高效节能日光温室设计

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建设日光温室工程方案设计

建设日光温室工程方案设计

建设日光温室工程方案设计一、引言随着全球气候变化和环境污染的日益严重,温室农业作为一种环保、高效的农业种植方式,受到了越来越多的关注和青睐。

日光温室作为一种受到光照控制的设施,能够提供温度、湿度和光照等条件对植物进行良好的生长,有效地提高了作物的产量和质量。

在本文中,将对日光温室工程方案进行设计,以实现高效环保的温室种植。

二、日光温室的类型日光温室主要分为传统日光温室和现代智能日光温室两种类型。

1. 传统日光温室传统日光温室是采用传统的钢架结构,覆盖透明的玻璃或塑料薄膜,通过地埋管、天窗、侧窗等方式进行通风和散热。

传统日光温室投资成本较低,适合一般规模的农业种植。

但其温室控制系统较为简单,对于气候变化的适应性较差。

2. 现代智能日光温室现代智能日光温室采用先进的自动控制系统,能够实现对温度、湿度、光照、通风等多个参数进行精准控制。

智能温室使用传感器、自动化设备进行监测和调节,可以实现全天候无人管理,大大提高了生产效率和品质。

因此,本文设计的日光温室将采用现代智能日光温室的设计方案。

三、日光温室工程方案设计1. 温室结构设计温室结构采用轻型钢结构,轻便灵活,便于搬迁和扩建。

覆盖材料选用高透光、抗老化的聚碳酸酯板,保证充分的光照条件,同时具有一定的保温效果。

温室顶部设置智能感应天窗,可根据温室内外气温自动开合,保持温室内部的适宜气候。

2. 控制系统设计温室控制系统采用PLC自动控制,配备智能温室控制软件,实现对温度、湿度、光照、通风等参数的智能控制。

温室内设置温度、湿度传感器、CO2浓度监测仪等设备,根据监测数据自动调节温室环境,保证植物生长需要的各项条件。

3. 温室设施设计温室内设置水肥一体化滴灌系统,根据作物的需水需肥量进行精准投放,减少水肥的浪费,保证植物的正常生长。

此外,还配备智能照明系统,可根据植物生长的需要进行光照周期控制,提高光照利用率,加速作物生长。

4. 温室布局设计温室内按照作物种植需要进行合理布局,利用空间,提高产量。

高效节能日光温室结构设计及建造技术

高效节能日光温室结构设计及建造技术

高效节能日光温室结构设计及建造技术节能型日光温室是我国近年来在蔬菜生产中大规模采用的一项农业园艺设施。

由于较好地解决了采光、载热和保温的一系列问题,可在北方地区严寒的冬季不加温条件下进行反季节蔬菜生产,达到节能、优质、高效的目的。

该项技术在全国推广以来,深受生产者欢迎,显示了强大的生命力,促进了农业经济的迅速发展,在农村已形成了支柱型农业产业,其经济效益引起了社会各界的高度关注。

目前节能型日光温室在全国已发展到几百万亩,全范围解决了蔬菜的周年生产、均衡上市、四季常青,从根本上解决了城乡人民的吃菜问题。

为部队农副业生产提供了广阔的前景和有利的保障。

一、高效节能日光温室的基本特征高效节能日光温室是在科学的利用太阳能的基础上形成的农业园艺设施,在生产中体现了低成本、高效益的特点。

其性能特征是:1、采光好:高效节能日光温室的前屋面设计充分考虑到了不同纬度条件下的太阳高度角及太阳光对棚面的入射角,使其在不同的季节和不同的太阳光入射时段,都形成较理想的直射条件,尽可能减少光的散射和折射,最大限度的利用了太阳能。

2、保温好:高效节能日光温室,利用后墙体、后屋面及前屋面的透明覆盖材料和保温材料,最大限度的把白天太阳光入射带来的幅射热保存下来,尽可能减少夜间热传导、热幅射和热量的缝隙扩散效应,使室内温度在夜间不低于8℃,以保证蔬菜在冬季的安全生产。

3、载热好(贮热好):高效节能日光温室利用墙体吸热,后屋面载热等特点,在白天有太阳照射的条件下,尽可能使墙体、后屋面、地表面大量吸热,采用热容量大的材料,大量贮蓄热量,在夜间再不断释放出来,补偿温室气温损失的部分,以保证室内温度达到要求的区间。

二、高效节能日光温室的特征要素- 1 -1、方位角:高效节能日光温室在建造时,对温室在地面上的座落方位有较严格的要求,一般要求座北朝南,东西走向,正向布局,目的是尽可能延长日照时间,在具体实施时,由于地形的限制,无法作到正向布局时,可根据具体情况,向东或向西偏斜5°,最大偏斜不可超过10°,若偏斜角度太大,会减少日光温室的日照时间,直接影响温室的热性能,当然对生产也会带来很大损失。

高效日光温室的建造与维护

高效日光温室的建造与维护

高效日光温室的建造与维护一、高效日光温室建造的前期规划在着手建造高效日光温室之前,有一系列的前期规划工作需要完成。

(一)选址的考量选址是高效日光温室建造的关键第一步。

理想的选址应该是阳光充足的地方,要保证从早到晚都能有较长时间的日照。

这就需要避免周围有高大建筑物或者树木遮挡阳光。

比如说,如果在一片农田中建造,就要远离那些成排的杨树等高大树木。

还要考虑地势的因素,地势平坦有利于温室结构的稳定和建设施工的便利性。

如果地势有一定坡度,不仅建造难度增大,而且可能会影响到温室内部的温度分布和灌溉系统的正常运行。

选址要靠近水源,方便灌溉。

毕竟,在温室种植过程中,充足而稳定的水源供应是保证作物生长的重要条件。

如果距离水源过远,无论是铺设灌溉管道的成本还是灌溉时的水资源损耗都会增加。

(二)温室朝向的确定温室的朝向对于采光有着直接的影响。

在我国大部分地区,日光温室以坐北朝南为宜。

这样的朝向能够最大程度地接收阳光照射。

不过,在实际确定朝向时,还需要根据当地的地理位置和气候条件进行微调。

例如,在一些纬度较高的地区,可以适当偏西一些,以便在下午能够获取更多的光照,因为这些地区冬季日照时间较短,下午的光照对于提高温室内部温度和满足作物生长需求较为关键。

而在纬度较低的地区,可能稍微偏东一点更好,能更多地利用上午较为温和的阳光。

(三)规模的设计温室的规模大小需要综合多方面因素。

一方面要考虑种植作物的种类和种植计划。

如果计划种植一些大型作物,如黄瓜、西红柿等藤蔓类蔬菜,需要预留足够的空间让作物生长和搭架。

另一方面,要结合自身的经济实力和劳动力情况。

建造较大规模的温室需要更多的资金投入,而且后期的管理维护也需要更多的劳动力。

例如,如果是一个家庭式的小型农场,没有太多的资金和劳动力,就不宜建造过大的温室。

二、高效日光温室的结构建造(一)墙体的建造墙体是日光温室的重要组成部分,它有着保温和支撑的作用。

对于墙体的建造,材料的选择很关键。

高效节能日光温室建造技术规程

高效节能日光温室建造技术规程

高效节能日光温室建造技术规程1范围本标准适用于以生产果蔬和花卉为主的标准高效节能日光温室新建工程项目,改、扩建工程项目可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究选择使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范GB 50017-2003 钢结构设计规范GB 50010-2010 混凝土结构设计规范GB 5084-2005 农田灌溉水质标准GB/T 13793-1992 直缝电焊钢管GB/T 18622-2002 温室结构设计荷载JB/T 10286-2001 日光温室结构NY/T 7-1984 农用塑料棚装配式钢管骨架GB 50034-2004 民用建筑照明设计标准QB/T 2472-2000 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 节能日光温室由采光和保温维护结构组成,以塑料薄膜为透明覆盖材料,东西向延长,以太阳光能为热源,很少或不进行人工加温即可周年生产的单栋温室。

3.2高效节能日光温室高效节能日光温室是在第一代节能日光温室发展的基础上,提出更完善的设计参数,调整合理的采光角度和优化保温、蓄热结构,结构设计更加科学合理,采光、保温性能明显优于一代温室,高跨比在1:2.0~2.1之间,严冬季节室内外最大温差可达30度以上,瓜果、蔬菜反季节生产更加安全可靠。

3.2 方位角从某点的指北方向线起,依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角。

3.3 跨度。

温室北墙内侧到南向透明屋面底角间的距离。

3.4 脊高温室屋脊到地面的垂直高度。

3.5 长度温室东西延长的长度。

3.6 墙体厚度温室山墙及后墙基部与顶部的厚度。

3.7 前屋面屋脊至温室前底角的采光屋面。

科尔沁区高效节能日光温室结构设计与建造

科尔沁区高效节能日光温室结构设计与建造
尘。 二、 建 造 时 间
跨度而定 ) 。 下 幅宽 1 . 5米 , 每 幅 上 下 搭 接 处 的塑 料 边 烙 合 形 成裤套 , 中 间 串绳 , 为防止雨雪水顺棚膜面流入棚 内, 上 棚 膜 时应上幅压下幅迭压搭接 , 搭接 l 0厘 米 。 ( 3 ) 保温棉被。 保 温 性能好 。 多用 包 装 布 与落 地 棉 制 成 。规 格 2 . 5 x 7 . 5米 , 亩 用 量 4 2条 左 右 , 可用 1 0年 左 右 。
学术园地
Xu e s h u y u a n d i
科尔沁区高效节能 日光温室结构设计与建造
刘 春 艳 郭 春 颖
【 摘
于立 国 。
1 . 科 尔沁 区农 业技 术推 广 中心;2 . 科 尔沁 区余 粮 堡 镇 农 业 服 务 中心 ; 3 . 科 尔 沁 区 清 河镇 农 业 服 务 中心
避开雨季 , 9月 中下 旬 修 建 完 毕 , l 0 一 l 1 月 投 入 使 用 。 建 造时间太晚墙体未干透 , 扣 膜 后湿 度 大 , 会 降低使用性能 , 会 因冻融交 替 , 引起墙体剥落 , 湿 度 大 投 入 使 用 后 会 引 起 病 害 的发生 、 传播 。
三、 温 室结 构
四、 看 护房 ( 作业间 )
ห้องสมุดไป่ตู้
在 温 室 的 一 侧 建 一 看 护 房 , 即 作 为 工 作 人 员 休 息 的 地 方。 又 是 放 置 小 农 具 和 部 分 生产 资 料 的地 方 , 最 重 要 的 是 出 入温室起到缓冲作用 。
五、 防 寒 沟
在 温室的南侧 。 挖一条宽 3 0 - 4 O厘 米 、 深 度 不 小 于 冻 土 层厚度的 、 略长 于温 室 的沟 , 沟 内填 满 马 粪 、 稻壳、 碎秸杆 、 干

XGZQ—10—46高效节能日光温室建造技术规范

XGZQ—10—46高效节能日光温室建造技术规范

XGZQ—10—46高效节能日光温室建造技术规范1 内容与适用范围1.1内容本标准主要规范了钢竹混合拱架,钢筋混凝土立柱的单栋塑料日光节能温室建造的选址,朝向,整体结构尺寸及骨架,围护墙体,立柱,覆盖材料等部件的材料选用,结构型式,技术要求和建造程序等。

1.2范围本规范主要是规范吕梁市各县(区、市)范围内XGZQ —10—46高效节能日光温室的建造和旧温室的改造工程。

2 引用标准下列标准所包含的条文。

通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 50203—1998 砌体工程施工及检收规范GBJ 7—1989 建筑地基基础设计规范GB/T 18622—2002 温室结构设计荷载GB/T 13793—1992 直缝电焊钢管GB/T 19165—2003 日光温室和塑料大棚结构与性能要求3 术语和定义3.1 XGZQ—10—46 高效节能日光温室以日光为主要能量来源,以塑料薄为透明覆盖材料,由透光的前屋面,外保温帘(被),后屋面(后坡)、后墙、山墙和工作间组成,基本朝向座北朝南、东西延伸,适合于冬季寒冷季节进行蔬菜、花卉和瓜果生产的单栋温室。

其脊高4.6m,跨度10m,长度60—100m。

命名解释X—下挖式GZ—钢竹结构,Q—琴弦式、10—跨度10m ,46—脊高4.6m。

3.2 墙体厚度节能日光温室山墙及后墙的基部与顶部的厚度3.3 脊高节能日光温室屋面最高点与室内地平面之间的垂直高度3.4跨度节能日光温室内后墙基部与前屋面基部之间的距离.3.5长度节能日光温室东西间的距离3.6 温室间距前后两栋节能日光温室之间的距离23.7 前屋面角度(采光角度)指前屋面切线与水平面之间的内夹角3.8后屋面角度后屋面内侧与水平面之间的夹角4 基本要求4.1 采光性建造温室必须选好朝向和前屋面阳光入射角,朝向为正南土5—7°,阳光入射角应在40°以下。

新型节能日光温室设计方案及材料清单

新型节能日光温室设计方案及材料清单新能源应用 2019-02-20 00:27:03(一)概述1、项目名称:2、工程名称:新型节能日光温室1栋3、温室面积:温室东西长度116.15m,南北跨度12m,建筑面积1393.8㎡/栋,温室脊高5.5m,后墙高度2.5m,骨架间距1m,(根据当地光照角度和实际种植需要)4、温室简述:温室采用拱型节能温室结构,室内无立柱。

温室主体骨架采用热镀锌几字钢组装式构架,覆盖材料选用0.15mm防结露薄膜。

5、温室走向:温室长度方向为屋脊走向,即东西向6、温室配置要求:该温室设计配置电动保温卷帘系统、自然通风系统、控制系统。

7、设计宗旨和依据:A、温室设计充分考虑到当地的地理位置、气候特征及水土资源(尤其是冬季保温和夏季降温问题)。

B、温室的设计和配套系统的选择充分考虑用户的需求和温室内作物本身生长的需要,以提供作物生长最适宜的环境因素(温度、光照、湿度、气体浓度等)。

C、温室的设计充分考虑设备的先进性、可靠性、适用性,温室的综合性能居国内同类产品的领先水平。

D、温室的设计充分考虑到温室在运行过程中的供暖、供电、供水等各方面能耗,在保证温室正常运行的情况下,有效的保证了温室能耗降到最低水平。

E、本设计方案充分考虑了当地的气候特征、地理条件、用户的要求及温室本身的设计原则,并得到中国农业大学有关工程技术专家和园艺专家的指导。

整个温室设计原则"先进、经济、适用、耐用、美观",充分为用户考虑。

日光温室(二)日光温室主体部分1、主体结构:采用新型节能温室结构,圆弧型采光面2、性能指标:抗风载:0.50KN/m2抗雪载:0.45KN/m2抗震等级:设防烈度8度作物吊重:25kg/m2配电参数:220V /380V,50Hz,3、主体骨架主要材料尺寸为:A、圆管热镀锌定型模具生产,预制装配式结构,强度更大,使用寿命更长,与薄膜接触处无棱角,更好的保护覆盖材料,并有很好的防结露功能。

高效节能日光温室的优化设计和建造技术

高效节能日光温室的优化设计和建造技术
节能日光温室是在北方寒冷地区,冬季最大限度地以太阳光能为热源,很少人工加 高效节 示范园 温即可周年生产的温室,它是一种高投入,高科技,高效益的园艺设施,其特点是在 能日光 区大场 寒冷季节的白天,温室最大限度吸收太阳入射辐射能,经温室地面、后墙、后坡等蓄 温室的 景 热,夜晚,由于温室结构合理,散热量较少,加之覆盖保温,使节能日光温室内温度 定义 高于室外温度,适宜作物生长。 温室里 发展温 利用高效节能日光温室大棚种植蔬菜、瓜果、花卉、食用菌,养殖畜禽和水产,既 的菜、 室的作 丰富了市场供应,又增加了菜农朋友们的经济收入,已成为农民致富增收的一条有效 瓜等 用 途径。 日光温室大棚首先要选择土壤比较肥沃、土层比较深厚、有机质含量高、适合种植 各类蔬菜的地块进行建造。排水供水比较方便、交通也比较便利的地方更适宜建造日 光温室。建造日光温室的周围最好无遮荫物;并有较好的通风条件,但需要提醒您的 是:为了延长它的使用寿命,日光温室大棚最好不要建在风口处。 具体环境要求遵循以下四项要求: ⑴要求地势排水良好、土质肥沃。 粮田或 选址 ⑵要求背风向阳,东南西三面无遮光物。 空地 ⑶要求水、电、路三通。 ⑷要求无空气、水源、土壤污染。 建造庭院温室时,房前要尽量满足温室对方位的要求;建在房后时,以温室前底角与 房屋最高处垂直于地面点的水平距离,最低标准不应该小于其房高的3倍。在田间建造 大规模温室群时,要统一规划,统一设计,统一施工。另外,在温室群内建造其它附属设 施时,也应注意避免对温室遮光。 1、温室方向:必须是坐北向南,东西延长,以正南偏西5-8度为佳。 2、道路布局:东西延长温室群以南北向路为主,此路宽以6米为佳,在路东西两侧进 行绿化,配套建设排水渠、浇水暗管和三相电路,路的两侧建两排温室,对称排列。 3、温室间距:温室前后两排间的距离,应以冬至日前栋温室不遮蔽后栋温室的太阳 园区 布局 光为标准。温室与温室之间的间隔距离如果过小,前边的温室就会遮住后面温室的光 线,这样后边温室的采光效果自然会受到影响。所以温室与温室之间的间隔距离,基 园区 本要求就是要做到相邻温室之间,不能相互遮光,因此在布局的过程中,要根据棚内 高度和棚内宽度来确定相邻温室之间的间隔距离,一般该距离等于前栋温室脊高的22.5倍。我市的温室间距要求在6米以上。 一座结构合理的日光温室,不仅能最大限度地采光,而且要最大限度地保温,从而 温室建 维持最好的温室效应,使温室蔬菜生产达到高产高效,这就要根据我市的气候特点和 造标准 地理环境,科学地制订我市温室的建造标准。 指从东山墙外到西山墙外的距离。一般以50-85米为佳。不能太短,温室短了,两侧 的山墙遮阴太多,影响温室蔬菜的生长。也不能太长,温室太长,经营者劳动强度就 温室长 加大了,同时,也加大了温室管理的难度,一旦发生病害,损失就会很大。所以,我 度 市温室的长度要大于50米,小于85米 温室 指温室北墙内至温室南端底角的距离,不含墙体厚度。一般以8-10米为佳。 跨度 温室镜 温室 指温室最高点到地面的垂直距离。跨度在8-10米的温室,高度以3.5-4.0米为宜。跨度 头 高度 是8米的温室,他的高度一般为3.5---3.7米。跨度是10米的,他的高度为4---4.2米。 土墙基部宽3.5—4.5米,上宽1.5---2米;砖墙总计厚50cm,外侧为24cm,里侧是 温室 12cm,中间是12cm的保温层;温室后屋面厚度为0.3-0.5米。 厚度 前屋 指的是日光温室立柱的顶 端到棚前沿它们之间的连线与地平面之间的夹角。根据 面角 我市的地理纬度计算,这一角度以25---28°为宜。 后屋 指的是后屋面的延长线与地面之间的夹角。我市温室的后屋面角度以40—45°为最 面角 好。

日光节能温室结构设计建设技术规范

日光节能温室结构设计建设技术规范一、日光节能温室适用范围及主要特点(一)适用范围日光节能温室适用于我区北疆逆温带、南疆、东疆等地区进行保护地生产。

结构性能良好的日光节能温室可以充分利用优良的采光及保温性能,保证在不需要加温的情况下,一般最冷月棚内中午最高温度可达2 0°C左右,夜间最低温度不低于8°C,可进行深冬蔬菜、西瓜、甜瓜、水果等反季节生产。

10月至12月和2月至4月可满足果菜良好生长发育。

(二)日光节能温室的设计原理1.保证墙体厚度,避免墙体散热。

温室后墙(含两侧墙)厚度应达到当地80%保证率冻土层厚度的1.2倍,保证80%以上年份温室墙体不被冻透,避免通过墙体散失热量。

2•降低后墙高度,延长后屋面,减少散热面积。

目前各地已建的温室大多数为短后坡结构,后坡仰角小,采光性能不好,顶部散热面积也大,进行深冬茬生产效果不好。

温室主要通过棚膜向外散射热能,通过延长后屋面,可以减少棚膜覆盖面积,达到减少散热面积,提高保温性能的效果。

一般后屋面长度由普通的1.5米左右,延长至2.4米,可减少散热面积10%左右。

3•加厚后屋面,增强后屋面保温效果。

通过加厚后屋面,增加保温隔热层,提高后屋面的蓄热保温效果,避免热量通过后屋面散热。

温室后屋面的建造:先铺木板,上面铺玉米秆捆或苇把子,再上覆麦草,最上面覆草泥,总厚度>70厘米,这种后坡兼有后墙与屋面之功能,在冬春季由秸秆积蓄大量太阳辐射热,夜间缓缓释放。

4•科学确定后棚仰角,增加光照面积,提高增温效果。

温室建造要求后屋面仰角要保证冬季太阳能够照射在后屋面内面上,这样的结构,虽然膜面减少,但采光面增加,可大大增加有效采光面积,提高增温效果。

后屋面的仰角根据太阳高度角确定,仰角高度应达到冬至前后白昼最短三个月的正午,太阳光线能直接照射到温室后墙及后棚内屋面。

5•科学确定前棚面弧度,保证太阳入射角,增加阳光透射率。

前屋面弧度:温室最前沿棚面弧度为60度,距离前沿1米处棚面弧度为40度,2米处30度,3米处25度,4米处20度,最上部18度。

高效节能日光温室建造技术




3、骨架材料 后屋面的骨架材料有立柱、檀条、冷拔丝。立柱为钢 筋混凝土预制件,长3.6米,横断面为12×12厘米,内用4 根直径4mm的冷拔丝扎成方架,混凝土标号在400以上。檀 条一般用小头直径大于12厘米的圆木,长2.5米,檀条架 在立柱与后墙上做横梁,横梁上按东西方向拉15道冷拔丝。 采光屋面的骨架材料有主拱架、副拱架、冷拔丝、铁 丝。主拱架为直径43mm钢管或钢衍架,长8米;副拱架为 小竹杆,大头直径在4cm以上,两根竹秆小头对头绑扎成 一个拱架。主拱架间距3.6米,上面拉20道冷拔丝或8号铅 丝,冷拔丝上面架设副拱架,其间距为60厘米。

整体抗压性设计指标 要求可承担风压、雪压和架材固定荷载 等20年一遇的最大荷载组合,荷载设计能力 应达到300公斤/平方米。
(二)基本参数


1、跨度

温室跨度是指温室后墙内侧到温室前沿棚膜入 土处的距离,一般为7.5—8米。跨度不要随便加大。 后屋面跨度是指后屋面在地面的水平投影宽度,一般为 1.5米左右。 2、高度 主要有温室脊高、采光屋面控制点高度、立柱 高度和后墙高等。脊高指的是温室屋脊到室内地面的高度, 应为3.6米(立柱全长3.6米,埋深0.5米,地上部分长3.10 米,垂直高度3.08米。后墙高度从种植面起3.2米。)




2、施工时间 修建一般在春、夏季完成,能够确保在冬季生产前墙体干透。 3、确定方位 场地确定后,对温室的用地进行平整,清除各种作物。用罗盘仪,确 定南北方向,然后按偏西5—10度放后墙体线,垂直后墙壁线放边墙 线。 墙体位置确定后,用三合土夯实厚度达40—50厘米,比墙体宽20厘米 的墙基,或用砖石、混凝土砌成墙基,然后把室内取土打墙部位的耕 作层熟土移出室外南边,墙土要打碎、加水,注意达到干湿适度。过 湿,墙体易裂口,过干,墙体不结实。筑墙时采用木椽、木板打墙, 不留直接头,要留成斜接头。各部位要全面夯实,以免产生裂缝、脱 皮与倒塌。后墙与山墙打成一个整体,以增加山墙对冷拔丝的抗拉力。
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二 温室角度的设计
▪ 温室的角度:就是温室斜面与地面的夹角。 ▪ 依据“合理采光时段”理论选择好合理温室
角度(冬至日中午温室的采光角)。所谓合 理温室角度就是这个角度能在冬至日10︰ 00~14︰00太阳在温室采光面上投射角都能 达到50°以上。拱圆型温室的角度:以主要 进光面决定。
B β
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便,而且放风之后不容易密封。 4. 后坡放风:这是曾经使用过,现在已经不
适用。主要是效果不好,不容易保温,而 且操作不方便。 5. 强制通风
后墙的通风孔与前面形成气流,可以穿过温室。这里必须注 意通风孔的位置和面积。具体要求如下:
➢ 首先是操作方便; ➢ 其次通风孔的大小通常是0.3~0.4×0.3~0.4㎡; ➢ 通风口的高度至少在1米左右高的地方,一般在1.5m的地方,可使气
3.6 地下的保温设施
温室前面作物生长相对于内部来说,长势必定差于内部 的作物,是地温低造成的。在温室的前面挖防寒沟,内部填 充粪肥,来保证温室前面的地温和气温,这是比较早期的作 法,现在是在温室内挖防寒沟,再填充聚苯板。顶放风,但是操作不方
3.4 透明覆盖物—膜
常用膜的性能:
①国内多用聚乙烯膜(PE):一般1亩地用100kg。该膜的 特点是比重小(重量轻)、价格低。缺点是透光性差、 耐老性差。
②聚氯乙烯膜(PVC):该膜的重量大、透光性好、耐老 化性好、弹性强、保温性能好,一般多作为冬季生产用 膜。这种膜价格高、易产生静电吸尘被污染。
前后排温室的距离
查冬至9︰00太阳高度角和温室脊高,确定前后排温室 距离。以往计算温室前后距离多以冬至中午太阳高度角为依 据,结果上下午还有还有很长一段时间遮光,其原因是冬季 太阳遮光的轨迹走向南凹,成弧形,约离开中越长。为使上 午9︰00就不遮光,那就应该以上午9︰00太阳高度角和前 栋温室脊高为依据,计算前后栋温室的最佳距离。计算公式:
▪ 温室方位角: 是指其长方向的法线与正南方向的 夹角。一般采用偏西5 ~8°,可以延长下午的 光照时间。
▪ 后屋面角:温室后屋面与后墙顶部水平线的夹角。
一般认为后坡仰角以比当地冬至太阳高度角大7~8°为 宜。生产中以40~50°为好,其原因是:
➢ 第一、后坡仰角大,冬季反射光好,能增加温室后部光照; ➢ 第二、后坡内侧因多得阳光辐射热,有利于夜间保温; ➢ 第三、能增加钢架水平推力,增加温室的稳固性; ➢ 第四、避免夏天遮荫严重的现象。
板中空
导热系数/
[KJ/(㎡·
29307.6~ 33494.4
℃·h)]
16747.2~ 18840.6
14653.8~ 16747.2
23027.4~ 25120.8
12562.4~ 13397.8
10467~ 12562.4
透光率/% 85~90
85~90
75~80
90~95
80~85 85~90
3.1 墙体的不同设计方式












根据填充物的不同
完全中空 填充聚苯板 填充麦秸等
普通墙体
填充聚苯板
中空墙体并加土被
夯实土墙
3.2 后坡的设计
▪ ①根据当地现有的农作物副产品作为保温材料。如从内到外依次是:
➢ ⅰ:椽子或木板或石棉瓦,用椽子是必须排密,留得间隙越小越好;用 木板或石棉瓦就可去掉柳巴;用石棉瓦一定要用加厚的;
第三章 高效节能日光 温室的设计与建造
温室设计






























一 场地选择
▪ 避风向阳的地方,地势平坦; ▪ 水资源充足且水质好,排水畅通; ▪ 电力充沛; ▪ 土壤肥沃适于种植,避开盐碱地和夏湿地; ▪ 避开有毒的工厂、化肥厂、化工厂、水泥厂等
污染严重的厂区,注意环境中水、土壤、空气 的污染 ▪ 交通便利,有销售市场。
温室间距 =
脊高+ 0.5 tg(H9)×COS(A9)
-(后颇投影长+后墙宽)
式中H9为冬至9︰00太阳高度角;A9为冬至9︰00太阳时角,是45°。
图2-6 温室间距与阴影的关系
三 保温设计
▪ 3.1 最重要的是墙体 ▪ 3.2 后坡 ▪ 3.3 密封 ▪ 3.4 透明覆盖物——膜 ▪ 3.5 保温覆盖物——帘子 ▪ 3.6 地下的保温设施
流畅通,在气流流动的同时把热量带走,而且不伤及苗子。
通风口
温室顶部通风 温室围裙放风
强制通风效 果明显,但 是耗能量大 成本高。
五、供水设计
水管从中间进入温室,打井最好也在中 间。对于滴灌系统,需要有水压,而且水流 应均匀,避免一处水大一处水小,那么中间 设水箱能够减少水压的差异。在缺水的地区, 每个温室外需配备水池。
3.5 保温覆盖物—帘子
草帘是内蒙地 区常用的芦苇、蒲 编成帘子作为保温 覆盖物,其中芦苇 具有结实、但保温 的能效,相反蒲保 温但不结实。草帘 的保温性能与帘子 的密度、厚度有关。
把棉帘的表层用防雨布代 替,能够避免帘子发霉、沤烂。 可以因地制宜,产棉花的地方 用棉帘、产羊毛的地区用废旧 的羊、驼毛,在养鸡、鸭的地 方还可以用羽毛代替棉花制作 保温帘子。
③醋酸乙烯膜复合膜(EVA):这种膜有三层结构,依次是 防尘层、保温层、防滴层,并且加了阻挡长波辐射的材 料,保温性能被进一步加强。
表3-1 不同温室覆盖材料性能比较
覆盖材料 普通农膜 多功能膜 多功能膜 玻璃 中空玻璃 聚碳酸酯
厚 度 0.08㎜厚 0.15㎜厚
双层
4㎜厚
3+6 (空气层)
+3㎜
➢ ⅱ:柳巴; ➢ ⅲ:炉渣:—用炉渣时一定要打实,不能虚虚的。如果加一层高密度聚
苯板就可以不用炉渣, ➢ ⅳ:塑料膜; ➢ ⅴ:水泥。如图
▪ ②可以直接利用保温板 ▪ ③还可以由炉渣加上水泥、空心砖、充气砖等这种材料轻质保温材
料,但是价格高不适合普通农户用于生产。
3.3 密封
▪ 首先,是膜和后墙的连接,也最重要的密封接口。 ▪ 其次,东西山墙与膜的连接处。如温室俯视图所示
A
α
L1 L
L2 b
合理角度 = 23.5+(当地纬度 - 40)×0.618 +α1+α2+α3
α1:纬度调节系数。+或-1,小于35°时加1,大 于50°时减1,在35°~50°之间不加不减;
α2:海拔调节系数。海拔每升高1000m加上1; α3:冬季生产为主加1,以生产喜温性蔬菜为主。
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