立足产教融合育人理念,园艺园林学院2023级设施农业科学与工程专业学生分赴多个实习基地,开展为期4周的生产实习。同学们走出课堂、扎根一线,在田间地头掌握设施种植实用技术,在躬身实践中锤炼专业本领,厚植知农爱农情怀。
实习基地:黑龙江骏恒设施农业有限公司
小组成员:于锦鹏 刘文哲 陆硕 成蕊 洪雅茵
指导教师:靳亚忠、刘芳、史旖旎
一次休息间隙,实习中的同学在手机上刷到一条短视频——第三十五届哈洽会七台河展区上,一座极寒抗冻日光温室的技术模型正在展出。视频播完,大家互相看了一眼——这不就是我们每天实习的地方吗?为了了解更多的专业知识,同学们随即在生产棚内开展了一次有针对性的实地观摩学习。
温室主体结构与通风系统
温室主体采用钢结构框架,立柱与桁架构成整体承重体系,各节点通过焊接与螺栓连接固定,满足北方地区风雪荷载下的结构稳定性要求。棚体覆盖材料为多层复合薄膜,顶部与侧墙分别设置卷膜通风装置。技术员演示了卷膜器的操作方法:通过手动或电动控制卷膜管转动,调节棚膜开合幅度,改变通风口截面积,实现对棚内空气交换速率的精准调控。”


保温蓄热系统
保温蓄热结构是这座温室的技术核心,采用多层复合温控设计。顶部铺设双层保温被,由电动卷帘机构驱动,实现昼夜自动启闭:白天收起以利采光,夜间展开减少棚内长波辐射散热。侧墙由加厚保温棉与双层覆膜组合构成,降低围护结构传热系数,阻隔冷空气渗透。地面下方铺设地暖管道,采用水循环方式维持根区温度,防止低温胁迫影响作物根系活力。



温室后墙布设的黑色储水管道,是整套被动蓄热系统的关键部件。其工作模式为:白天接收太阳短波辐射,管道内水体升温蓄热;夜间棚内温度下降时,储存的热量以长波辐射形式缓慢释放,维持棚内夜间热环境。当连续低温导致被动蓄热不足时,地埋水管与汽水转化器自动补充热量,形成主动辅助调温回路。整个系统不依赖外部化石能源输入,依靠物理过程的时序配合完成热量收集、储存与释放,实现冬季棚内温度场的基本稳定。

灌溉与附属设施
灌溉系统采用滴灌管线布局,主管沿温室跨度方向铺设,支管按垄向延伸,出水点间距依据作物株距设定。这一布局可实现水肥同步供应,减少深层渗漏与地表蒸发损失,兼顾节水与精准灌溉。棚体上部悬挂辅助构件,管线与悬挂件排列整齐,既满足作物吊蔓与设施固定需求,也保证了棚内作业空间的整洁有序,适配集约化种植模式。

我们总结发现,这一日光温室依靠精准的纬度测算和阳光角度的优化实现被动蓄热。白天后墙的黑色水墙吸收并储存太阳能;夜间再缓缓释放热量。如果温度不够,地下的水管和汽水转化器会自动启动,形成一套完整的‘光-热-水’循环系统,让日光温室在极寒地区的冬季也能种植作物。
观摩小结
从一条偶然刷到的视频,到一次有备而来的现场观摩,同学们对这座日常接触的温室完成了一次认知上的“升级”。大家系统了解了极寒抗冻日光温室在主体结构、围护保温、被动蓄热及灌溉系统等方面的设计逻辑,对被动式太阳能利用的工程原理有了更直观的把握。

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编 辑 | 刘彦宏
责 编 | 吕若彤
初 审 | 李欣欣
