LINHE
Climate
Science&Technology
在双碳政策推动农业绿色转型的背景下,设施农业作为我国农业现代化建设的核心领域,十四五时期设施农业规模已超4000万亩,占全球设施农业总面积的80%,具备显著的产业基础优势。然而,我国设施农业长期面临低产低效的发展困境。相关数据显示,我国设施作物实际产量仅为其生产潜力的24%,与荷兰、日本等农业发达国家存在明显差距,产能释放不足成为制约设施农业高质量发展的关键问题。
2025年《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》明确提出“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力”。推动农业新质生产力发展关键在于以科技创新为引领,优化要素配置,深化体制机制改革,构建高效、智能、绿色、可持续的现代农业体系。其中,研发推广农业减排固碳技术,探索农业碳汇项目开发和交易机制,是新质生产力发展的重要路径之一。
富碳农业是打开产量密码的钥匙
这正是富碳农业的核心逻辑:让大棚内的CO2浓度,精准匹配不同作物的生长需求。
不同农作物对二氧化碳的需求存在显著差异:黄瓜适宜的CO2浓度为1500-2000ppm,草莓、生菜则偏好1000-1500ppm……当CO2浓度达到富碳状态时,作物生长速度、果实品质可实现质的飞跃。通过科技创新将CO2转化为作物生长所需的营养剂,富碳农业正开辟一条农业增效与碳减排的双赢路径。
传统碳肥技术具有局限性
设施农业领域的CO2供应技术长期存在供应不足与供应方式落后的双重矛盾。中国农业生产碳排放量占比为16%-17%,现有市场给设施农业大棚提供CO2碳肥的设备和方法,都不符合国家双碳政策。在其提供CO2气肥的同时,产生了新的CO2,不能实现CO2的内循环。

上述传统技术普遍存在共性缺陷:无法实现CO2的循环利用,或存在安全隐患,或加剧碳排放,或导致成本高企,难以满足设施农业规模化、绿色化发展的需求。
霖和全自动DAC碳肥机如何破局?
我们研发的全自动DAC碳肥机,依托自有的全球领先的干湿法空气直捕技术(MSDAC),结合全链条技术创新,针对性地解决了传统碳肥技术的痛点,实现“安全、高效、低碳”的CO2供应模式。
自主研发碳捕集材料:实现CO2就地利用
自主研发的变湿度碳捕集材料MSCCM是霖和气候DAC碳肥机的核心组件,可实现干燥时在空气中直接捕集CO2,湿润时脱附CO2。把空气中0.04%浓度的CO2捕集并提纯约3-5倍左右,可直接供给植物作为气肥。这一特性使DAC碳肥机可在大棚周边“就地取碳、就地用碳”,无需依赖外部气源。节省了工业CO2的运输、存储等成本,降低了技术应用门槛。

全自动精准控碳,按作物生长需求输出CO2
不同作物及同一作物的不同生育期,对CO2浓度的需求存在显著差异。我们的全自动DAC碳肥机配备的智能化中央控制系统,可依据作物种类(如黄瓜、草莓、番茄等)自动调节CO2输出量,实现400-2000ppm 浓度区间的自适应调控,为不同作物提供定制化的CO2供应方案,避免了传统技术CO2浓度失控的问题。
我们的DAC碳肥机已经过中国农科院的试验数据验证:使用霖和碳肥机后,作物光合速率提升近25%,番茄、甜瓜产量增加30%-40%,植株抗病性提高50%,果实总糖含量上升15%,植株茎秆长度增加、茎粗显著增加、叶色深绿,果体明显增大。
“光伏+DAC碳肥机+设施农业”系统
完美匹配“碳中和”发展路径
霖和气候科技创新性“光伏供电→全自动空气直捕(DAC)气肥机设备→设施农业”解决方案,实现了分布式清洁能源与碳循环农业的完美融合。让大棚种植从高碳生产转向负碳循环。光伏电力可直接驱动碳肥机运行,并消纳原本无法入网的弃光电力,让系统能源利用率提升30%以上。碳肥机捕集的CO2供农作物吸收后,通过光合作用固碳,形成 “捕集-利用-再捕集”的负碳闭环,全系统运行碳排放当量趋近于零。

碳肥机单元采用标准模块化设计,每个单元既可独立运行。也可根据实际需求由中央控制系统选取多个单元进行集成控制,实现较大规模化CO2碳气肥供给。集成系统可灵活变换控制单元,实现CO2碳气肥自动捕集、释放进入大棚,24小时连续供给。

随着双碳目标推进,富碳农产品的碳价值正逐步转化为市场竞争力。长远来看,霖和气候科技DAC碳肥机搭配物联网数据系统,可全程记录农产品的碳足迹,未来有望申请国家核证自愿减排量(CCER)认证。带有低碳标签的农产品,在消费升级的市场环境中具备更强的竞争力,能够凭借绿色溢价进一步提升农产品附加值,推动农户从增产向增收增效转变,助力农业产业化升级。
