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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
蓟春型高效节能日光温室的基本结构与性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
李春生 《中国蔬菜》2008,1(4):49-50
蓟春型高效节能日光温室是以普通日光温室结构为基础,经过系统的技术改进,研究开发的新型日光温室,具有采光面积大、增温速度快、保温性能好、抗雪压能力强、节能效果显著等特点,成本比当地二代节能日光温室只增加12%左右。2006年在天津市蓟县东赵乡唐坨庄村建立21栋蓟春型高效节能日光温室的示范基地,  相似文献   

2.
蔬菜节能日光温室综合技术(连载)辽宁省锦州市太和区科学技术协会郭树达一、节能日光温室的采光设计节能日光温室即利用日光的热能,增加室内温度和光照,进行冬季生产的温室。节能日光温室是通过设计与计算使日光通过阳坡面透明物(玻璃或农膜)而射入温室的。室内光照...  相似文献   

3.
分析探讨了甘肃省主要地区节能日光温室设计中的温室方位角、前屋面角和后屋面仰角的设计原理、依据、数学计算公式,运用理论和实践相结合,总结出甘肃省不同气候区的节能日光温室方位角、采光屋面角和后屋面仰角,对甘肃省节能日光温室的标准化建造提供参考.  相似文献   

4.
逄焕文  姜德福 《蔬菜》1992,(5):24-26
随着我省农村商品经济的发展和人民生活水平的提高,近年来,节能日光温室的蔬菜生产发展十分迅速,各地区根据本地的自然条件、生产习惯,都有适合本地区的棚型结构和茬口安排形式。总的看来,我省节能日光温室的棚型结构是由海城感王镇矮后墙、长后坡式向高后墙短后坡高棚架方向发展。实践证明,这种高棚架结构的日光温室在采光、升温、保温的性能上有很大改善。在茬口安排上也向多茬次高效益方向发展。提高节能日光温室经济效益的途径很多,而探讨安排  相似文献   

5.
1“43”型日光温室“43”是指(如图1)北纬23°26'(北回归线以北)至北纬66°34'(北极圈以南)北温带地区纵跨约43°,故称“43”。在这一区域内根据光学原理,按照冬至日太阳高度角、太阳光线与透明屋面交角、透明屋面与地面交角、温室高度、温室宽度(如图3)五者关系来设计的一种靠太阳能取暖的温室,统称“43”型日光温室。此种温室如设计合理,在我国最北部的黑龙江省,冬季最寒冷的季节、夜间室内最低温度可达2℃以上(特殊天气除外)。“43”型日光温室是目前高寒地区较理想的节能日光温室。2“43”型日光温室的设计原理2.1温室的采光:入射到温室…  相似文献   

6.
周志龙 《中国蔬菜》2012,1(23):47-48
甘肃省张掖市甘州区地处祁连山与巴丹吉林沙漠之间,区内气候夏季干热,冬季寒冷,滩大地广,缺水,光照充足,适宜于发展节水节能型日光温室生产,但由于冬季寒冷,节能日光温室蔬菜冬季遭受低温影响比较严重,针对上述问题,2009~2012 年在甘州区园艺场等地新建二代改进型日光温室时,在温室设计和建造及配套设施建设过程中开展了多项新型日光温室节能增温技术和新型材料的应用试验示范,并取得较好的效果。  相似文献   

7.
1 及时修建标准化棚室按照大棚和节能日光温室优型结构参数设计 ,大棚春秋两季均可施工 ;节能日光温室应在雨季过后尽早施工。为了确保冬前蓄热 ,北方地区应在 9月下旬扣膜 ,以防止土壤中的热量随着秋冬季降雨而大量散失。日光温室应加强外保温覆盖 ,北方地区可采取纸被加草苫覆盖保温。大棚内主要是采取棚内多层覆盖措施提高大棚的保温性能。2 根据棚室性能和技术水平确定栽培作物和茬口北方大棚主要用于春提早和秋延晚 ,节能日光温室果菜类栽培主要有三种茬口类型。一是冬春茬 ,秋季播种育苗 ,初冬定植 ,严冬开始上市 ,一直采收到春末夏…  相似文献   

8.
陈来生 《北方园艺》2012,(15):51-53
简介了青海东部农业区半地下式日光节能温室的特点,根据该日光温室特点,进行土方工程量分析,提出了半地下日光节能温室土方工程量计算方程,以青海省半地下式温室为例计算了畦面下切深度或日光温室室内长度,为该类型日光温室建造和优化设计提供了分析方法和参考依据。  相似文献   

9.
寒地日光温室桃树栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着高效节能日光温室在牡丹江市区的推广普及,栽培面积迅速增加,农民感到单一种植蔬菜存在着严重的成本高、效益低、资源浪费等问题,与普通日光温室、大棚效益差距不明显,未充分发挥温室的高效节能作用,因此寻求新的出路迫在眉睫.果树保护地栽培在牡丹江地区起步较晚,受条件、设施、材料的限制,除少数树种外,大部分都在试验摸索阶段.高效节能日光温室以其采光好,蓄热、保温、防寒能力强等特点,为保护地果树栽培奠定基础,加上反季节栽培果品的高利润和本地得天独厚的自然优势,其市场前景广阔.  相似文献   

10.
为了提高安徽淮北地区日光温室的保温性能,发挥日光温室的节能效果,通过分析日光温室各个结构参数对日光温室保温性能的影响,结合淮北地区的实际气候特点,对该地区所建造的日光温室的"五度"(角度、长度、跨度、高度、厚度),"三材"(建筑材料、透明覆盖材料、保温材料)等结构参数优化进行了概述。  相似文献   

11.
通过对北方地区日光节能温室设计中存在的问题进行阐述,并提出了寒地日光温室设计中存在15方面的不足.建造日光温室的设计北界为N46.5°;并以大庆地区(N 46°)为例,进行了前窗面倾角棚高、棚距、拱形等方面的设计.  相似文献   

12.
节能日光温室简称为日光温室,又被称之为"暖棚",具有保温性好、投资低、节约能源等特点,即便在最寒冷的季节,也可依靠太阳的光能来维持室内的温度水平,以满足棚内农作物生长的需要.日光温室比较适合我国低温气候的北方使用,解决了我们北方在冬季没有新鲜果菜的需要.  相似文献   

13.
43型日光温室在大庆地区推广以来,获得了较好的效果,笔者根据二年的应用实践与猪舍配套使用,无论在节约成本、能量贮备、动植物氧分互补和效益上都取得了较理想的效果,现将43型日光节能温室与猪舍配套使用建筑的试验特点总结如下,供生产者参考.  相似文献   

14.
为优化日光温室结构设计和促进温室大型化发展,设计建造了宁夏NKWS-Ⅲ型日光温室,并于2008年冬季罕见低温条件下运行测试。结果表明:NKWS-Ⅲ型日光温室具有透光率高,容积大的特点,有利于无限生长型蔬菜长季节栽培管理,在一般天气条件下,可基本保证茄果类蔬菜度过冬季。但是当冬季室外每日辐射总量低于7.82 JM/m2、最低温度下降至-14.7℃、日平均温度低于-8.8℃时,利用NKWS-Ⅲ型日光温室进行茄果类蔬菜越冬生产时需添加增温设备进行加温,适时做好维护结构的保温措施。  相似文献   

15.
太阳能与土地资源高效利用节能日光温室技术的核心是通过对节能日光温室结构的优化与结构创新,提高太阳能和土地等资源的利用效率,增强日光温室的采光、保温和蓄热性能,提高日光温室蔬菜的生产能力,缓解日光温室与粮争地矛盾,为日光温室蔬菜的优质高产高效栽培提高保障.单栋土墙日光温室适用我国北方地区平地或25°以下坡地;南北双连栋日光温室适合我国北方地区平地;多连栋日光温室适合我国北方地区3°~6°坡地.  相似文献   

16.
日光温室主要是从节能出发,充分利用太阳能,不需要长时间加温,能够周年进行蔬菜生产的一种保护设施.从1998年以来,我区根据当地特有的气候特点,在借鉴其他省市地区先进经验的基础上,不断改进和完善,形成了一套适合本地蔬菜生产的新型半地下节能日光温室.现将其结构及特点介绍如下:  相似文献   

17.
<正>装配式双屋面日光温室是由神木县园艺站自行设计的一种专利节能日光温室,主要特点是较普通日光温室建造成本降低39%,土地利用率提高30%以上,并在温室内配置了水热交换、气热交换、集雨生物发酵池等装置,这些装置在冬季可以有效地将温室内白天多余的热量置换到土壤和水池内,夜间再释放到室内空气中,进行热量循环利用,具有很好的节能环保效果。经多年研究试验,在神木冬季的保温效果达到32.9℃,能够满足多数瓜菜作物生长要  相似文献   

18.
节能温室工厂化栽培平菇技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1998年我所承建山西省农业科技示范园区 ,针对当地食用菌栽培资源丰富 ,土棚户栽平菇条件简陋、规模小、费时费工 ,浪费水资源 ,不能均衡供应市场 ,市场竞争力弱等特点 ,笔者给四幢节能温室 ,安装自动卷帘系统、微喷灌系统 ,进行规模化生产平菇 ,按市场需求均衡供应 ,两年栽培实践取得了较明显的经济效益和显著的示范效果。现将该技术要点介绍如下 :1 节能温室的建造1.1 节能温室的建造要点 节能日光温室的场地要求选择在避风向阳地势平坦、排灌方便 ,有电力条件 ,四周无高大建筑物 ,光照和通风良好的地方 ,依据运城地区的特点 ,日光温室…  相似文献   

19.
日光温室主要是从节能出发,充分利用太阳能,不需要长时间加温,能够周年进行蔬菜生产的一种保护设施。从1998年以来,我区根据当地特有的气候特点,在借鉴其他省市地区先进经验的基础上,不断改进和完善,形成了一套适合本地蔬菜生产的新型半地下节能日光温室。现将其结构及特点介绍如下:  相似文献   

20.
科技文摘     
《中国园艺文摘》2014,(11):227-236
彩钢板保温装配式节能日光温室的温光性能 针对传统日光温室防雨、防雪、防风、防火能力差,以及室内光温环境分布不均匀等问题,研制开发彩钢板保温装配式节能日光温室,该温室骨架为半圆弧形钢结构,采用岩棉彩钢板滑动保温覆盖形式和可移动保温山墙方法,温室跨度12 m、脊高5.5 m、长度65 m,屋面采光角高达41.5°。该日光温室采用水循环系统和空气-地中热交换系统代替土墙和砖墙等蓄热体,解决了装配式日光温室的蓄放热问题,实现了日光温室部件的工厂化生产和安装的标准化装配。  相似文献   

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