煜林枫新能源技术(北京)有限公司

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张家慧(法人)

温室大棚
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总供应量 100000
供应地区 全国
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发布时间:2020-04-14 有效期:长期有效
包装规格:1000平米 付款方式:现金
是否含税:含税 提供发票:普通发票
物流方式: 物流商:
物流费用:0.00天 年供应批次:0
发货时间:天 上市时间:0000-00-00
供货方式:现货 每批次供应周期:天
提供的技术服务:

温室大棚(能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。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。

煜林枫温室的性能指标:

透光性

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。

保温性

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。

温室大棚的保温性能是十分好的,加温耗能是温室冬季运行的主要障碍,提高温室大棚的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的最好方法。煜林枫温室大棚采用太阳能作为集热系统,为大棚提供热源。

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。

温室大棚(能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。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。

煜林枫温室的性能指标:

透光性

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。

保温性

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。

温室大棚的保温性能是十分好的,加温耗能是温室冬季运行的主要障碍,提高温室大棚的保温性能,降低能耗,是提高温室生产效益的最好方法。煜林枫温室大棚采用太阳能作为集热系统,为大棚提供热源。

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。

太阳能智能温室也称作太阳能自动化温室,是指配备了由计算机控制的可移动天窗、遮阳系统、保温、湿帘风机降温系统、喷灌/滴灌系统、移动苗床、太阳能采暖、太阳能供电等自动化设施,基于农业温室环境的高科技“智能”温室。太阳能智能温室的控制一般由信号采集系统、中心计算机、控制系统、太阳能采暖系统、太阳能自供电系统五大部分组成。

太阳能智能温室种类:

分体式太阳能智能温室:将太阳能与温室分离,安置于温室附近。这种方式虽然可给温室提供电力,但是已失去了光电温室原有意义;

分离式太阳能温室:太阳能并非成为屋顶结构的一部分,而是独立的结构。这种结构的优点是太阳能板不受屋顶角度所限制,可以自动控制角度以迎向阳光而得到最高能量。但因为太阳能并未形成密闭屋顶,温室也无法维持气密,对于机械通风或是加温作业都是不利的状态。

交错排列式太阳能智能温室:太阳能与原有温室屋顶材料交错排列,阳光可以透过原来的屋顶材料进入温室内部提供光量。但是其太阳能所占比例变低,太阳能产量较低。

固定式太阳能智能温室:也称为BIPV温室,是以太阳能取代屋顶原有的覆盖材料,形成密闭性屋顶。实现建筑一体化,节省顶部温室的覆盖材料,降低建设成本。

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