用节能理念创新温室技术
一、温室通风系统
科研人员发现,在种植西红柿和甜椒的温室内,由于植物占用了非常大的空间,荷兰温室的高度越来越高,但还是无法满足必要的通风,导致温室内温度、湿度不均匀,也增加了病虫害的发生几率。
在温室底部安装风扇,风扇连接塑料通风管道进行强制通风,该方式在荷兰被普遍使用,有效地调节了温室内的温度和湿度,使其更均匀,从而调节了植物生长的微环境,对病虫害的发生也起到了抑制作用。
这种解决方式只是机械地、强制地对温室内的空气进行循环,就控制而言,也只是简单的一个“开/关”的控制。那么,如何才能全方位、更有效、更智能化地对温室进行循环通风呢?在整个系统的测试过程中,节约了5%至10%的能源,产品的品质和产量都有了一定程度的提高,大大降低了病虫害发生的几率。
该系统具有三个特点:
系统不仅仅只有吹风管道,还具有进风管道。进风管道的风有不同的来源,也就是说系统有多个进风通道,具有空气混合腔,即有空气过滤器及空气温度和湿度传感器,系统会把温室底部、顶部位置的空气及温室外面的空气在混合腔内充分混合,让混合好的空气满足要求后,再由风机吹出去,更有效地实现了温室内温度和湿度的均匀分布,植物生长微环境更加理想。
系统具备了控制功能。种植者可以根据自己的种植经验,在系统上设定吹出来的风应该具备怎样的空气温度和湿度,需要混合多少比例的温室顶部空气、底部空气及室外空气,种植者也可以通过系统了解到温室顶部、底部及外界的空气温度和湿度。
系统可以集成到气候控制系统上,通过气候控制系统对其进行控制。
二、循环水利用模式
循环水的利用简单来说,就是用养鱼的水对植物进行灌溉,用植物灌溉后的排出液养鱼。种植者通常不会用养鱼的水进行植物灌溉,因为水中存在一些病菌,很有可能感染到植物。如果养鱼的水经过处理后能够灌溉植物,那么将会给种植者或者养殖者带来巨大的回报。
中国的种植者及科研人员对此有这样的疑虑:植物对养分的吸收往往是有选择性的,当灌溉的营养液被植物吸收后,回收营养液的成分势必要发生变化,此时的营养成分再回到系统,必然给植物生长带来影响。
从理论上分析是这样,但并不代表在应用上就受到限制,因为回收来的营养液总是要通过混合新鲜的营养液和清水,再被注入到灌溉系统中,而不是完全用回收的营养液进行灌溉。
一般生产上的灌溉都可以通过这样的方式进行操作,投资相对来说要低一些,实现了肥料和水的节约,降低了生产成本,却没有造成产品品质和产量的降低。由于选择性吸收的存在,研究人员会让植物灌溉的排出液经过一个养殖鱼的过程,当然在进入养鱼池之前,需要系统对水进行消毒处理,甚至去除鱼所不需要的成分等,再进入养鱼过程中。排除液经过一种生物作用时会存在某些物质的交换,再把养鱼用的水进行灌溉,也会通过系统去除对植物有害的部分,如一些细菌、真菌等,保留对植物有利的部分,如某些微生物等。
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