[桂花树价格]低碳物联网温室中不同涂料对桂花品质的影响
时间:2019/12/5 6:33:42 浏览量:
为了比较普通浮法玻璃涂料和高扩散抗反射玻璃涂料对温室作物生产的影响,不同涂料对低碳温室的影响桂花的产量和质量在与其他环境条件相同的条件下进行,仅使用不同的涂料进行。验。试结果表明,在不延长收获期的情况下,使用抗反射和高漫射玻璃作为覆盖材料的温室桂花的产量比普通浮法玻璃的桂花高出10.67%。长采收期时增加43%,可溶性糖和抗坏血酸分别比普通浮法玻璃高3.6%和67.62%。以看出,高分散抗反射玻璃对桂花的产量和品质有明显的促进作用,是温室的较好覆盖材料。室屋面材料不仅影响温室能源消耗的主要运行成本,而且决定温室产品的质量和性能,从而极大地影响生产者及其产品的竞争力。面材料的选择越多,运营成本越低,产品质量越好;如果覆盖率差,则运营成本会相应增加,室内环境往往无法满足种植要求,产品质量也会相应降低。1]。 前,家用温室屋顶材料通常使用三种主要类型的塑料薄膜:玻璃和太阳能电池板[2]:随着现代温室数量的增加,由于玻璃的透光性能比较好以及材料的稳定性,透光率缓慢降低。用于长寿命的温室[3]。璃的透射率越高,农作物产生光合作用和产生更多有机物的能力就越好[4-7]。京景鹏环球科技有限公司以桂花栽培用温室为试验对象,进行了玻璃包衣材料对桂花产量和品质影响的研究实验,以期为选择温室涂料提供参考。
碳IoT温室(图1)主要用于植物育种,水果和蔬菜生产,草莓和高档花卉,反映了精确且经济高效的远程控制。源,遥控器,自动种植设备和其他现代高科技农业设施。
室面积为3024平方米,分为两部分:生产区域和辅助室。生产区包括3个果蔬生产区,植物幼苗,草莓生产区和高端花卉生产区。接待厅,大厅,中央走廊和控制室。局如图2所示。碳IoT温室的结构采用8 m宽的Venlo玻璃多层温室,有南北向的一排排西方和从东到西的排水沟。放置在檐槽和屋顶边缘下方。格为8 m宽,4 m的托架,6 m的肩高和7 m的脊高。围的外墙覆盖着5 + 6A + 5双层中空玻璃,中间隔断覆盖着5mm的浮法玻璃,温室的北侧有两个朝南的屋顶,上面覆盖着太阳能电池板,顶棚的顶部水果和蔬菜的走廊和区域覆盖有5毫米的玻璃层(其第一水果和蔬菜区域是普通的浮动玻璃,吸收率1%,反射率8%,透光率91%;第二个果蔬区是高分散玻璃,吸收率1%,反射率2%(反射率97%),其余区域覆盖着5 + 6A + 5双层中空玻璃(播种区,草莓和花朵),铝槽用于水果和蔬菜,钢槽用于其他区域。室的上部装有电子火化通风装置可以打开顶部,使温室内外的空气形成对流并达到除湿和降温的效果。部遮阳板系统包括外部遮阳板框架,驱动马达,传动部件,限位开关,窗帘和窗帘线。LG70屏幕的遮光率是70%。夏季,使用防晒霜来阻挡阳光并防止过多的阳光进入温室,这不仅可以确保作物正常生长,而且可以减少能量积累。部,从而降低了温室温度(3至5°C),并保护了农作物免受严重的轻度灼伤。冬季,遮阳屏反射红外线并防止红外线逸出,减少热量损失,从而提高室内温度,有效降低能耗并降低温室供暖成本。天。 了提高温室中的气流速度,改善空气均匀性并增加水分均匀性,选择了高质量的专用内部循环室内风扇。蔬生产厂的流通范围分为上下两层:一层悬浮在离地面4.5 m的高度,并沿西北方向排列。南,遵循湿帘风扇的气流方向。
四个果蔬生产车间I和三个果蔬生产车间II:底层位于距中心0.5 m处,并配置了直径为400 mm的薄膜导管,四个车间一期果蔬生产车间和二期果蔬生产车间。织3个单位。用蒸发和水冷原理达到冷却的目的。帘风扇冷却系统由湿帘盒,水循环系统,轴流风扇和控制系统组成。个生产车间的通风帘的冷却系统可以独立控制:位于走廊的南侧和北侧,高度为1.5 m,带有风扇和机舱,高度为2.1 m高于地面。温室北侧的两个山脊的南侧,非晶硅薄膜太阳能电池板用于发电,作为覆盖材料,放置角度为33°C,桂花树价格容量为太阳能发电约20千瓦。低温度所需的电力可以满足冬季额外的照明,照明和其他温室设备的需求,并且还可以连接到外部网络。室的全自动智能控制系统全面采用计算机网络技术,并采用上位机通信技术以及测控站进行分布式采集控制和管理。中运营。系统可以根据实际需要自动检测温度,湿度,照度和室外温度参数,以及每台电气设备的开启状态。个电气设备都可以根据需要分阶段开启,从而大大提高了温室的控制精度,是现实的。画显示,完善的数据查询和声音警报。择用于该实验的测试对象是桂花品种“ Winter Light”,农作物密度为3株/ m2,从苗圃到收获的总时间为159天。历如下:播种期:2013年12月18日至2014年1月13日,27天,使用50孔苗;殖民时期:2014年1月14日,一天;收获期:2014年3月7日至2014年5月25日,为期80天。测试过程中,两个桂花栽培植物的温度,湿度,CO2浓度和营养液浓度等环境条件是一致的。试验于2013年12月18日至2014年5月25日在低碳物联网温室中的两个水果和蔬菜生产设施中进行。中,果蔬生产厂的第一覆盖材料使用普通的浮法玻璃,而果蔬生产车间的第二覆盖材料。用高扩散抗反射玻璃,每个生产厂的实际种植面积为240平方米,使用桂花品种的“冬季之光”作为培养对象,以及不同涂料对产量和产量的影响。究了桂花的质量。获桂花后,分别对两种覆盖材料不同的桂花植物的产量进行了计数,并对其营养指标(可溶性糖,总抗坏血酸)和健康指标(铅,镉,汞,无机砷,桂花树价格亚硝酸盐等)。菌灵)被送到北京理化分析测试中心进行样品检测。
花从播种的第10周开始收获,并在第19周完成收获,在第20周和第21周延长了,产量如表1所示。果没有延长收获期桂花1产区和桂花2产区的产量分别为1631.45公斤和1803.85公斤,而未考虑桂花的产区。2.具有抗反射和高扩散玻璃涂层的条件相同。低的普通浮法玻璃的产率提高比为:(1803.85-1631.45)/1631.45~10.67%;如果考虑延长收获期,则桂花培养区1和桂花培养区2的产量分别为1631.45kg和2228.85kg。 文中,在相同条件下,使用抗反射和高扩散玻璃涂料的第二培养区相对于普通浮法玻璃的产量增加率如下:(2225.85-1631.45)/ 1631.45 = 36.43%。常,抗反射和高扩散玻璃对桂花产量的增加具有显著作用。获桂花后,将在1区和2区收集的相同重量的桂花送至北京物理分析测试中心进行分析,以及其营养指标(可溶性糖,酸性总抗坏血酸)及其健康指标(铅,镉等)。汞,无机砷,亚硝酸盐,多菌灵进行了测试,测试结果列于表2。试结果表明,对于健康指标,桂花和其他农药在两个桂花产区,桂花中均未检出铅,镉,汞和无机砷等重金属;营养指标使用普通的浮法玻璃。花在涂层材料培养区的可溶性糖含量为3.05%,总抗坏血酸含量为5.9 mg / 100g。含量为9.89 mg / 100 g。一方面,第二区的可溶性糖含量增加了3.6%,总抗坏血酸含量增加了67.62%,发现高扩散抗反射玻璃大大改善了桂花的质量。
果低碳IoT温室是现代工厂,透明的太阳能薄膜光伏组件,太阳能电池板集热器和地热能的有机结合,形成了一个示范温室来保护环境环保,可有效利用绿色能源。个典型的实验示范项目,旨在发展低碳经济,节约能源和减少排放。花桂花生长在低碳物联网温室中,不使用激素,生长良好,无污染,安全有保障。相同条件下,将抗反射和高扩散性玻璃用于低碳IoT温室涂料可比普通浮法玻璃增加10.67%的收成,并且花朵的收获时间为桂花长,有明显的增效作用。相同条件下,使用抗反射,高扩散玻璃的低碳IoT温室涂料要优于普通浮法玻璃,这表明高扩散,抗反射玻璃覆盖材料具有一定的作用对桂花的质量很重要。上所述,现代农业生产的低碳物联网温室具有以下特点:节能,高效,环保:用于屋面材料,抗反射,高扩散玻璃对作物产量和品种有重大影响。
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碳IoT温室(图1)主要用于植物育种,水果和蔬菜生产,草莓和高档花卉,反映了精确且经济高效的远程控制。源,遥控器,自动种植设备和其他现代高科技农业设施。
室面积为3024平方米,分为两部分:生产区域和辅助室。生产区包括3个果蔬生产区,植物幼苗,草莓生产区和高端花卉生产区。接待厅,大厅,中央走廊和控制室。局如图2所示。碳IoT温室的结构采用8 m宽的Venlo玻璃多层温室,有南北向的一排排西方和从东到西的排水沟。放置在檐槽和屋顶边缘下方。格为8 m宽,4 m的托架,6 m的肩高和7 m的脊高。围的外墙覆盖着5 + 6A + 5双层中空玻璃,中间隔断覆盖着5mm的浮法玻璃,温室的北侧有两个朝南的屋顶,上面覆盖着太阳能电池板,顶棚的顶部水果和蔬菜的走廊和区域覆盖有5毫米的玻璃层(其第一水果和蔬菜区域是普通的浮动玻璃,吸收率1%,反射率8%,透光率91%;第二个果蔬区是高分散玻璃,吸收率1%,反射率2%(反射率97%),其余区域覆盖着5 + 6A + 5双层中空玻璃(播种区,草莓和花朵),铝槽用于水果和蔬菜,钢槽用于其他区域。室的上部装有电子火化通风装置可以打开顶部,使温室内外的空气形成对流并达到除湿和降温的效果。部遮阳板系统包括外部遮阳板框架,驱动马达,传动部件,限位开关,窗帘和窗帘线。LG70屏幕的遮光率是70%。夏季,使用防晒霜来阻挡阳光并防止过多的阳光进入温室,这不仅可以确保作物正常生长,而且可以减少能量积累。部,从而降低了温室温度(3至5°C),并保护了农作物免受严重的轻度灼伤。冬季,遮阳屏反射红外线并防止红外线逸出,减少热量损失,从而提高室内温度,有效降低能耗并降低温室供暖成本。天。 了提高温室中的气流速度,改善空气均匀性并增加水分均匀性,选择了高质量的专用内部循环室内风扇。蔬生产厂的流通范围分为上下两层:一层悬浮在离地面4.5 m的高度,并沿西北方向排列。南,遵循湿帘风扇的气流方向。
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