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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
<正>日光大棚是一种在棚内不用另外加热的温室,这种温室通过后墙体对太阳能吸收实现蓄热放热,维持大棚内一定的温度水平,以满足农作物生长的需要,这类大棚在山西省常见。水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。1.日光大棚水肥一体化技术的实施1.1设施设备通过综合分析当地土壤、地貌、气象、农作物布局、水源  相似文献   

2.
西宁地区地处高寒,冬季寒冷,最低气温在-20℃以下,露地,大棚均不能越冬生产;在目光节能温室能够越冬,但其栽培技术不够成熟,有待探讨,笔者就此在日光节能温室中进行了其栽培技术的探试,方法如下  相似文献   

3.
<正>翠绿的黄瓜、菠菜、油麦菜,饱满的卷心菜,红彤彤的草莓,还有东北温室里不常见的紫生菜、乌塌菜、芥蓝。如今,在位于农安县万顺乡的春江堰家庭农场的温室里,果蔬正盎然生长。每天早晨,春江堰家庭农场负责人陈钊都会逐个温室走一遍,查看蔬菜水果的长势。"现在我们有10栋日光大棚、47栋集中供热温室大棚,  相似文献   

4.
番茄又名西红柿,原产于美洲秘鲁,在我国已有近百年的栽培历史,被人们誉为生命之果。番茄生产的季节性很强,在北方地区利用大棚日光节能温室生产秋番茄的效益较高。经过多年的实践总结出了一套适合北方地区秋季大棚生产番茄的技术。  相似文献   

5.
《农民致富之友》2012,(12):2+81-82
黑龙江省农业科学院园艺分院2002年启动建设黑龙江省国家级农业科技示范园区。已建成万米智能化连栋温室、观光温室及科技产品交易大厅、日光节能温室群、大棚群等设施园艺展示区;南瓜园、百菜园、百草园  相似文献   

6.
1 育种目标 西葫芦在新疆冬季、春季和秋季栽培面积较大,冬季以温室栽培为主,春秋季以日光大棚及烤盖栽培为主,春夏季以前期烤盖后期露地栽培为辅.  相似文献   

7.
为解决目前日光节能温室存在的土地利用率低,环境控制能力差和可操作性差等问题。本文在提出日光节能温室最大蓄热面积与热容积化理念的基础上,研究了大跨度无支柱日光节能温室结构特性和生产性能。和传统的日光节能温室比,研究表明大跨度无支柱日光节能温室具有土地利用率高、热容比大等优越性,且适用性强,生产性能好。  相似文献   

8.
<正>近年来,随着产业结构的调整,设施农业的不断发展,温室大棚辣椒的种植面积不断扩大。为适应墨玉县农业产业结构调整和不断发展的节能日光温室种植多样化的需要,开展适宜秋冬日光  相似文献   

9.
郑伟 《农家顾问》2010,(10):21-21
要说种菜,今年41岁的黑龙江肇东市肇东镇红日村村民王永娇已经有11年"工龄"了。如今,她拥有日光节能温室3栋、大棚3栋,年产优质美国提子1万千克、蔬菜2万千克,纯收入达5万元。  相似文献   

10.
设施系统●日光节能温室:选择荒漠化戈壁滩、石头滩或不毛之地建造日光温室,温室长50m,坐北向南,脊高3.5m,跨度7.5m,前后两栋间距16.8m,墙体底宽1.6-1.8m,上口宽1.2-1.4m,后墙高度为2.8m,前屋面采用新型无立柱大棚骨架。  相似文献   

11.
日光温室采光与下挖深度优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
采光优化设计是节能日光温室结构优化设计的关键和改进温室环境性能最经济有效的方式。本试验以寿光市10m跨度的下挖式节能日光温室为例,对我国北方地区下挖式节能日光温室合理采光时段屋面角进行了理论计算与分析,并利用计算线阴影的原理,通过计算不同时刻下挖壁面在室内形成的阴影区域,提出了我国北方地区下挖式节能日光温室适宜的下挖深度,为目前下挖式节能日光温室的设计建造提供理论依据和技术参数。  相似文献   

12.
日光温室结构优化的研究进展与发展方向   总被引:13,自引:0,他引:13  
日光温室的结构直接影响着温室的生产环境和建造成本。日光温室结构优化就是要在保障合理采光、保温和经济用材的条件下,选择确定合理的温室跨度、脊高、采光屋面角、采光屋面形状、后屋面的结构和墙体结构等建筑结构参数。本文在综述我国日光温室结构优化研究的基础上,重点讨论了当前日光温室结构优化存在的主要问题,并提出了今后日光温室结构优化重点研究的方向和内容。  相似文献   

13.
 在我国北方存在的大量日光温室在结构形式、生产规模、使用效能方面与用户要求日益不相称,经过对现有日光温室结构分析,提出一种适合在从哈尔滨到漠河地区设计施工的HMG-2型寒地日光温室结构,通过建立HMG-2型寒地日光温室结构模型和受力模型,以软件形式核算优化温室相应结构参数。大量工程实践证明,经参数优化的HMG-2型寒地日光温室结构在屋面采光及骨架强度方面均满足要求。该日光温室结构具有实用性、经济性和创新性,对寒地日光温室施工具有现实指导意义,适合在高寒地区推广。  相似文献   

14.
日光温室前屋面角的设计研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
在研究塑料薄膜透光特性的基础上,立足于太阳辐射、天体地球领域,分析了我国不同纬带(北纬30°~50°)主要使用期(10月1日~4月1日)日光温室的前屋面角度的适宜性,给出了主要纬带、不同使用期日光温室前屋面角度的决策意见。  相似文献   

15.
我国北方日光温室前屋面采光曲线最优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
当日光温室其他结构参数相同时,调整前屋面形状便可获得不同量的太阳辐射。为使设计的日光温室获得尽可能多的太阳辐射能,以晋中地区为例,结合太阳光照射特征和地理特征,设计了3种采光得到改进的曲线:节点控制样条骨架曲线、1/5幂函数骨架曲线和1/7幂函数骨架曲线。选择国内主流温室骨架作对照,用MATLAB编程计算上述4种骨架曲线的温室在冬至日的有效日总辐射能,并比较分析了它们的采光特性。结果表明,设计的3个骨架曲线的采光性能均优于对照温室骨架曲线,其中1/7幂函数骨架曲线的有效日总辐射能最大,较对照温室骨架曲线高8.5%。本研究方法以地理纬度、温室面积、前屋面倾角等变量计算有效日总辐射能,同样适合于不同地区不同形状的日光温室,为温室骨架设计提供了一种以改进采光为目标的有效方法,可为日光温室骨架开发设计提供参考。  相似文献   

16.
【目的】研究日光温室建造朝向直接影响日光温室截获太阳辐射的能力。【方法】以新疆乌鲁木齐地区为例,以日光温室前坡屋面截获太阳进光量最大为评价指标,结合太阳辐射随时间、日光温室所在地理位置动态变化规律,运用Energy Plus能耗模拟软件,研究该地区日光温室建造最佳朝向。【结果】乌鲁木齐地区冬季作物种植最不利生长期(11月1日至翌年2月28日),日光温室最佳朝向为南偏西10°。【结论】提出了日光温室建造最佳朝向仿真计算的方法,并通过实测及模拟的方法进行验证,为我国日光温室科学建造提供理论参考依据。  相似文献   

17.
三连栋日光温室的温度性能分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
三连栋日光温室结合了日光温室和连栋温室的结构特点,实现了日光温室的连栋化和连栋温室的节能化。作者以日光温室和连栋温室为对照,对三连栋日光温室不同时段的温度性能进行了分析。结果表明:三连栋日光温室冬季和早春的温度介于连栋温室与日光温室之间,果菜较连栋温室冬季延迟采收20~30 d、早春提早定植15~20 d;夏季温度低于日光温室和连栋温室,果菜能够正常越夏栽培。  相似文献   

18.
对喀左县冬季日光温室大棚最低气温的调查   总被引:2,自引:1,他引:1  
对2006~2008年冬季(12月至翌年2月)喀左县日光温室大棚最低气温观测资料进行统计分析。结果表明:冬季棚内平均最低气温为8.1℃,极端最低气温为3.5℃。大棚最低气温随大气最低气温的升降而相应升降;随着云量的增加,次日棚内外最低气温差值呈逐渐减小的趋势;次日棚内最低气温升降与风向也密切相关。利用回归分析方法得出了冬季温室大棚内最低气温的预报模型,准确率达到83%,取得了较好的服务效果。  相似文献   

19.
南方日光温室的结构、环境特点及应用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
南方日光温室是一种冬季保温效果优良的设施类型,其长度50 m,跨度8 m,南面肩高1.7 m,北面顶高3.85 m。东、西、北三面由支柱、聚氨基泡沫板、多功能薄膜为主要材料构成可以拆卸的保温墙,南面由钢管弯曲而成的屋架、支柱及覆盖在屋架上的多功能薄膜、保温被和卷帘机组成。为了加强通风降温性能,在南、北屋面和北保温墙上都设计安装了通风窗。南方日光温室光照强度、温度的日变化呈现出早晨和傍晚较低、中午高的趋势,湿度则呈相反的趋势。与普通大棚相比,南方日光温室的总进光量较大。由于南方日光温室夜间有外保温被覆盖,与露地温差可达4.7~12.7℃,可使室内气温维持在5℃以上。南方日光温室的气温晴天上升较快,中午可达到40℃以上,需开窗通风降温。由于南方日光温室密封性较好、温度高、相对湿度高,需适当通风降湿。番茄种植的结果表明,南方日光温室可明显改善一月、二月和三月份番茄生长的环境条件,生长期和采收期可延长一个月,产量增加20%~50%。  相似文献   

20.
介绍了一种新型的在钢筋混凝土屋面上利用玻璃和陶瓷材料收集、净化以及加热雨水的新型屋面构造。它由玻璃板面层、黑色陶瓷吸光层、普通陶瓷冷却层构成。其中,玻璃板用来收集雨水,并构成温室;黑色陶瓷板则用来接受太阳能辐射,并将其背面的雨水加热;底层陶瓷用来冷凝和收集水蒸气。南四湖区的应用实验数据分析表明,该构造具有较高的吸收阳光、雨水收集和净化能力,应用前景广阔。  相似文献   

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