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温室大棚的工作原理是什么?

温室大棚的工作原理是什么?

的有关信息介绍如下:

温室大棚的工作原理是什么?

温室大棚的原理是采光避风保温防止病农害 ,反季节种植,提高经济效益。

在这里用“温室大棚”这个词并不恰当,而且还是工作原理,就更不恰当了。对于这其中的原因我给各位网友讲一下这个理解,“温室大棚”这个词只是一种称呼,也被称为口语词,并不能代表温室的类型。

▲ 温室分类

温室分类情况

温室行业中对于分类也有不同分歧,主要还是根据气候来分可以总结为三类温室:春秋大棚、日光温室和连栋温室,春秋大棚也被称为冷棚,大棚设计没有任何的保温设施和采暖设施。而日光温室和连栋温室都有保温设施和采暖设施,日光温室在北方称为暖棚,连栋温室被称为智能温室。对于温室分类有了一定的了解,下面咱们在对温室的工作原理进行介绍。

▲ 春秋大棚样式

春秋大棚工作原理

春秋大棚是温室行业中最简单的一种,在这里说到春秋大棚的工作原理,就不得不从它的自身的结构说起。春秋大棚整体上就是骨架与塑料薄膜构成,骨架采用的是圆管拱架,属于相对简单的骨架,覆盖材料就是塑料薄膜。而它的使用时间,在北方地区只能是春季和秋季,而这两个时间段比较相似的昼夜温差大,塑料薄膜起到夜间保温作用尤其是土壤的温度。而白天温度高,还需要打开通风散热口进行通风,白天就增加土壤的温度,夜间把通风口关闭,这样就起到土壤的保温。

▲ 日光温室吸热原理

日光温室工作原理

在关于日光温室的工作原理就比较复杂一些,因为它整体建设分为两部分,其一、棚户结构,采用的就是骨架、薄膜、保温被等材料,其二、属于建筑结构,尤其是砖墙的日光温室,采用的建筑行业标准。相比土墙更结实耐用。日光温室的保温性主要是在夜晚,因为日光温室建设方位坐南朝北,这样更有利于光照,与北方的房子建设一样,日光温室内的温度更高。由于白天吸收大量热量,不过在白天还需要进行通风散热,不然温度过高并不利用作物的生长。而日光温室的保温性,主要是体现夜晚。

▲ 标准日光温室

日光温室作为北方特有的温室,它在要保证夜晚温室内的温度情况,就需要它的自身的保温性。也就是日光温室的保温被和墙体保温的效果如何,因为在白天吸收的热量后,一般会在下午阳光落山之前,就会把保温被方向,以降低温室内的热量。不过在遇到寒冷的时候,日光温室内是有相应的配套的采暖设施使用,以防止冬季突然降温的情况发生。

▲ 标准连栋温室

连栋温室工作原理

在整个温室行业中连栋温室属于最高端的温室类型,它可以保证一年四季温室内的环境一直,并且可以种植热带作物。说简单点就是它对于温度的控制非常好,不仅是冬季保温、增温还是夏季降温的效果都非常理想。这些就离不开温室大棚本身的建设材料以及想配套的设施。

▲ 连栋温室降温原理

连栋温室本身的建筑材料出轻钢结构骨架以外,它的覆盖材料有两种形式钢化玻璃或阳光板,两者材料之间的保温系数相差不大,玻璃相对好一些,尤其是采用中空双层玻璃,它不仅有良好的保温性还有隔热性。并且玻璃的覆盖材料看起来也非常美观。另外就是它的降温设施相当全,在顶部有遮阳网进行遮阳,可以减少阳光的照射。并且在屋顶还要顶部开窗,也可以散掉温室内的热量。这些只是辅助性散热设施,相对这个系统还有更好的强制散热系统,也就是风机湿帘,它可以在半小时内把温室内的温度降低3-5度,并且维持在27、8度的,是一个作物生长非常适合的温度环境。

总结:对于这个问题提问有不确定因素,而我在上面给你解释了一下,应该可以看得懂。而整个温室行业基本把温室分为这三个类型,而他们各自的运行原理也是不相同的,春秋大棚属于被动性运行的,日光温室是处于被动运行与自动化运行之间,也是普及率最高的温室,只有连栋温室可以做到全人工控制并调节种植环境。而我在上面介绍的运行方式应该就是你要的工作原理。

种植温室大棚有20多年了,一直种的香椿芽,大棚也从之前的草帘子人工拉换成了现在的棉被卷帘机,方便了很多。

温室大棚的原理就是 把冬天不能种的蔬菜用温室大棚种出来。冬天天气冷,白天有阳光照在大棚上,使大棚升温,天快黑的时候降下棉被,使大棚保温,温室大棚主要用于北方,温室大棚主要就是温度。温室大棚种出的蔬菜经济效益高,生长周期短,管理是相对麻烦一些,还有就是温室大棚种出来的蔬菜没陆地种出来的好吃。

透光性,温室是采光建筑,因而透光率是评价温室透光性能的一项很基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响,而且随着不同季节太阳辐射角度的不同,温室的透光率也在随时变化。温室透光率的高低就成为作物生长和选择种植作物品种的直接影响因素。一般,连栋塑料温室在50%~60%,玻璃温室的透光率在60%~70%,日光温室达到到70%以上。保温性,加温耗能是温室冬季运行的主要障碍。提高温室的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的很直接手段。温室的保温比是衡量温室保温性能的一项基本指标。温室保温比是指热阻较小的温室透光材料覆盖面积与热阻较大的温室围护结构覆盖面积同地面积之和的比。保温比越大,说明温室的保温性能越好。  温室大棚的保温性能是十分好的,加温耗能是温室冬季运行的主要障碍,提高温室大棚的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的很好方法。耐久性,温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外,还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减,而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇很大荷载;竹木结构简易温室使用寿命5~10年,设计风、雪荷载用15年一遇很大荷载。由于温室运行长期处于高温、高湿环境下,构件的表面防腐就成为影响温室使用寿命的重要因素之一。钢结构温室,受力主体结构一般采用薄壁型钢,自身抗腐蚀能力较差,在温室中采用必须用热浸镀锌表面防腐处理,镀层厚度达到150~200微米以上,可确保15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室,必须确保每年作一次表面防腐处理

大家好,非常高兴能在这里回答这个问题,但是我们应该先了解一下什么叫温室。

温室又称暖房,如玻璃温室、塑料温室;单栋温室、连栋温室;单屋面温室、双屋面温室;加温温室、不加温温室等。温室结构应密封保温,但又应便于通风降温。现代化温室中具有控制温湿度、光照等条件的设备,用电脑自动控制创造植物所需的最佳环境条件。

温室的工作原理是:采用透光覆盖材料作为全部或部分围护结构,具有一定环境调控设备,用于低于不良天气条件,保证作物能正常生长发育的农业建筑设施。温室的功能是在自然环境的逆境状况下,能创造适于作物生长发育的环境条件,进行有效生产。

以短波辐射为主的太阳辐射通过温室采光材料进入温室后使室内地温和气温升高而转化为长波辐射,长波辐射又被温室覆盖材料阻隔在温室内,从而形成室内热量的积聚,使室内温度提高,这一过程称之为“温室效应”。

说通俗一点就是:根据人们需求全天候模拟外部最佳生长环境,来达到经济效益最大化。

温室大棚又分三个种类:塑料温室,玻璃温室,日光温室,可以根据自己的实际情况来做选择。

以上是我的个人见解,欢迎大家一起讨论。

对于规模化的温室大棚种植而言,单靠人工管理需要大量人手,耗力费时,并且存在难以避免的人工误差。而智能温室大棚可以实现温室环境的自动信息检测与控制,对环境数据信息进行存储、显示和数据管理,为实现温室集约化、网络化远程管理提供了重要的技术支撑,有力推动了现代设施农业的发展。既然智能温室大棚这么牛,那么它的工作原理是什么呢?

对于不了解智能温室大棚的人来说,可能对于它的工作模式还很陌生,那么智能温室大棚是如何工作的?首先我们要了解的是,现代化的智能温室大棚,都配备有可以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。

智能温室大棚

智能温室大棚的工作部分可以分为两个方面,第一个方面是温室环境的远程监测,也就是对温室中各项环境数据的采集和上传。另外一个部分就是温室环境的智能控制,即通过系统中预设的各种多种作物生长所需的适宜环境参数,手动、自动、计算机网络(有线、无线)等多种方式对灌溉系统、调温系统、调湿系统、内外遮阳及补光系统等设备进行控制,为作物的生长发育创造最舒适的环境条件,从而实现高产、优质、高效的生产目标。

近年来,随着科技的发展,农业结构在加大了调整的力度,设施农业的发展步伐进一步加快,而在设施农业中引进智能温室大棚,既可以有效缓解人员紧张所带来的生产压力,同时也可有效降低生产成本,提高生产效益,促进了设施农业由传统的经验种植向智能化、自动化和科技化的方向发展,在实施精准化管理的同时,达到节水、节肥、增产、提高果蔬品质和安全性的目的。

我是湘妹子,很高兴来回答这个问题。温室大棚又被叫作暖房。它能透光、保温或者是加温,用来种植各种植物的设施。多用于低温季节喜欢温暖的植物。下面我就来介绍一下它的主要特点。

一、大棚一般采用塑料膜覆盖,它的采光和吸热能力比较好。利用太阳自然光能提供热量,即使在寒冷的冬季也能满足水果蔬菜等农作物的生长条件。这样就能实现反季节种植,大大的提高了经济效益。

二、大棚都配有天膜和地膜。保温性能十分好,能有效的防止热量的散失。保湿效果也很好。棚内昼夜温差大,能促进糖份的积累,起到增甜的效果。

三、在低温条件下还可以进行人工干预。在棚内燃烧增温煤等产品,防止植物发生冻害。

以上就是我对温室大棚工作原理的阐述,希望能帮助到大家。

一、 温室及其工作原理

温室是采用透光覆盖材料和环境调控装备,形成局部小气候,营造有利于作物生长发育的特种设施。温室的功能是创造适合于作物生长发育的环境条件,进行高效生产。以短波辐射为主的太阳辐射通过温室透光材料进人温室后使室内地温和气温升高而转化为长波辐射,长波辐射又被温室覆盖材料阻隔在温室内,从而形成室内热量的积聚,使室内温度提高,这一过程称之为“温室效应”。

温室正是利用“温室效应”,在作物不适于露地生长的季节通过调控室内温度创造作物生长的适宜环境来达到作物生产和提高作物产量的目的。但随着科学技术的进步,温室生产已远远超过“温室效应”的概念。目前,利用高科技技术可以对温室内的各种环境因子,包括温度、光照、湿度、CO2浓度等进行自动控制和调节,根据生产作物的生长习性和市场的需要,部分、甚至完全摆脱自然环境的约束,人为创造适宜作物生长的适宜环境,生产出高品质、高产量的产品,以满足不同消费群体的需要。

二、 温室的类型

生产性温室一般根据温室的透光覆盖材料、主体结构材料和温室的性能进行分类。

(一)根据温室透光覆盖材料分类

1、玻璃温室以玻璃为主要透光覆盖材料的温室。采用单层玻璃覆盖的温室称为单层玻璃温室,采用双层玻璃覆盖的温室称为双层中空玻璃温室。

2、塑料温室

凡是以透光塑料为覆盖材料的温室统称为塑料温室。根据塑料材料的性质,塑料温室进步分类 为塑料薄膜温室和硬质板塑料温室。塑料薄膜温室根据温室体积大小分为塑料中小拱棚、塑料大棚和大型塑料薄膜温室(通常将后者直接称其为塑料薄膜温室或塑料温室),为增强塑料薄膜温室的保温性,常采用双层塑料膜覆盖,两层塑料膜分别用骨架支撑的温室称为双层结构塑料温室,两层塑料膜依靠中间充气分离的温室称为双层充气温室。

硬质板塑料温室根据板材不同又分为聚碳酸酯板温室(包括聚碳酸酯中空板温室和聚碳酸酯波浪板温室)、玻璃钢(包括玻璃纤维增强聚酯板和玻璃纤维增强丙烯酸树脂板)温室等。需要说明的是如果一栋温室 的透光覆盖材料不是单一材料,而是由两种或两种以上材料覆盖,温室按透光覆盖材料划分时应按屋面透光材料进行,并以屋面上用材面积最大的材料为最终划分依据。

(二)根据温室主体结构材料分类

1、竹木结构温室 以毛竹、竹片、圆木等竹木材料做温室屋面梁或室内柱等承力结构的温室。

2、钢筋混凝土结构温室用钢筋混凝 土构件做温室屋面承力结构的温室。以钢筋混凝土构件为室内柱,竹木材料为屋面结构构件的温室仍划分为竹木结构温室。

3、钢结构温室以钢筋、钢管、钢板或型钢等钢结构材料做温室主体承力结构的温室。

4、铝合金温室温室全部承力结构均由铝合金型材制成的温室。屋面承重构件为铝合金型材,但支撑屋面的梁、桁架、柱等采用钢结构的温室仍划归为钢结构温室。

5、其他材料温室由于新型建材的不断出现,采用这些材料做承力结构的温室也不断涌现,如玻璃纤维增强水泥(GRC)骨架日光温室、钢塑复合材料塑料大棚等。

(三)根据温室的性能分类

1、塑料棚

以塑料薄膜为透光覆盖材料的单栋拱棚称为塑料棚,塑料棚是一种最为简易的温室大棚,也是我国目前保有量最多的温室大棚类型。

2、日光温室

是由东西南三面保温墙体,南向为弧形采光面的温室大棚。该种型号的温室大棚最大的优点是保温性能好,目前我国北方、东北地区现存量最多的一种温室大棚样式。

3、连栋温室

连栋温室是将单跨温室连接起来的温室大棚,连栋温室根据屋面形式又分为尖顶温室、圆拱形温室、锯齿形屋面温室、平屋顶温室、和造型屋面温室。连栋温室大棚最大的优点是室内空间大,空间利用率高,机械化程度高特点,是目前发达国家使用最多的温室大棚样式,也是当前我国温室大棚未来的发展方向。

三、温室的建造要求

温室大棚建设地点的选择与地区气候条件紧密相关,在温室大棚建设以及生产过程中,应充分考虑到温室大棚与光、温、气、水、土等大环境要素的关系。温室大棚生产应结合以上几大环境要素选择地点,其中主要的是光照、温度两大环境要素条件。对于光照、温度都不能达到作物生长要求的地区就没有必要开展温室大棚生产,特别是在冬春季光照资源很差的地区不适宜发展温室大棚,虽然也可以采取补光措施,但由于能源消耗太大,在经济上不合算。

(一)建设地区选择

各地区应该注重生态环境治理,发展生态型和节水型设施农业,其产品可以分为三大类:

一是以各地区的蔬菜和瓜果为主,在设施农业温室大棚建设方面格守实用性要求,控制总成本,满足居民的生活需要;

二是充分发挥光热资源,生产具有国际竞争力的高原特色产品,积参与国际市场竞争,在设施农业温室大棚建设方面格守经济性要求,强化技术投人,确保产品质量,赢得国际市场;

三是维护生态平衡,主要是发展节水型的温室大棚设施生产。

(二)分析当地气候与环境条件

温室大棚建设的选择有着很强的地域适宜性,在很大程度上受到当地气候条件的制约,其中太阳辐射、冬季气温、夏季气温、夏季空气相对湿度、风压、雪压等条件是影响温室大棚的安全性和经济性的重要因素。

1、气温。在掌握各个可能建造温室大棚地域的气温变化过程的基础上,着重对冬季可能需要的加温以及夏季需要降温的能源消耗进行估算。无气温变化过程资料时,可着重对其纬度、海拔高度,以及周围的山川、森林等对气温的主要影响因素进行综合分析评价。

2、光照。光照强度和光照时数对温室大棚内植物的光合作用和室内温度状况有很重要的影响,它主要受地理位置和空气质量等的影响,因此温室大棚建设地点的地势要平坦开阔,与高大建筑或防护林带之间的距离应以不妨碍温室大棚通风、采光为标准。

3、风速、风向。风速、风向以及风带的分布在选址时也必须加以考虑。对于主要用于冬季生产的温室大棚或寒冷地区的温室大棚,应该选择背风向阳的地带建造;全年生产的温室大棚还应该注意利用夏季的主导风向进行自然通风换气;避免在强风口或强风地带建造温室大棚,以利于温室大棚结构的安全;避免在冬季寒风地带建造温室大棚,以利于冬季的保温节能;避免将温室大棚建设地点选择在峡谷出口、风口等地,防止过于强大的风力或洪水破坏温室大棚,温室大棚过大的风振会降低其使用寿命。由于冬季多西北风,一般温室大棚应建造在南面;大规模的温室大棚群要选择在北面有天然人工屏障的地方,而其他三面屏障应该与温室大棚保持一定的距离,以避免光照不足。

4、降雪量。从结构上讲,雪压是温室大棚这种轻型结构的主要荷载,特别是对排雪困难的大中型连栋温室大棚,要避免在降雪量大的地区和地带建造。

5、雹灾。冰雹对普通玻璃温室大棚的安全至关重要,要根据气象资料和局部地区调查研究,确定冰雹的危害性,从而使普通玻璃温室大棚避免建造在可能造成冰雹危害的地区,或者在这一地区尽量建设阳光板温室大棚大棚。

6、环境质量。空气质量主要取决于大气的污染程度。大气的污染物主要是臭氧、过氯乙酞硝酸酷类(PAN)以及二氧化硫、二氧化氮、氟化氢、乙烯、氨、汞蒸气等。这些由城市、工矿企业等带来的污染,对植物的不同生长期有严重的危害。为了保证土壤、水源不受污染,从而保证温室大棚产品的高品质,不能将温室大棚建设地点选择在工厂附近、河流下游和城市下风向。燃烧煤的烟尘、工矿的粉尘以及土路的尘土飘落在温室大棚上,会严重减少透人温室大棚的光照量;寒冷天火力发电厂排人上空的水汽云雾会造成局部的遮光。因此,在选址时,应尽量避开城市污染地区,选在产生上述污染的地区的上风向,以及空气流通良好的地带。注意观察该地附近建筑物是否受公路、工矿灰尘影响,并且要检测其影响程度。

(三)地形与地质条件

任何建筑物的建造对基础的要求都是很严格的,而建筑物的基础又对地质条件有着严格的要求,温室大棚作为农业建筑也不例外。在进行温室大棚的设计与建造时,必须考虑到建设地点冻土层的厚度、地基土性质、受力层位置以及承载强度等基本参数。

平坦的地形便于节省造价和管理,同时,同一栋温室大棚内坡度过大会影响室内温度的均匀性,过小的地面坡度又会使温室大棚的排水不畅。一般地面以不大于1°的坡度为宜。尽量避免在向北面倾斜的斜坡上建造温室大棚群,造成遮挡阳光和加大占地面积。

对于建造玻璃温室大棚的地址,有必要进行地质调查和勘探,避免因局部软弱带、不同承载能力地基等原因导致不均匀沉降,以确保温室大棚安全。目前常见的温室大棚坍塌和变形,相对大多数受破坏的温室大棚,在建造前都忽略了地质条件对温室大棚的影响,尤其是冻土层对温室大棚基础的影响。在建造温室大棚时,如果温室大棚基础没有到达冻土层以下,那么一旦土层受到地下水的冲刷,就会发生不均匀沉降,直接导致温室大棚坍塌或变形。

(四)土壤条件

对于进行有土栽培的温室大棚,由于室内要长期高密度种植,因此应选择土壤肥沃、土质疏松、透气性和保肥、保水性好的地区。选择的基本原则是:就土壤的化学性质而言,砂土储藏阳离子的能力较差,养分含量低,但是养分输送快。对于现代高密度种植作物而言,需要精确而又迅速地达到施肥效果,因而选用砂土比较合适。土壤的物理性质包括土壤的团粒结构、渗透排水能力、吸水力以及透气性等,都与温室大棚建造后的经济效益有密切的关系。要选择土壤改良费用较低而产量较高的土壤。

(五)水电及交通条件

1、水资源条件。水是植物生长不可缺少的条件之一,水资源条件也就成为了温室大棚建设地点选择所必须考虑的因素之一。充足的水源、优良的水质,不仅能够满足温室大棚灌溉和需求,同时也保证了温室大棚能够生产出高品质的产品。因此,在选择温室大棚建设地点时,应该先考虑地表径流上游,或者地下水丰富而且水质优良的地段。除了给水条件外.还应该充分考虑排水条件。

2、电力条件。对于大型温室大棚而言,电力是必备条件之一,特别是有采暖、降温、人工光照、营养液循环系统的温室大棚,应该有可靠、稳定的电源,以保证不间断供电。

3、交通偏离。发达的交通网络不仅保证各种农业生产资料的购置、温室大棚生产的各种高品质产品能及时向外运输、解决农产品销售问题、保证产品的新鲜度、减少保鲜管理的费用,同时也保证了游客能方便、快捷地到达温室大棚观光,体验现代农业。因此,便捷的交通条件对于温室大棚建设地点的选择不容忽略,但应避开主干道,以防车来人往扬起的尘土污染覆盖材料。

四、温室大棚建设的误区

1、大棚内不易下挖过深

造成这个问题的原因主要有三个方面。一是,为了求更大的经济效益,加大投入建造“高标准”蔬菜大棚,使得棚室高度越建越高,大大增加了棚室墙体的土方量,需要在棚内大量取土堆砌墙体,下挖也就越来越深;下挖越深越保温,越有利于蔬菜生长,以至于出现了“地窑式”蔬菜大棚,这些都是不合理的;还有一些蔬菜大棚建设者为了省工省时,在堆砌墙体的过程中,直接从棚内下挖取土,棚前土壤却没有利用,更增加了棚内与棚前地表的高度。

2、墙体内外坡不易太陡

一些建造的大棚墙体内外坡太陡,有的甚至无坡向,呈垂直墙体。从蔬菜生产的角度考虑,棚墙体内外坡太陡就显得不合理了;墙体内侧坡太陡或无坡度,减少了墙体的总表面积,进而降低了白天墙体的蓄热量,大棚棚温易受影响,不利于蔬菜的正常生长、发育;东西墙内侧坡太陡或无坡度,一天之中,早晨或晚上棚内光照易被东西墙所遮挡,并且遮挡的时间和面积随着墙体坡度的减小而增加,棚内光照不足,将影响蔬菜的光合作用,降低其产量及品质。

3、大棚内立柱埋设不当

在大棚内,立柱的主要作用是支撑拱杆,防其弯折,埋设该立柱时未将其向南倾斜,而是垂直于地面,结果在不断使用后置式卷帘机卷拉草苫的过程中,形成的巨大推力通过拱杆作用于该排立柱,进而使其折断。受大棚建设的制约,一旦棚内立柱出现断裂,重新更换立柱的难度比较大。如果仅仅是立柱出现轻微断痕,可以采取在其一旁增设加固短立柱的方法。

4、棚膜覆盖有误

大棚只有通过覆盖棚膜后,才会真正发挥“温室”效应。选购适宜于大棚的薄膜,并通过正确的棚膜覆盖方法,延长棚膜寿命就显得尤为重要。棚膜覆盖后的压膜绳固定有误,由于压膜绳倾斜式拉放,使得其横跨在拱杆上,时间一长,再通过拉放草苫,压膜绳与棚膜来回摩擦,结果导致棚膜出现破损,得不偿失。

5、棚高、棚宽不成比例

不少棚户为增加大棚的种植面积,将其越建越宽。如一农户新建大棚的棚宽达到了15.5米。但受水泥立柱和墙体承载力的约束,蔬菜大棚棚高5.5米左右,如此便影响了棚屋面的采光性。

一、 温室及其工作原理

温室是采用透光覆盖材料和环境调控装备,形成局部小气候,营造有利于作物生长发育的特种设施。温室的功能是创造适合于作物生长发育的环境条件,进行高效生产。以短波辐射为主的太阳辐射通过温室透光材料进人温室后使室内地温和气温升高而转化为长波辐射,长波辐射又被温室覆盖材料阻隔在温室内,从而形成室内热量的积聚,使室内温度提高,这一过程称之为“温室效应”。

温室正是利用“温室效应”,在作物不适于露地生长的季节通过调控室内温度创造作物生长的适宜环境来达到作物生产和提高作物产量的目的。但随着科学技术的进步,温室生产已远远超过“温室效应”的概念。目前,利用高科技技术可以对温室内的各种环境因子,包括温度、光照、湿度、CO2浓度等进行自动控制和调节,根据生产作物的生长习性和市场的需要,部分、甚至完全摆脱自然环境的约束,人为创造适宜作物生长的适宜环境,生产出高品质、高产量的产品,以满足不同消费群体的需要。

二、 温室的类型

生产性温室一般根据温室的透光覆盖材料、主体结构材料和温室的性能进行分类。

1.根据温室透光覆盖材料分类

(1)玻璃温室以玻璃为 主要透光覆盖材料的温室。采用单层玻璃覆盖的温室称为单层玻璃温室,采用双层玻璃覆盖的温室称为双层中空玻璃温室。

(2)塑料温室

凡是以透光塑料为覆盖材料的温室统称为塑料温室。根据塑料材料的性质,塑料温室进步分类 为塑料薄膜温室和硬质板塑料温室。塑料薄膜温室根据温室体积大小分为塑料中小拱棚、塑料大棚和大型塑料薄膜温室(通常将后者直接称其为塑料薄膜温室或塑料温室),为增强塑料薄膜温室的保温性,常采用双层塑料膜覆盖,两层塑料膜分别用骨架支撑的温室称为双层结构塑料温室,两层塑料膜依靠中间充气分离的温室称为双层充气温室。

硬质板塑料温室根据板材不同又分为聚碳酸酯板温室(包括聚碳酸酯中空板温室和聚碳酸酯波浪板温室)、玻璃钢(包括玻璃纤维增强聚酯板和玻璃纤维增强丙烯酸树脂板)温室等。需要说明的是如果一栋温室 的透光覆盖材料不是单一材料,而是由两种或两种以上材料覆盖,温室按透光覆盖材料划分时应按屋面透光材料进行,并以屋面上用材面积最大的材料为最终划分依据。

2.根据温室主体结构材料分类

(1) 竹木结构温室 以毛竹、竹片、圆木等竹木材料做温室屋面梁或室内柱等承力结构的温室。

(2)钢筋混凝土结构温室用钢筋混凝 土构件做温室屋面承力结构的温室。以钢筋混凝土构件为室内柱,竹木材料为屋面结构构件的温室仍划分为竹木结构温室。

(3) 钢结构温室 以钢筋、钢管、钢板或型钢等钢结构材料做温室主体承力结构的温室。

(4)铝合金温室温室全部承力结构均由铝合金型材制成的温室。屋面承重构件为铝合金型材,但支撑屋面的梁、桁架、柱等采用钢结构的温室仍划归为钢结构温室。

(5)其他材料温室由于新型建材的不断出现,采用这些材料做承力结构的温室也不断涌现,如玻璃纤维增强水泥(GRC)骨架日光温室、钢塑复合材料塑料大棚等。

3.根据温室的性能分类

(1)塑料棚

以塑料薄膜为透光覆盖材料的单栋拱棚称为塑料棚,塑料棚是一种最为简易的温室大棚,也是我国目前保有量最多的温室大棚类型。

(2) 日光温室

是由东西南三面保温墙体,南向为弧形采光面的温室大棚。该种型号的温室大棚最大的优点是保温性能好,目前我国北方、东北地区现存量最多的一种温室大棚样式。

(3)连栋温室

连栋温室是将单跨温室连接起来的温室大棚,连栋温室根据屋面形式又分为尖顶温室、圆拱形温室、锯齿形屋面温室、平屋顶温室、和造型屋面温室。连栋温室大棚最大的优点是室内空间大,空间利用率高,机械化程度高特点,是目前发达国家使用最多的温室大棚样式,也是当前我国温室大棚未来的发展方向。

温室大棚一般采用的是吸热保温原理。传统温室大棚采用高透光覆盖材料可以采光吸热,同时具有保持温度、防止热量散失的作用。

但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,它是设施农业中的高级类型。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,是基于农业温室环境的高科技“智能”温室。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、稳步精细化标准化生产蔬菜、花卉,休闲观光等,能有效降低经营成本,提升经济效益。

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。该套系统利用数据传输和物联网技术实现智能化、自动化控制。根据信号采集系统智能采集温室内温度、光照、湿度以及空气、水、肥等信息,通过计算机系统精细化控制,自动实现温室内加温、保温、通风、遮阳与水肥供给。

智能温室相比传统温室温度、湿度控制更加精准,水肥供给更加精确,提高生产效率。

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