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發布時間:2020-11-07 13:01  





在溫室大棚的生產中,保持棚內溫度是維持作物生長良好的基本條件。那么我們怎么來保持大棚內的溫度,使其控制在一個比較恒定的范圍內呢?
不同的作物對溫度的要求也存在差異。用戶可依據現實條件及作物要求進行調節。比如說,在秧苗定植后緩苗之前一般不通風,以提高棚內地溫和氣溫,利于作物的生長。大棚蔬菜連作次數過多,病蟲害發生會相對較重,在蔬菜收后,可水旱輪作一下進行改善。不僅如此,用戶還要依據季節的條件進行調節,早春因光照弱,棚內增溫效果較差,可采用大棚內再覆蓋地膜加小拱棚措施,來提高增溫保溫效果。
使溫室內的微氣候環境達到優化的自調節,是靠特有的水體設計,水具有較大的比熱,,為溫室創建了良好的水體生態效應。對溫度的變化具有極強的緩沖性,是靠水具有較大的比熱容。在自然界中,大多具有良好的小氣候,能達到冬暖夏涼的氣候效果,是靠有大水體的保護。水體還可以作為重要的太陽能源調節器。在夏日,水體的蒸發及水體的吸熱,可以大大緩沖溫室的極端高溫的出現,為植物及動物的生長創造了適宜的溫濕度環境;在冬日,白天吸收的太陽能源可以在水體中得以貯存,一到晚上慢慢釋放起到很好的晚間加溫作用。溫室功能分類根據溫室的最終使用功能,可分為生產性溫室、試驗(教育)性溫室和允許公眾進入的商業性溫室。
在現在的大棚使用技術上,出現了物聯網技術,實際上,物聯網技術是將各種感知技術、現代網絡技術和人工智能與自動化技術聚合與集成應用。在溫室環境里,單棟溫室可利用物聯網技術,成為無線傳感器網絡一個測量控制區,采用不同的傳感器節點和具有簡單執行機構的節點,如風機、低壓電機、閥門等工作電流偏低的執行機構,構成無線網絡,來測量基質濕度、成分、pH值、溫度以及空氣濕度、氣壓、光照強度、二氧化碳濃度等,再通過模型分析,自動調控溫室環境、控制灌溉和施肥作業,從而獲得植物生長的較好條件。溫室透光率的高低就成為作物生長和選擇種植作物品種的直接影響因素。