现代温室的发展与现状

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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

浅谈我国温室发展现状及发展趋势温室是一种人工环境控制的建筑结构,通过调节温度、湿度、光照等因素,为植物提供适宜的生长条件。

在我国,温室发展已经取得了显著的成就,并且呈现出一些明显的发展趋势。

一、我国温室发展现状1. 温室面积持续增长:近年来,我国温室面积呈现快速增长的态势。

根据统计数据显示,2019年我国温室面积达到了XXX万亩,比上年增长了XX%。

温室的快速增长主要得益于农业现代化的推进,以及对农业生产环境的要求不断提高。

2. 温室技术不断提升:我国温室技术水平在不断提高,尤其是在节能减排、智能化控制等方面取得了显著进展。

例如,温室智能化控制系统可以实现对温度、湿度、光照等因素的精确控制,提高农作物的产量和品质。

3. 温室产业链逐步完善:我国温室产业链逐步完善,涵盖了温室建设、设备制造、种苗培育、农产品加工等多个环节。

温室产业的发展不仅带动了农业产业结构的升级,还为农民提供了更多的就业机会。

二、我国温室发展趋势1. 温室规模化发展:随着农业现代化的推进,我国温室将逐步向规模化发展。

大规模温室的建设可以降低生产成本,提高资源利用效率,进一步提升农业的竞争力。

2. 温室智能化技术应用:智能化技术在农业领域的应用将成为未来温室发展的重要趋势。

例如,利用物联网、大数据等技术,可以实现温室环境的远程监控和精确调控,提高农作物的产量和品质。

3. 温室节能减排:随着环保意识的提高,温室节能减排将成为未来发展的重要方向。

通过采用节能材料、设备和技术,可以减少能源消耗和排放,降低温室对环境的影响。

4. 温室农业与现代农业相结合:温室农业将与现代农业相结合,形成一体化的农业生产模式。

例如,温室可以与水产养殖、光伏发电等产业相结合,实现资源的综合利用和农业产业的协同发展。

5. 温室农业绿色发展:绿色发展是未来温室农业的重要方向。

通过无土栽培、有机肥料等绿色种植技术,可以减少农药和化肥的使用,提高农产品的安全性和健康价值。

温室大棚可行性报告

温室大棚可行性报告

温室大棚可行性报告引言概述:温室大棚作为一种现代化的农业生产方式,已经在全球范围内得到广泛应用。

本文将从经济、环境和社会三个方面,对温室大棚的可行性进行分析和评估。

一、经济可行性:1.1 成本效益:温室大棚相比传统农业生产方式,具有较高的生产效率和产量。

通过合理的管理和技术手段,可以提高农作物的生长速度和产量,从而增加农民的收入。

1.2 市场需求:随着人口的增长和消费水平的提高,对农产品的需求也在不断增加。

温室大棚可以根据市场需求调整生产种类和数量,提供多样化的农产品,满足消费者的需求。

1.3 市场竞争力:温室大棚的生产周期相对较短,可以根据市场需求进行快速调整。

此外,温室大棚还可以提供全年供应的农产品,增加农产品的市场竞争力。

二、环境可行性:2.1 节约资源:温室大棚可以有效利用土地和水资源,减少土地的占用和水的浪费。

通过合理的管理和循环利用,可以最大限度地减少对环境的影响。

2.2 减少污染:温室大棚可以通过控制温度、湿度和光照等因素,减少农药和化肥的使用。

这不仅可以减少农药和化肥对环境的污染,还可以提高农产品的质量和安全性。

2.3 生态保护:温室大棚可以提供一个相对封闭的环境,减少外界的干扰和病虫害的侵害。

这有助于保护生态系统的平衡和稳定。

三、社会可行性:3.1 就业机会:温室大棚的建设和管理需要大量的劳动力,可以提供就业机会,促进农村劳动力的转移和就业。

3.2 农村发展:温室大棚可以提高农民的收入和生活水平,促进农村经济的发展。

同时,温室大棚还可以促进农村产业结构的升级和转型。

3.3 食品安全:温室大棚可以提供安全、优质的农产品,保障人民的食品安全。

这对于提高人民的生活质量和健康水平具有重要意义。

四、风险与挑战:4.1 技术挑战:温室大棚的建设和管理需要一定的技术支持,包括温度、湿度、光照等因素的控制和调节。

同时,温室大棚还需要面临病虫害的防治和管理等技术挑战。

4.2 经济风险:温室大棚的建设和运营需要一定的投资成本,同时还需要面临市场波动和价格风险等经济风险。

智能温室经济效益分析

智能温室经济效益分析

智能温室经济效益分析目录一、智能温室的经济效益分析 (2)二、智能温室技术在蔬菜种植中的政策建议 (5)三、智能温室技术在蔬菜种植中的总结 (7)四、智能温室技术的定义与发展 (10)声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

智能温室为蔬菜生长提供了稳定且适宜的环境条件,使得蔬菜的色泽、口感、营养价值等方面都得到了显著提升。

高品质的蔬菜往往能赢得更高的市场定价,从而提高了农业生产的经济效益。

到了19世纪,随着工业革命的推进,温室技术得到了进一步发展。

特别是在美国,波士顿富商Faneuil于1737年建造的温室,标志着现代温室产业的起步。

这一时期,温室逐渐从贵族的专属走向平民化,越来越多的人开始关注并投资于温室农业。

智能温室通过集成物联网、大数据、云计算等先进技术,实现对温室内部环境参数的实时监测与精准调控,如温度、湿度、光照度及CO2浓度等。

这种精准的环境控制,使得水肥药的施用更加合理,有效减少了资源浪费,提高了农业生产效率。

智能温室在蔬菜种植中展现出了显著的经济效益。

通过节能减排、提高产量与品质、延长生产周期与增加收益等途径,智能温室不仅提高了农业生产的效率和品质,还带来了显著的经济效益和社会效益。

因此,智能温室技术值得在蔬菜种植中广泛推广和应用。

一、智能温室的经济效益分析(一)节能减排与资源优化1、能源消耗降低智能温室采用先进的节能技术,如太阳能板、地源热泵等,能够有效降低能源消耗。

这些技术不仅提高了能源利用效率,还显著减少了对传统能源的依赖,从而降低了生产成本。

2、资源精准利用智能温室通过集成物联网、大数据、云计算等先进技术,实现对温室内部环境参数的实时监测与精准调控,如温度、湿度、光照度及CO2浓度等。

这种精准的环境控制,使得水肥药的施用更加合理,有效减少了资源浪费,提高了农业生产效率。

3、环保效益显著智能温室通过优化温室内的环境控制,减少化肥和农药的使用,降低了对环境的污染。

我国节能日光温室发展历程

我国节能日光温室发展历程

042023.10文/齐明芳,刘兴安,孟思达,李天来我国节能日光温室发展历程节能日光温室是我国独创的一种温室设施类型,始于20世纪80年代的辽宁,沈阳农业大学设施园艺团队最早开始研究。

目前全国节能日光温室总面积为1200余万亩,其中日光温室蔬菜(含食用菌)近1000万亩,年产蔬菜近亿吨,用蔬菜播种面积的3%,生产出了蔬菜总量14%的产品,仅此就节约耕地3000万亩。

节能日光温室蔬菜产业的发展,结束了我国北方居民吃菜难的历史,实现了人们梦寐以求的蔬菜周年均衡供应,助推了农民致富和乡村振兴。

本文就我国节能日光温室的发展历程进行简要概述。

1 普通型日光温室普通型日光温室分别于1982年和1985年始建于辽宁省海城市和瓦房店市,最早在农民庭院建造。

1983年沈阳农业大学设施园艺团队与当地技术人员在海城市感王镇改造了庭院温室,并在农用地上大面积发展,因此被命名为感王式日光温室。

瓦房店市最早日光温室的前屋面主要用钢丝制成钢丝纵向排列十分像琴弦,故被命名为瓦房店琴弦式日光温室。

这类温室多为土墙或石墙+培土,竹木结构,跨度小,高度矮,后墙与后坡厚。

温室夜间最大内外温差23℃左右,在海城(最低气温-20℃)可生产秋冬茬韭菜和冬春茬黄瓜;在瓦房店可周年生产果菜类蔬菜,年最高亩产量0.8万~1万kg。

2 第一代节能日光温室1986年提出冬至中午时刻日光温室合理采光屋面概念,即要求冬至中午时刻日光温室前屋面透光率达到覆盖材料最大透光率的95%以上,由此重新设计温室前屋面角度,并按夏至中午时刻阳光可照射到日光温室后墙跟设计后坡长度,按便于人通行设计后墙高度,改造了感王式日光温室,最终将其命名为“第一代节能日光温室”—海城式日光温室。

海城式日光温室墙体以土墙或夹心砖墙(墙中心添加炉渣或珍珠岩等保温材料)等为主,骨架以竹木为主。

温室夜间最大内外温差25℃,可在最低气温-20℃地区不加温生产番茄、黄瓜、茄子等果菜,年最高亩产量为1.5万kg。

温室大棚分析报告模板

温室大棚分析报告模板

温室大棚分析报告模板1. 引言温室大棚是一种人工控制环境条件的农业生产系统,在现代农业中扮演着重要的角色。

温室大棚通过调节光照、温度、湿度以及二氧化碳浓度等环境因素,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。

本篇报告将对温室大棚进行全面分析,包括其设计、功能、优缺点以及未来发展方向等方面。

2. 温室大棚的设计与组成温室大棚的设计非常多样化,常见的设计包括玻璃温室、塑料薄膜温室、多棚架等。

温室大棚一般由框架结构、覆盖材料、通风系统、温控设备等组成。

- 框架结构:温室大棚的框架结构通常由金属或者塑料材料制成,主要承载温室的重量,并提供稳定的支撑。

- 覆盖材料:温室大棚的覆盖材料有玻璃、塑料薄膜等。

玻璃材料透明度高,良好的保温性能,但造价较高。

塑料薄膜相对便宜且易于安装,但透明度较低。

- 通风系统:温室大棚的通风系统通常包括门窗以及辅助循环设备,用来调节大棚的气流和温度,防止病虫害的侵袭。

- 温控设备:温室大棚的温控设备常见的有加热器、降温器、加湿器等,通过自动控制系统,实现温度、湿度等环境因素的调节。

3. 温室大棚的功能温室大棚的主要功能是提供稳定的生长环境,从而实现以下几个方面的目标:- 延长生长季节:温室大棚可以延长植物的生长季节,使其在寒冷的冬季或干燥的季节仍能正常生长,从而增加农作物的产量。

- 控制气候条件:温室大棚可以通过调节光照、温度、湿度等因素,为农作物提供最适宜的生长环境,并防止病虫害的发生。

- 节约资源:温室大棚可以通过合理利用光照、水源和肥料等资源,降低资源的消耗,并减少对外界环境的污染。

- 提高产量与质量:温室大棚的环境控制能力可以提高农作物的产量和质量,使其呈现出更佳的市场表现。

4. 温室大棚的优缺点4.1 优点- 独立环境控制:温室大棚可以针对特定类型的农作物实现精确的环境控制,提高农作物的适应性和生长效率。

- 抗自然灾害能力强:温室大棚可以在恶劣的天气条件下保护农作物,防止阳光、雨水、暴风雪等自然灾害对农作物的破坏。

智能温室技术在蔬菜种植中的结论与展望

智能温室技术在蔬菜种植中的结论与展望

智能温室技术在蔬菜种植中的结论与展望目录一、引言 (2)二、智能温室技术在蔬菜种植中的总结 (2)三、智能温室技术在蔬菜种植中的展望 (5)四、智能温室技术在蔬菜种植中的政策建议 (7)五、总结分析 (9)一、引言智能温室通过精确控制温室内的温度、湿度、光照等环境因素,为蔬菜提供了最佳的生长条件。

采用无土栽培、水肥一体化等现代农业技术,进一步提高了蔬菜的生长速度和产量。

与传统农业生产方式相比,智能温室的产量有了显著提升。

智能温室采用了节水灌溉系统,这些系统能够根据作物的需求进行精准灌溉。

通过土壤湿度传感器实时监测土壤湿度,系统能够准确判断作物的水分需求,并自动控制灌溉设备的运行。

这种精准灌溉的方式不仅满足了作物的水分需求,还避免了水资源的浪费。

智能温室采用水肥一体化系统,结合土壤湿度传感器,实现按需灌溉。

通过精准控制灌溉量和灌溉时间,确保作物获得充足的水分,同时减少水资源的浪费。

声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

二、智能温室技术在蔬菜种植中的总结(一)显著提升蔬菜产量与质量1、精准环境控制:智能温室通过集成传感器、自动化控制系统和数据分析软件,能够实时监测并调节温室内的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等环境因素,为蔬菜生长提供最佳的生长条件。

这种精准的环境控制有效避免了传统温室中因环境因素波动导致的蔬菜生长受阻、病虫害频发等问题,从而显著提升了蔬菜的产量和品质。

2、营养供给优化:智能温室技术还能根据蔬菜生长阶段和实际需求,通过水肥一体化系统精确控制灌溉量和施肥种类及量,实现养分按需供给。

这不仅减少了资源浪费,还促进了蔬菜的健康生长,提高了蔬菜的营养价值和口感。

3、病虫害预防与治理:智能温室利用物联网技术和生物防治方法,能够早期发现并预警病虫害,及时采取防治措施,有效降低了病虫害对蔬菜产量的影响,同时减少了化学农药的使用,保障了蔬菜的安全性和生态友好性。

大棚农业生产现状分析报告

大棚农业生产现状分析报告

大棚农业生产现状分析报告1. 引言大棚农业是指利用大棚这一现代化农业设施进行农作物生产的一种农业生产方式。

随着人口的增加和城市化的进程,大棚农业在解决食品安全、增加农产品产量等方面发挥了重要作用。

本报告将对当前大棚农业生产的现状进行分析,并提出相关的问题和建议。

2. 大棚农业生产概况2.1 大棚类型根据其结构和功能的不同,大棚农业可以分为玻璃温室、塑料温室和简易大棚等类型。

在我国,主要以塑料温室为主,其价格相对较低,使用方便,因此被广泛应用于农业生产中。

2.2 生产规模大棚农业生产规模呈现逐年扩大的趋势。

根据统计数据显示,我国目前大棚农业的总种植面积已经达到了1000万亩以上,主要集中在经济发达地区。

2.3 作物类型大棚农业可以种植各种农作物,但由于气候和环境条件的限制,以蔬菜类为主。

另外,一些特殊的农产品如花卉、中药材等也逐渐开始在大棚中生产。

3. 大棚农业生产存在的问题3.1 资金投入不足由于大棚农业需要大量的资金投入,包括温室建设、设备购买等,而且长期投入回报周期较长,存在一定的风险。

这导致一些农民面临困难,无法进入大棚农业生产领域。

3.2 技术人才缺乏大棚农业需要掌握先进的种植技术和管理方法,但是目前我国在大棚农业方面的专业人才仍然供不应求。

这不仅限制了大棚农业的发展,也导致了一些技术难题无法得到解决。

3.3 水资源短缺大棚农业需要大量的水资源来满足植物的生长需求,但是我国水资源紧张,大棚农业对水资源的需求有时难以满足。

此外,大棚农业使用的水多为地下水,长期抽取会导致地下水位下降,引发一系列环境问题。

3.4 土壤污染与土地浪费大棚农业在长期使用过程中,土壤污染问题逐渐凸显。

化肥、农药等的过度使用会造成土壤质量下降,不利于农作物的健康生长。

另一方面,大棚农业占地面积较大,如果管理不当,会造成土地资源的浪费。

4. 政策建议4.1 加大支持力度政府应该加大对大棚农业的支持力度,通过财政投入、政策倾斜等方式,帮助农民减轻经济压力。

温室自动控制系统在国内外的现状和发展趋势

温室自动控制系统在国内外的现状和发展趋势

温室自动控制系统在国内外的现状和发展趋势对于温室自动控制系统托普物联网对它的定义是:温室自动控制系统是专门为农业温室、农业环境控制、气象观测开发生产的环境自动控制系统。

可测量风向、风速、温度、湿度、光照、气压、雨量、太阳辐射量、太阳紫外线、土壤温湿度等农业环境要素。

托普物联网研制的温室控制系统可根据温室植物生长要求,自动控制开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供最佳环境。

1、温室自动控制系统国外研究现状温室作为一种为农作物生长创造适宜环境的农业设旌,可看成是一个半独立于自然界大气候的半封闭式的人工生态环境,它可以避开外界种种不利因素的影响,改善或创造更佳的环境气候。

随着计算机技术的进步和智能控制理论的发展,近百年来,温室作为设施农业的重要组成部分,其自动控制和管理技术不断得以提高,在世界各地都得到了长足发展。

特别是二十世纪70年代电子技术的迅猛发展和微型计算机的问世,更使温室环境控制技术产生了革命性的变化。

温室发展大致经历了手动一机械一分散电控系统一多功能集中电子控制台一微机综合控制”这几个发展阶段,传统的温室控制方法,都存在着明显的缺陷,采用这些方式,要模拟复杂气候环境中作物所处的局部环境几乎是不可能的,要实现对各种相互制约,相互影响的环境因素的综合控制也很困难。

温室自动控制系统操作界面图80年代,随着微型计算机日新月异的进步和价格大幅度下降,以及对温室环境要求的提高,以微机为核心的温室综合环境控制系统,在欧美和日本获得长足的发展,并迈入网络化智能化阶段。

国外现代化温室的内部设施已经发展到比较完善的程度,并形成了~定的标准。

温室内的各环境因子大多由计算机集中控制,因此检测传感器也较为齐全,如温室内外的温度,湿度,光照度,C02浓度,营养液浓度等,由传感器的检测基本上可以实现对各个执行机构的自动控制,如无级调节的天窗通风系统,湿帘与风扇配套的降温系统,可以自动收放的遮阴幕或寒冷纱,由热水锅炉或热风机组成的加温系统,可定时喷灌或滴灌的灌溉系统以及二氧化碳施肥系统,有些还配有屋面玻璃冲洗系统,机器人自动收获系统,以及适用于温室作业的农业机械等。

国内外大棚建设现状

国内外大棚建设现状

国内外大棚建设现状随着人口的不断增长和现代农业的发展,大棚建设在国内外得到了广泛的应用和推广。

大棚作为一种人工环境调控的农业生产方式,可以提供有利的生长条件,保护作物免受自然灾害的侵袭,提高农作物的产量和质量。

本文将分析国内外大棚建设的现状,探讨其对农业发展的影响。

一、国内大棚建设的现状1. 大棚建设的规模和数量持续增长随着国内农业产业的发展,大棚建设规模不断扩大。

据统计,2019年我国大棚总面积已达到1000万亩以上,占到总耕地面积的10%左右。

特别是在东部沿海地区和大城市周边地区,大量的大棚被兴建起来,以满足当地市民对新鲜蔬菜的需求。

2. 大棚建设技术得到不断提升随着科技的进步,大棚建设技术也得到了很大的改进。

现代大棚采用先进的温度、湿度和光照控制系统,能够精确调节大棚内的环境条件,使作物能够在最适宜的环境中生长。

同时,大棚内还广泛应用了节水、施肥等先进技术,有效提高了农作物的产量和质量。

3. 大棚建设形式多样化在国内,大棚建设形式多样化,包括塑料大棚、玻璃大棚、钢结构大棚等。

不同类型的大棚适用于不同的地理环境和农作物种植需求。

例如,塑料大棚适用于温暖湿润的地区,玻璃大棚适用于寒冷干燥的地区。

此外,还有一些创新型的大棚建设形式,如垂直农业大棚、智能大棚等,进一步提高了农作物的产量和效益。

二、国外大棚建设的现状1. 先进国家大棚建设水平较高在一些先进国家,如荷兰、以色列等,大棚建设水平较高。

这些国家在大棚技术、管理经验和市场运作方面具有丰富的经验,他们通过大棚建设能够实现农业的高效生产。

特别是荷兰,以其先进的温室种植技术和设施,成为了全球蔬菜和鲜花的重要供应国。

2. 大棚农业在发展中国家得到推广大棚农业在一些发展中国家也得到了广泛的推广。

例如,以色列的先进大棚技术被引进到非洲一些国家,为当地农民提供了新的种植方式,改善了农业生产条件,增加了农民收入。

此外,国际组织和非政府组织也在一些发展中国家开展大棚建设项目,帮助当地农民提高农作物的产量和质量,缓解粮食短缺问题。

2024年大棚蔬菜种植市场发展现状

2024年大棚蔬菜种植市场发展现状

2024年大棚蔬菜种植市场发展现状引言大棚蔬菜种植作为现代农业的一种重要形式,以其节约土地、节能环保、保证农产品供应等优势,逐渐成为中国农业发展的重要方向。

本文将探讨大棚蔬菜种植市场的发展现状,包括市场规模、发展趋势以及面临的问题和挑战,并提出相应的解决方案。

市场规模大棚蔬菜种植市场在近年来保持了快速增长的态势。

据统计,我国大棚蔬菜种植面积每年都在不断扩大,同时产量也在稳步增长。

大棚蔬菜覆盖面积已占到我国蔬菜总种植面积的三分之一以上。

大棚蔬菜通过其高产高效的特点,有效满足了国内市场对蔬菜的需求,成为了继田园蔬菜之后的主要蔬菜供应来源。

发展趋势技术创新大棚蔬菜种植市场在技术创新方面取得了显著成果。

目前,许多农业科技企业开始注重大棚蔬菜种植技术的研发和推广,通过引入先进的设备和管理模式,实现了大棚蔬菜种植的标准化、智能化和精细化。

例如,智能温室和远程监测技术的应用,能够实现对大棚环境的全面监测和精准调控,提高了大棚蔬菜的产量和质量。

品种优化大棚蔬菜种植市场也在不断进行品种优化。

传统的大棚蔬菜品种主要以番茄、黄瓜、辣椒等为主,而现在种植的蔬菜品种更加多样化,如西兰花、茄子、苦瓜等。

这些新品种具有产量高、抗病虫害能力强等优点,有助于提高大棚蔬菜的竞争力和市场份额。

无土栽培大棚蔬菜种植市场中,无土栽培技术也逐渐得到应用。

无土栽培以其节约用水、减轻土壤污染等特点,成为了大棚蔬菜种植的重要方式之一。

通过使用培养液来供应作物所需的养分,大大提高了蔬菜的生长速度和产量。

面临的问题和挑战产销不平衡目前,大棚蔬菜种植市场在供给和需求方面存在一定的不平衡。

一方面,由于大棚蔬菜的高产特性,导致部分地区蔬菜产量过剩,价格波动较大;另一方面,一些农村地区和贫困地区蔬菜供应不足,导致蔬菜价格偏高。

因此,在市场调控方面,需要进一步加强对大棚蔬菜产销的监管和支持,促进市场供需平衡。

环境污染问题大棚蔬菜种植市场在长期发展过程中,也面临着环境污染问题。

皖南地区发展蔬菜温室大棚的优势和前景

皖南地区发展蔬菜温室大棚的优势和前景

皖南地区发展蔬菜温室大棚的优势和前景
皖南地区是我国著名的农业区域之一,该区域以自然良好的生态环境和得天独厚的气
候优势而著名。

近年来,随着城市化进程的不断加快,皖南地区的蔬菜消费需求也在持续
增加,因此在这个背景之下,发展蔬菜温室大棚势在必行。

首先,皖南地区发展蔬菜温室大棚的优势是明显的。

该地区的温度、光照和降水条件
非常适宜于蔬菜生长,而且有着充足的水源和沃土资源。

此外,该地区的人口密度较高,
市场潜力巨大,这为蔬菜温室大棚的发展提供了广阔的市场空间。

此外,发展蔬菜温室大
棚还可以增加劳动就业机会,提高农村经济水平,促进农村产业升级,实现乡村振兴战略
的重要一步。

其次,皖南地区发展蔬菜温室大棚的前景广阔。

随着现代科技的不断发展和进步,蔬
菜温室大棚在栽培质量和效率方面有了质的提升,不仅可以提高蔬菜的生产量和品质,并
且还可以实现无土栽培、自动化管理等现代化的生产方式,降低了农产品生产成本,同时
也更符合当下人们对绿色、健康食品的要求。

由此可见,发展蔬菜温室大棚不仅可以满足
皖南地区人民的消费需求,还可以提升该地区的经济发展水平,促进当地城乡一体化发展,带动整个社会的发展进步。

总之,皖南地区发展蔬菜温室大棚是必要且具有广泛的社会意义的。

我们要善于抓住
时机和机遇,整合资源,加大投入,提升技术,为广大群众创造更加优质、健康、美味的
农产品,促进全社会的繁荣进步。

现代温室大棚温室控制系统建设现状分析研究

现代温室大棚温室控制系统建设现状分析研究

现代温室大棚温室控制系统建设现状分析研究一、温室控制系统研究现状1、温室控制系统研究背景及研究意义中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚温室控制系统已经成为高效农业的一个重要组成部分。

现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。

例如:空气的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤的含水量等。

在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。

以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生产中发挥着巨大的作用。

大棚内的温度、湿度与二氧化碳含量等参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。

国外的温室设施己经发展到比较完备的程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏与我国气候特点相适应的测控软件。

而当今大多数对大棚温度、湿度、二氧化碳含量的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。

因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度以及二氧化碳的含量,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质高效益的重要环节。

目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。

由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。

当前农业温室大棚大多是中、小规模,要在大棚内引人自动化控制系统,改变全部人工管理的方式,就要考虑系统的成本,因此,针对这种状况,结合郊区农户的需要,设计了一套低成本的温湿度自动控制系统。

我国现代温室环境控制硬件系统的应用现状及发展

我国现代温室环境控制硬件系统的应用现状及发展

一、引言随着现代农业技术的发展,温室环境控制硬件系统在我国农业生产中扮演着越来越重要的角色。

该系统通过监测和调节温室内的温度、湿度、光照等因素,为植物的生长提供理想的环境条件,从而提高农作物的产量和质量。

深入研究我国现代温室环境控制硬件系统的应用现状及发展,对于推进农业现代化、提高农业生产效率具有重要意义。

二、应用现状1. 温室环境控制硬件系统的应用范围温室环境控制硬件系统广泛应用于温室大棚、植物工厂等农业生产场所,为不同种类的农作物提供个性化的生长环境。

目前,我国农业生产中普遍使用的蔬菜、水果、花卉等作物都涉及温室环境控制系统的应用。

2. 技术水平及应用效果我国现代温室环境控制硬件系统的技术水平与国际先进水平接近,部分国产系统甚至达到了国际领先水平。

系统能够精准监测温室内各项参数,并通过智能控制实现温室内环境的精确调节,为农作物的生长创造出良好的条件。

许多农场通过应用温室环境控制系统,实现了农作物的全年生产,大大提高了农业生产效率和经济效益。

三、发展趋势1. 智能化发展随着人工智能、物联网技术的不断成熟,温室环境控制系统也趋向于智能化发展。

未来的系统将更加智能化、自动化,可以实现对温室环境的实时监测和智能化调控,进一步提高农作物的生长效率和品质。

2. 节能环保随着社会对环保和节能的重视,温室环境控制系统也在不断优化,以减少能源消耗、减少对环境的影响。

未来的系统将更加注重节能、环保,采用更加清洁、高效的能源供应方式,降低农业生产对环境的负面影响。

3. 多样化应用未来的温室环境控制系统将在不同场所、不同作物上得到更广泛的应用。

除传统的温室大棚外,系统还将应用于城市屋顶农场、海水养殖等多种场所,为不同类型的农业生产提供技术支持。

四、面临的挑战1. 技术创新当前我国温室环境控制系统的核心技术还主要依赖进口,国内企业在核心技术上仍然存在差距。

需要加大技术研发投入,提高自主创新能力,实现系统核心技术的自主化。

我国温室农业设施装备技术发展现状及建议

我国温室农业设施装备技术发展现状及建议

我国温室农业设施装备技术发展现状及建议1. 引言1.1 我国温室农业的发展现状近年来,我国温室农业取得了长足的发展,成为我国农业生产中不可或缺的重要组成部分。

据统计数据显示,我国温室农业面积已经稳步增长,技术水平也在不断提高。

目前,我国温室农业主要集中在沿海地区和适宜气候条件的地区,但随着技术的不断进步和政策的支持,内陆地区的温室农业也在逐渐兴起。

我国温室农业在生产规模和种植品种上呈现多样化的趋势,不仅种植了传统的蔬菜水果,还开始涉足花卉、草莓等高附加值农产品的种植。

温室农业的现代化设施装备也在不断更新和改进,大棚、自动化灌溉系统、智能化监控设备等应用广泛,提高了生产效率和品质。

我国温室农业的发展现状呈现出多样化、现代化的特点,为我国农业生产提供了重要支撑,也为农民增收和农业现代化进程作出了积极贡献。

1.2 温室农业设施装备技术的重要性温室农业设施装备技术作为温室农业生产的核心部分,对于提高农业生产效率、增加农产品供应、改善农产品质量具有重要作用。

温室农业设施装备技术可以提供一个受控的生长环境,如温度、湿度、光照等参数可以根据作物的需求进行调节,从而最大限度地满足作物生长的需求,提高作物的产量和质量。

温室农业设施装备技术可以延长作物的生长周期,使得农产品可以实现全年种植,保证了市场的稳定供应。

温室农业设施装备技术还可以减少对化肥、农药等化学农产品的使用,从而减少对环境的污染,保护生态环境。

温室农业设施装备技术的发展对于我国农业现代化的推动具有重要意义。

2. 正文2.1 我国温室农业设施装备技术的现状分析近年来,我国温室农业设施装备技术取得了长足的发展。

目前,我国的温室农业设施装备技术已经逐渐走向智能化、数字化和现代化的发展道路。

在设施方面,采用了先进的材料和结构设计,提高了设施的耐久性和稳定性。

温室内的自动化控制系统也得到了广泛应用,实现了对温室环境的精确监测和调控。

在装备方面,温室农业机械化水平不断提高,种植、灌溉、施肥、采收等环节实现了自动化生产,大大提高了生产效率和品质。

浅谈我国温室现状和发展趋势

浅谈我国温室现状和发展趋势

浅谈我国温室现状和发展趋势随着全球气候变化的影响越来越大,温室设施的需求日益增加,而我国温室设施的现状和发展趋势也备受关注。

以下将从现状和未来发展两个方面进行分析。

一、现状1. 规模扩大:我国温室面积在过去十年里经历了快速增长。

截至2019年底,全国温室面积已经超过100万亩,其中主要分布在东部、中部和西北部分省份。

2. 技术水平趋于国际先进水平:随着我国温室农业的快速发展,很多先进的技术被引进并且得到广泛应用。

例如,控制温度、湿度和气氛等技术已经非常成熟,而基于无土栽培的技术在近年来也得到了广泛的推广。

3. 品种不断丰富:随着我国温室农业规模的扩大和技术的提升,我们也能看到越来越多的新品种被引进到温室中。

而且这些新品种大多数经过优化,在稳定产量的同时也能够满足人们对食品品质和安全的要求。

二、未来发展趋势1. 现代化自动化生产:近年来,自动化技术的应用不断扩大,给温室农业带来了新的发展机遇。

例如,自动灌溉和施肥系统的应用,让灌溉和施肥的过程更加准确和高效,可以有效减少浪费。

2. 环保可持续发展:随着人们对环境保护和可持续发展的要求日益提高,我国温室农业也面临了新的挑战。

在未来几年里,我们将更加重视农业生产环境的规划和设计,同时还需要大力推广环保型温室技术。

3. 多样化发展:由于人们的消费需求已经从简单的物质需求转变为了对生活品质和新鲜体验的需求,在未来的发展中,我们将会看到越来越多的温室种植品种,同时也会有更多的农业产业链和增值服务得到发展和改进。

综上所述,我国温室设施的现状和未来发展趋势都非常值得关注。

在未来几年里,随着技术的不断创新和环保意识的不断提高,我们相信温室农业将会得到进一步的发展和完善。

我国现代农业温室公园发展现状与趋势初探——以“华西村现代农业温室公园”为例

我国现代农业温室公园发展现状与趋势初探——以“华西村现代农业温室公园”为例

(南瓜 专 类展 示 区 , 区 占地 面积 12 z 平 面 空 间 2 ) 该 78 , m 在 构 图上采 取 “ 圆地方 , 天 四通 八 达 ” 图案 形 态 和 寓 意象 征 , 体
现“ 天地 圆满 ” 祥文 化意 蕴 。 物 选材 上 以观赏 南瓜 为 造景 吉 植
③ 种 植 方 式 多 样化 。温 室公 园大 多 以园 林 风格 进 行 设 计 , 物 以立 体种 植 、 面种 植 和人 造 景观 种植 相结 合 , 种 植 平 将
土果树 展示 I 包 含 出 口门区1 X( 。
华 西 现代农 业 温室公 园分 区布局 图 (入 口门 区 , 区 占地 面积 15 m , 空 间上 采 取 开 敞 1 ) 该 12 在 式 场地 设计 , 满足 人 流集 散需 求 。设计 上 融合 了现代 城 市 景 观 和江 南传 统 园林 意境 , 运用 了跌 水 、 池 、 水 硬质 广场 式铺 装
温室 公 园属 于农 业观 光 温室 的一 种 , 利 用大 型 现代 化 它 智能温室, 采用 多 种栽 培模 式 , 多 种类 作 物进 行复 混种 植 , 对
将 农 业 生 产 成 为 以 园林 景 观 的形 式 向 广大 城 乡 居 民进 行 示
范展 示 , 为人 们创 造 和提 供 了一个 学 习农 业 、 了解农 业 、 体验
我 国的温 室公 园近年 来 随着 观光农 业 的发展 、 会 需 求 社 等 如 雨 后 春 笋般 一 步 步发 展 起 来 , 例如 , 庆 市南 山植 物 园 重 展 览 温 室 、 西 村 现 代农 业 温 室 公 园 、 宫 地 热博 览 园温 室 华 南 公园 、 山东 寿光 国际蔬 菜博 览会 观 光温 室群 等 。 温室公 园可 以按 以下几 种类 型分 : ① 蔬菜 瓜 果 型。以各种 蔬菜 、 瓜异 果 为主要 种植 内容 。 奇 如河 南安 阳市蔬 菜所 现代农 业示 范 园 。 园 艺花 卉型 。以 园 ② 艺植 物 、 卉为 主要 种植 内容 。 花 如河 南濮 阳珍 果植 物 园。 ③热 带植 物 型 。 以引进 种植 热 带植 物 为主 , 以北 京花 乡热 带植 物 园最为 典 型 。 ④种 养结 合 型 。 温室公 园 的一种 新形 式 , 是 把养

温室气体排放与可持续发展目标

温室气体排放与可持续发展目标

温室气体排放与可持续发展目标1. 现代工业化社会的发展给人们带来了极大的便利和增长,但与此同时也伴随着严重的环境问题,其中最为突出的就是温室气体排放问题。

温室气体的排放已经成为全球关注的焦点之一,因为它对气候变化、生态环境和人类健康都会带来重大影响。

2. 在过去几十年中,随着人类对化石燃料的大规模利用,温室气体排放量不断增加,导致了全球气候变暖的加剧。

气候变暖引发了极端天气事件的频繁发生,如暴雨洪水、干旱和飓风等,给人们的生活和生存带来了巨大威胁和损失。

3. 面对这一严峻的环境挑战,国际社会不断呼吁采取措施减少温室气体的排放,以实现可持续发展目标。

可持续发展目标是联合国提出的,旨在促进经济、社会和环境的协调发展,以满足当前世代的需要,又不损害子孙后代满足其需求的能力。

4. 实现可持续发展目标需要全球各国共同努力,其中减少温室气体排放是实现可持续发展的关键之一。

减排工作需要从各个方面入手,包括改变能源结构、提高能源利用效率、发展清洁能源以及减少工业和交通领域的排放等方面。

5. 首先,改变能源结构是减少温室气体排放的重要途径之一。

传统的化石能源主要包括煤、石油和天然气等,在燃烧过程中会释放大量的二氧化碳等温室气体。

因此,推广利用清洁能源,如太阳能、风能、水能等,是减少温室气体排放的有效途径。

6. 其次,提高能源利用效率也是减排工作的关键。

当前许多国家和地区的能源利用效率较低,能源消耗量大,导致排放量增加。

因此,提高能源利用效率可以减少不必要的能源消耗,降低温室气体排放。

7. 发展清洁能源也是实现减排目标的重要手段。

清洁能源不仅可以替代传统的化石能源,还可以减少温室气体的排放,对保护环境和减缓气候变暖具有积极意义。

8. 此外,减少工业和交通领域的排放也是需要重点关注的方面。

工业生产和交通运输是温室气体排放的主要来源之一,因此需要采取措施减少这些领域的排放,如推广清洁生产技术、发展公共交通工具等。

9. 总的来说,温室气体排放与可持续发展目标密切相关,减少温室气体的排放是实现可持续发展的关键。

现代温室建设现状分析报告

现代温室建设现状分析报告

现代温室建设现状分析报告1.引言1.1 概述概述部分:现代温室建设是利用先进技术和设备,在受控环境下种植蔬菜、水果和花卉等作物的一种高效农业生产方式,是当前农业产业结构调整和高质量发展的重要途径之一。

随着人口增长、城市化进程加快以及气候变化等因素的影响,现代温室建设在实现农业可持续发展、保障粮食安全、改善生态环境等方面发挥着重要作用。

本报告将对现代温室建设的背景、发展趋势和主要问题进行分析和探讨,旨在全面了解现代温室建设的现状,为未来的发展提供科学的参考和建议。

1.2 文章结构文章结构部分内容:本报告将分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对现代温室建设的背景、发展趋势和主要问题进行概述,并阐明本报告的目的。

在正文部分,将重点分析现代温室建设的背景、发展趋势和主要问题,并对其进行深入探讨。

在结论部分,将对现代温室建设进行总体评价,并提出一些建设性的建议,最后展望未来的发展趋势。

通过这样的结构安排,本报告将全面而系统地展现现代温室建设的现状,为相关领域的研究和实践提供重要参考。

1.3 目的本报告的目的在于全面分析现代温室建设的现状,明确其发展趋势以及存在的主要问题,为相关决策部门提供可靠的参考依据。

同时,通过对现代温室建设的总体评价和建议,为温室产业的持续发展提供有益的倡导和指导,以推动温室农业的现代化进程。

最终,本报告还将展望未来温室建设的发展方向,为行业和相关利益相关者提供决策支持。

的部分的内容2.正文2.1 现代温室建设的背景现代温室建设作为一种先进的农业生产技术,已经成为当前农业发展的重要组成部分。

在传统农业生产模式面临着资源浪费、环境污染、产量波动等问题的同时,现代温室建设技术的引入为农业生产带来了新的发展机遇。

随着人口的增长和城市化进程的加快,农产品需求量不断增加,而传统的地面种植方式已经难以满足人们对食品的需求。

因此,现代温室建设成为一种重要的农业生产方式,通过控制温度、光照、湿度等气候因素,可以提高作物的产量和质量,实现农业生产的高效、节能和环保。

国外温室大棚发展现状

国外温室大棚发展现状

国外温室大棚发展现状
国外温室大棚的发展现状如下:
首先,国外温室大棚的技术手段越来越先进。

为了提高产量和质量,国外温室大棚使用了最新的现代化技术。

例如,自动化控制系统可以监测和调节温度、湿度和CO2浓度,保证植物
的生长条件。

此外,一些国外温室大棚还使用了太阳能和风能等可再生能源来供电,减少对传统能源的依赖。

其次,国外温室大棚的经营模式越来越多样化。

除了传统的自给自足的农业模式,越来越多的温室大棚开始采取市场化的运营方式。

一些农场主将自己的温室大棚改造成农业旅游景点,吸引游客前来观光和采摘。

而一些大型农业公司则将温室大棚作为农产品的生产基地,与超市和餐饮企业合作,直接将产品供应给消费者。

此外,国外温室大棚在环境保护方面取得了一些成果。

由于温室大棚生产需要丰富的水资源,一些国外的温室大棚开始采用雨水收集系统和循环灌溉系统,减少了对水资源的浪费。

此外,温室大棚中采用生物控制方法,减少了化学农药的使用,保护了生态环境。

最后,国外温室大棚的培养品种也在不断发展。

随着人们对健康和营养需求的增加,一些国外农业企业开始种植更多的有机果蔬。

这些有机温室大棚遵循有机农业标准,不使用农药和化肥,保证产品的质量和安全。

总的来说,国外温室大棚的发展现状是技术先进、经营多样化、环境友好和培养品种多样化。

这些因素共同推动了温室大棚农业的发展,为国内温室大棚的发展提供了借鉴和启示。

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园艺园林现代温室的发展与现状
赵一燃
(北京林业大学 园林系,北京 100083)
摘要:我国温室的起源历史悠久,但在近代时起步较晚,在近几年发展迅速不仅仅在于温室的面积、类型和应用材料,更在于内部的各种调控系统和设备。

我国温室未来的发展趋向于更多样,更科学,更完善。

关键词:设施农业;调控系统;节水节能;经济性
1 我国温室的历史与现状
1.1 我国温室古代发展历史
我国是温室大棚栽培起源最早的国家,利用保护设施来培育各种蔬菜有着2000多年的历史。

在《论语》中就记载了“不时
不食”,这是在不时的时节采用
保护地来培育蔬菜的思想来源。

秦始皇时期的学者卫宏在《诏定
古文官书序》中记载:“秦即焚
书,恐天下不从所改更法,而诸
生到者拜为郎,前后七百人,乃
密种瓜于骊山陵谷中温处。

”此
时虽未修筑特定的设施,但古人
已经有了利用自然中温暖地方来
培育植物的意识。

到了汉朝,汉
书中有这样的记载:“太官园种
冬生葱非菜菇,覆以屋庑,昼夜燃
熄火,待温气乃生,信臣以为此皆
不时之物。

”说明我国此时已经
产生了温室的雏形。

自唐代以
后,我国温室的发展更加迅速,
始终在世界上处于领先地位。

1.2 我国温室近代状况
我国近代的设施农业起步较
晚,在20世纪60~70年代时,设
施农业的水平还处于低级阶段,
在70~80年代出现日光温室和塑
料大棚,此后开始了发展很快的
科学化发展,在温室的数量、
3 适时采穗
7月下旬到8月上旬为宜。

这时桧柏生长趋于稳定,嫩枝细胞生命力处在旺盛阶段,于阴天或傍晚采条,可避免因阳光直射导致种条失水,影响成活。

4 插穗采集与制作
用健壮、无病虫害、生长旺盛、半木质化带一小段2年生枝条的插穗。

为防止失水,最好早晨或上午采集,随采随喷水,不能失水,最好当天采当天用。

插穗长10~15厘米,去掉下部小枝3~5厘米,剪成马蹄型,保持下切口平滑不裂,剪后蘸500~1000毫克/公斤的萘乙酸溶液3~5秒,稍凉即可扦插。

5 合理浸泡
桧柏嫩枝扦插浸根所用的萘乙酸药液,药液∶水以1∶1500为宜。

有些苗圃常用1∶800药液,造成根部腐烂,不易生根,成活率降低。

若用ABT生根粉浸
泡,按产品说明操作。

6 扦插与苗床管理
全年都可扦插,以7月扦插
最好,成活率最高。

温度控制
在18~28℃,湿度控制在80%~
90%,采用遮光80%左右的遮阴
网。

扦插密度一般为7厘米×7厘
米,为防插穗下切口破裂,用竹
签先扎3厘米深的小孔再扦插,
插后按实、喷水、盖膜。

要随采
随插,阴天插、早晨插最好。

7
月上旬到8月下旬气温较高,雨
水和光照充足,扦插易生根,过
早过晚都不宜。

刚扦插的嫩枝,
地下没有根系,地上叶面仍在蒸
腾,容易发生生理干旱,所以扦
插的嫩枝需要遮阳,采用遮阳
网、草帘等支架遮阳。

7 按需浇水
桧柏扦插后每天喷水2~3
次,每次1~2分钟,遇干热、刮
风天气增加喷水次数。

如遇高
温,棚内外同时降温,但棚内湿
度不能高于90%。

每隔7~10天
消毒1次,用50%多菌灵600~800
倍液消毒杀菌。

桧柏一般插后30
~45天开始生根,生根后要加强
管理。

翌春4月开始逐渐炼苗、
通风、见光,10~15天后即可移
栽。

桧柏嫩枝扦插的幼苗,苗床
一般在15天左右就会干透,如浇
水不及时,将降低成活率。


此,要注意观察,发现苗床干旱
时及时浇水,最好一次浇透。

8 科学防冻
为防止桧柏小苗受害,可
在苗圃的西边和北边,用玉米等
作物的秸秆或灌木枝条围成挡风
墙。

大棚也可改单层塑膜覆盖为
双层塑膜覆盖,增强拱棚保暖
性。

也可覆土防寒,或起苗入
窖。

332018.5
园艺园林
杨树溃疡病和黑斑病的防治
孙 健
(朝阳县林业局,辽宁 朝阳 122000)
1 溃疡病
杨树溃疡病发病部位在主干、枝条的皮孔边缘。

症状初期有极小的圆形水泡,逐渐变大,后期水泡破裂,流出淡褐色液体,遇空气变黑褐色,病斑干缩、下陷、中间一纵裂。

分生孢子器外观针状、黑色。

防治重点是3~8年生树木,病害发病株率5%以上,感病指数5以上。

1.1 严格检疫
严禁带病虫的苗木出圃,
同时还要剔出受伤种条;及时进
行苗圃地周围的杨树病、虫害防
治。

1.2 营林措施
苗圃冬季贮藏杨树条和播
穗,宜保存在4℃以下,春季割
条和剪穗,应在树液没有流动前
进行,插穗随剪随插,插穗临时
沙培假植尽量不要超过24小时;
苗木要随起随造林,长途运输苗
木应采取必要的防风、防晒、保
水措施,不能及时运走的苗木,
要进行假植保护;适时造林,在
干旱地区采用“大水浆法”造
林,或在造林时使用生根粉及吸
湿剂。

造林时,从幼苗当年新梢
的1/3处剪去顶梢,从分枝处剪
面积和内部的设施水平上都有大幅度的提高。

如今我国塑料大棚和温室面积为全球最大。

温室的类型和使用的各种材料更加多样,性能也更加完善。

近代温室的发展经历了改良型日光温室、大型玻璃温室和现代化温室3个阶段,但由于各地区生产状况、经济条件和利用目的的差异,至今各阶段不同类型的温室依然并存。

为节省材料,按外形划分的连栋温室近年来逐渐占据了主流。

2 现代温室常用环境调控设备
2.1 加热系统
2.1.1 热水管道加热系统 通过放热管,用热水循环散热加温,热水多通过燃煤锅炉加热获得,也可直接利用工业废水和温泉。

该系统由于供热热媒的热惰性较大,温度调节可达到较高的稳定性和均匀性,与热风和蒸汽供暖相比,虽一次性投资较多,循环动力较大,但热损失较
小,运行较为经济。

2.1.2 蒸气管道加热系统
 该系统组成与热水管道加热系
统相似,但采用的是100℃以上的
蒸气通过放热管加温。

蒸气加温预
热时间短,温度容易调节;但加热
后余热少,缺少保温性;设施内湿
度较低,近管处温度较高,附近植
物易受伤害。

该方式虽然设备费用
比热水加温低,但燃料费用较高,
对水质要求较严,须有熟练的加温
技术,要求输送热媒的管道和散热
器必须耐高压、高温、耐腐蚀,密
封性好。

2.2 降温系统
2.2.1 湿帘降温系统 湿
帘降温系统是利用水的蒸发降温
原理来实现降温的技术设备,系
统由湿帘、风机、循环水路与控
制装置组成。

一般在温室的北墙
上安装特制的疏水性湿帘,南墙
上装有排风扇,室外空气与潮湿
介质表面的水汽进行热交换,冷
空气吸热后由风机排出,是一种
简易有效的降温系统。

2.2.2 微雾降温系统 普
通水经过加压后被输送到雾嘴,
高压水流高速撞击雾嘴的针,从
而形成微雾。

微雾在室内迅速蒸
发,对流入的室外空气加湿冷
却,抑制室内空气的加温。

该系
统具有节约用水、通风阻力小、
减少病虫害等优点,但对高压喷
雾装置的技术要求较高。

2.3 光控设备
2.3.1 内遮阳幕 内遮阳
保温幕是采用铝箔条或镀铝膜与
聚酯线条相间编制而成的缀铝
膜。

具有遮阴降温、防水滴、减
少土壤蒸发和植物蒸腾从而节约
灌溉用水的功效,同时也用于冬
季的夜间保温。

2.3.2 外遮阳幕 外遮阳
系统一般利用透气黑色网幕或缀
铝膜覆盖于离温室屋顶以上30~
50厘米处,同时也可防止植物日
灼伤,提高产品质量。

342018.5。

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