一种池塘保温大棚及其建造方法,涉及水产养殖池塘保温设施.本发明采用立柱,梁,条基,桩体,塑料薄膜,绳索,其特征是立柱,梁,条基,桩体用钢筋混凝土制成,立柱建筑在两相邻池塘之间的塘埂上和池塘两端的塘岸上,立柱为圆柱状,立柱上支承梁,梁的横截面部成圆弧形并固定有圆弧板,两个相邻池塘的外侧塘岸建筑条基和桩体,条基浇筑在塘岸地面以下,桩体露出地面,每根桩体固定一根跨越梁上圆弧板的绳索,两个相邻池塘的上方形成均布的下层绳索,在下层绳索上面覆盖塑料薄膜,在塑料薄膜上面再布设纵向和横向的上层绳索,纵向的上层绳索的两端分别固定在池塘两端塘岸的立柱上,横向的上层绳索的两端分别固定在两外侧塘岸的桩体上. 利用地热大棚进行水产品的养殖,越冬和活体保鲜,成功的关键在于保证水中足量的溶解氧.由于塑料大棚为封闭型养殖,空间较小,机械增氧效果较差,流水增氧又造成地热水的大浪费,因此,中捷农场经十几年的实践,摸索出一条依靠生物增氧夺取高产的有效途径,即在保证养殖水中浮游植物合理含量的基础上科学调配棚内阳光入射率,延长光照时间及光照强度分布,大限度的增强池水中单细胞藻的光,以保证高密度越冬水产品对水中溶解氧的需求.其技术要求包括以下几个方面。 大型水产养殖温室的应用越来越普遍,因此研究大型水产养殖温室的热环境具有广阔的前景.本论文将针对大型双层塑料薄膜水产养殖温室冬季保温效果差,运行成本高等问题,对大型水产养殖温室热环境进行深入研究.对杭州地区的一个大型水产养殖温室的室内外热环境(室外太阳辐射,室外空气温湿度,风速以及温室内外膜温,室内空气温湿度,水温等)的现场进行了连续检测,并利用检测的数据分析了试验温室的热性能.检测结果表明,在杭州地区2013年11月到2014年1月期间,大型双层塑料薄膜水产养殖温室热损失的主要途径是辐射散热,其中外膜与天空辐射换热占温室总热损失的32%-53%,内膜与天空的辐射换热占温室总热损失的11.5%-22.4%,水体与天空辐射换热占温室总热损失的9.8%-20.3%.在探明外界气象参数对温室热环境的影响后,利用质能平衡原理,建立了大型水产养殖温室热环境数学模型,并利用现场实测数据对所建立模型的准确性进行验证.通过实测值和模拟值的平均误差和平均相对误差这两个指标来评价模型的准确性.结果表明,在典型的晴天,多云和阴天,养殖水温,室内空气温度,内膜温度,外膜温度,室内空气相对湿度,夹层气温和夹层空气相对湿度的测试值和模拟值的大平均误差分别为0.17℃,0.50℃,0.79℃,1.12℃,5.26%,1.87℃和2.4%,其大相对误差分别为