设施农业环境学:第三章 设施温度环境及调控

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1、第第三三章章 设施温度特点及调设施温度特点及调控控 温温温温度度度度是是是是影影影影响响响响作作作作物物物物生生生生长长长长发发发发育育育育的的的的环环环环境境境境条条条条件件件件之之之之一一一一。在在在在园园园园艺艺艺艺设设设设施施施施生生生生产产产产中中中中很很很很多多多多情情情情况况况况下下下下,温温温温度度度度条条条条件件件件是是是是生生生生产产产产成成成成功功功功与与与与否否否否的的的的最最最最关关关关键键键键因因因因素素素素。充充充充分分分分认认认认识识识识和和和和了了了了解解解解园园园园艺艺艺艺设设设设施施施施内内内内的的的的温温温温度度度度条条条条件件件件和和和和调调调调节节节

2、节技技技技术术术术,对对对对于于于于搞搞搞搞好好好好设施园艺生产无疑是十分必要的。设施园艺生产无疑是十分必要的。设施园艺生产无疑是十分必要的。设施园艺生产无疑是十分必要的。 春二二 设施温度特点及产生原因设施温度特点及产生原因 三三 设施温度的调控设施温度的调控一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系(一)植物对温度的要求(一)植物对温度的要求(二)温度对植物的影响(二)温度对植物的影响四四 设施温度的研究热点设施温度的研究热点一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 耐 寒 性 蔬 菜半耐寒性蔬菜(一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 喜 温 性 蔬 菜l能耐-2

3、0 -30 低温,冬季地上部茎叶枯死,地下部根不死,第二年春天温度达到5 可解冻后重新发芽生长金针菜、芦笋、韭菜等1、蔬菜作物对温度的要求耐寒性多年生宿根蔬菜耐 热 性 蔬 菜一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 耐 寒 性 蔬 菜半耐寒性蔬菜(一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 喜 温 性 蔬 菜l能长时间耐-1-2 ,能短时间耐-10 -12 低温,最适生长温度12 18 。适合温室冬春季节栽种。葱、蒜、菠菜、油菜、香菜等耐寒性多年生宿根蔬菜耐 热 性 蔬 菜1、蔬菜作物对温度的要求一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 耐 寒 性 蔬 菜半耐寒性蔬菜(

4、一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 喜 温 性 蔬 菜l能短时间耐-1-2 ,最适生长温度17 20。适合温室和大棚早春和晚秋栽种。萝卜、胡萝卜、蚕豆、芹菜、莴苣、大白菜、花椰菜、甘蓝等耐寒性多年生宿根蔬菜耐 热 性 蔬 菜1、蔬菜作物对温度的要求一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 耐 寒 性 蔬 菜半耐寒性蔬菜(一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 喜 温 性 蔬 菜l不耐轻霜, 0 会冻死,最适生长温度20 30, 10 15 授粉不良,40 以上停止生长。设施栽培注意防止低温冻害。番茄、茄子、辣椒、黄瓜、豆角等耐寒性多年生宿根蔬菜耐 热 性

5、蔬 菜1、蔬菜作物对温度的要求一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 耐 寒 性 蔬 菜半耐寒性蔬菜(一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 喜 温 性 蔬 菜l最适生长温度2535,15以下授粉不良,10 以下停止生长, 0 1会冻死。设施栽培适宜季节59月,早春和晚秋栽培要注意保温。西瓜、甜瓜、南瓜、豇豆、刀豆等耐寒性多年生宿根蔬菜耐 热 性 蔬 菜1、蔬菜作物对温度的要求一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 (一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 l影响果树地理分布的温度是年平均温度、生长期积温和冬季极端低温。2、果树作物对温度的要求一一

6、园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 (一)(一) 园艺作物对温度的要求园艺作物对温度的要求 l不同种类的花卉开花所需的温度不同:2530 (牵牛、鸡冠花、凤仙花等)、 1525(虞美人、金鱼草、蜀葵等)、 1016 (秋菊)、 515 (原产温带的二年生的秋播花卉) 。l温度对花色的影响:开花所需温度高的种类,温度高时花色彩艳丽;而开花所需温度低的种类,温度高时花色淡。3、花卉作物对温度的要求一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 吸 收 能 力光 合 作 用(二)温度对园艺作物的影响(二)温度对园艺作物的影响 呼 吸 作 用蒸 腾 作 用花 芽 分 化温度特别是地温过低,影响植

7、物根系的生长和吸收能力。黄瓜在低于15的时候,发生“花打顶”现象。地温过低,影响植物对矿质元素的吸收。低温低于12 影响植物对P的吸收。一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 光 合 作 用吸 收 能 力(二)温度对园艺作物的影响(二)温度对园艺作物的影响 呼 吸 作 用蒸 腾 作 用花 芽 分 化一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 蒸 腾 作 用光 合 作 用(二)温度对园艺作物的影响(二)温度对园艺作物的影响 呼 吸 作 用吸 收 能 力花 芽 分 化温度适宜温度较低蒸腾作用弱,影响根系的吸收能力一一 园艺作物与温度的关系园艺作物与温度的关系 花 芽 分 化光 合 作

8、用(二)温度对园艺作物的影响(二)温度对园艺作物的影响 呼 吸 作 用蒸 腾 作 用花 芽 分 化l低温需求量:许多越冬性植物和多年生木本植物,冬季必须满足一定的低温才能完成花芽分化和开花。(如何打破休眠,是果树设施栽培的首要问题,需要掌握不同果树解除休眠的低温需求量。) 番茄在花芽分化期遇到56 的低温或30 以上的高温,发生畸形果、空洞果等。树种低温需求量*树种低温需求量桃7501150欧洲李8001000甜樱桃11001300杏7001000葡萄18002000草莓401000*果树解除休眠需要7.2以下一定低温的积累。二 设施温度环境特点及产生原因 气温 地温 气温气温日变化走势气温日

9、变化走势 逆温现象 30 12 0612 18 24(时)温度日光温室气温在空间上的分布日光温室气温在空间上的分布白天水平温度变化高低白天垂直温度变化夜间水平温度变化低高夜间垂直温度变化温室效应空间分布日 变 化气温的特点气温的特点 园艺设施内温度的特点园艺设施内温度的特点日变化大,晴天昼夜温差明显大于外界。日变化大,晴天昼夜温差明显大于外界。空间分布严重不均。白天上高下低,中部空间分布严重不均。白天上高下低,中部高四周低,夜间上低下高,南低北高。高四周低,夜间上低下高,南低北高。大棚大棚气温的日变化气温的日变化温度( )时间(时)温度( )时间(时)气气 温温20cm20cm深地温深地温大棚

10、内的地温 地温变化与气温相比有明显的滞后现象地温变化与气温相比有明显的滞后现象 逆温现象 温室效应空间分布日 变 化气温的特点气温的特点 园艺设施内温度的特点园艺设施内温度的特点太太阳阳发发出出波波长长较较短短的的高高能能辐辐射射,凉凉爽爽的的地地球球表表面面发发出出波波长长较较长长的的低低能能辐辐射射。温温室室允允许许波波长长较较短短的的太太阳阳辐辐射射穿穿过过,同同时时使使波波长长较较长长的的红红外外辐辐射射热热不不易易穿穿过过,使使温温室室保保持持着着一一种种温温暖暖的的状状态,这种现象被称为态,这种现象被称为“温室效应温室效应”。 微风温度低于外界收支状况 日变化 空间分布逆温现象气温

11、的特点气温的特点 园艺设施内温度的特点园艺设施内温度的特点逆温及其形成原因逆温及其形成原因l逆温:有风的晴朗夜间,温室大棚的表面辐射散热很强,出现棚室内气温反比外界气温低12 ,此现象即逆温现象。l原因:白天设施内地表与作物吸收热量后,夜间通过覆盖物向外辐射放热,有风的晴天夜间放热更剧烈,室外的空气可从大气反辐射中吸收热量,而棚室内由于覆盖物的阻挡,不能从大气反辐射中吸收热量,因此,室内温度比室外低。l易发生的时期:早春23月凌晨45点。 对春提前设施栽培的植物在夜间一定要注意保温,通过多层覆盖可降低对植物的伤害。v水平温度分布晴天的白天,在日光温室内南北方向上,中部地温最高,向南向北均递减;

12、夜间后屋面下地温最高,向南递减。东西方向上差异不大。塑料大棚的地温,中部均高于四周。v垂直分布晴天白天上层土壤温度高,下层土壤温度低;夜间以10cm深处最高,向上向下均递减;阴天,下层土温比上层高。地温的特点 收支状况l l热量来源热量来源热量来源热量来源太阳总辐射人工加热量太阳总辐射人工加热量l l热量支出热量支出热量支出热量支出贯流放热换气放热地中传热贯流放热换气放热地中传热l l热量平衡方程热量平衡方程 进入保护地的热量热量支出蓄热进入保护地的热量热量支出蓄热(二)园艺设施热收支平衡收支状况设施内温度的主要来源设施内温度的主要来源生物呼吸作用释放的热量肥料中微生物发酵释放热量加热设施收收

13、温室内的热量来源温室内的热量来源白昼:室内外水平面太阳辐射热量(北纬3045地区、晴好天气、正午时刻)太阳辐射室内水平面冬季150400W/m2夏季300600W/m2室外水平面冬季350650W/m2夏季9001000W/m2夜间:采暖系统加温热量100300W/m2日光温室加温温室不加温温室墙面放热量3050W/m2地面放热量2030W/m2地面放热量2030W/m2收支状况l贯流放热 透过覆盖材料和围护结构的热量透过覆盖材料和围护结构的热量。(是。(是农业设施放热的最主要途径,占总散热量的农业设施放热的最主要途径,占总散热量的606070%70%,高时可达,高时可达90%90%左右。)左

14、右。)l通风换气 自然通风、强制通风,建筑材料的缝隙自然通风、强制通风,建筑材料的缝隙导致的热量损失导致的热量损失。(包括显热和潜热失热)。(包括显热和潜热失热)l土壤传导 土壤上下层和土壤横向传热。(受土壤受土壤松紧度和含水量影响很大。)松紧度和含水量影响很大。)支支贯流放热的过程:对流辐射内内表表面面外外表表面面辐射对流热传导热传导散热面积、材料导热率、散热面积、材料导热率、散热面积、材料导热率、散热面积、材料导热率、内外温差内外温差内外温差内外温差风风风风速速速速、表表表表面面面面积积积积Q Qt t = A= Aw w h ht t (t (tr r t to o) ) A Aw w

15、设施表面积 h ht t 热贯流率 (t(tr r t to o) )内外温差贯流放热量表达式:覆盖材料覆盖材料传热系数传热系数W/W/(m(m2 2)覆盖材料覆盖材料传热系数传热系数W/W/(m(m2 2)单层玻璃单层玻璃6.46.4单层聚乙烯单层聚乙烯(PE)(PE)薄膜薄膜6.86.8双层玻璃双层玻璃4.04.0单层聚乙烯单层聚乙烯(PE)(PE)保温膜保温膜6.66.6单层聚碳酸酯单层聚碳酸酯(PC)(PC)板板6.36.3双层聚乙烯双层聚乙烯(PE)(PE)薄膜薄膜4.44.46mm6mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)双层中空板双层中空板4.24.2单层聚氯乙烯单层聚氯乙烯(PVC

16、)(PVC)薄膜薄膜6.66.68mm8mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)双层中空板双层中空板4.04.0单层聚氯乙烯单层聚氯乙烯(PVC)(PVC)保温膜保温膜6.56.510mm10mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)双层中空板双层中空板3.63.6双层聚氯乙烯双层聚氯乙烯(PVC)(PVC)薄膜薄膜4.24.216mm16mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)双层中空板双层中空板3.33.3单层乙烯单层乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯(EVA)(EVA)复合膜复合膜6.76.710mm10mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)三层中空板三层中空板3.33.3双层乙烯双层乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯

17、(EVA)(EVA)复合膜复合膜4.34.316mm16mm聚碳酸酯聚碳酸酯(PC)(PC)三层中空板三层中空板2.92.9单层乙烯单层乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯(PO)(PO)复合膜复合膜6.66.6单层玻璃纤维增强聚酯单层玻璃纤维增强聚酯(FRP)(FRP)板板6.36.3双层乙烯双层乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯(PO)(PO)复合膜复合膜4.24.2单层玻璃纤维增强丙烯单层玻璃纤维增强丙烯(FRA)(FRA)板板6.36.3双层充气聚乙烯双层充气聚乙烯(PE)(PE)膜膜4.34.3单层丙烯树脂单层丙烯树脂( (有机玻璃有机玻璃 MMA)MMA)板板6.36.3双层充气聚氯乙烯双层充气聚氯

18、乙烯(PVC)(PVC)膜膜4.14.1单层聚酯单层聚酯(PET)(PET)片材片材6.36.3双层充气乙烯双层充气乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯(EVA)(EVA)复合膜复合膜4.24.2单层乙烯单层乙烯- -四氟乙烯四氟乙烯(ETFE)(ETFE)片材片材6.36.3双层充气乙烯双层充气乙烯- -醋酸乙烯醋酸乙烯(PO)(PO)复合膜复合膜4.14.1透明材料主围护覆盖层单独使用时的传热系数透明材料主围护覆盖层单独使用时的传热系数 换气失热-显热失热 Q Qv v = R V F (t= R V F (tr r-t-t0 0) ) l lQ Qv v为整个设施单位时间的换气放热量为整个设施单位

19、时间的换气放热量 l lR R为每小时换气次数为每小时换气次数 l lV V为设施容积为设施容积 l lF F为空气比热为空气比热=1.30kJ/(m=1.30kJ/(m3 3 ) ) l l(t(tr r-t-t0 0) )为室内外温差为室内外温差 水汽蒸发而吸收的热量为潜热,经通风换气排出水汽而散失的水的汽化热,叫潜热失热。水气吸热放热换气失热-潜热失热温室的热量收支地中传热Qf通风Qvs长波辐射380mm对流太阳辐射0.23mm吸收反射室内反射蒸腾蒸发Qvl加温热量Qh覆盖层传热Qw太阳热Qs设备发热Qm光合Qp呼吸Qr温室的热平衡方程温室的热平衡方程(Qs+Qm+Qh+Qr)(Qw+Q

20、f+Qvs+Qvl+Qp)=0000温室的热平衡方程温室的热平衡方程 (Qs+Qh)(Qw+Qf+Qvs+Qvl)=0采暖热负荷采暖热负荷 Qh=(Qw+Qf+Qvs+Qvl) Qs冬季夜间采暖热负荷冬季夜间采暖热负荷 Qh=Qw+Qf+Qvs冬季夜间加温温室中的热量平衡对流30地中传热Qf10冷风渗透Qvs10长波辐射35对流45长波辐射50加温热量Qh100覆盖层传热Qw QQQout Q=0Q=0Qin Qout QinQinQout室内蓄热室内蓄热 升温升温QinQout热量收支平衡热量收支平衡 恒温恒温QinQout室内失热室内失热 降温降温QoutQin保温措施降温措施加温措施三三

21、 设施温度环境的调节控制设施温度环境的调节控制 保温原理l保温比:是指设施内的土壤面积与围护结构及覆盖面积之和的比值。保温比越大,说明温室的保温性能越好。l适当减低农业设施的高度,缩小夜间保护设施的散热面积,有利提高设施内昼夜的气温和地温。 变温管理l减少贯流放热l减少覆盖面的漏风而引起的换气传热;l减少土壤的地中传热。保温措施降温措施加温措施三三 设施温度环境的调节控制设施温度环境的调节控制 保温原理变温管理三三 设施温度环境的调节控制设施温度环境的调节控制 保温措施降温措施加温措施保温原理防寒土地膜小拱棚二层幕夹心墙纸被草苫聚苯板木板炉渣预制板棚膜的保温性,棚膜与结构的密封性防寒沟防寒沟变

22、温管理 室外覆盖草苫、纸被或保温被室外覆盖草苫、纸被或保温被1 1、多层覆盖、多层覆盖:最有效的办法最有效的办法保温措施保温措施二二层层固固定定覆覆盖盖(双双层层充充气气膜膜)室内活动保温幕(活动天幕)室内活动保温幕(活动天幕)室内扣小拱棚室内扣小拱棚保温幕(多层覆盖)的采用保温幕(多层覆盖)的采用 节能率节能率20%45%红外反射材料红外反射材料缀铝膜保温幕缀铝膜保温幕 关于覆盖材料保温性关于覆盖材料保温性 u 聚乙烯(PE)膜u 乙烯-醋酸乙烯(EVA、PO)复合膜u 聚氯乙烯(PVC)膜u 玻璃u 聚酯(PET)膜(片材)u 氟素(ETFE)膜(片材)u 中空聚碳酸酯(PC)板材 (比单

23、层覆盖节能30%以上)保温性提高方向2 2、减少缝隙、减少缝隙- - - -减少减少减少减少换气放热换气放热及时修补破损的棚膜;及时修补破损的棚膜;及时修补破损的棚膜;及时修补破损的棚膜;在门外建造缓冲间,并随手关严房门。在门外建造缓冲间,并随手关严房门。在门外建造缓冲间,并随手关严房门。在门外建造缓冲间,并随手关严房门。日光温室东、西、北三面墙要严实。3 3、设置防寒沟、设置防寒沟- -减少地中传热减少地中传热l l减少温室南底角土壤热量散失。4 4 4 4、全面地膜覆盖、膜下暗灌、滴灌全面地膜覆盖、膜下暗灌、滴灌 - -减少土壤蒸发和作物蒸腾减少土壤蒸发和作物蒸腾5 5、太阳能的充分利用、

24、太阳能的充分利用 采用地中热交换系统蓄热增温的温室20301481218白昼蓄热 夜间放热加温措施降温措施保温措施l环保加热:环保加热:l太阳能加热太阳能加热l酿热加温酿热加温l利用能源加热:利用能源加热:l电热温床电热温床l热风炉热风炉l水暖水暖l利用工业的余热利用工业的余热三三 设施温度环境的调节控设施温度环境的调节控制制 变温管理保温原理系统组成:热水锅炉输送管道散热设备及附属设备 特点:水热容量大,热稳定性好,室内温度波动小,停机后保温性强;配置复杂、设备费用高;预热时间长适用范围:大型温室、有较长期和大量供热需求的温室圆翼型散热器(铸铁、钢)散热量一般300700W/m1、热水采暖系

25、统、热水采暖系统的设备的设备2、热风采暖设备(热风炉或暖风机)、热风采暖设备(热风炉或暖风机)热源:燃煤、燃油、燃气、电能、热水、蒸汽特点:供热系统简单,配置安装灵活、简便,设备费用较低;系统预热时间短,升温快; 温度稳定性差,停机后温度降低快。适用范围:小型温室或供热需求较小的温室,或用于大型温室辅助加温,尤其适用于短期临时加温热风温度:30 60送风量:每m2温室面积送风量2736 m3/h3、土壤加温设备、土壤加温设备电加热线及地中热水管道加温地能利用地能利用 地源热泵温室加温与降温系统用于冬季温室加温,比燃煤热水采暖系统节能40%15恒温恒温冬季冬季 -10热泵热泵工质温度工质温度 4

26、015恒温恒温夏季夏季 30空调空调(热泵热泵)工质温度工质温度 10热泵工作原理热泵工作原理放热放热压缩机压缩机蒸蒸发发器器冷冷凝凝器器膨胀阀膨胀阀高压高温高压低温低压低温低压低温吸热吸热系统组成系统组成系统组成系统组成地源热泵系统是浅层地能利用的重要形式。如图所示,所述的流程由地源热泵系统是浅层地能利用的重要形式。如图所示,所述的流程由地源热泵系统是浅层地能利用的重要形式。如图所示,所述的流程由地源热泵系统是浅层地能利用的重要形式。如图所示,所述的流程由三套三套三套三套循环系统循环系统循环系统循环系统、两套能量交换系统两套能量交换系统两套能量交换系统两套能量交换系统及及及及末端能量释放系统

27、末端能量释放系统末端能量释放系统末端能量释放系统构成。地面以下构成。地面以下构成。地面以下构成。地面以下20202020100 m100 m100 m100 m之间是一个相对恒温层,温度在之间是一个相对恒温层,温度在之间是一个相对恒温层,温度在之间是一个相对恒温层,温度在1313131320202020之间,此相对恒温层温度之间,此相对恒温层温度之间,此相对恒温层温度之间,此相对恒温层温度受季节性和地域性影响较小,季节性温度变化为受季节性和地域性影响较小,季节性温度变化为受季节性和地域性影响较小,季节性温度变化为受季节性和地域性影响较小,季节性温度变化为6 6 6 67777,地域性温度变化,

28、地域性温度变化,地域性温度变化,地域性温度变化在在在在10101010左右。用井水作为中间介质与地下恒温岩土进行热交换,以获取岩左右。用井水作为中间介质与地下恒温岩土进行热交换,以获取岩左右。用井水作为中间介质与地下恒温岩土进行热交换,以获取岩左右。用井水作为中间介质与地下恒温岩土进行热交换,以获取岩土中能量。土中能量。土中能量。土中能量。 浅层地能热泵技术浅层地能热泵技术温室地源热泵加温系统温室地源热泵加温系统冬季地源热泵系统供热的运行方式冬季地源热泵系统供热的运行方式1/4热量来自设备消耗电能换换热热器器放热放热压缩机压缩机蒸蒸发发器器冷冷凝凝器器膨胀阀膨胀阀高压高温高压低温低压低温低压低

29、温吸热吸热3/4热量来自地层换向阀换向阀供供暖暖室室内内开放式地下水系统(有一口井) 开放式地下水系统(有多口井) 地源热泵空调系统地源热泵空调系统夏季地源热泵系统空调的运行方式夏季地源热泵系统空调的运行方式换换热热器器放热放热压缩机压缩机蒸蒸发发器器冷冷凝凝器器膨胀阀膨胀阀高压高温高压低温低压低温低压低温吸热吸热换向阀换向阀换向阀空空调调室室内内中国农大上庄实验站中国农大上庄实验站中国农大上庄实验站中国农大上庄实验站采用地源热泵供暖的温室采用地源热泵供暖的温室采用地源热泵供暖的温室采用地源热泵供暖的温室地源热泵机房地源热泵机房地源热泵机房地源热泵机房地源热泵在温室中的应用温室中的冷、暖供风设

30、备温室中的冷、暖供风设备温室中的冷、暖供风设备温室中的冷、暖供风设备酿热温床酿热温床种种 类类C%N%C/N种种 类类C%N%C/N稻草稻草42.00.6070米糠米糠37.01.7022 大麦秆大麦秆47.00.6078纺织屑纺织屑59.22.3223小麦秆小麦秆46.50.6572大豆饼大豆饼50.09.005.5玉米秆玉米秆43.31.6726棉籽饼棉籽饼16.05.003.2新鲜厩肥新鲜厩肥75.62.8027牛粪牛粪18.00.8421.5速成堆肥速成堆肥56.02.6022马粪马粪22.31.1519.4松落叶松落叶42.01.4230猪粪猪粪34.32.1216.2栎落叶栎落叶4

31、9.02.00 24.5羊粪羊粪28.92.3412.3表表 各种酿热物的碳氮含量及碳氮比各种酿热物的碳氮含量及碳氮比 4.1.2 4.1.2 电热温床电热温床电热温床电热温床温室内挖床坑2025厘米深隔热层塑料薄膜营养土塑料薄膜电热线营养土5 51010cmcm,可省略可省略3 35 5cmcm厚厚苗床直播,厚苗床直播,厚5 51010cmcm育苗盘播种,厚育苗盘播种,厚0.50.5cmcm电热温床的铺设电热温床的铺设 计算公式p所需总功率(w) =总加温面积(m2)单位面积功率单位面积功率(w/m2)p需电加温线根数 =总功率(w)/电加温线的额定功率(w) 电热线不能截断使用,故只能取整

32、数。单位面积功率,即功率密度,是指单位面单位面积功率,即功率密度,是指单位面积苗床需要的电热功率。积苗床需要的电热功率。表表11电热温床功率密度选定参考值(单位:电热温床功率密度选定参考值(单位:w/mw/m2 2)基础地温基础地温设定地温设定地温91112141516171818191109580202112010590802223130115100902425140125110100各地区冬春季节育苗的功率密度选择地区华北中部地区辽宁地区育苗时间春季冬季春季冬季温室育苗50707090709090120室外小棚、阳畦育苗8010090120100120130140为了方便接线,应使电热线两

33、端的导线处在苗为了方便接线,应使电热线两端的导线处在苗床的同一侧,故布线条数应取偶数。假如最后床的同一侧,故布线条数应取偶数。假如最后一趟线不够长,可中途折回。一趟线不够长,可中途折回。电加温线布线条数电加温线布线条数= =电加温线总长(电加温线总长(m m)加温面积的宽度()加温面积的宽度(m m)实际加温面积的长度(实际加温面积的长度(m m) 实际布线间距可根据苗床中温度分布状况作适当调整,一般中间稀些,两边密些。布线的平均距离(布线的平均距离(m m) = =加温面积的宽度加温面积的宽度/(/(布线条数布线条数1)1) 电热温床的铺设电热温床的铺设 铺设的方法按按事事先先计计算算好好的

34、的布布线线间间距距插插10cm10cm长长短短竹竹棍棍,把把电电热热线线来来回回绕绕在在竹竹棍棍上上,使使之之紧紧贴贴地地面面并并拉拉直直。布布线线完完成成后后覆覆土,然后拔出竹棍。土,然后拔出竹棍。n在在1m1m宽、宽、5.5m5.5m长的畦子上铺总功率长的畦子上铺总功率800W800W、100m100m长的电热线,如何铺设长的电热线,如何铺设? ? 电热温床的铺设电热温床的铺设 例题n铺一个畦子铺一个畦子: :功率密度功率密度=800W/5.5m=800W/5.5m2 2 145铺设电热线的条数铺设电热线的条数= = (100m 100m 畦子宽)畦子宽)畦子长畦子长 =18=18两条地热

35、线的距离两条地热线的距离= =畦子宽畦子宽/ /条数条数 =1/18 =1/18 5cmn铺两个畦子:铺两个畦子:两个畦子的面积是两个畦子的面积是11m11m2 2,一个,一个800W800W的地热线铺两个畦子,那么每平米是将近的地热线铺两个畦子,那么每平米是将近80W80W。铺设电热线的条数铺设电热线的条数= =(100m 100m 2 2畦子宽)畦子宽)畦子长畦子长 16(注意:这个数必须是双数,如果是单数要减去(注意:这个数必须是双数,如果是单数要减去1 1)。)。 两条地热线的距离两条地热线的距离=1/16 =1/16 6cm 。p严禁成卷电热线在空气中通电试验或使用。布线时不得交叉、

36、重叠或扎结。p电热线不得接长或剪短使用。p所有电热线的使用电压都是220V,多根线之间只能并联,不能串联。p使用地热线时应把整根线(包括接头)全部均匀埋入土中,不能暴露于空气中,线的两头应放在苗床的同侧。p收地热线时不要硬拔,以免损坏绝缘层。电热温床的铺设电热温床的铺设 接线注意事项三 设施温度环境的调节控制 降温措施保温原理放风筒筒状通风带状通风底脚通风n逐渐加大通风量n反复多次进行n早晨揭苫后不宜立即放风排湿n低温季节不放底风加温措施保温措施变温管理1. 1. 通风换气通风换气自然通风自然通风开窗开窗强制通风强制通风-1强制通风强制通风-2强制通风强制通风-32、遮光,减少进入园艺设施内的

37、热量。外遮阳网内遮阳网3. 增大潜热消耗l大量灌水之后通风排湿。湿帘风机降温系统l该系统由湿帘、风机、循环水路与控制装置组成。l湿帘的材料:棕丝、多孔混凝土板、塑料板、树脂等。l水泵应比风机提前几分钟停止,使湿帘蒸发变干,防治湿帘上生长水苔。4. 汽化冷却法l l喷雾法喷雾法加温措施降温措施保温措施三三 设施温度环境的调节控设施温度环境的调节控制制 变温管理保温原理l变温管理目的: 白天增进光合作用 傍晚至前半夜促进光合产物转运 后半夜抑制呼吸消耗 时时时时 间间间间生理活性中心生理活性中心生理活性中心生理活性中心温度控制温度控制温度控制温度控制目目目目 的的的的上午光合高温促进光合下午光合减弱适当降温促进光合前半夜光合产物运转呼吸继续降温加速运转,抑制呼吸后半夜呼吸保持生长适温下限抑制呼吸四、设施温度的研究热点四、设施温度的研究热点l低温对植物生理生化的影响。

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