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我设计的是四层a型架,总占地面积4.5平方米,但通过立体种植,有效面积能达到12平方米。
作物选择以生长周期短、营养密度高的叶菜和微型果蔬为主:生菜、菠菜、小白菜、樱桃萝卜、微型番茄。
光照用全光谱led,光周期和光强可编程控制。”
王正阳仔细听著,不时提问:“营养液怎么配比?如何监测和调整?”
“採用霍格兰配方为基础,但会根据作物生长阶段和回收水中的离子浓度进行动態调整。”
林洛儿打开另一个文件,里面是复杂的计算公式和曲线图,“我设计了一个简单的传感器阵列:ph计、ec计、溶解氧探头、离子选择性电极。
数据会传送到一个树莓派控制器,运行我写的调控算法。
当然,初期可能需要人工干预,但系统会学习优化。”
“电力消耗呢?这个系统全功率运行需要多大功率?”
“设计峰值功率2.8千瓦,主要是led灯和气化炉的加热单元。
但通过错峰运行和智能调控,日均功耗可以控制在30度电左右。
如果平台有自己的发电系统,应该能负担。”
王正阳心中快速计算。
eis-7的两台曼恩柴油发电机组总功率1600千瓦,支撑这个系统绰绰有余。
更大的挑战是如何在列车移动、振动、倾斜的环境下保证系统的稳定运行。
“抗振动和倾斜的问题,你有什么方案?”
林洛儿咬了咬下唇——王正阳注意到这是她思考时的习惯动作。
“这部分最难。
水培系统对液面稳定很敏感,振动会导致根系损伤和营养液混合不均。
我的方案是:第一,所有储液罐和种植槽都採用低重心、宽底设计;第二,关键连接处用柔性管路和减震支架;第三,种植架整体採用独立悬掛减震系统,与车体结构解耦。”
她调出一张三维模型,展示了复杂的减震机构和锁定装置,“在平台剧烈运动时,可以启动锁定机构,將种植架暂时固定。
但这会影响作物生长,所以只能作为应急手段。”
王正阳看著屏幕上的设计,心中暗自讚嘆。
这个女孩不仅专业知识扎实,工程思维也很出色。
她的方案虽然还有些理想化,但框架清晰,关键问题都考虑到了,而且有可行的解决思路。
“另外,”
林洛儿补充道,声音低了一些,“我还想提一个……可能超出当前需求的建议。”
“请说。”
“遗传多样性。”
她抬起头,直视王正阳的眼睛,“如果这是一个要长期运行的封闭系统,作物种子的遗传多样性至关重要。
只用少数几个商业品种,一旦发生病害或环境突变,整个系统可能崩溃。
我建议……储备至少三十个不同品种的种子,最好是传家宝品种或野生近缘种,並且定期进行小规模轮作。
这需要额外的储存空间和管理工作,但从长期看是必要的。”
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