1.Smart drivhusstrukturforskel
Hovedtyperne af smarte drivhuse er drivhuse med flere solpaneler og drivhuse med flere flasker i glas. Sammenlignet med de to er prisen på glas med flere span drivhuse højere end prisen på solpaneler med flere span drivhuse, hvilket hovedsageligt afhænger af deres materialer. Skelettet til glasset med flere span drivhuse er større end solpanelets skelet, hvilket i praksis er helt anderledes. Især hovedsøjlen, dette afhænger af drivhusets samlede understøttende kraft. Vægten på en kvadratmeter glas er meget større end et solpanel. Vægten af en kvadratmeter solcellepanel er meget let, så glas er anderledes.
2.Smart forskel på drivhusmateriale
I hele byggeprocessen er forskellen i samling af skelet ikke stor. Ved installationen af hovedbeklædningsmaterialerne og installationen af glasset er først og fremmest vægten af glasset relativt stort, hvilket grundlæggende er vanskeligt for en person at betjene, især installationen af glasset på toppen kræver mekanisk udstyr. Af samarbejde. Installation af solbrættet er ikke nødvendigt, vægten er relativt let og den er ikke skrøbelig. Derfor, med hensyn til vanskeligheden ved hele drivhusmaterialer og konstruktion, er prisen på glasdrivhuset omkring 100 yuan / kvadratmeter højere end solpanelets drivhuspris.
3.Hoveddelen af det intelligente drivhus afspejles i de bekvemme
Grundlæggende konfiguration af smart drivhus
For almindelige mennesker har alle talt om smarte drivhuse, men faktisk er det kun få, der virkelig forstår smarte drivhuse. I de almindelige menneskers øjne er et smart drivhus et multi-span drivhus, og et sol drivhus kaldes et vegetabilsk drivhus, som simpelthen er defineret. Faktisk er dette ikke tilfældet. Den nuværende definition af et smart drivhus er brugen af forskellige sensorer i drivhuset til at overvåge plantemiljøet i drivhuset, og derefter bruger vi disse data til at konfigurere udstyr, der kan ændre plantningsforholdene gennem drivhuset, såsom blæsere, ekstern skygge og suppler lys. Lys og andet udstyr, drivhusets temperatur er for høj, jeg kan bruge disse data til automatisk eller manuelt at starte blæseren, vådt gardin, ekstern skygge og andet udstyr til at afkøle drivhuset, indtil det når den temperatur, der er egnet til vækst.
4.Smart drivhusføler
Indførelsen af landbrugs-internet af ting i smarte drivhuse er en ny tendens i drivhusproduktion. Selvom det nuværende landbrugs-Internet of Things-system simpelthen er overvågning og statistik over drivhusdata, er det også en simpel kontrol af udstyret i drivhuset. Vandingssystemet i drivhuset bestemmes også af jordens fugtighed, hvilket har været meget let at opnå. Jeg tror, at tidlig varsling af plantesygdomme og insekt skadedyr i drivhuset vil blive realiseret i den nærmeste fremtid, og sporbarhedsfunktionen for produktvækst kan spores tilbage til hvert landbrugsprodukt, fra frøplanteopdræt til moden plukning.
5.Smart drivhusplantningsomkostninger og fortjeneste
Faktiske steder bruges smarte drivhuse hovedsagelig til dyrkning af kimplanter. I mit land' s grøntsagsproduktionsområder er det største drivhus sollys drivhus, som er den vigtigste kraft i grøntsagsproduktionen. For smarte drivhuse er de vigtigste applikationer i landbrugsdemonstrationsparker og videnskabelige forskningsenheder. I drivhusplanteskolen er dens fortjeneste stadig meget betydelig, hvilket vi kalder planteskolefabrikken.
Kort sagt er udviklingstendensen for smarte drivhuse i mit land stadig relativt god, og grunden til at hindre udvikling er prisen på smarte drivhuse. Hvis der plantes almindelige grøntsager, kan omkostningerne til byggeri muligvis ikke inddrives om 10 år, så almindelige grøntsagsbønder eller grøntsagsavlere vil stort set ikke vælge at bygge et så smart drivhus.