一种水汽根垫栽培设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN103704114A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310694468.0

    申请日:2013-12-17

    IPC分类号: A01G31/02 A01G31/00

    CPC分类号: Y02P60/216

    摘要: 本发明涉及无土栽培领域,具体提供一种水汽根垫栽培设备,由栽培箱体、网架、根垫、雾化喷嘴和定时器构成;栽培箱体内的上部水平设有网架,网架上铺设种植植物用的根垫,栽培箱体上口覆盖地膜;栽培箱体内的底部设有雾化喷嘴来为根垫提供雾化后的水和/或营养液,定时器控制雾化喷嘴的喷雾时间。本发明还提供使用所述水汽根垫栽培设备的栽培方法。本发明利用根垫对箱体内湿度进行缓慢释放,使空气湿度保持在75-95%,有利于气生根的生长,解决了水耕栽培溶氧量低、缓冲能力差、容易烂根、适宜品种有限等问题,且相对于基质栽培来说基质需求量小,节约了资源和成本。本发明从根本上改进了现有无土栽培模式,将推动无土栽培产业的全面发展。

    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

    IPC分类号: A01G33/02 A01G31/06

    摘要: 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

    IPC分类号: A01G31/02

    摘要: 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

    摘要: 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

    IPC分类号: G01N21/59

    摘要: 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

    IPC分类号: A01G9/24

    摘要: 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。

    一种日光温室通风口局部阻力系数测定装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108267292A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810128873.9

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: G01M9/06 G01M9/08

    CPC分类号: G01M9/065 G01M9/08

    摘要: 本发明属于农业环境技术领域,具体涉及一种日光温室通风口局部阻力系数测定装置,其为:依据待测日光温室实际尺寸构建按比例缩小的温室模型,温室模型的通风口内外两侧设置压差传感器,温室模型的地面建造成多孔夹气层;多孔夹气层中空,四周密封,上层为均匀布置有若干出气孔的上层多孔板,下层为设有一个进气口的下层板;进气口通过管道依次串联有气体体积流量传感器和变频充气泵。本发明还提供使用所述日光温室通风口局部阻力系数测定装置的方法。本发明通过在缩小比例尺寸的温室模型中测试,结果更精确,还可验证一定通风口尺寸条件下风速对通风口局部阻力系数的影响,还可拟合通风口宽度与通风口局部阻力系数的关系。