日光温室建造应用技术
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农业机械教案培训科目:日光温室设施农业机械使用技术学时:授课教师:日光温室设施农业机械使用技术教案教学目的:随着我区设施农业规模化和机械化的发展,以及日光温室设施农业机械的推广使用,广大农民对日光温室设施农业机械使用技术有了更深的认识,对日光温室设施农业机械的安全操作、使用、维护、保养等知识的需求更加迫切,为此,我们结合本地日光温室设施农业常用的机械,节选了温室卷帘机和二氧化碳发生器的使用技术开展短期教育培训,通过培训使广大农民朋友能充分发挥日光温室设施农业机械的功用,从而有效地节省人工,保障日光温室充分利用,为广大农民提供更高的经济效益。
教学重点:1、温室卷帘机的功用和结构形式及工作过程。
2、温室卷帘机安装、调试、技术维护和安全操作等适用技术。
3、二氧化碳发生器的构造、安全性能及安全使用。
教学课时:4个课时教学方法:课堂授课与自学相结合授课教师:教学内容:日光温室是采用较简易的设施,充分利用太阳能,在寒冷地区一般不加温或少加温,进行蔬菜等越冬栽培的设施农业。
目前日光温室内常见的机械有电动卷帘机、二氧化碳发生器、微型耕作机、温室病虫害臭氧防治机、精量播种机等等。
接下来,我们主要讲日光温室卷帘机和二氧化碳发生器的应用技术。
第一节温室卷帘机一、引言随着反季节蔬菜的生产,日光温室越来越多,日光温室升温、保温是设施栽培成败的关键,而日光温室棚膜上覆盖的草帘(保温被)每天的晨揭夕盖,则是有效提高日光温室内温度的一项重要环节,日光温室棚面的草帘揭放工作,长达5个月之久,揭放草帘工作是当前日光温室日常管理工作中繁重的体力劳动。
应用日光温室机械化卷帘技术可大大减轻人工劳动强度,缩短卷帘时间,增加光照时间,使日光温室内快速升温,有效地增加热效应,使棚内作物生长周期短、早熟,作物能提前上市,达到增加温室农业经济效益的目标要求。
同时能延长草帘的使用寿命,提高经济效益。
二、温室卷帘机的作用人工放下覆盖或卷起草帘(保温被)费时费力,劳动强度大,遇天气寒冷时还易发生危险。
日光温室建设标准温室采用钢骨架结构日光节能温室,每栋温室长58米,宽7.2米,建筑面积636.7平方米,温室东侧另建管理房30平方米,总建筑面积666.7平方米,并配套卷帘机、防寒被、滴灌等设施。
温室总工程量1305立方米,其中土方1860立方米,石方525立方米,砼方45立方米。
材料量:木材45立方米,水泥59.3立方米,钢材7.7立方米。
项目区拟建3栋育苗日光温室。
1.温室方位为偏西5o--7o;2.温室地基采用砼结构,深50厘米,宽30×30厘米;3.温室采用钢骨架,跨高1米;4.每栋温室规格为554平方米,每栋长55.6米,宽12米,占地面积666.7平方米。
日光温室大棚标准化建设技术(一)节能日光温室大棚的特点1、采用拱圆形采光屋面,采光率提高6—10%,采光时段优化,早晨升温快,夜间保温性能更优良。
2、采用钢架结构,通过多点焊接,使得整个温室大棚骨架连为一体,温室大棚结构更为稳定,使用寿命延长(可达8—10年)。
3、便于无损压膜,温室大棚密闭性提高。
4、温室大棚高度提高,无立柱设计,有效地减少了遮荫面积,增加了作物生长空间,温室大棚作业性能大幅度提高。
二)场地选择和规划1、场地选择:(1)要求温室大棚区地形空旷,阳光充足,东南西三个方向没有遮荫物。
(2)选用地势平坦,土壤肥沃,便于排水,富含有机质的沙壤土。
(3)水源充足,水质优良,供电方便,必须有井灌条件。
(4)必须布置好输电线路,灌排水渠,交通道路。
(5)避开水源、土壤、空气污染区,保证产品质量符合食品卫生标准。
2、场地总体规划:(1)温室大棚方位、长度、跨度。
温室大棚方位坐北向南偏西50左右,土地无法调整的可接近正南方向建造,温室大棚长度应以60米为宜,不得少于40米,跨度7米。
(2)温度间距:前后两排温室大棚的间距以7—9米为宜,东西两排温室大棚中间留道路及渠系。
3、材料准备:二代节能日光温室大棚建造材料归结为“五度”、“三材”,(1)五度:指温室大棚的几个关键的角度和尺度,即角度、跨度、长度、高度、墙体及屋面厚度。
2016.07近年来,随着社会的发展和产业结构调整升级,人工成本越来越高。
而日光温室蔬菜生产属于劳动密集型产业,劳动量大,且技术要求也比较高。
在新形势下,引进省时、省力、高产、高效、适合温室蔬菜生产的农业新技术、新设备,研究和发展温室蔬菜轻简化栽培技术,成为大势所趋。
温室蔬菜轻简化栽培的主要内容包括:机械化或半机械化栽培技术;利用植物生长调节剂、除草剂等诱导和调节作物生长发育技术;一年多熟制栽培、免耕少耕栽培及套播套栽;缓释肥、菌肥、微肥施用等;土壤、病虫、矿质营养代谢等快速准确诊断与防治技术;节肥增效、秆壳综合利用及还田等节约资源和保护环境栽培技术等。
1改良棚室可根据日光温室建造标准,通过采用钢架结构、优化屋面角、加厚墙体,使用保温板(隔热板)、优良棚膜(PO膜等)、自动化卷帘机械、遮阳网、通风机械等,并根据当地实际情况,建造改良型日光温室。
2夏季高温土壤消毒处理可采用棉隆或石灰氮等处理土壤,同时使用凯迪瑞、多利维生等微生物菌剂、生物有机肥进行土壤修复,防治土传病害,活化根际土壤环境。
酸化土壤每亩用100~150kg生石灰或土壤调理剂调节。
3秸秆还田1)通过翻压、覆盖、沟埋等方式,将麦秸、玉米秸、蔬菜秸秆等直接还田,或经堆沤、发酵后施入土壤。
但使用时要注意,实施秸秆还田时,要按比例加入适量的氮素肥料以调节碳氮比;在酸性和透气性差的土壤中,应施入适量生石灰,中和产生的有机酸;加入可快速分解秸秆的微生物菌群(菌种),可更好地利用秸秆。
2)将蔬菜秸秆堆沤还田。
在设施大棚外用砖和水泥砌8m3堆沤池,池内用水泥抹平。
每茬作物采收结束后,将植株连根拔起,去除杂质,在地上翻晒1~3天,再粉碎,将含水量控制在50%~60%。
将收集的蔬菜废弃物倒入堆沤池发酵,沤制时可以全部使用植株残体发酵,也可以与未腐熟的畜禽粪便、沼渣、沼液、速效氮肥等按比例混合发酵。
堆置60~200天,完全发酵腐熟后(发酵好的植株残体变软变黑,不再散发令人不快的气味),取出作土杂肥、绿肥使用。
青海农林科技·调查报告·2010年第4期收稿日期:2010-08-18基金项目:青海省科技厅科技抗击冰雪灾害专项,项目编号2008-NK -01。
作者简介:陈来生(1963-),男,博士,主要从事农业经济研究工作。
青海半地下式日光节能温室结构及建造陈来生1,靳伟2,林顺花2,薛寒青1,杜中平1(1.青海省农林科学院,青海西宁810016;2.平安县蔬菜站,青海平安811000)摘要:介绍了半地下式日光节能温室的结构,根据青海省气候特点,进行优化设计,提出了半地下日光节能温室墙体厚度、后屋面、畦面下切1.4-1.5m 等结构设计参数,以及温室建设的技术及流程。
关键词:半地下式;日光节能温室;结构中图分类号:S26文献标识码:A文章编号:1004-9967(2010)04-0013-02Structure and Construction on Semi-underground SunshineGreenhouse in Qinghai ProvinceCHEN Lai-sheng 1,JIN Wei 2,LIN Shun-hua 2,XUE Han-qing 1,DU Zhong-Ping 1(1.Qinghai Academy of Agriculture and Forestry ;Xining Qinghai 810016,China ;2.Pinan County Vegetable Station ,Pinan Qinghai 811000,China )Abstract :The paper shows the structure of semi-underground sunshine greenhouse design according to the agricultural condition in Qinghai province.The paper proposed a design parameters and structure of semi -underground sunshine greenhouse including wall thickness ,roof ,culture ground at 1.4-1.5m under the ground level and so on.Key words :Semi-underground ;Semi-Greenhouse ;Structure ;Qinghai Province 青海省东部农业区地处黄土高原边缘地带,海拔在1900-3200m ,年平均气温6.7ħ,≥10ħ有效积温仅2490ħ,年降水量580mm ,日照时数2600h ,无霜期110-130d ,属温带大陆性干旱气候,是典型的高寒冷凉山区。
日光温室叶菜管道立体基质栽培技术日光温室叶菜管道立体基质栽培技术为了利用日光温室内的有效种植面积,提高单位面积的种植效益,从2013 年开始笔者在甘肃省凉州区中坝、高坝等城郊乡镇的日光温室中进行了温室后墙叶菜类蔬菜立体无土栽培试验与示范推广技术,取得了较好的经济效益。
叶菜类蔬菜具有生长速度快、周期短的特点,采用管道立体基质栽培方式种植,可有效利用空间,增加产量,同时保证菜叶洁净、病虫害少、品质好,为非耕地叶菜种植提供较实用的栽培方案。
下面我们就给大家具体介绍一下:日光温室叶菜管道立体基质栽培技术。
一、搭建立体管道与基质设备1.立架搭建每个立体架由3根三角铁焊接而成,形成“A”字形,底部宽约1.2米,高约1.7米,立体架之间相距1米,通过一个三角体将每个立体架的顶部焊接成为一排。
立架两边每隔30厘米焊接1根约高10厘米且与地面平行的半圆钢圈,用于摆放PVC管。
通常情况下,“A”字形立體架斜度为60°,每层管道相距30厘米,以便充分利用光照资源,也方便人工操作。
2.管道组成栽培管道由PVC管组成,以长5.5 米、直径11厘米为基本标准,在管道上部每隔5厘米开设一条约5 厘米×90 厘米的长方形开口,并在管道的底部每隔10 厘米开一个排水孔,孔径以5毫米为宜,在管道两端采用PVC专用堵头进行封堵,并保留一个直径为3厘米的小孔,用于插入滴灌管。
此外,为了对滴灌水资源进行有效回收,在管道底部铺设直径为63毫米管对排水进行收集。
3.填充基质待管道搭建完毕即可在管道中填充基质,填充前严格控制基质的含水量,一般以60%为宜,基质搅拌均匀后通过管道上部开口处填入到管道当中,填充后应用力压实,以确保整个管道全部填满、填匀。
二、叶菜品种选择温室管道化栽培叶菜,主要以供应春季市场为主,一般应选择生育期短、根系浅而发达、病虫害少、耐热耐湿、口感好、适应当地环境的速生叶菜。
三、育苗通常用128孔苗盘育苗,每穴播种2~3粒,播深0.5~0.8厘米,然后再覆上基质,温度低时可以覆膜保温,待出苗率高于80%之后便可揭开塑料膜,但应当注意的是,在中午光照强度较大时需覆盖遮阳网,以免灼伤幼苗。
基金项目黑龙江八一农垦大学设施园艺工程技术教学案例库(ALK202309);黑龙江八一农垦大学研究生精品课程建设项目(JPKC202310);黑龙江八一农垦大学三纵基础(自然)项目(ZRCPY202223);大学生创新创业项目(202210223035X )。
作者简介姚璇(1992—),女,山东昌邑人,硕士,讲师,从事设施园艺工作。
收稿日期2024-01-13相变材料在日光温室中的应用现状姚璇史旖旎苏春杰王洪义杨凤军(黑龙江八一农垦大学园艺园林学院,黑龙江大庆163319)摘要日光温室在现代设施农业中起到举足轻重的作用,具有造价低、高效和节能的优势,可在北方寒区用于越冬生产。
其后墙较强的蓄放热能力是温室能够进行越冬生产的关键因素之一,而高寒地区日光温室内可能存在昼夜温差大、夜间温度低,需要设备增温的现象。
相变材料具有储热密度高、放热温度变化稳定及成本低的优势,在航空航天、建筑节能等领域被广泛应用。
为改善温室热环境、减小环境负荷和促进节能减排,将相变材料新型环保节能技术应用于日光温室中,可起到调节室内温度的作用。
本文介绍了相变材料的类型及日光温室常用相变材料,总结了日光温室中相变材料的筛选,以及日光温室相变墙体的结构构造及使用方式,并对其发展进行了展望。
关键词设施农业;日光温室;相变材料;温室节能中图分类号S625;TB34文献标识码A文章编号1007-7731(2024)05-0092-04日光温室作为设施农业的主要表现形式之一,极大程度地满足了城乡居民冬季对瓜果蔬菜等产品的需求,具有造价低、节约能源等优势[1]。
日光温室后墙的蓄放热能力是温室越冬生产保证室内温度适宜的关键。
白天,温室后墙吸收墙面的太阳辐射能和室内空气热能并储存于其中;夜间,当室内温度下降低于墙体温度时,后墙会放出热量为室内增温。
传统日光温室的室内环境调控能力有限,昼夜温差大,寒冷地区冬季夜间土壤和空气温度较低,难以抵御寒冷天气带来的降温,要维持作物正常生长,增温措施必不可少[2-3]。
日光温室建设标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)日光温室建设标准温室采用钢骨架结构日光节能温室,每栋温室长58米,宽7.2米,建筑面积636.7平方米,温室东侧另建管理房30平方米,总建筑面积666.7平方米,并配套卷帘机、防寒被、滴灌等设施。
温室总工程量1305立方米,其中土方1860立方米,石方525立方米,砼方45立方米。
材料量:木材45立方米,水泥59.3立方米,钢材7.7立方米。
项目区拟建3栋育苗日光温室。
1.温室方位为偏西5o--7o;2.温室地基采用砼结构,深50厘米,宽30×30厘米;3.温室采用钢骨架,跨高1米;4.每栋温室规格为554平方米,每栋长55.6米,宽12米,占地面积666.7平方米。
日光温室大棚标准化建设技术(一)节能日光温室大棚的特点1、采用拱圆形采光屋面,采光率提高6—10%,采光时段优化,早晨升温快,夜间保温性能更优良。
2、采用钢架结构,通过多点焊接,使得整个温室大棚骨架连为一体,温室大棚结构更为稳定,使用寿命延长(可达8—10年)。
3、便于无损压膜,温室大棚密闭性提高。
4、温室大棚高度提高,无立柱设计,有效地减少了遮荫面积,增加了作物生长空间,温室大棚作业性能大幅度提高。
二)场地选择和规划1、场地选择:(1)要求温室大棚区地形空旷,阳光充足,东南西三个方向没有遮荫物。
(2)选用地势平坦,土壤肥沃,便于排水,富含有机质的沙壤土。
(3)水源充足,水质优良,供电方便,必须有井灌条件。
(4)必须布置好输电线路,灌排水渠,交通道路。
(5)避开水源、土壤、空气污染区,保证产品质量符合食品卫生标准。
2、场地总体规划:(1)温室大棚方位、长度、跨度。
温室大棚方位坐北向南偏西50左右,土地无法调整的可接近正南方向建造,温室大棚长度应以60米为宜,不得少于40米,跨度7米。
(2)温度间距:前后两排温室大棚的间距以7—9米为宜,东西两排温室大棚中间留道路及渠系。
北疆日光温室辣椒越冬节能高效栽培技术第一篇范文:北疆日光温室辣椒越冬节能高效栽培技术在我国北疆地区,辣椒的越冬栽培一直是个难题。
传统的栽培方式不仅能耗高,而且蔬菜产量低,品质差。
然而,随着日光温室技术的不断发展,这一难题终于得到了有效解决。
本文将详细介绍北疆日光温室辣椒越冬节能高效栽培技术。
一、日光温室越冬辣椒的优势日光温室越冬辣椒的优势在于其节能、高效、高产和优质。
与传统的栽培方式相比,日光温室越冬辣椒的能耗降低了近50%,产量提高了20%以上,而且品质更加优良。
二、日光温室辣椒越冬的关键技术1. 选择适宜的品种:选择耐寒、抗病、产量高的辣椒品种是越冬栽培的基础。
2. 日光温室建造:日光温室应选择在地势较高、阳光充足的地方。
此外,还要注意温室的保温性能,确保冬季温度适宜。
3. 科学施肥:根据辣椒的生长需求,合理施用有机肥和化肥,确保营养充足。
4. 适时播种:辣椒的越冬播种时间应根据当地气候条件来确定,一般在9月底至10月初。
5. 病虫害防治:采用生物防治和物理防治相结合的方法,减少化学农药的使用,确保产品质量。
三、节能措施1. 增加保温材料:在温室的四周和顶部增加保温材料,如草苫、泡沫板等,减少热量的散失。
2. 利用太阳能:通过安装太阳能板,将太阳光能转化为电能,为温室提供热量。
3. 合理调控通风:在保证温度的前提下,适时通风,降低能耗。
四、结论北疆日光温室辣椒越冬节能高效栽培技术,不仅解决了我国北疆地区辣椒越冬栽培的难题,也为农民增加了收入。
在未来,我们有理由相信,这一技术将得到更广泛的推广和应用。
第二篇范文:探秘北疆日光温室辣椒越冬:技术创新带来绿色收益在这个信息技术迅猛发展的时代,我们身边每天都有着各种各样的创新发生。
今天,就让我们一起来探秘一项正在北疆地区悄然兴起的技术——日光温室辣椒越冬节能高效栽培技术,看看它是如何将绿色收益带给了农民,并为我们每个人的餐桌增添了一抹健康的色彩。
一、为什么北疆的辣椒越冬这么难?北疆地区冬季寒冷漫长,传统的蔬菜栽培方式在这里面临着巨大的挑战。
“西北非耕地温室结构与建造技术项目成果汇报(16)日光温室的主动保温蓄热研究仍然是太阳能日光温室的亟待解决的问题之一。
为了从结构上解决日光温室的采光和蓄热问题,西北农林科技大学设施农业团队在日光温室主动采光和蓄热方面取到了一些突破性的研究结果。
2022年11月20日,完成的“日光温室主动采光蓄热机理与应用技术研究”通过了科技成果鉴定。
在我国广大的戈壁地区,不论是建筑用砖和土壤都十分稀缺,因此,迫切需要一种能适应我国西北地区戈壁环境的日光温室新型结构,以充分利用当地材料,从而减少建筑成本,同时也能快速地模块化地建造日光温室。
研究团队结合我国耕地区域的实际建筑条件和设施结构要求,开发了适合我国非耕地的新型卵石后墙日光温室结构。
初步研究了日光温室卵石后墙的基本温度分布规律,为进一步建立日光温室卵石自主蓄热后墙结构传热理论奠定了研究基础。
该结构可以最大限度地利用当地建筑材料。
从温度分布可以得到,白天后墙的温度分布为卵石表面温度显着高于卵石孔隙温度,表明白天温室内的热量被大量蓄积在温室后墙卵石中,后墙内部的卵石由孔隙空气流动进行储能。
夜晚释放热量到温室内。
非耕地自主蓄热卵石后墙日光温室创新结构在后墙结构和蓄热方面实现了热量自主流动的效果,具备了以下突出的优点和性能:◆温室跨度9~12m,脊高5.0~6.0m,长度60~90m,温室空间大,宽敞明亮,可进行各种类型的设施栽培。
◆温室后墙构造上采用钢筋网箱装配后墙,在钢筋网箱内封装卵石、碎石石块、混凝土块材等项目地现场材料。
因此,在降低温室土建造价的基础上,提高了日光温室后墙的结构稳定性,而且还降低了温室后墙的施工难度。
◆日光温室建造过程中大量使用了干作业生产,因此具有建造速度快,施工限制条件少的特点。
加之,大量采用了就地取材的卵石、碎石等建筑材料,因此具有价格低廉、建造方便和生态环保的特点。
◆在施工工艺上,温室后墙建造上首次模块化镀锌钢筋网箱装配技术,所利用的储能材料为卵石、碎石甚至是建筑垃圾等材料,所有材料均可就地取材,而且在建筑结构上可以结合日光温室的后墙进行一体化建造,因此大大降低温室土建的建筑成本,同时还可以增强日光温室后墙的稳定性。
44.1 概述温室又称为暖房,是一种以玻璃或塑料薄膜等材料作为屋面,用土、砖做成围墙,或者全部以透光材料做为屋面和围墙的房屋,具有充分采光、防寒保温能力。
温室内可设置一些加热、降温、补光、遮光设备,使其具有较灵活的调节控制室内光照、空气和土壤的温湿度、二氧化碳浓度等蔬菜作物生长所需环境条件的能力,成为当今蔬菜保护地设施之一。
日光温室是一种在室内不加热的温室,即使在最寒冷的季节,也只依靠太阳光来维持室由于塑料工业的发展,加之玻璃易破损,农村日光温室大多以塑膜为屋面材料。
特别是我国北方在土温室基础上兴起的塑料日光温室,具有明显的高效、节能、低成本的特点,深受菜农及消费者的欢迎,是发展高产、优质、高效农业的有效措施之一,将会得到更快实践证明,凡室外最低温度不低于-25℃的,利用塑料日光温室的特殊结构性能,可使室内保持5我国日光温室及栽培技术独具特色,在发展中国家处领先水平。
其工艺路线与发达国家没有可比性,发达国家以钢结构、大型日光温室为主,我国以中小型为主;发达国家覆面材料以聚酯为基材的透光材料为主,我国以塑膜(聚乙烯膜和多功能膜、无滴PVC棚膜)为主要覆面材料。
我国日光温室投资回收期短,竹木结构的当年可收回投资,钢结构的投资回收期一般为2~4日光温室是四位一体生态型大棚模式的重要组成部分之一。
它的建造是在沼气池、猪舍及厕所建造的基础上进行的。
所以,沼气池要先建,猪舍与温室同步进行。
当然,若将现有日光温室改建成“模式”也是可以的,在日光温室的一端建造沼气池和猪舍即可。
因此,对沼气池、厕所、猪舍、日光温室的建造顺4.2 日光温室的类型日光温室通常坐北朝南,东西延长,东、西、北三面筑墙,设有不透明的后屋面,前日光温室从前屋面的构型来看,基本分为一斜一立式和半拱式。
由于后坡长短、后墙高矮不同,又可分为长后坡矮后墙温室、高后墙短后坡温室、无后坡温室(俗称半拉瓢)。
从建材上又可分为竹木结构温室、早强水泥结构温室、钢铁水泥砖石结构温室、钢竹混合结构温室决定温室性能的关键在于采光和保温,至于采用什么建材主要由经济条件和生产效益决定,比较常用的温室有一斜一立式温室和半拱式温室。
“模式”日光温室一般采用带有后墙及后坡的半拱式日光温室,这种温室既能充分利用太阳能,又具有较强的棚膜抗摔打能力。
因此4.2.1一斜一立式温室是由一斜一立式玻璃温室演变而来的。
70年代以来,由于玻璃的短缺,塑料工业的兴起,塑膜代替玻璃覆盖一斜一立式日光温室最初在辽宁省瓦房店市发展起来。
现在如图4.1所示,温室跨度7米左右,脊高3~3.2米,前立窗高80~90厘米,后墙高2.1~2.3米。
后屋面水平投影1.2~1.3米。
前屋面采光角达到23一斜一立式温室多数为竹结构,前屋面每3图4.1 一斜一立式温室这种温室空间较大,弱光带较小,在北纬40°以南地区应用效果较好。
但前屋面压膜线压80年代中期以来,辽宁省瓦房市改进了温室屋面的结构,创造了琴弦式日光温室。
前屋面每3米设一桁架,桁架用木杆或用25英寸钢管、用直径为14毫米钢筋作下弦,用直径10毫米钢筋作拉花。
在桁架上按30~40厘米间距,东西拉8号铁线,铁线东西两端固定在山墙外基部,以提高前屋面强度,铁线上拱架间每隔75厘米固定一道细竹竿,上面覆盖薄膜,膜上再压细竹竿,与膜下细竹竿用细铁丝捆绑在一起。
盖双层草苫。
跨度7.0~7.1米,高2.8~3.1米,后墙高1.8~2.3米,用土或石头垒墙加培土制成,经济条件好的地区以砖砌墙。
琴弦式温室如图4.2图4.2 琴弦式日光温室(单位:米)近两年来一斜一立式或琴弦式温室又发展成前屋面向上拱起,以便更好地压膜和减轻棚膜的4.2.2半拱式温室是从一面坡温室和北京改良温室演变而来。
70年代木材和玻璃短缺,前屋面改松木棱为竹竿、竹片作拱杆,以塑料薄膜代替玻璃,屋面构型改一面坡和两折式为半拱型。
温室跨度多为6~6.5米,脊高2.5~2.8米,后屋面水平投影1.3~1.4米。
这种温室在北纬4℃以上地区最普遍,如图4.3图4.3 半拱式温室(单位:毫米)日光温室中无柱钢竹结构如图4.4所示,矮后墙长后坡竹木结构日光温室、高后墙矮后坡竹木结构日光温室如图4.5、图4.6图4.4 无柱钢竹结构日光温室(单位:毫米)图4.5 矮后墙长后坡竹木结构日光温室(单位:毫米)从太阳能利用效果、塑膜棚面在有风时减弱棚膜摔打现象和抗风雪载荷的强度出发,半拱式温室优于图4.6 高后墙矮后坡竹木结构日光温室(单位:毫米)4.3 日光温室的结构设计与建造4.3.1日光温室的几何尺寸见图4.7(1)跨度(L) 后墙内侧至前屋面骨架基础内侧的距离;(2)后墙高(h) 基准地面至后坡与后墙内侧交点(3)温室高度(H) 基准地面至屋脊骨架上侧的距离;图4.7 日光温室几何尺寸定义图(4)后坡仰角(а)(5)温室长度(M)(6)温室面积温室跨度L与长度M4.3.2(1)温室方位日光温室要尽量减少后墙遮荫。
一般应座北朝南,但对高纬度(40°以北) 和晨雾大、气温低的地区,冬季日光温室不能日出即揭帘受光,这样,方位可适当偏西。
偏离角应根据当地纬度和揭帘时间确定,一般不宜大于10°。
温室方位的确定尚应考虑当地(2)温室间距间距的确定应以前栋不影响后栋采光为前提。
丘陵地区可采用阶梯式建造;平原地区,也应使冬至日上午10时阳光能照射到温室的前沿,即使土地资源非常宝贵(3)温室总体尺寸主要指剖面尺寸。
一般根据温室的跨度和高度,组成标准温室,而后墙高度和后坡仰角应根据操作空间要求和当地气候条件确定。
有关温室总体尺寸的确定将在后为了便于操作,温室长度不宜大于100米,温室面积以小于667平方米(1亩)4.3.3(1)温室周围或一侧应设置防寒沟,深度一般应为0.5米,宽度宜0.3~0.5米,内填保温材料。
保温材料热阻应接近或达到后墙热阻,并应保持干燥,防水防潮。
防寒沟可设在温(2)(3)为了方便操作,温室前屋面骨架在距温室前沿0.5米水平距离处的高度不应低于0.7米,宜在0.7~0.8(4)为适应目前草苫的规格和便于压膜线固膜,温室骨架间距应在0.6~1.2米,推荐在0.75~1.0(5)山墙上应设置上人台阶,高于2米的山墙和后墙应设安全防护栏,栏高不低于0.9米。
4.3.4(1)塑膜对直射光光线透过率特性不同投射角射光对塑膜的透过率如图4.8所示。
由图4.8可知塑膜光线透过率与直射阳光的投射角不呈单调的线性关系。
当投射角在0°~40°时,直射光的透过率变化不大,能保证透过率大于80%,只有投射角大于45°时,透过率才明显减小,大于60°时,急剧减小,故直射光线对棚面的投射角在40°以内时,即能获得较(2)日光温室断面形状日光温室断面尺寸如图4.9所示。
日光温室跨度L、后墙高h、后坡仰角а、高度H、南屋面角度а0是决定日光温室结构的主要参数。
(3)南屋面角度а0研究表明,采光总量的多寡与采光屋面形状无关,而是由透明屋面最高点到其前棚着图4.8 不同投射角直接光对塑膜的透过率图4.9 日光温室断面尺寸图地点处的直线与水平地面夹角а0来决定。
由于不同地区接收 的太阳辐射能 不同,经理论推导,在北纬33°~43°地区南屋面角度а0优化值如表4.1所示。
与棚 面弧度有关。
棚面摔打现象是由棚内外空气气压不等造成的。
当棚外风速大时,空气压强(静压)减小,棚内产生举力,棚膜向外鼓起;但在风速变化的瞬间,由于压膜线的拉力,棚膜又返回棚架,如此反复,棚膜就反复摔打。
根据理论分析可知,对于跨度为5.5米和6.0米的温室,棚面曲线的合理轴线设计公式为:Y i =[H/ (L 1+0.25)2]×(X i +0.25)×[2(L 1+0.25)-(X i +0.25)]式中:Y i 为棚面对应于X i 的弧线点高;X i 为距温室南端的水平距离;L 1 为日光温室棚膜在水平方向上的投影宽度。
对跨度为6.5米和7.0Y i =[H/ (L 1+0.30)2]×(X i +0.30)×[2(L 1+0.30)-(X i +0.30)]如以北纬φ=41°为例,日光温室跨度为L =7米,后墙高度h =2米,优化а0=30°,如选取а=35°,则经弧线公式计算,其结果如表4.2所示。
(5)温室的高度与跨度 温室的高度与跨度是密切相关的。
目前“模式”中的温室设计普遍是高度矮、跨度增大。
它带来的弊端有许多人已认识到了,而在实际做的时候绝大多数人又把它忽视了。
这是人们希望温室内可播种面积越大越好,而导致跨度增大。
根据理论分析 及实际经验,推荐温室的跨度与高度如表4.3所示。
(6)温室的后墙、山墙的建造日光温室后墙高度一般为1.8~2.2米,不宜低于1.6米。
后墙要距房屋3~4米外,沿着温室延长方向划线。
后墙、山墙按建筑材料可分为泥垛、砖石两种。
无论是用泥还是用砖,基础最好是用砖或石头砌0.5米高,这样可有效地抗伏雨淋冲水泡,延长温室的使用寿命。
墙体若用砖砌,内层砖墙24厘米,中间保温夹层12厘米,外层砖墙厚12厘米。
保温夹层可填充珍珠岩、炉灰碴等如图4.10所示,若用泥垛,要用扬脚泥垛,底宽1米、顶宽0.8图4.10 砖砌异质复合墙体(7)后坡及拱架后坡与水平面夹角称后坡仰角,一般а=35°~45°,不宜小于30°,坡长1.7米左右为好。
温室骨架可采用钢管骨架、氧化镁骨架及竹木结构骨架。
对于竹木结构骨架,拱架采用直径3~4厘米的竹架或4~5厘米宽的厚竹片制成,竹竿长5米,竹片长6米,间隔0.8米左右。
设两排前柱,每3.3米远一根,支在悬梁上。
悬梁与每个拱架之间安装约15厘米长的吊柱,把拱架支起固定,这种结构称为悬梁吊柱。
悬梁选8厘米粗、3.5米长的硬杂木。
中柱支撑在后坡前部,应选用粗10厘米以上、长2.5米以上的硬杂木,每隔3.3米一根,与前柱在一个平面上。
后坡第一层是硬杂木搭在中柱与后墙上,称柁木,数量同中柱。
用材选粗12厘米、长大于2米(比后坡长度长0.4米左右)的。
柁木上边有4道粗10厘米、长度不小于3.5米的檩木,檩子上勒箔,可用玉米秸、秫秸等,箔上边抹两遍扬脚泥。
抹第二遍时铺一层废旧塑料。
扬脚泥上放一层荛,再抹泥或培土,还可铺整捆玉米秸、稻草等,总厚度达0.6 米以上。
(8)棚膜的选用东北地区应用的棚膜主要有聚氯乙烯膜(占4/5)、聚乙烯膜(占1/5) 。
聚氯乙烯膜几乎全是无滴膜。
4.4 日光温室的热工设计日光温室的保温与采光占有同样的地位,是日光温室成败的关键因素之一。
目前对日光温室的传热机理研究尚不成熟,各地建造日光温室的用材也很不规范,为此,参照有关资料,给 出了我国日光温室围护结构的低限热阻,如表4.4。