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1.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2021,(1):12-20
相比于传统的露地种植,设施栽培可以提早冬枣的上市时间,延长上市时期,有助于当地农民致富增收。文章对大荔县种植冬枣的各类温室设施及其配套环境控制设备进行了系统总结与梳理,以期为其他地区冬枣设施栽培提供借鉴。 相似文献
2.
周博士考察拾零(七十七) 一种装配式外保温塑料大棚 总被引:1,自引:0,他引:1
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2018,(4)
正塑料大棚建造成本低、建设速度快、土地利用率高、适合中国南北气候区域,其分布遍及大江南北,可种植蔬菜、花卉、食用菌、果树,也可用于蔬菜育苗、水稻育秧、畜牧养殖和水产养殖,所以塑料大棚一直是中国设施农业中的重要生产设施之一,面积占全部设施(不含中小拱棚)面积的一半以上。塑料大棚在北方地区主要用于春提早和秋延后作物生产,不能进行越冬生产是影响这种设施在北方地区大面积推广的最大障碍,尤其在北方 相似文献
3.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2018,(22)
该组装式日光温室具有构件(材料)工厂化生产、现场组装、施工周期短、建造成本低、使用寿命长、保温性能好等特点,尤其是温室墙体占地面积小、温室建设不破坏耕地、异地拆装和建设不损坏温室结构,大量推广后建设成本也会大幅度下降。 相似文献
4.
中国日光温室结构的改良与创新(四)——温室骨架形式的改良与创新 总被引:2,自引:0,他引:2
正从20世纪80年代中国开始研究和大力发展日光温室以来,温室的骨架形式在不断创新和发展,目前主要包括琴弦结构、桁架结构、单管结构和柱梁结构。本文以温室结构承力体系为主线,系统梳理和总结了日光温室的各种骨架形式及其特性。骨架是温室的承力结构,是温室安全生产的第一保证。自从20世纪80年代我国开始研究和大力发展日光温室以来,温室的骨架形式也随着保温被材料和卷帘机的发展和改进、温室高度和跨度的不断加大、温室墙体储放热理论的完善及墙体功能和材 相似文献
5.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2018,(16)
正温室设施在北方地区冬季运行,能耗是构成生产成本的重要因素,所以节能一直是各种温室设施设计和建设中重点关注的关键控制要素。笔者曾对中国创新的高效保温塑料大棚~([1-5])和日光温室~([6-7])进行过专题总结报道,对保温型连栋温室也曾报道过一种平卷被多层内保温温室~([8])。2017年笔者在走访调研中先后在河北、山东等地看到了艾森贝克农业设备(北京)有限公司建设的一种模块化的内保温连栋塑料温室,不仅保温 相似文献
6.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2018,(13)
正2017年6月24日,笔者在北京卧龙农林科技有限公司(以下简称"卧龙公司")总经理李晓明先生的带领下,来到了北京市大兴区御瓜园生产基地,本来是考察卧龙公司最新开发的一种组装式外保温塑料大棚(开发这种保温大棚的初衷是在一定地域种植合适的品种实现替代日光温室、节能节地的目标)[1],但在基地内转悠时无意中发现了一栋崭新的日光温室,虽然所处位置近乎犄角旮旯,但在一群老旧日光温室中仍然 相似文献
7.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2017,(19):42-48
该文介绍了山东农业大学园艺科学与工程学院的园艺实验站在日光温室结构和栽培技术方面的创新技术,主要包括对作物吊蔓系统的改进与创新,对增强温室后屋面和后墙保温性能的做法,对老旧温室墙体加固的做法以及对作物栽培床的改进和创新。 相似文献
8.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2017,(28):54-58
<正>近30年来,中国日光温室技术迅猛发展,各地创造了很多规格的日光温室结构,性能不断提升,面积不断扩大,呈现出欣欣向荣的发展势头,不仅从生产功能上解决了中国北方地区冬季蔬菜的供应问题,而且从技术上也得到了国际学术界的认可,并吸引了很多外国学者参与研究中国的日光温室。在新技术不断更新的背景下,早期建设的老旧温室改造和性能提升已成为社会重点关注的问题。由于老旧温室存量大,不同时期、地区建设 相似文献
9.
周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2018,(19)
正纵观中国日光温室的屋面骨架结构,大体可分为三类:"琴弦结构"、桁架结构和单管结构(包括实腹截面的钢筋混凝土骨架结构和其他新型材料骨架结构[1])。"琴弦结构"的屋面结构是一种双向承力体系,包括沿温室长度方向的受拉钢丝(俗称"琴弦")和沿温室跨度方向的受压排架结构,此外还有室内立柱,事实上形成一种三维承力体系;桁架结构和单管结构基本都是排架结构。其中"琴弦结构"中沿温室跨度方向的排架骨架也经常采用桁架结构和单管结构。钢制单管结构主要包括圆管 相似文献
10.
日光温室土墙传热特性及轻简化路径的理论分析 总被引:8,自引:6,他引:2
为减小日光温室土墙厚度,该研究在分析土墙温度变化的基础上提出了土墙轻简化路径并进行了理论分析。根据测试分析,土墙可划分为用于储蓄热量的蓄热层和防止热量从蓄热层向室外方向流失的保温层。土墙86.9%的部分为保温层。模拟结果表明使用由47 cm厚夯土和7 cm厚聚苯板(热阻等于3.13 m厚夯土保温层)构成的复合墙在夜间的放热量与3.6 m厚土墙相近。使用保温材料替代夯土保温层来减薄土墙在理论上可行。另外,根据模拟,当土壤20 cm深处温度提高至23℃后,土壤供热量可超过测试条件下土壤和土墙放热量总和。为此,土墙在理论上可通过以下2条途径实现轻简化:1)使用保温材料建造墙体保温层;2)使用土壤蓄热替代墙体蓄热。 相似文献