温室主体结构简单实用,造价低,运行成本低,适合北方地区,**部采用双拱双膜,能有效低防止热量流失和阻止冷空气的侵入,保温效果好,冬季运行成本低,四周覆盖可选用材料聚碳酸酯板、浮法玻璃、膜(单层、双层)。
结构形式:圆拱型
温室主体:采用热镀锌钢质骨架。
覆盖材料:
**部采用双拱双膜或单层膜覆盖,四周可选用双层膜、单层膜、PC板或其他覆盖材料。一般情况下,北方采用双层膜覆盖,南方多采用单层膜覆盖。
配套设备:
根据温室功能需要和客户要求,温室内可以配置降温系统、升温系统、苗床系统、遮阳系统、内循环系统、补光系统、灌溉系统、计算机控制系统等。
在中灌溉系统是非常重要的,今天为大家简单的介绍一下如何维护温室大棚中的灌溉系统。
1、每天灌溉时,随时检查每个轮灌组的工作压力和流量是否与设计相同,滴灌管线是否全部出水,并记录在册;
2、每天在灌溉进行时,操作人员须在田间进行巡察,及时修补破损的管道、田间阀门和滴灌管线;
3、每周在灌溉进行时,依次打开每根滴灌管线的末端,用高压水流冲出滴管末端积存的细小微颗粒。管线必须逐根打开,以保证足够压力,一定不能成小区开启;
4、滴灌管线在工作时,必须保证滴头的出水口,以防止停水时滴灌管线吸入尘土造成堵塞;
5、滴灌管线必须处于地表,千万不能被沙土埋没;
6.、空气阀门在灌溉季节中,要求始终保证下部球阀处于全开的位置,以消除空气所造成的各种损害。
今天在这里为大家介绍很多类型的基础的造价情况,这对于我们进行温室大棚搭建好的基础是比较重要的,那么我们应该怎么去进行做呢?下面这里为大家介绍。
1,钢架大棚。简易钢架大棚(拱棚)一般采纳插地式安装,即大棚拱架直接插地40-50公分,这种大棚一般只需要挖坑填埋即可。
2,大跨度钢架大棚。这种大棚跨度一般在10米到25米,大棚根底一般运用点式根底加埋件,根底埋深一般40公分左右,也可制造40*40cm根底墩埋入地下。这种根底造价一般在每平方3-5元左右。
3,冬暖日光温室大棚。日光温室大棚分为土墙、砖墙和契合保温板三种首要结构,其中土墙日光温室根底造价低,约在每平方10-15元左右;砖墙日光温室大棚根底首要由烧结砖、混凝土砌块等砌筑而成,人工费用较高,土建根底造价约在每平方65-80元左右;复合保温板温室四周选用钢架和10cm复合保温板构成,底部运用预埋件与立柱焊接,土建根底造价约在每平方5-8元左右。
3,高标准连栋薄膜温室。这种温室大棚一般为大面积连栋,四周一般运用24圈梁,中心立柱运用根底,基坑一般为60深40宽,运用C15或C20混凝土浇筑圈梁和根底,根底预留10mm铁板埋件,这种大棚根底造价一般在每平方13-15元左右。假如温室肩高不**过4米,也可选用加底,造价还能更低一些。
4,连栋智能温室。一般包含阳光板和玻璃两种,这种温室一般用于无土栽培、花卉栽培、休闲参观、生态餐厅等用处,要求温室的高度比较高,所以建议选用四周圈梁和中心根底的根底做法,基坑一般为1米深60宽,运用C20混凝土浇筑圈梁和根底,根底预留地锚螺栓或10mm预埋铁板。温室根底全体造价在每平方19-22元左右。
以上的几点就是关于各类厂在基础方面的造价情况,相信上面的几点能为大家解决这一类的问题,但是实际情况还是要根据市场的变化而去制定计划。
从国内外温室大棚控制技术的发展状况来看,控制技术大致经历三个发展阶段:
一、手动控制
这是在技术发展初期所采取的控制手段,其时并没有真正意义上的控制系统及执行机构。种植者既是温室大棚环境的传感器,又是对作物进行管理的执行机构,他们是环境控制的核心。通过对温室大棚内外的气候状况和对作物生长状况的观测,凭借长期积累的经验和直觉推测及判断,手动调节温室大棚内环境。种植者采用手动控制方式,对于作物生长状况的反应是直接、迅速且是有效的,它符合传统农业的生产规律。但这种控制方式的劳动生产率较低,不适合工厂化农业生产的需要,而且对种植者的素质要求较高。
二、自动控制
这种控制系统需要种植者输入温室作物生长所需环境的目标参数,计算机根据传感器的实际测量值与事先设定的目标值进行比较,以决定温室大棚环境因子的控制过程,控制相应机构进行加热、降温和通风等动作。计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室大棚环境设定目标值,可以自动地进行环境气候调节,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时做出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室大棚及引进的国外设备都属于这种控制方式。
三、智能化控制
这是在自动控制技术和生产实践的基础上,通过总结、收集农业领域知识、技术和各种试验数据构建*系统,以建立植物生长的数学模型为理论依据,研究开发出的一种适合不同作物生长的*控制系统技术。温室大棚控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越先进、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室大棚环境控制朝着基于作物生长模型、温室大棚综合环境因子分析模型和农业*系统的信息自动采集及智能控制趋势发展。
1.温室的透光性能
温室是采光建筑,因而透光率是评价温室透光性能的一项基本指标。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%,日光温室可达到70%以上。
2.温室的保温性能
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。
3.温室的耐久性
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,可保证15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室,必须保证每年作一次表面防腐处理。
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