(1)蒸发消滞阶段:日光温室大棚中土壤水分蒸发消滞阶段也称滞缓阶段,处在这一阶段的土壤表层相当干燥,智能温室土壤中的液态水已经不能输送至土壤表面,蒸发基本上不在土壤表面进行。此时土壤热通量发生作用,土壤中水分汽化,由分子扩散作用通过干燥表层逸出大气,其速度主要取决于下层土壤的含水量及土壤中水汽压梯度,一般较其缓慢。当土壤的干燥作用逐渐向下发展,在土壤上部形成厚的硬土层时,由于水汽将通过越来越深的干土层向外扩展,蒸发作用就变得更加微弱,土壤蒸发主要受土壤因素的影响。当潜水埋深达到一定深度时,土壤蒸发值固定为一常数。此时土壤表层含水量值约在土壤凋萎含水量左右。这一阶段为土壤蒸发的主要阶段,该阶段持续时间较长,日光温室大棚,但蒸发率较小且相对稳定。
(2)初期固定蒸发速率阶段:初始期土壤*饱和,土壤表层的蒸发消耗得到充分补给,蒸发率相对稳定少变,蒸发量大于或近于相同气象条件下的蒸发力,此时土壤蒸发只受气象条件的影响。由于非饱和渗透系数随土壤水分减少而迅速减小,蒸发不断进行,土壤表层含水量减至某一临界值时,由下向上的渗透水分不能满足蒸发力的需要,此阶段即告结束。土壤含水量的临界值并非是常数,它因土壤种类、气象条件等而改变,但一般在田问持水量左右。这一阶段持续时间较短,蒸发率大。
(3)蒸发速率递减阶段:由于日光温室大棚中土壤蒸发不断消耗水分,土壤含水量不断减小,土壤蒸发率随土壤含水量减少而减小。此阶段土壤因素逐渐成为影响蒸发力的主要因素,气象因素逐渐退居次要因素。当土壤表层干化时,此阶段结束。这一阶段持续时间较长,蒸发率较大。
日光温室大棚骨架是整个温室的主体结构,日光温室大棚,在设计之初就应该根据具体的需求确定使用什么样的温室骨架,当然不同类型的温室骨架具有不同的结构特点。大棚骨架,造型轻巧美观,支架的长度、弧度、粗细任意调整,具有较强的耐压性和耐腐蚀性,单拱承重400公斤;支架具有良好的弹性,抗风性能较佳,使用寿命在15年,且大棚中间*任何支柱,大大提高了采光效果、土地利用率及棚内操作的方便程度。
支架弧度采用日光温度透光性优化设计原理设计,可在冬季大限度吸收阳光,土壤保温期长,棚内温度高,阳光有效透过率可达74—85%。
内遮阴系统是指在日光温室大棚内部安装内遮荫网。主要在夏季生产中发挥着作用,它可以在室内阻隔多余的太阳辐射。还可以使阳光漫射进入智能温室,从而实现农作物的均匀照射,日光温室大棚,在保护作物的同时还可以降低室内温度。很多用户可能会想,仅在夏季使用,是不是很浪费呢?结果当然是否定的。它可以在冬季和夜间,有效的阻止红外线外逸,从而减少热量的损失,缩小加温的空间。减少热量的消耗,反而降低了智能温室的运行成本。