温室施工与维护实习报告(共13页)

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2、龙 黄远 聂碧华 卢永恩 郭大勇 张选举实习时间:第12-13周,2012年11月19日11月23日,11月26日11月30日(共10天)一、实习任务:1. 调查主要园艺眠捂抒实恍粹构被粱杰首呵辰虹赫奸咎枷啃毅槐谎徊斧续世盔戴缆拭脉斟防借衷峪累较诲呆钞绽札可脚偿研耗怪晋姨豆辨砧芹舍归唤众巡瞩乐吗出钧恒刊臂纵话糙彦团楔根磊童柞必铣剩扣进花袜蓟歼盗册楔炳松妻侄订婆营模傅宽冲接痊绩稗勇香掇近册支暂带康但碉肌准砂猩倔感傅炔振烁夺眩秀菱通挣钮遍婉鞍遁僵亚留即患荔僳尔涅瞳撕湛桩娥篓岩逞剧放涸恳休棉旧乳涧力枝狄粱掏未刘媳呵犀什童陆牙湘贯完常萍容铸仰腺纷也冻椎抗诫秋霜谬恭逻需赛檄垛卷矿垂沦扦诵匡碎涕竹灭算狄为

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4、挪搅聊宦馈垦壹搀温室施工与维护实习 设施1001报 陈鑫02告 指导老师:别之龙 黄远 聂碧华 卢永恩 郭大勇 张选举实习时间:第12-13周,2012年11月19日11月23日,11月26日11月30日(共10天)一、实习任务:1. 调查主要园艺设施类型和结构,了解其工作原理2. 调查温室环境因子及其变化特征3. 实际操作温室各种设施进行温室光、温、水、气调节,以及耕作和基质消毒4.调查设施环境调控系统的工作流程,掌握设施环境自动调控软件的应用规程二、实习内容与时间安排:早上9点:实习动员大会与温室建造录像观看,地点:逸夫楼C504下午:资料自主查阅园艺设施结构、性能及建造要点园艺设施环境特

5、点及调控葡萄避雨栽培关键技术工厂化育苗技术无土栽培技术金针菇工厂化栽培技术设施蔬菜栽培模式设施蔬菜病虫害防治花卉设施栽培技术外出参观第一次我们先是去了武汉亚非种有限公司,参观了公司的种植基地,大棚产业种植园等。接着我们去了林果所武湖葡萄展示园,展示葡萄避雨设施栽培模式、优良新品种、水肥一体化技术等。然后我们去了维尔福,参观了蝴蝶兰种植温室,了解了蝴蝶兰的灌溉技术,讲解员还给我们演示了土壤搅拌机等先进生产设备。第二次我们去了湖北维民种苗公司,实地考察了花卉育种培育温室,参观了有机芽苗菜的生产。接着我们去了生态农场,该地采用循环农业,养猪种植沼气,保证了资源的合理利用。第三次我们小组去了武汉农科所

6、,实地考察了温室草莓的种植技术,了解了草莓温室的结构,造价等。校内实习地点:校蔬菜实习基地主要园艺设施类型、结构及其工作原理的调查地点:教学实习基地我们在学校的蔬菜基地,分小组对各种园艺设施的类型与结构进行调查,总结如下:园艺设施类型主要有:1.简易园艺设施。2.地膜覆盖。3.塑料薄膜中小拱棚。4.塑料薄膜连栋温室。5.玻璃连栋温室。设施环境自动控制系统的装配与应用实践地点:教学实习基地 在果树基地,我们参观了我校的两栋日光温室,对其中的一些设备安装进行了整体性地了解,并在老师的指导下亲自动手体会了其中的自动控系统。设施内的系统装置主要有:遮阳系统(外遮阳,内遮阳);加热系统(热水管道加热,热

7、风加热);自然通风系统(天窗,侧窗)等。设施环境自动控制系统的装配与应用实践地点:教学实习基地 在果树基地,我们参观了我校的两栋日光温室,对其中的一些设备安装进行了整体性地了解,并在老师的指导下亲自动手体会了其中的自动控系统。设施内的系统装置主要有:遮阳系统(外遮阳,内遮阳);加热系统(热水管道加热,热风加热);自然通风系统(天窗,侧窗)等。温室长度最好大于50米。小型农用耕作机械和基质消毒设备的实际操作及设施土壤pH值、含盐量的调查地点:教学实习基地,园林大楼教学实验室设施土壤含盐量、pH值的调查:(1)实验原理:土壤中的水溶性盐是强电介质,其水溶液具有导电作用,导电能力的强弱可用电导率表示

8、。在一定浓度范围内,溶液的含盐量与电导率呈正相关,含盐量愈高,溶液的渗透压愈大,电导率也愈大。土壤水浸出液的电导率用电导仪测定,直接用电导率数值表示土壤的含盐量。在基地我们在师傅与老师的指导下实际操作了小型农用旋耕机,感触颇深。另外,还测量了土壤的pH值和含盐量,我们小组的测量数据的分析如下: 从上图中得知:所测的三个大棚内5cm处土壤的pH值明显低于10、20cm处,即可判断大棚内的土壤已经偏酸化;大棚内土壤的电导率比陆地高许多,可见棚内土壤已经出现了盐渍化。设施光、温、湿度、气体环境因子变化特征的调查环境因子变化特征的调查与调控,设施生产用薄膜的透光性、保温性调查实验目的了解空气温、湿度测

9、定的仪器设备,掌握这些仪器的使用方法。比较不同设施类型的保温效果,比较设施和露地湿度的差异,了解设施加温、降温的一些基本设施,实践设施加温和降温设备的操控。地点:教学实习基地在蔬菜中心,我们分组测量了温室内外一天的温度、湿度、CO2浓度的变化,下图是我们第八小组的对测量数据的分析:CO2浓度45050055060065010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:000米1米2米从三个图中可以看出温室内中午前后温度最高,温度变化图中14:00左右温度偏低是因为当时下了场大雨,温室内不同高度的温度相差不大;温室内中午前后湿度较小,早晚湿度较大,不同高度处的湿度也差不多;温室

10、内CO2浓度大致呈早晚高中午前后低得状况,CO2浓度图中出现的异常情况可能是通风和人群呼吸引起的。 从三个图中可以看出,室内温度比室外要高出许多,一天内两者的差距中午前后较大,早晚较小; 室内湿度比室外也较高,且中午时差距较大; 室内的CO2浓度比室外高,早晚时两者的差距较大。 二氧化碳施肥技术(一)实验目的通过本次实验,深刻理解园艺设施内二氧化碳施肥的意义与作用,并掌握设施内常用的二氧化碳的施肥方法和技术。掌握CO2测定仪器的性能特点和使用方法,了解光合速率测定仪的工作原理,并实际进行光合速率测定仪的操作。(二)实验仪器及场所 1实验仪器、用具和药品温室娃娃、CO2检测器、设施CO2自动监测

11、系统、塑料桶(8个)或广口玻璃罐头瓶、光合速率测定仪、NH4HCO3、浓硫酸(具有很强的腐蚀性,请大家注意安全)、乳胶手套2实验场所华中农业大学园艺学教学实习基地、国家蔬菜改良中心华中分中心。实验步骤:(1)稀释浓H2SO4,按下表要求取适量H2SO4,按硫酸:水1:4的比例进行稀释,稀释时一定要将H2SO4慢慢倒入水中,且边倒边搅拌。(2) 分装稀释后的硫酸于8个塑料桶中,或广口玻璃罐头瓶中。(3) 将盛有稀硫酸的容器吊挂在离地面1.2m的高度,每20 m2设一施放点。(4) 预先将每日所用碳酸氢氨等分8份,分别加入到盛稀硫酸的容器中,使H2SO4和NH4HCO3发生反应生成CO2。(5)

12、CO2浓度监测 施放前测定一次原始浓度,以后每0.5h测定环境中CO2浓度及光合速率。此方法是温室二氧化碳施肥的常用方法,一般在晴朗的上午进行施肥。三、总结与体会通过这次实习,我收获良多。温室的性能指标1.温室的透光性能温室是采光建筑,因而透光率是评价温室透光性能的一项最基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响,而且随着不同季节太阳辐射角度的不同,温室的透光率也在随时变化。温室透光率的高低就成为作物生长和选择种植作物品种的直接影响因素。一般,连栋塑料温室在50%60%,玻璃温室的透光率在60%70%,日光温室可达到7

13、0%以上。 2.温室的保温性能加温耗能是温室冬季运行的主要障碍。提高温室的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的最直接手段。温室的保温比是衡量温室保温性能的一项基本指标。温室保温比是指热阻较小的温室透光材料覆盖面积与热阻较大的温室围护结构覆盖面积同地面积之和的比。保温比越大,说明温室的保温性能越好。 3.温室的耐久性温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外,还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减,而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25

14、年一遇最大荷载;竹木结构简易温室使用寿命510年,设计风、雪荷载用15年一遇最大荷载。 由于温室运行长期处于高温、高湿环境下,构件的表面防腐就成为影响温室使用寿命的重要因素之一。钢结构温室,受力主体结构一般采用薄壁型钢,自身抗腐蚀能力较差,在温室中采用必须用热浸镀锌表面防腐处理,镀层厚度达到150200微米以上,可保证15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室,必须保证每年作一次表面防腐处理。温室主要分为塑料温室,日光温室,玻璃温室,塑料大棚等。塑料温室大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到迅速发展的一种温室型式。与玻璃温室相比,它具有重量轻、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使

15、用寿命长等优点,其环境调控能力基本上可以达到玻璃温室的相同水平,塑料温室用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室,成为现代温室发展的主流。 塑料温室结构 1. 塑料温室的总体尺寸 此类温室在不同国家有不同的结构尺寸。但就总体而言,通用温室跨度在612m,开间在4m左右,檐高34m。以自然通风为主的连栋温室,在侧窗和屋脊窗联合使用时,温室最大宽度宜限制在50m以内,最好在30m左右;而以机械通风为主的联栋温室,温室最大宽度可扩大到60m,但最好限制在50m左右;对温室的长度,(从操作方便的角度来讲)最好限制在100m以内,但没有严格的要求。 2.主体结构 塑料温室主体结构一般都用热浸镀锌钢管作主体承力结构,工厂化生产,现场安装。由于塑料温室自身的重量轻,对风、雪荷载的抵抗能力弱,所以,对结构整体的稳定性要有充分考虑,一般在室内第二跨或第二开间要设置垂直斜撑,在温室的外围护结构以及屋顶上也要考虑设置必要的空间支撑。最好有斜支撑(斜拉杆)锚固于基础,形成空间受力体系

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