高效精准科研温室设计与应用_陈立振 (1).pdf

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引用本文格式 陈立振 王志冉 兰立波 等 高效精准科研温室设计与应用 J 农业工程 2025 15 10 46 52 DOI 10 19998 ki 2095 1795 202510009 CHEN Lizhen WANG Zhiran LAN Libo et al Design and application of high efficiency precision scientific research greenhouses J Agricultural Engineering 2025 15 10 46 52 高效精准科研温室设计与应用 陈立振1 2 王志冉2 3 兰立波1 2 周增产1 2 3 李秀刚1 2 白伟涛1 2 梁 琦1 2 1 北京京鹏环球科技股份有限公司 北京 100094 2 北京市农业机械研究所有限公司 北京 100096 3 北京市植物工厂工程技术研究中心 北京 100094 摘 要 根据我国北方地区的气候特点 尤其是北京市自然环境条件 结合温室植物育种的生物学特性 研究高效精准 科研温室的区域适应性 北京京鹏环球科技股份有限公司与北京市农业机械研究所有限公司设计并建造适宜北京市育种 的新型科研温室 确保对环境控制的精准性和有效性 保证育种环境的封闭性 让农业生产更加高效 优质 安全 关键词 科研温室 文洛型玻璃温室 育种温室 精准环控 中图分类号 S625 文献标识码 A 文章编号 2095 1795 2025 10 0046 07 DOI 10 19998 ki 2095 1795 202510009 Design and application of high efficiency precision scientific research greenhouses CHEN Lizhen1 2 WANG Zhiran2 3 LAN Libo1 2 ZHOU Zengchan1 2 3 LI Xiugang1 2 BAI Weitao1 2 LIANG Qi1 2 1 Beijing Kingpeng International Hi Tech Co Ltd Beijing 100094 China 2 Beijing Agricultural Machinery Research Institute Co Ltd Beijing 100096 China 3 Beijing Plant Engineering Technology Research Center Beijing 100094 China Abstract Based on climatic characteristics in northern China especially natural environmental conditions of Beijing biological char acteristics of greenhouse plant breeding have been integrated high efficiency and precise scientific research greenhouses regional adapt ability have been studied Beijing Kingpeng International Hi Tech Co Ltd and Beijing Agricultural Machinery Research Institute Co Ltd has designed and constructed a new type of scientific research greenhouse suitable for breeding needs in Beijing It has ensured en vironmental control precision and effectiveness guaranteed breeding environment closed nature and made agricultural production more efficient high quality and safe Keywords scientific research greenhouse Venlo glass greenhouse breeding greenhouse precision environmental control 0 引言 由于大田试验容易受到外界环境条件的干扰 科 研温室广泛应用于科学研究中 1 科研温室是一种用 于自然科学研究的辅助设施 服务于科学研究和作物 育种等工作 与传统温室相比 在布局 运行状态和 管理方面都有较大的差异 2 国外的试验科学体系建 立相对较早 一直强调理论研究与实际生产相结合 国内体系发展相对较晚 经验相对不足 3 我国科研 温室在引进 消化 吸收国外产品的基础上进行自主 创新 经过系统研究和技术攻关 从设计到建造都取 得了一定的突破 4 采用计算机控制环境设备 对温 室内各个环境因子实现综合调节控制 精准度有了明 显提升 也广泛应用于生产实践中 得到较好的推广 和应用 5 本研究针对先正达集团股份有限公司在北 京市小汤山农业园西区建设的科研温室 重点阐述温 室结构性能 温室系统配置 温室功能等特点 以期 为国内科研温室设计与建造提供一些借鉴和参考 1 总体布局与功能 科研温室设计建造在遵循连栋玻璃温室设计及建 造等相关标准规范的基础上 严格执行JGJ91 1993 科学实验建筑设计规范 GB50346 2004 生物 安全实验室建筑技术规范 等相关技术规范 在满足 使用设计 安全 经济和合理的前提下 注意造型美 观 合理布置平面及空间 收稿日期 2025 01 20 修回日期 2025 04 21 作者简介 陈立振 学士 主要从事设施温室设计及施工工作 E mail chendeep 王志冉 通信作者 硕士 农艺师 经济师 注册咨询工程师 主要从事农业园区规划 设施农业科学与工程领域相关工作 E mail 919702947 第 15 卷 第 10 期农 业 工 程Vol 15 No 10 2025 年 10 月AGRICULTURAL ENGINEERING Oct 2025 1 1 温室规格 结构形式采用文洛式4 m屋脊玻璃连栋温室 轴 线面积136 m 43 2 m 5 875 2 m2 规格参数 开间 4 0 m 天沟高7 0 m 脊高8 0 m 跨宽8 12 16 m 排列方式 东西开间 南北排跨 天沟东西走向 科 研温室性能参数如表1所示 表 1 科研温室性能参数 Tab 1 Performance parameters of scientific research greenhouse 性能指标 参数 基本雪负荷 N m 2 722 雪荷载 N m 2 200 风载 N m 2 350 作物栽培槽荷载 N m 2 130 抗震设防烈度 7度 地震加速度 值 0 15 g 大排雨水能力 mm h 1 140 环境温度 C 19 41 电力参数 220 V 380 V 5 50HZ 单相 三相 幕布系统 双层牵引拉线系统 屋顶清洗机最大质量 kg 600 车轮距 离 1 5 m 屋顶清洗机转移装置最大质 量 kg 1 800 结构安全等级及设计使用年 限 a 25 1 2 功能分区 1 抗病项目病理试验专用温室 1间 面积 28 m 20 m 560 m2 分为3个生产区 采用软质隔断间 隔 隔断高度5 m 病理摄像及样品处理间 包括摄像 室 工具柜 剖杆机和考种机等设备 2 育苗温室 1间 面积12 m 20 m 2 480 m2 分为2个区 采用5 mm单层钢化玻璃隔断 3 温室1 8 8间 面积12 m 20 m 2 8 3 840 m2 进行大豆 玉米 向日葵等不同作物育种种 植试验 如图1 图2和图3所示 图1 大豆育种温室 Fig 1 Soybean breeding greenhouse 4 水肥间 1间 面积12 m 20 m 240 m2 其中水肥区144 m2 配电室24 m2 备用发电机室 24 m2 5 功能区 1间 面积16 m 20 m 320 m2 其中种子脱粒间98 m2 烘干室42 m2 种子清选间 56 m2 冰箱间28 m2 照相间28 m2 库房28 m2及过 道40 m2 6 温室走廊 1个 面积3 2 m 136 m 435 2 m2 员工进出各温室的通道 2 主体结构设计 2 1 温室主骨架 温室为装配式结构 所有立柱 桁架等构件和连 接件均先行加工 焊接 热浸镀锌防腐 镀锌层达到 275 g m2 钢构件镀锌后 表面做喷塑处理 采用静电 喷涂方式 现场螺栓组装 无焊接 温室的主体骨架 如图4所示 表面处理光滑 遮光面积小 图4 温室主体骨架 Fig 4 Greenhouse main skeleton 2 2 覆盖材料 温室顶部采用4 mm钢化减反射玻璃 透光率97 四周立面采用5 6 5双层中空散射钢化玻璃 散射玻 璃原片透光率 91 温室隔断采用5 mm单层散射钢 化玻璃 散射玻璃原片透光率 91 抗病项目病理试 验专用温室采用软质隔断分成3个区 软质隔断覆盖 采用0 15 mm PEP薄膜 高度5 m 北侧功能分区 种 图2 玉米育种温室 Fig 2 Corn breeding greenhouse 图3 向日葵育种温室 Fig 3 Sunflower breeding greenhouse 陈立振 等 高效精准科研温室设计与应用 47 子脱粒间 库房 水肥间等 顶部采用40 mm聚氨 酯彩钢板及其配套铝合金型材 安装附件等覆盖 立 面采用100 mm聚氨酯彩钢板覆盖 功能区各房间隔断 及吊顶采用50 mm聚氨酯彩钢板 吊顶高度3 m 玻 璃采用温室专用铝合金型材固定 玻璃与铝合金型材 之间的密封胶条采用专用胶条 表面安装白色PVC扣 条密封 其中抗病项目病理试验专用温室隔断铝合金 型材采用隔离温室专用型材 2 3 遮阳与保温系统 1 外遮阳系统 外遮阳包括控制箱及电机 传 动部分 行程限位开关 幕线 端梁及幕布等 幕布 采用优质外用遮阳网 遮阳率约50 采用齿轮齿条 传动机构 2 内遮荫 内保温系统 夏季 利用遮荫保温 幕遮挡阳光 阻止多余的太阳辐射能进入温室 既保 证作物能够正常生长 又降低室内能量聚集 从而降 低温室内温度 3 5 C 保护作物免受强光灼伤 冬季 遮荫保温幕具有反射室内红外线 防止其外逸 的作用 减少热量散失 从而提高室内温度 有效降 低能耗 节约温室冬季采暖运行成本 6 8 3 遮荫幕布 抗病项目病理试验专用温室 育 苗温室 1 4号温室遮荫幕布也采用进口全遮黑幕布 幕布遮阳率100 阻燃型 5 8号温室及温室走廊采 用进口遮荫幕布 遮阳率36 节能率47 阻燃型 4 保温幕布 2层幕布采用进口保温幕布 遮 阳率13 节能率47 阻燃型 5 侧保温系统 温室四周墙梁内侧 分区隔断 墙梁内侧 选择遮光幕布 遮阳率100 节能率70 阻燃幕布 侧幕通过直径50 mm的铝质卷轴卷起 卷 轴有一个凹槽 用来固定侧幕 3 环境控制设备 3 1 温度调控系统 为了温室内保持适宜的环境条件 内部采用多联 机空调系统 多联机是空调的一种 由室内机和室外 机组成 分别安装在室内和室外 中间为通过冷媒管 和冷凝管连接起来的空气调节器 多联机是一拖多形 式 即一台室外机可以带多个室内机 还能通过网络 端口与计算机进行连接 实现远程控制 智能程度高 每个分区单独设置一台多联机空调系统 实现温湿度 独立控制 多联机中央空调在所有的中央空调系统中 是舒适程度最高的一个 相互之间不受到任何干扰 空调系统控制参数如表2所示 3 2 湿帘风机降温系统 炎热的夏季 仅靠自然通风和遮阳系统来降温不 能满足作物生长 需要配置湿帘风机强制降温系统 湿帘风机具有气温越高 越干燥 降温幅度越大 室 内可降至25 30 C 的特点 能够迅速排走室内热气 废气和异味 降温的同时 增加空气氧含量 9 10 温室 参观走廊两侧湿帘风机降温系统如图5所示 图5 湿帘风机降温系统 Fig 5 Fan and pad evaporative colling system 湿帘风机降温系统主要由湿帘 大流量轴流风机 和循环水系统3部分组成 轴流风机扇叶直径1 110 mm 排风量37 000 m3 h 湿帘是由加入特殊化学原料的纤 维纸浆加工成波纹状的纤维纸 经过黏贴而成的 具 有较好的吸湿性和湿挺性 更具吸水性与耐腐性 并 且抗霉变 使用寿命长 不会因加工质量问题而出现 飞水等现象 而且蒸发比表面大 降温效率达80 以 上 一滴水4 5 s即可扩散完毕 3 3 自然通风系统 利用自然风力和温差实现室内外空气流通和交换 从而达到降温除湿效果 因为热空气向上聚集的特点 在温室顶部开窗的效果最好 所以温室自然通风基本 采用顶部开窗的通风方式 11 温室各区天窗规格尺寸 长 宽 16 0 m 1 0 m 走廊顶窗规格3 0 m 1 2 m 抗病项目病理试验专用温 室顶部不开窗 顶窗采用爪式推拉杆进行启闭 能确 保启闭平稳及密闭 天窗启闭的支撑杆均为专用铝合 金型材 温室屋顶开窗设置高强型风琴式折叠防虫网 60目 使温室内部形成一个密闭空间 防止室外昆虫 表 2 空调系统控制参数 Tab 2 Air conditioning system control parameters 序号 温室名称 温度 C 相对湿度 备注 1 抗病项目病理试验专用温室 16 28 50 80 10 空调升降温 2 育苗空调房 16 28 40 80 10 空调升降温 3 温 室 1 8 16 30 40 80 10 水暖升温 湿帘风机降温 4 功能区 18 28 水暖升温 空调降温 48 农业工程设施农业工程 和杂物进入室内 折叠防虫网由聚酯单丝线制成 抗 UV 耐老化 自然通风系统如图6所示 配置风琴式 折叠防虫网 图6 自然通风系统 Fig 6 Natural ventilation system 3 4 高压喷雾系统 温室设计高压喷雾系统进行加湿 同时可起到降 低空气温度的作用 12 高压喷雾系统具有降温 增湿 除尘的效果 同时配合打药 消毒 除臭和净化空气 等多种用途 高压喷雾系统组成中 高压机组成套设备采用新 型连结式高压喷雾机 可提供3 22 MPa的工作压力 过滤器能有效去除水中杂质 全自动控制系统 48 h 循环控制 可以定时 实现湿度温度控制 喷头材料 为不锈钢 采用分体设计 牢固耐用 3 5 环流风机 专为温室小气候环流而设计制造 用于提高温室 内温度和CO2浓度的均匀性 在冬季为了保温节能 温室的环境相对封闭 加热设备难以保证温室各处的 均匀性 因此 合理使用环流风机可以保证室内温度 相对湿度和CO2的均匀分布 从而保证室内作物生长 的一致性 13 15 环流风机参数 不锈钢机身 风量4 700 m3 h 铝合 金扇叶 扇叶直径400 mm 功率0 15 kW 380 V50 Hz 含环流风机吊链 每台风机 配两根吊链 温室1 8 抗病项目病理试验专用温室 育苗温 室各配置2台 4 栽培系统设计 4 1 温室补光 要求灯下光强达到400 mol m2 s 以上 光强 均匀度尽量高 计算补光灯安装后占据的整体面积 即可视为安装后遮挡阳光的面积 利用软件分别模拟 灯下1 5和2 0 m处光强 并显示均匀性 温室补光灯 升降系统如图7所示 补光设计方案为根据现场情况使用LED顶光模组 采用升降模式 可根据作物生长情况灵活调整补光灯 高度 因为光源照射的边际效应 为尽可能提高补光 光照的均匀性 采用软件模拟光强 以期达到光照需 求 在东西两个方向安装14盏补光灯 首尾相接 同 时南北两个方向安装18列补光灯 利用Dialux软件模 拟灯下1 5 m处光强 模拟效果如图8所示 图8 灯下1 5 m处光强模拟效果 Fig 8 Light intensity simulation at 1 5 m from lamp 模拟效果显示平均光强408 mol m2 s 同时 选取边角位置的网格进行光强均匀性的比较 可以看 出 除去边角1 m处外 其余位置的均匀性良好 达 到99 以上 采用此设计方式每间温室共使用252盏补光灯 每盏补光灯尺寸 长 宽 1 25 m 0 05 m 安装时采用 镶套模式 可直接使用型材卡在模组上边铝槽内 没 有外加设施阻挡外界自然光源 故整体遮光面积 252 1 25 m 0 05 m 15 75 m2 补光灯升降系统为补光 照明固定装置 应安装在与温室配套的结构上 可手 动升降 也可电脑远程自动升降 并将灯架从桁架附 近 高约6 m 降到离地面2 m处 电动升降架尽量减 少遮光 4 2 苗床系统 移动潮汐苗床规格1 55 m 17 m 共7台 主体结 构材质采用铝合金边框 潮汐床箱ABS食品级 可左 图7 温室补光升降系统 Fig 7 Greenhouse supplementary lighting lift system 陈立振 等 高效精准科研温室设计与应用 49 右移动较长距离 高度方向上可以进行微调 可拆卸 升降苗床 育苗温室与地栽可相互转换 具有防翻限 位装置 防止由于偏重引起的倾斜问题 可在任意两 个苗床间产生约0 6 m的作业通道 苗床系统如图9 所示 图9 苗床系统 Fig 9 Seedbed system 4 3 水肥一体化灌溉系统 1 水处理系统 项目配置R O反渗透水处理器 1套 目的是降低水硬度 除去水中的钙 镁等离子 降低水中总含盐量 水处理工作原理是活性炭过滤 石 英砂 反渗透 R O 水处理系统如图10 所示 图10 水处理系统 Fig 10 Water processing system 2 水肥一体化系统 抗病项目病理试验专用温 室 温1 8和苗温室 与灌溉系统配套使用 用 于对作物进行液肥的施用 系统含进口注肥泵 进口 过滤设备及其他附件等 可以在灌溉的同时进行施肥 提高工作效率 减低劳动强度 节约劳动时间 滴灌系统配备在温室1 8和育苗温室北侧 系统 设备包括阀门 过滤器 PE管和滴灌管等部件 滴灌 带直径16 mm 壁厚0 2 mm 其标准工作压力0 1 MPa 滴头流量1 6 L h 滴头间距30 cm 滴灌较漫灌节水 60 80 随水施用节省肥料农药 增加产量 调整 收获期 可提高收入 减少灌溉用工 提高工作效率 温室抗病理试验专用温室采用滴灌系统布置 滴头类 型为压力补偿型 育苗温室南侧采用潮汐灌溉系统 独立控制 独立管理 配营养液消毒设备 灌溉回流 液可循环使用 潮汐灌溉原理如图11所示 4 4 园艺地布 为防止杂草生长 保持地面洁净 减少除草剂使 用 在种植区铺设白色地布 材料选用100 聚丙烯 质量100 g m2 在抗病理 潮汐苗床区 育苗间南侧 布置 5 环境控制系统 5 1 计算机控制系统 环境控制计算机硬件包括中央计算机和若干输入 输出扩展模块 这些模块借助于总线系统连接到中央 计算机 环境控制计算机由connext控制系统操作程序 进行操作 温室环境控制系统配备温度 湿度传感器盒 干湿 球型 带有机械通风扇和液位反馈装置 二氧化碳传 感器 带机械通风扇 液位压力传感器和气象站集成 风速 风向 室外温湿度 降雨 光照强度和雨量的 传感功能 5 2 控制系统操作软件界面 程序安装于用户项目管理用个人计算机上 该个 人计算机由用户提供 控制系统操作程序是用户友好 型的 提供给用户各种优化的操作功能 进行温室环 境控制 包括气候 能源和水等 对用户而言 这 是一个直观而透明的系统 可以帮助用户快速学习掌 握 包括所有基本控制的功能特性 随控制计算机可 立即启用 5 3 监控系统 在外部 功能区和各温室区配置监控设备 监测 要求 实时监控 短信报警 监控数据间隔及存储要求 30 min间隔至少2 a 可承受失效范围 时间 1 h以内 6 清洁与消毒系统设计 6 1 屋顶和排水沟清洗 屋顶清洗机工作宽度4 m 轴距1 5 m 卷轴上电 缆和软管长135 m 当屋顶清洗机与打开的通风口接触 时 屋顶清洗机自动停止 水沟中设置高压喷嘴 在2 4 MPa压力下清洁机 前后排水沟 6 2 立面幕墙清洗 设备具有自清洁组件 保障每次清洁的洗刷次数 图11 潮汐灌溉原理 Fig 11 Tidal irrigation principle 50 农业工程设施农业工程 及清洁力度 仅需自来水即可完成墙面清洁 无须添 加任何清洗剂 不会对墙面造成腐蚀等二次伤害 废 水可直接排放 不会对生活环境造成污染 无须人工 爬梯 保障清洁人员安全 6 3 入口消毒系统 北侧功能区入口处配置风淋室和鞋底清洁机 在 病理摄像机样品处理间入口处配置鞋底清洁机 在抗 病项目病理试验专用温室入口处配置风淋室 在温室 1 8门口配置6台鞋底清扫机 温室配套清洁与消毒 系统如图12所示 图12 温室配套清洁与消毒系统 Fig 12 Greenhouse cleaning and disinfection system 1 风淋室 风机启动空气吸入箱体形成气流 经过G1初效过滤器过滤5 0 m以上尘埃颗粒后进入 静压箱 再经H13过滤器过滤0 3 m尘埃颗粒 过滤 效率可达99 99 由可旋转喷嘴喷射至人员身上 达 到净化吹淋效果 风淋室整个程序采用带记忆功能系 统 人员进入风淋室内不论站在哪个位置系统都会正 常吹淋工作 打破原来外红感应吹淋系统即人员不站 在感应区域内风淋系统不会工作的缺点 2 出入口消毒设备 在温室出口设置1台风幕机 3 鞋底清洁机 光电感应启动 采用电机驱动 滚筒刷子清洗鞋底 设定时间内清洗完成门禁系统放 行 1 60 s 人员通过清洗机 滚筒刷子转动达到 清洗鞋底效果 4 鞋底清扫机 清洗刷采用耐磨 耐高温尼龙 丝刷制成 内置灰尘回收箱 抽屉式设计 清理灰尘 方便简单 启动后自动对鞋底进行刷洗 迅速擦掉鞋 底灰尘与污染物 7 消防及应急系统 1 消防系统 在走廊 温室分区 功能区配置 MFZ ABC5型手提式干粉灭火器 2 应急照明系统 出口设有应急灯 包括出口 通道 开放区域等 3 火灾探测报警 温室区设有火灾报警装置和 防盗警报器 4 通信 安全和警报 温室内部及走廊将提供 无线WiFi 配置火灾报警装置 5 备用发电机 用于应急供电 采用柴油发电 机机组 机组参数50 HZ AC400 230 V 功率625 kVA 500 kW 转速1 500 r min 电子调速 DC24 V电启动 闭式风扇水箱冷却 防护等级IP23 H绝缘等级 以 及智能控制器 空滤器 消音器 减振器 断路器 减振垫 蓄电池及蓄电池电缆 6 防雷接地及安全措施 按三类防雷措施考虑 电气设备保护接地 弱电系统接地及防雷接地系统共 用统一接地极 设计接地电阻 4 设总等电位联结 箱 所有进出建筑物的金属管道及电缆金属外皮均进 行等电位联结 并连至接地装置 凡正常不带电 而 当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳 均应可靠接地 在总配电柜内装设电涌保护器 7 门禁系统 温室配置门禁系统 实现统一管 理 门禁系统具有授权功能 使用个人识别卡读卡后 通过系统确认其身份和有效使用时段后 方能开门 可以设置感应卡的使用权限和时间 每周使用天数 每日使用时段 可以禁用挂失一张个人识别卡或一批 识别卡 多级系统操作密码 8 结束语 小汤山科研温室具有环境气候适应好 节能高效 的特点 检疫试验准确可靠有效 在科研和生产中充 分发挥应有的功能和作用 适合我国国情 具有示范 作用和推广价值 参考文献 张梅 马伟 温室智能装备系列之一百二十四 美国科研温室考 察报告 J 农业工程技术 2020 40 28 53 55 1 曹楠 鲍顺淑 袁雪锋 等 荷兰 德国典型温室园艺设施功能 与布局解析 J 农业工程技术 2016 36 10 58 64 2 盖钧镒 刘康 赵晋铭 中国作物种业科学技术发展的评述 J 中国农业科学 2015 48 17 3303 3315 GAI Junyi LIU Kang ZHAO Jinming A review on advances in sci ence and technology in Chinese seed industry J Scientia Agricultura Sinica 2015 48 17 3303 3315 3 吴玉发 陈育辉 程俊峰 华南型植物检疫隔离温室的设计与应 用研究 J 现代农业装备 2011 32 9 58 60 4 齐振宇 吴正辉 洪之奇 等 科研温室植物补光系统的设计与 应用 J 实验科学与技术 2021 19 3 22 27 QI Zhenyu WU Zhenghui HONG Zhiqi et al Design and applica tion of plant light supplement system in research greenhouse J Experi ment Science and Technology 2021 19 3 22 27 5 张亚红 杜建民 李建设 日光温室内设保温幕的小气候效应及 节能效果分析 J 农业现代化研究 2006 27 4 296 299 ZHANG Yahong DU Jianmin LI Jianshe Effect of inside thermal 6 陈立振 等 高效精准科研温室设计与应用 51 screen on microclimate changing and energy saving in sunlight green house J Research of Agricultural Modernization 2006 27 4 296 299 2025年温室节能遮荫保温幕项目可行性分析报告 R OL 2025 02 02 2025 04 14 075002007027 shtm 7 2024年温室节能遮荫保温幕项目深度研究分析报告 R OL 2024 05 29 2025 04 14 8 8011077136006073 shtm 8 沈菲 日光温室湿帘降温系统研究 D 沈阳 沈阳农业大学 2023 SHEN Fei Study on cooling system of wet curtain in solar greenhouse D Shenyang Shenyang Agricultural University 2023 9 孙维拓 周波 徐凡 等 日光温室正压湿帘冷风降温性能及冷 负荷计算模型 J 农业工程学报 2019 35 16 214 224 SUN Weituo ZHOU Bo XU Fan et al Performance of positive pressure fan pad cooling system and cooling load model for Chinese sol ar greenhouse J Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 2019 35 16 214 224 10 张明阳 日光温室智能放风设备研究应用与升级改造 D 呼和 浩特 内蒙古农业大学 2020 ZHANG Mingyang Research application and upgrading of intelligent ventilation equipment in solar greenhouse D Hohhot Inner Mongo 11 lia Agricultural University 2020 伏俊伟 日光温室羊肚菌高压雾化及环境监测系统研究 D 阿 拉尔 塔里木大学 2024 FU Junwei Research on high pressure atomization and environmental monitoring system for morchella in solar greenhouse D Araer Tar im University 2024 12 陈俐均 杜尚丰 李嘉鹏 等 温室环境温度预测自适应机理模 型参数在线识别方法 J 农业工程学报 2017 33 S1 315 321 CHEN Lijun DU Shangfeng LI Jiapeng et al Online identifica tion method of parameters for greenhouse temperature prediction self ad apting mechanism model J Transactions of the Chinese Society of Ag ricultural Engineering 2017 33 S1 315 321 13 郭嘉 芦天罡 王剑 等 北京市设施温室智能环境调控技术研 究与应用 J 农业工程 2025 15 3 68 73 GUO Jia LU Tiangang WANG Jian et al Research and applica tion of intelligent environmental regulation technology for Beijing green house J Agricultural Engineering 2025 15 3 68 73 14 洪亚杰 不同通风方式下大肩高玻璃温室温度场CFD分析与试 验研究 D 镇江 江苏大学 2018 HONG Yajie CFD analysis and experimental study on temperature field of greenhouse under different ventilation modes D Zhenjiang Ji angsu University 2018 15 52 农业工程设施农业工程
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