轉載自中興生物系統工程研究室 陳加忠
環控技術中,要使溫室內部溫度低於大氣溫度,而且能夠使台灣地區在夏天使溫室內部氣溫低於30℃之內,唯有使用蒸發冷卻技術與冷凍機械。但是冷凍機械的設備與能源成本十分昂貴,僅適用於為花期調整或組培苗生產的溫室。
大氣空氣本身並不是完全乾燥。平常的空氣一定含有水蒸氣,含有的水蒸氣愈少,空氣則比較乾燥。含有的水蒸氣量愈多,空氣則愈潮濕。因此在台灣此海島,晚上空氣比較潮濕,而在中午的空氣較乾燥。下雨之後空氣則潮濕。
空氣中的水蒸氣具有壓力,稱為蒸氣壓。空氣愈潮濕,水份含量愈大,蒸氣壓愈大。在一定溫度下空氣中的水蒸氣增加到了極限則稱為達到飽和。飽和狀態下空氣無法再吸收水份,此時空氣中的水蒸氣壓力稱為飽和蒸氣壓。空氣在尚未到達飽和時,所存在的蒸氣壓與當時溫度的飽和蒸氣壓,兩者的比例值一定少於或等於100﹪,此種比例值通稱為相對濕度,單位為百分比(%)。相對濕度愈高,空氣中水蒸氣愈多,愈潮濕。相反地,相對濕度愈低,空氣中水蒸氣愈少,空氣愈乾燥。
空氣與液態的水滴接觸混合。水滴吸收了空氣所含的熱量使水滴變成了水蒸氣(液體的水滴轉變成了氣體的水蒸氣)。因此空氣所含的熱量減少,溫度就降低,水蒸氣增加,因此空氣的相對濕度也隨著增加。此種空氣遇見了水滴,使溫度降低而相對濕度增加的過程稱為蒸發冷卻。在氣象量測中,溫度計上面包裹著吸滿水份的紗布,以足夠的風速吹過溫度計表面。因為水份的蒸發使溫度降低。此蒸發冷卻過程中溫度到達無法再降低的底限溫度稱為濕球溫度。
荷蘭溫室工程教科書則將空氣比喻成海綿。水蒸氣代表海綿內含有的水份。海綿愈乾,能夠吸收的空氣水份則愈多,降溫能力也愈強。空氣愈潮濕,海綿愈濕,能夠吸收的水份愈少,降溫能力則愈差。
在同一溫度下,相對濕度愈低,利用蒸發冷卻技術所能降低的溫度底限則愈低。以美國加州南部為例,夏天時溫度為35℃,相對濕度為15﹪,利用水牆等設備則可以將溫室內部降到20℃以下。而國內夏天白日高溫雖也接近35℃,最低的相對濕度為50﹪左右,濕球溫度大約27℃,因此無法將溫室內部氣溫降到25℃以下。濕球溫度通常稱為利用蒸發冷卻原理降溫的能力極限。
使用蒸發冷卻技術進行降溫要合乎以下三條件:
第一個條件在於空氣中的大氣溫度與濕球溫度差距要大,因此空氣吸收水汽後,溫度可以降得更低。第二條件為風量、水量要適當。第三個條件在於空氣與水滴要能夠充分混合,因此空氣與水滴接觸的表面積要愈大愈好,時間要愈久愈好。
上述的第一條件:大氣溫度與濕球溫度相差要大,係由當地的大氣氣候決定。
第二個條件則決於蒸發冷卻系統的設計能否合理,能否滿足以下要求:a. 有足夠的風量與風壓。b. 有足夠的水量。c. 風(空氣之流量)與水滴有足夠的接觸時間,使水滴蒸發。
利用蒸發冷卻之技術與設備主要為水牆與風扇。使用水牆與風扇設備是在溫室一側使用抽氣負壓風扇,另一端的牆壁由吸水物質構成。水自上方供水部流下,到底部集水部收集再送回上方循環使用。此種吸水物質被稱為水牆。由於風扇將大氣抽入內部時空氣被強制利用通過水牆。藉由抽氣作用使得外界空氣通過水牆材料間隙而進入內部。水流自上方流下,而在底部收集,流水作用使水牆材料吸收水份,而材料的特殊結構內部有空隙存在,空氣在空隙中穿透時與水面有接觸作用,產生了蒸發冷卻作用。空氣與水份接觸而產生蒸發冷卻作用,冷空氣通過溫室內部進行降溫作業。
水牆此型設備成本不高,維護容易,使用簡易。而且經過水牆的冷空氣只有攜帶水蒸氣而不附著水滴,因此沒有水滴進入溫室內部而在植物表面凝結的問題。水牆在國內的特殊問題在於青苔與長菌。原因在於國內傍晚相對濕度轉為偏高,氣溫降低,風扇停止作用,水牆也不再供水。但是因為空氣高濕,水牆內部水份不易蒸發,因此青苔(真菌)與細菌得以成長。
水牆已製作成為固定形狀,材料通常為相互摺紋狀的多孔紙材,俗稱為蜂巢式水牆,此型水牆已普遍應用於國內溫室與畜舍。
2010年3月31日 星期三
蒸發冷卻與水牆
2010年3月30日 星期二
水牆的誤解
(轉載:蒸發冷卻原理及水牆降溫技術
http://agriauto.bime.ntu.edu.tw/technique/flower/pdf/flower/flower02.pdf )
溫室結構與水牆的配合
溫室結構與水牆配合的重要性說明如下:
許多業者對水牆之使用存有誤解,認為有了水牆與風扇,溫室內部自然清涼無比,而忽略了溫室結構與水牆必須完善配合才能發揮水牆之功效。然而水牆只能提供在出口面的冷風,冷風自一側流出,再由風扇吸至另一側時,熱量自溫室各部份不斷的傳入,造成溫度逐漸增加。通常50公尺的溫室,溫室兩端的溫度差可高達4-7℃。因此要發揮水牆降溫的效果必要與溫室結構相互配合。一方面水牆的降溫效率要高,一方面冷風通過內部時熱量吸收要少。
進入內部的主要熱量來源如下:
a. 太陽光能量進入內部。
b. 週圍的熱量經過屋頂與四周牆壁傳入內部。
c. 溫室密閉性不良,外界空氣自天窗、側窗或牆壁破裂處等空隙滲入內部,使外界熱量傳進內部。
為了達到良好的水牆降溫效果,溫室結構可採行的對策與限制條件為:
a. 減少陽光進入的比例
-可以利用內外遮蔭網以減少陽光進入量。但是陽光不足對特定作物可能引起徒長,因此必須考慮作物的需光性。對蘭科作物則可利用的遮內外網蔭技術對其他作物不見得可以使用。
b. 減少周圍溫度的熱量傳遞
-使用熱傳係數小的覆蓋材料,或是增加牆壁的絕熱能力,使外界熱量不易傳入。
c. 減少外界空氣的滲入
-加強溫室的氣密性,減低外界空氣進入機會。因此天窗與側窗不適用台灣。
d. 加大風量
-加大風量相對地減少外界熱量進入溫室的影響比例,但是風量過大對作物成長有所影響。能源與水牆系統之配合也都要重新設計考量。
分享:農漁牧產業自動化的相關資料
和大家分享這個網頁
農漁牧產業自動化
http://agriauto.bime.ntu.edu.tw/technique/seed/1.asp
其中包含許多資料,涵括農漁牧業,針對花卉的部分也有許多資料可參考,
不乏台大和中興等教學單位或政府機關的相關研究,相信可從中獲益良多。
2010年3月25日 星期四
轉貼:使用水苔,還是使用樹皮
使用水苔,還是使用樹皮
中興大學 生物系統工程研究室 陳加忠
近期看到了兩篇有關使用水苔(水草)與樹皮做為蝴蝶蘭栽培介質的報導。
中國大陸的花卉週刊"中國花卉報"報導大陸水苔開始漲價,漲幅在5%~10%。由於中國大陸的水苔主要產地在於長江以南高海拔山區的潮溼地或沼澤地。2008年初南方大寒之後,水苔產量遞減,而每年水苔盛產期原來為自5月至12月,而今也縮短為自7月至9月。
為了解決水苔缺貨問題,大陸蘭花公司已開始試用樹皮栽培蝴蝶蘭。其使用經驗是兩者的透氣性,保水性等性質都有明顯差異。而且不能沿用以前使用水苔栽培的管理技術。在給水,給肥等技術都要調整改變。在移植換盆作業,樹皮的優勢即勝於水苔。採用水苔需要大量人力,使用樹皮容易機械化作業。在栽培經驗比較中,樹皮的施水肥次数要比水苔多3至5倍,更要留意避免缺水與缺肥。夏季高温要增加施肥水次数,冬季則减少施肥給水次数。
大陸蘭花產業使用樹皮面臨的最大的問題是:1.樹皮殺菌問題,2.樹皮的基質問題,原來的養份成份影響了日後的肥培管理。3.組盆問題:在組合盆階段,樹皮容易鬆散。
在今年44期的生活蘭藝月刊則有一篇惠川俊男先生所著”續「V3在日本」”此文章。文章內容討論了日本蘭花業者使用樹皮的經驗。在優點方面包括1.降低成本(水苔比樹皮貴太多了),2.換盆作業方便,3.適合的品種多,栽培技術成熟,生長快。但是缺點則是樹皮的開花株其觀賞品質不佳。原因在於水苔保水能力強,消費者以照顧種植於水苔介質的蝴蝶蘭開花株技術用於使用樹皮介質的開花株,結果因為樹皮容易乾燥失水,花苞容易掉落,開花品質不容易維持。
在台灣,有兩家公司進口國外樹皮。一家公司的樹皮來自紐西蘭,另一家公司自荷蘭進口。兩家公司進口的產品都是屬於純樹皮介質。用以試種蝴蝶蘭的效果也是表現出典型樹皮的物性特色:保水性與保肥性都是不佳,通氣性優於水苔。
在台灣,日本與中國大陸,對於使用水苔或是樹皮,其思考方式仍是二分法:純用水苔,純用樹皮。兩者之間沒有妥協的空間,一種非A即B的選擇方式。然而水苔保水性,保肥性優,樹皮通氣性良好。兩者各有其特點,就是無法十全十美。
以另一個方式加以思考此問題。七成樹皮與三成水苔混合後,對蝴蝶蘭的生長表現是如何?三成樹皮與七成水苔混合之後又是如何?50%樹皮加上50%水苔是否最適當?這些都是可以延伸思考的主題。還有如何混合樹皮與水苔?軟盆下方純樹皮而上方純水苔,還是軟盆下方純水苔而上方為混合樹皮?不同的混合方式,對保水,保肥與通氣等物性都有顯著不同的影響。
介質混合後又延伸一項試驗問題。如果要比較不同的混合比例與混合方式對於蝴蝶蘭生長之影響?是自小苗栽培至開花完成,還是可以自中苗換盆開始試驗,更換介質再加以比較對生長性能之影響。
蝴蝶蘭的栽培介質未來絕對不再只使用水苔,因為水苔的產量將是逐年遞減。由上述討論可知,也不是使用純樹皮。單純使用樹皮,已有許多不適用的記錄。未來蝴蝶蘭的栽培是混合介質的天下。在國外,有專業公司為栽培者生產混合介質,再運送至客戶家。台灣何時出現一家真正的介質公司?但是如果這家介質公司推出混合介質之產品,在台灣能否被習於二分法的蘭花產業所採用?
(轉貼自中興-生物系統工程研究室http://bse.nchu.edu.tw/new_page_381.htm)
軟腐病

病徵與病原菌生態本病由病原細菌Erwinia chrysanthemi所引起,本病菌的寄主範圍極廣,可危害多種蔬菜與花卉作物,主要藉傷口或自然開口感染植株,本病於高溫多濕時易發生,在國蘭上目前發生並不普遍,本病一旦發生後若未早期進行防治,於適合條件下病勢發展快,引起植株迅速腐爛。本病通常發生於分生芽未展開的幼嫩組織與植株基部,首先出現水浸狀病斑,隨即迅速擴大,造成組織的軟化與腐敗,拔除後有時會黏附少許介質於地下部的病組織上,並會產生一種刺鼻的臭味。


