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公开(公告)号:CN112800627B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110192227.0
申请日:2021-02-19
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明提供一种立体栽培模式下栽培层直射光进光率分析方法及装置。其中,该方法包括:获取栽培层对应的目标参数;将所述目标参数分别输入到所述栽培层对应的南北方向瞬时进光率模型和东西方向瞬时进光率模型中,获得所述栽培层瞬时进光率随时间变化的函数关系;根据温室所在地理纬度、目标时间段对应的顺序数以及赤纬角,得到所述目标时间段内所述栽培层的进光率随时间变化的信息。采用本发明公开的立体栽培模式下栽培层直射光进光率分析方法,操作更加便捷,成本较低,无需安装外部传感器设备,能够有效提高现有温室立体栽培模式中栽培层直射光进光率计算效率及实用性。
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公开(公告)号:CN114097485A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111515729.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明涉及连栋温室技术领域,提供了一种连栋温室的集放热和遮光系统,包括:聚光系统,所述聚光系统包括透镜、集热装置以及驱动机构,所述透镜位于所述集热装置的上方,所述集热装置位于植物种植区上方,所述驱动机构与所述透镜和/或集热装置连接,以驱动所述透镜和/或所述集热装置移动,以使太阳光穿过所述透镜并聚焦于所述集热装置,或使太阳光平行穿过所述透镜并照射于植物种植区;放热系统,所述放热系统包括放热装置和蓄热装置,所述蓄热装置内具有储热介质,所述蓄热装置分别与所述放热装置和集热装置连接,所述放热装置位于植物种植区。本发明给出的连栋温室的集放热和遮光系统,实现了全天光温的平衡,满足了植物光温的生长需求。
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公开(公告)号:CN112648748A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202110031274.7
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: F24S10/55
Abstract: 本发明涉及温室太阳能热利用技术领域,提供一种多腔太阳能集热板和太阳能集热系统。该多腔太阳能集热板包括主干管和多腔集热条板,多腔集热条板包括相对设置的两个集热面板和设于两个所述集热面板之间并沿集热面板纵向延伸的至少三个隔板,每相邻两个隔板与两个集热面板之间形成介质通道;多个多腔集热条板依次相连形成的集热条板组的介质通道与主干管的槽孔相连通。多个太阳能集热板的同一端的主干管依次通过连接管连通后与进水管和回水管连通。本发明提供的多腔太阳能集热板和太阳能集热系统增加了介质通道内介质与集热面板的接触面积,减少了蓄热体与集热面板之间的管路,在温室的热湿环境中使用该太阳能集热系统,可显著提高集热效率。
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公开(公告)号:CN110089317A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910251783.3
申请日:2019-03-29
Applicant: 塔里木大学 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 新疆大漠华维农业科技有限公司
Abstract: 本发明属于设施栽培领域,具体涉及一种日光温室水幕集热地暖加温设施及其使用方法。本发明的日光温室水幕集热地暖加温设施由安装在日光温室后墙室内一侧的水幕集热装置、埋入日光温室种植区地下的地暖管、水泵,以及将三者串联的水管构成,串联后三者形成一个水循环回路。本发明还提供用于所述日光温室水幕集热地暖加温设施的一种水幕集热装置。本发明的水幕集热地暖加温系统以太阳辐射产生的热量为能源、水幕为集热器、水为媒介、地暖管为介质、温室土壤为储热体,白天可将温室中热量通过水幕提升的热量通过利用水循环通过地暖管传递到温室深层土壤中储存起来;夜间通过温室深层土壤热量的传导与释放,增加植物根区温度和温室气温。
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公开(公告)号:CN104322362B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201410564562.9
申请日:2014-10-21
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G31/02
Abstract: 本发明涉及设施栽培领域,具体提供了一种间距可变的免移栽水耕栽培板及其使用方法与应用。本发明的间距可变的免移栽水耕栽培板由n个排列成规则几何形状的单元板和相邻单元板间的间距可变连接部件构成,每个单元板上设有一个定植孔,n为自然数且n≥2。使用本发明的间距可变的免移栽水耕栽培板对植物进行水耕栽培,在植物小苗定植到该间距可变的免移栽水耕栽培板上直至采收,无需再进行移栽,不仅减少了人力消耗,提高了生产效率,同时避免植物因移栽受到机械伤害,减少植物感染,降低病虫害带来的损失,缩短植物生长周期,操作标准化程度高,为进一步进行全机械化植物种植提供可能。
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公开(公告)号:CN109121807A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811189431.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G7/02 , A61L2/14 , A61L101/02
Abstract: 本发明提供一种植物工厂二氧化碳增施消毒装置,用于植物工厂,包括依次连接的一营养液回液槽、一加温加压装置、一降温降压装置、一营养液供液槽;该营养液回液槽和该营养液供液槽连接于所述植物工厂;该营养液回液槽外连接一二氧化碳供应装置,内部设有一微纳米二氧化碳气泡发生装置;该微纳米二氧化碳气泡发生装置用于电离二氧化碳气体并切割成微小气泡,高速射入营养液回液槽的营养液中以造出活性分子团。本发明还提供一种植物工厂二氧化碳增施消毒方法。
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公开(公告)号:CN108076923A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810011392.X
申请日:2018-01-05
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明涉及设施农业工程技术领域,具体涉及了一种利用气囊膜集热的日光温室,包括支架、设置于所述支架外侧的集热装置和用于为所述集热装置提供动力的鼓风机;所述集热装置包括覆盖在所述支架外侧的气囊膜以及在所述鼓风机的驱动下沿所述气囊膜内部循环运动的集热保温颗粒。本发明提供的一种利用气囊膜集热的日光温室,通过在现有的日光温室外侧设置气囊膜及在气囊膜内部循环运动的集热保温颗粒,将气囊膜和集热保温颗粒作为集热器,使运动中的集热保温颗粒在气囊膜的空气流道内源源不断地吸收来自入射光线的能量,大大提高了温室集热的效率。
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公开(公告)号:CN107750763A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711085962.1
申请日:2017-11-07
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G9/24
Abstract: 本发明涉及温室温控设备技术领域,尤其涉及一种日光温室的增温系统,包括太阳能集热装置、蓄热装置、供水管路和散热装置,太阳能集热装置位于温室的顶棚外侧并与顶棚骨架的形状配合设置,且太阳能集热装置与蓄热装置连接,散热装置设置于温室中,蓄热装置与散热装置通过供水管路连接。本发明利用温室顶棚骨架外侧的太阳能集热装置在白天吸收太阳能和室外空气中的热能,并通过蓄热装置将太阳能集热装置收集的热能转化储存,蓄热装置通过供水管路将热量送至散热装置,散热装置将热量传递至温室中,解决温室夜间的低温问题。而且无需燃烧等装置,效率高且污染小,有利于现代农业的可持续发展。装置构成简单,安装简便,适合大规模发展组建。
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公开(公告)号:CN104303903B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410472029.X
申请日:2014-09-16
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
CPC classification number: Y02A40/266 , Y02A40/268 , Y02B10/22 , Y02E10/40 , Y02P60/124
Abstract: 本发明属于农业工程技术领域,具体涉及一种太阳能除湿器,包括太阳能集热板、蓄热水箱、供水管路、通气管路、水泵、充气泵和真空泵;太阳能集热板安装于温室内的北墙上,由铝板和中空通气板组成,铝板和中空通气板间形成通水空间,中空通气板中心通气;供水管路分进水管和回水管,均连接太阳能集热板的通水空间与蓄热水箱,形成回路;通气管路分进气管路和出气管路两条;进气管路在温室外一端安装有充气泵;出气管路安装真空泵。本发明太阳能除湿器引进外界干冷空气,通过白天蓄积的太阳辐射能加热,替换室内原有湿空气,降低绝对湿度和提高室内温度达到对冬季日光温室夜晚降湿的目的。
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公开(公告)号:CN104737841A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510098370.8
申请日:2015-03-05
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G7/04
CPC classification number: Y02P60/146
Abstract: 本发明涉及设施栽培领域,具体提供了一种激光束发散后栽培植物的方法,为将激光束发散后投射至植物冠层栽培植物的方法,所述发散选自在空间上发散、在空间和时间上发散、在空间和能级上发散中的任一种。使用本发明的激光束发散后栽培植物的方法,针对激光中大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度极高的特性,将激光束先分散,之后再投射至植物冠层,利用了激光具有几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强度和波形的特点,达到使用少量的激光束就能确保大量植物的生长需求的目的,光能利用率高,且栽培过程中光能转化为热能的比例小,只需进行简单散热,大大降低了植物栽培过程中的能耗。
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