此法与美国罗格斯大学发展之桌面型热水管加热系统 (Bench Heating ) 与无沙水泥地底部加热系统 (Porous Concret Floor Heating) 原理相同 ( 图 5-13, Roberts 等, 1985 )。
图 5-13 桌面型热水管加热(上图)与无沙水泥地底部加热系统(下图)由於大空间的温室降温所耗能源较多,致使全面环控之成本高,又由於大空间所无法避免的温度分布不均且温控时间延迟等缺点,因此台中种苗改良繁殖场於其引进之荷兰温室内的植床上另外架置冷热水根温调节系统以迅速达成局部温控。在气温高,日射强且湿度大的夏季午后雷阵雨之后,使用蒸发冷却降温之系统均无法发挥其效能,若仅以外部遮荫网遮荫,室内仍显得闷热,气温常达 30 ℃以上。除非装设并开启昂贵的冷冻机械,否则植物生育受阻和病虫害严重。若利用冰水机根温系统, 则可使种苗根部及附近小区域之温度迅即降至20 ℃,让植株能正常发育。 又如,台湾冬季低温期短,且白天回温快,加温常为间歇性,所以没有装置大型全室升温设备的必要。利用上述根温系统通导热水机组,亦能迅速为植株根圈及小区域加温协助种苗正常发育。
此种简单价廉而且容易切换之冷热系统,所造成之温度改变虽为小区域局部性,然而,从植物生理观点而言,种苗发育期间,植株娇弱体小,根温对生育之影响往往较气温重要。如高气温低根温,植株发育显着缓慢下来不致造成徒长。因此,尤其在台湾春秋交替季节,冷热气团移动频繁又快速,使得温室温控操作会发生昇温及降温交替现象,辅此根温系统得使我们对植株生长所需之环境有较佳的控制系统,以发挥弹性应变功能