一种无立柱无骨架苗圃大棚的制作方法

文档序号:8532408阅读:452来源:国知局
一种无立柱无骨架苗圃大棚的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种无立柱无骨架苗圃大棚,属于农业温室领域。
【背景技术】
[0002]温室大棚已经被证明是提高种植产量,扩展在当地的可种植植物种类的有效手段。目前使用的传统大棚的一般组成是用竹木杆、水泥杆、轻型钢管或管材等材料做骨架,做成立柱、拉杆,拱杆及压杆,覆盖塑料薄膜或玻璃而成的料棚,其面积一般为I 一 3亩。传统大棚内温度分布比较均匀且变化比较平缓,低温差距不大,棚边低温带所占比例小,能够达到增产的目的,且能够具有可进行小型机械化作业,便于小规模化管理棚等特点。
[0003]同时传统大棚通风和清除雨雪困难,建造和维修难度大,资金投入大,在遭遇暴风雪和冰冻的时,维护保养特别困难。再者由于传统大棚支撑立柱多,不利于大型农业机械化作业,再者由于传统大棚内空气流动不畅,湿度大,病害蔓延快。

【发明内容】

[0004]本发明的主要目的在于,提供一种新型的无立柱无骨架苗圃大棚。基于传统大棚的缺点提出一种新型无立柱无骨架苗圃大棚,具有大棚面积大、可大型机械化作用、方便搭建等特点。
[0005]本发明的技术方案是,一种无立柱无骨架苗圃大棚,包括内部大棚和外部大棚构成的双层大棚、送风系统、压力检测装置;内部大棚与外部大棚有双层通孔相通,所述压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,保持大棚工作稳定;内部大棚和外部大棚使用厚度为0.2-0.8mm的透明塑料薄膜,并使用薄膜焊接无漏气焊接。使用压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,使内大棚的内气压为本地大气气压的4%-10%,外大棚内气压低于内大棚气压的0.5%-3%。内部大棚与外部大棚有通孔,尤其是双层通孔,内部大棚和外部大棚在与地面接触处的透明塑料薄膜均采用卷在杆上并埋在地下10-50cm的地层的。通孔式门的结构,通孔的边框采用三层以上薄膜制备,门即通孔板采用软铰链系在通孔的边框通孔板与通孔的边框具有密封软垫层。
[0006]外部大棚与大棚外界也具有如上述的双层通孔。
[0007]进一步的,内部大棚和外部大棚间隔为0.3-1.2米,或紧挨者。
[0008]进一步的,外部大棚,表面使用绳索固定;尤其是使用间隔为0.4-0.8米的绳索垂直固定或使用网格固定,网格面积为0.3-0.7平方米。
[0009]本发明的有益效果:变传统的立柱、骨架大棚为充气大棚,双层结构合理可靠,利于人员的通行或影响很小,气态加压有利大棚内气氛循环,尤其是内大棚的体积和面积均能够较大,具有良好的支撑作用,其单个大棚(内大棚)面积可达到1-20亩,具有投资低,建设工期短,、有可进行大型机械作业,同时具有抗风雪等特点。
【附图说明】
[0010]图1为本发明的无骨架苗圃大棚结构示意图。
【具体实施方式】
[0011]下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步详细说明。
[0012]本发明公开的双层结构的内部大棚I和外部大棚2尤其是使用厚度为0.3-0.8毫米的透明塑料薄膜,并使用薄膜焊接无漏气焊接;内部大棚和外部大棚间隔为0.7-1.2米;外部大棚外侧使用间隔为0.4-0.8米的绳索垂直固定或使用网格固定,网格面积为0.3-0.7平方米。进出孔道即进出口 3。
[0013]在本发明所述的使用压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,使内大棚的内气压为本地大气气压的4% -10 %,夕卜大棚内气压低于内大棚气压的0.5%-3%。外大棚尤其是环状环住穹顶结构的内大棚,二者压力略有不同,并不相同(除了进出孔道时)。
[0014]本发明还公开了一种内外大棚漏气修补的方法,外部大棚漏气时,增加外大棚送风机转速,保持外部大棚内部气压恒定,寻找漏气口、并进行无漏气焊接;内部大棚漏气时,降低外大棚送风机转速,增加内部大棚风机转速,保持内外部大棚内部气压恒定,寻找漏气口、并进行无漏气焊接。
[0015]本发明还公开了一种除雪方法,外部大棚外部积雪时,改变外部大棚送风机转速,使外部大棚内气压在1% -5%范围内不停变化。可以采用罗茨风机加压,具有高效节能的效果,且送风量大。
【主权项】
1.一种无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是包括内部大棚和外部大棚构成的双层大棚、送风系统、压力检测装置;内部大棚与外部大棚有通孔相通,所述压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,保持大棚工作稳定;内部大棚和外部大棚使用厚度为0.2-0.8mm的透明塑料薄膜,并使用薄膜焊接密封;使用压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,使内大棚的内气压为本地大气气压的4%-10%,外大棚内气压低于与内大棚气压的0.5%-3% ;内部大棚与外部大棚有通孔,内部大棚和外部大棚在与地面接触处的透明塑料薄膜均采用卷在杆上并埋在地下10-50cm的地层的;内部大棚与外部大棚通孔式门的结构:通孔的边框采用三层以上薄膜制备,门即通孔板采用软铰链系在通孔的边框通孔板与通孔的边框具有密封软垫层。
2.根据权利要求1所述的无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是外部大棚与棚外通孔式门的结构内部大棚与外部大棚通孔式门的结构相同;也具有双层通孔。
3.根据权利要求1所述的无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是内部大棚和外部大棚间隔为 0.3-1.2 米。
4.根据权利要求1所述的无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是外部大棚表面使用绳索固定;尤其是使用间隔为0.4-0.8米的绳索垂直固定或使用网格固定,网格面积为0.3-0.7平方米。
5.根据权利要求1-4之一所述的无立柱无骨架苗圃大棚漏气修补的方法,其特征是内外大棚外部大棚漏气时,增加外大棚送风机转速,保持外部大棚内部气压恒定,寻找漏气口、并进行无漏气焊接;内部大棚漏气时,降低外大棚送风机转速,增加内部大棚风机转速,保持内外部大棚内部气压恒定,寻找漏气口、并进行无漏气焊接。
6.根据权利要求1-4之一所述的无立柱无骨架苗圃大棚除雪方法,其特征是一种除雪方法,外部大棚外部积雪时,改变外部大棚送风机转速,使外部大棚内气压在1%_5%范围内不停变化。
7.根据权利要求1-4之一所述的无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是采用罗茨风机加压。
8.根据权利要求1-4之一所述的无立柱无骨架苗圃大棚,其特征是外大棚是环状环住穹顶结构的内大棚。
【专利摘要】一种无立柱无骨架苗圃大棚,包括内部大棚和外部大棚构成的双层大棚、送风系统、压力检测装置;内部大棚与外部大棚有双层通孔相通,所述压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统;内部大棚和外部大棚使用厚度为0.2-0.8mm的透明塑料薄膜,并使用薄膜焊接无漏气焊接;使用压力检测装置循环采集大棚内的压力并加以控制送风系统,使内大棚的内气压为本地大气气压的4%-10%,外大棚内气压低于与内大棚气压的0.5%-3%。内部大棚与外部大棚有通孔本发明公开的无骨架苗圃大棚具有占地面积大、投资少、建设工期短,可机械耕种等优点。
【IPC分类】A01G9-14, A01G9-24
【公开号】CN104855173
【申请号】CN201510198653
【发明人】李家荣, 纪正飚
【申请人】盐城工学院
【公开日】2015年8月26日
【申请日】2015年4月23日
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