CN207219557U - 太阳能温室大棚 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种太阳能温室大棚,涉及农业温室技术领域,以改善现有技术中温室大棚的保温效果较差的技术问题。本实用新型提供的太阳能温室大棚,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;保温墙体内设置有热水管,太阳能集热器用于为热水管提供热水;地下保温板与太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。本实用新型太阳能温室大棚有利于对大棚实现全方位多层保温效果,大棚的结构简单,利用清洁能源,成本较低,能够有效降低生产成本,并且较佳的保温效果有利于提高作物产量,增加农户收入。本实用新型主要应用于太阳能温室大棚的建设中。
Description
技术领域
本实用新型涉及农业温室技术领域,具体而言,涉及一种太阳能温室大棚。
背景技术
温室大棚通常具有透光保温的功能,是一种主要应用于植物栽培的设置,能够在植物不适宜生长的季节保证植物的正常生长,增加植物的产量,在农业生产中能够发挥重要作用。在北方寒冷的冬季,由于日照时间较短,光照强度较弱,因此温室大棚的使用很有必要。
然而,现有技术中温室大棚虽然已经普遍适用,但是仅靠塑料膜和土墙搭建的温室大棚保温效果较差。现有的太阳能温室大棚,仅利用太阳能的保温效果也较差,难以满足生产需求。
有鉴于此,特提出本实用新型。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种太阳能温室大棚,以改善现有技术中温室大棚的保温效果较差的技术问题。本实用新型温室大棚结构简单,利用清洁能源,成本较低,能够有效降低生产成本,实现较佳的保温效果,提高作物产量,增加农户收入。
为了实现本实用新型的上述目的,特采用以下技术方案:
本实用新型提供一种太阳能温室大棚,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;所述保温墙体内设置有热水管,所述太阳能集热器用于为所述热水管提供热水;所述地下保温板与所述太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。
具体地,所述保温墙体由内至外依次包括第一水泥层、热水管钢筋层、保温材料层、钢筋支架层和第二水泥层;所述热水管钢筋层包括所述热水管和钢筋,所述热水管通过所述钢筋固定;所述热水管的进水口与所述太阳能集热器的出水口连通,所述热水管的出水口与所述太阳能集热器的进水口连通;所诉钢筋支架层用于固定保温材料。
进一步地,所述保温材料层包括聚苯乙烯泡沫和/或岩棉,所述保温材料层的厚度为15-25cm。
进一步地,所述地下保温板包括竖直板和水平板;所述竖直板沿所述太阳能温室大棚墙体的底部竖直向下埋设,所述水平板与所述竖直板的底边连接且沿水平方向埋设,所述地下保温板埋设后呈L型。
具体地,所述地下保温板的厚度为8-20cm。
进一步地,所述太阳能集热器包括平板形集热器或真空管集热器,所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的内侧。
更进一步地,所述太阳能集热器包括平板形集热器或真空管集热器,所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的外部。
更进一步地,所述棚膜由内至外依次包括塑料膜层和保温棉层。
更进一步地,所述棚膜由内至外依次包括第一塑料膜层、保温棉层和第二塑料膜层。
本实用新型提供一种太阳能温室大棚,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;所述保温墙体由内至外依次包括第一水泥层、热水管钢筋层、保温材料层、钢筋支架层和第二水泥层,所述保温材料层的厚度为15-25cm;所述热水管钢筋层包括热水管和钢筋,所述热水管通过所述钢筋固定,所述热水管的进水口与所述太阳能集热器的出水口连通,所述热水管的出水口与所述太阳能集热器的进水口连通;所述地下保温板包括竖直板和水平板;所述竖直板沿所述太阳能温室大棚墙体的底部垂直向下埋设,所述水平板与所述竖直板的底边连接且沿水平方向埋设,所述地下保温板埋设后呈L型,所述地下保温板的厚度为8-20cm;所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的内侧或外部。
与现有技术相比,本实用新型太阳能温室大棚具有如下优势:
本实用新型提供的太阳能温室大棚,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;保温墙体内设置有热水管,太阳能集热器用于为热水管提供热水;地下保温板与太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。由此分析可知,本实用新型太阳能温室大棚由于设置有太阳能集热器,因此能够为保温墙体内的热水管提供热水,利用可再生能源对大棚内进行加热升温,减少燃煤供热的能源消耗,同时保温墙体能够有效实现对棚内的保温效果;此外由于在太阳能温室大棚的底部连接有地下保温板,因此能够有效实现对太阳能温室大棚地下土体的保温作用。与现有技术相比,本实用新型太阳能温室大棚有利于对大棚实现全方位多层保温效果,大棚的结构简单,利用清洁能源,成本较低,能够有效降低生产成本,并且较佳的保温效果有利于提高作物产量,增加农户收入。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种太阳能温室大棚的剖视结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中保温墙体的剖视结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚的外部结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的另一种太阳能温室大棚的剖视结构示意图。
图标:001-棚膜;002-保温墙体;003-地下保温板;004-太阳能集热器;221-热水管;021-第一水泥层;022-热水管钢筋层;023-保温材料层;024-钢筋支架层;025-第二水泥层;222-钢筋;031-竖直板;032-水平板。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施方式和实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
图1为本实用新型实施例提供的一种太阳能温室大棚的剖视结构示意图;图2为本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中保温墙体的剖视结构示意图。
如图1结合图2所示,本实用新型实施例提供一种太阳能温室大棚,包括棚膜001、保温墙体002、地下保温板003和太阳能集热器004;保温墙体002内设置有热水管221,太阳能集热器004用于为热水管221提供热水;地下保温板003与太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。
与现有技术相比,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚具有如下优势:
本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚,如图1结合图2所示,包括棚膜001、保温墙体002、地下保温板003和太阳能集热器004;保温墙体002内设置有热水管221,太阳能集热器004用于为热水管221提供热水;地下保温板003与太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。由此分析可知,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚由于设置有太阳能集热器004,因此能够为保温墙体002内的热水管221提供热水,利用可再生能源对大棚内进行加热升温,减少燃煤供热的能源消耗,同时保温墙体002能够有效实现对棚内的保温效果;此外由于在太阳能温室大棚的底部连接有地下保温板003,因此能够有效实现对太阳能温室大棚地下土体的保温作用。与现有技术相比,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚有利于对大棚实现全方位多层保温效果,该大棚的结构简单,利用清洁能源,成本较低,能够有效降低生产成本,并且较佳的保温效果有利于提高作物产量,增加农户收入。
具体地,为了实现保温墙体002对温室大棚内较佳的保温效果,如图2所示,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚,保温墙体002由内至外依次包括第一水泥层021、热水管钢筋层022、保温材料层023、钢筋支架层024和第二水泥层025;热水管钢筋层022包括热水管221和钢筋222,热水管221通过钢筋222固定;热水管221的进水口(图中未示出)与太阳能集热器004的出水口(图中未示出)连通,热水管221的出水口(图中未示出)与太阳能集热器004的进水口(图中未示出)连通;钢筋支架层024用于固定保温材料。使用时,太阳能集热器004将加热后的热水输入保温墙体002的热水管221内,同时保温材料层023既能够阻隔太阳能温室大棚外的低温,又能够将热水管221产生的热能阻隔在太阳能温室大棚内,从而实现对棚内较佳的保温效果。此外,保温墙体002两侧的水泥层(第一水泥层021和第二水泥层025)既能够起到一定的保温效果,还具有美观性;保温墙体002内的钢筋222既能够起到固定保温材料或热水管221的作用,又能够起到墙体骨架的作用,从而提高太阳能温室大棚墙体的稳定性和支撑强度。
可选地,太阳能温室大棚中保温墙体002的厚度为20-35cm。
可选地,保温墙体002的厚度典型但非限制性为20cm、21cm、22cm、23cm、24cm、25cm、26cm、27cm、28cm、29cm、30cm、31cm、32cm、33cm、34cm或35cm。
优选地,在北京或天津等地区,保温墙体002的厚度为20-25cm;在新疆地区或内蒙地区,保温墙体002的厚度为30-35cm。
进一步地,为了有效提高保温墙体002的保温效果,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚,保温墙体002中保温材料层023包括聚苯乙烯泡沫和/或岩棉,保温材料层023的厚度为15-25cm。
可选地,保温材料层023的材质典型但非限制性为聚苯乙烯泡沫、岩棉或聚苯乙烯泡沫和岩棉的混合物。
可选地,保温材料层023的厚度典型但非限制性为15cm、16cm、17cm、18cm、19cm、20cm、21cm、22cm、23cm、24cm或25cm。
优选地,在北京或天津等地区,保温性材料层023的厚度为15-20cm;在新疆地区或内蒙地区,保温材料层023的厚度为20-25cm。
图3为本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚的外部结构示意图。
更进一步地,为了实现对温室大棚底部土体保温的效果,如图3(图中阴影部分位于地表以下)所示,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中,地下保温板003包括竖直板031和水平板032;竖直板031沿太阳能温室大棚墙体的底部竖直向下埋设,水平板032与竖直板031的底边连接且沿水平方向埋设,地下保温板003埋设后呈L型。
优选地,地下保温板003的竖直板031沿太阳能温室大棚墙体的底部竖直向下埋设,埋设深度在冻土层以下,从而在冬季时能够提高对太阳能温室大棚内土体的保温效果,防止的土壤冻结;水平板032的一边与竖直板031的底边连接且沿水平方向埋设,水平板032的相对另一边到竖直板031之间的距离大于1m,可选的距离为1-2m,优选的距离为1-1.5m,从而进一步强化对土体保温的效果;地下保温板003埋设后呈L型。
可选地,水平板032的相对另一边到竖直板031之间的距离典型但非限制性为1.0m、1.1m、1.2m、1.3m、1.4m、1.5m、1.6m、1.7m、1.8m、1.9m或2.0m。
本实用新型中,冻土层指的是北方地区,冬季温度常在0℃以下,潮湿的土壤呈冻结状态,形成的冻土层。例如,某地区冻土层约80cm,则相应地下保温板003中竖直板031在竖直方向的优选长度为90-100cm。
具体地,为了提高地下保温板003对太阳能温室大棚内土体的保温效果,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中,地下保温板003的厚度为8-20cm。
可选地,地下保温板003的厚度典型但非限制性为8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cm、14cm、15cm、16cm、17cm、18cm、19cm或20cm。
可选地,地下保温板003的材质典型但非限制性为聚苯乙烯泡沫板。
进一步地,为了便于对热水管221内提供热水,实现对温室内保温的效果,如图1所示,本实用新型实施方式提供的太阳能温室大棚中,太阳能集热器004包括平板形集热器或真空管集热器,太阳能集热器004设置在太阳能温室大棚的内侧。由于太阳能集热器004设置在太阳能温室大棚的内侧,因此能够就近与保温墙体002内的热水管221连通,实现大棚内快速高效升温保温的效果,此外还能节约空间,减少对地面的占用面积。
优选地,太阳能集热器004为真空管集热器,太阳能温室大棚的内壁固定有支撑架,真空管集热器倾斜固定在支撑架上,从而既能够有利于真空管集热器接受阳光照射,提高对太阳能的利用率,还能够尽量减少对大棚内作物的遮挡。
图4为本实用新型实施例提供的另一种太阳能温室大棚的剖视结构示意图。
进一步地,为了更充分利用光照,同时避免因太阳能集热器004对温室大棚内作物的遮挡而影响作物生长状况的问题,如图4所示,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚,太阳能集热器004包括平板形集热器或真空管集热器,太阳能集热器004设置在太阳能温室大棚的外部。由于太阳能集热器004设置在太阳能温室大棚的外部,因此更有利提高对光照的利用率,从而提高对太阳能温室大棚的升温保温效果,同时还能避免棚内太阳能集热器004容易遮挡阳光而影响植物光合作用的问题。
更进一步地,为了既能够保证为大棚内提供适宜的光照,又同时保证具有较佳的保温效果,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中,棚膜001由内至外依次包括塑料膜层和保温棉层。通过棚膜001与保温墙体002及地下保温板003的配合设置,能够有效实现太阳能温室大棚的保温效果,提高大棚内作物的产量和质量。本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚在某地区建设后运行3年,稳定使用且能够保证较佳的保温效果。本实用新型太阳能温室大棚冬季能够保证在外部温度-20℃时,棚内温度不低于12℃,在棚内种植火龙果等热带水果,能够长势良好。
更进一步地,为了提高太阳能温室大棚抵抗沙尘和风雪的能力,防止积雪压塌大棚的问题,同时增强保温效果,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚中,棚膜001由内至外依次包括第一塑料膜层、保温棉层和第二塑料膜层。由于保温棉的阻力较大,如果直接将保温棉层裸露在表面,容易出现棚顶积雪的现象,因此通过设置第二塑料膜层能够使落在棚膜001表面的雪花沿较光滑的第二塑料膜层及时滑落到地面,避免出现因棚顶积雪对太阳能温室大棚造成损害的问题。由于本实用新型具有上述三层结构的棚膜001,因此能够用较冷地区,例如新疆地区或内蒙北部地区等,保证在室外温度-40℃时,棚内温度不低于12℃,从而能够进行正常的作物生产种植。
优选地,本实用新型实施例提供一种太阳能温室大棚,包括棚膜001、保温墙体002、地下保温板003和太阳能集热器004;保温墙体002由内至外依次包括第一水泥层021、热水管钢筋层022、保温材料层023、钢筋支架层024和第二水泥层025,保温材料层023的厚度为15-25cm;热水管钢筋层022包括热水管221和钢筋222,热水管221通过钢筋222固定,热水管221的进水口(图中未示出)与太阳能集热器004的出水口(图中未示出)连通,热水管221的出水口(图中未示出)与太阳能集热器004的进水口(图中未示出)连通;地下保温板003包括竖直板031和水平板032;竖直板031沿太阳能温室大棚墙体的底部垂直向下埋设,水平板032与竖直板031的底边连接且沿水平方向埋设,地下保温板003埋设后呈L型,地下保温板003的厚度为8-20cm;太阳能集热器004设置在太阳能温室大棚的内侧或外部。
本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚由于设置有太阳能集热器004,因此能够为保温墙体002内的热水管221提供热水,利用可再生能源对大棚内进行加热升温,减少燃煤供热的能源消耗,同时保温墙体002能够有效实现对棚内的保温效果;此外由于在太阳能温室大棚的底部连接有呈L型的地下保温板003,因此能够有效实现对太阳能温室大棚地下土体的保温作用。与现有技术相比,本实用新型实施例提供的太阳能温室大棚有利于对大棚实现全方位多层保温效果,该大棚的结构简单,利用清洁能源,成本较低,能够有效降低生产成本,并且较佳的保温效果有利于提高作物产量,增加农户收入。
尽管已用具体实施例来说明和描述了本实用新型,然而应意识到,在不背离本实用新型的精神和范围的情况下,可以做出许多其它的更改和修改。因此,这意味着在所附权利要求中包括属于本实用新型范围内的所有这些变化和修改。
Claims (10)
1.一种太阳能温室大棚,其特征在于,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;
所述保温墙体内设置有热水管,所述太阳能集热器用于为所述热水管提供热水;
所述地下保温板与所述太阳能温室大棚的底部连接并埋设在地下,用于对土体保温。
2.根据权利要求1所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述保温墙体由内至外依次包括第一水泥层、热水管钢筋层、保温材料层、钢筋支架层和第二水泥层;
所述热水管钢筋层包括所述热水管和钢筋,所述热水管通过所述钢筋固定;所述热水管的进水口与所述太阳能集热器的出水口连通,所述热水管的出水口与所述太阳能集热器的进水口连通;
所诉钢筋支架层用于固定保温材料。
3.根据权利要求2所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述保温材料层包括聚苯乙烯泡沫和/或岩棉,所述保温材料层的厚度为15-25cm。
4.根据权利要求1所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述地下保温板包括竖直板和水平板;
所述竖直板沿所述太阳能温室大棚墙体的底部竖直向下埋设,所述水平板与所述竖直板的底边连接且沿水平方向埋设,所述地下保温板埋设后呈L型。
5.根据权利要求4所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述地下保温板的厚度为8-20cm。
6.根据权利要求1-5任一项所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述太阳能集热器包括平板形集热器或真空管集热器,所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的内侧。
7.根据权利要求1-5任一项所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述太阳能集热器包括平板形集热器或真空管集热器,所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的外部。
8.根据权利要求6所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述棚膜由内至外依次包括塑料膜层和保温棉层。
9.根据权利要求7所述的太阳能温室大棚,其特征在于,所述棚膜由内至外依次包括第一塑料膜层、保温棉层和第二塑料膜层。
10.一种太阳能温室大棚,其特征在于,包括棚膜、保温墙体、地下保温板和太阳能集热器;
所述保温墙体由内至外依次包括第一水泥层、热水管钢筋层、保温材料层、钢筋支架层和第二水泥层,所述保温材料层的厚度为15-25cm;所述热水管钢筋层包括热水管和钢筋,所述热水管通过所述钢筋固定,所述热水管的进水口与所述太阳能集热器的出水口连通,所述热水管的出水口与所述太阳能集热器的进水口连通;
所述地下保温板包括竖直板和水平板;所述竖直板沿所述太阳能温室大棚墙体的底部垂直向下埋设,所述水平板与所述竖直板的底边连接且沿水平方向埋设,所述地下保温板埋设后呈L型,所述地下保温板的厚度为8-20cm;
所述太阳能集热器设置在所述太阳能温室大棚的内侧或外部。
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Granted publication date: 20180413 Termination date: 20210830 |
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