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四种高智能温室介绍
时间:2022-02-14 14:31:26浏览量:207

一、大跨度不对称水控酿造保温温室

    根据日光温室照明和蓄热原理,科学地利用南方照明、北方蓄热和保温原理,提高普通温室的蓄热能力和温室温度;同时,利用温室的北部地区设计酿造热槽,利用补水的方式控制酿造热的发酵和释放,实现按温室热要求补充热量的能力。

    与普通日光温室相比,土地利用率提高到80%,工程造价降低40%以上,温室跨度大,有利于机械化作业。

 

二、滑盖式现代节能太阳能温室

    新型日光温室改变了我国日光温室传统的"三墙一坡、保温+幕式滚动机"的结构,解决了传统日光温室防雨、防雪、防风、防火能力差的问题,综合了大跨温室光温均匀分布和传统日光温室的保温保藏性能好的优点,实现了对日光温室的自动控制。

    采用组合拱形圆钢骨架和移动保温墙的创新结构,可使温室的总照明率提高10%以上;采用主动太阳能水循环和浅层土壤蓄热承重系统,可使温室的总太阳能储能性能提高2倍以上。研制了岩棉彩钢板的硬件保温板及其机械操作系统,使温室的整体保温效率提高了3倍左右,实现了日光温室部分隔热层的精确运行和自动控制,新温室脊高向前移动,后阴影减小,温室前后距离达到20%左右。

 

三、保护地农业高效施肥灌溉智能温室

    该系统不需要人工干预,采用温湿度传感器测量不同高度的温湿度差,采用能量平衡法计算作物的蒸发量,并将蒸发转化为灌溉。电磁阀的开关时间由单片机控制。

    利用文丘里喷肥泵灌溉肥料,可以大大提高肥料利用率。根据灌水流量和灌溉时间,可以准确计算每棵树或单位面积的施肥量。

 

四、新型智能温室

    采用最先进的生物模拟技术对棚内最适宜的植物生长环境进行模拟,通过温度、湿度、CO2、照度传感器等环境指标对棚内温度、湿度、CO2、照度传感器等环境指标进行监测,用微机对数据进行分析,并对棚内的水幕、扇、遮阳等设施进行微机监测,以改变棚内的生物生长环境。

    利用物联网技术,利用风机、低压电动机、阀门等简单执行器的不同传感器节点和节点组成无线网络,测量基质湿度、组成、pH值、温度、空气湿度、气压、光强、二氧化碳浓度等,然后通过模型分析、温室环境自动控制、灌溉和施肥操作控制,为植物生长提供最佳条件。



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