层自动控制装置地下热交换土壤蓄热系统主要参数确定主要参数包括管道材料与形状,地下管道长度,管道埋设深度即管道中心至地表面距离,相邻两管道水平间距,管道内表面积,贮气槽尺寸,隔热层埋设深度和风机选择等。
无公害蔬菜生产技术方案技术方案按照无公害蔬菜生产技术规范要求,制定各种蔬菜生产具体技术规范,在实施过程中严格遵守,把好生产过程质量关。
基地配备专业植保人员,坚持病虫测报,总结病虫害发生规律,坚持预防为主综合防治植保方针,以生态调控农业措施及物理防治为主要手段,充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。
农业措施主要是等组件,按下控制箱启动开关按钮,电机启动,电机通过传动机构驱动传动轴运转,传动轴通过连接组件带动齿条运动,天窗打开后运行行程限位。
日光温室热工设计日光温室保温与采光占有同样地位,是日光温室成败关键因素之。
目前对日光温室传热机理研究尚不成熟,各地建造日光温室用材也很不规范,为此,参照有关资料,给出了我国日光温室围护结构低限热阻,如表。
表日光温室围护结构低限热阻室外设计温度低限热阻米瓦后墙山墙后屋面围护结构热阻按计算。
其中为热阻米瓦为材料层厚度米材料导热系数瓦米。
对于多层复合结构,其总热阻为各层热阻之和。
表给出了日光温室常用材料导热系数,供设计参考。
表为我国北方主要城市日光温室冬季设计室外参考温度。
表常用材料导热系数瓦米名称砖草苫夯实土珍珠岩聚苯乙稀稻壳炉渣混凝土水泥砂浆加草粘土容量千克米表日光温室室外设计温度城市吉林哈尔滨沈阳锦州乌鲁木齐兰州银川西安呼和浩特温度城市北京石家庄天津济南连云港青岛徐州郑州洛阳温度日光温室地下热交换土壤蓄热系统设计日光温室设计要求充分利用太阳能。
在温室中,在冬季,特别在晚秋或早春季节有时白天室内气温超过栽培合适温度时,为了不使室内气温过高,般采用白天向室外放气方法来排除室内多余热量以降低室温,地下热交换土壤蓄热系统就是要把白天多余热量通过埋设在温室地下管道循环贮存在土壤中,在夜间再作为热源向室内放热,把土壤作为蓄放热源种方法。
地下热交换土壤蓄热系统工作原理日光温室地下热交换土壤蓄热系统工作原理就是利用风机把太阳辐射产生棚内热空气,通过地下管道送入地下,在热空气通过地下时,由于土壤温度低,就在地下产生热量交换,土壤吸收部分热空气中热量,土壤温度提高,将多余热量贮存起来。
气温与地下土壤温度差越大则吸收热量就越多,当气温与土壤温度相等时,就不会产生热交换,就不能起到贮存热量作用。
图是地下热交换土壤蓄热系统工作原理示意图。
图地下热交换土壤蓄热系统工作原理图如图所示,在风机作用下,白天棚内热空气从风机口进入地下,空气在地下降温后从另端出口流出冷空气,称之为贮热过程。
晚间则相反,土壤中热空气从图中右侧出口流入温室内,而温室内冷空气通过风机进入地下。
实际工作中,可以根据温室内气温范围,决定是否开启风机。
般地讲,当温室内气温在正常温度范围内时,风机应处于停止状态。
地下热交换土壤蓄热系统结构图为地下热交换土壤蓄热系统结构示意图。
它由六部分组成风机地下热交换管道出口贮气槽地下隔热层自动控制装置。
地下热交换管道沿温室横向即东西方向铺设,距东墙内侧米处砌有贮气槽,贮气槽两侧接近底部均匀开孔与地下热交换管道相通,贮气槽上部开口盖以木板,中间开孔放置风机。
图地下热交换土壤蓄热系统结构示意图风机地下热交换管道出口贮气槽地下隔热层自动控制装置地下热交换土壤蓄热系统主要参数确定主要参数包括管道材料与形状,地下管道长度,管道埋设深度即管道中心至地表面距离,相邻两管道水平间距,管道内表面积,贮气槽尺寸,隔热层埋设深度和风机选择等。
无公害蔬菜生产技术方案技术方案按照无公害蔬菜生产技术规范要求,制定各种蔬菜生产具体技术规范,在实施过程中严格遵守,把好生产过程质量关。
基地配备专业植保人员,坚持病虫测报,总结病虫害发生规律,坚持预防为主综合防治植保方针,以生态调控农业措施及物理防治为主要手段,充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。
农业措施主要是选择丰产抗病虫品种,调整耕作制度,采用水处在开发期,蕴含着无限生机与活力,发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇必然选择,是我国实现内外贸体化重要方式。
我国目前蔬菜供给相对过剩,给消费者提供了可挑选空间,这就为无公害蔬菜发展创造了前






























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