智能人工氣候箱如何脫離“淘汰”命運(yùn)
如今,智能人工氣候箱已不在陌生,很多地方都能見到它的“身影”,無論是種子的發(fā)芽試驗(yàn),還是細(xì)胞組織的培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)中,它都能被人們利用。尤其是對于探討自然界中少有的災(zāi)害性天氣對作物生長發(fā)育及產(chǎn)量的影響,或者地探討氣象要素對于作物生態(tài)、生理及產(chǎn)量之間的相互關(guān)系都具有重要意義。但隨著人們對實(shí)驗(yàn)的要求越來越精細(xì),很多儀器因?yàn)檫_(dá)不到實(shí)驗(yàn)精度被淘汰。
過去的智能人工氣候箱往往是采用一種靜態(tài)調(diào)節(jié)的模式來實(shí)現(xiàn)對溫濕度的控制,而這種靜態(tài)調(diào)節(jié)模式調(diào)節(jié)對象往往存在較大的滯后問題,控制精度不高,而且響應(yīng)速度慢,而隨著現(xiàn)代生物研究工作的深入,不僅要求儀器環(huán)境控制穩(wěn)定,而且要求控制的精度要高,因此就需要解決調(diào)控滯后的問題。美國專家提出的空氣動態(tài)平衡條件理論建立了一種新型的全封閉動態(tài)平衡調(diào)節(jié)模式,該模式在抑制滯后,減小體積,降低成本,提高凈度等方面比靜態(tài)模式具有明顯的優(yōu)勢。它的基本思想就是利用空氣處理設(shè)備同時(shí)對空氣進(jìn)行降焓處理及增焓處理,在動態(tài)平衡的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對空氣溫度及濕度的控制。因此如果將這種模式應(yīng)用于智能人工氣候箱的話,那么可以幫助解決環(huán)境調(diào)控滯后的問題。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用,智能人工氣候箱的控制精度較以往相比,已經(jīng)有了較大幅度的提高。我們相信,隨著更多科學(xué)技術(shù)的不斷更新應(yīng)用,儀器的通用性和自動化程度也會越來越高,滿足不同領(lǐng)域、不同試驗(yàn)的需要,脫離“淘汰”命運(yùn)。