农村新能源技术PPT课件
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新能源技术PPT课件.

美国:风能首当其冲 日本:太阳能铺就新能源路 英国:风能核能并举 丹麦:靠风“驱动”的国家 芬兰:生物能源独辟蹊径 冰岛:利用地热不再依赖石油 挪威:借风发展“氢经济”
一、原子核能
二、太阳能
三、风能
四、氢能
五、海洋能 六、地热能 七、生物质能
一、原子核能
1、原子核能
原子核能是原子核结构发生变化时释放出的能量,习惯上称 作核能或原子能。 原子核的变化过程有两种:一种是自发的变化过程,叫放射 性锐变。地球上由放射性锐变释放的原子核能在地球内部可以 转变为地热。另一种是人工制造的变化过程,叫核反应。 核反应是原子核与原子核或原子核与基本粒子相互作用时释 放的能量的过程。核反应有两种: 一是核裂变反应,是重元素的原子核发生分裂的反应。 二是核聚变反应,是氢元素的原子核发生聚合的反应。 这两种反应所释放出来的巨大能量在原子弹爆炸和氢弹爆炸中用的能源中,太阳能是最重要的。各种草木燃 料能、化石燃料能、风能、水能、海洋流能、海洋温差等归 根结底也是来源于太阳的辐射能。太阳能是一种巨大且对环 境无污染的能源。太阳能中只有大约二十二亿分之一辐射到 地球,其中30%被大气层反射掉,23%被大气层吸收掉,但是 每秒钟辐射到地面的总能量有8.0×1013kW,相当于目前全 世界发电总量的8万倍。 对太阳能的利用,有间接利用与直接利用两种。间接利 用是利用由太阳能转化的其他能量,如生物质能、化石能、 风能、水能、海洋能等。人类对太阳能的开发时直接利用太 阳能,主要有:光热转换、光电转换和光化学转换。
制作者:孙彬彬 宋丹丹
新能源是近几十年来人类采用新技术开发的 可再生能源。新能源的开发和利用将从根本上解 决能源问题。
如:原子核能、太阳能、风能、地热能、 海洋能、生物质能和氢能等。 新能源能再生,对环境影响小,但对开发的 技术要求高。 新能源的开发和利用,虽短期成本较高,长期 将占优势,能大量节省能源,大幅减少污染,提高 人民生活的质量,获得显著的经济和环保效益。
农业光伏汇报PPT课件

2024/6/1
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光伏农业简介
光伏农业优势
优势二:光伏电站开发的用地资源瓶颈,将因为光伏生态农业、 光伏养殖、等新的整合形式的出现而被打破,广大的中东部地区有了 大面积建设光伏电站的空间。抗击雾霾、区域能源供应平衡从此变成 可能。
优势三:据最近《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通 知》(征求意见稿)提到“...荒山荒坡、农业大棚、鱼塘等土地资 源建设的光伏发点项目,在35千伏及以下电压级接入电网...可执行 当地光伏标杆电价政策...”一旦政策下发,将提振2014下半年的光 伏装机市场,光伏农业大棚的身份得到“扶正”,收益可见,前景可 观。
国能规划[2014]38号
国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知
国能新能[2014]33号
国家能源局关于印发《光伏发电运营监管暂行办法》的通知
国能监管〔2013〕459号
关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知 财综[2013]103号
国家电网关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(暂行)
2024/6/1
一.光伏发电设施带来的经济及环境收益
总装机容量
20MW 项目资金成本
17000万元
年均发电量 2400-2600万度 经济价值约为
2450万元
年减排二氧化碳 1.76万吨
2024/6/1
年减排二氧化硫 95吨
年节约标准煤 (不可再生资源)
5000吨
年减排粉尘 72吨
二.农业部分的经济收益
《太阳能光伏产业“十二五”规划》已将太阳能光伏生态大棚电 站的模式划为光伏建筑一体化示范项目,享受国家财政补贴。建设光 伏农业示范园是现代光伏科技与农业生产的有机结合,在追求经济效 益、社会效益与生态效益并举的基础上,达到农业经济可持续发展的 目的,是符合当前国家农业产业政策的。包括国家能源局《关于进一 步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,鼓励开展多种形式的分布 式光伏发电应用。重点支持屋顶面积大、用电负荷大、电网供电价格 高的工业园区和大型工商企业开展光伏应用,使具备条件的大屋顶资 源得到充分利用。并将分布式光伏发电应用作为企业节能减排的重要 工作。
新能源技术PPT课件

二、太阳能
1、太阳能
在人类利用的能源中,太阳能是最重要的。各种草木燃料 能、化石燃料能、风能、水能、海洋流能、海洋温差等归根 结底也是来源于太阳的辐射能。太阳能是一种巨大且对环境 无污染的能源。太阳能中只有大约二十二亿分之一辐射到地 球,其中30%被大气层反射掉,23%被大气层吸收掉,但是每 秒钟辐射到地面的总能量有8.0×1013kW,相当于目前全世界 发电总量的8万倍。 对太阳能的利用,有间接利用与直接利用两种。间接利 用是利用由太阳能转化的其他能量,如生物质能、化石能、 风能、水能、海洋能等。人类对太阳能的开发时直接利用太 阳能,主要有:光热转换、光电转换和光化学转换。
(1)光热转换技术
光-热转换技术是将太阳辐射的能量通过各种集热部件转变成热能后 被直接利用。
我国战国时期就已使用凹面镜聚集太阳能去点火。1837年英国人赫胥 黎首次使用太阳灶烧饭,1875年出现了太阳能热水器。
光-热转换可分为低温(100 ℃~300℃)与高温(300 ℃以上)两种。 低温的用于工业用热、制冷、空调、烹调等,高温的用于发电、材料高 温处理等。 太阳能集热器以空气或液体(水或防冻液)为传热介质。吸热方式可 以是直接吸收太阳辐射能,也可以是太阳光经会聚后集中照射。分为平 板式和聚光式。 全世界使用民用光热转换技术最多是以色列和约旦,他们屋顶的太阳 能蓄热器可提供25% ~65%的家用热水。现在美国也兴建了100多万个集 热器采暖系统和25万个依靠冷热空气自然流动的被动式太阳能住宅。
3、原子核能的价值
1 千克铀 235的原子核所释放出来的热量,大约相当 于2800 吨(2800000 千克)标准煤燃烧时所放出的热量。 建造一座发电量为100万千瓦的电站,如果是核电站, 每年需要补充的核燃料为 30吨,六辆解放牌载重汽车就 可运进。如果是烧煤的火力电站,每年要消耗 300 多万 吨煤。运输这些煤炭,平均每天要开三列火车,每列火 车挂40节车皮;或是每天要开一艘万吨级的轮船。 核电厂每年要用掉80吨的核燃料,只要2支标准货柜 就可以运载。如果换成燃煤,需要 515 万吨,每天要用 20吨的大卡车运705车才够。如果使用天然气,需要143 万吨,相当于每天烧掉20万桶家用瓦斯。换算起来,刚 好接近全台湾692万户的瓦斯用量。
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建造一座发电量为100万千瓦的电站,
如果是核电站,每年需要补充的核燃料为
பைடு நூலகம்
30吨,六辆解放牌载重汽车就可运进。如
果是烧煤的火力电站,每年要消耗300多
万吨煤。运输这些煤炭,平均每天要开三
列火车,每列火车挂40节车皮;或是每天
要开一艘万吨级的精轮选课船件 。
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核电厂每年要用掉80吨的核燃料,只
4、核能发电简史
我国战国时期就已使用凹面镜聚集太阳能去点 火。1837年英国人赫胥黎首次使用太阳灶烧饭, 1875年出现了太阳能热水器。
光-热转换可分为低温(100℃~300℃)与高 温(300℃以上)两种。低温的用于工业用热、制 冷、空调、烹调等,高温的用于发电、材料高温处 理等。
太阳能集热器以空气或液体(水或防冻液)为 传热介质。吸热方式可以是直接吸收太阳辐射能, 也可以是太阳光经会聚精后选课集件 中照射。分为平板式和18 聚光式。
(2)光电转换技术
光电转换技术是利用光电效应把太阳辐直接转换成电
能,使用的是太阳能电池。太阳能电池有单晶硅电池、多 晶硅电池、非晶硅电池、硫化镉电池、磷化铟电池、砷化 锌电池砷化镓电池和有机半导体电池等。
硅太阳电池已成为人造卫星、宇宙飞船和星际空间站等宇 宙飞船器的主要能源之一。1958年美国“先锋”号人造地 球卫星、1971年我国制造的“东方红”号人造卫星上,都 安装了太阳能电池。我国自行研制的高效砷化镓太阳能电 池也已经在第二颗“风云”1号气象卫星上正常使用。
精选课件
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二、太阳能
1、太阳能
在人类利用的能源中,太阳能是最重要的。各种草木燃 料能、化石燃料能、风能、水能、海洋流能、海洋温差等归 根结底也是来源于太阳的辐射能。太阳能是一种巨大且对环 境无污染的能源。太阳能中只有大约二十二亿分之一辐射到 地球,其中30%被大气层反射掉,23%被大气层吸收掉,但 是每秒钟辐射到地面的总能量有8.0×1013kW,相当于目前 全世界发电总量的8万倍。
开发新能源PPT课件PPT56页

世界能源的现状
1、目前世界能源主要取自于化石能源 (石油、天然气与煤炭);
2、随着社会经济的发展,对能源的需求 也日益增长。预计,2010年全球能源 需求量达到105.99亿吨油当量,2020 年达到128.89亿吨当量,2025年则达 到136.50亿吨当量,平均年增率为2%;
7
3、目前世界的化石能源岌岌可危: 截止到2003年底,全球剩余的石 油已探明的可开采量为1565.8亿 吨,如果,以后没有发现新的蕴 藏量可观的油田的话,估计到20 40年,最多到2050年就要用完; 而天然气估计可以用到2050年, 加上可能再发现的天然气田,最
我国能源总量大
但人均能源少 我国仍然面临着许多能源问题!
且能源分布不均
1
看下列三则材料,你有什么想说的?
1.我国和世界的能源消耗
2.我国的能源结构
3.国际能源机构的统计,地球上的石油、天然气、煤供 人类开采的年限,分别只有40年、50年和240年。 目前人们使用的能源主要是煤、石油、天然气等, 但这些能源储存量十分有限,且是不可再生的。所以
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太阳能汽34
航天器上的太阳能电板
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上海世博会主体建筑屋顶上的太阳能装3置6
太阳能路灯
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太阳能
太阳灶 38
太阳能
太阳能发电装置
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太阳能
太阳能计算器
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太阳能
太阳能发电站 41
风能
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风能
澳大利亚风力发电 43
风能
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生物能
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地热
阿里地区地热田 46
地热
冰岛地热
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核能
核能发电示意15图
核能
英国的原子能发电站 16
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c、温室的平面布局和间距
温室应尽可能地集中,以利管理和保温,但 应以彼此不遮光为原则。
d、屋面的倾斜度
太阳辐射热是温室的基本热源之一,屋面的 倾斜度以温室内获得最大太阳辐射热为佳。
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(5)温室内环境的调节调控及调控设备
1)温度的调节
a、保温: 增加光的透射率;增加地热贮 存、减少浪费;减少放热
室外覆盖保温设备:草帘、草苫、纸被、棉被、 保温毯及化纤保温被等。
室内覆盖保温设备:保温幕(无纺布、遮阳网等)
2021
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无纺布:又称不织布,是由定向的或随机的纤 维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透 气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无 刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等 特点。如多采用聚丙烯粒料为原料,经高温加 工而成。因具有布的外观和某些性能而称其为 布。
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利用太阳能辐射,通 过聚光获取热量,进 行炊事烹饪食物的一 种装置。它不烧任何 燃料;没有任何污染; 正常使用时比蜂窝煤 炉还要快;和煤气灶 速度一致。
2021
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锅圈温度可达500度以上
2021
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(三 )设施农业
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“设施农业”是外来语词汇。就是利用农业工程
可代替温床、冷床,甚至可代替低温温室, 其费用仅为建一温室的1/10左右;
良好的透光性,白天可提高地温3℃左右,夜 间可减少热气的散发起到保温作用;
建造简单,耐用,保温,透光,气密性能好, 成本低廉,拆转方便,适于大面积生产。
2021
61无支柱塑料大棚简易连栋大棚2021
新能源发电技术ppt课件

中国潮汐能的理论蕴藏量达到1.1亿千瓦,
在中国沿海,特别是东南沿海有很多能量密度
较高,平均潮差4~5m,最大潮差7~8m。其中
浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%。
我国的江夏潮汐实验电站,建于浙江省乐清湾
北侧的江夏港,装机容量3200kW,于1980年正
式投入运行。
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核能发电
核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方 式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代 替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。
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潮汐能发电
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潮汐能
潮汐能就是潮汐所具有的能量。 潮汐涨落的动能和位能可以说是一种取之不尽用
之不竭的动力资源 “蓝色的煤海” 潮汐能的大小直接与潮差有关,潮差越大,能量
越大
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第一,潮汐的幅度必须大,至少要 有几米。
第二,海岸的地形必须能储蓄大量 海水,并可进行土建工程。
利用潮汐发电必须具备两个物理条件
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潮汐能发电原理 21
利用海水的涨落及其所造成的 水位差来推动水轮机,再由水轮 机带动发电机来发电
动能(势能) 机械能 电能
潮汐发电站的优缺点
优点:
可再生能源,对环境污染相对于火力,核能等污染较小
缺点:
发电量没有火力,核能发电稳定和大,同时必须建设在海 边
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潮汐能发电技术在我国的应用
我国已发布《核电中长期发展规划 (2011―2020年)》,到
2020年我国在运核电装机将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦,
总装机容量将达到8800万千瓦。预计2030年核电装机规模将达到
1.6亿~2亿千瓦,占一次能源消费总量的比重将提高到5%~6%。
新能源技术(课件)(共23张PPT)

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New Energy Technology
地热能的利用方式
地热能的利用方式有多种形式。 常见的利用方式包括地热发电 和地热供暖。地热发电利用地 下的高温热水或蒸汽来驱动涡 轮发电机产生电能。地热供暖 则是利用地下的热能能源相比,地热能具有许多优点。首先,地 热能是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等温室气 体和污染物。其次,地热能是一种稳定可靠的能源, 不受天气条件和季节影响。此外,地热能的利用寿 命长,可以持续供应能源。 地热能的缺点: 缺点在于地热能的开发利用存在一些挑战。地热资 源不是分布均匀的,只有地热资源较为丰富的地区 才能进行有效开发利用。此外,地热开发的成本较 高,需要进行勘探、钻探和设备安装等工作。
太阳能的应用途径
3. 海洋吸收
海洋吸收太阳能,转化为 海洋的内能。提供了波浪、 海流和温差。
太阳能的应用途径
4. 人类直接利用
人类直接利用太阳能包括 光热转换和光电转换,比 如太阳能热水器和太阳能 电池。
太阳能利用的优缺点
太阳能的优点:
能量来源充足,取之不尽用之不竭; 清洁无污染;能量获取方便;应时间 长久;分布广阔、获取方便;安全、 清洁、无污染。
核能利用的优缺点
核能的优点:
核能的优点在于能量密度高;不 释放有毒气体;铀储量丰富;成 本低等。
核能的缺点:
缺点在于核电厂容易产生放射性 物质,对设备要求高;目前能量 利用率较低。
三、地热能
在地球内部很深处存在着放射性元素, 它们不断进行着热核反应,具有非常高 的温度,估计地球中心温度游6000℃, 这样巨大的热能,通过大地的热传导、 火山喷发、地震、深层水循环、温泉等 途径不断地向地表散发,这样就产生了 地热能。 人类可在医疗、发电、供暖、制冷、烘 干、养殖和、农业温室等上利用它。
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➢目前在农村较为成熟的开 发利用技术有生物质能和 太阳能的开发利用。
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三、生物质能开发利用技术
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四、太阳能开发利用技术
利用原理:利用太阳辐射加热物 体而获得热能 应用:主要是推广太阳灶、太阳 能热水器、太阳能路灯、设施农业 (日光温室、塑料大棚、地膜覆盖、 太阳能禽畜舍)等。
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室外覆盖保温设备:草帘、草苫、纸被、棉被、 保温毯及化纤保温被等。
室内覆盖保温设备:保温幕(无纺布、遮阳网等)
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无纺布:又称不织布,是由定向的或随机的纤 维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透 气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无 刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等 特点。如多采用聚丙烯粒料为原料,经高温加 工而成。因具有布的外观和某些性能而称其为 布。
温、水、热、气等在的特点则在于适合中国国情的简易
日光温室的发明(或叫“创新”)和大面积的迅速推
广。
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➢ 地膜 ➢ 温室 ➢ 大棚
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❖以设施蔬菜为主、占设施总面积 95%以上,但近年来设施果树和 花卉、以及设施养殖业也在快速发 展。
❖设施蔬菜总产值超过2000亿元。
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2 温室
(1)概 念
温室是覆盖着透光
材料,带有防寒、
加温设备的建筑。
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(2)温室的作用
在不适合植物生态要求的季节进行反季节生产; 在不适合植物生态要求的地区栽培该; 利用温室可以对植物进行高度集中栽培,实行高肥密植,
以提高单位面积产量和质量,节省开支,降低成本。
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日光温室果树
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Cyclamen(仙客来)
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盆花栽培
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鲜切花生产
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1 地膜
地膜栽培具有增 温、保水、保肥、 改良土壤理化性 质,提高土壤肥 力,抑制杂草生 长,减轻病虫害。
第七章
6 农村新能源的开发利用技术
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1.概念:专指适应当前农村需要并 可就地开发利用的非常规能源,它 既包括太阳能、风能、地热能、海 洋能等自然能源以及生物质能。
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2.新能源特点和优势
污染少(绿色能源,清洁能源) 储量大
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二、新能源开发利用现状
樱桃番茄(Mini tomato fruit) >25000
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(3)分类 按采光屋面分:
➢单屋面温室 ➢全光温室
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按温室能源分:
➢ 不加温温室(日光温室):无采
暖设备。在中国,人们习惯上把全部 用塑料薄膜覆盖、无采暖设备的温室 称为塑料大棚。
➢加温温室:除利用太阳辐射外,还
用火炉、散热器、热风等加热。
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利用太阳能辐射,通 过聚光获取热量,进 行炊事烹饪食物的一 种装置。它不烧任何 燃料;没有任何污染; 正常使用时比蜂窝煤 炉还要快;和煤气灶 速度一致。
2021
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锅圈温度可达500度以上
2021
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2021
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(三 )设施农业
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“设施农业”是外来语词汇。就是利用农业工程
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日光温室黄瓜、番茄、辣椒、甜瓜、 茄子全季节节能高产优质安全生产
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大型温室番茄和黄瓜专家管理 系统及高产优质安全生产
Cucumber Expert System
Toma2t0o21Expert System
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温室番茄“树 式”观赏栽培
小番茄(Small tomato fruit)> 14000
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c、温室的平面布局和间距
温室应尽可能地集中,以利管理和保温,但 应以彼此不遮光为原则。
d、屋面的倾斜度
太阳辐射热是温室的基本热源之一,屋面的 倾斜度以温室内获得最大太阳辐射热为佳。
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(5)温室内环境的调节调控及调控设备
1)温度的调节
a、保温: 增加光的透射率;增加地热贮 存、减少浪费;减少放热
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结构组成 ➢前屋采光面:采光、升温、保温 ➢后屋面:蓄热、保温 ➢后墙:蓄热、保温 ➢山墙:蓄热、保温 ➢保温帘(被):保温 ➢蓄水池:蓄水、提高水温 ➢缓冲间:缓冲温度、贮存、住宿
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一面坡式
半拱式 立窗式
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由框架结构、覆盖 材料、自然通风系 统、加热系统、帘 幕系统、计算机环 境测量和控制系 统、灌溉和施肥系 统和CO2气肥系统 等组成。
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b、加温:
➢热水式采暖(锅炉、供热管道和散热设备); ➢热风加温系统(热源、空气换热器、风机和送风
管道);
➢电加热 ➢红外线加热系统 ➢烟道加热方式
温室暖气片
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c、降温:
➢ 自然降温(通风窗:侧窗和顶窗等); ➢ 机械降温(排风扇); ➢ 遮阴网(内遮荫和外遮荫); ➢ 湿帘——风机降温系统; ➢ 微雾降温
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产量 Yield (kt)
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 400 1978年
设施食用菌
13350
5230
6300
1983年
1988年
1993年
年份 Year
1998年
2003年
占世界总产65%
生产大省:福建、浙江、河南
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(4)温室的设计
1)设计的基本依据: 作物的生态要求
2)完整的温室系统组成部分: 3)建造温室应该考虑的问题:
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a、选择温室类型
根据当地的自然气候条件、欲种植植物种 类、生产方式(地栽、盆栽、育苗等)、 生产规模及资金等情况而定。
b、温室设置地点的选择
根据温室的用途而定。对地理条件的要求 是:地形开阔,地势平坦,避风向阳,土 质良好,水源充足,交通方便,排水良好。
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手段,通过现代设施实现的部分人工控制环境的种
植业和养殖业。近年来,发达国家的“设施农业”
已向“工厂化农业”过渡。如荷兰的计算机自控
连栋大型温室,以色列的半自动连栋塑料大棚以及
法国、日本等国家的封闭式循环流水鱼类养殖车
间(平台、工船)等。“设施农业”的关键作用,就
是能够解决农业生产若干必须的气候条件,包括光、
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三、生物质能开发利用技术
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四、太阳能开发利用技术
利用原理:利用太阳辐射加热物 体而获得热能 应用:主要是推广太阳灶、太阳 能热水器、太阳能路灯、设施农业 (日光温室、塑料大棚、地膜覆盖、 太阳能禽畜舍)等。
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室外覆盖保温设备:草帘、草苫、纸被、棉被、 保温毯及化纤保温被等。
室内覆盖保温设备:保温幕(无纺布、遮阳网等)
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无纺布:又称不织布,是由定向的或随机的纤 维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透 气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无 刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等 特点。如多采用聚丙烯粒料为原料,经高温加 工而成。因具有布的外观和某些性能而称其为 布。
温、水、热、气等在的特点则在于适合中国国情的简易
日光温室的发明(或叫“创新”)和大面积的迅速推
广。
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➢ 地膜 ➢ 温室 ➢ 大棚
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❖以设施蔬菜为主、占设施总面积 95%以上,但近年来设施果树和 花卉、以及设施养殖业也在快速发 展。
❖设施蔬菜总产值超过2000亿元。
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2 温室
(1)概 念
温室是覆盖着透光
材料,带有防寒、
加温设备的建筑。
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(2)温室的作用
在不适合植物生态要求的季节进行反季节生产; 在不适合植物生态要求的地区栽培该; 利用温室可以对植物进行高度集中栽培,实行高肥密植,
以提高单位面积产量和质量,节省开支,降低成本。
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日光温室果树
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Cyclamen(仙客来)
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盆花栽培
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鲜切花生产
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1 地膜
地膜栽培具有增 温、保水、保肥、 改良土壤理化性 质,提高土壤肥 力,抑制杂草生 长,减轻病虫害。
第七章
6 农村新能源的开发利用技术
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1.概念:专指适应当前农村需要并 可就地开发利用的非常规能源,它 既包括太阳能、风能、地热能、海 洋能等自然能源以及生物质能。
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2.新能源特点和优势
污染少(绿色能源,清洁能源) 储量大
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二、新能源开发利用现状
樱桃番茄(Mini tomato fruit) >25000
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(3)分类 按采光屋面分:
➢单屋面温室 ➢全光温室
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按温室能源分:
➢ 不加温温室(日光温室):无采
暖设备。在中国,人们习惯上把全部 用塑料薄膜覆盖、无采暖设备的温室 称为塑料大棚。
➢加温温室:除利用太阳辐射外,还
用火炉、散热器、热风等加热。
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利用太阳能辐射,通 过聚光获取热量,进 行炊事烹饪食物的一 种装置。它不烧任何 燃料;没有任何污染; 正常使用时比蜂窝煤 炉还要快;和煤气灶 速度一致。
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锅圈温度可达500度以上
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(三 )设施农业
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“设施农业”是外来语词汇。就是利用农业工程
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日光温室黄瓜、番茄、辣椒、甜瓜、 茄子全季节节能高产优质安全生产
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大型温室番茄和黄瓜专家管理 系统及高产优质安全生产
Cucumber Expert System
Toma2t0o21Expert System
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温室番茄“树 式”观赏栽培
小番茄(Small tomato fruit)> 14000
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c、温室的平面布局和间距
温室应尽可能地集中,以利管理和保温,但 应以彼此不遮光为原则。
d、屋面的倾斜度
太阳辐射热是温室的基本热源之一,屋面的 倾斜度以温室内获得最大太阳辐射热为佳。
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(5)温室内环境的调节调控及调控设备
1)温度的调节
a、保温: 增加光的透射率;增加地热贮 存、减少浪费;减少放热
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结构组成 ➢前屋采光面:采光、升温、保温 ➢后屋面:蓄热、保温 ➢后墙:蓄热、保温 ➢山墙:蓄热、保温 ➢保温帘(被):保温 ➢蓄水池:蓄水、提高水温 ➢缓冲间:缓冲温度、贮存、住宿
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一面坡式
半拱式 立窗式
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由框架结构、覆盖 材料、自然通风系 统、加热系统、帘 幕系统、计算机环 境测量和控制系 统、灌溉和施肥系 统和CO2气肥系统 等组成。
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b、加温:
➢热水式采暖(锅炉、供热管道和散热设备); ➢热风加温系统(热源、空气换热器、风机和送风
管道);
➢电加热 ➢红外线加热系统 ➢烟道加热方式
温室暖气片
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c、降温:
➢ 自然降温(通风窗:侧窗和顶窗等); ➢ 机械降温(排风扇); ➢ 遮阴网(内遮荫和外遮荫); ➢ 湿帘——风机降温系统; ➢ 微雾降温
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产量 Yield (kt)
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 400 1978年
设施食用菌
13350
5230
6300
1983年
1988年
1993年
年份 Year
1998年
2003年
占世界总产65%
生产大省:福建、浙江、河南
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(4)温室的设计
1)设计的基本依据: 作物的生态要求
2)完整的温室系统组成部分: 3)建造温室应该考虑的问题:
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a、选择温室类型
根据当地的自然气候条件、欲种植植物种 类、生产方式(地栽、盆栽、育苗等)、 生产规模及资金等情况而定。
b、温室设置地点的选择
根据温室的用途而定。对地理条件的要求 是:地形开阔,地势平坦,避风向阳,土 质良好,水源充足,交通方便,排水良好。
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手段,通过现代设施实现的部分人工控制环境的种
植业和养殖业。近年来,发达国家的“设施农业”
已向“工厂化农业”过渡。如荷兰的计算机自控
连栋大型温室,以色列的半自动连栋塑料大棚以及
法国、日本等国家的封闭式循环流水鱼类养殖车
间(平台、工船)等。“设施农业”的关键作用,就
是能够解决农业生产若干必须的气候条件,包括光、