作為現代農業技術領先代表的現代化智能玻璃溫室,相較于傳統日光溫室在面臨著常見的冬季氣候中陰霾、小雪、大風等天氣時有著一定的自身優勢。但還須基于當地環境并控制、調節溫室內的氣候,例如溫度和濕度,以滿足農作物的種植要求。
冬季溫室內相對濕度高:
如果冬季由于室外溫度較低,種植者不會過多或過度地打開窗戶進行通風,容易導致溫室內部潮濕。同時需要注意的是,較高的相對濕度,尤其是在早晨,可能會提高玻璃冷凝的風險;和家用玻璃、車用玻璃一樣,如果室內溫度較室外環境更高且濕度大的情況下,玻璃會發生冷凝效果,種植環境下甚至作物本身也有這樣的風險。
之后如果從玻璃上滴落會導致果實甚至植株莖干容易感染真菌或病毒。當然相對較高的濕度,也可以表示植物的良好生長情況,因為植物展現了良好的蒸騰作用。大型生產性玻璃溫室的結構形式一般為雙坡面連棟溫室,在這種情況下,需要結合當地具體氣候數據和溫室基本氣候設置進行專業判斷是否開窗進行自然通風以及自然通風時迎風面、背風面開窗的幅度及時間等具體參數。
冬季溫室加溫:
為了保證正常持續的溫室生產,在我國北方地區的玻璃溫室冬季需要加溫進而保證植物生長溫度,溫室中不同的加熱管道配置也會帶來溫度設置和加熱時間長短的不同。另外,在氣候計算機中進行加溫策略(heating strategy)設置觸發加熱的影響因素時,考慮是否添加光輻射這一影響因素。
典型的加熱管道配置如下:
溫室加熱管道—加熱軌道(幫助溫室運載車運輸且幫助作物根部加熱)

溫室加熱管道—生長加熱管道(輔助果實轉色、保持作物溫度)


溫室中CO2供應的重要性不言而喻,作物依靠光合作用進行同化物積累、轉移、轉化等一系列生物生化反應,如果CO2吸收受限,將會影響到作物本身的包括同化物生產在內的不同植物生理過程。但由于成本相對較高、技術相對復雜,不一定每個現代化溫室都配備了CO2供應系統和輸送管道。在這種客觀條件下,權衡調控溫室中溫度設置將是一大重點。
下圖中的作物生長平衡分為生產和消耗兩個關鍵過程,其中生產過程的關鍵元素包括:光輻射量、CO2、相對濕度;消耗過程的關鍵元素為溫度。如果生產過程的CO2元素處于相對缺乏的數值時,就需要考慮把溫度這一指標相對調低,從而幫助作物更容易實現生長平衡。

同理,根據這張作物生長平衡示意圖,如果生產、消耗過程中的其他關鍵元素發生變化,其他要素也需要進行動態調整。