A. 温室又称温房,温室里有什么设备
温室需要保温设备, 调节湿度的设备, 遮阳设备, 灌溉设备 。
一般的温室需要有内外遮阳 湿帘风机 灌溉比如滴管之类 还有供暖的比如有的烧煤 有的用电等等 外部的覆盖材料也很重要。
B. 日光温室进行花卉生产需要配备哪些基本设施和设备
日光温室是在花卉生产中常用的一种设施。为了生产具有良好品质的花卉产品,在大棚内需要配备一些必要的设施和设备。
地面覆盖材料:地布或者地砖、片石等。
保温设施:大棚外的要准备草帘或者棉被,在冬季要盖在薄膜上起到保温作用。
加温设备:锅炉、暖气管道或者加温机。
苗床:有些生产者为了节约成本,直接将花盆放置在地面上。如果有条件可安装苗床,在苗床上进行生产。苗床可以自己搭建,用水泥板、砖块、石棉瓦、钢架等搭建。苗床的高度以人站立操作舒适为好。
降温设施:风扇、水帘或者喷雾设备等。目前,很多大棚都使用了风扇和水帘。在大棚的一端安装风扇,另一端安装水帘,室外空气通过水帘进入室内达到降温的作用。
光照设备:由于有些花卉需要进行花期控制,通常要通过补光等措施来调控,所以大棚也要有光照设备,以备补光时使用。对于春、夏季光照强的时候,则需要在大棚上覆盖遮阳网,遮挡光照。
C. 想要在农村建造智能温室大棚需要准备哪些设备需要找专业的施工团队吗
梯田式温室在温室行业中属于最高类型,如果你想安装自己的情况下,即使给你提供一套完整的施工图纸,没有这样的施工经验,也是无法完成的。在建造多建筑温室方面可能有两种形式的合作: 一种是所有材料都由温室公司提供; 另一种是温室公司提供所有产品,不需要温室公司安装,但需要有经验丰富的技术人员的现场指导,以确保温室的安装过程完全符合要求。

从整体造价的特点来看,还可以节省一部分。内容提要: 对于温室建筑的合作,无非是一家专业的温室建筑公司和利用温室公司提供的技术人员来指导安装的形式。两种形式都可以按照严格的施工标准安装完成,而业主需要了解的是以上提供技术人员指导的方式,相对周期会更长,但是会节省一点钱。专业施工人员的相对施工进度较快,安装较规范,即成本较高。具体选择那种形式,业主本身就有那种意图。
D. 大棚增温用什么设备好
酒精炉、日光灯这些比较省钱,有一定的增温效果。增温块适合占地面积小的大棚,作为日常增温的方法。
暖风机、增温机这些设备,投入比较多,而且用一次成本也不低,这种方法比较适合棚面积大,极冷天气来时,快速地提升温度
E. 新疆农业大学温室的主要结构及相关设备
温室主体结构是覆盖材料、通风系统、内外遮阳系统、风机湿帘降温系统、配电电控系统,相关设备为:卷膜杆大棚双管卡大棚管管卡大棚人字卡大棚防雾薄膜防虫。
F. 温室大棚的设备有哪些
一般的小面积,大面积 几千,几万,如果想要长久的,就安装玻璃大棚,几十万,甚至上百万。
温室的种类多,依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类,如玻璃温室、塑料温室;单栋温室、连栋温室;单屋面温室、双屋面温室;加温温室、不加温温室等。温室结构应密封保温,但又应便于通风降温。现代化温室中具有控制温湿度、光照等条件的设备,用电脑自动控制创造植物所需的最佳环境条件;
一种室内温室栽培装置,包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统;栽种槽设于窗底或做成隔屏状,供栽种植物;供水系统自动适时适量供给水分;温控系统包括排风扇、热风扇、温度感应器及恒温系统控制箱,以适时调节 温度;辅助照明系统包含植物灯及反射镜,装于栽种槽周边,于无日光时提供照明,使植物进行光合作用,并经光线的折射作用而呈现出美丽景观;湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。
1.温室的透光性能
温室是采光建筑,因而透光率是评价温室透光性能的一项最基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响,而且随着不同季节太阳辐射角度的不同,温室的透光率也在随时变化。温室透光率的高低就成为作物生长和选择种植作物品种的直接影响因素。一般,连栋塑料温室在50%~60%,玻璃温室的透光率在60%~70%,日光温室可达到70%以上。
2.温室的保温性能
加温耗能是温室冬季运行的主要障碍。提高温室的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的最直接手段。温室的保温比是衡量温室保温性能的一项基本指标。温室保温比是指热阻较小的温室透光材料覆盖面积与热阻较大的温室围护结构覆盖面积同地面积之和的比。保温比越大,说明温室的保温性能越好。
3.温室的耐久性
温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外,还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减,而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇最大荷载;竹木结构简易温室使用寿命5~10年,设计风、雪荷载用15年一遇最大荷载。 由于温室运行长期处于高温、高湿环境下,构件的表面防腐就成为影响温室使用寿命的重要因素之一。钢结构温室,受力主体结构一般采用薄壁型钢,自身抗腐蚀能力较差,在温室中采用必须用热浸镀锌表面防腐处理,镀层厚度达到150~200微米以上,可保证15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室,必须保证每年作一次表面防腐处理。
编辑本段塑料温室
大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到迅速发展的一种温室型式。与玻璃温室相比,它具有重量轻、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使用寿命长等优点,其环境调控能力基本上可以达到玻璃温室的相同水平,塑料温室用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室,成为现代温室发展的主流。 塑料温室结构 1. 塑料温室的总体尺寸 此类温室在不同国家有不同的结构尺寸。但就总体而言,通用温室跨度在6~12m,开间在4m左右,檐高3~4m。以自然通风为主的连栋温室,在侧窗和屋脊窗联合使用时,温室最大宽度宜限制在50m以内,最好在30m左右;而以机械通风为主的联栋温室,温室最大宽度可扩大到60m,但最好限制在50m左右;对温室的长度,(从操作方便的角度来讲)最好限制在100m以内,但没有严格的要求。 2.主体结构 塑料温室主体结构一般都用热浸镀锌钢管作主体承力结构,工厂化生产,现场安装。由于塑料温室自身的重量轻,对风、雪荷载的抵抗能力弱,所以,对结构整体的稳定性要有充分考虑,一般在室内第二跨或第二开间要设置垂直斜撑,在温室的外围护结构以及屋顶上也要考虑设置必要的空间支撑。最好有斜支撑(斜拉杆)锚固于基础,形成空间受力体系。 塑料温室主体结构至少要有抗8级风的能力,一般要求抗风能力达10级。 主体结构的雪荷载承载能力要根据建设地区实际降雪条件和温室的冬季使用情况确定。在北方使用,设计雪荷载不宜小于0.35kN/平方米。 对于周年运行的塑料温室,还应考虑诸如设备重量、植物吊重、维修等多项荷载因素。
编辑本段玻璃温室
玻璃温室是以玻璃为透明覆盖材料的温室。 设计要求 基础设计时,除满足强度的要求外,还应具有足够的稳定性和抵抗不均匀沉降的能力,与柱间支撑相连的基础还应具有足够的传递水平力的作用和空间稳定性。温室底部应位于冻土层以下,采暖温室可根据气候和土壤情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于室外地面0.5米以上,基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米,以防止基础外露和对栽培的不良影响。除特殊要求外,温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。 独立基础。通常利用钢筋混凝土。 条形基础。通常采用砌体结构(砖、石),施工也采用现场砌筑的方式进行,基础顶部常设置一钢筋混凝土圈梁以安装埋件和增加基础强度。 钢结构主要包括:温室承重结构和保证结构稳定性所设的支撑、连接件、坚固件等。 我国目前玻璃温室钢结构的设计主要参考荷兰、日本和美国等国的温室设计规范进行。但在设计中必须考虑结构强度、结构的钢度、结构的整体性和结构的耐久性等问题。
编辑本段日光温室
前坡面夜间用保温被覆盖,东、西、北三面为围护墙体的单坡面塑料温室,统称为日光温室。其雏型是单坡面玻璃温室,前坡面透光覆盖材料用塑料膜代替玻璃即演化为早期的日光温室。日光温室的特点是保温好、投资低、节约能源,非常适合我国经济欠发达农村使用。 日光温室的性能 节能型日光温室的透光率一般在60%~80%以上,室内外气温差可保持在21~25℃以上。 1.日光温室采光 一方面太阳辐射是维持日光温室温度或保持热量平衡的最重要的能量来源;另一方面,太阳辐射又是作物进行光合作用的唯一光源。 2.日光温室保温 日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材料以易于日出后收起,日落时放下。 对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。 日光温室主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成,简称日光温室的“三要素”,其中前屋面是温室的全部采光面,白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光,当室外光照减弱时,及时用活动保温被覆盖塑料膜,以加强温室的保温。
编辑本段塑料大棚
塑料大棚的结构 塑料大棚的温光性能 塑料大棚能充分利用太阳能,具有一定的保温作用,并通过卷膜在一定范围内调节棚内的温度和湿度。 塑料大棚在北方地区:主要是起到春提早、秋延后的保温栽培作用,春季可提早30~50天,秋季能延后20~25天,不能进行越冬栽培。在南方地区:除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培(叶菜类)外,还可更换成遮阳棚,用于夏秋季节的遮荫降温和防雨、防风、防雹等。 塑料大棚一般室内不加温,靠温室效应积聚热量。其最低温度一般比室外温度高1~2℃,平均温度高3~10℃以上。 塑料大棚透光率一般在60%~75%。为保证全天平均光照基本平衡,大棚平面布局多为南北延长的形式。 塑料大棚是以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构温室。 塑料大棚特点:建造容易、使用方便,投资较少,是一种简易的保护地栽培设施。随着塑料工业的发展,被世界各国普遍采用。 中、小棚 北面有1m高的土墙,南面为半拱圆的棚面;或是北面为半拱圆的棚面,南面为一面坡的棚面。这种棚一般为无柱棚,跨度大时,中间设1~2排立柱,以支撑棚面及覆盖防寒的草席
编辑本段温室大棚软管滴灌法
1、灌水方法 滴灌是通过安装在毛细管上的滴头把水一滴滴均匀而又缓慢地滴入植物根区附近的土壤中,借助于土壤毛细管力的作用,使水分在土壤中渗入和扩散,供植物根系吸收和利用,土壤水分始终处于非饱和状态,使土壤疏松透气性强,利于植物生长。采用软管滴灌的原则是勤灌少灌,一次灌水量7-15立方米/亩。具体方法:一是灌清水时,先将施肥器的吸管阀门关闭,然后将阀门开至最大,再接通有压水源,即可灌水,二是施肥水时,将阀门关闭,打开施肥器吸管的开关,把过滤器固定在肥料溶液桶底部,接通水源即可施肥。施肥结束,还要关闭吸管上的开关,打开阀门继续灌水,以便将管内残余肥料冲净。 2、注意事项 (一)安装滴灌系统,保证每一段主管的控制面积基本不超过半亩地,同时与各软管接触的地面平整,保证水流通畅; (二)滴灌带中的孔通常向上铺设,并覆盖地膜后使用,若不用地膜覆盖,可将滴灌带孔口向下铺设; (三)使用干净的水源,水中不能有大于0.8毫米的悬浮物,否则要加上网式过滤器净化水质。用自来水和井水时通常不用过滤; (四)在安装和田间操作时,谨防划伤、戳破滴灌带或主管; (五)施肥后应继续灌一段时间清水,以防化学物质在孔口积累堵塞孔口; (六)为防止泥沙等杂质在管内积累而造成堵塞,逐一放开滴灌带和主管的尾部,加大流量冲洗; (七)换茬时,将设备拆除后妥善保存在阴凉处。
G. 温室大棚供暖设备用什么好求百度网友给分享下
温室大棚供暖设备,温室大棚法兰翅片管是翅片管散热器的一种适用系统,也是在生活中较为常见的翅片管散热器的类型。热水翅片管散热器通过高于进水口的水温进行加热,室内的温度就会随着热水中热量的散发进而得到提升。温室大棚法兰翅片管经常使用在面积较大的厂房中,面积大的厂房需要的热量跟小面积的室内相比所需要的热量成几何倍的上升,因此需要散热器的供暖性能要更好一些,用效率低的散热器就会出现事倍功半的现象。

翅片管散热器
H. 温室大棚有哪些组成部分
一般的小面积,大面积 几千,几万,如果想要长久的,就安装玻璃大棚,几十万,甚至上百万。温室的种类多,依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类,如玻璃温室、塑料温室;单栋温室、连栋温室;单屋面温室、双屋面温室;加温温室、不加温温室等。温室结构应密封保温,但又应便于通风降温。现代化温室中具有控制温湿度、光照等条件的设备,用电脑自动控制创造植物所需的最佳环境条件;一种室内温室栽培装置,包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统;栽种槽设于窗底或做成隔屏状,供栽种植物;供水系统自动适时适量供给水分;温控系统包括排风扇、热风扇、温度感应器及恒温系统控制箱,以适时调节 温度;辅助照明系统包含植物灯及反射镜,装于栽种槽周边,于无日光时提供照明,使植物进行光合作用,并经光线的折射作用而呈现出美丽景观;湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。1.温室的透光性能温室是采光建筑,因而透光率是评价温室透光性能的一项最基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响,而且随着不同季节太阳辐射角度的不同,温室的透光率也在随时变化。温室透光率的高低就成为作物生长和选择种植作物品种的直接影响因素。一般,连栋塑料温室在50%~60%,玻璃温室的透光率在60%~70%,日光温室可达到70%以上。2.温室的保温性能加温耗能是温室冬季运行的主要障碍。提高温室的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的最直接手段。温室的保温比是衡量温室保温性能的一项基本指标。温室保温比是指热阻较小的温室透光材料覆盖面积与热阻较大的温室围护结构覆盖面积同地面积之和的比。保温比越大,说明温室的保温性能越好。3.温室的耐久性温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外,还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减,而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇最大荷载;竹木结构简易温室使用寿命5~10年,设计风、雪荷载用15年一遇最大荷载。 由于温室运行长期处于高温、高湿环境下,构件的表面防腐就成为影响温室使用寿命的重要因素之一。钢结构温室,受力主体结构一般采用薄壁型钢,自身抗腐蚀能力较差,在温室中采用必须用热浸镀锌表面防腐处理,镀层厚度达到150~200微米以上,可保证15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室,必须保证每年作一次表面防腐处理。塑料温室大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到迅速发展的一种温室型式。与玻璃温室相比,它具有重量轻、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使用寿命长等优点,其环境调控能力基本上可以达到玻璃温室的相同水平,塑料温室用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室,成为现代温室发展的主流。 塑料温室结构 1. 塑料温室的总体尺寸 此类温室在不同国家有不同的结构尺寸。但就总体而言,通用温室跨度在6~12m,开间在4m左右,檐高3~4m。以自然通风为主的连栋温室,在侧窗和屋脊窗联合使用时,温室最大宽度宜限制在50m以内,最好在30m左右;而以机械通风为主的联栋温室,温室最大宽度可扩大到60m,但最好限制在50m左右;对温室的长度,(从操作方便的角度来讲)最好限制在100m以内,但没有严格的要求。 2.主体结构 塑料温室主体结构一般都用热浸镀锌钢管作主体承力结构,工厂化生产,现场安装。由于塑料温室自身的重量轻,对风、雪荷载的抵抗能力弱,所以,对结构整体的稳定性要有充分考虑,一般在室内第二跨或第二开间要设置垂直斜撑,在温室的外围护结构以及屋顶上也要考虑设置必要的空间支撑。最好有斜支撑(斜拉杆)锚固于基础,形成空间受力体系。 塑料温室主体结构至少要有抗8级风的能力,一般要求抗风能力达10级。 主体结构的雪荷载承载能力要根据建设地区实际降雪条件和温室的冬季使用情况确定。在北方使用,设计雪荷载不宜小于0.35kN/平方米。 对于周年运行的塑料温室,还应考虑诸如设备重量、植物吊重、维修等多项荷载因素。玻璃温室玻璃温室是以玻璃为透明覆盖材料的温室。 设计要求 基础设计时,除满足强度的要求外,还应具有足够的稳定性和抵抗不均匀沉降的能力,与柱间支撑相连的基础还应具有足够的传递水平力的作用和空间稳定性。温室底部应位于冻土层以下,采暖温室可根据气候和土壤情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于室外地面0.5米以上,基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米,以防止基础外露和对栽培的不良影响。除特殊要求外,温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。 独立基础。通常利用钢筋混凝土。 条形基础。通常采用砌体结构(砖、石),施工也采用现场砌筑的方式进行,基础顶部常设置一钢筋混凝土圈梁以安装埋件和增加基础强度。 钢结构主要包括:温室承重结构和保证结构稳定性所设的支撑、连接件、坚固件等。 我国目前玻璃温室钢结构的设计主要参考荷兰、日本和美国等国的温室设计规范进行。但在设计中必须考虑结构强度、结构的钢度、结构的整体性和结构的耐久性等问题。日光温室前坡面夜间用保温被覆盖,东、西、北三面为围护墙体的单坡面塑料温室,统称为日光温室。其雏型是单坡面玻璃温室,前坡面透光覆盖材料用塑料膜代替玻璃即演化为早期的日光温室。日光温室的特点是保温好、投资低、节约能源,非常适合我国经济欠发达农村使用。 日光温室的性能 节能型日光温室的透光率一般在60%~80%以上,室内外气温差可保持在21~25℃以上。 1.日光温室采光 一方面太阳辐射是维持日光温室温度或保持热量平衡的最重要的能量来源;另一方面,太阳辐射又是作物进行光合作用的唯一光源。 2.日光温室保温 日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材料以易于日出后收起,日落时放下。 对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。 日光温室主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成,简称日光温室的“三要素”,其中前屋面是温室的全部采光面,白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光,当室外光照减弱时,及时用活动保温被覆盖塑料膜,以加强温室的保温。塑料大棚塑料大棚的结构 塑料大棚的温光性能 塑料大棚能充分利用太阳能,具有一定的保温作用,并通过卷膜在一定范围内调节棚内的温度和湿度。 塑料大棚在北方地区:主要是起到春提早、秋延后的保温栽培作用,春季可提早30~50天,秋季能延后20~25天,不能进行越冬栽培。在南方地区:除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培(叶菜类)外,还可更换成遮阳棚,用于夏秋季节的遮荫降温和防雨、防风、防雹等。 塑料大棚一般室内不加温,靠温室效应积聚热量。其最低温度一般比室外温度高1~2℃,平均温度高3~10℃以上。 塑料大棚透光率一般在60%~75%。为保证全天平均光照基本平衡,大棚平面布局多为南北延长的形式。 塑料大棚是以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构温室。 塑料大棚特点:建造容易、使用方便,投资较少,是一种简易的保护地栽培设施。随着塑料工业的发展,被世界各国普遍采用。 中、小棚 北面有1m高的土墙,南面为半拱圆的棚面;或是北面为半拱圆的棚面,南面为一面坡的棚面。这种棚一般为无柱棚,跨度大时,中间设1~2排立柱,以支撑棚面及覆盖防寒的草席温室大棚软管滴灌法1、灌水方法 滴灌是通过安装在毛细管上的滴头把水一滴滴均匀而又缓慢地滴入植物根区附近的土壤中,借助于土壤毛细管力的作用,使水分在土壤中渗入和扩散,供植物根系吸收和利用,土壤水分始终处于非饱和状态,使土壤疏松透气性强,利于植物生长。采用软管滴灌的原则是勤灌少灌,一次灌水量7-15立方米/亩。具体方法:一是灌清水时,先将施肥器的吸管阀门关闭,然后将阀门开至最大,再接通有压水源,即可灌水,二是施肥水时,将阀门关闭,打开施肥器吸管的开关,把过滤器固定在肥料溶液桶底部,接通水源即可施肥。施肥结束,还要关闭吸管上的开关,打开阀门继续灌水,以便将管内残余肥料冲净。2、注意事项(一)安装滴灌系统,保证每一段主管的控制面积基本不超过半亩地,同时与各软管接触的地面平整,保证水流通畅;(二)滴灌带中的孔通常向上铺设,并覆盖地膜后使用,若不用地膜覆盖,可将滴灌带孔口向下铺设;(三)使用干净的水源,水中不能有大于0.8毫米的悬浮物,否则要加上网式过滤器净化水质。用自来水和井水时通常不用过滤;(四)在安装和田间操作时,谨防划伤、戳破滴灌带或主管;(五)施肥后应继续灌一段时间清水,以防化学物质在孔口积累堵塞孔口;(六)为防止泥沙等杂质在管内积累而造成堵塞,逐一放开滴灌带和主管的尾部,加大流量冲洗;(七)换茬时,将设备拆除后妥善保存在阴凉处。
I. 日光温室增温设备,都是哪些设备
温度是植物生长的原动力,冬天和春天温度低。光线不足,会对塑料大棚果蔬造成冷冻危害和光合作用不足等问题。为此,介绍以下常用的增温设备,可以使温室平均温度提高约,达到日光温室冬季利用率,高效,低消耗的目标,满足低碳环境保护要求,喜暖果菜安全冬季生产,节约用水,节能蔬菜质量和生产。日光温室水循环蓄热系统。

农作物生长所需的正常温度,即释放不必要的热量。降低温度,排出不必要的水分,降低湿度,补充充足的水分。在“防风”前的高温高湿环境下,病菌容易传播繁殖,采取减湿措施,不利于农作物生长,温湿矛盾长期没有解决。“防风”后,后壁保温系统中的热量不能及时储存,双层保温墙之间的空间不能补充必要的热量,形成“共冷桥”现象。
J. 现代化温室的配套设施有哪些各有什么用途
温室配套设备的组成和分类 温室配套设备是指直接参与温室设施功能贡献或供应温室作物生产的设置及备用器物。按照其在温室中的功用不同,可分为室内气候环境调控设备、给排水及水肥施灌设备、电气及自动控制设备、生产作业及温室维护机具、物料搬运及输送设备等。 温室气候环境调控设备包括为满足温室内作物生长气候环境要求所提供的一切设置。作物生长气候环境主要包括温度、湿度和光照。目前,应用于温室气候环境调控的设备有机械式遮阳保温拉幕、机械式开窗通风设备、风机通风设备、湿帘降温装置、喷雾降温设备等,锅炉、管道和散热器或燃油、燃气热风炉等供暖设备,以及照明灯、补光灯等等。以上设备的不同组合和施用构成了不同作用强度的气候环境调系统。例如,机械式开窗通风设备与温室建筑物的窗口以及窗口的配置组成了自然通风系统,湿帘降温装置与风机在温室建筑物中不同布局组成了不同作用强度的湿帘降温系统。值得注意的是,有些设备的采用仅对某一参数的调控有部分贡献,而有些设备的采用不仅对一种参数的调控有贡献,还会影响到其他参数的调控。如湿帘降温装置需要风机的配合完成其功能的实现,机械式遮阳保温拉幕设备的使用同时影响到光照和温度的调控。所有设备的采用,目的在于温室气候环境可进行调节,保证气候环境可达到所期望的准确和精确程度。 给排水及水、肥施灌设备可以认为是作物生长气候环境调控设备的另一类,它为满足作物生长营养需要而对作物进行营养供给和调控。目前,温室中应用较为普遍的有CO2补充及施用设备、滴灌设备、固定式喷灌设备、行走式喷灌设备等。该类设备使用的目的是为满足作物生长的水、肥精确施用和管理。 电气及自动控制设备是温室实现作物生长环境自动或半自动调控的核心和神经中枢。由室外气象站,室内温、湿、光照、气体成分等传感器为主的数据采集器,电缆、电线组成的室内配线,控制电器、转换电器、保护电器、执行电器等组成的低压电器,以及用于数据处理和程序贮存及执行的电子计算机或单板机组成。 生产作业、植保及温室维护机具用于作物生长过程的日常管理和作业,并且维护温室的正常使用。该类设备的采用是以用现代技术和手段代替人工作业为目的,以提高生产效率、减轻劳动强度、改善劳动环境为宗旨。例如固定式栽培苗床、可移动式栽培苗床、土壤消毒及处理设备等均可归入该类设备。 物料搬运及输送设备指用于物料在温室内外的传送。一般普通温室仅需配备手推车或人力(或动力)托板车等搬运设备,在国外一些大型温室也有用到带式输送机。辊筒输送机等输送设备的。 按照不同的生产温室类型和温室所属企业个体的不同经营属性,温室配套设备的需求不尽相同,配套设备的种类、类型、数量、安置、排列、作业弹性和空间配置等组成及关联,将对作物生产或温室管理系统的整体运作产生不同的影响。