第六章 环境调控..
农业现代化智能种植模式创新案例分享

农业现代化智能种植模式创新案例分享第一章智能种植模式概述 (2)1.1 智能种植模式的发展背景 (2)1.2 智能种植模式的关键技术 (3)第二章智能感知技术 (3)2.1 环境监测技术 (3)2.1.1 土壤监测技术 (3)2.1.2 气候监测技术 (3)2.1.3 水分监测技术 (4)2.2 植物生长监测技术 (4)2.2.1 形态指标监测 (4)2.2.2 生理指标监测 (4)2.2.3 病虫害监测 (4)2.3 数据采集与处理 (4)2.3.1 数据采集 (4)2.3.2 数据处理 (4)2.3.3 数据应用 (4)第三章智能灌溉系统 (5)3.1 灌溉策略优化 (5)3.2 自动灌溉控制系统 (5)3.3 灌溉水质监测与处理 (5)第四章智能施肥技术 (6)4.1 肥料需求预测 (6)4.2 自动施肥控制系统 (6)4.3 肥料利用率提升 (6)第五章智能植保技术 (7)5.1 病虫害监测与预警 (7)5.2 植保无人机应用 (7)5.3 生物防治技术 (8)第六章智能种植环境调控 (8)6.1 光照调控技术 (8)6.1.1 光照强度调控 (8)6.1.2 光照周期调控 (8)6.1.3 光照质量调控 (8)6.2 温湿度调控技术 (9)6.2.1 温度调控 (9)6.2.2 湿度调控 (9)6.3 气体浓度调控技术 (9)6.3.1 二氧化碳浓度调控 (9)6.3.2 氧气浓度调控 (9)6.3.3 其他气体浓度调控 (9)第七章智能种植管理与决策支持 (9)7.1 种植管理平台建设 (9)7.1.1 平台架构 (10)7.1.2 功能模块 (10)7.2 决策支持系统 (10)7.2.1 决策支持方法 (10)7.2.2 决策支持内容 (10)7.3 信息共享与协同作业 (11)7.3.1 信息共享 (11)7.3.2 协同作业 (11)第八章智能种植模式在主要作物上的应用 (11)8.1 水稻智能种植模式 (11)8.2 小麦智能种植模式 (12)8.3 蔬菜智能种植模式 (12)第九章智能种植模式的经济效益分析 (13)9.1 成本分析 (13)9.2 产量与品质提升 (13)9.3 市场竞争力分析 (13)第十章智能种植模式的推广与应用前景 (14)10.1 推广策略与措施 (14)10.2 智能种植模式的发展趋势 (14)10.3 智能种植模式的政策与产业环境 (14)第一章智能种植模式概述1.1 智能种植模式的发展背景我国经济的快速发展和科技进步,农业现代化已成为国家战略的重要组成部分。
城市生态环境系统调控

城市生态环境系统调控的基本原理和依据 1.生态工艺设计 生态工艺设计 ——循环再生 循环再生 ——协同共生 协同共生 ——生态选择 生态选择 生态工艺设计的基本思想: 生态工艺设计的基本思想: 变对抗为利用,变征服为制服,变调控为调节, 变对抗为利用,变征服为制服,变调控为调节,以退 为进,化害为利,顺应自然,尊重自然,因位制宜。 为进,化害为利,顺应自然,尊重自然,因位制宜。
城市生态环境系统调控的手段和方法 1.生态工艺设计与改造 生态工艺设计与改造 内容包括:能源结构的改造,生物资源的利用; 内容包括:能源结构的改造,生物资源的利用;物 质循环与再生;共生结构的设计;化学生态工艺 质循环与再生;共生结构的设计; 景观生态设计。 ;景观生态设计。 2.生态关系规划与协调 生态关系规划与协调 运用系统分析手段、 运用系统分析手段、生态控制论原理以及专家经验 对城市机会、风险及效益进行模拟与决策。 对城市机会、风险及效益进行模拟与决策。 3.生态环境意识的普及与提高 生态环境意识的普及与提高
2.生态协调对策 生态协调对策 ——正负反馈和限制因子定律 正负反馈和限制因子定律 ——整体最优和最适功能定律 整体最优和最适功能定律 ——最小风险定律 最小风险定律 城市生态环境学的任务, 城市生态环境学的任务,就是利用自然生态的原理和 最优化方法去调节城市内部各组分的关系, 最优化方法去调节城市内部各组分的关系,提高物质转化 和能量利用效率,促进城市持续高速发展。 和能量利用效率,促进城市持续高速发展。
第九章
城市生态环境系统调控及 环境与经济协调发展的定量评判
城市生态环境调控就是要根据自然生态系统高 城市生态环境调控就是要根据自然生态系统高 和谐原理去调控城市生态环境的物质 原理去调控城市生态环境的物质、 效、和谐原理去调控城市生态环境的物质、能量 流动,使之达到平衡、协调的目的。 流动,使之达到平衡、协调的目的。 城市生态系统依靠计划决策部门,通过规划、 城市生态系统依靠计划决策部门,通过规划、 计划、法规、制度、管理来人为调控、达到高效 计划、法规、制度、管理来人为调控、 和谐的目标。 和谐的目标。
第六章设施土壤环境及调控

连作与自毒作用、土传病害间的关系
根系分泌物:通过根向生长基质中释放的有机物的总称。 根系分泌物的对土壤养分有效性的影响: (1)增加土壤与根系接触程度; (2)对养分有化学活化作用; (3)增加土壤团聚体结构的稳定性,改善根际缓冲性能。 但如果根系长期分泌同一种物质就会影响土壤中微生物 和化感物质的种类和数量,破坏土壤微生物相互间平衡。
化感作用:植物通过向环境释放特定的次生物质 从而对邻近其它生物(含微生物及其自身)生长发 育产生的有益或有害的影响。
• 化感物质影响作物的方式:
化感物质首先作用于植物根细胞的细胞膜, 通过细胞膜功能的改变进而影响植物的生理生化 代谢活动,最终抑制植物的生长发育。
• 化感物质进入环境的途径: 1、挥发:植物活体的地上部分或枯落物通过分解释放乙烯
• 微生物多样性分析发现,长时间连作后, 土壤有由细菌型向真菌型转变的特点
• 设施土壤微生物量较露地土壤有不同程度提高, 且变化幅度大 • 土壤微生物量碳、氮逐渐增加,在设施种植4年左 右达最高,此后则有不同程度的降低,而微生物 量磷在2年时即出现最大值。 • 设施土壤中速效养分含量过高,使土壤微生物生 长与活性受到了一定程度的抑制。 • 设施栽培中应该注意根据作物的需肥性及土壤养 分含量科学计算施肥量,并采取合理的耕作栽培 管理措施调节土壤微生态环境,促进微生物对速 效养分的吸收。
、萜类等挥发性物质的形式释放化感物质,直接或间接影响 其他生物生长。
2、淋溶:水溶性的化感物质经雾、降水或露水等淋洗或从
植物表面淋溶转移、扩散到土壤中,对其他植物生长产生直 接或间接作用。
3、分泌:植物通过根系分泌,将化感物质释放到根际土壤
中,直接或间接影响周围其他植物生长
4、腐释:植物残体经腐烂后直接释放出化感物质或由于土
环境控制第六讲37页PPT

46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
环境控制第六讲
11、用道德的示范来造就一个人,显然比用法律来约束他更有价值。—— 希腊
12、法律是无私的,对谁都一视同仁。在每件事上,她都不徇私情。—— 托马斯
13、公正的法律限制不了好的自由,因为好人不会去做法律不允许的事 情。——弗劳德
14、法律是为了保护无辜而制定的。——爱略特 15、像房子一样,法律和法律都是相互依存的。——伯克
植物生产的水分环境调控

植物生产的水分环境调控土壤中的水分主要来自降水和人工灌溉,进入壤中的水分一部分贮存在耕作层,一部分下渗到底层,大部分以水汽通过蒸发和蒸腾进入大气,少量成为植物体的成分。
土壤保持水分,主要靠土粒的总表面积及土粒之间的毛管孔隙,因此在生产上通过合理的耕作措施,改善土壤的物理性状,调节水、气矛盾,为植物生长发育创造良好的环境条件。
合理深耕能打破犁底层,加厚土层,增加土壤总孔隙度和空气孔隙度,增加土壤蓄水和透水性。
深耕结合施用有机肥,能有效地提高土壤肥力。
也可以通过增施有机肥料、种植绿肥、合理轮作等措施提高土壤有机质含量。
创造良好的土壤结构和孔隙状况,增加土壤的蓄水性和透水性,使土壤保持较多的有效水,减少地面径流,更多地保蓄和利用自然降水。
良好的土壤结构,就能促进水分渗透,减少土壤地表蒸发,防止土壤冲刷、节约用水、消除杂草,充分发挥有效水的效能。
根据植物需水的规律和土壤供水的特点,充分利用适时、适量的灌溉并与施肥有机地结合起来,既提高了水分利用率,又提高了养分利用率。
如若土壤水分过多,应及时排除,否则会造成植物的呼吸困难,使根系死亡,影响根对水分的吸收。
一、集水与蓄水降落在陆地的水分,一部分汇集于江河形成地表径流;另一部分渗入土壤岩石,成为地下径流,两者经常相互转化。
所以,要防止径流流失,有效利用这部分水量就要建一些蓄水工程。
1.沟垄覆盖集中保墒技术基本方法是平地(或坡地沿等高线)起垄,农田呈沟、垄相间状态,垄作后拍实,紧贴垄面覆盖塑料薄膜,降雨时雨水顺薄膜集中于沟内,渗入土壤深层。
2.等高耕作种植,截水增墒基本方法是沿等高线筑埂,改顺坡种植为等高种植,埂高和带宽的设置既要有效地拦截径流。
3.微集水面积种植我国的鱼鳞坑就是其中之一;在一小片植物,或一棵树周围,筑高15~20cm的土埂,坑深40cm,坑内土壤疏松,覆盖杂草,以减少蒸腾。
降水产生的地面径流不能及时排出,就会形成积水,如不采取措施就要形成涝灾。
第六章 环境的经济管理

最优排污费率
小结: 税率t*恰好等于最优产量Qs;所对应 的边际外部成本为MEC,即污染对外部 产生的边际损害。 最优庇古税可以定义为:在最优污染 水平等于边际外部成本(边际污染损害) 时的排污收费率(税率)。
最优排污费率
(二)用控制成本——外部成本法来确定 最优排污费率(庇古税率) 最优庇古税为t*,它等于最优污染 水平的边际外部成本MEC或边标控制成 本MAC。
(三)修正的最优污染水平模型
我们已知: 最优污染量并不是经济活动为零时的污 染量。 科学家常讲消灭污染,而经济学家则讲 最优污染不为零。 如何调和科学家和经济学家的观点呢?
修正的最优污染水平模型
实际上,自然界对污染有一定的吸收能 力,当污染量小于某一值时、自然界可 以把污染物吸收并转化为无害物。 例如少量污水排入河流可以被稀释。但 是当污染物的排放超过一定限度时,自 然界不能吸收污染,外部效应就产生了。
三、排污费的效率
与排污标准比较,达到同样排污量使用 排污费的成本较低。 (Baumol和oates(1971年),Pearce and Turner(1990年)画图提供了证明。
图中,横轴表示污染减少量或污染控制水 平。MAC1、MAC2和MAC3表示生产同样产 品的三家工广的边际控制成本。
四、排污收费的缺点
一是准确地确定MEC很难; 二环境管制部门是不易了解厂商的MNPB 信息。
五、应该由谁支付排污费
由谁支付排污费
交纳庇古税t* : 对于生产者来说,价格提高了,但需付 税,因此生产者实际得到的价格是P1+ t*,低于原价格P0,每单位产品中生产 者的收人减少P0一(P1一t*),这是生 产者支付的那部分庇古税。生产者还由 于出售量从Q0减少到Q1而减少了总收入。
高一生物每章知识点总结

高一生物每章知识点总结生物学作为一门基础科学,对于高中生物的学习至关重要。
高一生物课程的学习内容较为广泛,涵盖了多个章节。
以下是对每个章节的知识点进行总结,帮助学生更好地复习和掌握相关知识。
第一章:生物多样性与进化1. 生物多样性与分类:介绍生物多样性的概念和分类的基本原则,了解分类的历史发展。
2. 进化论:介绍进化的基本理论和证据,了解自然选择、适应和物种形成等进化过程。
3. 进化的证据:介绍化石记录、生物地理分布、比拟解剖学等证据,支持进化论的观点。
4. 人类进化:介绍人类进化的历史和证据,认识到人类是进化的产物。
第二章:细胞和细胞器1. 细胞结构:介绍细胞的基本结构,包括细胞膜、细胞核和细胞质等部分。
2. 细胞器:介绍常见的细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,了解它们的结构和功能。
3. 细胞分裂:介绍有丝分裂和减数分裂的基本过程,了解有丝分裂与减数分裂在细胞生命周期中的作用。
第三章:遗传与变异1. 遗传单元:介绍基因的结构和功能,认识到基因是遗传信息的基本单位。
2. 遗传规律:介绍孟德尔的遗传规律,包括势力与显性、分离与自由组合等。
3. 遗传变异:介绍基因突变和染色体变异等遗传变异的原因和影响。
4. 遗传工程:介绍基因工程的基本原理和应用,了解其在农业、医学等领域的重要性。
第四章:生物技术1. 细胞培养:介绍细胞培养的基本原理和技术,了解其在生物科学研究和医学上的应用。
2. 基因工程:介绍基因工程的基本原理和技术,了解其在农业、医学和环境保护等方面的应用。
3. 克隆技术:介绍动植物的克隆技术,如体细胞核移植和植物组织培养等。
4. DNA指纹:介绍DNA指纹技术的原理和应用,了解其在司法鉴定和亲子鉴定方面的重要性。
第五章:生态系统1. 生态学基础:介绍生态学的基本概念和研究方法,了解生态系统的组成和功能。
2. 物质循环:介绍碳循环、氮循环和水循环等物质在生态系统中的循环过程。
3. 能量流动:介绍能量在生态系统中的流动过程和能量转化的方式。
第六章-设施土壤环境及其调控

连作对作物产量的影响
连作土壤随着连作年限的增加产量下降
连作对作物品质的影响
对设施黄瓜连作和轮作的试验研究表明:随着连 作的年限增加维生素C含量下降;但对于固形物、亚硝 酸盐、含水量三项指标,连作和轮作之间没有差异。
(六)土壤生物环境特点
1、设施土壤酶活性特点 设施连作土壤的过氧化氢酶、脲酶和转化
酶的活性显著比露地或轮作土壤的低。
2、设施土壤微生物特点
有益真菌种类和数量减少,而有害真菌种类和 数量增加(设施内环境温暖湿润,为一些土壤中的病虫害提
供了越冬场所。如根结线虫、黄瓜枯萎病等一旦发生,就很难防
治。) ;
设施内土壤有机质矿化率高,N肥用量大,淋溶 少,所以残留量高; 设施内土壤全P的转化率比露地高2倍,对P的吸 收也明显高于露地; K的含量相对不足, N,P,K比例失衡,对作物 生育不利。
(五)土壤酸化 N肥施用量过多,残留量大而引起的;
土壤酸度的提高, 制约根系对某些矿 质元素(如磷、钙、 镁等)的吸收,有 利于某些病害(如 青枯病)的发生, 从而对作物产生间 接危害。
影响作物对土壤中矿质元素的吸收
园艺植物缺磷典型症状
芜菁甘蓝缺磷叶少而 小,叶色暗绿,下部 老叶呈浅紫色。
花椰菜苗 期缺磷, 叶片僵硬, 老叶呈紫 红色
花椰菜缺磷 叶小而挺立, 无光泽,叶 尖发红,花 球松且呈棕 褐色。
1、桃树缺磷,枝 叶少,下位叶常呈 紫红色。
2、苹果缺磷,枝 叶小,叶脉发红, 而且叶片易卷缩。
土壤细菌随着连作年限的增加数量急剧降低, 但种类变化不大;
土壤放线菌的变化不大;
设施土壤微生物的多样性减少。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
四、植物工厂的组成与设施
(一)组成 1、蔬菜生产工厂 由控制室、机械室、育苗室、栽培室、产后 处理室组成。 2、育苗工厂 由种子处理室、控制室、催芽室、播种室、 育苗室、包装室。 3、蘑菇生产工厂 由菌种室、接种室、控制室、材料室、配料 室、消毒室、发菌室、出菇室、包装室。
(二)设施
1、建筑设施 2、栽培(育苗)设施 3、照明设施 4、空调设施 5、检测调控设施
• 五、空气湿度
(一)湿度与设施作物生长发育
• 当空气湿度较低时,蒸腾强度提高,作物失水 增加,严重时,植物萎蔫。 • 相对湿度过低直接影响作物的生长发育,相对 湿度过高,如95%以上时,蒸腾受到抑制,影 响和阻碍了根系对养分的吸收和输送,同样会 造成光合强度的下降。作物容易徒长,从而影 响到生殖生长。 • 高湿低温条件下,病害容易发生并传播。
加温分为空气加温、基质加温、营养液加温。
(1)空气加温
① 热水管道加温
用水作热媒,经锅炉加热并送至温室,经管 道放热对温室进行加温的方式,称为热水采暖。 热水采暖的热稳定性好、温度分布均匀、波 动小、生产安全可靠、供热负荷能力大,多在 大中型永久性的温室中使用。
• ②热风采暖: 以空气作热媒,用燃煤或燃油热风炉直接 加温,或通过蒸气-气热交换器加温。 热风采暖升温快、热利用率高,一般可达 70%~80%,加热速度快,但温度稳定性差,一 般多用于季节性短期加温。
• 植物工厂的类型
(一) 人工光源植物工厂 厂房用不透光、隔热性能较好的材料做成, 光源用高压卤素灯或荧光灯等。植物生长环境 几乎不受自然条件影响。 设备要求高、耗能 大、运行成本高。 (二) 自然光源植物工厂 利用自然光,厂房即为大型的玻璃温室或连 栋的塑料温室,然后在这些温室附设各种环境 因子的监测和调控设备。运行成本低,植物工 厂建设费用少。 这类植物工厂仍然受到自然条件或多或少的 影响,种植的作物种类也在一定程度上受季节 的限制。
日光温室内景 日光温室内景
日光温室群
日光温室结构示意图
连栋温室示意图
• (三)现代化温室
设施内的环境实现了计算机自动控制,基本 上不受自然气候条件下灾害性天气和不良环境 条件的影响,能周年进行生产。
(四)植物工厂 植物工厂的管理完全实现了机械化和自动 化,所需的温、光、湿、水、肥、气等均按植 物生长的要求进行最优配置。
2、加强设施管理,增加光照 经常打扫、清洗温室屋面。 • 在保持室温的前提下,设施的不透明内外覆盖 物(保温幕、草苫等)尽量早揭晚盖。
• 合理密植,扩大行距,缩小株距,大株型植物 及时摘除下部老叶,增加群体光透过率。
3、遮光 、遮黑
夏季强光、高温会使某些作物光合强度降低, 对某些荫生作物或幼苗,甚至产生叶片灼烧伤 现象,因此需进行遮光。
(2)遮阳网 (3)水幕、湿帘和喷雾
四、CO2及其调控 6CO2+6H2O (一) CO2的 施用 1、 CO2施用浓度
C6H12O6+6O2
CO2施用浓度一般应在CO2饱和点以下。 一般来说适宜的浓度为大气浓度的5倍。
太高: 成本高 易引起早衰 随光照强度的增加相应提高CO2浓度,雨天不 施为宜。
(二)设施内空气湿度的调节
1、提高湿度
喷雾 洒水 通风 吸湿材料
2、降低空代化农业栽培、生物工程、材料科学、 计算机等先进技术在一个像工厂厂房一样密闭 的空间中、配合电脑调控设施进行作物种植的 生产方式。
• 植物工厂的特征
• 生产的计划性、周年均衡性和产量的稳定性,生产没 有季节性。 • 实现无土栽培,多是无基质栽培,不存在连作障碍。 • 生长速度快,生育期显著缩短,收获期延长,产量高, 产值也高。 • 采用封闭式生产系统,病虫害侵染机会少, • 机械化和自动化程度高,劳动强度降低。 • 产品清洁卫生 • 栽培向立体化方向发展,空间利用率高,不占耕地。 • 大量使用机械化设备和计算机控制设备,耗费大量的 电能,建设和运行费用昂贵。 • 立地条件广泛。
(二)日光温室
靠日光能维持冬季蔬菜生产的温室,称为 日光温室。 热量来源主要依靠太阳辐射能的园艺保护设施。 日光温室结构简单、便于建造、投资较省; 采光性好,较普通连栋温室光照量高30~40%; 保温性好,夜间室内外温差可达25℃左右。 日光温室后墙除承重外,应有蓄放热与隔 热保温功能。一般采用异质、多层复合墙体。 采用加厚的墙体,后坡以及可设置多层纸被加 草帘等人工卷放保温,在温室前屋面脚下设置 防寒沟。
第六章 无土栽培的环境 保护设施
缑艳霞
构成作物的综合环境,往往是由光、 温、水、气、养分的组成与浓度等多种 因子组成。 本章重点介绍无土栽培作物与环境因 素及有关温室、大棚等环境调节控制设 施的性能、特点与调控技术。
第一节 环境保护设施的类型和性能
一、环境保护设施的类型及分类 无土栽培保护设施:温室、日光温室 、现代化 温室、大棚、防雨棚、遮阳网覆盖
依覆盖材料 塑料温室 玻璃温室 硬质塑料温室 软质塑料温室 单屋面 双屋面 以屋顶形式 拱圆屋面 不等式双屋面
塑料温室
依形状 单栋
连栋
(一)塑料大棚 用塑料薄膜覆盖的拱型简易温室设施统称 为塑料大棚,简称大棚。 大棚一般无加温设施。大棚结构简单、拆 建方便、投资省、土地利用率高等优点。 在北方多用于“春提前、秋延后”栽培。 在南方则用于越冬或防雨栽培。覆盖材料最 好选用防雾滴、耐老化的多功能膜。为了提 高保温性能,可在棚内设置小拱棚及多重保 温幕设施等。
(三) 自然光源和人工光源并用的植物工厂 • 白天时直接利用太阳光,一方面供植物生长的 需要,另一方面可将太阳能蓄积起来,作为环 境因子的监测与调控时所需的能源。 • 工厂内包括了多层遮阳网、空调设备和人工补 光的光源等。 • 与人工光源植物工厂相比,这种植物工厂较省 电,与自然光源的植物工厂相比,它较不易受 气候的影响。
(二) 设施的温度环境的调控
设施内温度环境的调控一般通过保温、加温、 降温等途径进行。 • 1、保温的具体措施与技术 温室保温的原理:主要是增加外围护结构的 热阻;减小通风换气及冷风渗透;减小围护结 构底部土壤的传热。 1)日光温室的保温措施:保温墙体和后屋顶、 夜间保温透明覆盖物保温及温室周边保温。
2、CO2来源
(1)燃烧 炭素或碳氢化合物如煤、焦炭、煤油、液化 石油气等通过充分燃烧生成CO2。 (2)液态CO2 (3)化学反应 化学分解,即用强酸与碳酸盐作用释放出 CO2。 2HCl+CaCO3 CO2 +H2O+CaCl2
(4)CO2颗粒气肥 3、CO2施用时间
在一天中CO2的施用时间,应在作物 一生中光合作用最旺盛的时期和一日中 光照条件最好的时间进行。 CO2施用时间的长短,应根据栽培目 标与环境温度、光照条件而定。
三、温度环境及其调控
(一)温度与作物生长发育 • 在一定的温度范围,作物生长随温度的提高而 加快。温度降至某一低温或超过某一高温时, 作物将停止生长甚至死亡。维持在某一适温范 围时,生长发育最好。 • 温室内的气温、基质与营养液温度对作物 的光合作用、呼吸作用、光合产物的输送、根 系的生长和水分、养分的吸收均有着显著的影 响。
(1)保温墙体 加厚的保温墙体白天吸热贮 藏能量,夜间释放热量 墙体做成夹墙,中间填充隔 热材料 (2)覆盖后屋顶保温或隔热保温 (3) 透明屋面的保温 (4)设置防寒沟 2)大型温室的保温 挂保温幕
2、加温
北方的普通温室,特别是大型连栋温室,因 冬季透光率较低、集热量较小,同时无法采用 非常严密的保温措施,在冬季较低的室外温度 条件下,须进行一定的采暖加温,才能维持室 内作物生长必要的最低温度。
(2)地面的加温 (3)栽培床加热系统 3、降温
为了维持温室设施内适宜的环境温度,往往 需要通过必要的通风换气、甚至设置湿帘风机 降温系统对温室设施的温度条件进行必要的调 节与控制。
(1)通风
• 温室开设天侧窗:通过温室顶部和侧面安装 的天窗和侧窗的开闭,可起到调节通风换气的 功能。 • 强制通风:安装排气扇。(冬季为了防冻伤植 物)
(五)遮阳设施和防雨棚
21世纪公寓式家庭植物工厂示意图
第二节 保护设施环境条件及其 调控技术
作物对环境因素的要求,涉及光、温、水、气、 肥等众多的因子。 一、保护设施环境调控的原则及目标 指标: 提高单位面积的产量 合适的上市期 理想的产品质量 灾害性气候或险情的预防 环境保护 成本管理
• 二、光照及其调控技术
植物利用光能将CO2和水转化为碳化合物的 过程称为光合作用。光合作用是地球上生物赖 以生存和发展的基础。光是光合作用的能量源 泉,同时又是控制光周期的一种信息。因此, 光照是无土栽培温室设施极其重要的环境因子。
(一)、保护设施的光环境特征 (1)总辐射量低,光照强度弱 (2)光质变化大 (3)光照在时间和空间上分布极不均匀 (二)设施内光环境的调控 1、补充光照 常用的有高压汞灯、卤素灯和生物灯,普通的 荧光灯、节能灯等。 特点:效果好,但是成本高。
想象中的具有千层楼高的圆形植物工厂
设 想 中 的 海 上 植 物 工 厂
M式水耕研究所的 植物工厂设备设 置示意图