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节能日光温室

时间:2022-11-12 百科知识 版权反馈
【摘要】:太阳高度角是计算日光温室合理采光角的重要依据,通常采用冬至日的太阳高度角来计算日光温室采光面的角度以使太阳光线能最大限度地射入日光温室内,从而提高温室内的光照效应,增加水果产量和增进品质。实践证明,日光温室在一定跨度内随着脊高的增加,太阳入射角增大,温室内辐射热量增加。实际观测证明,太阳入射角小于45°,透光率的变化幅度较大,大于45°透光率的变化幅度明显减少。

第一节 节能日光温室

一、场地选择与规划

(一)场地选择的条件

1.首先要进行土地调整、东西向应有足够的长度。

2.地形开阔、阳光充足、东西南三面无高大树木、建筑物等避免遮荫。

3.要避开风口、风道、河谷、山川等,最好选择是北边有山或土坎作为天然屏障,东西开阔。

4.土质肥沃、疏松、深厚、无盐渍化和其他污染源、地下水位低。

5.有水源、电源、良好的排灌设施。

6.最好靠近居民区和公路,交通方便,以便管理和运输。

7.避开烟尘及有害气体等污染源。

(二)场地规划

场地确定后,要进行总体规划。规划工作包括温室方位、间距、田间道路和排灌体系以及附属建筑物等。场地规划好以后应绘制平面设计图。

1.规划前要做好准备工作:准备罗盘仪、花杆、钢尺、米绳、标桩、白灰等,并对规划区进行总体丈量。

2.确定温室方位。

3.确定每栋温室之间的间距。一般东西两列温室间应留3~4m的作业道,并附设排灌沟渠。若在温室一侧修建工作间,再根据作业间宽度适当加大东西相邻两列温室的间距,东西向每隔3~4列温室设一条南北向交通干道,南北向每隔10排左右设一条东西向交通干道,干道宽5~8m,以便大型运输车运行。

4.确定温室长度、排列方式、田间道路规划。

5.排灌水渠设计:园区内灌水渠道应全部采用地下管道,既节省土地又节约用水,在山坡上修建日光温室,为防暴雨、洪水冲刷,应在温室南边和东西两边各建设一条防洪道。根据坡降大小,每隔1~2排温室设一跌水。温室内水道应设在距后墙根20cm左右以外,采用滴灌的可把主管道设在温室后墙过道的南侧或前墙北侧。

6.附属设施设计:低压线路应设在两列温室之间的一侧,电杆不能影响日光温室采光、低压线不能影响东西车辆运行,如有仓库、锅炉房、水塔等应设在温室群的北侧,以免遮阴。

7.集中供水、水塔设计:依据温室群规模大小确定,生产规模在100亩(66700m2)左右,应设计200m3以上贮水池,确保一次性供水用量。

二、日光温室的采光设计

(一)日光温室方位角

大家知道,日光温室在冬春进行果树生产主要依靠太阳热能,因此,确定日光温室的朝向(方位角)是非常重要的。地球是太阳系的九大行星之一,它不停地自转和公转。地球自转一周为360°,形成一昼夜,一昼夜分为24小时,所以地球每小时自转15°。地球围绕太阳公转,每转一周为一年,形成一年四季变化。地球在轨道上运行时,由于倾斜角度不同,使地球在运行轨道上的位置不同,所以太阳光线投射到地面的情况也不同,这就形成了一年四季的变化。春分、夏至、秋分、冬至四个典型季节日,代表地球绕太阳运行一圈的行程。中国在地球的北半部,人们看到太阳总是从东方升起,经东南、南、西南而落于西方,所以在北半球太阳在南方的时间居多,而从东南、南、西南三方辐射到温室内的多为直射光,能量大,特别是每天中午12时至14时的辐射能量最大。所以,从接受太阳的辐射热量和采光效果看,日光温室的朝向(方位角)只能是坐北朝南

宁夏节能日光温室的利用主要是当年的10月至次年的5月,这段时间从图2-1和表2-1看出,从12月到次年2月,日出时间在8时到8时12分,而11月和次年3月日出时间在7时22~27分,日没时间在17时34分到18时18分,虽然上午光照时间不如下午时间长,上午约3.5个小时,而在严冬季节因早晨气候较冷,温室一般9时以后才揭苫,所以上午光照只能利用2个多小时,而下午光照强、气温较高,可利用时间约5个小时,实际可利用4个小时。因此,从图2-1看出日光温室的方位(朝向)以偏西5°~7°为好。我们这里所说的南北是指正南正北,如果用罗盘仪测定方位,则需将当地磁偏角扣除才能得到正南正北方向。银川地区磁偏角为2°53′。

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图2-1 银川市11月1日、12月1日日出、日没时间图

表2-1 银川市1月至12月1日、11日、21日日出、日没时间表

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(二)太阳高度角

太阳高度角又称太阳高度,是太阳与地球在正午12时所构成的角度。由于地球在不停地自转和公转,太阳和地球的关系位置随时在发生变化。太阳高度角也就随之发生变化。银川市二十四节气太阳高度如表2-2所列。

简而言之,太阳高度角就是太阳光线与当地水平地面所形成的夹角。在一定时间内,某一地区的太阳高度角是一个固定值。太阳高度角越低,光照也就越弱。在北半球冬至日太阳高度角最低。小寒日以后,太阳高度逐渐上升,以夏至日最高。

太阳高度角是计算日光温室合理采光角的重要依据,通常采用冬至日的太阳高度角来计算日光温室采光面的角度以使太阳光线能最大限度地射入日光温室内,从而提高温室内的光照效应,增加水果产量和增进品质。太阳高度角计算公式如下:

表2-2 银川市二十四节气的太阳高度

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Z=90°-(准-δ)

Z——太阳高度角

准——观测点所在的地理纬度

δ——赤纬(太阳与地球赤道间的角度)

例:求银川市小寒节的太阳高度角是多少?已知银川市的地理纬度为38°25′小寒节的赤纬为-22°24′,将上述数字代入公式,则Z=90°-〔38°25′-(22°24′)〕=29°51′。

(三)日光温室的阳光入射角

日光温室的阳光入射角是指太阳的直射光线和温室采光屋面之间所形成的夹角。阳光入射角越接近90°温室内得到的直射光量越多,辐射热量越大。实践证明,日光温室在一定跨度内随着脊高的增加,太阳入射角增大,温室内辐射热量增加。反之,跨度增大,脊高降低,太阳入射角降低,温室内辐射热量减少。目前设施果树生产广泛采用的高后墙(后墙高3.5~4m),短后坡日光温室就是基于这一原理。见图2-2。

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图2-2 日光温室跨度为6m时,不同脊高与太阳入射角和采光屋面角关系示意图

(四)日光温室采光屋面角

日光温室采光屋面角又称前屋面角,是指温室的屋面与水平面之间所形成的夹角,也就是太阳入射角减太阳高度角之差,而太阳入射角等于太阳高度角加温室采光屋面角之和即:

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图2-3 温室采光屋面角与太阳入射角、太阳高度角关系图

温室采光屋面角=太阳入射角-太阳高度角

温室采光屋面角应以哪个节气的太阳高度为计算依据呢?现在通常以冬至的太阳高度角为准来计算温室采光屋面角,因冬至日这天的太阳高度角最小,只要这一天的采光屋面角合理,其他节气均可适用。实际观测证明,太阳入射角小于45°,透光率的变化幅度较大,大于45°透光率的变化幅度明显减少。因此,温室采光屋面角在冬至日这天与太阳光之间的角度(太阳入射角)能大于45°就被认为是合理的采光屋面角。其计算公式为:

∠ɑ=45°-δ

ɑ——合理采光屋面角

δ——冬至正午太阳高度角

上面计算公式是以冬至日正午的太阳高度为准的,所以上午或下午就不太合理了,为了更好地利用上午和下午的太阳光结合各地的冬春温度和天气状况,在合理采光屋面角的基础上增加10°~12°实践应用效果更好。据此,我们来计算一下银川地区温室采光屋面角的适宜角度。银川地区冬至日的太阳高度角为28°09′,所以:

∠ɑ=45°-(28°09′)+(10°~12°)=26°91′~28°91′

由此计算可知,银川地区温室适宜的采光室面角为26°91′~28°91′

(五)日光温室后屋面仰角

合理的后屋面仰角应使温室北部无阴角(常年无光期)并且在立冬(11月上旬)至立春(2月上旬)期间,阳光能照满后墙,最冷月(1月)阳光能照到后屋面,要达到上述要求,仰角应达到的度数可按下式计算:

β=90°-(φ-δ)

β——后屋面仰角

φ——当地纬度

δ——立冬日赤纬

例:求银川地区温室后屋面的合理仰角是多少?已知银川地区的地理纬度为38°25′,立冬日赤纬为-16°20′,将上述数字代入公式,则β=90°-〔38°25′-(-16°20′)〕=35°55′。

另外,后屋面投影长度要兼顾保温和采光两个方面,投影太长,保温虽好,但采光不好;投影太短,采光虽好,但保温性差。据中国农业大学气象室陈端生研究,后屋面投影长度应为跨度长的0.2~0.25倍,后屋面仰角为使冬季阳光能整日照满后墙内侧,后屋面仰角不可太小,至少应大于当地冬至日正午的太阳高度角。保持在35°~45°之间。

(六)前后排温室遮阴距离计算

冬至日这天,昼最短,夜最长,正午太阳高度角在一年中也最低,日光温室脊高的阴影也最长。因此,将此时的阴影长度作为计算南北两排温室之间距离的依据。现以银川地区为例,设温室脊高为4.5m,银川冬至日太阳高度角为28°09′,求两排温室之间的遮阴距离是多少?

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图2-4 银川地区冬至日温室前方阴影距离计算图

分析图2-4可知,B角为银川冬至日的太阳高度角,得知为28°09′,a为温室脊高,b为遮阴距离,由此可知:

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查ctg28°09′的函数值为1.87,则

b=4.5×1.57=8.415m

式中:

b——温室阴影距离

a——温室脊高

B——冬至日太阳高度角

ctg——三角函数余切值

由上式计算可知,在银川地区温室脊高为4.5m时,冬至日太阳光的阴影距离为8.415m。

三、日光温室的类型

宁夏果树设施栽培所采用的日光温室在20世纪90年代多采用宁夏回族自治区农科院蔬菜所设计的银川型节能日光温室和宁夏回族自治区农技推广总站设计的89-1型节能日光温室,这种日光温室脊高2.7~2.9m,跨度6.5~7m,以种植葡萄为主,间作套种蔬菜,随着种植设施果树种类的增多,如核果类果树中的桃、李、杏等,由于其树体高大,枝繁叶茂,这种日光温室已不能适应需要,到了90年代末和2000年以后,随着科学技术和设施农业的发展,设施果树生产广泛采用高后墙短后坡类型日光温室,大跨度、高空间节能日光温室和阴阳棚(阴阳型节能日光温室)现分别介绍如下:

(一)高后墙短后坡节能日光温室

银川型二代节能日光温室,由宁夏回族自治区农科院蔬菜所设计,是典型的高后墙短后坡日光温室,脊高2.8~3.2m,跨度7~7.5m,后墙高1.8~2.4m,后坡长1.2~1.3m,仰角30°~35°,采光面为拱圆形。二代节能日光温室优点是,后墙高,后坡短、采光好、白天升温快、温室内空间大、室温稳定,适宜果树生长的空间较大;缺点是,后坡短、保温不好,午后降温快。

根据墙体和采光屋面拱架结构和采用材料不同,可分为全钢架型,钢竹混合结构型等2种。

1.全钢架砖混结构短后坡高后墙节能日光温室:采光屋面全部采用钢拱架。拱架上弦采用6分厚壁钢管,下弦采用准12mm钢筋,拉花采用准8~10mm圆钢,拱架间距1m,后墙为全砖空心墙结构。该温室骨架牢固,抗风雪性能好,室内无立柱,空间大,适宜机械操作和果树生长。采光好,保温性好,使用寿命长。缺点是造价较高。

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图2-5 全钢架砖混短后坡高后墙节能日光温室

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图2-6 银川二代高效节能日光温室结构图

2.钢竹混合结构短后坡高后墙节能日光温室:采光屋面采用钢竹混合结构,即每3m焊一钢架,钢架间横拉废钢丝绳或准8~10mm粗的圆钢筋3道,上面设20cm高吊柱支撑骨架竹片,竹片骨架间距60~80cm,骨架上盖薄膜,用压膜线压紧,后墙为土夯墙。

温室前部无立柱,适于内保温和室内操作,构造简单,造价低,采光保温性能好,适于设施果树栽培。

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图2-7 钢竹混合结构短后坡高后墙节能日光温室

(二)大跨度高空间节能日光温室

目前设施果树生产上所应用的日光温室跨度一般在7~8m之间,脊高2.9~3.4m,长度60~80m,这种温室足够生产蔬菜,若生产果树,除草莓外,存在跨度小、空间小、室内利用率低等问题。在7~8m的跨度内栽植果树,由于温室前屋面较低,不利于前排树体生长,后部与过道相邻,不利于行走与其他管理,使得南北行向栽植的株数少。因此,实际利用的最佳面积过小、产量低、效益差。另外,日光温室后墙厚度在1m以上,土地利用率低。因此,目前设施果树生产上正在推广大跨度、高空间节能日光温室,这种温室净跨度(前底脚骨架外缘至北墙内侧的水平距离)为10~12m,脊高5~5.5m,后墙高度为3.5~4m,脊位比(前坡采光屋面内水平投影L1与净跨度L比值即定义为脊位比)一般为0.7,温室长80~100m,前屋面为椭圆与抛物线组合的曲面,底角60°~80°,前坡参考角<ɑ(指屋脊与前底脚连线与水平面的夹角)一般为30°~31°(纬度高时选大值),以便卷帘放帘顺利,前坡顶部倾角不小于15°。为操作方便,距前脚1m处高度可取1.35~1.4m。后坡仰角40°~45°见图2-8。

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图2-8 大跨度高空间节能日光温室

(三)阴阳棚

日光温室向阳采光面采用大跨度高空间日光温室结构或短后坡高后墙日光温棚结构,脊高3.7~5m,跨度9~10m,阳棚用于种植喜温喜光果树如桃、李、杏、葡萄等,而利用温室后墙在背阴面修建与前屋面结构相类似的采光屋面,简称阴棚。阳棚与阴棚相比较,因无法进入直射光因而升温慢,光照不足,适宜设施果树延后栽培。如阳棚种油桃,阴棚种延后葡萄等。

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图2-9 阴阳棚结构图

四、日光温室的结构设计与建造

(一)结构设计

1.采光屋面

(1)采光屋面造型:日光温室内的光照条件,不仅影响果树的光合作用,而且是其获得热量的主要来源。所以要求日光温室内的采光屋面能最大限度地捕获光能。

从理论上讲,采光屋面曲率越小,日光透过率越大,但曲率过小会使温室前端过低,无法进行作业。如果前端留的操作空间太大,又势必会减小主采光面的角度,从而降低总体的采光性能。另外,在有风时棚膜内外产生的压力差会引起棚面摔打。棚面摔打现象与屋面曲率和风力有关,曲率越小,摔打越严重。所以采光屋面形状的设计要在兼顾操作空间、防止棚面摔打、并使棚面雨水能顺利下流的情况下,尽量减少曲率。研究表明圆—抛物面组合的形状,拱圆形等造型较好,其透光率比一坡一立,圆面、抛物面等形状都好,其顶端角度较大,不易兜水、中部弧度大,而被压膜线压紧,且利于防止棚面摔打,前底角附近也有适当的操作空间。另外,棚膜和压模线绷紧的力度要恰当,尽量避免采光屋面高低起伏的幅度过大。

(2)采光屋面的拱架结构制作

①全钢结构:日光温室采光屋面(前屋面)拱架全部采用钢拱架,每1~1.2m一根。

A、制作模具:依据日光温室脊高,跨度大小和拱架选形(如拱圆形、圆—抛物面组合形)画线,定点埋桩,在专业人员指导下制作模具。

B、拱架材料选择:拱架上弦用准14mm圆钢或6分厚壁钢管,下弦用准12mm或准10mm钢筋,拉花用准8mm圆钢筋。

C、拱架焊制:将上弦钢管和下弦钢筋在模具上弯成所需形状,然后焊接拉花钢筋即成。

②钢竹悬梁吊柱结构:日光温室采光屋面拱架每3m用一钢架,两根钢架之间用粗竹竿或竹片做拱架,拱架间用废钢丝绳做悬梁,悬梁上安装吊柱支撑竹竿。这种结构成本低,造价低廉。

2.墙体:理想的墙体结构应是内侧由吸热、储热能力较强的材料组成储热层,外侧由导热、散热能力较差的材料组成保温层

(1)后墙体

①夯实土墙:土墙是日光温室普遍采用的墙体,一般人工打土墙采用干打叠。机打土墙用一台挖掘机和一台链轨推土机配合施工,土墙基厚1.2~1.5m、墙顶厚0.8~1m。

②复合空心墙体:温室内墙采用37cm砖墙+5cm厚苯板+6cm空气夹层+ 5cm厚苯板+24cm砖墙。复合墙体厚77cm。

③中空墙体

A、完全中空:温室内墙为24cm砖墙,外墙为37cm砖墙,中空12cm,墙体厚度73cm。

B、异质复合保温结构:温室内墙24cm砖墙,外墙37cm砖墙,中层填5cm厚聚苯板两层。墙体厚度71cm。

C、填充煤渣或珍珠岩:温室内墙12cm,外墙24cm,中空10cm,墙体厚度46cm,中间填充煤渣或珍珠岩。

(2)侧墙体:两侧墙体建造与后墙体结构相同。

3.棚体内部结构

(1)有立柱型:温室内后墙前1.3~1.4m处栽一排后主柱,柱间距离3m。立柱可用15cm粗木柱或10cm×10cm钢筋砼柱或10cm粗废钢管。

(2)无立柱型(空心型):空心型一般用于全钢管架或钢竹悬梁吊柱型。即将采光屋面钢架与后屋面钢管架按照前后屋面角度要求一次焊接好,直接固定在后墙上。

4.后屋面:有以下4种结构,分别介绍如下。

(1)草泥结构:在后屋面担水泥预制板或木板,或担横梁在横梁上放置椽子,用椽子必须排密。上面铺一层芦苇席或旧蒲苫其上放麦草,中间厚度70cm,前沿要求20cm,草层上再糊一层草泥。

(2)第一层铺2cm厚木板(松木),木板上铺9cm厚聚苯板+细炉渣内渗白灰找坡拍实+双向钢筋网+35cm厚水泥。

(3)第一层铺木板,第二层铺草苫,第三层铺塑料薄膜,第四层抹草泥。

(4)第一层板泊,第二层塑料薄膜,第三层为厚度5cm的苯板,第四层为草苫,第五层为炉渣,炉渣上抹水泥砂浆,上覆油毡纸,沥青等多层保温防水结构。

(二)日光温室建造施工

1.建造时间:春季建造最为适宜,一般在土壤解冻后,约在4月上旬建造,秋季建造应在土壤封冻前15~20天建造完毕。

2.主墙体建造:以土墙为例介绍。建造时用一台挖掘机和一台链轨推土机配合施工。墙体施工按规划定点放线。墙基按6m宽放线,挖土的地方按4.5~5m宽放线,首先清理地基,露出湿土层,碾压结实,然后用挖掘机在墙基南线外4.5~5m范围内取土,堆至线内,每层上土0.4~0.5m,用推土机平整压实,要求分5~6层上土,墙高达到要求后(相对原地面2.2~2.5m),用挖掘机切削出后墙,后墙面切削时应注意墙面不可垂直,应有一定斜度。一般墙底角比墙顶沿向南宽出30~50cm,以防止墙体滑坡垮塌。建成的墙体要求底宽1.5m,上宽0.8~1m。距地面2.2~2.5m。

3.侧墙建造:侧墙为人工夹板打墙或泥垛墙,要求墙底宽1~1.2m,上宽0.8~1m,墙高和形状与拱架一致。夹板打墙时先把土湿润,一层土一层草逐层夯实。草泥垛墙时先把土和草泼上水湿润后拌均匀后逐层垛草泥,每垛一层需晾干一次再垛下一层。

4.温室内地面平整灌水、沉实:在日光温室墙体建成后,首先应及时平整温室内地面然后灌大水,利用大水沉实温室地面,特别是温室前墙基础。

5.前后梁建造:前后梁均可用水泥或砖建造,后墙水泥梁要求高15cm,宽12cm,前墙水泥梁要求高30cm,宽25cm,前后墙的水平高度和垂直距离符合温室拱架安装要求,建造后梁的同时要预设两排埋件。前排埋件距前沿15cm,间距与拱架间距一致,后排埋件距前排埋件15cm埋放在前排埋件的中线上。

6.拱架制作

(1)制作模具:依据跨度大小在专业人员指导下定点放线,制作模具。

(2)材料选择:拱架上弦准14mm圆钢或6分厚壁钢管。拱架下弦准12mm钢筋,拉花准10mm圆钢。

(3)拱架焊制:在模型上放置材料,按要求焊制结实。

(4)喷(刷)防锈漆:用钢刷将上下弦及拉花表面磨光滑,然后喷(刷)防锈漆。

7.拱架安装:每1m设一道拱架,在温室拱架前后坡面距屋脊50cm处下弦各横拉一道35mm2的钢绞线,用紧线器绷紧后,两端用锚石固定在土墙外侧,以增强拱架的整体抗压能力。

8.后屋面建造:温室后屋面长1.6~1.8m,钢拱架的后坡可用木板,也可用加厚石棉板做芭板,然后在芭板上放置苯板或草苫,再铺一层炉渣,最上层抹水泥或抹2~3cm厚的草泥进行防水处理(详细参考后屋面结构一段)。

9.防寒沟:防寒沟可以阻断温室内土壤热量向外传导散失。在日光温室前屋面角下挖深0.8~1m,宽0.6~0.8m的防寒沟。四面铺上旧薄膜,内填隔热物或聚苯板。

10.通风口:一般日光温室设上下两排通风口。上排通风口主要是通风、排湿、降温、换气,留在前采光屋面的上方。下排通风口主要是起进风,下排通风口通常设在前采光屋面的下方离地面1m高处。

五、日光温室覆盖材料的选择和连接

(一)塑料薄膜

1.塑料薄膜选择:一是PVC聚氯乙烯无滴防老化膜。透气性、保温性较好,耐低温,但防尘性差,不耐拉,后期透光率下降幅度大,用量每亩130kg。二是PE膜聚乙烯膜和聚乙烯无滴防老化膜拉力强,透气性、保温性、耐候性中等,防尘良好,但保温性能差,无滴持续期短,用量100千克/亩。三是EVA膜。聚乙烯—醋酸乙烯膜。耐拉、透光、耐低温性优,保温、除尘、流滴性能良好,用量少,温室用量100千克/亩,但单价较高。

2.塑料薄膜的连接:扣棚膜时,最好采用三幅棚膜,上幅宽2.5m,中幅宽5~7m(依温室跨度而定),下幅宽1.5m,每幅上下搭接处将塑料边烙合成裤套,中间串绳,为防止雨雪水顺棚膜面流入棚内,上棚膜时要求棚膜要绷紧压实,上部薄膜外边固定在温室后坡上、下部棚膜底边用土压在前屋面角下。上棚膜时,第一幅棚膜压在第二幅(中部棚膜)棚膜上面,第二幅棚膜压在第三幅棚膜上面,以利雨水流入地面。每个拱架之间用压膜线压紧,压膜线固定在地锚上。

(二)日光温室冬季保温覆盖材料的选择和使用

1.草苫:稻草苫一般长8.5~9m,宽1.3~1.6m,厚5~6cm,每块重40~50kg,保温能力4℃~6℃。蒲草苫一般长8.5~9m,宽2.2~2.4m,厚5~6cm,每块重50kg,保温能力6℃~8℃。

2.纸被:一般用6~8层牛皮纸做成纸被,纸被四周用布条缝合,大小与草苫相同,保温能力4℃~5℃,可与草苫配合同时使用。

3.棉被:保温性能相对较好,棉被多用包装布与落地棉制成,一般长8.5~9m,宽2m,每平方米不得少于2kg,每块重35~40kg保温能力在10℃左右,可用10年。

4.保温毡:用羊毛、牛毛、化纤织成的毡子,还有的用无纺布、纺织厂下脚料,长纤维等做芯,加贴一层薄膜、外包防雨绸等做成的保温毡。具保温防寒、防雨雪功能。规格同棉被。保温能力10℃~12℃,预计可使用10~15年。上述保温毡材料,每块搭接10~15cm,从西向东一块压一块,每块重15~20kg。

六、辅助设施

(一)齿轮式外草苫卷帘机

齿轮式外草苫卷帘机的工作原理是:电动机通过联轴带动减速器,减速器出轴与小螺旋伞齿由联动器连接。小螺旋伞齿与固定在卷轴上的大螺旋伞齿啮合,使卷轴转动。齿轮式外草苫卷帘机克服了V传动机冬季雨雪冻结在V带轮上导致V带轮传动扩滑及V带易老化的问题。运行稳定,使用寿命长,造价低,每栋约5000元人民币,宜在生产中推广应用。

实践证明,使用外草苫卷帘机可根据天气变化快速卷放草帘。增加了光照时间,减轻了劳动强度,提高了劳动生产率。

(二)二道幕开闭系统

折叠式二道幕采用了自动开闭系统,即双轨、细钢索(准3)连双滑车同步牵引,定向卷轴,牵引钢索松紧可调整,对柔性或可折叠钢性覆盖实现万能收放,天幕为镀铝反光膜,具有阻止长波辐射和阻止热对流散失作用,有较强的保温效果。该二道幕开闭系统造价低,每亩日光温室造价最多为6000元人民币,膜可用5~6年,机械部分寿命可达20年。

(三)热风炉

正常情况下不需加温,但在极端恶劣天气温度骤降时使用热风给补偿。

热风炉为卧式排管空气加热器,炉体分前后两部分,前部为燃烧室,后部为热气室,外部空气在排气管内加热进入空气室,再由引风机引出,炉壁为双层保温结构,有效利用热能,减少炉体散热损失,每小时燃煤量为5kg左右,热效率可达72%。为了降低造价,将鼓风机改装成引风机效果更好。整个热风炉造价为1200元。

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