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花卉智能温室内温度、湿度、光照强弱以及土壤的温度和含水量等因素,对温室的作物生长起着关键性作用。温室自动化控制系统是以PLC为核心,采用计算机集散网络控制结构对温室自动化控制系统内的空气温度、土壤温度、相对湿度、CO2浓度、土壤水份、光照强度、水流量以及PH值、EC值等参数进行实时自动调节、检测,创造植物生长的环境,使温室内的环境接近人工设想的理想值,以满足温室作物生长发育的需求。适用于种苗繁育、高产种植、名贵花卉培养等场地,以增加温室产品产量,提高劳动生产率。是成果为规模化生产的现代农业服务的成功范例。

计算机操作人员根据种植作物所需求的数据及控制参数输入计算机,系统即可实现无人自动操作,计算机采集的各项数据准确的显示、统计,为决策提供依据。控制柜设有手动/自动切换开关,需要时可进行手动控制操作。

作物生长环境需要适宜的温度、湿度和CO2浓度,室内气体浓度应低于作物生长危害的较小限度。花卉智能温室的基本功能是为作物创造一个可控的环境。通风在花卉智能温室环境调控中发挥着不可替代的作用。

一.温度:作物生长不需要对温度有不同的要求,通常白天的温度至少比晚上的温度高5度。花卉智能温室内的温度应根据作物类型,根据适宜的温度限制进行控制。

二.空气相对湿度:一般情况下,花卉智能温室湿度应限制在白天小于80韚环和95阾晚上。

当花卉智能温室关闭时,土壤水分的蒸发和植物的蒸腾作用增加了室内空气中的水汽含量。在不改变或降低室内温度的情况下,空气相对湿度明显增加。

花卉智能温室通风通过引入低相对湿度的室外空气与室内空气交换,室内空气中多余的水汽,降低室内空气的相对湿度。

三.二氧化碳浓度:花卉智能温室通风可以补充二氧化碳,通过室内和室外空气交换保持需要的二氧化碳浓度。

四.气流速度:在花卉智能温室通风时,室内气流速度一般控制在每秒0.5米以下;在高湿度、高光强下,不超过每秒0.7米。较小气流速度在作物生长地区是0.1米每秒。

五.气体污染:虽然气体浓度不是通风系统设计中要考虑的主要因素,但为了调控花卉智能温室空气环境,需要避免室内储存过多污染物。花卉智能温室内气体的浓度超过标准,可以通过增加通风和空气交换来控制环境空气。


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