Intelligenter Container für den Pilzanbau
Intelligente Container für den Pilzanbau vereinen fortschrittliche Klimatisierung, automatisiertes Umweltmanagement und IoT-Überwachungssysteme, um präzise und stabile Anbaubedingungen für eine hochwertige Pilzproduktion zu schaffen.
Einführung in den intelligenten Container für den Pilzanbau
Intelligente Pilzzuchtcontainer sind eine moderne Lösung für die Produktion von Speisepilzen. Sie steigern nicht nur die Anbaueffizienz und Produktqualität, sondern bieten auch erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile. Als innovativer Ansatz zur Modernisierung der Landwirtschaft und zur Wiederbelebung ländlicher Räume bieten sie eine zuverlässige Lösung für einen nachhaltigen Pilzanbau.
Intelligente Pilzzuchtcontainer können für den Anbau einer Vielzahl von Speisepilzarten eingesetzt werden, darunter Austernpilze, Shiitake-Pilze, Champignons, Kräuterseitlinge, Goldohrpilze, Dictyophora rubrovolvata, Termitomyces-Pilze, Morcheln, Pleurotus geesteranus, Igelstachelbart, Reishi-Pilze, Sanghuangporus-Pilze und viele weitere Sorten.

Intelligenter Container für den Pilzanbau
Durch ein integriertes Systemdesign werden mehrere Technologien und Geräte kombiniert, um die ideale ökologische Umgebung für den Speisepilzanbau zu simulieren.

PLC-Steuerungssystem für intelligente Pilzzuchtcontainer
Das Steuerungssystem für intelligente Pilzzuchtcontainer verwendet ein Mikrocomputer-PLC-System mit mehreren integrierten Funktionen, darunter Kompressorsteuerung, Lüftersteuerung, frequenzgeregelte Lüftersteuerung, Temperaturregelung sowie Kompressor-, Lüfter- und Stromversorgungsschutz. In Verbindung mit Schützen und thermischen Überlastrelais international renommierter Marken bietet es eine umfassende Steuerung und Absicherung der Anlage und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb.
Während des gesamten Pilzwachstumszyklus kann das System Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Konzentration und Beleuchtung entsprechend den Wachstumsanforderungen der einzelnen Phasen automatisch einstellen und anpassen. Es unterstützt zudem manuelle Steuerung, Fernüberwachung und Anpassung.

Digitales Managementsystem für den Pilzanbau

Steuerungsarchitektur für intelligente Pilzzuchtcontainer
Umweltüberwachung & Präzisionssteuerung
Die Echtzeitüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Konzentration und weiteren Parametern ermöglicht eine präzise Steuerung der Anbauumgebung.
Umschaltung zwischen manueller & automatischer Steuerung
Passt die Umweltbedingungen entsprechend den verschiedenen Wachstumsphasen und Anbauanforderungen dynamisch an und optimiert sie.
Voreingestellte Vorlagen für den Pilzanbau
Integrierte Einstellungen für Umweltparameter ermöglichen einen effizienten, hochwertigen und ertragreichen Pilzanbau.

Vier Systeme zur Umweltkontrolle
Temperaturregelungssystem
Temperaturregelbereich: 8–25 °C (±2 °C)
Automatische Steuerung und Anpassung der Temperatur entsprechend den Anbauanforderungen verschiedener Pilzsorten
Zerstäubungssystem
Feuchtigkeitsregelbereich: 60 % rF ~ 98 % rF (<±5 % rF)
Automatische Wassernachfüllung entsprechend den Anbauanforderungen verschiedener Pilzsorten
Reinigung und Zerstäubungsbefeuchtung

Intelligentes Beleuchtungssystem
Lichtintensitätsregelung: Vollspektrum-Zusatzbeleuchtung
Unterstützt eine von 0–100 % einstellbare Helligkeit
Steuert und lenkt das Pilzwachstum automatisch anhand der Anbauparameter.
Frischluftsystem
Ausgestattet mit kanalisierter Frischluftzufuhr und Abluftsystemen
Automatische Steuerung gemäß den Anbauparametern
Videoüberwachungssystem für intelligente Pilzzuchtcontainer
Intelligentes Beleuchtungssystem

Licht fördert das Pilzwachstum
Dank einer Beleuchtungskonfiguration mit extrem breitem Spektrum werden je nach Pilzart und Wachstumsphase unterschiedliche Lichtwellenlängen und Beleuchtungsdauern gesteuert, um optimale Lichtbedingungen zu schaffen. Dies verbessert die Lichtausnutzung und fördert höhere Erträge sowie eine bessere Qualität.


Befeuchtungs- und Zerstäubungssystem

Sicher und zuverlässig
Verwendet verbesserte Zerstäuberplatten, feuchtigkeitsgeschützte Stromversorgungsboxen und weiteres Zubehör, um die Leistungsfähigkeit sowie die Lebensdauer der Komponenten zu gewährleisten.
Intelligente Steuerung
Verwendet eine intelligente zeitgesteuerte Feuchtigkeitsregelung, um den Feuchtigkeitsanforderungen unterschiedlicher Pilzanbauumgebungen gerecht zu werden.
Effiziente Befeuchtung
Hohe Befeuchtungsintensität mit feinen und gleichmäßigen Nebelpartikeln, wodurch die erforderliche relative Luftfeuchtigkeit innerhalb einer vorgegebenen Zeit schnell erreicht wird.

Frischluftsystem
Präzisionsgesteuertes CO₂-Frischluftsystem
- Bietet saubere Frischluft, Sterilisation und Schutz vor schädlichen Einflüssen wie Fluginsekten, Staub und Fremdpilzen
- Steuert den CO₂-Gehalt im Innenraum präzise, um eine optimale Umgebung für das Pilzwachstum zu gewährleisten
- Verwendet intelligente frequenzgeregelte Lüfter, die entsprechend dem tatsächlichen Bedarf Frischluft zuführen, Energie sparen und einen langfristig stabilen Betrieb gewährleisten
Einsatzorte
Es wird keine zusätzliche Baufläche benötigt; die Container können unter Bäumen, auf Brachflächen, vor oder hinter Häusern, in stillgelegten Fabriken, Schulen und an anderen Orten aufgestellt werden und schnell einen dezentralen Pilzanbauverbund bilden.
Je nach Art der Speisepilze ermöglicht der intelligente Pilzzuchtcontainer eine ganzjährige Produktion und unterstützt verschiedene mehrschichtige Anbaumethoden wie Beet-, Wand- und Hängeanbau.
Der intelligente Pilzzuchtcontainer ist flexibel integrierbar und mobil; die Außenhülle der Kabine hat eine Lebensdauer von 10–15 Jahren.
Kombinierbar mit Photovoltaik für eine energiesparende, kohlenstoffarme und umweltfreundliche Produktion.
Integriertes Klimatisierungssystem für den Speisepilzanbau
Aufrüstung und Optimierung des elektrischen Schaltschrankes
Die Anlage verfügt über einen integrierten Schaltschrank, wodurch der Wartungsraum rund um die Ausrüstung erheblich vergrößert wird.

Frischluftfiltersystem
Das Gerät ist mit einem Frischluftsystem ausgestattet, das für saubere Zuluft in der Kabine sorgt und die Ausbreitung von Krankheiten verhindert.
Vorkühlung und Vorheizung
Nachdem die Frischluft der Anlage vorgekühlt oder vorgewärmt wurde, gelangt sie in den Pilzraum, um zu verhindern, dass plötzliche Temperaturänderungen das Wachstum der Pilze beeinträchtigen.

Echtzeitüberwachung
Die Anlage ist mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, CO₂-Sensoren und Materialsensoren ausgestattet, um die Umgebung im Pilzraum in Echtzeit zu überwachen.
Schätztabelle der anbaubaren Sorten in einem einzelnen intelligenten Pilzzuchtcontainer
| Artikel | Austernseitling | Mu-Err-Pilz | Shiitake-Pilz | Igelstachelbart | Ackerling | Enoki | Weißer Pilz | Reishi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbaumenge (Beutel) | 4800 | 3500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 | 4400 |
| Ertrag pro Beutel (kg) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.35 |
| Fruchtbildungszyklus (Tage) | 8 | 35 | 25 | 25 | 20 | 30 | 35 | 30 |
| Ertrag pro Zyklus (kg) | 2400 | 2100 | 2640 | 1760 | 1540 | 1760 | 3000 | 1540 |
| Großhandelspreis (¥/kg) | 7 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 20 |
| Zyklen pro Jahr | 44 | 10 | 14.6 | 14.6 | 18.25 | 12.17 | 10.43 | 12.17 |
| Jahresproduktion (kg) | 105600 | 21000 | 38544 | 25696 | 28105 | 21419 | 31290 | 18741.8 |
| Jahresumsatz (¥) | 739200 | 420000 | 385440 | 513920 | 562100 | 642576 | 500640 | 374836 |
| Täglicher Energieverbrauch (kWh/Tag) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tägliche Stromkosten (¥/Tag) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Energiekosten pro Zyklus (¥) | 208 | 910 | 650 | 650 | 520 | 780 | 910 | 780 |
| Jährliche Energiekosten (¥) | 9152 | 9100 | 9490 | 9490 | 9490 | 9492.6 | 9491.3 | 9492.6 |
| Arbeitskosten (¥/Person·Tag) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| Jährliche Arbeitskosten (¥) | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 36000 | 18000 |
| Jährlicher Beutelverbrauch (Beutel) | 211200 | 35000 | 64240 | 64240 | 80300 | 53548 | 52150 | 53548 |
| Stückkosten pro Beutel (¥) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 |
| Jährliche Beutelkosten (¥) | 528000 | 122500 | 160600 | 192720 | 281050 | 240966 | 156450 | 187418 |
| Jährlicher Nettogewinn (¥) | 166048 | 270400 | 197350 | 293710 | 253560 | 374117.4 | 298698.7 | 159925.4 |
| Jährlicher Nettogewinn (10.000 ¥) | 16.6 | 27.04 | 19.74 | 29.37 | 25.36 | 27.41 | 29.8699 | 15.9925 |










