平泉食用菌温室大棚设计

合集下载

菌菇光伏大棚设计方案

菌菇光伏大棚设计方案

菌菇光伏大棚设计方案菌菇光伏大棚设计方案一、需求背景随着社会经济的发展和人们对环境保护意识的逐渐提高,菌菇种植业作为一种绿色、有机的农业产业,在市场上得到了广泛的认可和普及。

然而,传统的菌菇大棚存在着能源消耗大、环境污染等问题,为了解决这些问题,我们提出了菌菇光伏大棚的设计方案。

二、设计原则1. 绿色环保:在满足菌菇生长需求的前提下,尽量减少能源消耗,降低对环境的影响。

2. 高效可持续:通过光伏发电技术,实现清洁能源的利用和自给自足。

3. 空间利用率高:将光伏板与大棚结合,最大限度地利用土地资源。

三、设计方案1. 光伏板安装:在大棚围墙或大棚内部适当位置安装光伏板,将太阳能转化为电能。

2. 菌菇大棚建设:以玻璃或透明塑料等材料搭建大棚,可以有效吸收太阳光线,并将光线均匀地照射到菌菇生长区域。

3. 光伏发电系统设计:菌菇光伏大棚的光伏发电系统包括太阳能电池板、逆变器、储能装置等。

能够将太阳能转化为电能,并储存起来以供使用。

4. 菌菇生长区域设计:将大棚内部划分为不同的菌菇生长区域,根据不同的菌类要求,合理设置温度、湿度、光照等环境参数。

5. 大棚下层利用:光伏大棚下方可以设置养殖区域或种植其它作物,实现资源的最大化利用。

四、预期效果1. 节能减排:采用光伏发电技术,减少传统大棚所需的电力消耗,降低能源消耗,减少对环境的负面影响。

2. 经济效益:通过自发电和资源的最大化利用,降低经营成本,提高产量和收益。

3. 全年生产:光伏发电系统能够提供全年稳定的电能供应,保证菌菇的正常生长,提高生产效率和稳定性。

五、存在问题与解决方法1. 光伏发电系统的维护和管理:光伏发电设备需要定期维护和管理,确保其性能稳定和寿命长。

可以建立专业的运维团队,定期检查设备和维护。

2. 天气因素的影响:天气因素对光伏板的发电效果有一定影响。

可以根据气象预报,合理安排管理和生产活动,以减少对生产的不利影响。

3. 技术投入和人才培养:光伏发电技术的应用和管理需要一定的技术和管理人才。

蘑菇大棚温室工程方案

蘑菇大棚温室工程方案

蘑菇大棚温室工程方案一、项目概况蘑菇大棚温室是一种用于蘑菇种植的设施,它能够提供合适的环境条件,使蘑菇得到良好的生长和发育。

蘑菇大棚温室通常由框架、遮阳网、保温材料、排气设备、灯具等组成,它们能够起到保温、通风、采光、遮阴等作用,为蘑菇的生长创造良好的条件。

二、选址蘑菇大棚温室的选址是非常重要的,它直接关系到温室内的环境条件和蘑菇的生长状况。

选址时要考虑以下几点:1. 光照充足:蘑菇需要充足的光照才能进行光合作用,所以选址时要尽量选择阳光充沛的地方;2. 地势平坦:为了方便温室的建设和管理,选址时最好选择地势平坦的地方;3. 距离水源近:蘑菇生长需要充足的水源,选址时最好选择距离水源近的地方;4. 无污染:蘑菇对环境要求严格,选址时要选择无污染的地方。

三、温室结构设计1. 温室框架:温室的框架一般采用镀锌管或者铝合金管材质,它能够起到支撑温室的作用。

2. 遮阳网:温室内的温度和湿度对蘑菇的生长非常重要,选用高品质的遮阳网能够减少温室内的温度和湿度,为蘑菇的生长提供良好的条件。

3. 保温材料:温室内的温度是蘑菇生长的关键,选用优质的保温材料能够保持温室内的温度,为蘑菇的生长创造良好的条件。

4. 排气设备:温室内的通风和排气是为了保持温室内的空气新鲜,选用高效的排气设备能够有效地提高温室内的空气质量。

5. 灯具:在温室内提供适量的光照对蘑菇的生长非常重要,因此选用高品质的灯具能够提供良好的光照条件。

四、温室内设备选购1. 温湿度控制系统:选择一套温湿度控制系统,能够根据蘑菇生长需要精准控制温室内的温度和湿度,提供良好的生长环境。

2. 水肥一体化设备:选择一套水肥一体化设备,能够为蘑菇生长提供适量的水分和营养物质。

3. 自动喷灌系统:选择一套自动喷灌系统,能够为蘑菇生长提供持续、稳定的水源。

4. 通风设备:选择一套高效的通风设备,能够保持温室内的空气新鲜。

5. 排水系统:选择一套高效的排水系统,能够及时排走温室内多余的水分。

培养棚设计方案

培养棚设计方案

食用菌培养大棚设计方案
食用菌生活习性,通常食用菌种植分两个阶段培养阶段和生育阶段。

根据食用菌培养阶段对环境的物理条件:温度、湿度、光照、通氧等的要求。

一般食用菌培养阶段对温度的要求在20-25摄氏度,湿度低于80%,菌丝的培养阶段要避光培养(香菇在转色阶段需要一定的散射光),通氧充足。

食用菌培养大棚的设计,就要考虑能够满足以上这些条件。

食用菌培养大棚的长、宽、高要适宜,综合考虑长度30m,宽度8m,侧高1.8m,中高3.5m,采用不锈钢管框架结构。

侧面采用防虫网固定,大棚先覆盖绿白膜,然后再覆盖一层黑白膜。

棚顶的黑白膜和侧面的黑白膜以及绿白膜用摇杆分别控制,棚顶的黑白膜开度为2m。

侧面的黑白膜和绿白膜可以通过摇杆调节。

相邻的大棚之间用遮阳网遮挡,防止侧膜打开后阳光直射的影响。

棚内地面要求紧实、平整、干燥,最好地面用水泥硬化。

在食用菌培养期间,通过顶膜摇杆来控制光照和温度,通过侧膜摇杆控制通氧、温度、湿度及光照。

技术部
2017.11.23。

食用菌大棚项目施工布局方案

食用菌大棚项目施工布局方案

食用菌大棚项目施工布局方案引言本文档旨在提供食用菌大棚项目的施工布局方案。

通过合理的布局设计,我们可以最大程度地优化菌种的种植环境,提高产量和质量。

以下是我们的方案建议。

大棚布局为了确保食用菌的健康生长和最佳产量,我们建议采用以下布局方案:1. 大棚选址:选择离水源和电源较近同时方便运输的合适土地。

2. 大棚数量和尺寸:根据项目需求和预算,确定大棚数量和尺寸。

建议每个大棚的尺寸不超过500平方米,以方便管理和控制环境条件。

3. 大棚排列方式:根据土地面积和形状,合理安排大棚的排列方式,以最大程度地利用土地和光照资源。

4. 大棚结构:选择坚固、耐用的大棚结构材料,如钢架和聚碳酸酯板,以确保大棚的稳定性和安全性。

环境控制设备为了创造适宜的生长环境,我们建议安装以下环境控制设备:1. 通风系统:安装适当数量的通风设备,保持良好的空气流动和湿度控制。

2. 加湿系统:根据食用菌的需求安装加湿设备,确保适宜的湿度水平。

3. 冷却系统:考虑安装冷却设备,确保大棚内的温度不超过适宜的范围。

4. 灯光系统:根据需要安装适当数量和类型的灯光设备,以提供足够的光照。

5. 自动控制系统:考虑安装自动控制系统,以监测和调节环境参数,提高生产效率。

布局细节在布局细节方面,我们还建议考虑以下要点:1. 菌床排列:合理安排菌床的排列方式,以便于管理和收获。

2. 工作区划分:划定不同工作区域,如播种区、管理区和收获区,以有效组织工作流程。

3. 路径规划:设计合理的路径,方便工作人员的进出和设备的运输。

4. 水源管道:确保水源管道的充足供应,并合理配置水源点。

5. 废弃物处理:设立废弃物处理区,合理处理剩余菌床和其他废弃物。

结论本文档提供了食用菌大棚项目施工布局方案的建议。

通过合理的大棚布局、环境控制设备和布局细节规划,我们可以创造一个良好的种植环境,提高食用菌的产量和质量。

这些方案建议将有助于项目的顺利进行。

感谢您的阅读和支持!以上内容仅供参考,如有需要,请随时与我们联系以取得详细方案和额外帮助。

蘑菇大棚温室工程方案及流程

蘑菇大棚温室工程方案及流程

蘑菇大棚温室工程方案及流程一、项目背景蘑菇是一种营养丰富、风味独特的食用菌,受到了广大消费者的喜爱,市场需求量大。

而且栽培蘑菇的成本低、周期短,是一种较为经济的农产品。

因此,针对蘑菇的大棚温室工程项目成为了农业领域的热门投资项目。

二、工程概述本项目选址在适宜的气候和土壤条件下,将建设一座智能化的蘑菇大棚温室。

主要包括温室大棚建设、温室设备采购与安装和蘑菇栽培培训等工程内容。

三、工程方案(一)温室大棚建设1.选址根据当地气候和土壤条件,选择一块平坦且有良好日照条件的土地作为温室建设场地。

同时要充分考虑水源供应、电力、道路交通等基础设施条件。

2.基础建设温室大棚的基础建设是整个工程的基础,要确保其牢固耐用。

首先进行场地平整和排水设施布置,然后进行混凝土浇筑和钢材框架安装。

3.大棚覆盖选择透光性好的聚碳酸脂板或聚乙烯膜进行大棚覆盖,确保透光性和保温性。

同时要注意大棚的通风、排水和保温系统设计。

4.灯光设备根据实际需要,在蘑菇大棚内安装合适的生长灯光设备,保证光照充足。

(二)温室设备采购与安装1.通风设备选购合适的通风设备,确保大棚内的空气流通和湿度均衡。

2.加热设备在冬季或阴雨天气,需要加热设备维持适宜的温度,因此要选择高效节能的加热设备,并做好安全防护。

3.排水设备蘑菇栽培需要充足的水源,因此要购置合适的灌溉设备,并设计好排水系统,防止积水和滞留。

4.环境监测设备安装环境监测设备,实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度等环境参数,保证蘑菇生长环境的稳定性。

(三)蘑菇栽培培训1.栽培技术培训组织农民和工作人员参加蘑菇栽培技术培训,学习蘑菇栽培的基本知识、栽培技术和管理技巧,提高他们的生产技能。

2.科普宣传开展蘑菇栽培的科普宣传活动,向社会传递蘑菇的营养健康、经济价值等信息,扩大蘑菇市场需求。

四、工程实施流程1.项目立项明确项目的定位、投资规模、建设内容和实施计划,提交相关部门审批,并获得项目立项批复。

2.土地准备选址、规划、土地清理和基础建设前的准备工作,确保温室大棚建设顺利进行。

食用菌大棚种植建设方案

食用菌大棚种植建设方案

食用菌大棚种植建设方案概述:本方案旨在提供一种普及化、高效率的食用菌大棚种植建设方案,旨在满足人们对高品质、营养丰富的食用菌需求。

一、大棚规划1.大棚选址:应选取阳光充足、空气流通、水源充足的平坦地段,远离工业区和化工厂。

2.大棚面积:根据市场需求和经济条件,建议大棚面积在5000平方米以上。

3.大棚结构:选择钢骨架和聚碳酸酯板等材料,根据环境温度和湿度等条件进行调整。

二、设备选购1.温湿度控制设备:应选购智能化、精准度高的温湿度控制器,根据不同季节和品种进行适当调整。

2.灯光设备:应选购LED灯光,节能环保,光照强度适中。

3.通风设备:应选购大风量、低噪音的通风设备,保障大棚空气流通。

三、菌种选购1.种类选择:根据市场需求和种植技术,建议选择优质、高产、耐病的食用菌品种。

2.菌种保证:应选择正规、认证的菌种供应商,保证菌株的品质和纯度。

四、培养基配制1.培养基成分:根据不同菌种的特性和生长需要,进行科学合理的培养基配制。

2.培养基消毒:应采用高压蒸汽消毒法,保证培养基的无菌状态。

五、种植流程1.接种菌种:将菌种接种到培养基中,进行预培养。

2.菌种分离:分离纯种菌丝,进行扩繁。

3.菌种接种:将菌种接种到培养袋或培养箱中,进行生长。

4.菌种成熟:待菌种完全成熟后,进行采摘。

六、管理维护1.温湿度管理:根据季节和品种进行适当调整,保障菌种生长。

2.通风管理:保障大棚空气流通,防止病虫害的发生。

3.病虫害防治:定期巡查,及时发现并处理病虫害问题。

4.卫生管理:保持大棚内部的清洁卫生,避免病菌滋生。

七、预计效益1.经济效益:根据品种和市场需求,预计年产值可达100万元以上。

2.社会效益:提供优质、营养丰富的食用菌,满足人们对健康食品的需求。

菌菇种植薄膜温室工程方案

菌菇种植薄膜温室工程方案

菌菇种植薄膜温室工程方案一、项目概述菌菇种植薄膜温室工程是指在温室内种植各类菌菇,通过调控温度、湿度和光照等环境条件,提高产量和质量,实现规模化生产和经济效益的一种先进技术。

菌菇种植薄膜温室工程以低成本、高效益、绿色环保等特点成为农业生产的新趋势。

本文将针对菌菇种植薄膜温室工程的设计、建设、运行和管理等方面进行详细介绍。

二、选址与规划1. 选址菌菇种植薄膜温室的选址需要考虑气候条件、土地条件、交通便利等因素。

在选址时应选择气候温和,环境条件稳定的地区,同时要保证土地平整、排水良好,便于温室建设和菌菇生长。

2. 规划菌菇种植薄膜温室需要按照温室面积、结构形式、设施配置等因素进行规划。

一般情况下,可根据菌菇种植规模确定温室面积,选择适当的温室结构形式,配置通风、遮阳、保温、灌溉等设施。

三、建设方案1. 温室结构菌菇种植薄膜温室建设采用金属骨架结构,覆盖耐候性薄膜。

骨架结构选用镀锌钢管,可根据温室面积、载荷要求等确定结构规格和尺寸。

薄膜选用透光性好、抗风雨、抗老化的塑料薄膜,覆盖整个温室,确保光照充足、保温效果好。

2. 设施配置菌菇种植薄膜温室设施配置包括通风系统、遮阳系统、保温系统、灌溉系统等。

通风系统采用侧墙开启、屋顶开启等方式,保证温室内空气流通,有效降低温室温度。

遮阳系统采用遮阳网或遮阳膜,调节光照强度,防止过热。

保温系统主要包括保温棉、保温膜等材料,保持温室内适宜温度。

灌溉系统采用滴灌、喷灌等方式,精准控制灌溉量,满足菌菇生长需求。

3. 能源供应菌菇种植薄膜温室的能源供应主要包括电力供应和生物质能源供应。

电力供应可采用传统电网供电或光伏发电供电,满足温室内设施的电力需求。

生物质能源供应可选用锯末、秸秆等作为燃料,通过生物质锅炉供热,实现温室内空气和水温调节。

四、运行管理1. 菌菇种植技术菌菇种植薄膜温室工程需要配备专业的种植技术人员,掌握菌菇的种植技术和管理经验。

菌菇种植技术包括菌种培育、基质调制、菌包接种、菌丝培育、温湿度控制、病虫害防治等方面。

食用菌种植大棚工程方案

食用菌种植大棚工程方案

食用菌种植大棚工程方案一、工程项目概述食用菌种植大棚工程是为了满足食用菌生产的需求,提高食用菌的产量和质量,保证食用菌的品种多样性和供应稳定性。

该项目主要包括大棚建设、设备采购、环境控制、管理培训等内容。

二、工程项目的建设内容(一)大棚建设1.选址:大棚建设的选址应选择在阳光充足、土壤排水良好的地方,同时应考虑到食用菌的品种选择和生长环境的要求。

2.土地准备:清理选址的杂草和杂物,进行地势平整和排水系统的建设,确保大棚周围环境整洁、通风良好、无水积。

3.大棚结构:大棚的框架可以采用钢管结构或者塑料膜结构,根据食用菌生长的需要选择合适的大棚结构。

4.覆盖材料:大棚的覆盖材料可以选择透明的聚乙烯薄膜或者玻璃等,确保充足的阳光照射和保温效果。

(二)设备采购1.温度控制系统:大棚内部应设置温度传感器和温度调节器,确保大棚内部的温度适宜。

2.湿度控制系统:大棚内部应设置湿度传感器和湿度调节器,确保大棚内部的湿度适宜。

3.灯光系统:大棚内部应设置补光灯,确保在阴雨天气或者夜间可以为食用菌提供充足的光照。

4.通风系统:大棚内部应设置通风设备,确保大棚内部的空气流通顺畅。

5.水肥配送系统:大棚内部应设置水肥管道系统,确保及时、准确地为食用菌提供水肥。

(三)环境控制1.温度控制:使用温度传感器和温度调节器,保持大棚内部的温度在适宜的范围内。

2.湿度控制:使用湿度传感器和湿度调节器,保持大棚内部的湿度在适宜的范围内。

3.光照控制:通过灯光系统,确保在阴雨天气或者夜间为食用菌提供充足的光照。

4.通风控制:使用通风系统,保持大棚内部的空气流通顺畅,有利于食用菌的生长。

(四)管理培训1.培训内容:对于食用菌的种植技术、病虫害防治、施肥技术等进行培训,提高工作人员的技术水平。

2.培训对象:包括大棚管理员、种植工人等相关人员。

三、工程项目预计效益(一)经济效益1.增加产量:通过大棚种植,可以有效提高食用菌的产量。

2.提高质量:环境控制下的食用菌生长质量更高,更有市场竞争力。

菌类温室施工设计方案1

菌类温室施工设计方案1

菌类温室施工设计方案1
1. 引言
本文档提供了一个菌类温室施工设计方案,旨在为种植菌类提供理想的生长环境。

该设计方案考虑了温室的结构、通风系统、温湿度控制以及照明等因素。

2. 结构设计
菌类温室的结构应采用坚固的建材,如钢结构或混凝土。

温室顶部应具备良好的透光性,以确保充足的自然光照射。

墙壁应采用绝缘材料,以提供稳定的温度和保护菌类免受外界环境的影响。

3. 通风系统
温室应配备有效的通风系统,以提供新鲜的空气和控制湿度。

建议采用可调节的通风口和风机,以确保空气循环和湿度的良好控制。

通风系统还有助于防止菌类疾病的发生和传播。

4. 温湿度控制
菌类温室应具备可控制的温湿度系统。

温度应保持在适宜的范
围内,通常在20至25摄氏度之间。

湿度应保持在60至80%之间,以提供适宜的生长环境。

5. 照明
菌类温室的照明系统应能提供适宜的光照条件。

建议使用LED 灯具,因为它们具有较低的能耗和较长的寿命。

光照强度应根据不
同的菌类需求进行调整。

6. 其他考虑因素
除了上述提到的主要设计因素外,还应考虑以下因素:
- 植物栽培介质的选择和准备
- 防虫和防病措施
- 可持续性和能源利用
7. 结论
该菌类温室施工设计方案考虑了结构、通风、温湿度控制和照
明等方面的因素。

实施该方案将为种植菌类提供稳定且适宜的生长
环境,有助于获得良好的产量和质量。

以上仅为简要介绍,详细的温室施工设计方案请参考相关技术规范和专业指导。

温室蘑菇大棚建设实施方案

温室蘑菇大棚建设实施方案

温室蘑菇大棚建设实施方案一、项目背景随着人们对健康饮食的需求不断增加,蘑菇成为了餐桌上的一道美味佳肴,市场需求量逐渐增加。

然而,由于受季节和气候的影响,蘑菇的供应量无法满足市场需求,为此,我们计划建设一座现代化的温室蘑菇大棚。

二、项目概况1.建设地点:选择土地肥沃、阳光充足的地区进行建设。

2.项目规模:初期建设一座占地面积2000平方米的温室蘑菇大棚。

3.建设内容:建设温室大棚、配套设施、蘑菇种植设备等。

三、建设目标1.提高蘑菇的产量和质量,满足市场需求。

2.利用现代设备和技术,提高生产效率,降低成本。

3.促进当地农业经济发展,增加就业岗位。

四、建设过程及实施方案1.选址:根据地形、土壤等条件选择合适的建设地点。

2.规划设计:编制温室大棚的规划设计方案,确定建筑布局、设施配置等。

3.设备采购:购买温室大棚、种植设备、保温设备等必要设备。

4.建设施工:按照设计方案进行温室大棚的建设施工。

5.配套设施建设:同时建设配套的水、电、排水等设施。

6.环境调控:根据蘑菇种植的要求,建设自动化控温、通风、浇灌等设施。

7.培训指导:配备专业人员进行培训指导,提高农户的种植技术。

8.运营管理:建设完毕后,组织专业团队进行管理和运营。

五、预期效果1.蘑菇产量和质量明显提升,满足市场需求。

2.据当地农业经济发展带动,增加周边地区的就业机会。

3.推动当地单产农业结构转型,促进农民增收致富。

六、风险应对1.气候灾害风险:加强防灾减灾方面的投入,准备应急预案。

2.市场风险:根据市场情况及时调整产品结构,拓展销售渠道。

3.管理风险:加强管理,规范运营,保障生产效率和质量。

七、结语通过本实施方案的实施,我们相信这座现代化温室蘑菇大棚将成为当地农业发展的新亮点,为市场提供更多优质的蘑菇产品,助力当地农民增收致富。

八、社会效益除了经济效益,温室蘑菇大棚建设还将带来显著的社会效益。

首先,大规模的蘑菇种植将创造大量的就业岗位,吸纳了当地农民和务工人员就业,提高了他们的收入水平,带动了当地经济的发展。

蘑菇生产大棚设计方案

蘑菇生产大棚设计方案

蘑菇生产大棚设计方案
蘑菇是一种重要的食用菌,具有高营养价值和药用功能,因此蘑菇生产具有很大的发展前景。

为了提高蘑菇生产的产量和质量,设计一个科学合理的蘑菇生产大棚是非常重要的。

下面是一个蘑菇生产大棚设计方案。

首先,大棚的选址是非常重要的。

一般来说,大棚应选择在地势较高,光照较好,空气流动良好的地方。

同时,大棚周围应有足够的耕地和水源供应,方便蘑菇种植和管理。

其次,大棚的结构设计也是关键。

大棚的主体结构应选择坚固耐用的材料,如钢架、玻璃或塑料板等。

大棚的形状一般为方形或长方形,便于充分利用好空间。

大棚顶部应设计有合适的通风设备,确保大棚内空气流通,避免湿度过高和氧气不足的问题。

再次,大棚内部的布局设计要科学合理。

大棚内的种蘑菇的区域划分应根据蘑菇种类和生长条件来确定。

一般来说,蘑菇的生长需要一定的湿度和温度,因此可以将大棚内分为不同的区域,并根据不同的种植要求进行湿度和温度的控制。

同时,大棚内还应设置一些设施,如供应水源的灌溉系统、灯光系统和温度调控系统等,以提供蘑菇种植所需的光照、温湿度等环境条件。

最后,大棚管理是非常重要的。

在蘑菇生产的过程中,需要进行及时的施肥、喷水和病虫害防治等工作。

因此,大棚内的管理通道应设计合理,并设置足够的工作空间,方便进行管理操
作。

此外,大棚还应配备必要的工具和设备,如喷雾器、施肥机等,以提高工作效率。

总之,蘑菇生产大棚的设计方案需要考虑到选址、结构、布局和管理等多个方面。

通过科学合理的设计,可以提高蘑菇的产量和质量,使蘑菇生产更加高效和可持续。

智能食用菌养殖温室设计方案1401分解

智能食用菌养殖温室设计方案1401分解

智能食用菌养殖温室设计方案1401分解
根据您的要求,我将为您提供一份关于智能食用菌养殖温室设
计方案1401的简要分解。

该分解包含以下几个重要部分:
1. 设计目标:明确智能食用菌养殖温室设计方案1401的目标
和主要功能。

包括提供适宜的环境条件来促进食用菌的生长和发育,实现自动化监控和控制,提高养殖效率和产量等。

2. 结构设计:详细描述智能食用菌养殖温室的整体结构和组成
部分。

包括温室建筑的选址、结构材料与形式、光线和气流的调控、通风设备和防护措施等。

3. 温控系统:阐述智能食用菌养殖温室的温度控制系统。

包括
温度传感器的安装位置和数量、温控设备的选择和配置、温度调节
算法和自动化控制等。

4. 湿度控制:提及智能食用菌养殖温室的湿度控制方法。

包括
湿度传感器的安装和监测、湿度调节设备的选择和安装、湿度控制
算法和自动调控等。

5. 光照系统:介绍智能食用菌养殖温室的光照控制系统。

包括光照传感器的安装和调节、光照设备的选择和布置、光照强度和周期的控制等。

6. 智能监控与管理:描述智能食用菌养殖温室的智能监控和管理系统。

包括数据采集与分析、报警和故障处理、远程监控和操控等。

请注意,以上是对智能食用菌养殖温室设计方案1401的简要分解。

具体的内容和细节可能需要根据实际情况进行进一步的研究和考量。

此分解仅供参考,具体方案还需根据具体需求进行设计和实施。

谢谢!。

半地下式食用菌大棚建造侧面图

半地下式食用菌大棚建造侧面图

半地下式食用菌大棚建造侧面图半地下式食用菌棚建造侧面图图片说明1、通风窗高30厘米、宽25厘米。

前墙上下设两排,下排(窗底部,下同)距地面1层砖处放置,上排(窗上部,下同)距墙顶3层砖处放置;后墙上下设三排通风窗,下排距地面1层砖处放置,上排跟墙顶5层砖处放置,中排均匀设于上下两排窗之间,每排窗东西两窗中心线间距为1.8米,边窗中线距山墙0.35米,北墙中心点(第8个过道)处,设宽0.9米、高1.7米的进出料口,下用缓坡或台阶通往棚内过道。

前后墙地埋部份砌入20厘米的通风管。

2、棚室视当地土壤质地和地下水位情况适当下卧0.3-0.8米,本图为0.8米,下卧0.3米时,地面上前后墙相应提高0.5米,通风窗设定方法不变。

3、棚室跨度8.0米、长度30米。

墙体砖砌实心结构,前墙为24厘米墙体,后墙及东西两山墙为37厘米厚墙体,砌墙时要夯实底部,做好地基。

4、栽培床架为南北走向,床东西宽1.1料床与床间高度为0.45米,最底层床距离地面0.15米,东西两排床间距为0.7米,边床中心距山墙1.5米。

5、东西山墙蹭帖地面各设1个宽1.2米高不低于1.7米的门,两墙门外设南北长4米、东西宽2米缓冲间(工作间),以缓坡进入。

6、床架立柱南北向,在门南、门北各设4根(包括南北墙与门道柱),门道间距为1.2米,其余均匀埋设,埋设深度应考虑当地土质。

常用计量单位符号1、时间:d(天)、h(小时)、min(分)、s(秒)。

2、长度:km(千米)、m(米)、cm(厘米)、mm (毫米)。

3、面积:m2(平方米)、667m2(亩)、hm2(公顷)。

4、体积:m3(立方米)、L(升)、ml(毫升)、μl(微升)。

5、质量:t(吨)、kg(公斤千克)、g(克)、mg(毫克)、μg(微克)。

6、浓度:mg/L、mg/kg(ppm,1×10-6)。

本网正在举办食用菌液体菌种设备的制作及其培养与应用技术转让,纯长秸秆立体免架栽培食用菌新技术项目培训欢迎参加。

蘑菇大棚温室工程方案设计

蘑菇大棚温室工程方案设计

蘑菇大棚温室工程方案设计一、项目背景蘑菇是一种富含营养的食用菌,具有较高的经济价值和市场需求。

蘑菇栽培养殖通常需要一定的环境条件,如适宜的温度、湿度和通风条件等。

为了提高蘑菇的生长环境和生产效率,温室大棚是一种理想的栽培方式。

通过温室大棚可以控制蘑菇的生长环境,提高产量和质量,满足市场需求。

二、项目概述本项目是一项针对蘑菇栽培的大棚温室工程方案设计项目。

目标是为蘑菇栽培提供一个适宜的生长环境,提高产量和质量。

该工程包括温室大棚的设计、建设和配套设施的安装等。

通过优化蘑菇的生长环境,提高产能和质量,提高企业经济效益和市场竞争力。

三、项目建设内容1. 温室大棚设计:根据蘑菇栽培的生长特点和环境需求,设计一种适合蘑菇栽培的温室大棚结构,包括材料选用、结构设计、保温隔热等方面。

2. 大棚设施配套:针对蘑菇栽培的特点,设计相应的设施配套,包括通风系统、加湿系统、照明系统、水源系统、排水系统等。

3. 大棚建设施工:在选定的场地上建设温室大棚,进行相关的土地平整、地基打桩、大棚搭建等施工工作。

4. 设备采购安装:根据设计方案采购相应的设备和器材,并进行安装和调试。

5. 环境监测系统:设置相应的环境监测系统,实时监测温度、湿度、CO2浓度等参数,保障蘑菇生长环境的稳定性。

四、技术方案1. 温室大棚设计:温室大棚选择采用钢构架结构,覆盖材料选用聚碳酸酯板,保温隔热性能好,适合蘑菇栽培的环境要求。

2. 大棚设施配套:加湿系统选用超声波加湿器,保持大棚内的适宜湿度;通风系统采用侧开窗和顶部天窗相结合的方式,保证大棚内的良好通风效果;照明系统采用LED灯,能提供适宜的光照条件;水源系统采用喷灌设备,保障大棚内水资源的供应;排水系统采用排水管道,有效排除大棚内的积水。

3. 设备采购安装:根据蘑菇栽培的需要,采购高效节能的加湿器、通风设备、照明设备、喷灌设备等,并进行安装和调试。

4. 环境监测系统:设置温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等监测设备,并通过有线或无线方式连接至中央控制系统,实时监测和调节温室大棚内的环境参数。

自动化食用菌大棚设计方案

自动化食用菌大棚设计方案

食用菌温室层架一体式大棚设计方案一、概述(综合说明)随着农业产业结构调整的不断深入,发展大棚蔬菜、大棚食用菌已成为农业经济的只要支柱产业。

食用菌产品做为绿色食品,以其丰富的营养价值,赢得了各消费阶层的喜爱,市场行情日益走销。

在食用菌生长中,所需的温度、湿度等得不到充分满足,从而会影响该食用菌品种的产量、品质和外观形象,严重制约了食用菌种植产业进步和规模化发展。

该食用菌温室大棚是根据食用菌生长环境(温度、湿度、空气、通风)及生产实用性、经济性而设计的通用型大棚,适合大面积推广。

二、食用菌大棚结构形式1、结构造型:地上一层拱形圆顶结构(热镀锌骨架)。

2、覆盖材料:三层覆盖,从低往上分别为:透明薄膜、毛毡(保温被、铝箔岩棉)、黑白膜或绿白膜。

3、结构尺寸:跨度8米,长度40~50米,拱间距1米,肩高1.8~2米,顶高3.4米。

三、设计思路与依据1、坚持科学性、超前性与实用性相结合的原则,全面考虑到菇棚的实用功能,合理选择配套设备,降低能耗与人工成本,实现良好的性价比。

2、坚持从实际出发,合理确定设计标准,对生产工艺和主体工程做到先进、实用、可靠。

3、坚持节能高效、因地制宜的原则,结合当地气候条件,侧重于菇棚配置的合理性和及美观性。

4、设计依据农业部《温室建设标准》NJY/T06-2005;《灌溉与排水设计规范》GB/50288-99;《工程建设管理规范汇编》,中国建筑工业出版社,1985.8《土地开发整理标准》TD/T1011~1013-2000;《低压配电设计规范》GB50054-95;四、食用菌大棚主体技术方案1、主体骨架主体骨架所用钢管选用符合国际标准的Q235优质碳素钢,防腐处理均按《GB/T13912-1992金属覆盖层-钢铁制品热镀锌层技术要求》经热镀锌处理。

所用部件均工厂化生产,现场组装。

主体骨架主要包括:拱杆、纵梁、门头管、卡槽卡簧。

拱杆间距1米,纵梁3道。

主要材料规格参数说明如下:序号名称规格型号单位数量备注1拱杆热镀锌∅25*2.0*6000根86按棚长40米预算2纵梁热镀锌∅25*1.8*6000根21按棚长40米预算3卷膜杆热镀锌∅25*1.8*6000根14按棚长40米预算4棚头管热镀锌∅25*2.0*6000根10按棚长40米预算5拱杆连接件热镀锌∅38*1.8*300个41按棚长40米预算6压顶簧侵塑∅25个160按棚长40米预算7卡槽L=4000m镀锌0.7mm根78按棚长40米预算8卡簧2mm/L=2000mm侵塑根180按棚长40米预算卡簧特点:专用65Mn弹簧钢丝,可反复使用几十次不变形;超长设计,放置卡槽内,长度可达2.2米;采用抗老化塑粉涂层,抗紫外线,耐高温。

平泉日光温室建造技术

平泉日光温室建造技术

平泉日光温室建造技术作者:孙景明徐建平翟东坡刘荣华来源:《农业与技术》2013年第11期摘要:近几年来,平泉县设施蔬菜有了突飞猛进的发展,截止目前,平泉县温室蔬菜面积达到4733.3hm2,年总产量71万t,年总产值13.4亿元,其日光温室建造技术独特,适宜在同等类型区推广应用。

关键词:平泉;日光温室;建造;技术中图分类号:S626.5 文献标识码:A平泉县是国家蔬菜生产基地县,是河北省蔬菜生产大县,其研制使用的“平泉1型日光温室”大大提高了蔬菜的产量和品质,现将其建造技术介绍如下:1 规格跨度8m(指后墙里墙皮至棚前角骨架);脊高4m;围墙厚度底部1.5m,上部1.2m,后墙高度3.3~3.5m;立角75~80°;后坡仰角35°;后墙培土厚度为底部3m以上,梯形;半地下式整个棚体向地面下卧50~80cm。

2 造价宽8m×高3.8m×长80m的日光温室(见图1)造价见表1。

注:﹡墙体包括1面后墙和2面山墙,后墙长度80m,2面山墙总长度16m,墙体总共96延长米。

每延长米约需塑编袋(水泥袋等)140~160个。

*物资及人工估算价格为2013年春季市场价格。

3 日光温室的建造程序选择好地块,用指南针确定建棚方位,划线;用铲车或勾机将表层30cm熟土推出,放在棚前,用于回填土;再下挖50~70cm,将土推到后墙垛墙处,用于垛墙和后墙培土;后墙建造目前常用的有2种方式,用编织袋装土垛墙。

要求:墙体厚度为底部1.5m,顶部1.2m,每延长米用编织袋140~160个;土压墙,要求:土质是粘土或壤土,不能含有沙子或石子,底部整体宽度为4.5~5.5m;山墙建造要求用编织袋垛或砌砖墙;安装拱架先将脊梁安装好,而后把拱架上端固定在脊梁上,拱架下端固定在前沿,0.75m一架,固定后,安放横拉筋,要求焊接牢固;安装后坡盖板;后坡加盖覆盖物,要求铺放25~30cm厚的秸秆或碎草等,而后用泥抹好;建造缓冲间,在温室东侧山墙建造,一般在缓冲间后墙里墙皮,比温室后墙里墙前置1m左右;将回填土推到棚内铺平;安装卷帘机,覆盖棚膜、覆盖物;在温室外前沿挖一条宽×高为50cm×50cm的沟,内填秸秆、柴草等,表面覆土。

  1. 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. 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. 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)。

温室大棚栽培食用菌产量高、品质好,而且温室大棚造价不高,投资回报周期短,在中国得以迅猛发展,而且食用菌产品经常供不应求,销售价格较高,经济效益显着。

下面为大家介绍以下食用菌温室大棚的种类和造价,希望为您提供参考:
目前食用菌大棚的温室类型主要有日光温室大棚,单栋拱棚,连栋温室。

个体经营一般多采用全钢架或半钢架日光温室大棚,单栋拱棚,这两种其具有投资少,回报快的优点。

工厂化食用菌栽培温室大棚一般采用连栋智能温室。

下面我为大家介绍下各类食用菌一亩温室大棚造价。

一、日光温室大棚:
日光温室大棚也叫日光蔬菜大棚,是我国北方地区独有的一种温室类型,覆盖材料一般选用普通薄膜,遮阳网,再加盖草帘。

砖墙日光温室作为食用菌大棚的结构,其具有结构坚固、适应范围广、低洼、沙地等地区也可建造、使用寿命长可达15-20年、抗风雪载能力强的特点。

如上图这种砖墙结构的食用菌温室大棚造价一般在1700-1850元每延长米,折合一亩温室大棚造价在3.5万元左右。

根据使用材料和配置不同,不含土建费用的一亩温室大棚造价一般在1.8万元左右。

二、单栋拱棚:
当然,你如果觉得以上两种食用菌大棚造价都比较高,那么你可以建设上图展示的这种全钢架单栋拱棚结构的食用菌大棚。

这种全钢架拱棚具有造价较低,安装维护简单,抗风雪载能力强的优点,而且其对土地的利用率较高。

如上图这种拱棚结构的食用菌温室大棚造价一般在40-50元每平方米,折合一亩温室大
棚造价在3.2万元左右。

其一般覆盖材料为黑白膜,其中白面向外阻挡反射太阳光线,黑膜向内起到吸光的作用。

三、连栋智能温室:
温室大棚造价,温室大棚,食用菌,栽培
连栋智能温室
连栋智能温室适合大规模的工厂化栽培食用菌,其结构一般采用热镀锌材质,覆盖材料一般使用薄膜或阳光板,内部配备风机湿帘通风降温系统,遮阳系统,通过增加温控及湿度控制设备更容易为食用菌生长提供有力环境条件,提高食用菌品质和产量。

连栋智能温室具有结构强度大,土地利用率高的特点,使用寿命可达25-30年。

如上图这种使用阳光板覆盖的食用菌温室大棚造价一般在230-280元每平方米,折合一亩温室大棚造价在16万元左右。

食用菌栽培产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的种植项目,食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品,迎合了人们的消费需求和国家发展生态产业的政策要求,市场潜力巨大。

在投资食用菌温室大棚之前,要多了解温室大棚造价情况,同时根据自己的环境条件选择合适的食用菌温室大棚类型。

相关文档
最新文档