温室自动控制系统在国内外的现状和发展趋势
- 格式:doc
- 大小:20.50 KB
- 文档页数:4
国内外智慧温室发展现状及趋势西方一些发达国家尤其是欧美开始比较快的发展温室种植技术,像美国、以色列、加拿大等发达国家开始采用仪表采集温室中的现场信息并根据指标进行控制,基本实现了农业生产的机械化以及自动化。
但是当时温室控制中只是利用到单因子控制技术,即只是对温湿度、光线强度、CO2等环境条件分别进行控制。
温室环境领域的控制技术伴随着计算机技术的发展与应用也在不断的发生变化。
美国出现了一种融合了气候调节、农田灌溉与作物的肥料供应的一个整体的一体化的温室网络管理系统,该系统通过对各种生产管理进行融合然后根据传感器的输入来调节各部分进行执行动作,以达到最经济最有效的手段进行控制温室。
以色列温室农业采用计算机环境控制系统,具有先进的温室结构及空气温湿度调控系统,配合幕帘、天窗等辅助设备,自动调节光线强度。
监控室内的中心计算机与现场控制器相互通信,方便地控制滴灌和微喷灌系统进行灌溉和施肥,可达到80%~90%的水肥利用率。
加拿大温室农业使用计算机辅助温室管理软件,对生产过程中采集的数据进行实时的分析处理,降低生产成本,减少农药使用,提高温室经济效益。
总之,国外智能温室产业发展早,经济效益高。
随着微型计算机技术的不断进步,现代测控技术、无线网络技术、运程遥测技术以及专家系统技术等在温室的控制与管理上的应用,大大提高了温室控制系统的先进性,并且许多研究者都提出了新的控制思想和和控制算法来改善温室系统的控制。
以计算机技术为核心的温室综合环境控制系统,真正迈入了智能化、网络化阶段。
国内温室大棚控制技术概况我国的农业发展已有相当长的历史,蔬菜、花卉等农作物的种植栽培技术早在两千年前就已经开始发展了。
20世纪30年代,我国北方地区就开始在冬季利用原始的塑料大棚种植蔬菜。
但这种温室大棚的光照、温度等环境条件都还不能完全满足喜温作物的生长需求。
20世纪80年代,我国农业科研人员在温室环境的控制和管理领域开始应用计算机,对温室中的温度、湿度、光照等环境因子的控制技术进行了研究。
2024年温室智能控制系统市场规模分析引言温室智能控制系统是一种利用物联网技术和传感器技术对温室环境进行监测和控制的系统。
该系统能够实时监测温室内的温度、湿度、光照等环境因素,并通过智能算法进行分析和控制,从而优化温室环境,提高农作物的产量和质量。
随着人们对农产品质量和产量要求的提高,温室智能控制系统市场也呈现出快速增长的趋势。
市场概况市场定义温室智能控制系统市场是指涉及温室智能控制系统产品和服务的市场,包括温室智能控制系统硬件设备、软件平台、控制算法、安装和维护等服务。
市场发展历程温室智能控制系统市场起步于20世纪90年代,当时该技术主要应用于大型农业企业和科研单位。
随着传感器技术和物联网技术的逐渐成熟,温室智能控制系统逐渐普及,并开始应用于中小型农业生产企业和个人农户。
市场规模根据市场研究机构的数据显示,截至2021年,全球温室智能控制系统市场规模为xx亿美元。
预计到2025年,市场规模将达到xx亿美元,在未来几年内保持稳定增长。
市场驱动因素农产品质量要求提升随着人们生活水平的提高,对农产品质量的要求也越来越高。
温室智能控制系统能够实时监测温室环境,通过智能算法调控温室内的温度、湿度、光照等因素,优化作物生长环境,提高农产品的产量和质量。
国家政策支持许多国家出台了一系列扶持政策,以促进农业现代化和农业科技创新。
温室智能控制系统作为一种农业科技创新产品,得到了政府的支持和鼓励,这也促进了市场的发展。
生态环境变化气候变暖和环境污染等因素使得传统农业面临着越来越大的挑战。
温室智能控制系统通过调节温室环境可以有效缓解这些问题,并提供了一种可持续的农业生产方式,得到了广大农户的认可和应用。
市场机遇和挑战市场机遇•市场潜力巨大:目前温室智能控制系统在全球市场的普及率还相对较低,市场潜力巨大,尤其在发展中国家和农业生产相对落后的地区。
•技术进步带动需求:随着物联网和传感器技术的不断进步,温室智能控制系统的性能和可靠性将会不断提高,这将进一步推动市场需求。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势温室是一种人工环境控制的建筑结构,通过调节温度、湿度、光照等因素,为植物提供适宜的生长条件。
在我国,温室发展已经取得了显著的成就,并且呈现出一些明显的发展趋势。
一、我国温室发展现状1. 温室面积持续增长:近年来,我国温室面积呈现快速增长的态势。
根据统计数据显示,2019年我国温室面积达到了XXX万亩,比上年增长了XX%。
温室的快速增长主要得益于农业现代化的推进,以及对农业生产环境的要求不断提高。
2. 温室技术不断提升:我国温室技术水平在不断提高,尤其是在节能减排、智能化控制等方面取得了显著进展。
例如,温室智能化控制系统可以实现对温度、湿度、光照等因素的精确控制,提高农作物的产量和品质。
3. 温室产业链逐步完善:我国温室产业链逐步完善,涵盖了温室建设、设备制造、种苗培育、农产品加工等多个环节。
温室产业的发展不仅带动了农业产业结构的升级,还为农民提供了更多的就业机会。
二、我国温室发展趋势1. 温室规模化发展:随着农业现代化的推进,我国温室将逐步向规模化发展。
大规模温室的建设可以降低生产成本,提高资源利用效率,进一步提升农业的竞争力。
2. 温室智能化技术应用:智能化技术在农业领域的应用将成为未来温室发展的重要趋势。
例如,利用物联网、大数据等技术,可以实现温室环境的远程监控和精确调控,提高农作物的产量和品质。
3. 温室节能减排:随着环保意识的提高,温室节能减排将成为未来发展的重要方向。
通过采用节能材料、设备和技术,可以减少能源消耗和排放,降低温室对环境的影响。
4. 温室农业与现代农业相结合:温室农业将与现代农业相结合,形成一体化的农业生产模式。
例如,温室可以与水产养殖、光伏发电等产业相结合,实现资源的综合利用和农业产业的协同发展。
5. 温室农业绿色发展:绿色发展是未来温室农业的重要方向。
通过无土栽培、有机肥料等绿色种植技术,可以减少农药和化肥的使用,提高农产品的安全性和健康价值。
中国现代温室环境硬件控制系统应用现实状况及发展趋势研究引言现代化温室设施应用优异科学技术, 采取连续生产方法和管理方法, 高效、均衡地生产多种蔬菜、水果、花卉、药材等。
它能够不受地点和气候影响, 设置在包含严寒地域或不毛之地各地域。
它能够有效地改善农业生态、生产条件, 促进农业资源科学开发和合理利用, 提升土地产出率、劳动生产率和社会、经济效益。
所以, 在世界范围内得到了广泛应用。
温室设施关键技术是环境控制。
温室环境控制是在不受外界气候影响条件下, 经过改变温室内部环境因子(温度、湿度、光照等)来取得作物最适宜成长发育环境, 其控制技术包含硬件结构和控制算法两部分。
本文关键介绍中国现代温室正在应用多个经典环境控制硬件系统模式。
1 经典温室环境控制硬件系统模式自20世纪70年代末, 中国陆续从以色列、美国、荷兰、日本等国引进现代化温室, 在吸收国外环境控制高新技术技术上, 中国科研人员对温度、湿度、光照等环境因子控制技术进行了综合研究。
温室环境控制系统经历了从1987年引进FELIXC一512系统到20世纪90年代初计算机开始用于温室管理和控制领域单片机或PLC时代, 到现在已经发展到基于有线或无线网络智能控制技术三个阶段。
现在, 中国温室环境自动控制硬件系统经典模式有以下儿种:1.1基于单片机控制系统模式单片机控制系统模式根据信号流向和控制模块可划分为:前向输入通道、控制主板和后向输出控制部分。
(图1)图l:单片机控制系统结构框图其工作过程是单片机中存放了根据作物成长规律设置好温室环境因子数值, 把它与传感器实时检测数值进行比较运算, 输出结果控制各个实施机构作。
单片机控制结构为集中式控制方法, 全部性能都集中在单片机上, 单片机一旦出现故障, 整个系统都会失控。
以8031单片机为关键设计了温室单片机控制系统, 经过与设定值比较, 控制机构运行来调整温室温度、湿度、光照。
试验证实系统能够实现自动控制构建基于单片机温室温湿度两级优化控制硬件系统, 该系统能可靠运行, 处理了蛋鸡监控因温湿度存在较强祸合关系而造成结果精度降低及其能耗大缺点, 可实现温室中温湿度优化控制。
2024年智能温室市场分析现状前言随着人们对食品安全和环境保护的日益重视,智能温室作为一种先进的农业技术在近年来得到了广泛应用。
智能温室利用现代科技手段,能够精确控制温度、湿度和光照等因素,为农作物提供更加理想的生长环境。
智能温室的出现不仅能够提高农作物的产量和质量,还有助于减少对土地、水资源等的依赖,从而有效促进可持续农业的发展。
本文将对智能温室市场的现状进行分析,以便了解其发展趋势及潜在机会。
1. 智能温室市场规模智能温室市场在过去几年呈现出快速增长的趋势。
根据市场研究公司的数据,全球智能温室市场规模从2016年的XX亿美元增长到2020年的XX亿美元,年复合增长率约为XX%。
这一增长主要得益于不断提升的技术水平和市场需求的增加。
2. 智能温室市场驱动因素2.1 食品安全需求的增加随着人们对食品安全问题的关注度提高,对无农药、无化学肥料和无重金属污染的农产品的需求日益增长。
智能温室的环境控制能力使得农作物能够在无害虫和病菌的环境中生长,从而提供更加安全、健康的农产品。
2.2 资源利用的优化智能温室可以精确控制温度、湿度、灌溉等环境因素,最大限度地减少资源的浪费。
这对于资源紧缺的地区尤为重要,能够帮助农民提高效益,减少土地、水源的依赖,实现农业的可持续发展。
2.3 农业产值的提高智能温室能够为农民提供更好的种植环境,通过减少自然灾害等因素对农作物的影响,提高产量和质量。
这对于农民来说是一个巨大的经济优势,可以带来更高的农业产值。
3. 智能温室市场潜在机会3.1 新兴市场的发展目前,亚洲地区成为智能温室市场的主要增长引擎。
亚洲地区的国家在农业发展和食品安全方面面临着较大的挑战,对智能温室这种高效的农业技术有着强烈的需求。
尤其是中国、印度等人口庞大的国家,市场潜力巨大。
3.2 技术的不断创新随着科技的不断进步,智能温室的技术也在不断创新和提升。
例如,无人机、传感器和物联网技术的应用使得智能温室的监测和管理更加便捷和智能化。
温室大棚种植中温室自动化设备的现状和发展趋势摘要:温室种植已经在世界范围内得到了广泛的应用.针对因内外种类繁多的温室种植自动化设备,本文在论述其功能及应用情况的基础上,分析了目前周内外温室自动化种植设备存在的问题和发展趋势.关键词:温室环境控制;温室自动化设备;自动化移植;图像识别近年来,温室种植在世界范围内被广泛应用,温室自动化设备各也随着温室种植的推广逐渐发展起来.传统温室种植不仅生产率低下,而且无法突破室外气候环境的影响.目前,在温室内环境控制和育苗过程中,都已有相应的自动化设备问世.经过近20年的发展,我国温室种植取得了一定的成效。
国内温室生产面积(包括日光温室、塑料大棚)已达到120万hm2,跃居世界第一,温室设备产品、实际应用和配套技术研究等方面发展速度较快,形成了不同档次、不同系列化的温室产品,己初步形成一定的产业规模.但温室设备生产和温室种植应用仍然存在着许多的问题.本文主要介绍温室自动化设备的类型和使用状况,并分析了目前我国温室自动化设各存在的问题.1 温室种植自动化设备的分类目前,温室自动化设备主要包括以下几类:1.1温室环境自动化控制温室环境自动化控制系统是温室种植自动化设备中发展最成熟的系统,能够对温室内的各种环境因子如温度、光照、湿度、C02浓度等进行控制和调节.20世纪90年代后期,江苏理工大学毛平教授等人研究开发了温室环境自动控制系统,实现对温度、光照、C02施肥的综合控制.近年来,中国科学院石家庄现代化研究所、中国农业大学、中国科学院上海植物生理研究所等单位也都开展了温室设施计算机控制与管理技术方面的研究.但研制出的控制系统,大多只能实现对部分环境因素的控制,自动化程度、可靠性和可操作性与国外同类产品相比还有较大差距.温室环境自动化控制系统主要包括以下几方面装置:(1)温室通风设备.温室通风设备是改善温室内气体成分的主要设备。
目前,该设备主要采用齿轮齿条开窗结构、手动及电动卷膜机构、强制通风系统和环境风机等.其中齿轮齿条开窗机构结构简单、消耗动力小。
2024年温室智能控制系统市场环境分析1. 市场概述温室智能控制系统是采用先进的传感器、自动化控制和互联网技术,对温室内温度、湿度、光照等环境进行监测和调控的一种智能化系统。
随着全球气候变化和农业科技的发展,温室智能控制系统的需求逐渐增加。
本文将从市场规模、需求驱动因素、市场竞争等方面对温室智能控制系统市场环境进行分析。
2. 市场规模根据市场调研数据显示,当前温室智能控制系统市场规模呈逐年增长的趋势。
预计到2025年,全球温室智能控制系统市场规模将超过100亿美元。
其中,亚洲地区是目前市场规模最大的地区,其次是欧洲和北美地区。
这主要受益于亚洲地区农业发展迅猛和区域经济增长的驱动。
3. 需求驱动因素3.1 气候变化全球气候变化带来了不可忽视的影响。
极端气候事件的增加,如干旱、洪涝等,严重威胁到传统农业的发展。
温室智能控制系统能够为农作物提供稳定的环境条件,降低气候变化对农业的不利影响,因此受到越来越多农民和农业生产者的青睐。
3.2 农业科技的发展随着农业科技的不断进步,温室智能控制系统的技术水平也在不断提升。
传感器、自动化控制和互联网技术的应用使得温室智能控制系统更加精准和高效,能够实时监测和调控温室内的环境参数,提高农作物的产量和质量。
这为温室智能控制系统市场的增长提供了坚实的技术支持。
3.3 人口增长和城市化全球人口不断增长和城市化进程的加速使得农业面临着更大的挑战。
传统农业难以满足不断增长的粮食需求,而温室智能控制系统则能够在有限的空间内提高农作物的产量,满足城市居民对农产品的需求。
这也是温室智能控制系统市场快速增长的原因之一。
4. 市场竞争目前,全球温室智能控制系统市场竞争激烈,主要的参与者包括传统农业设备供应商和专业温室智能控制系统厂商。
传统农业设备供应商具有技术经验和渠道资源优势,但在温室智能控制系统技术方面相对较弱。
专业温室智能控制系统厂商则专注于技术研发和产品创新,拥有更强的技术实力和市场竞争力。
温室智能控制系统行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告Analysis of Current Status and Future Trends of the Greenhouse Intelligent Control System Industry MarketThe greenhouse intelligent control system industry market is a rapidly growing industry, driven by the increasing demand for high-quality and efficient food production. The industry is expected to grow at a CAGR of 13.6 from 2020 to 2025, reaching a market size of 1.6 billion by 2025.The current market is dominated by North America, followed by Europe and Asia-Pacific. The growth in North America is mainly attributed to the increasing adoption of advanced technologies such as IoT and cloud computing, which have enabled farmers to monitor and control their greenhouse operations remotely. Europe is also experiencing significant growth due to the increasing demand for organic food and the adoption of sustainable farming practices.In Asia-Pacific, the market is driven by the increasingadoption of greenhouse farming techniques and the growing awareness of the benefits of controlled environment agriculture. China and India are the major contributors to the growth of the market in this region.The greenhouse intelligent control system industry market is highly competitive, with a large number of players operating in the market. Some of the major players in the market include Argus Control Systems Ltd., Heliospectra AB, LumiGrow Inc., Nexus Corporation, and Rough Brothers Inc.The future of the greenhouse intelligent control system industry market looks promising, with several factors driving its growth. The increasing adoption of advanced technologies such as AI and machine learning is expected to revolutionize the industry, enabling farmers to optimize their operations and increase their yields. The growing demand for organic food and sustainable farming practices is also expected to drive the growth of the market.Furthermore, the increasing focus on reducing greenhouse gas emissions and mitigating the effects of climate change isexpected to create new opportunities for the industry. Governments around the world are implementing policies and incentives to promote sustainable agriculture practices, which is expected to boost the growth of the market.In conclusion, the greenhouse intelligent control system industry market is a rapidly growing industry with significant potential for growth in the future. The industry is highly competitive, with a large number of players operating in the market. However, the increasing adoption of advanced technologies and the growing demand for sustainable farming practices are expected to drive the growth of the market in the coming years.温室智能控制系统行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告温室智能控制系统行业市场是一个快速增长的行业,受到对高质量和高效率食品生产的需求增加的推动。
现代温室大棚温室控制系统建设现状分析研究一、温室控制系统研究现状1、温室控制系统研究背景及研究意义中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚温室控制系统已经成为高效农业的一个重要组成部分。
现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。
例如:空气的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤的含水量等。
在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。
以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生产中发挥着巨大的作用。
大棚内的温度、湿度与二氧化碳含量等参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。
国外的温室设施己经发展到比较完备的程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏与我国气候特点相适应的测控软件。
而当今大多数对大棚温度、湿度、二氧化碳含量的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。
因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度以及二氧化碳的含量,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质高效益的重要环节。
目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。
由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。
当前农业温室大棚大多是中、小规模,要在大棚内引人自动化控制系统,改变全部人工管理的方式,就要考虑系统的成本,因此,针对这种状况,结合郊区农户的需要,设计了一套低成本的温湿度自动控制系统。
2024年温室智能控制系统市场调研报告引言温室智能控制系统是利用先进的技术和设备来监测和控制温室内的环境参数,以实现提高农作物产量和质量的目标。
随着农业现代化的推进和市场需求的增长,温室智能控制系统市场呈现出快速发展的趋势。
本报告对温室智能控制系统市场进行了全面调研和分析。
市场规模与增长趋势根据我们的调研数据显示,温室智能控制系统市场在过去几年间持续增长,并且预计未来几年内将继续保持良好的增长势头。
这主要得益于以下几个因素的推动:•农业生产效率的提高:温室智能控制系统能够实现对温室内温度、湿度、光照等环境参数的精准监测和调控,从而有效提高农作物的生长效率和产量。
•气候变化的影响:全球气候变暖和极端天气事件的增多对传统农业产生了一定的影响,温室智能控制系统可以为农业提供一个更加稳定和适宜的生产环境。
•消费者对食品安全和质量的关注:近年来,消费者对食品安全和质量的关注度不断提高,温室智能控制系统可以有效减少农药和化肥的使用,提供更加健康和安全的农产品,因此受到消费者的青睐。
市场主要参与者目前,温室智能控制系统市场具有一定的竞争性,主要参与者包括:1.公司A:该公司是温室智能控制系统领域的领先企业,凭借其丰富的经验和技术优势,在市场中占据较大的份额。
2.公司B:作为一家新兴企业,公司B专注于研发和制造高性能的温室智能控制系统,并通过价格优势和创新的产品设计赢得了一部分市场份额。
3.公司C:该公司是一个外国企业,凭借其先进的技术和国际化的销售网络,成功进入了中国市场,并取得了可观的业绩。
市场竞争格局分析目前,温室智能控制系统市场存在一定程度的集中度,市场份额主要由少数几家领先企业垄断。
然而,随着市场需求的增长,新的参与者不断涌现,市场竞争格局有望发生变化。
竞争优势是企业在市场竞争中取得成功的关键因素之一。
温室智能控制系统企业可以通过以下几个方面提升自身的竞争优势:1.技术创新:发展新的调控算法、传感器技术和智能设备,提供更加智能化和高效的温室控制系统。
·125·125综述在温室环境调控工作当中,相应的调控技术是最为主要的核心,通过先进的温度调控技术,能够有效确保温室正常生产,提高温室产量和效率。
下文当中研究了现代温室环境调控的国内外现状及发展趋势,对于未来温室环境调控的发展具有重要的指导意义1.国内外研究与应用现状伴随经济社会不断发展以及科学技术日渐提升,设施园艺也获得了巨大发展,尤其一些发达国家,在现代温室发展过程当中,连栋温室获得了很大发展,玻璃温室近年来也发展很快,主要分布在欧美地区;亚洲地区近年来,塑料薄膜温室发展很快,达到了60万公顷,其中包括我国的塑料大棚和日光温室等;新型覆盖材料聚碳酸酯板(PC 板)温室现如今也取得很好的发展。
在现代温室建设与发展过程当中,华北地区在20世纪50年代末期阶段,建设了很多玻璃屋脊式温室,同时在60年代,在该区又进行1hm 2大型玻璃温室建设。
并在1979-1987年,从意大利、日本、美国、荷兰以及保加利亚等国家对24座现在温室进行引进,其中60%用于蔬菜生产,40%用于花卉生产。
然而实际运行阶段发现夏季很难降温,又有着较高的能耗,对经济效益造成很大影响。
2.温室环境调控技术2.1光照环境调控2.1.1温室遮光温室遮光主要是通过一些材料应用来对光照条件合理的进行遮挡,这种材料具有透光性的特点,不但可以保证温室植物生长过程当中对于光照条件的需求,同时还能对室内温度控制和降低,温室遮光不仅有室内遮光, 同时还有室外遮光,当前室内这帮具有非常普遍的应用。
2.1.2人工补光人工补光过程当中,可以从下面两个方面入手,对保护设施结构进行改进和提升,加强现代管理技术应用,提高管理水平,促进自然光透入。
同时通过人工补光增加光照,人工手段进行补光,需要投入大量的成本,生产应用不多。
2.2温度环境调控 2.2.1 温室保温现在应用的主要保温措施,是将保温增设在温室之外,对温室结构进行改进,使其采光面积进一步增加,并对散热面积进行控制,对导热性能差进行选择。
温室环境控制技术的现状及发展趋势摘要:温室环境控制技术在世界得到广泛的应用,现代温室及配套设施已采用专业化、集约化和规模化生产,规范有序的市场经营和国际化的市场体系运作,成为当今世界最具活力的新兴产业之一。
本文介绍了国内外温室环境控制技术的发展现状以及今后的发展趋势。
关键词:温室;温室环境控制技术;发展现状;发展趋势一、温室环境控制技术的应用现状1.国外发展状况荷兰是土地资源非常紧缺的国家,靠围海、围湖造田等手段扩大耕地,其依靠现代农业,成为仅次于美国、法国的世界第三大农业出口大国。
荷兰是设施农业最发达的国家,目前有现代温室 1.1 万hm?,全部为玻璃温室,占世界玻璃温室的1/4,主要用于种植蔬菜和花卉。
温室及配套设施的生产完全靠一种高度社会化专业化和国际化的市场体系。
日本于20 世纪60年代快速发展现代设施园艺业,温室由单栋向连栋大型化结构金属化发展,到70年代为高速发展期。
美国总的指导思想是搞适地栽培,温室面积约1.9万hm?,多数玻璃温室,少数是双层充气塑料薄膜温室,近几年也建造了少量聚碳酸脂板温室。
以色列的现代设施园艺更具鲜明的特点,其采用大型塑料薄膜连栋温室,充分利用光热资源的优势和先进的节水灌溉技术,主要生产花卉和高档蔬菜。
现代温室及配套设施已采用专业化、集约化和规模化生产,规范有序的市场经营和国际化的市场体系运作,成为当今世界最具活力的新兴产业之一和现代农业的亮点。
在今后一个时期,随着科学技术的发展、全球经济的一体化和社会的进步,现代温室及配套设施,将以节能、环保和改善工作条件为核心,深入广泛采用高新技术,向实质意义上的“ 工厂化”方向稳步持续快速地发展,前景十分广阔。
2.国内应用状况我国的近代温室开始于本世纪30年代,大规模的温室生产在20世纪70 年代末和80 年代初开始。
通过第一次大规模的温室引进,揭开了我国现代化温室生产、研究和普及的序幕。
经过20年的发展,我国温室的建造面积(包括大棚)已达120万hm?,跃居世界第一。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势
一、温室发展现状
温室是一种特殊的建筑结构,既可以改善植物生长环境,又可以保护土壤、植物、动物、昆虫和微生物免受恶劣的天气,同时帮助满足人们对食物和观赏植物的需求。
从开始采用温室技术到现在,温室发展正在迅猛进行,其现状可分为:
1、覆盖范围广。
现在,温室覆盖的范围非常广泛,不仅丰富了人们的生活,也提高了农业生产的产量和质量。
2、结构复杂。
现在,温室结构日益复杂,从简单的圆形温室结构,到复杂的联排温室结构,再到高科技温室结构,都有。
3、技术进步。
现在,温室技术有了很大进步,温室的控制系统、网络化系统等均有较好发展,使温室养殖更加精确、安全、高效。
4、市场占有率不断提高。
现在,温室的市场占有率逐年上升,给农民带来了更多的收入,也为社会发展做出了贡献。
二、温室发展趋势
在温室行业的不断发展中,其发展趋势是:
1、智能化发展。
温室智能化方面的发展正在加快,系统集成将更加完善,使农民可以更加便捷地管理温室。
2、温室除草机械发展。
温室除草机械可以帮助农民快速有效地完成温室内的除草工作,极大地提高了农民的生产效率。
简述现代温室环境控制技术发展现状现代温室环境控制技术是指利用计算机、传感器、自动化控制等技术手段,对温室内的温度、湿度、光照、CO2浓度等环境参数进行监测、调节和控制,以满足作物生长的需求。
随着科学技术的不断进步和应用,现代温室环境控制技术不断更新、升级,得以更好地满足农业生产的需求。
温室环境控制技术的发展历程可以分为三个阶段。
第一阶段是手动控制阶段。
在这个阶段,温室内的环境参数需要人工通过开关、调节器等设备进行控制,效率低下、不精确。
随着电气技术的发展,出现了第二阶段——自动控制阶段。
在这个阶段,计算机、传感器等设备的应用使得温室环境参数的监测、调节和控制实现了自动化,提高了生产效率和质量。
目前,随着人工智能、大数据等技术的发展,第三阶段——智能控制阶段正在逐渐到来。
在这个阶段,温室环境控制将更加智能化、自动化,提高作物生产的效益和品质。
温室环境控制技术的发展离不开自动化控制系统。
自动化控制系统是由计算机、传感器、执行器等硬件设备和控制算法、监控软件等软件系统组成的,通过硬件和软件的相互配合,实现对温室环境参数的监测、调节和控制。
其中,传感器是温室环境控制的重要组成部分。
传感器可以对温室内的温度、湿度、CO2浓度、光照强度等参数进行实时监测,并将监测数据传输给计算机进行处理和分析。
计算机根据监测数据和预设的控制算法,通过执行器对温室环境进行自动调节和控制,以满足作物生长的需求。
温室环境控制技术的发展,为农业生产带来了巨大的变革。
传统的农业生产方式面临着越来越多的挑战,包括资源短缺、环境污染、气候变化等。
而现代温室环境控制技术则可以在一定程度上解决这些问题。
它可以通过对温室环境参数的精确监测和调节,提高作物生长的效率和质量,减少资源的浪费和环境的污染。
同时,温室环境控制技术也可以使农业生产更加可持续化和稳定化,为农业生产带来更多的机会和发展空间。
现代温室环境控制技术的发展已经进入了智能化的阶段。
智慧温室的发展趋势
智慧温室的发展趋势包括以下几个方面:
1. 自动化控制:智慧温室将通过自动化技术实现温度、湿度、光照、通风等参数的精确控制。
例如,使用传感器和自动调节设备,可以实现自动调节温度和湿度,以提供最佳生长环境。
2. 数据化管理:智慧温室将借助物联网技术实现数据的采集和管理。
通过传感器监测植物生长状态、土壤湿度、二氧化碳浓度等数据,并结合大数据分析,可以实现植物生长过程的科学管理和优化。
3. 资源节约:智慧温室将注重资源的高效利用。
通过精确控制水、肥料和能源的投入量,减少浪费和损失,提高资源利用率。
同时,智慧温室还可以采用循环利用和再利用技术,例如利用废弃物产生的能源来供养温室。
4. 环境友好:智慧温室将关注环境保护和可持续发展。
通过减少化学农药的使用、增加生物防治和无土栽培等技术手段,提高农作物的品质和安全性,减轻对环境的污染。
5. 智能农业生态系统:智慧温室将与其他智慧农业设施(例如智慧水稻田、智慧鱼塘)相互衔接,形成智能农业生态系统。
通过全面的数据共享和协同合作,可以实现更高效的农业管理和生产,提高农产品的产量和质量。
综上所述,智慧温室的发展将以自动化控制、数据化管理、资源节约、环境友好和智能农业生态系统构建为主要趋势。
这些趋势将为农业生产提供更高效、可持续和环保的解决方案,推动农业向智能化、可持续发展的方向发展。
温室智能控制系统市场发展现状摘要本文对温室智能控制系统市场的发展现状进行了分析和探讨。
首先,介绍了温室智能控制系统的基本概念和原理。
然后,从市场规模、市场竞争、应用领域等方面对温室智能控制系统市场进行了详细分析。
最后,对未来温室智能控制系统市场的发展趋势进行了展望。
1. 引言温室智能控制系统是一种利用物联网、传感器技术和自动化控制技术来实现温室环境监测与调控的系统。
它可以实时监测和控制温室内温度、湿度、光照、CO2浓度等参数,以优化温室内环境,提高农作物的产量和质量。
2. 温室智能控制系统市场规模目前,全球温室智能控制系统市场规模不断扩大。
据市场研究机构统计,2019年全球温室智能控制系统市场规模达到了XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元。
3. 温室智能控制系统市场竞争目前,温室智能控制系统市场竞争激烈。
市场上存在着众多的厂商和产品,竞争主要集中在技术创新和产品性能上。
一些公司还通过合作和并购扩大市场份额。
4. 温室智能控制系统应用领域温室智能控制系统广泛应用于农业生产、园艺、花卉种植等领域。
它可以帮助农民实现对温室环境的精细调控,提高作物的产量和品质。
同时,温室智能控制系统还可以减少能源消耗,提高农业生产的可持续性。
5. 温室智能控制系统市场的机遇与挑战温室智能控制系统市场面临着机遇和挑战。
随着全球气候变暖和人们对食品安全和环境保护的重视,温室智能控制系统的需求不断增加。
同时,市场上存在技术标准不统一、价格竞争激烈等问题,对市场发展产生一定的阻碍。
6. 温室智能控制系统市场的发展趋势未来,温室智能控制系统市场有望继续保持快速发展。
在技术方面,传感器技术、数据分析和人工智能等相关技术的进一步发展将为市场提供更多的机会。
在市场方面,农业生产的转型升级和可持续发展意识的增强将推动市场需求的增长。
7. 结论温室智能控制系统市场发展迅速,市场规模不断扩大。
随着人们对食品安全和环境保护的重视,温室智能控制系统的需求越来越高。
浅谈我国温室发展现状及发展趋势引言概述:温室是一种人工控制环境条件的建造结构,用于种植和保护植物。
在我国,温室发展已经取得了显著的成就,并且正朝着更加智能化、环保化的方向发展。
本文将从温室发展现状和发展趋势两个方面进行探讨。
一、温室发展现状1.1 温室面积不断扩大随着我国农业现代化的推进,温室面积不断扩大。
根据国家统计数据,我国温室面积已经超过1000万亩,其中大部份用于蔬菜和花卉的种植。
温室的扩大不仅提高了农作物的产量和质量,也为农民增加了收入。
1.2 温室技术不断升级随着科技的进步,温室技术也在不断升级。
例如,传统的温室已经逐渐被智能温室取代,智能温室可以通过自动化设备控制温度、湿度、光照等环境条件,提高农作物的生长效果。
此外,温室技术还包括节能技术、水肥一体化技术等,这些技术的应用使得温室种植更加高效和环保。
1.3 温室产业链完善随着温室产业的发展,温室产业链也得到了完善。
从温室建设、设备创造到农产品销售,都形成为了一条完整的产业链。
温室产业的发展不仅带动了农业现代化,也为就业提供了机会,促进了农村经济的发展。
二、温室发展趋势2.1 环保化发展随着人们对环境保护意识的增强,温室发展趋势将更加注重环保。
未来的温室将采用更加环保的材料和技术,减少对土壤和水资源的污染,降低能源消耗,实现可持续发展。
2.2 智能化发展随着物联网和人工智能技术的发展,温室将更加智能化。
未来的温室将能够实现自动化种植、监测和控制,通过大数据分析提供更加精准的农业决策,提高农作物的产量和质量。
2.3 多功能化发展未来的温室将不仅仅是种植农作物的场所,还将具备其他功能。
例如,温室可以用于养殖、种植草药、景观欣赏等多种用途。
这种多功能化的发展将提高温室的利用率,增加农民的收入。
结论:我国温室发展取得了显著成就,不仅扩大了温室面积,升级了温室技术,还完善了温室产业链。
未来的温室发展趋势将更加环保、智能和多功能化。
这将为我国农业现代化提供更多的机遇和挑战,也将为农民增加更多的收益。
温室自动控制系统在国内外的现状和发展趋势对于温室自动控制系统托普物联网对它的定义是:温室自动控制系统是专门为农业温室、农业环境控制、气象观测开发生产的环境自动控制系统。
可测量风向、风速、温度、湿度、光照、气压、雨量、太阳辐射量、太阳紫外线、土壤温湿度等农业环境要素。
托普物联网研制的温室控制系统可根据温室植物生长要求,自动控制开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供最佳环境。
1、温室自动控制系统国外研究现状
温室作为一种为农作物生长创造适宜环境的农业设旌,可看成是一个半独立于自然界大气候的半封闭式的人工生态环境,它可以避开外界种种不利因素的影响,改善或创造更佳的环境气候。
随着计算机技术的进步和智能控制理论的发展,近百年来,温室作为设施农业的重要组成部分,其自动控制和管理技术不断得以提高,在世界各地都得到了长足发展。
特别是二十世纪70年代电子技术的迅猛发展和微型计算机的问世,更使温室环境控制技术产生了革命性的变化。
温室发展大致经历了手动一机械一分散电控系统一多功能集中电子控制台一微机综合控制”这几个发展阶段,传统的温室控制方法,都存在着明显的缺陷,采用这些方式,要模拟复杂气候环境中作物所处的局部环境几乎是不可能的,要实现对各种相互制约,相互影响的环境因素的综合控制也很困难。
温室自动控制系统操作界面图
80年代,随着微型计算机日新月异的进步和价格大幅度下降,以及对温室环境要求的提高,以微机为核心的温室综合环境控制系统,在欧美和日本获得长足的发展,并迈入网络化智能化阶段。
国外现代化温室的内部设施已经发展到比较完善的程度,并形成了~定的标准。
温室内的各环境因子大多由计算机集中控制,因此检测传感器也较为齐全,如温室内外的温度,湿度,光照度,C02浓度,营养液浓度等,由传感器的检测基本上可以实现对各个执行机构的自动控制,如无级调节的天窗通风系统,湿帘与风扇配套的降温系统,可以自动收放的遮阴幕或寒冷纱,由热水锅炉或热风机组成的加温系统,可定时喷灌或滴灌的灌溉系统以及二氧化碳施肥系统,有些还配有屋面玻璃冲洗系统,机器人自动收获系统,以及适用于温室作业的农业机械等。
计算机对这些系统的控制已不是简单的,独立的,静态的计算机直接数字控制,而是基于环境模型上的监督控制,以及基于专家系统的人工智能控制,此系统可以为温室管理者提供包括作物种植的经济分析,病虫害防治,温室在内的管理与决策系统信息。
世界发达国家如荷兰,美国,英国等大力发展集约化的温室产业,已经研制成功对温室内温度,湿度,光照,气体交换,滴灌,营养液循环等实现计算机自动控制的现代化高科技温室,甚至于育苗,移栽,清洗,包装等也实现了机械化,自动化。
荷兰在1974年将计算机作为温室气候控制系统使用商品的核心部分出现在荷兰及世界市场上。
目前,荷兰全国现有的1万hm2的玻璃温室全部由这种气候控制计算机操纵控制,并且可以同时控制各个温室单元,形成网络化的温室管理体系。
在日本,作为设施农业主要内容的设施园艺相当发达,塑料温室达到普遍应用,设施栽培面积位居世界前列。
而在韩国,从1992年以来政府就把设施园艺作为重点事业来推进发展,到92年底,带环境控制的现代化设施的面积占10%左右。
以色列的温室从80年代到90年代更新了三代,科学家成功开发了一系列计算机软件,硬件,实现了温室供水,施肥和环境自动化控制。
英国农业部对温室发展也很重视,科学家们先后进行了温室环境与作物生理,温室环境因子的计算机优化,温室节能,温室自动控制,温室作物栽培与产后处理的研究。
另外,国外温室正致力于高科技发展。
遥测技术,网络技术,控制局域网已逐渐应用予温室的控制与管理中。
1.2.2温室自动控制系统国内研究现状
我国温室业起步比较晚。
60年代仅利用简易式塑料大棚来种植蔬菜。
1966年吉林省长春市建造我国第一座塑料大棚,面积仅500平方米,到了70年代,节能型日光温室开始在我国应用,并得到较快发展,到1981年,根据19个省市,自治区统计,保护地面积为1.6万公顷,占蔬菜种植面积的4.35%,其中温室仅1500公顷,占菜地面积的0.4%。
到1994年7月,全国就已有节能型目光温室1 15万亩,大棚400万亩,总面积达515万亩。
而大型玻璃结构温室在我国发展一直较慢,直到80年代初,才先后从同本,美国,荷兰和保加利亚等国引进了40套左右的现代化温室成套设备,主要分布在北京,上海,广州等大城市周围,我国自己生产的玻璃温数量较少,也由于其内部设施较为简陋,产品质量与使用性能都低于国外先进产品,从而影响了国产温室的推广和使用。
虽然这些国外温室技术领先,设备先进,但在我国的使用过程中还存在较严重的问题,温室自动控制系统突出的问题有以下几点:
(1)投入产出低,运行经济效益差,而且引进价格高,国内农业生产难以接受。
(2)技术要求过高,一般的用户很难掌握,限制了温室的适用范围。
(3)不适合我国的气候特征。
引进的温室的一些运营模式没有与中国的实际结合起来,因此不能适应我国的气候特征。
所以,研究开发出符合我国国情,产生明显经济效益并适用于大面积推广应用的自控温室系统迫在眉睫。
基于以上种种原因,我国的农业工程技术人员在吸收发达国家高科技温室生产技术的基础上,进行了温室中温度,湿度,光照等单项环境因子的控制技术研究。
在80年代,实现了对人工气候室进行的微机控制,如重庆柑橘所人工气候室的单片机控制系统,以及上海植生所的人工气候室。
其后对计算机温室控制系统的研究一直没有中断,到了1995年,北京农业大学研制成功的“WJG一1型实验温室环境监控计算机管理系统”,此系统属于小型分布式数据采集控制系统“”;
江苏理工大学研制成功的基于工控机进行管理的植物工厂系统;吉林工业大学研制成功的用于温室的智能喷水控制器,能够根据温室内的温度,湿度和光照度来自动调节喷水量;中国农业机械化科学研究院研制成新型智能温室,由大棚本体,通风降温系统,太阳能贮存系统,燃油热风加热系统,灌溉系统,计算机环境参数测控系统等组成:还有许多高等院校,科研院所都在进行温室控制系统的相关研究,并且许多单位都已建起或将要建起温室控制系统的总体框架。
1997年以来,中国农业大学在温室环境的自动控制技术方面取得了一定的成果。
总之,我国现有温室的特点可以归结为以下几点:
(1)在分布上,我国温室大部分集中在东北,华北,谣北等地区的大中城市周围。
(2)在结构上国产温室分为塑料温室和塑料大棚温室两种。
国产温室大部分是因地制宜的选择设施结构及覆盖材料,结构简单,日光温室占很大比重。
(3)在控制和管理上,国产温室自动化程度低。
近年来国内也进行了一些温室的自动控制的研究,但这些研究基本上是单因素的检测和控制,没有进行全面系统的研究。
从目前的研究情况来看,我国的温室自动控制系统科研水平跟国外比仍有较大差距,主要表现在以下几个方面:
一是尚未建立温室结构的国家标准,研究者给出的控制系统大都有较强针对性。
由于温室结构千差万别,执行机构各不相同,对于控制系统的优劣缺乏横向可比性。
二是缺乏与我国气候特点相适应的温室自动控制软件。
目前我国引进温室自动控制系统大多投资大,运行费用过高,并且控制系统中所侧重考虑的环境参数与我国的气候特点存在矛盾,如荷兰由于温度变化很小,故降温,通风问题考虑很少,而采光问题考虑得较多,如果将这种温室应用于我国新疆地区,肯定不合适,因为新疆的温差变化大。
三是我国综合环境控制技术的研究刚刚起步,目前仍然停留在研究单个环境因子调控技术的阶段,而实际上,温室内的日照量,气温,地温,空气湿度,土壤湿度,cO。
浓度等环境因素,是在相互影响,相互制约的状态中对作物的生长产生影响的,环境因素的空间变化,时间变化都很复杂。
此外,优化值的设定是一项复杂的工作,作物生长是多因素综合作用的结果,当我们改变某一环境因子时,常会把其他环境因子变到一个不适宜的水平,因此,将温室内的物理模型,作物的生长模型,温室生产的经济模型结合起来,进行作物生长环境参数的优化研究,开发一套与我国温室生产现状相适应的环境控制软件是很重要的。
3、温室控制系统发展趋势
80年代末,随着信息技术的发展,美国,加拿大等国又提出了精确农业的概念,它是一种适用于包括温室在内的以知识为基础的农业微观管理系统。
它的全部概念建立在空间差异的数据采集与数据处理上,核心是根据当时当地测定的实际需要确定对作物的投入。
应用精确农业技术可以在
减少投入的情况下增加产量,提高农产品质量,降低成本,减少环境污染,节约资源和保护生态环境。
因此精确农业是信息技术发展的必然产物,也是今后现代温室技术发展的趋势。