉和智能环境控制系统,实现对温室内气候、湿度和光照等环境的精准控制。

2.种植系统:采用无土栽培、水培、气囊培养等生产技术,配置智能植物生长监测系统,实现对植物生长的全程监控和智能管理。

3.循环利用系统:设计废水处理系统和废弃物处理系统,实现水资源的循环利用和废弃物的资源化利用,减少对环境的污染。

4.智能管理系统:配置温室智能监控系统和生产管理系统,实现对温室生产的远程监控和智能化管理。

四、项目效益1.经济效益:预计项目建成后,年产值可达到1000万元以上,实现较高的经济效益。

在生产技术和管理模式成熟后,还可以进行产业扩展和技术输出,带动周边地区的农业发展。

山东智能温室施工方案设计

山东智能温室施工方案设计

山东智能温室施工方案设计一、项目概述本项目旨在为山东地区的农业发展提供一个先进、高效的智能温室建设方案,通过整合现代农业技术与信息技术,实现温室内部的智能化管理与控制,提高农作物的产量与品质,促进农业可持续发展。

二、土地选择与准备土地选址:选择地势平坦、排水良好、光照充足的区域作为温室建设地点。

土地准备:对选定区域进行地形测绘,评估土地质量,完成土壤改良、排灌系统的建设等基础工作。

三、温室结构设计设计原则:结合当地气候特点,设计抗风、抗压、保温性能良好的温室结构。

结构类型:采用钢架结构,确保温室的稳固性与耐用性。

空间布局:根据作物生长需要,合理规划温室内的空间布局,设置作业道、种植区等功能区。

四、材料选择与采购材料要求:选用耐腐蚀、抗老化、性能稳定的材料,如镀锌钢管、聚酯薄膜等。

采购计划:根据施工进度,制定详细的材料采购计划,确保材料供应的及时性与充足性。

五、基础建设施工基础工程:进行场地平整、排水沟建设等基础工程。

主体结构施工:按照设计图纸,进行温室主体结构的施工,包括立柱、横梁等的安装。

六、温室框架安装安装顺序:按照从下到上的顺序,先安装底部横梁,再安装立柱和顶部横梁。

安装要求:确保各部件连接牢固,整体结构稳定。

七、覆盖材料安装覆盖材料选择:根据作物生长需求,选择透光性好、保温性能强的覆盖材料。

安装方法:采用专业工具,将覆盖材料固定在温室框架上,确保覆盖材料平整、无破损。

八、设备配置与安装设备清单:根据温室智能化需求,配置环境监控设备、灌溉设备、通风设备等。

安装调试:按照设备说明书,进行设备的安装与调试,确保设备正常运行。

九、智能化系统集成系统架构:构建温室智能化管理系统,实现环境监控、设备控制、数据分析等功能的集成。

软件开发:根据系统功能需求,开发相应的管理软件,实现数据可视化、操作便捷化。

十、施工注意事项安全第一:施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保施工人员与现场安全。

质量保证:严格按照设计图纸与施工规范进行施工,确保工程质量。

智能连栋温室方案

智能连栋温室方案

生命科学与技术学院智能连栋温室方案一、项目概况1、气候特点:哈尔滨2、温室类型的选择:结合哈尔滨市气候特点,兼顾温室的农艺要求和整体美观性,结合科研温室的特点,设计采用LPC12-S4型文洛式连栋温室。

3、LPC9.6-S4文洛式智能温室基本配置为了用户更好的使用温室,降低温室整体的运行成本,最大程度的降低建设成本,使温室达到最佳配置,该温室配置如下:集露系统....、顶开窗自然通风系统、内保温遮阳系统、外遮阳系统、强制通风—降温系统(风机湿帘通风降温系统)、补温系统(散热器系统)照明系统、配电系统等。

4、温室建造方位与布局温室屋脊呈南北向布置,主采光面朝向正南。

5、温室建造尺寸温室整体尺寸为:东西向36米,南北向28米。

智能温室每跨度12米,一跨三尖顶,温室开间深度4.0米。

排水槽高度4.0米,温室顶高5米。

由东至西12米为育苗种植区。

其余24米为教学景观区。

南北通长面积分别是:336平米。

672平米。

中间设四米高隔断。

7、温室建筑总面积总建筑轴线面积:1008㎡8、温室性能指标1风载:50㎏/m22雪载:50㎏/m23温室排雨量:210mm/h4纵向抗压:50kg/ m25电源参数:220V/380V,50Hz,PH1/PH36恒载:20㎏/m29、温室屋面排水温室南北设3‰雨槽坡度排水。

10、门温室南北部入口为2套铝合金推拉门,规格1800×2100mm;室内为铝合金推拉门规格1800×2100mm;二、温室方案说明1、温室基础(参考)温室基础深1.0米,C20混凝土现场浇注(可根据当地地址状况适当调整)。

温室内部为点式基础,四周采用条形基础,现场浇注圈梁,以提高温室整体强度,温室四周地面以上采用0.5米高砖墙,并水泥沙浆抹面,起到保温并预防冬季扫地风的作用。

温室外四周做一圈厚10厘米,宽0.6米,斜度4%的150#散水,防止基础被直接冲刷。

2、主体骨架2.1文洛式温室骨架温室采用轻钢结构的小屋面多排水槽主体骨架。

智能温室—智能温室设计与建造(园艺设施课件)

智能温室—智能温室设计与建造(园艺设施课件)

学习情境二、智能温室设计与建造
三、智能温室建造
智能温室建造按照温室基础平面图、典型立、剖面图、 安装节点详图,外遮阳骨架平面图外翻窗示意图等进行。
基础及地面做法参照国家标准《温室地基基础设计、 施工与验收技术规范》(NY/T1145——2006)。所用钢材、 门窗、玻璃均符合国家标准。
由于智能温室设计、建造和施工比较复杂,一般由专 门的温室工程公司承担完成。
学习情境二、智能温室设计与建造
一、智能温室的设计
学习情境二、智能温室设计与建造
一、智能温室的设计 (三)温室的常用系统构成设计
3.灌溉系统 一套完整的温室灌溉系 统包括水源工程、首部 枢纽、供水管网、灌溉 设备、自动控制设备五 部分。
学习情境二、智能温室设计与建造
一、智能温室的设计 (三)温室的常用系统构成设计
学习情境二、智能温室设计与建造
二、温室设计方案说明
(二)温室主体设计
温室结构形式 采用文洛型温室结构
温室性能指标 风载、雪载、恒载、吊挂载荷、最大排雨量
温室主体钢结构 采用双面热镀锌冷轧管材及型材 四周墙体及覆盖 固莱尔双层阳光板和单层玻璃覆盖材料 温室基础设计 温室四周采用条形基础,温室内基础采用独立基础
4.电器控制系统 温室的电器控制系
统中要注重配电路线保 护,主要包括短路保护、 过负荷保护和接地故障 保护。
学习情境二、智能温室设计与建造
二、温室设计方案说明 (一)温室总体尺寸
1.温室总体平面 东西向:10.8米/跨×4跨=43.2米 南北向:4米/开间×9开间=36米 面 积:43.2米×36米 = 1555.2平米 高 度:天沟高4.0m,脊高4.88m,外遮阳高5.58米 分 区:东两跨为东区,西两跨为西区,中间做玻璃隔断

智慧大棚建筑设计方案模板

智慧大棚建筑设计方案模板

智慧大棚建筑设计方案模板【智慧大棚建筑设计方案模板】一、项目概述本设计方案旨在为智慧大棚的建筑设计提供参考,既考虑到功能需求,又兼顾美观与实用性。

以下将对智慧大棚的整体设计、材料选用、空间规划以及建筑结构等方面进行详细说明。

二、设计理念智慧大棚作为现代农业设施的重要组成部分,需要不仅具备良好的种植环境,还应满足人们对生态友好与可持续发展的需求。

因此,本设计方案的理念是充分利用现代科技手段,打造智能化、高效节能的建筑。

三、建筑外观设计1. 整体布局:大棚外观采取简洁大方的现代设计风格,主体建筑采用矩形结构,便于生产管理和空间利用。

同时,配备透明或半透明的外墙材料,保证室内采光,并与自然环境相融合。

2. 屋顶设计:选用高性能、耐久的太阳能板,将大棚的屋顶面积充分利用,实现太阳能的收集与储存。

同时,根据实际种植需求,灵活设计不同类型的大棚屋顶结构,如斜坡屋顶、拱形屋顶等。

四、建筑内部空间规划1. 种植区域:合理划分种植区域,根据植物的生长特性和需求,确定不同种植区的温度、湿度和光照等环境参数。

同时,设置智能监测装置,实时监测和调控环境,提高种植效益。

2. 办公区域:为大棚管理人员提供办公空间,包括办公桌、文件柜、会议区等。

结合智慧农业技术,搭建电脑和网络设备,方便数据的采集、分析和管理。

3. 储藏区域:设置储藏室,用于存放种植物品、农具和各类设备。

确保大棚生产所需物资的储备和管理。

五、建筑设施选材1. 钢材:选择高强度、耐腐蚀的钢材作为主要结构材料,以保证大棚的稳定性和安全性。

2. 板材:选用耐候性好、隔热效果优异的复合材料板作为外墙、屋面材料,同时提供良好的隔热、保温效果,减少能耗。

3. 玻璃:采用高透光率、隔热性能好的特种玻璃,确保充足的自然光照,提高植物的生长效率。

六、智慧化系统1. 自动控制系统:通过网络连接大棚内各种传感器与执行器,实现对温度、湿度、光照、水肥等环境参数的自动调控,提高生产效益。

筠连县春风村智能温室大棚设计方案

筠连县春风村智能温室大棚设计方案

筠连县春风村智能温室大棚建设方案一.项目背景(一)温室设计建设原则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。

利用高科技自控手段实现温室设备的自动运行,达到自动控制温室环境的目的。

3.坚持温室结构用材以及设备选购先进、可靠、适用的原则;坚持国内领先的原则。

4.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,并结合当地气候条件进行设计。

(二)建设地点:本项目位于四川境内,主要用途为:筠连县春风村智能温室大棚项目建设。

二.项目慨况(一)温室工程概况温室占地面积 756 平米;工程建设地点:四川宜宾市;温室主要配置:电动天窗系统、自然通风系统、电动外遮阳系统、电动内遮阳系统、无土栽培、硫磺熏蒸系统、屋面清洗系统、升温系统、照明、灌溉系统、智能控制系统、电器控制系统。

(二)规格和面积☐温室主体结构结构形式:采用连栋薄膜温室结构;☐跨宽:6.3 米☐开间:3 米☐肩高:3 米☐顶高:4.4 米☐建筑高度:5 米☐性能指标☐风载:0.35KN/㎡☐雪载:0.40KN/㎡☐最大排雨量:140mm/h☐用电参数:220V/380V,50HZ☐排列方式跨长:60m间宽:12.6m温室面积:756 ㎡(三)土建工程由于甲方未提供地质勘察报告,本工程地基承载力标准值按Fk≥110KPa 设计,实际开挖后,如与设计不符须通知设计人员。

1.点式基础工程温室建设场地在地下 0.6 米深的范围内应无较大石块、地下管线、地下设施等障碍物,建设方按温室建设的要求做好三通一平工作,即通水、通电、通道路、场地高差不得超过30cm。

1、基坑规格为 500*500*500mm(C20 砼),实际需根据土质情况,需挖到硬土层。

2、大棚四周建 120*300mm 墙裙,表面抹灰(墙裙供参考,也可不建)。

智能温室主体设计方案

智能温室主体设计方案

智能温室主体设计方案1、温室概况根据青海气候条件特点,本温室工程选用Venlo式3屋脊温室,温室东西走向,屋面为每跨3屋脊双坡屋面,温室跨度10.8m,共8跨,柱距4.0m,共21个柱距,面积7862.4m2。

本温室分为4个区,其中1区为展示温室,其他三个区为生产温室,每区4跨,中间设置7.2m连廊连接。

主体钢结构采用热镀锌管材;顶部和四周墙体采用拜耳8mm厚PC板覆盖,连廊墙体采用4mm玻璃覆盖。

温室设双层内保温系统、外遮阳系统、湿帘风机降温系统、天窗通风系统、供暖系统、苗床系统、固定上喷系统、照明系统、水处理系统、系统配电、自动控制系统等。

2、温室主体2.1规格尺寸跨度10.8m,山墙长8×10.8m+7.2m=93.6m;柱距4m,侧墙长11×4.0m+10×4.0 =84.0m;檐高4.0m,脊高4.9m。

2.2 性能指标1)风载:0.55KN/m2 4)最大排雨量:140mm/h2)雪载:0.4KN/m2 5)吊挂载荷:20Kg/m23)恒载:15 KG/m2 6)电参数:220/380V,50HZ2.3四周墙体和顶部覆盖材料温室顶部和四周墙体采用拜耳8mm厚PC板覆盖,隔断墙体采用4mm玻璃覆盖,PC板具有极好的强度、刚性、硬度、韧性和抗破裂的综合性能和良好的透光性,材料内表面具有防结露功能。

PC板用铝合金专用型材固定及抗老化胶条密封,彻底解决了温室密封不严的问题。

PC板技术参数:1)厚度: 8mm2)传热系数: 3.4W/m2·k3)透光率: ≥ 80%4mm浮法玻璃技术参数:1)厚度: 4mm2)传热系数: 6.4W/m2·k3)透光率: ≥ 90%2.4 钢结构温室主体钢结构采用热镀锌管材及型材,使用年限30年。

采用热镀锌防腐螺栓和自攻钉联接,结构无焊点。

主要包括:1)主立柱采用□60×120×3热镀锌矩形管;2)墙面檩条采用□30×45×1.6的热镀锌矩形管;3)室顶桁架由□47×47×2矩形钢管及∠30等边角钢拉结筋组成,加工程序采用先焊接,后热镀锌防腐;4)天沟采用2mm厚的热镀锌钢板冷弯成型5)脊檩采用铝合金型材;6)联接件采用热镀锌钢板冲压成型,外形美观;7)联接均采用热镀锌加强螺栓和自攻螺丝联接,无焊点;2.5 门正门设在东面连廊位置,温室共设8套门。

智能温室设计建设方案

智能温室设计建设方案

一、设计施工思路:该智能温室方案的设计是依据智能温室建造方所在地的气候特点及自然条件、建造温室的用途、参照农业部推行的“温室设计标准”、广泛听取多位专家意见、与甲方及相关专家反复讨论而制定。

对该温室的设计我们从“科学、适用、耐久、经济”的原则出发,做到即满足使用要求、又不设计过剩功能.合理解决功能配置与建造成本的关系。

对温室的屋架.我们全部采用热镀管标准卡具组合结构;对温室的配置.我们全部采用可靠的名牌产品;力争将该工程做成即使甲方满意、又使成本较低、在功能及配置方面又经得起同行专家考验的好工程。

二、温室的参数及布局:一)、性能指标:1、风载:0.40KN/㎡2、雪载:0.35KN/㎡3、挂载:0.1KN/㎡4、最大排雨量:140 mm / h二)、结构形式:文洛式、拱顶式三)、温室基本尺寸:1、单栋:宽8m~9.6m2、栋数:4栋3、顶高: 4.5~6.2m4、肩高: 3.0 m ~ 5.4m5、进深:4~8m6、面积:5000㎡三.温室的系统配置:一) 、温室土建:1、四周做600cm高、24cm厚的砖墙,粉饰细拉毛;2、温室做10cm厚混凝土道路,道路布置见“道路平面及散水图”;3、四周各做70cm宽.8cm厚散水、坡比5‰,详见“道路平面及散水图”;4、湿帘用3m3水池。

二)、主体骨架:(所有钢管采用国标产品)1、立柱选用160×m m×160mm×4mm矩型热镀钢管及50×70mm×3mm矩型热镀钢管(内外均热镀锌防腐);2、四周付柱采用160mm×80mm×3mm及50×70mm×3mm矩型热镀钢管;3、温室横向檩条用60mm×40mm热镀锌矩型钢管进行制做;4、雨槽选用2mm热镀钢板冷弯制成,雨槽单向排水.坡比4‰;5、骨架连接均采用热镀标准卡具及镀锌螺栓.自钻丝连接,连结无焊点。

三)、四周覆盖部分:四周覆盖采用17毫米中空玻璃、专用铝型材固定,透光率:85%以上;四)、顶部覆盖系统:顶部覆盖采用8毫米阳光板覆盖、专用铝型材固定;透光率:85%以上;五)、内遮阳及保温装置:(一)、电机、齿轮及齿条驱动式内遮阳装置1、电机及传动装置:选用瑞德RIDDER2、齿轮、齿条:选用瑞德RIDDER3、幕布选用品牌产品(XLs型)4、高档温室专用托幕线、间隔400mm5、技术参数:1)、行程4.0m2)、运行速度0.4m /min3)、单程运行时间12.5min4)、电源三相380V 50HZ5)、电动机功率0.37K w6)、减速比1:6007)、遮阳率60%六)、外遮阳装置:70 mm×50mm 及40 mm×60 mm热镀锌管及标准连接件构成外遮阳骨架,"拉幕系统"同内遮阳拉幕系统示意图1、电机及传动装置、选用瑞德RIDDER2、齿轮.齿条:选用瑞德RIDDER3、幕布选用品牌产品4、温室专用托幕线、间隔400mm5、技术参数:1)、行程4.0m2)、运行速度0.4m /min3)、单程运行时间12.5min4)、电源三相380V 50HZ5)、电动机功率0.37K w6)、减速比1:6007)、遮阳率70%七)、通风:1、顶窗通风:布置见“温室顶部俯视图”1)电机及传动装置:2)齿轮、齿条:温室开窗专用产品3)技术参数行程0. 75m运行速度0.4m /min单程运行时间2min电源三相380V 50HZ电动机功率0.55K w4)减速比1:6002、室内空气循环系统:每栋设4个环流风机,搅动温室内空气,使温室内空气有序流动.使温室内冷热空气均匀。

农业现代化新型智能温室设计与建造方案

农业现代化新型智能温室设计与建造方案

农业现代化新型智能温室设计与建造方案第一章:项目背景与目标 (2)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)第二章:智能温室设计原则与标准 (3)2.1 设计原则 (3)2.1.1 符合农业生产需求 (3)2.1.2 节能环保 (4)2.1.3 安全可靠 (4)2.1.4 灵活适应性 (4)2.2 设计标准 (4)2.2.1 结构设计标准 (4)2.2.2 环境调控系统设计标准 (4)2.2.3 设备选型标准 (5)2.2.4 施工与验收标准 (5)第三章:智能温室总体布局 (5)3.1 总体布局设计 (5)3.2 设施分区 (6)第四章:温室结构与材料 (7)4.1 结构设计 (7)4.2 材料选择 (7)第五章:环境控制系统 (8)5.1 温湿度控制系统 (8)5.1.1 设计原则 (8)5.1.2 系统组成 (8)5.1.3 控制策略 (8)5.2 光照控制系统 (8)5.2.1 设计原则 (8)5.2.2 系统组成 (8)5.2.3 控制策略 (9)5.3 通风与二氧化碳控制系统 (9)5.3.1 设计原则 (9)5.3.2 系统组成 (9)5.3.3 控制策略 (9)第六章:灌溉与施肥系统 (9)6.1 灌溉系统设计 (9)6.1.1 设计原则 (9)6.1.2 设计内容 (9)6.2 施肥系统设计 (10)6.2.1 设计原则 (10)6.2.2 设计内容 (10)第七章:智能监控系统 (11)7.1 监控系统设计 (11)7.1.1 系统架构设计 (11)7.1.2 硬件设备选型 (11)7.1.3 软件系统设计 (11)7.2 数据采集与处理 (11)7.2.1 数据采集 (11)7.2.2 数据处理 (12)7.2.3 数据存储与展示 (12)第八章:能源利用与节能措施 (12)8.1 能源利用 (12)8.1.1 能源类型及特点 (12)8.1.2 能源利用方式 (13)8.2 节能措施 (13)8.2.1 提高温室覆盖材料保温功能 (13)8.2.2 优化温室结构设计 (13)8.2.3 采用节能型供暖系统 (13)8.2.4 合理配置照明系统 (13)8.2.5 提高能源利用效率 (13)8.2.6 推广可再生能源利用 (13)第九章:生产管理与运营维护 (14)9.1 生产管理 (14)9.1.1 生产计划制定 (14)9.1.2 生产流程优化 (14)9.1.3 生产成本控制 (14)9.1.4 生产安全管理 (14)9.2 运营维护 (15)9.2.1 运营维护目标 (15)9.2.2 运营维护内容 (15)9.2.3 运营维护措施 (15)第十章:项目实施与投资预算 (15)10.1 实施方案 (15)10.1.1 工程准备阶段 (15)10.1.2 工程施工阶段 (16)10.1.3 工程验收阶段 (16)10.2 投资预算 (16)10.2.1 工程费用 (16)10.2.2 设备费用 (16)10.2.3 人力资源费用 (16)10.2.4 运营费用 (17)10.2.5 融资成本 (17)第一章:项目背景与目标1.1 项目背景我国经济的快速发展,农业现代化水平不断提高,温室产业作为农业现代化的重要组成部分,也逐渐受到广泛关注。

智能连栋温室设计方案 -基本版

智能连栋温室设计方案 -基本版

智能连栋温室设计方案第一节工程概述一、概述:◆建设方:◆设计施工单位:◆项目建设内容:顶部8mmPC板,四周4+9+4双层中空玻璃连栋温室691.2㎡一栋。

二、温室设计依据:1、温室设计充分考虑到当地的地理位置、气候特征。

2、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。

3、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。

4、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下,有效的保证了温室能耗降到最低。

三、温室设计方案本设计方案充分考虑了项目建设地特征、用户的要求及温室本身的设计原则,并且本温室设计、加工、安装等各个环节都由中农金旺(北京)农业工程技术有限公司承担,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。

四、整体设计方案先进性和合理性简述1、骨架结构优化设计:采用独特的“几”字拱檩结构,2、阳光板选用8mm双层中空阳光板,传热系数(2.4w/m2℃),有效减少冬季采暖及夏季降温能耗;3、通风降温:考虑到温室内湿度较大对风机形成的腐蚀,风机选用不锈钢扇叶风机,该风机的其他特点方案中会详细叙述;4、考虑到冬季的极冷气候,为防止室外落雨管冻死爆裂,给温室增加压力影响温室结构稳定性,排水采用落雨管内置的方式,有效的解决了这个难题;5、配电系统的主线槽全部采用国标镀锌线槽,保证安全性能基础上最大的做到了美观性;6、每个开窗位置均设有防虫系统,防止飞虫进入温室;第二节工程初步设计方案一、温室选型本温室为9.6m跨“文洛”温室,温室屋面采用8mm双层中空阳光板围护。

保温性能优良,透光率高,这同时意味着透过的青光和紫光较多,可以促进花青素和叶绿素的形成,有利于幼苗的生长;PC板覆盖材料具有一定散光的特性可增加温室内散射光的比例,散射光空间分布均匀,避免局部强光对幼苗的伤害。

智能大棚建设方案

智能大棚建设方案
第2篇
智能大棚建设方案
一、项目概述
智能大棚建设项目是一项以提高农业生产效率、优化作物生长环境、促进农业可持续发展为目标的高科技农业工程。本项目将综合运用现代物联网、自动化控制、大数据分析等先进技术,构建一套全方位、多层次的智能大棚系统。
二、建设目标
1.实现大棚内作物生长环境的精确调控。
2.提高作物产量和品质,降低生产成本。
3.智能控制系统
-功能实现:自动调节大棚内温湿度、光照、CO2浓度等关键生长参数。
-远程管理:支持远程监控与控制,便于管理人员及时调整生产策略。
4.自动灌溉系统
-技术应用:应用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,实现精准灌溉。
-系统集成:与智能控制系统融合,实现自动化灌溉管理。
5.病虫害防治系统
-防治策略:采用物理和生物防治方法,减少化学农药使用。
3.减少农业对自然资源的依赖,实现环境保护。
4.提升农业生产的智能化、信息化水平。
三、系统规划
1.大棚结构设计
-结构形式:采用轻钢结构,确保稳定性和耐用性。
-参数设计:根据作物需求及地理环境,合理确定大棚的跨度和高度。
2.环境监控系统
-设备配置:安装温湿度传感器、光照传感器、CO2传感器等。
-数据传输:通过有线和无线网络相结合的方式,确保数据实时传输。
-建立健全的运营管理制度,保障智能大棚的高效运行。
-定期对系统进行检查和维护,确保设备长期稳定工作。
五、效益评估
1.经济效益
-提高作物产量,降低生产成本,增加农民收入。
-节约资源,减少能源消耗。
2.社会效益
-提升农业现代化水平,保障食品安全。
-促进农业产业结构调整,提升农业竞争力。
3.生态效益

智能温室工程设计方案

智能温室工程设计方案

智能温室工程设计方案一、项目概况1.1 温室总体尺寸温室的东西向跨度为 10.8 米,共 4 跨,南北向跨度为 4 米,共 9 开间,面积为 1555.2 平方米。

温室的高度为天沟高 4.0 米,脊高 4.88 米,外遮阳高 5.58 米。

温室分为东区两跨和西区两跨,中间设有玻璃隔断。

1.2 温室总体配置温室选用 10.8 米跨三屋脊文洛式结构类型,东区顶部采用 8mm 阳光板覆盖,西区顶部采用单层玻璃覆盖,四周采用 8mm 阳光板覆盖。

温室骨架采用双面热镀锌钢骨架,配备接露系统、外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、湿帘风机降温系统、天窗通风系统、外翻窗系统、内循环系统、加温系统、苗床系统、补光系统、配电系统等。

二、温室主体设计2.1 温室结构形式温室采用文洛型温室结构,南北走向。

温室跨度为 10.8 米,柱距为 4.0 米,天沟高为 4.0 米,脊高为 4.88 米。

温室主横梁采用桁架式梁,承受荷载能力强。

屋顶为小三角屋面,每一跨(每一主横梁)上设三个三角屋顶。

2.2 温室主体结构设计温室主体结构设计考虑以下方面:(1)室内光线分布均匀:采用小坡面三角屋顶,使室内光线均匀分布,避免大面积阴影对花卉生长的影响。

(2)耗热量小:小坡面三角屋顶相对于大坡面三角屋顶温室,在相同的建筑面积下,耗热量较小。

三、智能系统设计3.1 智能控制系统智能控制系统包括信号采集系统、中心计算机、控制系统三大部分。

信号采集系统负责采集温室内的环境参数,如温度、湿度、光照等。

中心计算机负责处理数据并发出控制指令。

控制系统负责执行计算机的指令,对温室内的设备进行调控。

3.2 自动化设施智能温室配备自动化设施,如可移动天窗、遮阳系统、保温系统、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等,以提供适宜的生长环境。

四、工程实施与验收4.1 工程实施智能温室的建造需按照设计方案进行,确保结构牢固可靠,设备安装到位,控制系统正常运行。

智能温室设计方案

智能温室设计方案

智能温室设计方案农业节水灌溉知识2009-12-01 14:06:05 阅读144 评论0字号:大中小一:温室结构概况:温室选用流行的弧形室顶,美观大方,视觉流畅。

弧形结构卸风载荷能力强,适宜于风力较大的地区。

温室东西长64米,南北长28米,面积1792平方米,共8跨7间。

每跨顶部拱型局部朝东开天窗,窗宽1.2米左右。

主体钢结构采用轻型钢结构,温室侧面和端面均采用拜耳光翌公司生产的8毫米厚聚碳酸酯中空板覆盖,顶部采用以色列进口双层15丝薄膜覆盖,内层为无滴膜,外层为长寿膜充气膜,采用美国进口风机充气。

东西侧墙以及北山墙安装齿条外翻侧窗以及防虫网,北山墙安装湿帘,南山墙安装风机,四周为条形基础,0.5米高砖墙裙,内部为独立点式基础.1、温室尺寸栋宽8.0m 温室设有8连栋间距4.00m 温室设有7间距肩高3.00m 温室内地表至天沟下沿距离顶高5.0m 温室内地表至温室最高距离温室宽度(南北28m 7间*4 m =28m温室总长(东西64m 8M跨*8 m =64.00m2.性能指标:风载0.5 kN/m2雪载:0.30 kN/m2最大排雨量:140 mm/h电参数:220V/380V,50HZ,PH1 / PH33.覆盖材料:温室顶部采用以色列进口双层薄膜覆盖,采用美国进口风机充气,共为4套充气装置。

膜采用加强卡槽卡簧固定,可防御10级风力。

加强卡曹技术参数:l 强度235Kg/mm2l l材质:冷轧热度锌宽度:30mml厚度:0.9mml充气泵技术参数风量:5m3/min风压:25Pa电机转速:3030r/min电机功率:60W电机电压:220V4.侧面及端面覆盖材料:墙体采用拜耳光翌公司生产的8mm厚温室专用PC板覆盖,采用专用自攻钉、铝合金H型材以及橡胶条连接,密封性好技术参数:l 透光率:81%材质:聚碳酸酯l重量:1.5Kg/m2l宽度:2.1ml防UV层厚度:>=50umll 传热系数:3.3W/m2.℃l 质量保证期:10年5.结构立柱及四周框架采用60×80×2.5mm的热镀锌矩形管四周墙面檩条采用40*40*2热镀锌矩形管,内外热镀锌防腐室顶弧形网架为60*40*2热镀锌矩形管,内外防腐;连接全部采用热镀采用热镀锌摞栓联接.雨槽用δ=2mm的冷弯镀锌钢板脊檩采用Ф40*2圆形镀锌钢管脊檩支撑采用Ф32*1.5圆形镀锌钢管联结件采用热镀锌钢板冲压成型,外形美观其他联结件采用3mm钢板冷弯、焊接后镀锌联接均采用热镀锌螺栓和自攻钉联接,无焊点,可大大提高温室使用寿命6.门及室内道路在温室南端面第5、7栋中间位置各设双扇铝合金聚酯中空板推拉门1 个,门的尺寸为3.2m(宽× 2.5m(高。

智能温室设计方案说明书

智能温室设计方案说明书

智能温室设计方案说明书智能温室设计方案说明书寿光市三钰农业工程有限公司目录一、方案概述二、智能温室大棚的“智能”原理概述三、系统功能描述四、系统架构五、智能温室工程生产需要考虑的三大因素导读:随着设施园艺的迅速发展,智能化温室(通常简称连栋温室或者现代温室)!随之而生,智能化温室是设施农业种的类型,拥有综合环境控制系统,利用该系统可以直接调节室内温、光、水、肥、气等诸多因素,可以实现全年高产、稳步精细蔬菜、花卉,经济效益好。

一、方案概述根据当地的气候温度湿度、日照等自然因素、建造成本并兼顾作物的生长需要,采用连栋96型文洛式(Venlo)玻璃温室方案。

Venlo型温室来源于荷兰,是一种小屋面玻璃温室,这种类型的温室了世界的认可,成为世界上应用广、使用数量多的玻璃温室类型,它具有构件截面小、安装简单、透光率高、密封性好、通风面积大等特点。

温室主体结构安装为装配式(无焊接)及专用铝合金型材(符合GB 5237-2008),骨架及各种连接件均经热浸镀锌防腐蚀处理。

覆盖材料为浮法玻璃,正常使用寿命≥15年,抗结露,适合于南方种植温室、展览温室和科研用温室。

另外温室还配置:外遮阳系统、内保温遮荫系统、喷灌系统、计算机控制系统、供水系统、补光/补气系统、降温/加温设备、配电系统、循环通风系统等。

二、智能温室大棚的“智能”原理概述智能温室的智能能否名副其实,主要看多种元件的配合能够协调一致,类似人的大脑需要眼睛以及手的参与一样,这些元件包括二氧化碳浓度检测、湿度检测、温度检测等元件。

我们可以把上面多个元件看成控制系统的眼睛,它们可以实时检测到温室大棚内的状况,以便决定采取下一步措施;而智能温室的执行结构有二氧化碳发生装置、各种泵、照明控制装置、加热器等执行机构。

上面的装置类似整个控制系统的手,智能温室的自动控制系统的命令传输通过这些执行机构得以实现,以达到系统的目标。

在计算机中,只能识别数字信号,不能识别各种传输过来的电信号,所以需要转换成标准的数字信号才可以被计算机识别认可,相同的道理,计算机发出的命令也是标准的数字信号。

智能温室设计建造方案简介

智能温室设计建造方案简介
二、温室设计依据
(1) 相 关的温 室 标准;
(2) 国 家现行 有 关建 筑 结 构的 设 计施 工规 范与 设备 要求 规范;
(3) 根 据实际 使 用功 能;
4) 项 目 地 基 本 气 候
三、主体结构
1、基础土建
温 室 四 周 为 条 形 基 础 , 混 凝 土 浇 筑(根 据 当 地 冻 土 层 深 度 , 基 础 埋 深 应 不 小 于 地 下1. 5米 ,同 时 基 础 必 须 坐 落 在 持 力 层 以 上 ,持 力 层 深 度 需 参 照 当 地 地 质 勘 测 报 告)。温 室 内 部 为 点 式 基 础 ,温 室 四 周 采 用0. 5米 高 的 砖 砌 墙 裙 , 水 泥 砂 浆 抹 面 处 理 , 散 水0. 5米 宽 。
2、温 室 主 体 骨 架 :
温 室 主 体 骨 架 为 轻 钢 结 构 ,采 用 国 产 优 质 热 镀 锌 钢 管 及 钢 板 ,正 常 使
用 寿 命 最 少2 0年 。
3、防滴漏系统(防结露系统)
目 前 内 部 结 露 是 国 内 温 室 所 存 在 的 的 一 个 共 性 问 题 ,露 滴 从 不 同 程 度 上 影 响 着 温 室 的 使 用 ,更 主 要 的 是 它 直 接 影 响 着 室 内 作 物 的 品 质 与 产 量,防结露性已成为目前衡量温室性能的标准之一。
该 控 制 箱 备有 手动 控制,如 需 要 中 途 停 止,可 以 按 下 停 止 按 钮,即 可 停 止运行。
六、内遮荫保温系统
系统原理
夏季,利用保温遮荫幕遮挡阳光,阻止多余的太阳辐射能进入温室, 既保证作物能够正常生长,又降低室内能量聚集,从 而降低温室内温
度,保护作物免受强 光灼伤,并使室内温度下降3-5℃;冬季,保温遮荫幕有反射室内红外线,防 止其外逸的作用,减少热量散失,从 而 提高室内温度,降低能耗,降低冬季运行成本。十、智能控制系统(1) Nhomakorabea 统 对 象
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导读
智能温室也称作自动化温室,是指配备了由计算机控制的可移动天窗、遮阳系统、保温、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等自动化设施,基于农业温室环境的高科技“智能”温室。

智能温室的控制一般由信号采集系统、中心计算机、控制系统三大部分组成。

一、温室设计原则
(1)坚持科学性,超前性与实际相结合的原则,全面考虑到温室的实际使用功能,合理选择恰当的配套设备,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)坚持因地制宜的原则,重点结合当地气候条件和内部要求设计。

二、温室设计依据
(1)相关的温室标准;
(2)国家现行有关建筑结构的设计施工规范与设备要求规范;
(3)根据实际使用功能;
(4)项目地基本气候。

三、主体结构
1、基础土建
温室四周为条形基础,混凝土浇筑(根据当地冻土层深度,基础埋深应不小于地下1.5米,同时基础必须坐落在持力层以上,持力层深度需参照当地地质勘测报告)。

温室内部为点式基础,温室四周采用0.5米高的砖砌墙裙,水泥砂浆抹面处理,散水0.5米宽。

2、温室主体骨架:
温室主体骨架为轻钢结构,采用国产优质热镀锌钢管及钢板,正常使用寿命最少20年。

3、防滴漏系统(防结露系统)
目前内部结露是国内温室所存在的的一个共性问题,露滴从不同程度上影响着温室的使用,更主要的是它直接影响着室内作物的品质与产量,防结露性已成为目前衡量温室性能的标准之一。

温室内全部天沟下设“几”形结构防漏滴集露槽。

温室主体结构设计带有防滴漏系统,覆盖材料内表面形成的露滴通过汇集槽流入收集槽被引导至指定地点,露滴收集槽安装在雨槽下面。

此设计具有截面宽,强度高,外形美观,使用寿命长,不易变形,能全部收集屋顶集露水等优点。

四、覆盖材料
1、钢化玻璃特性
安全性能好:当玻璃受外力破坏时,碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害;高强度:同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3-5倍,抗弯强度是普通玻璃的3-5倍;热稳定性:钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化;
2、双层中空玻璃
双层中空玻璃有利于温室的采光、透光、外观美观大方,视觉效果好,尤其在保温性能方面最佳。

3、阳光板
全新料的阳光板具有透光性、抗冲击、重量轻、阻燃、隔音、耐候等优点,选用U V防辐射层阳光板使用年限更长。

五、外遮阳系统
工作原理
传动机械:齿轮齿条传动。

按下控制箱启动开关按钮,电机启动.电机通过传动机构驱动传动轴运转,传动轴通过连接件带动驱动杆在幕丝上平行移动,驱动杆拉动幕布一端缓慢展开,全部展开后触动行程限位器开关,电机停止,该行程运行结束。

该控制箱备有手动控制,如需要中途停止,可以按下停止按钮,即可停止运行。

六、内遮荫保温系统
系统原理
夏季,利用保温遮荫幕遮挡阳光,阻止多余的太阳辐射能进入温室,既保证作物能够正常生长,又降低室内能量聚集,从而降低温室内温度,保护作物免受强光灼伤,并使室内温度下降3-5℃;冬季,保温遮荫幕有反射室内红外线,防止其外逸的作用,减少热量散失,从而提高室内温度,降低能耗,降低冬季运行成本。

七、湿帘降温系统
1、原理
湿帘/风扇降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。

系统选用优质的湿帘、水泵系统以及国产大流量风机。

降温系统的核心是能确保水均匀的淋湿整个湿帘墙。

空气穿过湿帘介质时,与湿帘介质表面进行的水气交换将空气的温度降低。

是一种最经济有效的降温方法。

八、自然通风系统
温室顶部配有齿轮齿条电动开窗通风机构,实现顶部开窗,使温室内外空气形成对流,达到除湿降温的效果。

本系统维护方便,经济实用,而且已经达到国际先进水平。

九、供暖系统(热源自备)
水暖补温:圆翼型热镀锌散热器
采用水暖加温,以热水为热源,室温下降缓慢,散热均匀,不会对作物产生局部剧烈影响。

管道、连接件及阀门采用防锈防腐材料制作。

圆翼型热镀锌散热器根据作物的生长需要和温度梯度进行布置,热镀锌圆翼型散热器片,热水进出散热管温度分别为95C~70C,根据实际种植需求。

采用的圆翼型热镀锌散热器,散热面积大,温度提升较
高,降温也慢,散热很均匀,因此不会对室内农作物生长造成影响。

且防腐防锈、质量好、寿命长。

十、智能控制系统
(1)系统对象
适于生产或观赏及科研型连栋温室(单层膜、双层充气膜、P C板、玻璃温室)。

(2)系统功能
a.外遮阳系统的控制;
b.内遮荫系统的控制;
c.湿帘风机系统控制;
d.湿帘外翻窗的控制
e.自然通风机构的控制;
d.照明系统的控制;
十一、系统配电及照明系统
1.照明系统
采用防水型日光灯
十二,行走式喷灌机
节约土地:吊挂式安装最大限度地节约种植面积并可跨间移动浇水。

喷杆高度:不论高矮作物,确保都能得到均匀灌溉。

自动运行:喷灌机会自动进行喷灌作业。

三位快速转换喷头:喷灌机双臂上每个喷头含三种不同流量和雾化程度的喷嘴,轻轻转动该喷头可选择合适的喷嘴或关闭该喷头。

十三,可选配海水淡化系统
智能玻璃温室蔬菜种植采用先进的海水淡化系统,该系统技术先进、性能稳定、安全可靠的成套设备,一套装置设计淡水出水量为200t/d,设计水温25℃,出水水质应符合G B5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求,出水压力>0.05M P a。

十四,可选配太阳能光伏发电系统
太阳能温室可以安装配套储热装置和发电系统,将多余的热量可
以存储起来,也可以转化为电能存储起来。

夜间或者阴雨天气没有太阳辐射时,温室仍然会向外界散发热量,这时温室处于降温状态,太阳能温室可以将配套的储热装置内储存的热量释放出来,或者通过发电系统转化为电能在连阴天气为植物生长需求补光,以满足植物生长对环境的需求。

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