CN1914986B - 内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多带区的栽培方法 - Google Patents

内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多带区的栽培方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多温带区的栽培法,是使空间钢结构纵横向及高空向,三维立体拓展建造温室及其内转盘上高空立地向阳园种植;温室内可安装几座到上千座向阳园:每座高达百米,因采用同结构、同形状、协调同步向阳转,才使其互不遮阳挡光;温室占地一亩,实现高空立地上百亩;可建在城市、乡村任何不可耕作的空闲处,常年种植花红果绿米粮田;温室内依多环柱用透光保温膜立向围隔封严,形成多套室、多温带区,实现世界多物种栽培;温室下设底层,安装多座沼气池,为温室提供绿色能源;栽培架下通暖通风通液通有益气体及多功能,均有电脑智控;还能坐上高空采摘观光游,创造了高空立地新种植、新资源。

Description

内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多带区的栽培方法
(一)技术领域
本发明涉及一种内设多座立地向阳园的温室,其每座立地栽培可高达上百米,其相互间距离又很近,由于多座转盘协调同步一致工作,才使其互不遮阳挡光;可实现其内的设施立地栽培面积,比其温室占地面积能够提高上百倍。
本发明还涉及在同一地区的同一温室内,围成多套室多温带区的栽培方法,其各套室内日照会自然产生温湿度梯度差,再设置各种植物生长所需的多条件和多功能,必能够适应世界上多物种特种栽培的新方法。
(二)背景技术
近年已建造投产的北京小汤山国家现代农业科技示范园:是引进国际一流科技领先的连栋智能温室;同时引进了荷兰、以色列、加拿大、美国、默西哥、港台农业新品种及新种植技术;可称代表了国际大形工厂化农业和园艺设施的高科技;种植业的高标准;它是整合资金,技术,管理,生产,加工,服务多元化为一体;它也是目前世界上最具代表性的现代温室和最先进的栽培方法。但是,其最关键的温室内可栽培面积占地一亩地还是一亩地,没有任何栽培面积上的增加;尤其必须建在良田沃土上;其栽培效益比普通温室同等占地面积年仅提高1-2倍;其投入产出效果并不十分明显。如果还是按现有农业发展理念:仅仅在品种改良上,合理密植上,科技管理上,栽培技巧上下功夫;即使发展到巅峰时刻,效益效率也只不过可提高2-3倍。必须开发新的种植模式:只有设法使温室占地面积仅为一个单位,确能将其开发升级到可栽培面积超过上百倍个单位,其栽培的效益和效率才能提高几千倍,综合效益高达近万倍;确切地说:只有引领农业向高空立体发展,才能使综合效益向高倍率增长升级!这是必然的科技发展方向和事物进化规律!
(三)发明内容
1、本发明要解决的技术问题是:提供一种内设多座立地向阳园的温室,采用空间钢结构,拓展纵横向及高空向,实现三维立体空间栽培模式,是实现可栽培面积上百倍增长的唯一出路。
本发明还要解决另一个技术问题是:提供一种能在上述的温室内,围隔成多套室多温带区的栽培方法:是实现在同一地区同一温室,不论温室所在地区气候如何,通过设施条件,就能实现地球上多物种栽培的新方法。
2、为了解决上述技术问题:本发明内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多温带区的栽培方法,其技术方案如下分述说明:
(1)一种内设多座立地向阳园的温室,可在任何不可耕作地域上建造,其特征是:可大可小,形状结构各异、建高可达上百米的温室,均不影响其内多座栽培立地采光和功能使用;温室采用空间钢结构,向纵横向及高空向延展;温室内设小到仅能安1-3座,特大形可安几千座立地向阳园;温室设基础底层和底上层;当温室较高,也可增设基础底层和底上层;所述温室底层结构和多座立地转盘下结构,均为现浇砼;主体层为温室框架和转盘上立地栽培架,均为钢结构组合而成;分别以坐标形式,等间距,有序排列;并使其形状结构协调一致;采用微电脑时控随时朝阳转;所述的底层设中央十字路,贯穿多环路;各路边设多套辅助间为主体配套;每相邻四角柱区中心内,设折式电梯,相邻跨的柱轴间设步行梯,分别便于温室上下货运和人行通道;温室仅后墙不采光,设成多功能组合壁,为主体提供各种所需能源;温室内不但设多座立地向阳园,还设置多条件多功能保护植物生长;由于转盘设置同步,协调一致工作,使采光更充分;温室外侧设外环路,路边靠四周边柱间地下设多座沼气池,保障了温室燃气和立地绿源肥料的供应;由于多座转盘向阳转,回转角度最大时可达210度,使供水、供液、供暖、供气、供电等,必须从转盘下或基础中心孔引入立地栽培园,才能繁而不乱及时供给。
(2)所述的内设多座立地向阳园的温室,其温室内砼柱基础和转盘下砼柱墩基础分别独立设置,其特征是:建立坐标第一象限,取纵横向柱距等长,按需要来截取双向坐标点,并建立坐标轴;在相邻柱四角柱区内:按一定顺序,再确定多座立地下柱礅基础的坐标点,也使其等间距纵横向有规则排列;若干个四角柱区以同一方法设定,可实现排列有序;才能使转盘上立地栽培,互不遮阳挡光。
(3)所述的内设多座立地向阳园的温室,设基础底层和底上层,其特征是:温室四周边墙中间地面处,设东、西、南、北门,也是十字路贯穿多环路的温室进出口;从外向内每一跨区中心设环路;各路边两侧,均设辅助间:可做办公室,植培室,商铺,功能间,养殖室等;每条路中心对应底层屋面,也是所有四角柱中心处,设折式电梯为上下货运主通道;内环跨柱间四面,各设一座或几座步行楼梯,为人行兼做货运辅助通道;每座转盘上,设多排A形栽培架;每相邻A形架间,设立地向阳园采光通道;对应通道上空,设吊篮,为立地种、管、收和观光游可手动、可电动、也可在空间立面的任何位置上停留。
(4)所述的内设多座立地向阳园的温室,其主体层的柱、梁、支撑、屋架和转盘及其上的栽培架,均采用钢结构组联安装,其特征是:以底上层屋面,也是主体地面,砼柱顶钢埋件处,及多座立地转盘下基座面处,统称为正负零;其下现浇砼;其上采用型钢组装结构;随着Z轴升高至柱顶与屋架组连,其荷载逐渐减轻,为了节材可设计成变截面,其变截面尽量取等高处,方便安装双向连续梁;从温室转角边柱起,双向第一跨间设剪刀撑;以水平连续梁分段,向上一直到柱顶和屋架节点处,水平向每隔一跨设一跨,都自下而上安多段剪刀撑;当温室较大时,每50米或75米处设伸缩缝;采用折式钢屋架,跨度大,系杆少,采光效果好,还经济。
(5)所述的内设多座立地向阳园的温室,其外围护墙:东、西、南三立面和室顶面均采光,后墙设多功能组合壁,其特征是:温室的三立面用隔热、保温、透光性强、耐候性长的优质采光材料围护;尤其顶面采用双层钢化玻璃中间带透光膜夹层的材料制成,避免大自然冰雹侵袭;北墙设相联又相隔多种功能组合壁,设若干个分段:其一段内壁的立面,设置安装折式多点聚焦反光镜,镜后中间壁做成贮各种液体箱;其二段内壁立面安透光板,板后安装太阳能真空管,再后面做成保温触媒液体箱;其三段内壁的立向又分若干上下三段:上段热触媒箱,中间段设燃气壁炉,下段设沼气储箱;室顶设遮阳网;室外设保温被;均有智能化控制;冬天连阴雪天,太阳能不能发挥作用时,可用沼气升温产生热触媒通过A形栽培架下散热器,在外包通风管,下封上敞式暖风送给立地植物,同时兼供各种有益气体;均用温湿度仪电脑自控。
(6)所述的内设多座立地向阳园的温室,其内多座立地自动向阳转的控制系统编程,其特征是:可统一,也可分批量:设一个或几个微电脑时控,但相错开的时间间隔要小,减少误光时间是充分采光的要点;温室所有柱是等间距坐标定位;多座转盘也是等间距坐标定位;太阳升起到日落每天运动轨迹都不同,但太阳运动水平投影时角可测定;每年最大时角是夏至在210度左右,冬至在180度左右;只要每转1度时间间隔测定准,就能编成自动化控制系统的程序;再使转盘角速度设计与其吻合,就能及时电脑时控制跟踪太阳转,实现立地植物准确无误主动采光;本设计所有结构、形状、工作参数、协调一致,必然会大幅度降底电机运营成本。
(7)所述的内设多座立地向阳园的温室,在温室外侧设外环路,路面下设多座沼气池,即环保又卫生,同时做为多座立地向阳园肥源供应,其特征是;多座沼气池,分别独立设置在温室边墙柱间地下,一方面借温室空间温度快速发酵;另一方面借用外环路方便填料和除渣;再一方面沼气池主干线从底层室内走,进入后墙储气室方便检修;同时沼液主干线也同路进入多功能后壁前,经由制液池除臭和加入微量元素;变成全价营养液储入壁箱内,作为立地栽培肥源供应站;沼渣变成复合颗粒肥或作为商品出售。
(8)所述的内设多座立地向阳园的温室,匹配了多条件多功能保护植物有效生长,但是各种供应设施很难从转盘上面和外围进入旋转立地,也很难保障供应,只有从底部中心引入转盘上,其特征是:基础底层地面下设管道沟,各种供应管路进柱墩基础中心,再从柱墩中心管引上转盘;方能进入转盘上的A形架底脚间,或基座下引入,可分别引到各架上;保障供应有序,繁而不乱;各种管路都要进行疲劳试验,使其寿命达百年的软管制成;或采用密封式铜制管接头旋转供应方式。
(9)一种所述的温室内围成多套室多温带区的栽培方法,温室内设多环柱等间距有序排列,每环柱区又有多座向阳园,其特征是:依着多环柱借体实现周边围隔封严,用透光保温板或采光膜,可围隔多套室;在日光照时,会自然产生多温湿度,并形成多套室多带区栽培环境,再设施多条件保护栽培;可实现在同一地区的同一温室内产生:亚温带、温带、亚热带、热带区、同时形成多气候、多环境、以适应世界多物种栽培的新模式;即大温室内套中温室再套小温室;每套室内又有若干个立地向阳园;每座立地向阳园还可单独自下而上围隔封严;均采用智能化监控;实现多功能栽培且各异的特种栽培模式。
(10)所述的温室内围成多套室多温带区栽培方法,温室设计了多功能、多方案保护栽培,呵护植物在设施立地上生长,实现高倍升级及高附加值的特种栽培模式,其特征是;每座转盘上都等间距设有多排A形栽培架,每架两侧立面,形如高山陡坡梯田;均由自下而上安装多排,每排都一字排开:有多个栽培槽组成的条条垄地,而且每排槽距上下可调,其槽型有深、有浅、有宽、有窄,既实现了垄大垄小,还可按植物生长习性和需要,调整垄距和选槽型;温室内立地上:设有喷淋如细雨濛濛;下有微风和蔼抚育;后墙有折式多点聚焦镜补光;上有光谱灭菌杀虫仪;还有沼液配制的全价营养液补育生长;夏天太阳能配合制冷机制冷;冬天连阴雪天沼气取暖;夜间太阳能灯或沼气灯补光照明;均为绿色可再生能源;多套室形成多温带区;适应世界多物种栽培;尤其是北方可在中心内套室沼气升温,形成反梯度差;南方可在中心套室太阳能配合制冷机制冷,又形成了反梯度差;随着温室内立地向上高达百米,上面温度比下边高,还是一种温湿梯度差;温室形式可多样化,在每座转盘上建随动式温室,可大可小也是一道景观园;实现了同一地区同一温室,可实现多气候、多功能、多模式的有效利用,只要栽培面积高倍增加,效益更高倍增值;尤其建在不可耕地域,不但实现高空立地栽培,还实现了多温带区,多物种,高倍率,高效益,高空立地新种植方法;开辟了“土地不可再生!”的新途径,新理念!尤其设施了诸多功能优势!更拓展了栽培范围。
3、采用内设多座立地向阳园的温室和围成多套室多温带区的栽培方法,其技术方案比现有国际一流连栋智能温室具有有益效果:
温室采用空间钢结构可纵横向及高空向三维立体拓展,特大的可安装几千座立地向阳园;每座均可建高上百米;栽培面积可提高几百倍;栽培效益上千倍;综合经济效益上万倍;多座立地向阳园及转盘上立地均采用同结构、同形状、协调一致工作,虽然每座立地都高矗云宵,密集如林,相距咫尺,却互不遮阳挡光,提供了高空立体栽培的先决条件;立地种植不用温室内沃土良田;因此可建在城市楼顶、庭院内、文化广场、游乐园、名圣古迹的景圆区、或郊区秃山石岭、沼泽湿地,任何不可耕作的空闲地域上;从而实现了跨世纪综合农业的开发工程;一次投入建成,可代代人收宜;是世界首创高空立地栽培新资源;温室中有多环柱,仅借本体而立,用透光保温膜封严,即省工、又省力、还省钱、变成了大温室内套中温室,再套小温室;每套室内还有多座立地向阳园;还可再围隔成多个独立温室;尤其在我国北方更实用,将其一个温室变成了多温带区,多物种,特种栽培的新模式;也为同一地区的同一温室,实现不跨地域而实现世界多物种栽培;同时可实现南菜北栽,北菜南栽新模式;温室通过围隔自然形成了保温隔热,因此实现多温室、多带区、多品种、多方法、品味各异的栽培效果;如图4可知,若每个转盘占地为一亩,温室建高达百米时,可实现立地栽培面积近两万亩;设了基础底层、底上层;建了十字街,贯穿多环路;又开成了农贸大市场;还有立体养殖;实现了综合农业全面发展;设了电梯和步梯,便捷了产品运输和销售问题;设外环路;路面下设沼气池,自给自足燃气和绿源肥;环保、节能、生态、实用;A形栽培架的底脚间可通暖、通冷、通风、通有益气体;均由电脑时控和智能温湿度自控仪监护;及时给立地植物输送了和谐温暖气体;立地上部定时下细雨对植物洗理;垄槽中及时供给沼液是配齐了相关微量元素更哺育生长;诸多技术方案的实施,是现有国内外任何温室无法具有的有益效果。
(四)附图说明
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细说明:
《图1》温室内设多座立地向阳园透视图
《图2》温室内和多座立地向阳园基础平面布置图
《图3》温室底层平面布置图
《图4》温室主体层平面布置图
《图5》温室后墙结构Q-Q剖面图
《图6》温室后墙结构K-K剖面图
《图7》温室后墙立面布置图
《图8》温室外环路下多座生物质能沼气池立面图及A-A剖面图
《图9》温室第一四角柱区E-E剖面图
《图10》多座立地向阳园透视图
(五)具体实施方式
1、从图1可知,空间钢结构温室,可建在城市或郊区任何不可耕作的空闲地域上:如房前、屋顶、文化广场、名圆古迹、河岸路旁、秃山石岭、沼泽湿地、戈壁沙滩、均可采用空间钢结构建造温室1,其形状可圆形、长方形、正方形、或多边形,均不影响多座立地向阳园10的功能使用,尤其不影响采光效果;不管温室占地面积有多大,均可使多座栽培立地2升高超百米,而且创造了各种植物均可栽培的生产条件和环境;使长势比现有温室仅平地或平面一种环境栽培超越并创新了多方法、多种模式;温室可小到仅能安装1--3座立地向阳园10;中温室可安装几十座;大温室可安装几百座;超大形可安装几千座;温室设基础底层3和底上层4;所述的底层,可视地势高底,可建在地下也可建在地上;底上层4以及其下的砼柱、柱基6和多座立地转盘7以下的基座8,再其下柱墩、柱墩基础9分别承重;如果温室较高也可增设基础底二层或底三层,按需设置,仅设计加粗和提高砼柱和柱墩标高就能实现;上述均统称为正负零以下,采用钢筋混凝土现浇;正负零以上,即温室的框架和多座立地向阳园10的结构为主体层,均采用钢结构组合而成;其基础底层或底上层4平面布局是见图3:设中央十字街11;贯穿连通多环路12;各路两侧设临街门市房13,形成路路通的商业街14及门面商铺,均为主体配套服务;所有环路12和十字路15,其各路中心对应底层屋面,从上层看,也是温室主体每相邻四角柱区的中心处,也是相邻转盘边缘中心空地处30,设有上下层货运折式电梯16;相邻跨间也是内侧柱间中段,设人行步梯17;温室的围护墙体,即东墙18,西墙19,南墙20和室顶面22,采用隔热保温透光性强的复合材料制成;其后墙21采用组装式多功能组合壁24。
从图4可知,本案还可在同一温室1内,从外环跨向内的每一环跨开始,以环柱轴线为界限,将立面用透光保温材料周圈围隔封严:形成多套室72,多温带区73,适应多物种栽培,且各异的多气候、多环境、多条件的栽培新模式;可统一也可分步,设微电脑时控26,自动跟踪太阳同步转,可充分采光;本技术方案充分考虑的是:形体、结构,以及各参数协调一致工作来实现的;温室外侧设外环路25;其路面下靠四周边柱49跨间的地面下,设有多个沼气池27;其沼气储在后墙立面壁28内,积累可燃气体65,为冬季温室1升温;其沼液做温室营养液的主原料;多座立地向阳园10,随时跟踪太阳转;如冬至时分太阳最小水平投影时角为180度左右,夏至最大转角为210度左右;限定了转盘7回转圆心角在180度-210度左右,也决定各管路66、线路67供应只有在基座下或基础底层的地下进入柱墩基础9,在引入空心柱内,再穿过基座8进入转盘中心的空心套82,最后引入转盘上的A形架43,方能及时有效保证供应,其各供应管路扭转半径方能最小;多座立地向阳园10,空间立体栽培是在空间温室1呵护下;设施了诸多技术优势;才实现了高倍升级和特种栽培新方法。
2、其温室的基础分两部分:即柱基础6和柱墩基础9,分别采用钢筋混凝土现浇而成,温室两种基础平面布置:见图2可知,设X0′Y0′为第一柱基础点29,也是原点坐标点,分别以X′为横向射线,以Y′为纵向射线,即组成了第一象限;设计确定Lx′=Ly′即是等柱距,也是等跨距,分别截取横坐标轴上的点位是X1′,X2′,X3′至Xn′,纵坐标点位即Y1′,Y2′,Y3′至Yn′,再分别以上述点为起点,作纵横射线,组成了起点Y0′X0′一直到最终一个点Xn′Yn′,设每边柱子n+1个,共设(n+1)·(n+1);多座立地向阳园转盘下,基座的柱墩基础点位平面布置是:在上述已确定的柱基础点位中,以相邻柱四角柱区为例说明:如X0′Y0′,X1′Y0′,Y1′X0′,X1′Y1′组成了相邻四角柱第一小区域30,该区内每边设k个转盘柱墩基点9:设每个转盘回转直径为b米,设四周边柱轴线至相近转盘圆周边缘净距离为a米,设每个相邻转盘回转圆周边缘间净距离为c米,可在上述四角柱的四条柱轴线,向内分别以间距La=a+b/2,截取点,作新四条轴线,与原轴线平行,同时从该新四条轴线32,分别向内连续截取k个Lc=b+c为距离点,连续作多个纵横轴线与原柱轴线平行的线,就是该区所有柱墩基础点位,即得到了k·k个点位,所有四柱区(n+1)·(n+1)内坐标点位以此方法,可在其内获得全部多座立地向阳园基础点位,即Xk·Yk个柱墩基础点9。
3、如图3、图4可知:其温室的基础底层3,或底上层4,其室内平面上,设多条环路12,贯穿东西南北十字路15,与各环路相通;十字路15和各环路12的两侧,到个自相近的柱轴线间,建各种功能辅助间13,为主体温室1及向阳园10,配套服务;温室的底上层可设地下,也可设地上;为方便进出,一般设地上一层如图3所示;所处地势较高,施工难度又不大时,也可设在地下一层;其基础底层以上,可按需求增设基础底二层或基础底三层,但基础底层、底上层和主体层平面布局不变,仅使砼柱和柱墩设计加粗及正负零提高;使用功能进一步拓宽:如养殖业,可自给自足沼气池原料供应;温室1的外墙四周边环柱49,中间跨的中心处:开设地上地下东门33、西门34、南门35、北门36、也是对应的中央十字大街11,既温室进出口;温室的四周边环柱49,向内周边环跨的第一环跨区37,环线中心线处,设第一环路;在向内二环柱跨区中心线设第二环路38;依些类推,建成若干条内环路12;中央十字街11,设双向机动车通行道39,两侧设非机动车40,及人行道41,其路边设路灯42;其各环路也可同上设置;十字路和各环路中心,对应每个相邻四角柱中心区,也是多座立地转盘基座中心空地处,设折式货运电梯16;多座立地向阳园10较大时,若每座转盘占地一亩,其上可栽培立地面积有几百亩;若特大温室内有上千座,其可栽培面积实现几十万亩,从外向内或从内向外,大量蔬菜花卉等植物,需要设多座折式电梯16;及多座步行梯;由于多座立地向阳园只是白天向阳转动,夜间没有太阳停止转动,所有种、管、收工作常在夜间进行,也正是防晒避热便于员工工作的好时刻,折式电梯16往上装货,向下卸货,到太阳出来时,自动收缩到主体层;折式电梯16底面,收回后与底层屋面平行,不影响白天商业街39,人行车往的通行及美观;相邻环路间,也是柱间中段,设人行步梯17,即是楼上楼下工作人员通行道,也兼作货运辅助通道;转盘面上48,等间距设有A形栽培架43;每相邻两架间,设有采光兼人行通道44;通道上空安有升降篮45,为空间立体采摘可上、可下、可电动、也可手动、可实现立面任何位置停留工作或游客坐上高空立地植物园观光采摘游。
4、见图9,其温室1的主体和多座立地向阳园10,转盘7及栽培立地架43,均采用钢结构组装而成;以底上层屋面47和砼柱顶钢板埋件46,统称为正负零起点标高,其上采用形钢组合安装;见图1,钢构柱49随着向Z轴升高至柱顶50与屋架51组连;随着柱子逐渐向上,其自重减轻,水平支撑52和竖向支撑53,累计荷重也越向上越轻;经设计计算:其柱断面和用材节约也要变小,一般近似取每段等高,即Z1,Z2,Z3,至Zn,在变截面接点处,设双向水平桁架52,也称水平支撑或称连续梁,一般取高度向6-12米间,周边设置连续梁;特别强调在柱顶50,屋架51下双向设连续梁52使其封圈与屋架51索固;柱间竖向剪刀支撑53的布置是:温室外围护的转角柱83起,各自双向第一跨间54,自柱底起向上,以水平连续梁为分段,连续设剪刀撑53,一直到柱顶50;确切的说:第一跨54设,第二跨55不设,第三跨56设,第四跨57不设,每隔一跨设一跨剪刀支撑;当温室较大一般在五十米处设伸缩缝,该处有两根结构柱,各自反向起,均是第一跨设剪刀撑,水平向每隔一跨,设置一跨,布局同上;屋架51的布置是:采用折式钢屋架,东西向跨度组连在室顶层桁架上;从东、西两侧看,屋架51是有若干个三角形组合而成,其三角形底倾角一般在35度-55度之间,不同地区视其当地纬度最佳采光角而定;通过设计计算得知,跨长24米的折式屋架51,其自重加屋面上钢化玻璃58,荷重为0.73KN/m2,再加上最大风雪及上人检修荷载累计成活荷载为0.70KN/m2,之和比屋架许用荷载2.2KN/m2还小,并有30%储备量;此时钢屋架用钢量不超16KG/m2;可考虑Lx=Ly=36m跨度设计;从而可见折式屋架制造简单,结构轻巧,跨度大,系杆少,便于采光,各项指标更经济!
5、见图6、图1可知,其温室的围护墙体即东18、西19、南立面20和室顶面22,采用隔热保温透光性强的复合材料制成;其后墙21采用组合式多功能贮能壁24;温室必须三立面和顶面均能采光,用保温隔热耐候性强的材料制成,尤其顶面22采用双层钢化玻璃58,中间带透明夹层膜的材料制成,不但抗冲击性能好,还要防紫外线,增强光幅射的特种复合材料制成,可防百年一遇的冰雹侵袭,象河卵石大冰雹球也不易击毁面层,即使屋面偶有损伤,但底层在夹层膜防弹性保护下不破坏;从而避免同时袭来的暴风雨连续瞬间摧毁植物;见图5、图7可知,温室的后墙相互间隔又相联,做成多功能且各异的立面壁84:其一段采用折式多点聚焦反光镜59,可使植物背光面的叶茎,也能受到反射光线的照射,不但增加幅射光还可增加幅射热,促进植物生长和早熟;其折光镜59后面墙体的中间层,安装不锈钢制成或玻璃钢制成贮能液体箱68,可贮折式屋面收集的雨水、雪融水或沼液作成的植物营养液;相邻又相隔的另一段:该段立向又可分若干个三段立面壁28,内壁面安装透光板62,内设多层太阳能真空管63,递增式集热,上段可使热触媒箱61内达到高温汽化,做为吸收式制冷机64的最佳热触媒,太阳光线越强温室内越热反而越制冷,即环保又节能,其节电率高达70%以上;该中间壁立向中间段,设有沼气燃烧壁炉65,最下面是沼气贮能箱60,专为严冬阴雪天连续寡照时升温;温室内顶面设了遮阳网;室外设了保温被均智能控制;后墙外壁面统一做了保温层23;其热源从A形栽培架43底脚间散热器66散发,该散热器设外包管,下封上敞式通风管道67托包着,该外包管不但向上通暖,还可以通氧气、氮气、二氧化碳等有益气体,从A形架43中间自下而上的吹送和谐温柔的暖气风,向上或部分从两侧栽培槽85间散发,即从植物叶茎间穿过,冉冉向上至顶部,贴近抚育叶脉吸收并梳理植物,最后从室顶排风扇22排出其多余的湿浊气体;其壁炉65自动点燃可升温;当气温较高或污浊气体较多,顶面排风启动,随即自动开启各种有益气体供应;其自动打开或关闭,都按温湿自控仪智能操纵。
6、多座立地向阳园10可分步,也可同步,设微电脑时控26,自动跟踪太阳转,可谓座座立地栽培升空上百米,每座之间相距咫尺,由于多座立地的转盘基座8排列有序,坐标等距,协调同步,繁而不乱,不但互不庶阳挡光,反而因为能及时跟踪太阳转,使其立地上植物主动朝阳,所以采光效果更充分;每座立地向阳园的基座8,设在等间距的纵横坐标轴上;所有转盘7直径大小一致;用于转盘旋转的减速电机80,是同一厂牌、同一形号、同功率、同频率、同级数、同速比;所有转盘下每对齿轮81也是同模数、同齿数、并同一电压工作;多座立地转盘可统一,也可分批量,尽量使其等容量,同负荷;采用几个或者一个微电脑时控26,在同一时刻,也可间隔几秒,在同一起点、同步跟踪太阳转;对于遥远的太阳光线相对于再大的温室,等同一个采光点,可以视为太阳光线平行府射;相对每个向阳园上每个A形架,既每一株植物上均能同时照到日光,因此互不遮阳,互不影响采光;众所周知,早晚太阳光球最大约有0.5米,中午最小约有0.15米,而转盘7上,每相邻两个A形栽培架43间中心距≥1.5米,早晚至少有三个太阳位,中午最多可有十个太阳位;若夏至时节时,太阳升起出地平线到落下地平线,其投影的水平时角为210度左右;冬至时节晚出早落为180度左右;依一个转盘固定,为水平刻度盘,其圆心为定位垂锤点,安经纬仪,可准确测定每天太阳运动轨迹,记录列表备用;假如在冬至时节的某一天,测得太阳出地平线时,其水平时角为0度,打到转盘上为第一点,此刻时间为6时00分00秒;待太阳水平时角转过1度时,使其视镜中十字线等待太阳切入中心线时,在打到转盘上为第二点,此刻时间为6时03分57秒;再待太阳转过时角2度时,再打到转盘上为第三点,此刻时间6时07分03秒;最后测得太阳落地平线时水平时角为180度,再打到转盘上为最后一点共有180点,此刻时间正好为18时0分0秒,则说明冬至时节的某一天,太阳运动轨迹水平投影形成的时角为180度,共有太阳总时间为12个小时;必须说明,一年365天,太阳运动轨迹都不相同,也可按一年有农历24个节气,即15天为一个时间分段实际测定,再采用插入法,可得出每一天太阳每转1度时,时间间隔;更精确可按每天实际测定编程序;但地区径、纬度不同,每天太阳升起运动到日落,需按所在地区实测编程;举例说明:假设多座立地向阳园10,其转盘7直径为10.7米,A形架底脚间宽0.3米,相邻A形架中心距为1.5米,其立地栽培架高100米,设定减速电机80,每启动一次运行时间2秒,正好转过1度,赶准太阳一天水平时角,正好为180度,即编程180个启闭次数,此一天时间,减速电机累计转动360秒,即6分钟,计算确定转盘边缘角速度为0.0467m/度.秒,计算而得减速电机所用功率为3.0KW,额定每天用电量仅0.3KW/时,从而可见省电又准确的跟踪太阳转;如果是特大形温室,避免用电高峰和防止过载,可分几批,并错开1-3秒微电脑时控,遮光的是A形栽培架0.3米÷1.5米,一天180次×3秒=540秒,既9分钟的五分之一时间,最多一天误光不超2分钟,也只是A形架底部遮光,从而可见误光甚微,比现有温室坐北朝南植物生长固定不动,被动采光,误光每天几个小时可算得上九牛一毛。
7、见图1可知,其温室的外围护墙外侧设有外环路25,其外环柱基础之间地面下:设有多座沼气池27,借温室积温发酵快,尤其是冬天不冻还便于检修;多座地下沼气池分别独立设置,进原料86和择沼渣87分别设在外环路25临墙的外侧,这样即便于工作又卫生;但每座沼气池的排液管路88和排气管路89分别联主干管路,进入底层室内,沿墙再进后墙壁内,并联各池子的分支管90,其支管上设有气阀91,逆止阀92,压力表93及安全阀94,支管并联于主干线可单独操作;主干管上安有抽气压力泵95;再分别打入后墙壁下段储气箱60;为严冬升温备用;沼液管路也是由各池支管96,并联于主干管97,也安有阀门98和液体总泵99,先排入室外储液池100,统一过滤、除渣、除臭、加入微量元素,及液体螯合物,当达到植物营养全价成份后,再掺入香料,调到适宜气味,再打入另一立壁墙68中,储存备用,其沼渣可用罐车,也可用管道混合泵,打到搅拌池内进行除臭,并掺入其它干肥料,再进入烘干塔101下的造粒机102,自动包装,成为绿源颗粒长效复合肥,可为商品出售。
8、其温室1内设多座立地向阳园10,匹配了植物生长相关必要多种供应设施,如供电、供水、供暖、供气、供营养液、供各种有益气体,及通风除尘,除湿,而多座转盘每天都在转动,其回转园心角约在210度,要从周边或顶面是很难引入转盘内的各个栽培架上,也不安全,更无法有效保障供应,因此需从基础底层地面下,引入柱墩基础,无论来源底层那个部位的能源都必须在转盘下或基础底层地面下管沟103内进入,在引至每个柱墩空心柱顶9,再引到转盘7上面,方能进到栽培架43,使供应管路和线路其转角最小,扭转半径也是最小,才能繁而不乱隐避有序;必须在该段距离,采用柔软耐疲劳材料制成;通过试验所用材料,抗疲劳度必须大于四万次且不变形,不开裂,才能保障百年以上使用,并要求耐候,耐腐蚀的材料,才能保证使用的寿命;也可采用密封式铜制旋转接头结构:如用三相四线制旋转节头,采用绝缘体对接圆法兰盘,且不等径四个平面铜环对接,且互相绝缘,使输入和输出一一对应各四片圆环分别接四相线,旋转节头外圆设外套绝缘封闭,使对轮在旋转时仍可通电;其它各液体管路也可相应制做。
9、见图4,其温室1内可围隔多套室72,多温度带区73栽培,比现有温室无论多大,多高,均一个栽培环境,一个气温条件,仅一种栽培模式,也仅适应几种当地常见蔬菜花卉栽培;从栽培条件、栽培方法、栽培技术、栽培模式上发生了根本变化:空间钢结构温室1内,立体空间较大,是由多环柱组成的多环跨,从温室1,四周边外墙柱49,双向向内,每环跨间,以其环柱70轴线为界线,划分若干栽培区,是用透明、保温、隔热材料71立向贴着每环柱70周圈围隔封严,从而可围隔多套室72,在阳光照射下自然实现温湿度各异的带区栽培73,从而实现多物种相适应的小气候,小环境又配套了相适应的多条件,即百科聚全的栽培新模式;该种植方法成本低,不用苛意单个温室加温或降温及增湿,却从外向内,温湿度逐渐递增或递减,不用另加其它结构和形体构造的投入,可实现温室内:大温室套中温室,中温室再套小温室,每套小温室内还有若干个向阳园10,实现了在同一地区,同一温室,而形成了亚温带74、温带75、亚热带76、热带77的各带区,可种植相应地球上多纬度,多温带区、多品种、特种栽培;丰富了市民无公害、无污染、有机菜、当地产、多品味、新鲜特殊的菜篮子和花卉观光园;由于多座栽培立地2,使每个A形栽培架43上,都安有喷淋78洗浴;光谱灭菌杀虫仪;A形架下有微风机构洗理79;上有太阳随时照耀;后有反光镜59补幅射光;各种供应系统及时补给;还有有益气体多项哺育;折式屋顶51背光区排风系统22;均用智能化按已编程序自动控制;形成了门类齐全,功能各异的,特种栽培的新方法。
10、采用多方案,实现了高倍率、高附加值、特种栽培的新方法;每座立地的转盘7在等坐标、等间距、有序、同步、一致的工作;实现共同采光而互不影响,是向高空种植的基本保证;每座转盘面上48,均等间距,设A形架43,形成两侧立地2:如陡山坡上的梯田;自下而上水平向一字排开由多个栽培槽85组成的垄地,其槽位可随意调距为垄大垄小;以适应各种植物生长,尤其是栽培槽有各种规格和形状:即有宽、有窄、有深、有浅、有大、有小;槽内可循环供营养液;也可装沃土,则采用滴灌法;可平播、可穴播、条播,可吊挂盆栽,也可用托架、托盘等钵栽法;如种植黄瓜、架豆、葡萄蔓生植物,槽距加大到1.5至2米;种土豆、红薯、花生可选大、宽、深的槽,其槽距可调到0.75至1米;种稻谷、白菜、韭菜、香菜可调距到0.5至0.75米;A形架43底脚间,设有能散发有益气体的通风设备和管路,其设置可沿A形架43内侧,向上逐渐散发;也有部分从栽培槽85间散发,穿越叶茎、梳理叶面、更适合植物生长习性;从而可合理密植,促进高产;多套室72围隔,即经济又实用,促成了多温带区73栽培的较宽范围,适应多物种;可在一个自然地区内的在同一个温室内,更能适益世界范围内各种植物生长;在南方可在温室的中心套室制冷降温,与上述技术方案相反,使温度可逐渐向外环室递增升温,适应热带地区北菜南栽;在北方可在中心套室用沼气升温,是另一种栽培方案,使温室由内向外逐渐递减,适应在北方地区南菜北栽的模式;由于立地栽培高达百米,大地可是最大的散热器,所以气温由下而上递增,自然产生顶部高温,向上分段栽培相适应物种,又是一种模式;温室形式可多样化,设在转盘上跟随转盘同步向阳转,因地制宜,可使温室内转盘占地面积小到一平方米,大到上百平方米,更大一亩地;高度以其所设基础承载力而确定,可低到两米,高到几十米,甚至可高达几百米;同样可设置多功能立地栽培;尤其在城市是一道亮丽的景观园;必要时温室可增设底上二层、底上三层,可做畜牧养殖室;高空立地种五谷稻菽年可收获四茬,种蔬菜每年至少收获七茬,大量植物废弃物与畜禽粪便为地下沼气池提供充足自备原料;形成生态能源可再生循环链;只要将底层砼柱和多座立地柱墩同时设计加高加粗,提高正负零标高,但其温室底层和主体层平面部置不变;就可实现综合设施农业向空立体升级发展;空间钢结构内多座立地向阳园建在城市,可栽培蔬菜瓜果花卉稀奇品种方便市民:也可建在秃山、石岭、江河湖泊畔,将其变成花红果绿及高空米粮川,并能百倍提高栽培面积,效益高达几千倍,综合经济效益上万倍;替代了日渐枯竭的可耕地;实现了不可耕地域,永久可再生再造的新种植资源!

Claims (9)

1.一种内设多座立地向阳园的温室,其特征是:
所述的温室(1)由基础底层(4)和设置在所述基础底层(4)上的主体层构成,其中主体层包括温室框架和设置在温室框架内的多座立地向阳园结构部分;
所述的基础底层(4)包括若干柱墩基础(9)和若干柱基础(6);所述的柱基础(6)排列呈多层同心环状;所述每个柱基础(6)上均设置有一个柱(5),若干柱(5)排列呈环状构成多层环柱(70),其中位于外侧的环柱为外环柱,位于外环柱内侧的环柱均为内环柱;所述每层环柱采用钢结构围置形成温室框架,所述多层环柱围置形成的温室框架层层套设;所述的柱墩基础(9)和柱基础(6)在基础底层(4)上确定的基础平面上以坐标形式、等间距、有序排列布置,所述设置在墩基础(9)上的若干柱墩设置在环柱内;
所述柱墩基础(9)上设置有柱墩,柱墩上部设置有基础底层屋面(47),所述基础底层屋面为转盘(7)的基座(8);所述转盘(7)设置在基座(8)上;
所述温室框架采用空间钢结构,所述空间钢结构分别向宽度方向、长度方向和高度方向延伸;
所述立地向阳园(10)的结构部分由下到上由设置在基础底层(4)上的转盘(7)以及设置在所述转盘(7)的盘面(48)上的采用空间钢结构设置的多排A型栽培架(43)构成,所述A型栽培架(43)上纵向设置有多层垄地构成立地(2);
所述基础底层(4)设置有动力机构,所述转盘(7)在动力机构的驱动下带动设置在其上的A型栽培架(43)旋转;
所述基础底层(4)内的平面布局是:设中央十字路(15)贯穿东西和南北;两相邻内环柱之间以及外侧的内环柱与外环柱之间设多条环路(12);所述中央十字路(15)和多条环路(12)两侧到相邻内环柱连线间分别设辅助间(13);基础底层(4)与主体层之间设电梯(16);相邻环柱(70)之间均设步行梯(17);
所述多排A型栽培架(43)在盘面(48)上的排列形状与结构随转盘(7)转动而协调同步一致工作,互不遮阳挡光;
所述的温室(1)的外围护墙体的北墙(21)为遮光材质构成的组合壁(24);所述温室(1)外围设外环路(25);所述外环柱间的外环路(25)面下分别设多座沼气池(27);
立地(2)均随所述转盘(7)向阳转,所述转盘(7)的回转圆心角夏至时节约210°,冬至时节约180°;
所述柱墩设置为中空状,包括经设置在基础底层(4)的管道沟(103)敷设置入柱墩中空部分内再向上延伸至转盘(7)上的线路(67)和各种能源管路(66)。
2.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:在所述的基础平面内建立坐标第一象限(X1,X1 0 Y1 0,Y1),取纵、横向等柱距Lx1=Ly1截取X1和Y1向,分别为n+1个点,再分别以各截点建立纵、横坐标,所得(n+1)·(n+1)坐标点即要建的柱基础点;在原点起相邻四角柱区,即第一小区域(30)内,多座立地的柱墩基础(9)点位平面布置是:设每边K个点,设每个转盘回转直径b米,设四周边柱(5)轴线至转盘边缘净距为a米,设每相邻转盘最大回转圆周边缘净距为c米,在上述四角处柱(5)轴线每边向内分别纵、横截取以La=a+b/2作新四条线与所述四角柱轴线平行,从新四条线(32)分别纵、横向截取K个Lc=b+c为距离的点,建立第一小区域(30)内坐标轴线,则有K·K个柱墩基础点;以此分别确定多座立地向阳园(10)的各自基础点,即所有Xk·Yk个柱墩基础(9)中心点的位置。
3.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:所述的基础底层(4)为两层或三层建筑,所述的温室(1)的外围护墙体的东墙(18)、西墙(19)、南墙(20)、北墙(21)上相应设东门(33)、西门(34)、南门(35)、北门(36),作为温室(1)与基础底层(4)之间的进出门和十字路(15)、贯穿多条环路(12)的出口;所述环路(12)设在从外墙边柱(69)向内相邻内环柱跨中心处;十字路(15)及环路(12)路边两侧至相邻内环柱轴线间分别设辅助间(14)为温室(1)主体层配套;以环路与十字路的交叉地为中心处,中心处四周的四个柱墩及柱(5)围成四角柱区,每个四角柱区中心的基础底层屋面上分别设电梯(16)为货运通道;相邻柱(5)中心处之间设步行梯(17)为连接上下层之间的人行道;所述每个转盘面(48)上在每相邻两排A型栽培架(43)之间设通道(44);所述通道(44)上方设为立地种、管、收空间立面工作机构的电动升降吊篮(45)。
4.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:所述的温室空间钢结构由沿温室框架周边设置的钢构柱(49)、水平行架(52)、竖向剪刀撑(53)、折式屋架(51)及A型栽培架(43)组合而成,所述钢构柱(49)向Z轴方向延伸组装累计荷重随高度向上递减,设置为变截面,取等高处与水平行架(52)、竖向剪刀撑(53)相组联;在每高度6-12米处在柱的等高处均分别设置水平行架(52)也称柱间桁架或水平支撑,所述水平行架(52)双向设置,周圈与钢构柱(49)组联;自位于温室框架拐角处的每个转角柱(83)沿温室框架两面双向起的钢构柱(49)跨间间隔设置竖向剪刀撑(53),其中转角柱(83)与钢构柱(49)跨间设竖向剪刀撑(53);当温室较大时,在50-75米处,钢构柱(49)跨间设伸缩缝;所述伸缩缝两侧的钢构柱(49)跨间分别设置竖向剪刀撑(53);采用折式跨度大、系杆少的空间钢结构屋架(51)。
5.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:所述温室(1)的外围护墙体的东墙(18)、西墙(19)、南墙(20)和顶面(22)采光;北墙(21)设组合壁(24);东墙(18)、西墙(19)、南墙(20)分别用透光保温材质围护;顶面(22)采用双层透光材料制成;北墙(21)采用背光区和迎光区两段外部相隔内部相连设置组成的复合壁墙(84),其中背光区内壁设置折式多点聚焦反光镜层(59),反光镜层(59)与北墙(21)的外壁面之间的中间壁设贮能液体箱(68);迎光区内壁设置透光板层(62),透光板层(62)、反光镜层(59)与北墙(21)的外壁面之间的中间壁纵向排列设置有若干个由上段、中段、下段三段构成的立面壁(28),透光板层(62)与北墙(21)的外壁面之间的中间壁设多段太阳能真空管(63),所述的上段为设置在透光板层(62)与北墙(21)的外壁面之间的热触媒箱(61),中段为设置在反光镜层(59)与北墙(21)的外壁面之间的燃气壁炉(65),下段为设置在反光镜层(59)与北墙(21)的外壁面之间的沼气贮能箱(60),温控自动仪(26)控制散热器(66)的开启用以向A型栽培架(43)提供植物在不同季节生长所需的冷风、暖风和各种有益气体。
6.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:还包括向阳园自动控制系统,所述的自动控制系统是通过控制驱动电机和减速传动机构,使所述转盘均按照设定的模拟程序转动,处于不同坐标位置的转盘在所述自动控制系统的作用下彼此按照所述模拟程序设定的顺序和时间间隔先后有序转动,进而控制所述转盘转动使设置在所述每个转盘上的向阳园均互不遮挡阳光,所述的模拟程序对所述各转盘驱动电机的动作进行控制,所述的模拟程序具体如下:固定一个转盘,在该转盘圆心上安经纬仪并以圆心作垂点,使经纬仪水平度盘0度视镜对准东方太阳刚出地平线,记录时、分、秒,旋转视镜打到转盘(7)的圆周上刻为第一点;使经纬仪转过1度时,等待太阳光球中心对准视镜中十字线,再记录时、分、秒,在转视镜到转盘(7)上刻为第二点;再移动经纬仪度盘到2度,待太阳光球再切入视镜十字线时,再转镜到转盘(7)上刻第三点,并及时记录时、分、秒;依序此方法,到日落西方地平线时,经纬仪水平度盘在冬至时测出太阳起落角为180度,转盘(7)也刻有180点,同时记录了180次个时间间隔;夏至时测出太阳起落角为210度即210个时间间隔;依据上述间隔时间,编程启闭次数;或按农历24节气即15天测一次;用插入法分再细分每天;更精确可在当地每天实测记录,编程列表备用;按转盘直径和上部荷载,设计确定减速电机扭矩、功率、传动比和减速传动机构,使其角速度在某一单位时间内转动1°并与相关参数吻合,在终点安装一返程开关,日落回程到次日起点处,夜间待命,次日电脑指控依序下一循环,可全年候向阳转,若某一单位时间是2秒,另一电脑时控可延后时控间隔1-3秒后再启动,以缩短误光时间;所述各转盘的驱动电机统一或分批按一个模拟程序设微电脑时控(26),每批时控间隔延后或提前时间的长短,以确保采光良好为基本条件。
7.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:在所述温室(1)外围设外环路(25),所述外环路(25)路面下构成外环柱的每两个相邻柱(5)间设多座沼气池(27),在温室(1)外侧设填料池(86)和除沼渣池(87);填料池(86)设置若干第一分池,各第一分池的排气管路(89)并联各自分支管(90),各第一分池的所述分支管(90)分别与排气主管路并联,分支管(90)上设置有气阀(91),排气主管路上设置有逆止阀(92)和压力表(93),还包括与排气主管路联通的安全阀(94),排气主管路设置有抽气压力泵(95)与设置在所述北墙(21)内的下段沼气贮气箱(60)联通;填料池(86)设置若干第二分池,各第一分池的排液管路(88)并联各自分支管(96),各第一分池的所述分支管(96)分别与排液主管路(97)并联,所述分支管(96)上设置有阀门(98),排液主管路(97)通过液体总泵(99)排入室外储液池(100),统一过滤、除渣、除臭,掺微量元素达到营养全价后,再加入香料打入贮能液体箱(68)备用,沼渣打到搅拌池内除臭加入干肥料,进烘干塔(101),再进造粒机(102),包装成绿源长效肥。
8.根据权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室,其特征是:温室内供应管路(79)经设置在基础底层(4)的地沟(103)引入每个柱墩基础(9),引入柱礅空心柱顶,再引到转盘中心孔上,并跟随转盘(7)回转,采用在210度角范围内回转疲劳极限大于四万次的材质或采用绝缘材料制成的对口法兰,使相互绝缘的法兰一一对应铜环分别接三相四线旋转封闭接头通电结构;供应管路(79)的接头采用所述的旋转封闭接头结构。
9.一种如权利要求1所述的内设多座立地向阳园的温室围成多套室多温带区的栽培方法,步骤如下:
(1)包括由温室框架和设置在所述温室框架上的保温层构成的温室(1),所述温室框架采用空间钢结构,所述空间钢结构分别向宽度方向、长度方向和高度方向延伸,所述保温层由周边东、西、南、北墙构成,在基础底层(4)内设柱基础(6),所述柱基础(6)上设柱(5),所述的柱(5)之间的连线构成至少内外两层环柱(70),所述的温室框架围绕所述环柱设置,在围绕外环柱设置的温室框架周边围置由透光保暖材料(71)构成的保温层形成第一层温室,在围绕内环柱设置的温室框架周边围置由透光保暖材料(71)构成的保温层形成第二层温室,或依每环柱围隔在所述第二层温室内设置第三层、第四层、第五层或第N层温室,在阳光照射下,由外向内逐渐自然积温同时升温,形成从外向内即从第一层温室向第N层温室内部温、湿度逐渐递增或递减的环境;
(2)所述第N层温室以及相邻设置的两层温室之间分别设置若干座立地向阳园(10),所述立地向阳园(10)内均设置有呈三维立体状栽培空间的旋转的用于栽培的立地(2);
(3)所述立地向阳园(10)包括转盘(7)和设置在所述转盘(7)的盘面(48)上的采用空间钢结构设置的多排A型栽培架(43),所述A型栽培架(43)上纵向设置有多层垄地构成的立地(2),所述转盘(7)在动力机构的驱动下带动设置在其上的立地(2)旋转;所述温室框架和转盘设置在基础底层(4)上,所述转盘设置在基座(8)上,所述基座(8)设置在基础底层顶部的屋面层,所述基座(8)向下设置有柱墩,所述温室框架围置在若干柱(5)围成的环柱上,所述柱墩和柱(5)分别向下设置有柱墩基础(9)和柱基础(6),所述柱墩基础(9)和柱基础(6)均设置在位于基础底层下方的基础底层(4)内,所述的柱墩基础(9)和柱基础(6)在基础底层(4)上确定的基础平面上以坐标形式、等间距、有序排列布置,所述若干柱墩设在环柱内;基础底层(4)以上的温室(1)部分为主体层,所述基础底层(4)平面布置是:设中央十字路(15)贯穿东西和南北,;两相邻内环柱之间以及外侧的内环柱与外环柱之间设多条环路(12);所述中央十字路(15)和多条环路(12)两侧到相邻内环柱连线间分别设辅助间(13);基础底层(4)与主体层之间设电梯(16);相邻内环柱之间以及内环柱与外环柱之间中心处均设步行梯(17);所述多排A型栽培架(43)在盘面(48)上的排列形状与结构随转盘(7)转动而协调同步一致工作互不遮阳挡光,构成所述温室(1)保温层的北墙(21)为遮光材质构成的组合壁(24);所述温室(1)外围设外环路(25);所述外环柱间的外环路(25)面下分别设多座沼气池(27);设置在多座立地向阳园(10)内的立地(2)均随所述转盘(7)向阳转,所述转盘(7)的回转圆心角夏至时节210°,冬至时节180°;所述柱墩设置为中空状,包括经设置在基础底层(4)的管道沟(103)敷设置入柱墩中空部分内再延伸至转盘(7)上的线路(67)和各种能源管路(66);
(4)所述转盘(7)以所述温室为坐标面采用等间距有序排列设置,所述转盘面(48)上横向等间距设置多排端立面呈A型的A型栽培架(43),所述A型栽培架(43)两侧立面纵向与转盘等长,所述A型栽培架(43)上沿竖向间隔设置有多排一字型水平栽培槽(85),所述栽培槽间距可调,多种型号的栽培槽(85)自下而上呈多层垄地设置,所述栽培槽(85)内装沃土采用滴灌法通营养液;形成梯田状高空立地栽培模式的立地(2),温室(1)内立向贴着每环柱(70),用透光保温材料(71),依多环柱立面封严形成多套室(72),多温带区(73),不跨地域,在同一地区,同一温室内,通过围隔实现多模式、多方法的栽培:其一,在温室中心内套室(77),迎光面设置太阳能真空管(63)递增式加热热触媒,热触媒做为制冷机(64)吸收介质再制冷,由内向外形成反梯度差,适应南方地区北菜南栽模式;其二,在北方冬季,在温室中心套室内用沼气升温,形成由内向外梯度差,由内向外气温递减,在白天阳光照射下,再由外向内增温,适应南菜北栽模式;其三,由于多座立地(2)较高,借助大地散热,从地面向上形成温度渐增的梯度差,在相应段选栽适宜的多品种栽培模式;其四,每座立地向阳园根据占地面积大小以及高度不同按其基础底层承载力设计;其五,基础底层(4)为底上二层或底上三层建筑结构,所述转盘(7)在控制系统的作用下转动,使设置在所述转盘(7)上的A型栽培架(43)按照预定设置程序跟踪太阳光线转动,并能互不影响且均匀受光。
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