温室大棚温度控制.
蔬菜大棚的原理

蔬菜大棚的原理
蔬菜大棚的原理是利用温室效应,通过透光覆盖材料和环境调控装备来形成局部小气候,为蔬菜提供适宜的生长环境,从而进行高效生产。
具体来说,大棚可以控制室内的温度、湿度、光照和气体条件来满足蔬菜的生长需求。
1.温度控制:大棚通过内部加热或冷却来调节室内温度,以适应不同蔬菜对温度的需
求。
一般来说,蔬菜生长的最佳温度在15°C-25°C之间,但不同蔬菜对温度的要求可能有所不同。
2.湿度控制:大棚可以通过室内喷雾、浇水等方式来调节室内湿度,以满足蔬菜对湿
度的需求。
适宜的湿度条件有助于蔬菜的生长和发育,一般来说,蔬菜生长的最佳湿度在60%-70%之间,但这也因蔬菜种类而异。
3.光照控制:大棚通过遮光和透光来调节室内的光照条件,以满足蔬菜的光照需求。
蔬菜生长需要充足的光照,但过强的光照可能会对蔬菜的生长产生不利影响。
因此,大棚可以通过内部遮光和透光来调节室内的光照强度。
4.气体控制:大棚内的气体浓度对蔬菜的生长有很大的影响。
通过通风和换气,大棚
可以调节室内的气体条件,以满足蔬菜的生长需求。
这有助于保证蔬菜在良好的空气环境中生长,避免有害气体积累对蔬菜造成的损害。
总之,蔬菜大棚通过人为地创造适宜的生态环境,调整蔬菜生产季节,以满足市场需求,促进蔬菜优质高产。
这是一种有效的农业生产方式,有助于提高农民收入和满足人们对新鲜蔬菜的需求。
大棚蔬菜对温度的要求

大棚蔬菜对温度的要求
蔬菜大棚温度要求
温室大棚是利用自然资源,植物光合作用,利用大棚管理技术控制温
度和湿度等环境因子,在一定范围内养育和繁殖蔬菜种子等植物,使植物
具有良好的成长环境,从而保证蔬菜质量的最佳。
蔬菜大棚的温度管理是大棚生产的关键,一般蔬菜大棚的温度要求是:全年保持在18-25℃的温度,根据季节的变化要求温度也要随之变化,春
夏季可以控制在20-30℃,秋冬季控制在15-20℃,同时也要注意温度的
温差不要太大。
大棚温度的高低要根据蔬菜的特性和生长需求来定,一般超过30℃
热量会加速叶片凋落,蔬菜生长发育会受限,而低于15℃或者0℃叶片和
茎就会逐渐凝固变硬,植株进入休眠状态。
所以,根据不同的蔬菜,要控
制大棚的温度,以保证蔬菜的质量和品质。
另外,温室要有良好的通风系统,在炎热的夏季,要及时更换大棚内
的空气,以排出温室内多余的热量,保持温室温度的稳定,给植物提供良
好的生长环境;在寒冷的冬季,温室门窗通风要定时打开,可以保证空气
湿度的正常,以及植物的健康生长。
温室大棚种植技术

温室大棚种植技术温室大棚种植技术在现代农业中发挥着重要的作用,为了提高农作物的产量和质量,必须合理运用温室大棚技术。
本文将介绍几种常见的温室大棚种植技术,包括土壤管理、温度控制、光照管理和水分管理。
一、土壤管理温室大棚的土壤管理对农作物的生长和产量有着重要影响。
首先,需要进行土壤消毒,以预防土壤病虫害的发生。
可以选择物理方法,如蒸汽消毒,或化学方法,如农药消毒。
其次,要进行土壤肥力的调节,包括施肥和土壤改良。
合理施用有机肥和化肥,调节土壤的pH值,并添加适量的微量元素。
此外,对土壤进行适时的翻耕和覆膜,以提供充足的氧气和保持土壤湿度。
二、温度控制温度是温室大棚种植中需要重点控制的因素之一。
合理的温度可以促进作物的生长和开花结果。
首先,要控制温室内的通风,保证空气流通。
可以利用自然通风或机械通风的方式。
其次,可以使用加温设备来提高温室内的温度,如暖气、风机等。
在夏季高温时,可以利用遮阳网或喷水降温来控制温度。
此外,还可以根据不同作物的温度需求进行调控,提供适宜的生长环境。
三、光照管理光照是植物进行光合作用的必要条件,对作物的生长和发育具有重要影响。
合理的光照管理可以提高农作物的光合效率和产量。
首先,要保持温室内的透光性,定期清洗温室玻璃或塑料膜,以确保光线的透过率。
其次,可以根据不同作物的光照需求进行合理安排,如采取遮阳措施或使用人工照明等。
此外,还可以利用反光材料或反光膜来增加植物的光照强度。
四、水分管理水分是植物生长发育的基本需求之一,合理的水分管理对温室大棚种植至关重要。
首先,要根据作物的水分需求来进行浇水,避免过湿或过干。
同时,要注意排水,防止水分积累导致根部病害。
其次,可以利用滴灌、喷灌等灌溉方式,精确供水,减少水分的浪费。
此外,还可以利用保湿材料或增加湿度的方法来提高温室内的空气湿度,促进作物的正常生长。
综上所述,温室大棚种植技术涉及多个方面,包括土壤管理、温度控制、光照管理和水分管理等。
草莓大棚温度管理方法

草莓大棚温度管理方法
1. 通风系统,在温度升高时,良好的通风系统可以帮助降低温度。
通过大棚内外的气流交换,可以有效地降低大棚内的温度。
通
风系统可以是自然通风或者安装通风设备。
2. 遮阳网,在夏季阳光强烈的地区,安装遮阳网可以减少阳光
直射,降低大棚内的温度。
遮阳网可以有效地防止过热,保持适宜
的生长温度。
3. 喷淋降温,在高温天气,通过喷淋水雾可以降低大棚内的温度。
水雾蒸发时会吸收热量,从而降低空气温度。
4. 控温设备,安装温室大棚内的温度控制设备,例如温室通风窗、温室侧墙自动开合装置、温室通风机、温室湿帘等,可以根据
温度变化自动调节大棚内的温度,保持适宜的生长环境。
5. 地面覆盖物,在大棚内铺设反光膜或者浅色地膜,可以减少
地面温度的上升,降低整个大棚内的温度。
6. 合理浇水,适量的浇水可以通过蒸发帮助降低大棚内的温度,
但要注意避免过度浇水导致湿度过高。
7. 定时浇水,在炎热天气,可以选择在清晨或傍晚时分浇水,
避免在白天高温时段浇水,以减少蒸发造成的湿度上升。
综上所述,草莓大棚温度管理需要综合考虑通风、遮阳、喷淋、控温设备、地面覆盖物和合理浇水等多种方法,以维持适宜的生长
温度,提高草莓的产量和品质。
温室大棚设计规范

温室大棚设计规范温室大棚设计规范是为了保证温室大棚的建设能够符合农业生产的要求,提高农作物的产量和质量,同时也要考虑对环境的保护和节能减排。
以下是温室大棚设计规范的一些要求和建议:1. 结构设计:温室大棚的结构设计应满足抗风、抗雪、抗震的要求。
要使用优质的建筑材料,确保结构的稳定和可靠性。
2. 采光设计:温室大棚的采光设计应充分考虑农作物的光照需求,合理设置采光窗,保证光线均匀和充足。
采光窗的材质应使用高透明度的玻璃或塑料,同时要考虑夏季的隔热和冬季的保温。
3. 通风设计:温室大棚的通风设计应满足农作物的通风需求,调节温室内的温度和湿度,避免温室内的病虫害。
要合理设置通风口和通风设备,确保良好的空气流通。
4. 温度控制:温室大棚的温度控制应采用合适的加热和降温设备,根据不同季节和农作物的要求,控制温室内的温度在适宜范围内。
5. 水肥管理:温室大棚的水肥管理应合理安装灌溉设备和供水设备,确保农作物的灌溉和施肥需求。
要注意水肥的定量、定时和定位施用,提高养分利用率。
6. 设备选型:温室大棚的设备选型应根据农作物的种植方式和性质选择合适的设备,如自动喷灌设备、自动收获设备等,提高生产效率和劳动力利用率。
7. 病虫害防治:温室大棚的病虫害防治应采用合理的预防和控制措施,如合理轮作、选择抗病虫害的品种等,减少农药的使用,保护生态环境和农作物品质。
8. 环境保护:温室大棚的设计应注重环境保护,合理安装污水处理设备、保护地下水资源;控制温室内的气体排放,减少对大气污染的贡献。
9. 节能减排:温室大棚的设计应注重节能减排,采用太阳能热水器、太阳能光伏发电等新能源设备,减少能源消耗和二氧化碳排放。
10. 可持续发展:温室大棚的设计应注重可持续发展,合理利用土地、水资源和能源,推广有机农业和循环农业的技术,提高农业的可持续性。
综上所述,温室大棚设计规范应从结构设计、采光设计、通风设计、温度控制、水肥管理、设备选型、病虫害防治、环境保护、节能减排和可持续发展等方面进行考虑,以提高温室大棚的农业生产效益和环境效益。
温室大棚种花注意哪些事项

温室大棚种花注意哪些事项温室大棚是一种控制气候环境的种植设施,可以提供适宜的温度、湿度和光照条件,促进花卉生长和发展。
在种植花卉时,需要注意以下几个方面的事项。
1.温度控制:温室大棚中要保持适宜的温度,一般来说,花卉生长较适宜的温度范围为15-25摄氏度。
温度过高或过低都会对花卉生长产生不良影响,因此要根据花卉的种类和生长阶段来调整温度控制系统。
2.光照管理:光照是花卉生长的重要因素,光照不足会导致花卉长势弱,花朵开放不良;光照过强则可能烧伤花卉叶片。
温室大棚中可通过使用遮阳网、调整遮光率或人工补光等方式来合理管理光照。
3.湿度调控:温室大棚内的湿度控制对花卉生长非常重要。
湿度过高容易引发病虫害,湿度过低则会导致花卉叶片枯萎。
根据花卉的喜湿性,合理调节温室内的湿度,可以通过喷雾灌溉、湿度传感器等手段来控制。
4.土壤管理:温室大棚中的花卉种植需要使用合适的土壤。
花卉的根系在土壤中生长,所以土壤的肥力和通气性对花卉的生长发育起着至关重要的作用。
可以使用营养丰富的培养土壤,定期添加有机肥料,保持土壤湿润。
5.领域管理:温室大棚内种植花卉时,要合理规划和管理花卉的种植空间。
不同花卉种类和生长阶段对空间需求不同,要确保花卉之间有适当的距离,以避免争夺阳光、水分和营养物质。
6.病虫害防治:温室大棚中的花卉容易受到各种病虫害的侵害,如蚜虫、白粉病、霉菌病等。
要定期巡查和监测,及时发现问题并采取相应的防治措施,如喷洒杀虫剂、使用生物控制等。
7.水肥管理:温室大棚内的花卉需要定期浇水和施肥。
浇水时要保持水分均匀和适度,避免水浸泡花卉根部导致根腐。
施肥时要根据不同花卉的需求,在适当量的有机肥料和无机肥料中做出选择。
8.定期修剪和整理:温室大棚中的花卉需要定期修剪和整理,以保持良好的外观和形态。
及时剪除枯萎的花朵和叶子,保持植株健康生长,并通过整理花卉的姿态,使花卉更加美观。
9.健康监测:温室大棚中的花卉要定期进行健康监测,包括观察花卉的生长状态、叶片颜色、病虫害情况等,并记录下来。
温室大棚温湿度控制系统

蔬菜大棚控制系统设计在农业生产中,蔬菜大棚的应用越来越广泛,也能为人们创造更高的经济效益。
在蔬菜大棚中,最关键的是温度、湿度、二氧化碳浓度、光照、营养液等的控制方法。
传统的控制方法完全是人工的,不仅费时费力,而且效率很低。
我的作业设计是蔬菜大棚温湿度控制系统的设计。
该系统主要由单片机、温度传感器DSl8B20、湿度传感器是HR202、二氧化碳浓度传感器、光敏传感器、液晶显示LCD1602、键盘等组成。
此设计克服了传统农业难以解决的限制因素。
因此就必须利用环境监测和控制技术。
对温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等因素进行测控。
一、系统总体结构设计及控制系统设计环境自动化检测系统的硬件设计方案框图如图l 所示。
控制系统主要有单片机、数据采集模块、数据转换电路、报警装置、执行机构、主控计算机等组成。
其核心是单片机芯片组,作为系统各种参数的处理和控制器。
完成各种数据的处理和控制任务。
同时将处理后的数据传送给主机。
实际应用时可根据被测控参数点的个数和控制的要求来决定单片机的数目。
环境因素数据采集模块由温度传感器、湿度传感器、C02浓度传感器、光照度传感器等组成,分别实时采集各测控点的温度、湿度、C02浓度、光照度等环境因素模拟量并转换为电信号。
经前置放大后送给A/D 转换芯片。
数据转换电路包括A /D 转换和D /A 转换电路。
完成模拟量和数字量之间的相互转换。
执行机构包括各种被控制的执行设备。
在系统的控制下启动调节设备如喷雾机,吹风机,加热器,CO2发生器等进行升温降温、加湿换风、C02浓度调控、光环境调控、土壤环境调控等操作来调节大棚内的环境状态。
另外还有光电驱动隔离,其作用是有效地隔离控制部分和执行部分。
抑制大电流、大功率负载开启产生的各种电磁辐射和电压冲击等干扰,保证系统可靠稳定地工作。
整个系统的工作原理是首先在单片机内设定温度、湿度、C02浓度、光照度等环境因素的上下限值和报警值并予以保存,各种传感器实时检测到的参数值送到单片机后与其设定值进行比较,判断是否在设定的上下限值范围内。
基于plc的温室大棚温湿度控制设计

基于plc的温室大棚温湿度控制设计随着农业科技的不断发展,温室大棚已经成为了现代农业生产中不可或缺的一部分。
温室大棚能够提供稳定的环境条件,为作物的生长提供了良好的保障。
而温湿度是影响作物生长的重要因素之一,因此对温湿度的控制尤为重要。
本文将介绍一种基于PLC的温室大棚温湿度控制设计方案。
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,具有高可靠性、高稳定性和高灵活性等特点。
在温室大棚的温湿度控制中,PLC可以实现对温度和湿度传感器的数据采集,以及对加热器、通风机和喷雾器等设备的控制。
首先,需要安装温度和湿度传感器在温室大棚内部,以实时监测温湿度的变化情况。
传感器将采集到的数据通过模拟信号传输给PLC。
其次,PLC将接收到的模拟信号进行处理和转换,将其转化为数字信号。
然后,PLC会根据预设的温湿度范围进行判断,确定当前温湿度是否处于合适的范围内。
如果温度过低,PLC将会启动加热器来增加温室内部的温度。
加热器可以通过PLC的输出模块进行控制,根据需要调节加热器的功率和工作时间。
如果温度过高,PLC将会启动通风机来降低温室内部的温度。
通风机可以通过PLC的输出模块进行控制,根据需要调节通风机的转速和工作时间。
如果湿度过低,PLC将会启动喷雾器来增加温室内部的湿度。
喷雾器可以通过PLC的输出模块进行控制,根据需要调节喷雾器的喷雾量和工作时间。
如果湿度过高,PLC将会启动通风机来降低温室内部的湿度。
通风机同样可以通过PLC的输出模块进行控制,根据需要调节通风机的转速和工作时间。
此外,为了保证温湿度控制系统的安全性和可靠性,可以在PLC中设置一些保护功能。
比如,当温度超过预设范围时,PLC可以自动关闭加热器,避免温度过高造成作物受损。
当湿度超过预设范围时,PLC可以自动关闭喷雾器,避免湿度过高导致病菌滋生。
此外,还可以将PLC与互联网相连,实现远程监控和控制。
通过互联网可以实时获取温湿度数据,并且可以通过手机或电脑远程控制加热器、通风机和喷雾器等设备。
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烟台南山学院单片机课程设计题目温室大棚温度控制姓名:所在学院:烟台南山学院所学专业:自动化班级:09自动化02班学号:指导教师:完成时间: 2012-9-10在人类的生活环境中,温度扮演着极其重要的角色。
无论你生活在哪里,从事什么工作,无时无刻不在与温度和湿度打着交道。
自18世纪工业革命以来,工业发展与是否能掌握温湿度有着密切的联系。
在冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃、医药等行业,可以说几乎80%的工业部门都不得不考虑着温湿度的因素。
温湿度不但对于工业如此重要,在农业生产中温度的监测与控制也有着十分重要的意义。
我国人多地少,人均占有耕地面积更少。
因此,要改变这种局面,只靠增加耕地面积是不可能实现的,因此我们要另辟蹊径,想办法来提高单位亩产量。
温室大棚技术就是其中一个好的方法。
温室大棚就是建立一个模拟适合生物生长的气候条件,创造一个人工气象环境,来消除温度对生物生长的约束。
而且,温室大棚能克服环境对生物生长的限制,能使不同的农作物在不适合生长的季节产出,使季节对农作物的生长不再产生过度影响,部分或完全摆脱了农作物对自然条件的依赖。
由于温室大棚能带来可观的经济效益,所以温室大棚技术越来越普及,并且已成为农民增收的主要手段。
随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,温室大棚的温湿度控制便成为一个十分重要的课题。
传统的温湿度控制是在温室大棚内部悬挂温度计和湿度计,通过读取温度值和湿度值了解实际温湿度,然后根据现有温湿度与额定温湿度进行比较,看温湿度是否过高或过低,然后进行相应的通风或者洒水。
这些操作都是在人工情况下进行的,耗费了大量的人力物力。
现在,随着国家经济的快速发展,农业产业规模的不断提高,农产品在大棚中培育的品种越来越多,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。
温室大棚的建设对温湿度检测与控制技术也提出了越来越高的要求。
今天,我们的生活环境和工作环境有越来越多称之为单片机的小电脑在为我们服务。
单片机在工业控制、尖端武器、通信设备、信息处理、家用电器等各测控领域的应用中独占鳌头。
时下,家用电器和办公设备的智能化、遥控化、模糊控制化已成为世界潮流,而这些高性能无一不是靠单片机来实现的。
采用单片机来对温湿度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温湿度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。
单片机以其功能强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优点,成为自动化和各个测控领域中必不可少且广泛应用的器件,尤其在日常生活中也发挥越来越大的作用。
因此,单片机对温湿度的控制问题是一个工农业生产中经常会遇到的问题。
因此,本课题围绕基于单片机的温室大棚控制系统展开了应用研究工作。
1绪论......................................................................................................................................................... - 4 - 2总体方案设计 ................................................................................................................................... - 5 - 3系统硬件的设计.............................................................................................................................. - 6 -3.1单片机AT89C2051.................................................................................................................... - 6 -3.2 AD590集成温度传感器 .......................................................................................................... - 7 -3.3系统报警电路.............................................................................................................................. - 7 -3.4 A/D转换器的设计 ................................................................................................................... - 8 -3.5系统的电源电路设计.............................................................................................................. - 8 -3.6相关硬件电路设计................................................................................................................... - 8 -3.6.1 温度检测电路............................................................................................................... - 9 - 4系统软件的设计.............................................................................................................................. - 9 -4.1主流程图设计.......................................................................................................................... - 10 -4.2中断服务流程图设计.............................................................................................................. - 10 -4.3键盘处理流程图 ....................................................................................................................... - 11 -4.4键盘扫描及流程图................................................................................................................... - 12 - 5总结体会............................................................................................................................................ - 14 - 6参考文献.......................................................................................................................................... - 15 -2附录一:系统硬件电路原理图.. (13)附录二:恒温控制程序................................................................................................................... - 16 -1 绪论随着生活条件的不断改善,人们更关注自身的健康,绿色蔬菜尤其受到重视。
大棚种植充分满足了人们的需求,但对于和农作物生长密切相关的大棚温度的控制。
对于大棚种植而言,良好的物种、本地适合种植的物种及土地酸碱度都是可以通过农民长期的种植经验获得的。
但是温度是农民不能轻易解决的问题,而且温度的变化幅度大,不易人工控制,对于农民来说时刻关注作物的生长温度是个庞大的工作量。
“白天太阳很好,阳光充足,外面的温度零下5度如果大棚的薄膜没有破,里面照样产生有25度以上的温度,从而地温也可以得到提升至15度左右。
漆黑大风的夜晚棚内的温度会大幅度降低,能降低到零下5度以下,停止刮风可以恢复到较地温少低点为止。
”这些专业知识对于常年种植的农民也未必了解。
应用于大棚种植的温度控制系统解决了长期以来困扰农民的问题,它的制作成本低廉,应用广泛,对农民自身的素质要求不高,便于农民操作。
更重要的是,它不仅帮助农民节约了大量,还在无形之中提高了作物的产量,增加了农民的收入,满足了人们对大棚蔬菜的需求。
基于单片机的大棚温度控制系统是个小型的软硬件结合的产品,它针对个体农民的需要设计,适于中小面积的大棚种植。
大棚蔬菜满足了人民能一年四季吃到新鲜蔬菜的愿望,为提供更多量、更有营养价值的蔬菜,智能的大棚温度控制系统已成为农民的迫切需要。
以AT89C2051单片机为主的温度控制系统可对大棚内部的温度进行模拟和蔬菜所需的正常温度进行比较,以人性化的方式向大棚管理人员提供温度调节的信息,帮助农民提高农作物的产量,减少农民的工作量。
温度控制系统采用AT89C2051单片机为核心。
大棚温度采用AD590集成温度传感器检测。
该系统成本低,操作方便,设计人性化,具有良好的推广价值。
2 总体方案设计在温室大棚的方案设计中,我们采用温度传感器,A/D转换器等措施,并加入报警电路,大大提高了温度控制的准确性。