强烈推荐日光节能温室无公害蔬菜生产基地建设可行性研究报告.docx

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强烈推荐日光节能温室无公害蔬菜生产基地建设可行性研究报告

 

日光节能温室无公害蔬菜生产基地建设项目

可行性研究报告

一、概述…………………………………………………………….3

二、技术可行性分析………………………………………………11

1、日光温室技术线路……………………………………………11

2、无公害蔬菜生产技术方案……………………………………17

3、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较………………19

4、项目的技术研发所处的阶段…………………………………24

三、市场需求情况和风险分析……………………………………25

四、投资估算及资金筹措…………………………………………28

五、经济和社会效益分析……………………………………29

六、综合实力和产业基础……………………………………34

七、项目实施进度计划……………………………………36

八、其它……………………………………………………37

九、结论………………………………………………………37

一、概述

1.项目概况

项目名称:

日光节能温室无公害蔬菜生产基地建设项目

建设性质:

新建

建设地点:

太原市

建设规模:

日光节能温室30栋,每栋面积90*9m,总面积24300平方米。

项目建设目标:

建设日光节能温室30栋进行无公害蔬菜标准化生产,年产无公害蔬菜产品25万公斤,年产值150万元,辐射带动周边进行日光温室无公害蔬菜生产8000亩。

建设内容:

(1)建设日光节能温室30栋,总面积24300平方米;

(2)引进蔬菜新品种;

(3)配套水电设施建设;

(4)无公害蔬菜标准化生产;

(5)人员技术培训;

2.项目经济、社会与生态效益

无公害蔬菜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益,在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下,提高质量是开拓市场的有效途径。

进行无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康,项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识,蔬菜产品质量显著提高,人们的生活质量相应提高。

同时,可增加农民就业,提高农民收入,带动二、三产业的发展,繁荣农村经济。

项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益,而且能带来较好的生态效益,无公害蔬菜的生产并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用,但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制,把对生态环境的破坏降低到最小程度,一方面保护了良好的生态环境,促进农业的可持续发展,同时也保护人类免遭危害,可获得显著的生态效益。

随着农业结构的调整,目前我国蔬菜产需已基本平衡,大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩,价格下跌,效益下降,蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高,食品消费已由温饱型向质量型转变,蔬菜作为生活的必需品,人们对其要求更高,并由一般化转向优质化、营养化、无害化。

可以说,蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。

而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。

从食品业发展趋势看,无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流,随着世界经济一体化及贸易自由化的发展,各国在降低关税的同时,与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严,而发展无公害蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。

3.项目提出的背景

3.1蔬菜产业发展存在的问题。

随着农业结构调整的不断深入,蔬菜产业有了很大的发展,但也存在很多问题,主要表现在以下几个方面。

a、在农业结构的调整过程中,蔬菜面积不断增加,产量持续增长。

但由于结构的趋同性和市场体系建设速度相对较慢,使我国的蔬菜已由卖方市场明显地转为买方市场,出现了相对过剩,导致蔬菜经营的整体效益直线下滑,出现了菜贱伤农的现象。

b、蔬菜质量相对较低,难以适应市场需求。

随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,人们对蔬菜质量要求更高,由一般化转向优质化、营养化、无害化。

可以说,蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的焦点与核心问题。

但由于我国农药产品结构不合理,剂型不配套,菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识,导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出,居民农药中毒事故时有发生,严重危害人们身体健康。

c、外向型蔬菜生产发展不足,出口竞争力低。

蔬菜生产是一个劳动密集的生产行业,是我国的农产品出口优势产品。

但是,事实上我国蔬菜对外发展规模远远不够,对境外市场的开发十分低下。

d、蔬菜生产标准化意识淡薄。

长期以来,我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争,在生产中追求产量,不仅蔬菜生产规范化程度不高,而且没有标准作为蔬菜生产的技术依据。

e、蔬菜生产规模小,组织化程度低,产业化发展缓慢,小生产与大市场之间的矛盾突出,蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性,用统一的标准进行管理难度大。

3.2发展无公害蔬菜是时代的要求。

党的十六大,把“健全农产品质量安全体系,增强农业的市场竞争力”写进了报告,对于加强农产品质量安全管理工作具有重大的指导意义。

为了贯彻落实党的十六大精神,适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和加入WTO的需要,全面提高我同农产品质量安全消灭和市场竞争力,根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神,农业部决定在全国范围内推进“无公害食品行动计划”。

3.3发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。

随着农业结构的调整,目前我国蔬菜产需已基本平衡,大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩,价格下跌,效益下降,蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高,食品消费已由温饱型向质量型转变,蔬菜作为生活的必需品,人们对其要求更高,并由一般化转向优质化、营养化、无害化。

可以说,蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。

而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。

从食品业发展趋势看,无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流,随着世界经济一体化及贸易自由化的发展,各国在降低关税的同时,与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严,而发展无公害蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。

种种迹象已经说明,开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。

我国的无公害蔬菜市场,目前还处在开发期,蕴含着无限生机与活力,发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择,是我国实现内外贸一体化的重要方式。

我国目前蔬菜供给相对过剩,给消费者提供了可挑选的空间,这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。

此外,消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围,而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现,则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。

可以说,发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。

3.4无公害蔬菜生产的必要性

农业标准化是无公害蔬菜质量保证的前提。

长期以来,我国农产品主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争,在生产中追求产量,不仅农产品生产规范化、产业化程度不高,而且没有标准作为农产品生产的技术依据,所以才造成了低质量、高农药残留等较为突出的问题。

目前我国的蔬菜出口取得了较大的发展,但在国外市场上的竞争力相对不强,其中最重要的一个原因就是我国现在蔬菜产品的质量达不到国际市场的高档次的标准。

因此强化标准的实施,提高产品的质量,是直接关系到农产品能否进入或占领国内外市场的关键。

农业标准化是无公害蔬菜走向市场的关键和保证。

WTO框架下,我国农产品面临国内国外两个市场竞争,产品如果没有过硬的质量,叫得响的品牌,就很难在市场上争得一席之地。

而农业标准化就是农产品走进市场身份证和通行证。

没有标准的农产品和不符合标准的农产品,都是无法真正进入市场流通的。

农业标准化是无公害蔬菜品牌化的基础。

品牌化建设是变质量优势为竞争优势的有效途径,而一个品牌要得到消费者的忠诚,就必须先对消费者忠诚,这就需要保持无公害蔬菜的安全、卫生、营养质量,对消费者负责。

因此就需要无公害蔬菜生产企业将品牌维护工作落实到每个工作环节和操作人员上去,也就是说要实行从田头到餐桌全程标准化管理。

农业标准化还是农业产业化经营的前提和基础。

农业产业化经营,必须走“市场牵龙头,龙头连基地、基地带农户”的经营思路,其基本特征是“分户生产、集中加工、统一销售”,这就要求必须制定统一的技术标准和管理标准,把分散的农户组织起来,从而扩大农业生产规模,形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。

真正的农业产业化让是要把工业上的全面质量管理思想引用到农业生产过程,进行全过程的质量管理和标准化管理。

在国外,这已经变成一件很普遍的做法,但国内在农业标准化方面的发展与推进还十分缓慢。

这将成为制约我国农业进入世界市场的重要障碍。

建设无公害蔬菜生产基地势在必行。

2006年11月1日起施行的《中华人民共和国农产品质量安全法》是我国农业法制建设史上的一件大事,也是社会主义新农村建设进程中的一件大事。

《中华人民共和国农产品质量安全法》的颁布实施,标志着农产品质量安全工作迈入了法制化轨道,揭开了我国农产品质量安全工作的新篇章。

它明确规定了销售的农产品必须符合农产品质量安全标准,这给传统的农产品生产带来了前所未有的挑战,这就要求我们以学习、贯彻和实施《中华人民共和国农产品质量安全法》为契机,全面提高蔬菜质量,努力推动农产品质量安全工作迈上新台阶,促进农产品质量安全事业进一步向前发展。

开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。

我国的无公害蔬菜市场,目前还处在开发期,蕴含着无限生机与活力,发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择,是我国实现内外贸一体化的重要方式。

我国目前蔬菜供给相对过剩,给消费者提供了可挑选的空间,这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。

此外,消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围,而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现,则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。

总之,今后我国蔬菜产业的发展应以效益为中心,突破性发展无公害蔬菜和外向型蔬菜,努力建立质量标准支撑体系、科技支撑体系、市场支撑体系,最终促使蔬菜生产的标准化、区域化、优质化、市场化的实现。

二、技术可行性分析

1、日光温室技术线路

温室基本情况:

日光温室的跨度为9米,长90米,温室主采光面朝南,为了增加温室的保温性能,一座温室在地面以上0.8m处开始建造。

温室具体情况:

温室基本配置包括主体覆盖材料,顶开窗通风系统,滴箭系统,外遮阳系统,水暖散热系统,保温被及电动卷铺机构、电动控制系统、配电系统等等

1.1温室规格

1.1.1温室主体结构

(1)结构形式:

轻钢坡顶结构

(2)基本参数:

跨度:

9米

脊高:

3.7米

1.1.2性能指标

风载:

0.6kn㎡

雪载:

0.35kn㎡'

植物吊载:

15kg㎡

最大排雨量:

220mmλn

总热阻第一层热阻,第二层……δ1材料厚度,λ1材料导热系数

(2)前屋面保温:

采用草苫,保温被,无纺布等。

(3)其它保温措施:

门窗缝隙,挖防寒沟等。

(三)适合甘肃省推广的高效节能日光温室的结构及参数

1.结构,适应我省推广的日光温室,前排均无立柱,依后排有无立柱分A型和B型。

A型有立柱,B型无立柱。

根据骨架材料不同,分为全钢架结构(前拱后坡均为钢管),钢管水泥预制件混合结构(前拱钢管、后坡水泥预制件)镁水泥预制件混合结构(前拱镁水泥材料、后坡水泥预制件)三种结构。

2.参数:

归纳为“五度、”三材“、四个环境条件”、“和十条施工工艺”。

(1)“五度”:

指温室结构的角度和各种尺度参数:

a.坐向方位角:

日光温室坐向方位角要求坐北朝南,偏东或偏西5—10°,本地一般坐北向南偏西5°左右,有利于利用下午的太阳光。

b.跨度:

温室后墙内侧基部到温室前沿棚膜入土处距离。

一般7—8m,跨度不要随便加大,一般纬度或海拔越高的地区跨度应适当减小。

后屋面跨度是指后屋面在地面上的水平投影,宽度一般我省为1.4—1.5m左右。

后屋面投影宽度与采光屋面(前屋面)水平投影宽度的比值为温室的保温比,不能小于1:

5(投影比)。

c.高度:

主要指温室高度,采光屋面控制点高度,立柱高度和后墙高度。

温室高度即脊高:

指温室屋脊到室内地面的垂直高度,本省推广为3.5—3.6m,采光屋面其它各控制点的高度为:

(以3.5m高,7m宽为例)

位置:

(m)

0

0.5.

1.00

2.00

2.50

3.00

4.00

4.50

5.00

5.60

高度(m)

0

0.93

1.50

2.32

2.60

2.82

3.16

3.28

3.39

3.50

d.角度:

即前后屋面角度,后面的仰角为37—40°,本省一般做成38°,投影1.4m,坡角13°拱圆形前屋面的前脚处为60°左右,向后2m处为30°左右,近屋脊处为13°。

e.厚度:

指墙体的厚度及后屋面的厚度,墙体的厚度不少于当地最深冻土层为宜,墙体基础应为0.5m深,夯实。

墙基部厚度1—1.30m,顶部厚度为1.0m,本省不同地方有所不同,河西:

墙基部1.2m—1.3m,顶部1.1—1.2m,中东部:

墙基部1.1—1.2m,顶部:

1.0m

后墙外高3.00m,女儿墙(内高)2.33m。

后屋面前沿厚度20cm

后部厚度:

陇东南:

30—50cm

中部:

50—70cm

河西:

70—90cm

后屋面填草不小于30cm,温室的长度一般以60m为好,不小40m,过长则管理不便。

以砖墙作为温室墙体时,一般为双层空心墙,填充12cm厚的聚烯发泡边角料或5cm厚的聚苯保温板作为隔热材料,保温性能好。

(2)“三材”

①采光屋面覆盖材料:

目前生产上应用的有三种:

a.聚乙烯薄膜:

(PE),透过紫外线比聚氯乙烯高,透光性好,耐低温性强。

红外线透过率高,(89%以上)夜间保温性较差,日光温室应用,只能使用一个生产年度。

覆盖大棚一般不能越夏。

在原乙烯原料上按一定比像添加其它物质就生产出其它各种薄膜:

如聚乙烯长寿棚膜,无滴膜等。

b.聚氯烯薄膜(PVC),就膜透光性好,红外线透过率比,聚乙烯(PE)低10%,因夜间保温性好,透用于夜间保温性要求高的地区,和蔬菜设施,也有其它膜,如聚氯烯无洞棚膜等。

C.乙烯—醋酸乙烯多功能复合薄膜(EVA),具有良好的透光性、耐低温,耐冲击、不易开裂、对红处线阻隔率高、保温性比聚乙烯好但较聚氯乙烯差。

②骨架材料:

拱杆:

长6.92m,以直径40mm或30mm的镀锌钢管为好,直径40mm钢管间距1.8m(目前1m),中间加两道竹杆拱杆(大头不小于2cm粗),直径30mm钢管间距0.8m中间加一道竹拱杆。

若用竹木结构的在大竹杆上,横向拉8号镀锌铅丝19道,间距36—40cm(7m跨度)。

檩条:

长2.70m

③保温材料:

(不透明覆盖材料)

采光屋面一般用草帘保温,草帘的规格为:

长度9m,宽度1.2m,厚度4—5cm,卷起高度80cm。

重40—50kg,每亩温室需98条。

后屋面用玉米杆扎成捆,直径20cm,加麦草填充,总厚度不应少于30cm。

(3)四个环境条件:

(场地选择)

①水源:

在日光温室内应设置蓄水池,以便用水时预热,水池长度6—6.5m,宽度1.5m,深度1.5—1.8m,同时建造日光温室的场地必须有灌溉条件,且距离水源近。

②日光温室前面要空旷,无建筑物,以免遮荫,前后排温室间距为,温室脊高的2倍加1m,为7—8m。

避免在通风口上建温室。

③总体规划时,必须布置好电力线、水渠、交通道路、要通水、通电、通路。

④避免空气、水源、土壤污染,保证产品符合食品生产要求,以生产无公害蔬菜果品。

(4)高效节能日光温室特点:

(二代)

①骨架年固,承载抗风能力强,(以镁水泥和钢管为骨架最好),前屋面无立柱,遮荫子,便于农事操作,造价低、寿命长、折旧费用低。

②在整个采光面中,合理采光面占有比例大,达91%,较近年设计的其它拱圆形温室均高,采光性能高,较生产中一斜一立式温室提高8%以上。

③室内空间大,升温快,缓冲性大、降温慢,冬春季有效积温高,和一代温室(一斜一立)相比空间增大20%以上,平均温度高出3—4º。

④有利于黄瓜、甜瓜等高秧作物生长,可以反季节生产樱桃、葡萄、苹果等果树作物。

3.高效节能日光温室的建造:

(1)场地选择及规划:

①场地选择:

建造日光温室场地要求地势平坦(坡度不大于10度),东、南、西三面无遮荫物,光照充足,土层深厚、土壤肥沃、含盐量较低、酸碱度适宜,有灌溉水源、照明及动力用电,道路畅通,便于农资及产品的运输,地下水位不宜过高(要求在1m以下,否则冬季地温较低影响生产),最好避开工矿及城市周围,以免空气污染,影响光照,同时也利于生产无公害蔬菜、果品。

②规划:

为便于产品销售、便于管理、便于技术指导和提高土地利用率,形成规模,最好能连片规划、合理布局,日光温室的方位均为座北朝南(偏东或偏西不超过10度),可用罗盘仪确定方位),东西向延长(40—80m为宽,多为50—70m),由于生产上多数农户的承包地不能满足要求需要政府部门组织统一调配。

较大规模温室群布局一般可把场地划作几个长方形,每块作为一个生产区,前后排列整齐,西区这间,每栋温室前后错开排列避免温室前空旷成为风口,两生产区间铺设一条约6m宽的道路,便于农资及产品的运输。

前后排温室间距一般为7m左右。

为便于灌水,也可在地势较高处建成300—500m的高位蓄水池若干个,供各温室使用,但为了便于冬季灌溉各温室仍需配备蓄水池及水泵。

(2)施工技术规程:

①施工时间:

一般要求9月底前施工,便于录活安排花口,当年就能投入生产,建议在春季土壤解冻后或夏季收获后尽早组织施工。

②施工工艺:

a.放线:

依照规划,按预定的方位沿后墙和山墙的厚度两边划基线,撒上白灰,并在基线尽头钉上木桩作为标记。

确定后墙和山墙垂直时可用勾股定理。

即先沿后墙基线确定4m,再沿山墙方向确定3m,两点斜边等于5m即可。

b.打墙:

温室墙体可用土墙,砖墙、石墙、空心墙、异质复合墙等,生产上取材最方便,成本最低的是土墙,打土墙时,首先要处理好地基。

以免见水倾斜下陷、倒塌,要求地基用三合土或原土夯实50cm以上有条件可用砖石基础,打墙时,先打后墙,再打山墙,要山墙包后墙,以增强山墙对铁丝的抗拉力,打墙时可以电夯(地基及矮墙),墙体增高后可用杵头夯实。

山墙打成与前拱杆一样的弧形,最高点3.5m__3.6m,后墙女儿墙2.33m,后墙高3.0m。

打墙土湿度要均匀各垛墙间要嵌套起来,表土堆起,用死土打墙,墙打好后再整平均铺开。

c.拱杆制作:

采用镁水泥材料做拱杆时,在工厂已按设计弧度做好。

其他过程分配化,混凝料、配筋、夯实、抹光、养护等几个阶段。

采用钢管做拱杆的要自己成形,拱杆弧度决定采购光角度,一定要按设计准确成形。

首先按设计要求在地上放大样,再用机械成形或手工成形。

d.后屋面骨架制作:

上层面前要在地面上将后屋面骨架分片面焊接,(一般每四根根条焊成一片),檩条一端焊接L50×50×3的角钢,另一端焊接12的钢筋。

为了增大钢管和角钢的焊接点,可将钢管一头砸扁。

e.前后屋面施工、二代日光温室,一般为无立柱日光温室,因此前后屋面要同时施工,首先将预制好的水泥墩从山墙起沿温室前脚每1.8m(或1m)埋一个,使上端与地表平,然后将镁水泥或钢管理体拱杆下端插入水泥墩中预留的口中,同时将焊接好的一片后屋面骨架上墙,将镁水泥拱杆上端(有焊接头)与檩条顶端角钢焊接,再将拉筋另一头与拱杆连接,上紧螺拴,使用使下弦基本控紧。

所有拱杆和后尾面骨架上好后,在前尾面拱杆上每40cm间距纵拉一道8号铅丝,共19道,在后尾面檩条上,每20cm间距纵拉一道8号铅丝,共10道。

铅丝两头固定于山墙1.0m外的地锚上,铅丝与墙体接触处顺墙垫衬两根木棒,以防铅丝陷入墙体,再用铁丝或自制小玛簧,将铅丝固定在木棒上,最后将撑膜小竹杆,每两根小竹杆细头对接而成。

装配式温室直接安装即可。

后层面上铺一层的膜上盖体厚30—40cm上用膜包好,用砖压住,盖上用水泥抹两层形。

f.棚膜粘接与覆盖:

一般商品棚膜为幅宽3—4m左右,使用时要按要求粘接,日光温室要求棚膜宽8m,用电熨斗热合。

盖棚膜要选择晴天、无风、上午10以后后进行,以便使棚膜拉紧拉展,先将棚膜顺直拉到脊高处,再拉开,在温室前脚下棚膜用土均匀压埋20—30m,膜与后尾面接触处用草帘压紧即可。

棚膜盖好后,上用压膜线在两拱杆间固定绷紧。

g.水池施工:

水池主要蓄水预热。

依靠温室内较高的气温来提高水温,避免因浇水而降低地温。

一般要求水温在15℃以上。

水池大小,长4—6m,宽1.5m,深1.5m—2m。

,重40—50kg,卷起高度80cm,入冬后选晴天,把草帘搬上后尾面,按“阶梯”或“品字形”排列,风大地区用阶梯式,两草帘重叠20cm左右,东西两边盖到山墙上50cm,晚上放草帘应盖住后屋面一半下部落到地面防寒沟上。

i.开挖防寒沟:

在温室前脚10cm处开挖宽30cm,深50cm防寒沟。

将工业废旧岩棉用旧棚膜包裹后埋入,或将麦草用旧棚膜包好后埋入。

j.修建缓冲间:

在温室外侧修建缓冲间,温室门在山墙上挖一个高1.6m,宽80cm的门洞,装上上门框,缓冲间门朝南和温室的门在不同方位,防止冷宽风直接吹入,作为放农具和看护人居住。

四、日光温室环境条件的调控技术

日光温室蔬菜生产是人为地创造一个密闭的适合蔬菜等作物生长发育的环境条件,在寒冷季节进行蔬菜、果树、花卉的生产的设施。

在这个密闭的环境中,只有不断地进行调节,才有利于植物的生长,而环境条件的调控,总的来说应从两个方面着手:

一方面:

调节蔬菜植物使之适应日光温室环境条件,这些可以通过品种选育来逐渐达到要求;另一方面就是调节环境条件以满足植物的生长要求。

日光温室环境的调控能力较强,但费工、费时、劳动量大,随着科技的发展,逐渐地将自动控制系统引入温室进行调节,将会大大减少劳动强度,有利于规范生产。

日光温室中的环境条件为温度、光照、水份、气体、土壤等。

另外还有其它因素:

如杂草、病虫害等,现逐一说明:

(一)温度及其调节:

(二)温度是蔬菜作物生命活动中最基本的环境条件,也是日光温室中最重要的条件之一,因为蔬菜植物光合呼吸,水分及养分吸收及体内,其他各项代谢活动均与温度有密切的关系。

在日光温室中温度变化最为剧烈,即使在冬季,晴好天好气,白天室内也常常会出现40℃以上的高温,而夜间又因种种放热而使室内温度下降到作物生育适宜温度以下,使作物受害。

1.日光温室中的热状况:

(1)热量的平衡

日光温室内热量主要来自太阳辐射,白天当太阳照到透明覆盖物表面上后,一部分光线透过覆盖物进入日光温室内,照射到地面及植物上、墙体上、地面和植物获得太阳辐射热量,地温和植株体温升高,同时地面和植物也向外放热,使气温升高,同时一部分热量被传导到土壤深层或墙体中去,而贮存,到了夜间,这些蓄存面在土壤、墙体等内部的热量又会随室内气温的下降而释放出来。

因此在日光温室设计时,如何增强温室保温蓄热能力,以保证温室温度,以利植物生长就显得非常重要。

日光温室内热量支出情况:

通过地面覆盖物,作物表面有效辐射失热,通过覆盖物惯性放热,通过土壤表面水蒸发以替热放热(贯流放热:

通过围护结构热量的传导的方式散出放热),通过通风换气失热,通过土壤传导失热。

(2)日光温室内温度的变化情况

①气温:

一日中,设施内最高温度一般出现在13—14时,最低温度值出现在上午日出前或保温覆盖物揭起后半小时。

②地温:

一日中最高地温一般比气温晚出现2小时,即15—16时,最低地温比气温晚出现2小时。

③分布:

白天垂直方向由

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