询价公告
2026年东部新区草池街****基地项目
设计方案
建设单位:****
一、项目概述
1.1 项目名称
2026年东部新区草池街****基地项目
1.2 项目地点
东部新区草池街道五爱村
1.3 核心作物
番茄(适用于长季节、高品质栽培)
1.4 建设目标
打造集“高效生产、环境智能调控、水肥精准管理”于一体的现****基地,实现产量、品质与效益的最大化。
1.5 建设规模
总占地面积:57亩
大棚建设面积:36亩
大棚数量:12栋连栋温室
总投资:根据材料清单初步估算,涵盖土建、结构、覆盖、系统集成等全流程建设。
二、设计依据
GB/T 18622-2023 《温室结构设计荷载》
GB/T 51057-2015 《种植塑料大棚工程技术规范》
NY/T 7-2023 《连栋温室建设标准》
GB 50017-2017 《钢结构设计标准》(适用于主体骨架设计)
GB 50009-2012 《建筑结构荷载规范》(用于风、雪荷载计算)
GB/T 20202-2019 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》(覆盖材料性能依据)
GB/T 13912-2020 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》(结构件防腐依据)
GB/T 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管》(部分管材依据)
相关国家或行业标准对于深井泵、过滤器、施肥机、电气控制柜等设备的技术要求。
GB/T 50485-2020 《微灌工程技术规范》
SL 56-2013 《农村水利技术术语》
《水肥一体化技术规范》(行业通行技术指南)
GB 50054-2011 《低压配电设计规范》
GB/T 13869-2017 《用电安全导则》
相关标准对于过载、短路、漏电保护及接地安全的要求。
NY/T 2911-2016 《测土配方施肥技术规范》
三、设计原则
现代化与智能化:采用自动化环境控制与水肥一体化系统,提升管理效率。
高效节能:双膜保温结构、外遮阳系统、精准滴灌等措施,实现**高效利用。
结构安全耐久:热浸镀锌钢结构、PO膜覆盖、混凝土基础,确保设施长期稳定运行。
生态可持续:采用有机肥改良土壤,配套雨水收集与节水灌溉系统,实现绿色生产。
四、大棚主体结构设计
3.1 总体布局
大棚群按南北走向排列,利于采光均匀与通风顺畅。棚间设置2m宽生产道,配套排水沟与管网系统,形成高效连片种植区。园区内共建设连栋薄膜大棚12栋,总面积23968平米,平面布置图如下所示:
附件| **大棚面积统计表 |
|||
| 序号 |
棚号 |
面积 |
备注 |
| 1 |
1 |
1344 |
|
| 2 |
2 |
1408 |
|
| 3 |
3 |
2816 |
|
| 4 |
4 |
1728 |
|
| 5 |
5 |
2048 |
|
| 6 |
6 |
1408 |
|
| 7 |
7 |
4608 |
|
| 8 |
8 |
3744 |
|
| 9 |
9 |
1120 |
|
| 10 |
10 |
1120 |
|
| 11 |
11 |
896 |
|
| 12 |
12 |
1728 |
|
| 13 |
合计 |
23968 |
3.2 单栋大棚参数
跨度:8m
开间:4m
肩高:2.3m
顶高:4.0m
结构形式:双拱双膜保温结构,内外膜之间形成空气隔热层,显著提升冬季保温性能。
附件3.3 主要材料规格
| 主要材料参数 |
||
| 部件 |
规格 |
材质与处理 |
| 主立柱 |
70×50×2.0mm |
热浸镀锌矩形钢管 |
| 外拱杆 |
椭圆50×25×2.0mm |
热浸镀锌椭圆管 |
| 内拱杆 |
Φ25×1.5mm |
热浸镀锌圆管 |
| 覆盖膜(外) |
10丝 PO膜 |
高透光、防滴露、**命 |
| 覆盖膜(内) |
8丝 PE/EVA膜 |
保温、防雾滴 |
| 基础 |
点式独立基础 |
C20混凝土,预埋M12螺栓 |
3.4 基础与连接
主立柱基础采用点式独立基础。
所有连接件、抱箍、螺栓均为热浸镀锌防腐处理。
雨槽采用δ2.5mm镀锌钢板,配套PVC排水系统。
四、配套系统设计
4.1 通风系统
顶部外拱杆每跨双侧电动卷膜通风。
内部拱杆每跨双侧电动卷膜通风。
配备配备DC24V电动卷膜器。伸缩杆、压膜绳、蝴蝶卡等辅助固定装置。
安装示意图如下:
附件4.2 遮阳系统
外遮阳网采用黑色75%遮阳率,宽8.5m,电动控制。
可根据光照强度控制启闭,有效降低夏季棚内温度。
附件4.3 保温系统
双膜结构形成稳定空气层,提升冬季保温性能。
侧面与端面设置裙膜与双层膜覆盖,增强密封性。
附件4.4风机湿帘降温系统(11#棚实验性降温系统)
目标:为11#棚(面积896㎡)安装风机湿帘降温系统,满足夏季实验需求。
配置:
负压风机8台(1380型,1.1kW/台),每跨2台。
湿帘42㎡(1.5m×28m,150mm厚),安装于后侧山墙。
循环水池3m3,配套潜水泵、PVC管路、过滤器及独立控制箱。
预期:室外35℃时,棚内降至28~30℃,湿度≤85%。
附件4.5物联网智能控制系统(5#棚实验性智能控制系统)
4.5.1 5#棚将部署以下核心设备:
目标:
实现5#棚环境全参数实时监测,数据准确可靠。
自动化控制减少人工干预,降低运营成本。
视频与数据融合,提升远程管理能力。
异常及时报警,降低生产风险。
为后续数据分析与生产优化提供基础。
配置:
温室多合一传感器(1套):集成空气温湿度、光照、CO、土壤温湿度监测,精度高,响应快。
雨雪传感器(1套):带加热功能,输出开关量及Modbus信号,用于检测雨雪天气,联动关闭通风口。
数据采集终端(1套):支持本地存储、多种通信协议(MQTT/HTTP等),可连接上百种传感器,并具备4路控制输出。
32路智能控制器(1套):32路数字量输入/输出,可扩展模拟量,支持本地定时、自动逻辑及远程控制,用于驱动大棚设备。
电容触摸屏(1套):7寸屏,内置温室控制管理系统,支持本地参数设置、状态查看及OTA升级。
三色显示屏(1套):户外/室内安装,红黄绿三色显示数据状态,直观报警。
高清摄像机(球形1台+枪形1台):球机360°旋转、红外夜视,枪机固定监控,均支持宽动态、防尘防水,可通过4G或有线网络传输视频。
网络设备:8口工业交换机、超五类网线、设备箱等,构建稳定局域网。
软件平台(物联网监测控制软件平台+手机APP):实现多棚数据聚合、视频融合、远程控制、历史数据分析、GIS定位、风险预警等功能。
4.6水肥一体化系统
附件4.6.1 核心设备
三通道施肥机,支持比例/定量注肥模式,配备1m3施肥桶3个。
三级过滤系统:离心过滤器+ 砂石过滤器 + 碟片过滤器。
智能控制柜,支持远程监控与自动化程序控制。
附件4.6.2 田间管网
主管道:PE63管,地埋铺设。
滴灌带:PE16,间距30cm,每行番茄对应一条。
配套锁母旁通、堵头、直接等管件,实现分区精准灌溉。
4.7 水源工程
整治塘堰1口,作为灌溉与调节水源。
新打机井2口,配备深井泵与恒压供水系统,作为园区生活饮用水源。
配套配电箱、变频控制柜等电气设备。
4.8 土地与基础设施
土地平整57亩,配套2m宽生产道。
施用商品有机肥36吨,改良土壤结构。
现有电路改迁,**园区总进线及电缆系统。
4.7 电气与控制系统
每栋大棚配备综合控制柜(5KW)与配电箱(10KW)。
支持外遮阳、卷膜通风、滴灌等系统集中控制。
具备缺相、过载、短路、漏电保护功能。
五、施工组织建议
5.1 施工阶段
前期准备:场地清理、测量放线、材料进场检验。
基础施工:土方开挖、混凝土浇筑、预埋件安装。
钢结构安装:立柱、拱杆、雨槽、连接件组装。
覆盖系统安装:内外膜、遮阳网、卷膜器、卡槽卡簧固定。
系统集成:水肥一体化设备、电气系统、滴灌管网安装与调试。
竣工验收:系统联调、性能测试、培训交付。
5.2 质量保障措施
所有材料需提供合格证与检测报告。
钢结构安装需符合《温室结构设计规范》。
系统调试需进行水压试验、电气安全测试。
六、预期效益
生产效益:番茄年产量预计提升30%以上,品质达到绿色标准。
节能效益:节水30%-50%,节肥30%-40%,降低生产成本。
管理效益:实现远程监控与自动化控制,减少人工投入。
示范效益:打造新区现代农业标杆,带动周边果蔬产业升级。
七、结语
本方案以“高效、智能、绿色”为核心理念,****园区规划、先进的结构设计、智能的配套系统,构建一个适合番茄长季节****基地。项目建成后,将显著提升种植效益与**利用率,为东部新区农业现代化提供可复制、可推广的典范。
八:报价时间:2026年2月28日至3月4日。
附件:
附件