本發(fā)明涉及蔬菜高效清潔生產(chǎn)
技術(shù)領(lǐng)域:
,尤其涉及一種商業(yè)化閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中最優(yōu)光照強(qiáng)度的確定方法、光環(huán)境調(diào)控方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
:葉用蔬菜生長(zhǎng)周期短、復(fù)種指數(shù)高,味道鮮美,深受廣大消費(fèi)者所喜愛。由于較高的復(fù)種指數(shù)經(jīng)常導(dǎo)致病蟲害爆發(fā),為了保持高產(chǎn),在蔬菜種植過(guò)程中不得不使用大量農(nóng)藥,一方面造成了蔬菜品質(zhì)的惡化,另一方面農(nóng)藥殘留也給市民的健康帶來(lái)危害。隨著生活水平的提高,人們對(duì)葉用蔬菜的品質(zhì)要求越來(lái)越高。閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng),是在完全封閉隔絕的環(huán)境中進(jìn)行葉用蔬菜的生產(chǎn),蔬菜生長(zhǎng)所需的水、肥、光、氣、熱、完全由人工提供,將生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部與外部的物質(zhì)和能量的交換減少到最低。一方面封閉隔絕的栽培環(huán)境有利于防范致病微生物和害蟲的進(jìn)入,從源頭上遏制了作物發(fā)生病蟲害的發(fā)生,減少了農(nóng)藥的噴施,為無(wú)公害清潔蔬菜的生產(chǎn)創(chuàng)造了條件,同時(shí)還可以將溫室內(nèi)部環(huán)境的二氧化碳濃度、溫度、濕度、光照控制在最優(yōu)的范圍內(nèi),是光合作用達(dá)到最大,作物產(chǎn)量顯著增加。因此,閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)在無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)方面具有廣泛的應(yīng)用前景。目前,在閉鎖式葉菜生產(chǎn)模式下,蔬菜光合光作用所需的光源由熒光燈、LED等人工光源來(lái)提供,栽培系統(tǒng)的溫度用空調(diào)進(jìn)行控制,為作物創(chuàng)造了最優(yōu)的光溫環(huán)境。然而,在閉鎖式蔬菜生產(chǎn)系統(tǒng)人工光源和空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行成本占到閉鎖式蔬菜生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行成本的90%以上。在閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中可以通過(guò)增加葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的絕熱性來(lái)減少外界環(huán)境變化對(duì)蔬菜生產(chǎn)的影響,進(jìn)而降低溫控系統(tǒng)的運(yùn)行成本。LED照明技術(shù)的應(yīng)用使光能的轉(zhuǎn)化效率大大提高,但人工光源的能耗仍占總能耗的55%以上。因此,能耗高、效益低一直以來(lái)是制約商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)模式推廣應(yīng)用的主要瓶頸。有鑒于此,如何對(duì)閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化,合理降低閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光照能耗,實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)效益的最大化,成為亟待解決的技術(shù)問(wèn)題。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷,本發(fā)明以獲得葉用蔬菜種植的最大利潤(rùn)為目的,提供商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控方法與裝置,通過(guò)一系列的數(shù)學(xué)物理模型計(jì)算,通過(guò)優(yōu)化方法確定合理光照強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)葉菜的高效集約化生產(chǎn)。具體而言,本發(fā)明提供了一種商業(yè)化閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中最優(yōu)光照強(qiáng)度的確定方法,該方法包括以下步驟:S1、獲取商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中擬種植葉用蔬菜的市場(chǎng)銷售價(jià)格P;S2、設(shè)所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的光照強(qiáng)度為L(zhǎng)i;設(shè)蔬菜種植天數(shù)為j,且j=1,2,3……h(huán)-1,h;按照公式I逐日計(jì)算自種植日j=1起至收獲日j=h所述蔬菜的每日有效產(chǎn)量,所得第h天蔬菜的有效產(chǎn)量YLi,h即為收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量Y(Li);所述公式I中,YLi,j代表光照強(qiáng)度Li條件下第j天蔬菜的有效產(chǎn)量;YLi,j-1代表光照強(qiáng)度Li條件下第j-1天蔬菜的有效產(chǎn)量,當(dāng)j=1時(shí),所述YLi,j-1=0;ΔYLi,j代表光照強(qiáng)度Li條件下自第j-1天至第j天蔬菜有效產(chǎn)量的日增加量;所述ΔYLi,j通過(guò)公式II計(jì)算得到:ΔYLi,j=(WA-WAWP×{VPDj-1})(PARLi)(1-0.4+0.2×HUIj)II;所述公式II中,WA代表所述蔬菜通過(guò)光合作用輻射能轉(zhuǎn)化為生物能的轉(zhuǎn)化系數(shù);WAWP代表水汽壓虧缺指數(shù);VPDj代表第j天所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的實(shí)際水汽壓;HUIj代表第j天的熱量單元系數(shù);PARLi代表光照強(qiáng)度Li條件下所述蔬菜的冠層可截獲光合有效輻射的最大值;公式II中所述HUIj采用公式III進(jìn)行計(jì)算:所述公式III中,Tk代表第k天所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的實(shí)際溫度,且k=1,2,3……j-1,j;Tb代表所述蔬菜生長(zhǎng)的基點(diǎn)溫度;PHT代表所述蔬菜成熟所需的最大熱量單元;當(dāng)j=1時(shí),所述熱量單元系數(shù)HUIj的值取0;當(dāng)j=h時(shí),所述熱量單元系數(shù)HUIj的值取1;公式II中所述PARLi采用公式IV進(jìn)行計(jì)算:PARLi=0.5LLi[1-exp(-0.65LAIj)]IV;所述公式IV中,LLi代表所述生產(chǎn)系統(tǒng)中光源的輻射強(qiáng)度,LAIj代表第j天所述蔬菜的葉面積指數(shù);所述LAIj采用公式V~VII進(jìn)行計(jì)算:LAIj=LAIj-1+ΔLAIjV;ΔLAIj=(HUFj-HUFj-1)(LAImax)(1-exp[5(LAIj-1-LAImax)])jVI;所述公式V中,LAIj-1為第j-1天蔬菜葉面積指數(shù),;ΔLAIj為自第j-1天至第j天所述蔬菜葉面積指數(shù)的日增加量;所述公式VI中,LAImax為(在最優(yōu)環(huán)境條件下)自種植日至收獲日所述蔬菜葉面積指數(shù)所能達(dá)到的最大值;HUFj代表第j天的熱量單元因子;HUFj-1代表第j-1天的熱量單元因子;所述公式VII中,ah1為蔬菜葉面積變化曲線第一控制點(diǎn)參數(shù)和ah2為為蔬菜葉面積變化曲線第二控制點(diǎn)參數(shù);HUIj采用公式III進(jìn)行計(jì)算;S3、設(shè)所述Li=Lc,Lc+ΔL,Lc+2ΔL,……Lc+(n-1)ΔL,Lc+nΔL;其中,LC為所述蔬菜的光補(bǔ)償點(diǎn);ΔL為5~15W/m2;n為正整數(shù)且Lc+nΔL≤LS,所述LS為所述蔬菜的光飽和點(diǎn);將上述Li的各取值代入步驟S2所得收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量Y(Li)以及系統(tǒng)耗電成本E(Li)中;所述E(Li)=PE×αe×Li,其中PE為電能的價(jià)格,αe為能耗系數(shù),即人工光源的光照強(qiáng)度與消耗電能的比值;設(shè)通過(guò)增加光照強(qiáng)度在收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量增加值ΔY(ΔL)=Y(jié)(Lc+nΔL)-Y(Lc+(n-1)ΔL),因光照強(qiáng)度增加(即人工光源電能投入增加)而導(dǎo)致的系統(tǒng)耗電成本增加值ΔE(ΔL)=E(Lc+nΔL)-E(Lc+(n-1)ΔL),則凈收益增加值ΔNP=P×ΔY(ΔL)-ΔE(ΔL);求出所述凈收益增加值最接近0時(shí)的n值,即no,則所述生產(chǎn)系統(tǒng)中最優(yōu)光照強(qiáng)度Lo=Lc+no×ΔL。本發(fā)明所述擬種植葉用蔬菜的市場(chǎng)銷售價(jià)格P通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研獲取。其中,所述ah1和ah2均可根據(jù)預(yù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果通過(guò)常規(guī)的參數(shù)優(yōu)化方法獲得。作為一種優(yōu)選方案,所述Tb為3~7℃;所述PHT為1800~2200℃。本發(fā)明同時(shí)提供一種商業(yè)化閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控方法,該方法采用上述方法確定所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的最優(yōu)光照強(qiáng)度,并將所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的光照強(qiáng)度值調(diào)節(jié)至所述最優(yōu)光照強(qiáng)度值,在所述最優(yōu)光照強(qiáng)度值條件下種植蔬菜。所述方法的流程示意圖可參考圖1。本發(fā)明同時(shí)提供一種商業(yè)化閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng),包括:光照傳感器單元、光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元、光照強(qiáng)度控制單元和光照強(qiáng)度執(zhí)行單元;所述光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元采用上述方法確定所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的最優(yōu)光照強(qiáng)度;所述光照傳感器單元通過(guò)光照強(qiáng)度采集信息傳遞通路與所述光照強(qiáng)度控制單元相連;所述光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元通過(guò)光照強(qiáng)度優(yōu)化信息傳遞通路與所述光照強(qiáng)度控制單元相連;所述光照強(qiáng)度控制單元通過(guò)光照強(qiáng)度調(diào)節(jié)通路與所述光照強(qiáng)度執(zhí)行單元相連。本發(fā)明優(yōu)選所述光照傳感器單元由平均分布于栽培區(qū)域內(nèi)的多個(gè)光照傳感器組成。本發(fā)明進(jìn)一步優(yōu)選所述光照傳感器單元由三組光照傳感器組成,所述三組傳感器分別安裝在栽培區(qū)內(nèi)的兩個(gè)邊緣栽培行和中間栽培行;每組包括3個(gè)傳感器,分別安裝在每行的兩端和中間。本發(fā)明提供的商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控方法與裝置,一方面將商業(yè)化閉鎖式蔬菜生產(chǎn)過(guò)程與市場(chǎng)銷售價(jià)格動(dòng)態(tài)緊密聯(lián)系,確保了該系統(tǒng)產(chǎn)出效益的最大化,另一方面,將商業(yè)化閉鎖式蔬菜生產(chǎn)過(guò)程與能耗投入相聯(lián)系,避免片面追求蔬菜產(chǎn)量,忽略能源投入的生產(chǎn)模式,減少了閉合式葉菜生產(chǎn)過(guò)程中成本的盲目投入,使能耗管理方式由粗放式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化。附圖說(shuō)明圖1示出了本發(fā)明所述商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控方法的流程圖。圖2為不同光照強(qiáng)度條件下生菜的產(chǎn)量、產(chǎn)量增量、能耗、能耗增量、凈收益、凈收益增量示意圖。圖3示出了本發(fā)明所述商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;圖中,1、光照傳感器單元;2、光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元;3、光照強(qiáng)度控制單元;4、光照強(qiáng)度執(zhí)行單元。具體實(shí)施方式為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。實(shí)施例1本實(shí)施例提供了商業(yè)化閉鎖式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中最優(yōu)光照強(qiáng)度的確定方法,以下方法中,采用最優(yōu)水、肥、二氧化碳濃度條件,且在調(diào)控過(guò)程中設(shè)為固定不變。具體為:S1、獲取商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)中擬種植葉用蔬菜的市場(chǎng)銷售價(jià)格P;S2、設(shè)所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的光照強(qiáng)度為L(zhǎng)i;設(shè)蔬菜種植天數(shù)為j,且j=1,2,3……h(huán)-1,h;按照公式I逐日計(jì)算自種植日j=1起至收獲日j=h所述蔬菜的每日有效產(chǎn)量,所得第h天蔬菜的有效產(chǎn)量YLi,h即為收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量Y(Li);所述公式I中,YLi,j代表光照強(qiáng)度Li條件下第j天蔬菜的有效產(chǎn)量;YLi,j-1代表光照強(qiáng)度Li條件下第j-1天蔬菜的有效產(chǎn)量,當(dāng)j=1時(shí),所述YLi,j-1=0;ΔYLi,j代表光照強(qiáng)度Li條件下自第j-1天至第j天蔬菜有效產(chǎn)量的日增加量;所述ΔYLi,j通過(guò)公式II計(jì)算得到:ΔYLi,j=(WA-WAWP×{VPDj-1})(PARLi)(1-0.4+0.2×HUIj)II;所述公式II中,WA代表所述蔬菜通過(guò)光合作用輻射能轉(zhuǎn)化為生物能的轉(zhuǎn)化系數(shù);WAWP代表水汽壓虧缺指數(shù);VPDj代表第j天所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的實(shí)際水汽壓;HUIj代表第j天的熱量單元系數(shù);PARLi代表光照強(qiáng)度Li條件下所述蔬菜的冠層可截獲光合有效輻射的最大值;公式II中所述HUIj采用公式III進(jìn)行計(jì)算:所述公式III中,Tk代表第k天所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的實(shí)際溫度,且k=1,2,3……j-1,j;Tb代表所述蔬菜生長(zhǎng)的基點(diǎn)溫度;PHT代表所述蔬菜成熟所需的最大熱量單元;當(dāng)j=1時(shí),所述熱量單元系數(shù)HUIj的值取0;當(dāng)j=h時(shí),所述熱量單元系數(shù)HUIj的值取1;公式II中所述PARLi采用公式IV進(jìn)行計(jì)算:PARLi=0.5LLi[1-exp(-0.65LAIj)]IV;所述公式IV中,LLi代表所述生產(chǎn)系統(tǒng)中光源的輻射強(qiáng)度,LAIj代表第j天所述蔬菜的葉面積指數(shù);所述LAIj采用公式V~VII進(jìn)行計(jì)算:LAIj=LAIj-1+ΔLAIjV;ΔLAIj=(HUFj-HUFj-1)(LAImax)(1-exp[5(LAIj-1-LAImax)])jVI;所述公式V中,LAIj-1為第j-1天蔬菜葉面積指數(shù);ΔLAIj為自第j-1天至第j天所述蔬菜葉面積指數(shù)的日增加量;所述公式VI中,LAImax為自種植日至收獲日所述蔬菜葉面積指數(shù)能達(dá)到的最大值;HUFj代表第j天的熱量單元因子;HUFj-1代表第j-1天的熱量單元因子;所述公式VII中,ah1為蔬菜葉面積變化曲線第一控制點(diǎn)參數(shù)和ah2為為蔬菜葉面積變化曲線第二控制點(diǎn)參數(shù);HUIj采用公式III進(jìn)行計(jì)算;S3、設(shè)所述Li=Lc,Lc+ΔL,Lc+2ΔL,……Lc+(n-1)ΔL,Lc+nΔL;其中,LC為所述蔬菜的光補(bǔ)償點(diǎn);ΔL為5~15W/m2;n為正整數(shù)且Lc+nΔL≤LS,所述LS為所述蔬菜的光飽和點(diǎn);將上述Li的各取值代入步驟S2所得收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量Y(Li)以及系統(tǒng)耗電成本E(Li)中;所述E(Li)=PE×αe×Li,其中PE為電能的價(jià)格,αe為能耗系數(shù),即人工光源的光照強(qiáng)度與消耗電能的比值;設(shè)通過(guò)增加光照強(qiáng)度在收獲時(shí)蔬菜的有效產(chǎn)量增加值ΔY(ΔL)=Y(jié)(Lc+nΔL)-Y(Lc+(n-1)ΔL),因光照強(qiáng)度增加而導(dǎo)致的系統(tǒng)耗電成本增加值ΔE(ΔL)=E(Lc+nΔL)-E(Lc+(n-1)ΔL),則凈收益增加值ΔNP=P×ΔY(ΔL)-ΔE(ΔL);求出所述凈收益增加值最接近0時(shí)的n值,即no,則所述生產(chǎn)系統(tǒng)中最優(yōu)光照強(qiáng)度Lo=Lc+no×ΔL。在具體實(shí)踐過(guò)程中,以北京市農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心閉合式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)種植生菜過(guò)程的光環(huán)境控制方法應(yīng)用為例,對(duì)發(fā)明的應(yīng)用效果進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。系統(tǒng)中人工光源為L(zhǎng)ED燈,發(fā)光效率為90lm/W。首先經(jīng)調(diào)研市場(chǎng)無(wú)公害生菜的超市售價(jià)為10元/斤,農(nóng)業(yè)電能價(jià)格0.6元/度,通過(guò)人機(jī)交互界面輸送給光照強(qiáng)度決策優(yōu)化單元。計(jì)算從光照補(bǔ)償點(diǎn)Lc(13w/m2)至光照飽和點(diǎn)LS(286W/m2)范圍內(nèi)生產(chǎn)的凈產(chǎn)量,用試差法優(yōu)化得到模型中各參數(shù)值見表1。表1:相關(guān)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值WA20WAWP8AR10.4AR20.2Tb0PHT2000ah113.55ah255.35同時(shí)根據(jù)人工光源的發(fā)光效率計(jì)算電能消耗量,其中光源的變化步長(zhǎng)為10W/m2。不同光照強(qiáng)度條件下生菜的產(chǎn)量、產(chǎn)量增量、能耗、能耗增量、凈收益、凈收益增量如圖2所示。從圖2中可以看出,隨著電能消耗成本的增加生菜的產(chǎn)量逐漸增大,每增加10w/m2的光強(qiáng),約增加1.5kg/m2的產(chǎn)量,而能源投入消耗的增量也相應(yīng)增加,收益增量逐漸減少,從圖中可以產(chǎn)出行光照強(qiáng)度為270W/m2時(shí),收益增量約為0,此時(shí)凈收益達(dá)到最大,從而得到最優(yōu)的光照強(qiáng)度為270w/m2。以10W/m2為變化步長(zhǎng)的收益增量,當(dāng)光照強(qiáng)度為270W/m2時(shí)ΔN≈0,從而優(yōu)化出最優(yōu)光強(qiáng)為270W/m2。采用上述方法確定所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的最優(yōu)光照強(qiáng)度270W/m2,并將所述生產(chǎn)系統(tǒng)中的光照強(qiáng)度值調(diào)節(jié)至所述最優(yōu)光照強(qiáng)度值270W/m2后,在光照強(qiáng)度270W/m2條件下種植蔬菜,并保持營(yíng)養(yǎng)液濃度、特性和光源均處于最優(yōu)條件下,直至第28天生菜收獲。通過(guò)上述方法管理封閉式葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光照強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)利潤(rùn)的最大化,有效控制了葉用蔬菜的生產(chǎn)成本。實(shí)施例2本實(shí)施例提供了一種商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)的光環(huán)境調(diào)控裝置,其結(jié)構(gòu)如圖3所示,包括:光照傳感器單元1、光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元2、光照強(qiáng)度控制單元3、光照強(qiáng)度執(zhí)行單元4。所述光照傳感器單元1由三個(gè)分布在生產(chǎn)系統(tǒng)不同位置的光照傳感器,采集系統(tǒng)內(nèi)人工光源的光照強(qiáng)度,將不同傳感器采集的光照強(qiáng)度求平均值后傳送給光照強(qiáng)度控制單元3。所述光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元2根據(jù)市場(chǎng)擬種植蔬菜的價(jià)格行情和電能價(jià)格,結(jié)合蔬菜產(chǎn)量估算模型模擬不同光照強(qiáng)度條件下蔬菜的有效產(chǎn)出量,同時(shí)評(píng)估不同光照條件下蔬菜生產(chǎn)的凈收益,并優(yōu)化出最大的收益和對(duì)應(yīng)的最優(yōu)光照強(qiáng)度。將最優(yōu)的光照強(qiáng)度發(fā)送給光照強(qiáng)度控制單元3。所述光照強(qiáng)度控制單元3判斷光照強(qiáng)度傳感器單元采集的光照強(qiáng)度值是否與光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元2輸送的最優(yōu)光照強(qiáng)度值相等,若二者值不相等,則驅(qū)動(dòng)光照強(qiáng)度執(zhí)行單元4調(diào)節(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)的光照強(qiáng)度至光照強(qiáng)度優(yōu)化決策單元3輸出的最優(yōu)光照強(qiáng)度值。在實(shí)際應(yīng)用中,本實(shí)施例提供的裝置可利用實(shí)施例1提供的方法進(jìn)行操作。上述實(shí)施例提供的商業(yè)化閉鎖葉菜生產(chǎn)系統(tǒng)光環(huán)境調(diào)控方法以及系統(tǒng),一方面將商業(yè)化閉鎖式蔬菜生產(chǎn)過(guò)程與市場(chǎng)銷售價(jià)格緊密聯(lián)系,確保了該系統(tǒng)產(chǎn)出效益的最大化,另一方面,將商業(yè)化閉鎖式蔬菜生產(chǎn)過(guò)程與能耗投入相聯(lián)系,避免片面追求蔬菜產(chǎn)量,忽略能源投入的生產(chǎn)模式,減少了閉合式葉菜生產(chǎn)過(guò)程中成本的盲目投入,使能耗管理方式由粗放式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化。雖然,上文中已經(jīng)用一般性說(shuō)明、具體實(shí)施方式及試驗(yàn),對(duì)本發(fā)明作了詳盡的描述,但在本發(fā)明基礎(chǔ)上,可以對(duì)之作一些修改或改進(jìn),這對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的。因此,在不偏離本發(fā)明精神的基礎(chǔ)上所做的這些修改或改進(jìn),均屬于本發(fā)明要求保護(hù)的范圍。當(dāng)前第1頁(yè)1 2 3