一种高效精确调节营养液的栽培槽及其使用方法

    公开(公告)号:CN104472333A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410678070.2

    申请日:2014-11-21

    CPC classification number: Y02P60/216 A01G31/02

    Abstract: 本发明提供一种高效精确调节营养液的栽培槽,其为长方槽体,两个长侧面的上沿均向内卷至形成与长侧面留有缝隙并开口向上的凹槽,凹槽顶部不封闭,即内卷部分的横截面一侧呈开口向下的G型,另一侧呈开口向下G型的左右镜像;形成的两个凹槽分为进液凹槽和出液凹槽,在槽体一个短侧面设置有分别连接进液管和出液管的进液口和出液口,分别对准进液凹槽和出液凹槽,进液口略高于出液口。本发明还提供使用所述高效精确调节营养液的栽培槽的方法。使用本发明栽培槽,营养液在栽培槽内的循环过程从原来的纵向沿长流动变为横向沿宽流动,流动距离大大缩短,整个栽培槽同时沿进液凹槽边缘以水帘形式灌注营养液,能够在短时间内均匀的置换营养液。

    一种使用LED光源栽培植物的方法及该方法使用的装置

    公开(公告)号:CN102771345A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210270641.X

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明提供一种使用LED光源栽培植物的方法,是将LED光源板和植物放置于一个栽培架上,LED光源板位于植物的上方2-15cm处并随着植物生长而垂直移动,LED光源板周期性地水平移动,轮流照射下方的植物。本发明还提供该方法所使用的装置。本发明提出的装置可调节光源板高度,最大限度的发挥与利用LED灯冷光源的优势,在垂直方向上尽量缩小光源板与植物间的距离,降低发光强度,节省电量;同时在水平方向上也可调节,利用植物生长的光/暗期交替,单位面积光源板能够提供原来两倍面积蔬菜生长所需光源照明,在保证下方植物正常进行光、暗期生理活动的同时,使LED光源板初期投入减半。

    一种温室热能采集与热能提升方法及系统

    公开(公告)号:CN102273389A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010204653.3

    申请日:2010-06-11

    CPC classification number: Y02A40/266 Y02P60/124 Y02P60/147

    Abstract: 本发明属于农业工程技术领域,公开了一种温室热能采集与热能提升方法及系统,可以实现在白天将后墙上设置的热能采集器采集的热量转移并储存在温室浅层土壤中的热能储存器,以提高土壤温度;在夜间以浅层土壤中热能储存器的热量作为初始热源,通过热泵对热量进行提升后再加热温室,以提高日光温室夜间温度的。本发明的方法以太阳能作为热源,不产生有害气体,对环境没有污染;热量采集系统采用的是温室浅层土壤热源,降低了初期投资成本;白天可将温室内的热量转移到浅层土壤中,提高了浅层土壤的温度,也就提高了热泵机组的运行效率。

    条斑紫菜植物工厂生产系统及方法

    公开(公告)号:CN115380814A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211193931.9

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明涉及植物工厂水培种植技术领域,提供一种条斑紫菜植物工厂生产系统及方法。本发明的生产系统包括悬浮丝状体培养系统和叶状体网帘栽培系统;悬浮丝状体培养过程包括:丝状体快速生长期、壳孢子囊枝形成期、壳孢子囊枝成熟期;叶状体网帘栽培过程包括:幼苗阶段和成叶阶段。本发明生产方法是根据条斑紫菜不同生育期需求特点对光强、光质、光周期、营养液配方、营养液温度、水流速度等环境条件进行调节。本发明解决了当前条斑紫菜生产受季节和海水污染限制的问题,同时还缩短了条斑紫菜的生产周期,使条斑紫菜的生产更加高效、安全、稳定。

    一种适用于栽培板自动进出的雾培栽培槽以及栽培系统

    公开(公告)号:CN112219710A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011212934.3

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种适用于栽培板自动进出的雾培栽培槽以及栽培系统,包括栽培槽本体以及活动放置于所述栽培槽本体顶部的栽培板;所述栽培槽本体具有相对布置的第一活动侧门和第二活动侧门;所述第一活动侧门通过第一扭转复位组件安装在所述栽培槽本体的一侧,所述第一扭转复位组件使得所述第一活动侧门能够相对于所述栽培槽本体的一侧向内翻转并自动复位;所述第二活动侧门通过第二扭转复位组件设置在所述栽培槽本体的另一侧,所述第二扭转复位组件使得所述第二活动侧门能够相对于栽培槽本体的另一侧向外翻转并自动复位。

    用于日光温室的蓄放热补光系统

    公开(公告)号:CN111226660A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010162971.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及日光温室领域,公开了一种用于日光温室的蓄放热补光系统,包括:聚放热补光装置和蓄热池,聚放热补光装置包括第一导热机构和热释光机构,第一导热机构固定于背阴面的日光温室内壁上且朝向阳面,第一导热机构的内部的一端通过第一供液管与蓄热池的内部连通,另一端通过第一回液管与蓄热池的内部连通,热释光机构与第一导热机构连接。本发明可以通过储存白天的热能,并在夜晚对日光温室进行增温,实现温室全天气温平衡,且利用白天的热能可通过热释光材料特性实现夜晚补光,保证了作物的南北两方向的光照平衡,促进作物生长。

    一种日光温室覆盖层直射光透射率的测定方法

    公开(公告)号:CN107643270B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711021027.9

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明属于农业环境技术领域,具体涉及一种日光温室覆盖层直射光透射率的测定方法,其为:将覆盖层分成若干微小曲面作为一个微单元,将每个微单元考虑为平面计算其与地面的夹角,之后结合温室方位角、温室所处纬度在待测定时间点的太阳高度角和太阳方位角计算太阳直射光与日光温室覆盖层每一微单元法线的夹角;再计算每一微单元透射率,并进行加权,即得整个日光温室覆盖层直射光透射率,以此指导温室内的生产。本发明的方法将温室覆盖层分为多段曲面并简化为平面,分析每一平面太阳辐射直射光透射率随时间变化的规律,再综合计算整个覆盖层太阳辐射直射光随随时间变化的规律,更能精确反应覆盖材料、温室结构对太阳辐射直射光透射率的影响。

    一种日光温室通风回热系统及装有该系统的日光温室

    公开(公告)号:CN108834685A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810608000.8

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明涉及农业日光温室系统技术领域,尤其涉及一种日光温室通风回热系统及装有该系统的日光温室。本发明的日光温室通风回热系统及日光温室中,在温室内安装有至少一组特朗伯烟囱,该烟囱被固定在集热墙的向阳面上,每组特朗伯烟囱的内部分别设有气流通道,用于利用太阳光对各个气流通道内的气体加热,以驱动气流通道内的气体升温并流动;换热器安装在气流通道内的引流腔内,用于吸收升温后的气体的热量;储热放热组件与换热器连接,用于存储热量并向温室内放热。该系统采用自然通风的方式将温室内的热空气引入中空结构的特朗伯烟囱内,并利用换热将空气的富余热能以流体媒介的形式储存到储热水箱内,以通过地埋管调节温室温度。

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