植物工厂 - 概述
植物工厂解决方案

植物工厂解决方案1. 简介植物工厂是一种通过室内垂直耕种,利用人工环境控制技术来种植植物的新型农业模式。
植物工厂可以在没有土壤和阳光的情况下种植作物,极大地提高了土地利用效率和作物产量。
本文将介绍植物工厂的解决方案。
2. 解决方案的设计原理2.1 环境控制植物工厂的核心是环境控制技术,它包括光照、温度、湿度、二氧化碳浓度、水分等参数的控制。
通过控制这些参数,植物工厂可以提供适合植物生长的理想环境。
光照可以通过LED灯光补光系统实现,温度和湿度可以通过控制空调和加湿器来实现,二氧化碳浓度可以通过自动控制通风系统来调节。
2.2 水培技术植物工厂通常使用水培技术种植作物。
水培是一种将植物根部浸泡在水中,通过给水中添加适量的营养液来提供植物所需的养分的方法。
水培技术可以有效地控制植物的水分和养分供应,提高作物的生长速度和产量。
2.3 无土栽培技术植物工厂通常采用无土栽培技术来种植作物。
无土栽培是一种将植物的根系放置在无土的介质中,通过给介质添加适量的营养液来提供植物所需的养分的方法。
无土栽培技术可以节约水资源,减少土壤污染,提高作物的生长速度和产量。
3. 解决方案的优势3.1 提高土地利用效率植物工厂可以在垂直空间上种植多层作物,大大提高土地利用效率。
相比传统的种植方式,植物工厂可以在相同面积的土地上种植更多的作物,从而提高作物的产量。
3.2 减少农药和化肥的使用植物工厂可以通过环境控制技术精确控制植物的生长环境,减少病虫害的发生。
同时,植物工厂采用水培和无土栽培技术,可以减少对农药和化肥的依赖,减少对环境的污染。
3.3 提供全年供应的作物由于植物工厂可以通过环境控制技术提供适合植物生长的理想环境,因此可以实现全年供应的作物。
与季节性种植相比,植物工厂可以根据市场需求随时调整种植作物的种类和数量,满足消费者的需求。
3.4 提高食品安全性植物工厂可以减少对农药和化肥的使用,提高作物的食品安全性。
同时,由于植物工厂的种植环境是封闭的,可以有效地控制外界环境的污染,保证作物的质量和安全性。
植物工厂整体解决方案(3篇)

第1篇随着全球人口的增长和城市化进程的加快,粮食安全问题日益凸显。
传统的农业生产模式面临着资源枯竭、环境恶化、气候变化等多重挑战。
植物工厂作为一种新型农业生产方式,以其高效、环保、可持续的特点,逐渐成为解决粮食问题的关键。
本文将详细介绍植物工厂的整体解决方案,包括设计理念、技术支持、系统集成、运营管理等方面。
一、设计理念1. 高效节能:植物工厂应采用节能设计,降低能源消耗,提高能源利用效率。
2. 自动化控制:实现植物生长环境的自动化控制,提高生产效率。
3. 智能化管理:运用物联网、大数据等技术,实现植物生长数据的实时监测和分析。
4. 环保可持续:采用绿色、环保的材料和设备,降低对环境的影响。
5. 适应性强:植物工厂应具备较强的适应能力,能够应对不同气候、土壤等条件。
二、技术支持1. 光照技术:植物工厂采用人工光源,如LED灯、荧光灯等,模拟自然光照,满足植物生长需求。
2. 环境控制技术:通过温湿度、CO2浓度、光照强度等参数的精确控制,为植物提供最佳生长环境。
3. 营养液技术:采用无土栽培技术,通过营养液提供植物生长所需的养分。
4. 植物生长调控技术:运用植物生长激素、植物生长调节剂等,促进植物生长。
5. 智能控制系统:利用物联网、大数据等技术,实现植物生长环境的自动化控制。
三、系统集成1. 光照系统:根据植物生长需求,设计合适的LED灯、荧光灯等光源,满足植物生长光照需求。
2. 环境控制系统:包括温湿度、CO2浓度、光照强度等参数的传感器、执行器等设备,实现环境参数的实时监测和控制。
3. 营养液系统:包括营养液制备、循环、施肥等设备,确保植物生长所需的养分供应。
4. 植物生长调控系统:包括植物生长激素、植物生长调节剂等设备,实现植物生长的精准调控。
5. 智能控制系统:包括物联网设备、服务器、大数据分析平台等,实现植物生长数据的实时监测、分析和处理。
四、运营管理1. 生产计划管理:根据市场需求和植物生长周期,制定合理的生产计划。
植物工厂技术的发展与应用

植物工厂技术的发展与应用作为人类赖以生存的物质基础,农业一直是人类关注的焦点。
随着全球人口不断增长和城市化进程加快,传统农业模式面临着越来越多的挑战。
而其中一种新型的农业模式--植物工厂,开始逐渐受到人们的关注,其发展态势和应用前景备受关注。
一、植物工厂技术的发展历程植物工厂是以植物为主要生产对象,通过人工调节和控制生长环境,实现高密度、高品质、高效率、无公害的农业生产的一种新型农业生产模式。
由于室内环境的可控性,植物工厂比传统的土地农业可以轻松降低病虫害的风险,并实现全年无休的农业生产,从而增加农业生产的效益。
植物工厂技术早在20世纪初就已经问世了,但由于成本高昂,产量低,相比于传统农业方式的规模和效益差距巨大,且技术水平不够成熟,导致一直没有在实际应用中广泛使用。
随着现代科技的飞速发展,包括 LED 光照、微型传感器和气候控制系统等的快速成熟,植物工厂技术逐渐开始成熟并走向实用化。
二、植物工厂技术的应用现状在现今社会,植物工厂技术已经应用于许多领域,包括国家紧缺物资生产、特种作物种植、地理限制种植以及全年无休农业等等。
全球范围内应用最广泛的领域主要是绿叶蔬菜的种植,比如菠菜、生菜等,而其他如水果种植和植物药等领域也已经逐渐引起重视。
植物工厂技术成功应用于世界各地的国家和区域,其中日本是最早且成功应用植物工厂技术的国家之一,其 2009 年时的国内植物工厂数量已超过100家。
而近年来,中国也在不断地向这一领域投入相关资源,在花卉、蔬菜、水果等领域也取得了一定的成果。
三、植物工厂技术的优势相比于传统土地农业,植物工厂技术具有许多优势,其中最为显著的是对环境的可控制。
植物工厂技术环境稳定,可有效降低病虫害的发生,不仅提高了生产效率,也降低了农药的使用,同时保障了产品的质量。
由于植物工厂可在任何不受限制的地方进行,而且占地面积较小,因此可以在城市中心,垂直农业和地下农业中得到广泛的应用,为城市供应农产品提供了新的可能。
植物工厂

植物工厂一、植物工厂的定义植物工厂的定义可归纳如下:广义:在一定生产管理下的全年无休的植物生产系统狭义:在完全人工环境下的全年无休的植物生产系统广义的植物工厂除包含狭义者外,尚包含高度环境控制的太阳光利用型系统(精密温室)。
植物工厂的广义定义包含了广大范围的生产设施,譬如:豆芽菜,蘑菇,萝卜婴等的生产工厂,半自动控制的温室水耕系统,种苗繁殖系统或人工种子生产等的生产系统等均属之。
说到工厂生产时,有二个前提:一个是从自然界妨害的解放,可以不管寒暑且风雨无阻地进行与在自然环境中生产截然不同;再者,工厂生产可预先明确地决定好生产流程,并做好作业分析,也就是说对象的输入输出特性皆可定量的掌握,甚么样的操作会产生甚么样的输出是可以预期的。
只要做好操作的作业手册,按部就班谁也能够生产。
由此点看,理想的植物工厂是生长那些环境条件与作物生长关系已明确地量化的植物,在一定的人工环境下栽培的完全控制型系统。
工厂生产以生长快速又高价格的作物较适合,就资料汇集来说,须要生长过程较单纯,叶面积较大的比较好,所以非结球生菜中的一种沙拉菜恰好可符合这些条件,因此做为叶菜类的代表。
除了沙拉菜之外,果菜类的甜椒,根菜类的萝卜婴(二十日萝卜)等,皆为代表。
豆芽菜或蘑菇类不行光合作用,所以生长程序容易定量化,是另一类代表。
萝卜婴或水芹等的生产工厂通常为了植株体的绿化而使用阳光。
世界上首先成立且成绩辉煌的植物工厂当推丹麦的克里斯天仙农场,其水芹的一贯自动生产系统的实用化非常成功。
与此相似的系统在日本有多家萝卜婴生产工厂中,海洋牧场因自动化程度最高而有名。
此场用暗处发芽,软白栽培,等茎长 10cm ,再在明亮处使双叶绿化。
从播种到收获包装约1周左右。
其他尚有芫荽的水耕栽培,在过去几乎无产量的夏季也因使用了遮光与培养液冷却的技术,使得相当稳定的周年生产也成可能了。
同时因环境条件与培养液条件皆由微电脑控制,所以能够做确实的生产管理。
由于温室及水耕栽培的结合,日夜间冷暖气及培养液冷却的实施,使得较高程度的环境控制为可能,广泛范围的蔬菜、花卉将可做周年生产。
植物工厂介绍

植物工厂介绍植物工厂是在完全密闭或半密闭条件下通过高精度环境控制,实现作物在立体空间、周年计划性生产的高效农业系统。
由于技术高度密集,多年来一直被国际上公认为设施农业的最高级发展阶段,受到世界各国的高度重视。
万物生长靠太阳,在植物工厂中,植物赖以生存的太阳光被荧光灯、LED灯等人工光源代替,配合环境调控系统,实现蔬菜的全年连续不间断生产,同时杜绝农药使用,保证蔬菜可免洗食用。
光是植物生长发育最重要的影响因子之一,植物工厂中光环境可根据栽培蔬菜种类及生长期不同进行相应的调整,以达到最佳的生产效果。
蔬菜光合作用中参与吸收、传递光能,引起原初光化学反应的光合色素主要为叶绿素、类胡萝卜素等,其主要光谱吸收峰分别为400-500nm蓝光和600-700nm红光。
因此,植物工厂中有针对性地提供一定比例的红、蓝组合光,在满足植物的生长发育基础上,提高了光电利用效率,大幅降低了能耗和生产成本。
针对一些特殊蔬菜品种及生产需求,还可在大量的红、蓝光中加入一定比例的紫外(200-400nm)、远红光(700-800nm)或其他光谱。
例如,加入紫外能够提高绿叶蔬菜中花青素及其他抗氧化次生代谢物含量,有助于蔬菜品质和风味的提升;加入远红光可使蔬菜生长加快,节间伸长,可满足产量提升、嫁接苗繁育等需求。
除光环境外,温度、湿度、二氧化碳、气流速度等参数同样对植物生长具有显著影响。
在植物工厂中,空调系统根据设定温湿度参数对空气进行调整,后经循环风机将调整后的适宜温湿度的空气通过送风口送到植物工厂内。
随着植物工厂规模的扩大和栽培层架密度的提高,常规送风方式满足不了植物工厂中各栽培区具有均一的气流场,导致温湿度及二氧化碳的分布不均匀,影响蔬菜质量和生产安排,造成损失。
通过在栽培区域设置微型风机等方式增加局部气流扰动,能提升微环境均一性。
我们环发所科研团队以栽培板和营养液间空气夹层作为气流通道,将适宜温度的空气通过这个通道输送至整条栽培槽内,再通过栽培板上预留的出气孔吹出,实现气流自下而上流动,更加精准地调控蔬菜微环境参数。
植物工厂技术及发展前景

植物工厂技术及发展前景植物工厂是一种通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统。
它集成了现代生物技术、工程技术、信息技术等多种先进技术手段,在农业领域展现出独特的魅力。
一、植物工厂技术的内涵植物工厂的核心技术在于环境控制。
在植物工厂里,光照、温度、湿度、二氧化碳浓度等环境因素都能得到精确调控。
光照方面,采用专门的植物补光灯,模拟自然阳光的光谱和强度。
不同的植物在不同生长阶段对光照有着不同的需求,例如生菜在育苗期可能需要较弱的光照,而在快速生长期则需要较强的光照。
通过可调节的光照系统,就能精准满足这些需求。
温度控制也极为关键,大多数叶菜类蔬菜适宜生长的温度在15-25℃之间,植物工厂可以利用空调系统等设备维持这个温度范围。
湿度同样重要,过高的湿度容易引发病虫害,过低则可能导致植物失水,利用除湿和加湿设备能将湿度稳定在合适水平。
二氧化碳浓度的调节也不容忽视,适当提高二氧化碳浓度可以促进植物的光合作用,提高作物产量。
植物工厂还广泛应用无土栽培技术。
水培和雾培是常见的无土栽培方式。
水培是将植物根系直接浸泡在营养液中,雾培则是让植物根系悬于空中,定时喷雾营养液。
无土栽培可以精确控制植物的营养供应,避免土壤传播的病虫害,并且能根据植物生长情况随时调整营养液的成分和浓度。
自动化和智能化技术也是植物工厂的重要组成部分。
传感器遍布植物工厂的各个角落,实时监测环境参数。
这些数据被传输到控制系统,控制系统根据预设的参数自动调节环境设备,如灯光的开关和强度、空调的温度设定等。
智能化的管理系统还可以对作物的生长情况进行评估,预测病虫害的发生,制定合理的种植计划。
二、植物工厂的优势不受自然环境限制植物工厂可以在任何地方建设,无论是寒冷的极地、炎热的沙漠,还是高楼林立的城市中心。
它打破了传统农业对自然气候、土壤等条件的依赖。
在一些自然灾害频发的地区,如经常遭受台风、洪水的沿海和河流下游地区,植物工厂可以确保农产品的稳定供应。
植物工厂名词解释

植物工厂名词解释
植物工厂是一种利用复合型燃料发电技术,将能源和农业融合到一体的产业化农业综合开发模式。
简单说,它就是一种把发电技术和农业综合到一起的示范厂房,可以实现根据季节变化快速改变不同种类植物的种植,同时保持较高的发电效率。
植物工厂是将农业与能源协同开发的一种综合模式。
它采用能源发电技术,将传统的农业开发模式进行重新组合,实现同一环境下的资源的有效利用,从而获得双重收益,增加植物种植的稳定性,提高农作物的生產率和降低能源的消耗。
植物工厂对节能减排具有重大意义,因为它集传统农业开发和新能源发电技术于一体,在节约能源和减少温室气体排放方面取得了一定的成效。
同时植物工厂还可以帮助改善农村环境,缓解人为造成的环境污染,促进农村社会的可持续发展。
在目前,植物工厂已成为节能减排、质量提升及经济发展方面最具前景的技术方案之一,可有效产出清洁能源和优质农作物,在各种农业开发领域发挥出突出作用。
植物工厂系列谈_一_植物工厂定义与分类

36 GREENHOUSE HORTICULTURE植物工厂定义植物工厂(Plant Factory)的概念最早是由日本提出来的。
根据日本植物工厂学会的解释,植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的系统,即是利用计算机对植物生育的温度、湿度、光照、CO2浓度以及营养液等环境条件进行自动控制,使设施内植物生育不受或很少受自然条件制约的省力型生产。
植物工厂生产的对象包括蔬菜、花卉、水果、药材、食用菌以及一部分粮食作物等。
植物工厂依托在设施园艺、建筑工程、环境控制、材料科学、生物技术、信息学和计算机(网络通讯、人工智能、模拟与控制)等学科的基础上,是知识与技术密集的集约型农业生产方式。
植物工厂分类及特征植物工厂分类关于植物工厂的分类,因所持的角度不同,其划分方式也各异。
从建设规模上可分为大型(1000m2以上)、中型(300~1000m2)和小型(300m2以下)三种;从生产功能上可分为种苗植物工厂和商品菜(果、花)植物工厂;从其研究对象的层次上又可分为以研究植物体为主的植物工厂、以研究植物组织为主的组织培养植物工厂、以研究植物细胞为主的细胞培养植物工厂。
目前,比较习惯的分类方法是按照植物生长中最重要的条件之一——光能的利用方式不同来划分,共有三种类型,即太阳光利用型、人工光利用型、太阳光和人工光并用型。
其中,狭义的植物工厂是指人工光利用型,而广义的植物工厂则包括了这三种类型。
植物工厂特征如上所述,植物工厂包括三种类型。
它们的共同特征是:◎ 有固定的设施;◎ 利用计算机和多种传感装置实行自动化、半自动化控制;◎ 采用营养液栽培技术;◎ 产品的数量和质量大幅度提高。
但由于它们的类型不同,在控制手段、管理模式、投入与产出等方面也不尽一致,甚至差异很大,可以说是各有优势也各有不足。
因此,在实践中必须根据不同的情况因地制宜、合理应用。
植物工厂系列谈(一)——植物工厂定义与分类■ 杨其长 张成波人工光利用型植物工厂内景GREENHOUSE HORTICULTURE 37人工光利用型植物工厂的特征◎ 建筑结构为全封闭式,密闭性强,屋顶及墙壁材料(硬质聚胺脂板、聚苯乙烯板等)不透光,隔热性较好;◎ 只利用人工光源,如高压卤素灯、高压钠灯、高频荧光灯(Hf)以及发光二极管(LED)等(图1-1);◎ 采用了植物在线检测和网络技术,对植物生长过程进行连续检测和信息处理;◎ 采用营养液水耕栽培方式;◎ 可以有效地抑制害虫和病原微生物的侵入,在不使用农药的前提下实现无污染生产;◎ 对设施内光、温、湿、CO2、EC、pH、溶解氧和液温等均可进行精密控制,明、暗期长短可任意调节,植物生长较稳定,可实现周年均衡生产;◎ 技术装备和设施建设的费用高,能源消耗大,运行成本高,应用面窄,主要用于种苗生产。
- 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)。
中国内首例以智能控制为核心的植物工
厂研发成功
植物工厂是现代设施农业发展的高级阶段,是一种高投入、高技术、精装备的生产体系,集生物技术、工程技术和系统管理于一体,使农业生产从自然生态束缚中脱离出来,按计划周年性进行植物产品生产的工厂化农业系统,是农业产业化进程中吸收应用高新技术成果最具活力和潜力的领域之一,代表着未来农业的发展方向。
植物工厂的共同特征是:有固定的设施;利用计算机和多种传感装置实行自动化、半自动化空盒子;采用营养液栽培技术;产品的数量和质量大幅度提高。
1957年世界上第一家植物工厂诞生在丹麦,1974年日本等国也逐步发展起来。
美国犹他州立大学试验用植物工厂种植小麦,全生育期不到2月,一年可收获4-5次。
20世纪60年代初次进行植物工厂的试,并开始推。
1964年奥地利开始试验一种塔式植物工厂(高30米、面积5000平方米)。
该国鲁斯纳公司的塔式植物工厂已在北欧、俄罗斯、中东国家采用。
奥地利的一家番茄工厂,工作人员仅30人,平均日产番茄 13.7吨,生产 1公斤番茄耗电 9-10kw.h,成本只有露地的60%。
1971年丹麦也建成了绿叶菜工厂,快速生产独行菜、鸭儿芹、莴苣等。
1974年日本建成一座电子计算机调控的花卉蔬菜工厂,该厂由1栋2层的楼房(830平方米)和两栋栽培温室(每栋800平方米)构成,在一年内生产两茬金香、两茬垄民花、一茬番茄,做到周年生产。
至1998年,日本已有用于研究展示、生产的植物工厂近四十个,其中生产用植物工厂17个。
2004年,中国农业大学开发了利用嵌入式网络式环境控制的人工光型密闭式植物工厂。
植物工厂
关于植物工厂的分类,因所持的角度不同,其划分方式也各异。
1、从建设规模上来分可分为大型(1000m以上)、中型(300~1000m)和小型(300m 以下)三种;
2、从生产功能上来分可分为植物种苗工厂和商品菜(果、花)植物工厂;
3、从其研究对象的层次上又可分为以研究植物体为主的植物工厂、以研究植物组织为主的组培植物工厂、以研究植物细胞为主的细胞培养植物工厂。
4、但目前比较习惯的分类方法是按照植物生长中最重要的条件之一——光能的利用方式不同来划分,共有三种类型,即太阳光利用型、人工光利用型、太阳光和人工光并用型。
其中人工光利用型被视为狭义的植物工厂,称为密闭式植物工厂,它是植物工厂发展的高级阶段。
环境要求
走进植物工厂,室内布满栽培架,上面种满生菜、小白菜等蔬菜植物。
墙上的显示屏正报告着温度、湿度等数据。
植物工厂是给植物提供合适生长环境的系统设备,分为植物苗工厂和蔬菜工厂两部分。
植物工厂是国际上公认的设施农业最高级发展阶段,是一种技术高度密集、不受或很少受自然条件制约的全新生产方式。
目前,仅有日本、美国等少数发达国家掌握这项技术。
植物工厂以节能植物生长灯和LED为人工光源,采用制冷—加热双向调温控湿、光照—二氧化碳耦联光合与气肥调控、营养液在线检测与控制等13个相互关联的控制子系统,可实时对植物工厂的温度、湿度、光照、气流、二氧化碳浓度以及营养液等环境要素进行自动监控,实现智能化管理。
植物工厂
收获快速
通过对工厂内环境的高精度控制,植物的生长在这里几乎不受自然条件的制约,生长周期加快。
现在工厂内种植的生菜、小白菜等,20天左右就能收获,而在普通的大田里,则需要一个月到40天的时间。
除了收获快,空间利用率高也是植物工厂的重要特点。
在工厂内看到的都是三层的栽培架,从面积上就相当于同样大小露天耕地的三倍,加上其种植密度大,因此,植物工厂的产量可以达到常规栽培的几十甚至上百倍。
菜种植之外,植物工厂在育苗上也有应用。
在黄瓜和番茄的育苗方面都做了实验。
相比蔬菜生产,育苗的周期更短,一般为一周左右。
虽然常规栽培的周期也不是很长,但在育苗的整齐和健壮度上不如工厂的产品。
毕竟大田的不可控因素太多,今天光照也许很好,但明天可能阴天,后天有可能降温,而这些在工厂里都可以得到控制。
不靠太阳不用土,这是营养液在循环,用来固定植株的塑料泡沫板掀起,原来植物的根系根本不是生长在土壤里,而是完全浸泡在营养液中,土壤的作用是提供营养元素和水分,而营养液除了提供水分,也提供了植物生长所需的各种元素,包括氮磷钾等大量元素及锌铁锰等微量元素,因此没有必要使用土壤栽培。
无土栽培的技术现在已经非常成熟,而且水栽比土栽的生长周期要快很多,也是使用水栽的重要原因。
墙上显示器上有营养液监控的数据,那是对营养液温度控制的参数。
在寒冷的天气中,系统会对营养液进行加热,如果温度很低,会对植物的根系造成伤害。
植物工厂的小屋没有窗户,外界的光线几乎无法进入,万物生长靠太阳这句俗语人人皆知,但工厂内的植物却不见天日,难道它们生长不靠阳光?
植物工厂
“完全不用阳光”,在每个栽培架上,都装有一块灯板。
不同的是左侧是LED(发光二极管)灯,右侧是荧光灯。
两种灯光都能满足植物生长的需要,只是LED比荧光灯更加节能。
LED灯板以红灯为主,中间按一定距离均匀分布着蓝灯,比例大概为8∶1到9∶1,太阳
光对于植物而言是全波段的,红光、蓝光、紫外线、红外线等都包括,但实验显示,植物
吸收的光线波段主要是红光和蓝光,比例超过60%。
因此将红光和蓝光按照一定配比制成光源,就能满足植物生长需求。
红外和远红外等成分主要以热量的形式出现,而且耗能严重。
去掉那些部分,不会影响植物品质。
他们做过实验,这种环境下成长起来的植物,维
生素和糖的含量几乎没有变化。
由于植物工厂内环境可控性强,栽培环境的二氧化碳浓度
可以得到大幅增加,使植物的光合效率提高,植物生物量的形成和营养物质的积累,都是
常规栽培的几倍。
植物工厂
尽管植物工厂在产量和效率方面优点突出,但存在的问题也同样明显,那就是高昂的成本,在一定程度上影响了它的推广。
一个一般规模的植物工厂,建成需要十几万元的投入,后
期的运行和维护也是一笔花销,因此如何降低成本是下一步所要面对的问题。
在降低建设成本方面,他们将主要致力于新材料的研发,制作出成本低、隔热保温性能好、
便于安装的新材料。
而在运营方面,除了尽可能减少动力方面的消耗外,新能源的利用也是重要的手段。
如果能使用太阳能、风能等清洁能源,虽然会增加前期投入,但运营费用也会大大降低。
那么植物工厂这种生产方式,植物工厂将来肯定会走向普及,但由于其需要一定的投入,因此全部使用它来供应粮食蔬菜并不现实,但在一些特殊环境下,比如极地或太空中,它作为主要供应方式还是有可能的。