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發布時間:2020-10-31 05:56  
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本項目為自控溫室,工程除主體骨架、點式基礎、圍裙墻、溫室排水等系統工程外,還配置自動頂開窗通風系統、內遮陽系統、外遮陽系統、風機/濕簾風機降溫系統、栽培床系統、灌溉系統、內循環風機、紅外線供暖系統、計算機控制系統、補光照明系統等,業主需要配合完善內部基礎工程、蓄水池(罐)、內外地排水系統等系統工程。 設計理念為“堅持科學、實用原則;一般干凈薄膜的透光損失為20%,如有污垢將損失20%,所以選擇無滴、長壽、多功能薄膜是增加透光性的有效措施。堅持提高土地資源使用率、節能、節水、的原則,堅持溫室結構用材以及設備選購先進、可靠、適用的原則?!?/span>
眾所周知,熱量的傳遞方式有三種:熱傳導、熱對流、熱輻射。其中熱對流是加熱空氣,然后通過空氣的流動來傳遞熱量;作為花園中的綠色建筑,溫室本身也通過新的技術手段詮釋了人類與自然、動植物和棲息地間的動態關系,生動展現園林藝術的動感美。而熱輻射是通過紅外線來傳遞熱量,不加熱空氣,熱損失降低,熱效率充分利用,所以太陽輻射得以穿越億萬公里,把能量輻射到地球表面,溫暖地球。






溫室外遮陽系統
外遮陽系統由遮陽幕布、傳動機構與動力裝置、系統支撐件和其他固定件組成,采用A型齒輪齒條拉幕形式,原理參見下圖。
外遮陽系統可以通過調節光照強度來改善溫室內的生態環境,夏季遮陽幕根據不同遮陽率能阻擋陽光,并使部分陽光漫射進入室內,均勻照射作物以保護作物免受強光灼傷,同時使溫室溫度下降。
此遮陽幕系統為托幕線系統,即遮陽幕安裝掛在托幕線上,托幕線承擔全部遮陽幕的重量。
托幕線采用黑色聚酯線,直徑φ2.6mm,抗拉強度270kgf,沿跨度方向水平布置,間距0.5m。





自動控制系統
計算機自動控制的溫室控制技術實現了生產自動化,適合規模化生產,勞動生產率得到提高。通過改變溫室大棚環境設定目標值,可以自動地進行環境氣候調節,但是這種控制方式對作物生長狀況的改變難以及時做出反應,難以介入作物生長的內在規律。條形基礎通常采用砌體結構(磚、石),施工也采用現場砌筑的方式進行,基礎頂部常設置一鋼筋混凝土圈梁以安裝埋件和增加基礎剛度。目前我國絕大部分自主開發的大型現代化溫室大棚及引進的國外設備都屬于這種控制方式。
智能化控制
溫室大棚控制技術沿著手動、自動、智能化控制的發展進程,向著越來越先進、功能越來越完備的方向發展。由此可見,溫室大棚環境控制朝著基于作物生長模型、溫室大棚綜合環境因子分析模型和農業專家系統的信息自動采集及智能控制趨勢發展。
溫室生產以達到調節產期,促進生長發育,防蟲害及提高質量、產量等為目的。而溫室大棚設施的關鍵技術是環境控制,該技術的終目標是提高控制與作業精度。




自然通風的通風量與風速、風向、通風窗位置、通風窗面積及溫室內外溫度差有關。當通風窗總面積為室內地面積的27%時, 若只有屋脊通風, 即使室外風速達到10公里/小時, 也達不到每分鐘0. 75次理想換氣率; 當屋脊通風窗和側墻通風窗全打開時,在幾乎無風的情況下, 換氣率也能達到0.68次/ 分鐘,接近正常推薦的0.75次/分鐘換氣率。屋脊風窗開啟時,窗扇可以超過水平面向上傾斜,全打開時與水平面形成100角,則可獲得良好的通風效果。
設計理念為“堅持科學、實用原則;堅持提高土地資源使用率、節能、節水、的原則,堅持溫室結構用材以及設備選購先進、可靠、適用的原則?!?/span>




