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   2023-04-01 互联网艺莲园3470
核心提示:农业信息小编为大家带来以下内容:农业正处于现代农业转型期,通过转型提升生产方式和经营模式,为农业可持续发展创造软硬件平台。 农业与其他产业融合发展是农业商业转型的重点,通过两三产业整合实现农业产业链延伸和附加值提升,将农业基地建设成为多功能、多元化、多用途的产业孵化基地,实现农商旅养有机融合的现代农业复合体。转变生产方式也是当前现代农业的重点,通过设施化工业化手段,提高农业耕作效率,减少劳动力投入和环境污染,生产可控安全农产品。 为了解决设施温室利用靠天吃饭的传统农耕限制,可以在任何环境和条件下进行现代

农业信息小编为大家带来以下内容:

农业正处于现代农业转型期,通过转型提升生产方式和经营模式,为农业可持续发展创造软硬件平台。 农业与其他产业融合发展是农业商业转型的重点,通过两三产业整合实现农业产业链延伸和附加值提升,将农业基地建设成为多功能、多元化、多用途的产业孵化基地,实现农商旅养有机融合的现代农业复合体。

转变生产方式也是当前现代农业的重点,通过设施化工业化手段,提高农业耕作效率,减少劳动力投入和环境污染,生产可控安全农产品。 为了解决设施温室利用靠天吃饭的传统农耕限制,可以在任何环境和条件下进行现代农业生产,应用智能化与自动化相结合,解决传统农业经验生产的粗放性,实现精准化数字化生产,规范控制农业生产流程立体化高效技术的结合,使农业成为高技术密集产能倍增的工业化产业,有效解决耕地限制的循环耕作模式的结合,使农业生产排放得到资源再利用,解决了环境污染等生态安全问题,使农业产业成为可持续的永续耕作。 物联网技术融合发展,实现农业管理信息化远程化和便利化,实现可视化产品跟踪; 在通过现代农业手段提高耕作效率的同时,构建生态循环可持续、安全生产的现代农业体系,是未来农业的发展趋势和方向,也是转型升级的终极目标。

水产养殖产业,也同样追求现代农业的发展规律和方向,目前水体污染日益严重。 推进工厂化集约化是流水养殖转型的技术核心,通过工厂化设施化与生态循环技术和理念相结合,实现水资源循环利用和水污染生态处理零排放,在生产的同时保护环境,解决目前水域普遍污染产业的瓶颈。 高密度流水养殖结合了微生物和植物的生态处理方式,成为渔业高效生产的主要模式。 对于海水养殖,可以与适合海水栽培的植物相结合,建立鱼微生物植物的生态循环与平衡系统,减少养殖换水和换水,实现不施肥的生态协同效应。 特别是对海水生态有较强适应性的红树林、马鞍藤等具有较强的生物转化能力,可以作为工厂化养殖的生态元素融入其中。 而且随着纳米氧合技术的发展,实现高密度和超高密度养殖成为可能,结合设施温室有效解决养殖环境的水温和气候问题,实现全天候养殖,大幅提高养殖效率和质量。

7270平方米的UFO型鸟巢温室设计

将对虾养殖融入立体种植,构建可控设施温室,实现空间利用最大化、水质处理高效的循环养殖系统,将工厂化与生态循环利用有机结合,为本地水产养殖转型提供示范支撑和示范平台。 要有机融合生活要素,如养老、养老、住宿等相融合,构建生活生态一体化的综合体养殖工程,多种提升养殖功能用途,延伸水产养殖产业链和产业附加值,构建可持续水产养殖技术体系和商业平台。

采用超大空间温室,构建相对稳定的设施气候环境条件,为养殖创造周年可生产微区环境条件、光照、气温、水温、水质等因子。 温室具有气候变化小的各因子比较稳定的优势,可以充分利用空间进行包括生活生态系统融合在内的科学生态系统设计。 该项目计划采用球体鸟巢结构以适应沿海气候,比普通温室更抗风。 鸟巢温室球体结构比常规线状温室更易控制微环境,且节能,是栽培和养殖的首选温室。 详细说明鸟巢温室型生态养殖基地的建设。

温室结构

外形为UFO型结构,外形似蝴蝶,由中心温室和外环温室组成,中心温室直径64米,占地面积3217平方米,中心球形温室顶高24米,温室结构采用外三角内蜂窝空间桁架结构,桁架厚度0.8米(原厚度为了实现高强度的力学结构,在中心温室和外环温室之间留出宽3.5米的绿化带,类似于在原内蜂窝基础上进行蜂窝结构整体张拉,外环温室内环直径71米,外环直径101米,环廊温室跨度15米拱顶高7.5米,地缘面积4053平方米,为提高夏季通风,环廊温室顶高增设环形常开通风口,通风口高0.6米,总顶高8.1米,温室底二层可设置防虫网以增大通风温室出入口共设有6条道路,开设成一个字形。 即外环环廊入口出口和中心球体入口和出口,温室出入口门均采用玻璃推拉设计。 中心温室通风采用三角窗自动启闭设计,三角窗作为上中下四层通风窗,屋面至温室地缘各有6(6) 12 ( 12 ) 12个数量均匀分布,总通风窗36扇。 夏天温室的底层也可以换成防虫网,增加通风量。

温室气体

内部结构

为了充分利用广阔的球体空间,在温室中心地段设计了垂直农场式螺旋梯田,高约10米处设置了回廊式吊顶和阁楼,便于空间种植生态系统的科学布局。 中心梯田采用内外网架立柱和螺旋楼梯面设计整体张拉结构,内立柱直径9米,外立柱直径16米,螺旋梯田高21米,宽3.5米,楼梯面为5层缠绕,每层高4.2米。 可有效耕作总楼面面积677.6米,相当于腾出1亩耕作空间。 吊顶回廊在9.8米高的地方吊起来。 由于起吊空间高,不会影响地面耕作层的光线。 吊挂部分为弧扇形和环弧大部分组合而成,环弧宽7.4米,采用2/3环弧吊挂,扇形吊挂部为1/3弧形设计,弧扇宽15米,弧扇内弧长24.7米,外弧弧长56.8米,合计吊挂弧其中,近弧地段外缘用于管理生产用房或养护养老避难所的设计,其他网架均用于空中瞄准绿色植物的支架,创造绿化空间达到养殖厂的生态遮荫效果,利用叶片强大的蒸腾效果达到夏季有效的生态降温吊顶网架与中心回转台之间连通有吊桥,回转台作为上下吊顶的通道。 吊顶采用空间吊索法悬空,弧形扇吊顶阁楼部分除吊挂外,在吊顶平台下设置钢立柱支撑,提高地面强度和受压能力。

内部设计

a .中心球温室内部设计

为了最大限度地利用有效空间,内部全部采用了环形电弧式布局设计。 以下,对从外向内的布局进行详细的设计说明。 地缘最外环设置在1米宽的碎石滤床中,用于马鞍藤的绿化栽培。 利用藤本的攀登特性,攀登地缘一周高6-8米的温室弧壁,大幅减少养殖池斜向光照。 马鞍藤生命力强,光合效率高,栽培床与养殖水之间建立鱼栽共生式循环,可以起到高效的生物过滤化作用,且马鞍藤花色具有良好的绿化和造景效果。

四方马鞍藤垂面绿化

内环主体部分为弧扇形养殖池,球体温室共设两组流水养殖系统,中心线主通道两侧各布设两组,每组弧扇形养殖池水体面积分别为400300250200150 平方米,五池一组,水池间隔断用于湿地床设计,床内填碎石用于红树林种植,养殖水循环灌溉,二是红树林生长后同样起到绿色效应,创造森林间养殖生态效益。 扇养殖池为环弧状同心布置,池深21米,扇体跨度因面积不同而异。

在池塘间建植槽栽培红树林

温室内部主通道由宽2米的木栈桥式主通道和中心区域的环弧主通道组成,环弧主通道绕中心螺旋梯田外围一周,宽2米。

木桥及环行通道

中心螺旋梯田采用管道化水煤气培养设计,三垄环绕布设。 栽培管采用大口径可伸缩通风管缠绕,楼梯两侧中间设计三圈,有效栽培管线全长592米。 管内设弥雾后,进行水煤气培养耕作,利用营养液循环栽培。 定植间隔1.2米,可种植瓜果和热带植物495株,重点种植耐高温龙果和高温瓜果,进行周年栽培,整个螺旋支柱绿化,能起到良好的温湿度控制效果。 中心螺旋中心区域部分建设水体,水体深1.5米,地面式,水体直径9米,主要用于富氧的纳米倍增器,实现常温下超饱和溶解氧,通过富氧以自流方式注入各弧扇养殖池。 通过集中增氧,可以有效利用增氧设备,减少常规增氧效率低的问题。

中心垂直农场顶上挂着西番莲绿化整个空间

中心纳米充电池

螺旋梯田的水气栽培

在中心梯田高约10米处设置通道,以吊桥方式通向阁楼的天花板。 环弧和弧扇的组合吊挂设计分为两部分。 弧扇区靠近温室外缘的部分主要用于简易避难所的建设,采用轻质活动板房材料建设,总建设面积约200平方米,每间进深5米,共布置8间管理及休闲用房,平房高约2.7-3米平房前面的圆弧地段采用西番莲瞄准绿色。 此外,环廊吊顶的镶边杆可作为水雾栽培西番莲的吊挂架,绕环廊吊顶一周可构筑垂直面绿化。 除圆弧扇形住宅区铺设木地板外,其馀均覆盖铁丝网,用于气雾栽培西番莲货架。 西番莲种植于拉杆基部设计栽培管,藤蔓部分平伸覆盖平台网架,部分垂直牵拉藤蔓形成围护绿墙,带来空间最大化绿化美化,地面空间营造生态绿荫,温控

天花板里和回廊的天花板绿化

b .回廊温室内部布局

外廊温室也同样采用环弧布置,其中一半用于对虾养殖,另一半用于对虾养殖,温室入口两侧为牡蛎池,占一半面积,另一半为出口通道两侧,分别布设对虾养殖池,面积各400, 外环式电风扇分别为最外周同宽1米的碎石湿地床,用于马鞍藤的生物滤化床。 内侧的环绕宽2米的主通道一周。 围池纵深为11米,弧跨因养殖池面积不同而异。 为提高空间利用率,在圆弧扇养殖区中心线设置环弧种植平台,以环弧钢结构为基础架设在环弧养殖池上方,铺设板材后用于梯形雾培设计。 环弧平台宽4米,内弧直径83米,外弧直径91米,有效耕作平面面积1093平方米,环廊钢结构平台采用双三角网架结构。 在宽4米的网架平台上,设置了两组宽1米、斜面1.5米、上面宽0.4米的雾培架,两组排架之间留出了宽1米的通道。 棚雾培实施瓜果叶菜配套,通过架设池上方雾培设计,有效雾培耕面积1639.5平方米,叶菜种植间距0.1X0.15m,可一次栽培叶菜,且上斜坡为耕作用,可创制栽培管线全长547米间隔0.6米,可创制瓜果配套株位1823株,每株年产10公斤,用于耕作可年产18230公斤。

廊屋内部设计

内部水体上的梯棚式雾培

最外环碎石床马鞍藤栽培

内圈宽2米,包围着主通道

外环温室与中心温室之间的绿化带均用于马鞍藤栽培,绕UFO一周用于红树林栽培。

c、辅助元素(节能门及太阳能电池板) )。

生态门的残株

生态门礅通过钢结构建模与喷浆技术相结合来构建基础(基础通常用作门卫或售票平台),并采用空中无土绿化技术创造巨大的绿化空间。 该基地门墩为巨大的圆形弧拱结构,圆形弧拱横截面基座直径6米,喷水后形成占地28平方米的生态大棚,屋面喷水斜坡植草通风开口。 弧形拱的两个落地底座成了两个避难所,一个用于门卫,一个用于售票。 除喷浆外,弧形钢结构是无土栽培的载体,采用大口径管道沿钢结构弧度进行弧形雾培,用于月季、美洲凌宵等攀藤植物栽培,长大后形成巨大的花环。 弧形门拱总顶高9米,即外大拱半径,内拱顶高3.2米,即出入口门拱高,门拱内跨,即通道跨6米,外跨,即包括基座在内的总跨18米该门墩建成后气势宏伟,但与常规建筑不同,它的生态融合性好,是一座巨大的生态绿色拱门。

生态门的残株

太阳能发电板

将太阳能技术与温室相结合,实现或补充能源网自给是实现绿色节能的有效途径。 中心球体温室钢结构可用作太阳能光伏板的承重架。 为了不使来自内部的光影响植物的生长,太阳能板的复盖面积最好在球体总表面积的20-30%以下。 该温室钢结构共24层,覆盖太阳能光伏板布设6层,分上中下3层覆盖,由上至下依次用8-9/15-16/21-22钢结构覆盖。 太阳能板总面积1525.4平方米,为每平方米120w输出功率计,覆盖太阳能板后最大可达180KW输出,温室内部相关电机(如增氧、水泵、照明、风机等)运行

用太阳能发电膜覆盖

门口的花柱

为美化基地温室入口,两侧设置雾培花柱,采用环弧式分两侧,花柱直径1.5米高4米,排列间距3米,共设花柱10根,两侧5根。 草花、芝樱类木本匍匐地栽培于花海品种,用于美化入口大厅环境。

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标签: 鸟巢 方法
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