高效节能日光温室建造技术
- 格式:ppt
- 大小:317.50 KB
- 文档页数:27
日光温室设计--方案(总13页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March日光温室设计方案一、结构设计说明温室设计规格为东西长80m,南北宽8m,北墙高、顶高、骨架间距。
顶部选用进口无滴膜单层覆盖,单栋温室占地面积640m²。
1、墙体北墙为(240+120+240)mm厚复合砖墙。
内、外墙为240mm砖墙,中间120mm保温层(保温层可用炉灰或黄土)。
2、屋顶:单层薄膜。
3、操作间一侧北墙后砌筑楼梯,便于屋顶检修。
北墙每隔设一通风洞,每套尺寸500mm×500mm,便于夏季通风。
地面根据实际种植需要进行硬化或做其它处理。
4、温室前坡地面挖防寒沟。
5、朔州土建基础设计资料:年平均气温一般为℃~℃左右。
1月份最冷,平均气温为一℃~一℃,极端最低气温一℃(1971年1月21日)。
从3月到5月,每个月气温平均升高8℃左右。
7月份为最热,平均气温为℃~℃,最高气温可达℃(1961年6月10日)。
秋季每个月气温平均下降7℃左右二、温室技术性能指标1、抗风载:m22、抗雪载:m23、顶部载荷:m2,需及时清雪。
4、墙基地基承载力:不小于100KN/m2且均匀。
5、电源参数:电压采用中国220/380V,50Hz标准。
三、主要系统设计1、温室骨架:温室骨架形状及材料规格均经过严格周密的计算,并最终通过计算机辅助设计、绘图并制造,确保他们符合建筑标准和耐久性要求。
结构计算依据最不利的情况,甚至考虑到各种荷载同时作用下进行了测试,以确保结构的可靠性,各种型材的壁厚除考虑强度满足外还充分考虑了各种锈蚀、腐蚀的作用。
经验证,结构的稳定性及强度都达到标准。
2、覆盖材料:日光温室的覆盖材料主要分为两部分,一部分为前坡采光面覆盖材料,另一部分为后坡保温覆盖材料。
本次设计,温室南坡采光面采用单层PEP15丝聚乙烯无滴长寿膜,为希腊进口产品,该膜为防紫外线层、抗静电层、无滴层三层共挤,使膜里有抗露滴、防紫外线、保温的作用。
日光温室建造规范1范围本文件规定了日光温室建造的选址与布局、结构与配套设施设备、建筑尺寸及材料、结构设计载荷、环境调控及灌溉施肥要求和验收方法。
本文件适用于在北京市区域内农业生产用途的塑料薄膜日光温室(以下简称“温室”)的新建或改造。
2规范性引用文件略3术语和定义略4选址与布局4.1选址温室建设应符合温室建设用地的要求,选址应符合NY/T 3024的规定。
4.2园区布局园区主干道宽度应不超过6 m;邻栋温室有缓冲间侧东西间距宜为5 m〜8 m,无缓冲间侧东西间距宜为3 m〜5 m;前栋温室北墙外侧至后栋温室前底角外侧距离宜为前栋温室脊高的2. 1-2. 6 倍;在干道侧应设置排水渠。
5结构与配套设施设备要求5.1结构要求5.1. 1温室主要由前屋面、后屋面、骨架、北墙(后墙)和东西山墙、前基础墙和配套设备等组成,并配有缓冲间和作业通道。
墙体宜采用复合墙体或柔性保温材料等结构形式,温室结构示意图见附录A o5.1.1 1.2在保证温室强度条件下,温室宜减少立柱或选择无立柱,以适宜机械化要求,空间应满足作物生长要求。
7.1.3在温室东山墙或西山墙外宜设置缓冲间,缓冲间应为单层,建筑面积应不超过22.5 m2;温室内部通道宽度不宜超过1 m o7.1.4前屋面上通风口至屋脊位置采取防护措施,避免出现塑料薄膜兜水的现象。
5.2配套设备5.1.1温室宜配置具有主动式蓄热、辅助应急加温、降温、通风、补光、施肥、植保、作业省力化等功能的设备。
5.1.2在温室通风口处应安装防虫网,防虫网的选择和安装应符合GB/T 19791的规定;生产季节宜配置粘虫板(带)、光诱杀虫灯等物理防治设施设备。
5.1.3温室前屋面保温覆盖材料应符合DBl 1/T 820的规定。
5.1.4卷帘机的安全要求和技术性能应符合DBl 1/T 550的规定。
5.1.5温室灌溉系统应按NY/T 2132和NY/T 2533的要求进行设计和安装。
日光连栋温室大棚工程施工随着气候变化趋势的日益凸显,温室大棚作为一种重要的农业设施,正在越来越受到人们的关注和重视。
日光连栋温室大棚作为一种新型温室大棚,具有节能、环保、设施化管理等优点,被越来越多的农业生产者所应用。
本文将从日光连栋温室大棚工程的施工流程、施工注意事项、及施工过程中可能遇到的问题等方面进行详细介绍。
一、施工前的准备工作1.项目立项与设计日光连栋温室大棚工程的施工是需要经过严密的规划设计的。
项目立项时需要确定温室大棚的规模、形状、设备配套等,同时还需考虑周边环境、土壤和气候条件等因素。
设计方案要符合当地的实际情况,做到合理、科学、经济。
设计方案确定后,施工单位可以依据设计图纸和施工方案进行实际操作。
2.材料准备在施工前,施工单位需要根据设计方案和施工图纸准备好相应的材料。
主要有钢材、塑料薄膜、电线等设施。
并对材料进行质量检测,保证施工过程中的材料质量符合要求。
此外,还需要准备好工具设备,确保施工过程中能够顺利进行。
3.场地准备在进行日光连栋温室大棚工程的施工前,需要对场地进行必要的准备工作。
首先要清理场地,确保场地平整,无大型障碍物。
同时需要进行地基处理,保证温室大棚的基础坚实、稳固。
如果地基不平整,可能会导致施工过程中的误差,影响温室大棚的整体稳定性。
4.人员安排和安全措施施工单位需要根据实际情况,合理安排施工人员,确保施工过程的顺利进行。
同时,施工单位还需制定详细的安全措施,保证施工过程中的安全。
施工现场要做好安全防护措施,避免施工人员发生意外。
二、施工流程1.搭建基础结构日光连栋温室大棚工程的施工首先要进行基础结构的搭建。
按照设计图纸和施工方案进行基础结构的铺设和固定。
通常情况下,基础结构由钢材构成,需要进行焊接和连接,确保基础结构的稳定性。
2.安装支架在基础结构完成以后,施工人员可以开始安装支架。
支架是温室大棚的主要承重结构,需要按照设计图纸和施工方案进行安装。
支架安装完成后,施工单位可以进行结构的检查,确保支架的稳定性和平整度。
建筑节能大棚建设方案建筑节能大棚建设方案一、背景介绍随着人口的不断增长和城市化进程的加快,农业生产面临着日益加剧的压力。
大棚种植成为了扩大农业产能和改善农作物品质的重要手段。
然而,由于大棚在整个生产过程中消耗大量能源,所以大棚建设也面临着能源消耗的问题。
为了解决这一问题,我们设计了一种建筑节能大棚的建设方案。
二、设计原则本方案的设计原则主要包括节能、环保、长久使用、一体化管理和智能化控制。
以此为原则,我们将大棚结构、覆盖材料、照明设施、温度控制和通风系统等方面进行了优化设计。
三、设计方案1. 大棚结构设计采用轻质材料和新型建筑结构设计,以减少材料消耗,并提供良好的保温效果。
大棚顶部设置透明的材料,可以最大程度利用自然光线,减少额外的照明能耗。
2. 大棚覆盖材料选择选择具有良好保温性能的材料作为大棚覆盖材料,如聚碳酸酯板或复合膜。
这些材料具有良好的透光性和保温性能,可以减少冬季能量流失,并保持夏季适宜的温度。
3. 照明设施优化在必要的情况下,使用节能型LED灯进行照明。
LED灯具有低能耗、高亮度、长寿命等特点,能够满足大棚内的照明需求,并降低能源消耗。
4. 温度控制系统设计引入智能温控系统,通过传感器实时监测大棚内外温度,并根据设定的温度范围,自动控制加热设备、通风设备和遮阳设备,以维持适宜的温度。
此外,适当增加隔热层,减少能量流失,提高能效。
5. 通风系统优化设计合理的通风系统,采用自然通风和机械通风相结合的方式。
通过合理设置通风口、风机和湿帘等装置,实现大棚内外空气的循环交换,维持合适的湿度和气流,提高作物生长环境。
6. 新能源利用考虑大棚所在地的可利用资源,如可再生能源,可以利用太阳能、风能或生物质能等作为能源补充,减少对传统能源的依赖。
7. 一体化管理和智能化控制建立一套完善的大棚管理系统,实现对灌溉、施肥、照明、温度和湿度等各种设备的集中控制和管理。
通过智能化控制,实现能源的高效利用和大棚生产的优化。
日光温室结构设计日光温室是一种利用太阳光照射加热的设施,用于种植农作物或培育植物的温室。
它的设计结构旨在最大限度地利用太阳光,提供适宜的温度和光照条件,从而增加作物生长的速度和产量。
本文将介绍日光温室的结构设计。
日光温室的主体结构通常采用钢架或铝合金架结构。
这种材料具有强度高、耐腐蚀、抗风性能好等优点,能够承受较大的外部荷载。
钢架或铝合金架的搭建能够确保温室的稳固性和安全性。
日光温室的覆盖材料常用的有玻璃、聚碳酸酯板和聚乙烯薄膜等。
玻璃作为一种传统的覆盖材料,具有高透光率、良好的保温性能和较长的使用寿命。
聚碳酸酯板则具有较好的抗冲击性能和透光性能,同时重量较轻。
聚乙烯薄膜则具有低成本、易于安装的特点,但使用寿命相对较短。
根据不同的需求和经济情况,选择合适的覆盖材料能够保证温室内的光线透过率和保温性能。
日光温室的地基设计也是非常重要的一部分。
地基的设计要考虑到温室的整体重量和地下水位等因素,确保温室的稳固性和抗风性能。
常见的地基形式有浇筑混凝土基础、地脚螺栓基础和钢管桩基础等。
根据具体的情况选择适合的地基形式,能够提高温室的使用寿命和稳定性。
日光温室还需要配备通风设备和保温设备。
通风设备包括天窗、侧窗和风机等,能够调节温室内的温度和湿度,保证作物的生长环境。
保温设备则包括保温层和加热装置等,能够在寒冷的季节为温室提供足够的热量,防止作物受到冻害。
为了提高温室的效益,还可以在温室内设置喷灌设备和光照设备。
喷灌设备能够为作物提供适量的水分,保证作物的生长和发育。
光照设备能够在夜间或阴天为温室提供适量的光照,促进作物的光合作用和生长。
日光温室的结构设计包括主体结构、覆盖材料、地基设计、通风设备和保温设备等。
合理的结构设计能够提高温室的使用寿命和稳定性,为作物的生长提供合适的环境条件。
因此,在设计日光温室时,需要综合考虑不同因素,并选择合适的材料和设备,以达到最佳的种植效果。
128720161高效固碳日光温室结构与性能要求1范围本标准规定了高效固碳日光温室的术语和定义、结构与性能要求。
本标准适用于高效固碳日光温室的建造。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 18621温室通风降温设计规范GB/T 19165日光温室和塑料大棚结构与性能要求GB/T 19561寒地节能日光温室建造规程NY/T 1832温室钢结构安装与验收规范NY/T 2134日光温室主体结构施工与安装验收规程DB14/T 1190日光温室蔬菜栽培环境调控技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1高效固碳日光温室由保温蓄热墙体、北向保温屋面和南向采光屋面构成,密闭性较好,配有CO 2智能施肥装置,栽培作物可以高效固定CO 2、高效生产的单屋面温室。
3.2二氧化碳智能释放利用顶置360°旋转方式的CO 2释放装置,通过气路和线路与CO 2钢瓶连接,利用电脑控制器,根据CO 2传感器的反馈信号,通过自动控制CO 2电磁阀的通断来控制日光温室内CO 2的施肥时间和浓度。
3.3必要通风量考虑不同季节室外的环境特征以及室内作物的生长发育需要,为使室内空气温度、湿度、CO 2浓度维持在某一水平所必需的通风量。
4温室结构1287201624.1基本构造高效固碳日光温室主要由前屋面、后屋面、钢骨架、北墙、东西山墙、保温覆盖物、卷铺机构、CO 2施肥装置、临时加温和补光设备等组成,并配有多功能、密闭性较好的缓冲间。
4.2温室间距日光温室南北邻栋间距应符合GB/T 19561的规定。
一般情况下,前排日光温室后墙外侧距邻近后排温室前屋面外侧的距离,以冬至日当地上午10时前排温室不对后排温室构成遮光为宜。
简化估算公式:日光温室南北邻栋间距=(前排温室脊高+保温被高度)*(2.5~3.0)。
吉林新型日光温室施工方案1. 引言随着农业现代化的推进,温室农业在吉林省得到了广泛的发展。
为了提高温室农业的生产效益,吉林省决定引进新型日光温室,并制定了相应的施工方案。
本文将介绍吉林新型日光温室的施工方案,包括温室结构、建材选用、保温隔热等内容。
2. 温室结构设计新型日光温室的结构设计采用了现代化的技术,以提高温室的承载能力和抗风雪能力。
主要包括以下几个方面:2.1 主体结构新型日光温室的主体结构采用钢材作为支撑材料,具有较强的稳定性和耐久性。
主体结构分为立柱和梁,其中立柱一般采用方形钢管,梁采用圆形钢管。
立柱和梁之间使用螺栓连接,以方便拆卸和安装。
2.2 外墙材料温室外墙选择透明的材料,如玻璃或聚碳酸酯板。
这些材料具有良好的透光性,可以将自然光线充分地引入温室内部。
2.3 屋顶设计新型日光温室的屋顶设计十分重要,它直接影响到温室的保温效果和排水能力。
屋顶一般采用单层或双层结构,具体选择根据实际情况决定。
同时,在屋顶上安装排水系统,以保证雨水能够及时排走。
3. 建材选用3.1 钢材新型日光温室的主体结构采用钢材作为支撑材料,可以选择Q235B低碳钢或Q345B高强度钢。
这些钢材具有较好的强度和耐久性,能够满足温室的承载要求。
3.2 玻璃新型日光温室的外墙选择玻璃作为透光材料。
可以选择普通浮法玻璃或钢化玻璃,具体选用根据预算和需求来决定。
玻璃的厚度可以根据实际情况选择,一般在4-6mm之间。
3.3 聚碳酸酯板聚碳酸酯板是另一种常用的温室外墙材料。
它具有较好的透光性和抗冲击性,比玻璃更轻便,并且具有良好的保温隔热性能。
聚碳酸酯板的厚度可以根据实际需求选用,一般在6-10mm之间。
4. 保温隔热设计为了保证温室内部能够维持适宜的温度,新型日光温室需要进行保温隔热设计。
4.1 保温材料常用的保温材料有石膏板、聚苯乙烯板和泡沫玻璃等。
可以根据实际情况选择合适的保温材料,并将其安装在温室的墙壁和屋顶上,以减少热量的散失。