有风与没风大棚杭椒长不大内部温度变化大不大

大棚增温模糊控制系统
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摘要:本实用新型公开了一种大棚增温模糊控制系统,包括大棚和空气源热泵,空气源热泵与大棚之间设有进风管和出风管;大棚内部设有与出风管相连通的吸风风扇,大棚内部还设有与进风管相连通的、带排风风扇的排风管;大棚内部还设有棚内温度传感器,大棚外部设有棚外温度传感器,所述棚内温度传感器和棚外温度传感器电连接有处理器,所述处理器还电连接有热泵变频器、电源管理模块,所述热泵变频器与空气源热泵电连接并控制空气源热泵的发热功率。本实用新型将空气源热泵应用到大棚的温室温度调节系统中,大大改善大棚温室的温度调控精准度和效率,极大的节约能源和资源,并易于根据果蔬生长的最佳温度对大棚温室中的温度进行调节。
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&一种大棚增温模糊控制系统,包括大棚(2)和空气源热泵(1),其特征在于:空气源热泵(1)与大棚(2)之间设有进风管(3)和出风管(4);大棚(2)内部设有与出风管(4)相连通的吸风风扇(5),大棚(2)内部还设有与进风管(3)相连通的、带排风风扇(6)的排风管(7);大棚(2)内部还设有棚内温度传感器(9),大棚外部设有棚外温度传感器(10),所述棚内温度传感器(9)和棚外温度传感器(10)电连接有处理器,所述处理器还电连接有热泵变频器(12)、电源管理模块(13),所述热泵变频器(12)与空气源热泵(1)电连接并控制空气源热泵(1)的发热功率。
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&邯郸市大昌温室工程有限公司
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内蒙温室大棚造价&诚信制造贴心服务!小编给大家介绍专业的温室大棚厂大昌温室。他们不仅拥有强劲与高超的研发、推广及服务的团队,而且具有一流的设计、规划、安装队伍。
一、大棚内温度的管理
&&& 棚内气温随外界气温变化而变化,一般的规律为棚外气温愈高,棚内增温值愈大;棚外气温低,棚内增值小;棚内气温和气温出现的时间比露地晚2小时左右。晴天日温差较大,阴雨天日温差小;气温愈高,日温差愈大;气温愈低,日温差愈小。根据大棚温度变化规律和早熟栽培蔬菜品种适宜生长温度要求,加强棚内温度调节管理工作。
二、大棚内湿度的管理
&&& 塑料薄膜不透气,棚内栽培由于土壤水分的蒸发和作物的蒸腾作用,使棚内空气湿度增长,若不通风,棚内空气相对湿度可达90%以上, 甚至达100%。其变化规律是棚温升高,相对湿度降低;棚温降低,相对湿度升高;晴天、有风天相对湿度低,阴天、雨天相对湿度增高。棚内的绝对湿度随棚温升高而迅速上升,甚至成倍增加。且要调节棚内温、湿度,特别是夜间温、湿度,是防治、促进作物生长发育的重要措施,应给予重视和加强。
&&&内蒙温室大棚厂佼佼者大昌温室,不仅温室大棚设计出色,而且施工水平优异。
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志趣网 版权所有在结构上,此大棚具有以下特点:;(1)棚长90米,棚脊高4米,南北跨度11米,每;(2)大棚以后墙为承重结构,同时要求具有较好的保;(3)覆盖材料为草帘和聚乙烯多功能复合薄膜,聚乙;(4)大棚骨架为新型超强无支柱大棚骨架,以普通优;5.1.2实验大棚内温度特点;温度环境是作物赖以生存和生长的环境因子,温室设施;1、蔬菜大棚内温度变化特点;大棚内温度环境受到室
在结构上,此大棚具有以下特点:
(1)棚长90米,棚脊高4米,南北跨度11米,每间4. 5米。
(2)大棚以后墙为承重结构,同时要求具有较好的保温性能,因此,后墙和山墙均采用 了复合保温墙体,墙体结构为375mm粘土砖十150mm聚苯乙烯板+375mm粘土砖。
(3)覆盖材料为草帘和聚乙烯多功能复合薄膜,聚乙烯多功能复合薄膜为在聚乙烯树脂 中加入多种功能性助剂挤压的薄膜,具有保温、耐晒、无滴及长寿等多种功能,采用 这种薄膜覆盖,温室、大棚内温度上升快,保温效果好,使用期可达12-18个月。
(4)大棚骨架为新型超强无支柱大棚骨架,以普通优质化工原料(轻烧粉氧化镁、氯化 镁)、增强加筋材料以及轻质保温材料复合而成,与传统大棚骨架相比,以其高强度、 大跨度、无支柱、自重轻、土地利用率高、采光及保温性能好、建造成本低等特点。
5.1.2实验大棚内温度特点
温度环境是作物赖以生存和生长的环境因子,温室设施内的气温、地温对作物的 光合作用、呼吸作用、光合产物的输送、根系的生长和水分、养分的吸收有着显著的 影响。
1、蔬菜大棚内温度变化特点
大棚内温度环境受到室外环境特别是室外温度和太阳辐射的强烈影响,太阳辐射 影响大棚光环境的同时也是构成温室温度环境的主要热量来源之一。此外,室外空气温度、湿度、风速、风向等也是温室温度扰量,室内扰量包括采暖系统、照明及其他 设备的散热,作物及土壤散热、散湿等。在这些扰量作用下,温室内的空气始终保持 着动态平衡。不加温大棚内气温的变化基本与太阳辐射保持同步。晴天上午随着太阳 辐射的逐渐增强,室内气温迅速提高,最快每小时可提高50C--70C,直到下午13: 00 -14: 00,室内气温达到最高。午后,随着太阳辐射的减弱,室内气温每小时可降低 40C-5 0C。日落后,气温继续下降,但速度明显减慢。室内气温在日出前后达到最低。
2、大棚内温度分布
大棚内温度的空间公布是不均匀的,受到太阳辐射的不均匀性、采暖系统和降温系统的设备布置位置和室外气象等诸多因素的影响。总体而言,热空气上浮,冷空气下降因此大棚气温上部高于下部,在保温条件下,室内垂直方向的温差可达4-6'C.室外风的作用会引起棚内温度分布的不均匀。密闭大棚上风侧温度往往高于下风侧,这是因为在外部风压作用下,棚内中上层空气沿风向移动,导致近地面被加热的空气逆风向移动到上风向,从而带来棚内温度空间分布的不均匀性。针对棚内温度的不均匀性,本系统采
用了DS18B20单线数字温度传感器,在一条线上可以接多个温度传感器,能准确采集到棚内不同位置区域的温度值。
3、作物对温度的要求
作物的生长发育要求在一定的温度条件下进行,而且只有热量累积到一定的数量 以后,才能完成其生育过程并获得产量。在生育期间温度过高或过低,都会给作物带来不利影响,从而造成减产甚至绝产。作物生长发育的适宜温度具有一定的变化范围,既适宜温度范围。作物都有各自的最低温度、最适温度、最高温度“三基点温度”。
4、大棚温度调节与控制
作物的物质产量总量,是由每天生产的物质生产量累积起来的。温度是作物成长过程中最重要的一个环境因子,温度对物质生产的影响,首先表现在,一昼夜间温度对光合作用、产物输送与呼吸消耗的综合影响。每天温度管理的目的,就是要增加光合作用的产物及促进产物的输送、储存和有效分配,抑制不必要的呼吸消耗。与恒温管理相比,变温管理不仅可以增加产量,而且可以提高产品品质,同时可以节约能源寿光地处我国北方地区,冬季温度较低,目前蔬菜大棚应用较多的保温措施主要有:选用导热性差的透光覆盖塑料膜,改进覆盖塑料膜的安装方法,提高温室密闭性,在塑料薄膜外附加草帘保温层,改变大棚结构形式增加采光量。与保温加温相比,棚内降温是引起研究者更多关注的一个方面。目前寿光蔬菜大棚传统的降温方法主要是观测棚内温度计然后人工自然通风。这不仅浪费人力而且温度调节缓慢容易出现大的偏差。因此对较大规模的大棚蔬菜生产,采用本系统利用单片机为核心的温度自动控制系统来调节棚内温度是完全有必要的。随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,温室大棚的温度控制便成为一个十分重要的课题。传统的温度控制是在温室大棚内部悬挂温度计,通过读取温度值来知道大棚内的实际温度,然后根据现有温度与额定温度进行比较,看温度是否过高或过低。如果过高,就对大棚进行降温处理;如果过低,就对大棚进行升温处理。这些操作都是在人工情况下进行的,既耗费了大量的人力物力,又容易发生差错。现在,随着国家经济的快速发展,农业产业规模的不断提高,农产品在大棚中培育的品种越来越多,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。大型温室大棚的建设对温度检测技术也提出了越来越高的要求。
5.2温度传感器测试实验
本实验采用DS18B20温度传感器对水温进行测量,测量值在LCD上显示,并用测温范围在一20 0C ^-100'C、分度值为0. 1℃的水银温度计进行对比。本实验的目的在于 验证AT89S51单片机与DS18B20温度传感器测量温度的可行性。
实验步骤如下:
1、本实验对水温进行测量,找一一拉罐,在盖上开几个能插入水银温度计和温度传感器探头的小孔,把DS18B20温度传感器做成探头。
2、将两个DS18B20温度传感器连接到单片机的相应接口上。然后进行编程,每隔1秒采样一次。
3、进行温度测量时,通过注入开水和凉水的方法,改变罐内水的温度,观察并记录单片机LCD显示值和水银温度计示值。
4、把三组实验数据记录值画在同一坐标纸上,进行比较,三条坐标曲线极为接近,可以看出,温度传感器的测量值与水银温度计的显示变化量相差不大,说明该温度传感器能很好地跟踪的变化,同时也说明该类型温度传感器的一致性较好。
5.3显示及报警实验
本实验中完成按键切换显示模式和设定报警以及报警功能。显示实验分为两步,一是每隔1秒自动循环刷新显示测量值,二是通过按键切换 来显示数据某个确定量。另
一个实验是通过按键设定报警上、下限;当调节温度量使得采集的数据值超过报警值时,可以由相应的发光二极管闪烁进行报警。
实验结果表明,在程序能及时地响应按键信息,并能根据按键执行相应的功能;在报警实验中,当采样值超过设定的报警值时,能及时地输出闪烁报警信息。
经过半年的设计“蔬菜大棚温湿度检测与控制系统”的设计已经圆满结束,本设计本着最大限度的节省人力物力为基础,方便快捷为目的,加上高效低成本为原则对元件进行了选择,经过半年的设计本系统以较低的成本和优越性得到的广泛的好评,特别是采用了先进的“一总线”器件进行温度测量体现了速度快|、精度高、测点多、布线少等诸多优点,可以实现温度的巡回测量和显示,能对超标的温度及时准确的报警并同时进行自动选择性的调节处理,大大的提高了蔬菜的成活率以及大幅度减轻管理者的负担,使蔬菜种植能获得一种可观的经济收益,是大棚蔬菜种植者的首选产品。半年的设计锻炼了我的分析问题解决问题的能力,虽然本设计已经完成,但其中也难免出现不足和漏洞,希老师和读者指正。
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三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、专业论文、高等教育、生活休闲娱乐、蔬菜大棚温度控制系统设计毕业设计论文29等内容。 
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