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智能化控制
这是在温室自动控制技术和生产实践的基础上,通过总结、收集农业领域知识、技术和各种试验数据构建-系统,以建立植物生长的数学模型为理论依据,研究开发出的一种适合不同作物生长的-控制系统技术。温室大棚控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越-、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室环境控制朝着基于作物生长模型、温室综合环境因子分析模型和农业-系统的信息自动采集及智能控制趋势发展。棚内喷药防zhi病虫害,应选择在晴天进行,阴雨天尽量不喷药,必须喷药的话,zui好采用烟熏剂与粉尘剂。
湿度监测:大棚内的空气湿度通常比较大,白天相对湿度为70%~90%,夜间常常达到100%,并凝结成水珠。棚内湿度过大,不仅影响作物生长,而且容易引起病害发生,所以大棚内的降湿工作非常重要。我们需要-测定大棚中的湿度,用温室大棚小气候观测站就能够完成。在冬季主要结合通风降温进行,天气晴朗时通风排湿。对棚内地面要全部进行地膜覆盖,没覆盖到的地方沟间,可用稻草、谷壳等物覆盖,尽量减少土壤水分蒸发。棚内土壤guan水,采用地膜下铺设塑料软管进行喷灌,有条件的可用滴灌设施。棚内喷药防zhi病虫害,应选择在晴天进行,阴雨天尽量不喷药,必须喷药的话,zui好采用烟熏剂与粉尘剂。在温室高度和后屋面高度一定的情况下,温室跨度大其采光面的角度势必减小,因而不利于白天采光增温。
管式电机卷膜
近年来,民用建筑中使用的管式电机tube motor被应用于温室的卷膜系统。将管式电机套于卷膜轴中,电机即可带动卷膜轴进行卷膜。
管式电机的主要优点是功率大,-卷膜长度是一般电动卷膜器难以达到的。但由于其价格远高于常用的卷膜机构,因此只有在常用卷膜器难以工作时,才采用这种设备。
使用卷膜机构,应注意塑料膜在卷膜轴上的固定,以牢固均匀且不伤塑料膜为原则。另外,用于卷膜部位的塑料膜强度应该达到一定的要求,因为在经常性活动的情况下,一般的塑料膜很容易受到伤害。
温室大棚发达的智能化历程与现状
温室大棚,温室智能,智能以荷兰和美国为例,都是温室大棚厂家发达,-的温室大棚产业发展模式不尽相同,但殊途同归,都走向了quan面自动化除部分采收环节外和局部智能化的应用发展道路。在荷兰,从20世纪90年代起逐步推进温室大棚生产自动化,伴随着信息技术的发展,将之快速移植应用于温室大棚之中,于九十末年代形成了quan面的自动化装备体系,建立了劳动力管理、能源管理、环境管理和系统资源管理体系,逐步实现了智能化。美国沿袭荷兰的路径,不同之处在于更为注重规模,注重-生产体系下的集约化组织方式,具体技术大致相同,但均以原创型的研究开发为-。正是由于高度智能化的装备支撑,才使其在劳动力和生产资料成本企高的形势下,实现了温室大棚企业在高度市场化的产业竞争环境中的生存和发展。卷膜开窗机构卷膜开窗机构主要应用在塑料薄膜温室中,有时,在双层充气温室中为了设置简易通风口,也采用卷膜机构。
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