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文档简介

楼层式鸟巢温室的设计与运用温室分层设计就如一幢大楼,可以让空间的利用率更高,使用也更为方便,但在设计的技术上要求更为严格,材料的要求上也相应要选择材料强度较高的管材.目前,世界上解决耕地的终极方案,应该还是空间利用型的方法,如美国纽约设计的耕作大楼,就是一种未来发展的趋势性模式,但它存在投入过大,设施要求过高,短时期内还难以在生产上实用.而对温室进行分层设计,让它成为类似于楼层的温室大楼,还是可以实现成为生产运用的.对于高达10米的鸟巢温室完全可以结合吊顶技术实现分层,再于中心位置加柱顶撑即可,而且在运用上通常都是结合无土化的方法,减轻负重,实现整体承压的最小化.高大的鸟巢温室可以按照不同的生态位,不同的光环境进行巧妙的科学设计,让生态位底层的光照强度不足区域进行工厂化的水产养殖设计,稍有光照带还是以柔弱的漫射光为主的二层可以考虑栽培芽苗菜,而三层的光照适宜区,可以用于快繁或者气雾栽培,达到光照利用最优化,让不同层楼的生态环境优势得以最佳的发挥,从而达到最高效率的产出,也最小的土地占有.这种分楼层的设计方案,可以让单位面积的产出额得以数十倍的提高,是构建食物支持系统与生态闭锁系统的最优方案.在系统的运行中,采用生态循环与节能的设计原则,底层养殖所排放的废气废水废液可成为上层生态圈的生物能源与循环利用的肥水资源,中上层的栽培圈又成为下层生态圈的协同系统或共生支撑系统,同时又是微气候调节的重要生物圈,上层对下层起到了很好的生态环境营造作用,这种以生态多元化,相互共生协同化的闭锁系统是最终实现零排放与环境友好的生物动力耕作模式,在未来现代农业的发展中将成为一种重要的农业替代模式,特别是在城市农业的发展中将起到重要的作用,成为未来城市居民获取食物的一种方式,也是环境友好型生态文明城市建设的可持续技术底层的鱼虾养殖区与一周的硝化槽,经硝化过滤的废水可上为上层的肥水资源二楼的芽苗菜工厂化栽培区上层光照充足区

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