嚴(yán)寒地區(qū)日光溫室供暖技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-08-02 04:07
日光溫室由于其相結(jié)構(gòu)簡單,但是有著較強(qiáng)吸收太陽能的能力從而被大規(guī)模用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。但是,由于材料、技術(shù)等限制,在嚴(yán)寒地區(qū)的使用遇到很多問題。本文對大慶地區(qū)的日光溫室為研究對象,分析了嚴(yán)寒地區(qū)日光溫室的特點(diǎn)并說明夜間低溫會造成作物減產(chǎn)。為保證農(nóng)作物能在冬季能夠生長,首先要保證日光溫室環(huán)境溫度及地表土壤溫度。隨著能源的緊張和環(huán)境污染日益嚴(yán)重,地源熱泵由于其節(jié)能及效率脫穎而出,地源熱泵在目前研究結(jié)果中已經(jīng)被證明其高效率,在此基礎(chǔ)上,提出了地源熱泵供暖系統(tǒng)為日光溫室供暖思路。建立日光溫室物理模型,通過對溫室進(jìn)行傳熱分析,計算出溫室在采暖季節(jié)的最大的熱負(fù)荷,結(jié)合大慶地區(qū)的地理位置和氣候特征,綜合考慮節(jié)約土地和成本,采用格力SSDH2800系統(tǒng)為5個同類型溫室供暖,并且對埋管總長度和埋管數(shù)量等進(jìn)行了計算,最終計算得到埋管總長度為5840m,鉆孔數(shù)量為60。由于日光溫室只在冬季取熱,長期運(yùn)行將導(dǎo)致土壤逐年熱量損失,造成土壤溫度逐年下降,進(jìn)而系統(tǒng)失效、生態(tài)破壞。為保證土壤熱平衡,提高集熱效率,提出了采用太陽能集熱系統(tǒng)在非供暖季為土壤補(bǔ)熱,大概需要2㎡的太陽能平板集熱器193塊;...
【文章來源】:天津商業(yè)大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
中國氣候區(qū)標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)圖
第二章嚴(yán)寒地區(qū)氣候特點(diǎn)11圖2.2連棟脊形溫室FIG.2.2roof-shapedgreenhouse這種溫室土地利用效率高,保溫效果好,整體空間大等優(yōu)點(diǎn),便于內(nèi)部統(tǒng)一管理。由于內(nèi)部空間大可以用小型機(jī)械化生產(chǎn)效率高。但是初始投資大,作物種植單一,容易出現(xiàn)通風(fēng)死角,保溫效果不如墻體日光溫室好。我國常見的溫室日光溫室為傾斜式溫室,這與脊形溫室相比,傾斜式溫室有著良好的保溫性能、較低建造成本等特點(diǎn)在我國大規(guī)模的被普及及建造。圖2.3傾斜式溫室Figure2.3inclinedgreenhouse由圖2.3可見,傾斜溫室的向陽面是由具有良好透光率的塑料薄膜制成。另外三個側(cè)面被隔熱壁包圍,形成朝陽弧面和三面墻壁的結(jié)構(gòu)。朝向太陽光的一面是個斜面,斜面的角度隨著緯度的增加而減小,這樣設(shè)計使得在嚴(yán)寒地區(qū)這樣高緯度地區(qū)能夠充分的吸收太陽光,但由于是斜面使得土地利用效率變低,且日光溫室前段溫度及比其他地區(qū)要低,不利于作物的生長。溫室四周的墻是由磚墻或土坯墻制成的。厚度取決于所在緯度的環(huán)境溫度和太陽輻射高度。在嚴(yán)寒地區(qū)最小厚度應(yīng)大于80cm,這樣可以起到良好的保溫作用。由于朝陽面需要具有很好的透光率,在沒有陽光輻射的夜晚,
第二章嚴(yán)寒地區(qū)氣候特點(diǎn)11圖2.2連棟脊形溫室FIG.2.2roof-shapedgreenhouse這種溫室土地利用效率高,保溫效果好,整體空間大等優(yōu)點(diǎn),便于內(nèi)部統(tǒng)一管理。由于內(nèi)部空間大可以用小型機(jī)械化生產(chǎn)效率高。但是初始投資大,作物種植單一,容易出現(xiàn)通風(fēng)死角,保溫效果不如墻體日光溫室好。我國常見的溫室日光溫室為傾斜式溫室,這與脊形溫室相比,傾斜式溫室有著良好的保溫性能、較低建造成本等特點(diǎn)在我國大規(guī)模的被普及及建造。圖2.3傾斜式溫室Figure2.3inclinedgreenhouse由圖2.3可見,傾斜溫室的向陽面是由具有良好透光率的塑料薄膜制成。另外三個側(cè)面被隔熱壁包圍,形成朝陽弧面和三面墻壁的結(jié)構(gòu)。朝向太陽光的一面是個斜面,斜面的角度隨著緯度的增加而減小,這樣設(shè)計使得在嚴(yán)寒地區(qū)這樣高緯度地區(qū)能夠充分的吸收太陽光,但由于是斜面使得土地利用效率變低,且日光溫室前段溫度及比其他地區(qū)要低,不利于作物的生長。溫室四周的墻是由磚墻或土坯墻制成的。厚度取決于所在緯度的環(huán)境溫度和太陽輻射高度。在嚴(yán)寒地區(qū)最小厚度應(yīng)大于80cm,這樣可以起到良好的保溫作用。由于朝陽面需要具有很好的透光率,在沒有陽光輻射的夜晚,
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于ANSYS的日光溫室復(fù)合相變保溫墻體的模擬研究[J]. 周瑩,王雙喜,劉中華,馬金平,王婷. 太陽能學(xué)報. 2020(04)
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[7]我國可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀與問題研究[J]. 尹偉華. 財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2017(23)
[8]不同時段補(bǔ)光對日光溫室冬春茬黃瓜幼苗質(zhì)量的影響[J]. 王冰華,孫風(fēng)清,李娟起,田永強(qiáng),高麗紅. 中國蔬菜. 2017(12)
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[10]太陽能空氣源復(fù)合多功能熱泵系統(tǒng)的試驗研究[J]. 黃紫祺,徐國英,張小松. 流體機(jī)械. 2016(12)
博士論文
[1]太陽能聯(lián)合空氣源熱泵的溫室調(diào)溫系統(tǒng)性能研究[D]. 孫先鵬.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2015
[2]下沉式日光溫室土質(zhì)墻體傳熱特性的研究[D]. 張志錄.河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[3]水源熱泵調(diào)溫溫室研制及試驗研究[D]. 王吉慶.河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2003
碩士論文
[1]太陽能-地源熱泵聯(lián)合供暖運(yùn)行模式及優(yōu)化配置研究[D]. 張宏葛.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2019
[2]大慶地區(qū)新型日光溫室設(shè)計[D]. 祖歌.黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 2019
[3]能源站復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行策略研究[D]. 張坤子.華中科技大學(xué) 2019
[4]重慶地區(qū)醫(yī)療建筑復(fù)合式地埋管地源熱泵系統(tǒng)研究[D]. 鄭宗選.重慶大學(xué) 2018
[5]嚴(yán)寒地區(qū)日光溫室室內(nèi)熱環(huán)境的研究[D]. 趙江龍.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[6]磚苯復(fù)合墻體日光溫室熱環(huán)境測試與模擬[D]. 楊小龍.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2014
[7]光伏日光溫室的性能分析與應(yīng)用研究[D]. 趙雪.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2013
[8]碳晶電熱板加溫在日光溫室黃瓜育苗與番茄栽培中的應(yīng)用研究[D]. 趙云龍.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2013
[9]不同跨度日光溫室性能的研究[D]. 劉玉鳳.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2012
[10]超低能耗日光溫室保溫性能及其節(jié)能效果研究[D]. 姚軒.太原理工大學(xué) 2011
本文編號:3316858
【文章來源】:天津商業(yè)大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
中國氣候區(qū)標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)圖
第二章嚴(yán)寒地區(qū)氣候特點(diǎn)11圖2.2連棟脊形溫室FIG.2.2roof-shapedgreenhouse這種溫室土地利用效率高,保溫效果好,整體空間大等優(yōu)點(diǎn),便于內(nèi)部統(tǒng)一管理。由于內(nèi)部空間大可以用小型機(jī)械化生產(chǎn)效率高。但是初始投資大,作物種植單一,容易出現(xiàn)通風(fēng)死角,保溫效果不如墻體日光溫室好。我國常見的溫室日光溫室為傾斜式溫室,這與脊形溫室相比,傾斜式溫室有著良好的保溫性能、較低建造成本等特點(diǎn)在我國大規(guī)模的被普及及建造。圖2.3傾斜式溫室Figure2.3inclinedgreenhouse由圖2.3可見,傾斜溫室的向陽面是由具有良好透光率的塑料薄膜制成。另外三個側(cè)面被隔熱壁包圍,形成朝陽弧面和三面墻壁的結(jié)構(gòu)。朝向太陽光的一面是個斜面,斜面的角度隨著緯度的增加而減小,這樣設(shè)計使得在嚴(yán)寒地區(qū)這樣高緯度地區(qū)能夠充分的吸收太陽光,但由于是斜面使得土地利用效率變低,且日光溫室前段溫度及比其他地區(qū)要低,不利于作物的生長。溫室四周的墻是由磚墻或土坯墻制成的。厚度取決于所在緯度的環(huán)境溫度和太陽輻射高度。在嚴(yán)寒地區(qū)最小厚度應(yīng)大于80cm,這樣可以起到良好的保溫作用。由于朝陽面需要具有很好的透光率,在沒有陽光輻射的夜晚,
第二章嚴(yán)寒地區(qū)氣候特點(diǎn)11圖2.2連棟脊形溫室FIG.2.2roof-shapedgreenhouse這種溫室土地利用效率高,保溫效果好,整體空間大等優(yōu)點(diǎn),便于內(nèi)部統(tǒng)一管理。由于內(nèi)部空間大可以用小型機(jī)械化生產(chǎn)效率高。但是初始投資大,作物種植單一,容易出現(xiàn)通風(fēng)死角,保溫效果不如墻體日光溫室好。我國常見的溫室日光溫室為傾斜式溫室,這與脊形溫室相比,傾斜式溫室有著良好的保溫性能、較低建造成本等特點(diǎn)在我國大規(guī)模的被普及及建造。圖2.3傾斜式溫室Figure2.3inclinedgreenhouse由圖2.3可見,傾斜溫室的向陽面是由具有良好透光率的塑料薄膜制成。另外三個側(cè)面被隔熱壁包圍,形成朝陽弧面和三面墻壁的結(jié)構(gòu)。朝向太陽光的一面是個斜面,斜面的角度隨著緯度的增加而減小,這樣設(shè)計使得在嚴(yán)寒地區(qū)這樣高緯度地區(qū)能夠充分的吸收太陽光,但由于是斜面使得土地利用效率變低,且日光溫室前段溫度及比其他地區(qū)要低,不利于作物的生長。溫室四周的墻是由磚墻或土坯墻制成的。厚度取決于所在緯度的環(huán)境溫度和太陽輻射高度。在嚴(yán)寒地區(qū)最小厚度應(yīng)大于80cm,這樣可以起到良好的保溫作用。由于朝陽面需要具有很好的透光率,在沒有陽光輻射的夜晚,
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[10]太陽能空氣源復(fù)合多功能熱泵系統(tǒng)的試驗研究[J]. 黃紫祺,徐國英,張小松. 流體機(jī)械. 2016(12)
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[1]太陽能聯(lián)合空氣源熱泵的溫室調(diào)溫系統(tǒng)性能研究[D]. 孫先鵬.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2015
[2]下沉式日光溫室土質(zhì)墻體傳熱特性的研究[D]. 張志錄.河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[3]水源熱泵調(diào)溫溫室研制及試驗研究[D]. 王吉慶.河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2003
碩士論文
[1]太陽能-地源熱泵聯(lián)合供暖運(yùn)行模式及優(yōu)化配置研究[D]. 張宏葛.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2019
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[3]能源站復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行策略研究[D]. 張坤子.華中科技大學(xué) 2019
[4]重慶地區(qū)醫(yī)療建筑復(fù)合式地埋管地源熱泵系統(tǒng)研究[D]. 鄭宗選.重慶大學(xué) 2018
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[6]磚苯復(fù)合墻體日光溫室熱環(huán)境測試與模擬[D]. 楊小龍.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2014
[7]光伏日光溫室的性能分析與應(yīng)用研究[D]. 趙雪.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2013
[8]碳晶電熱板加溫在日光溫室黃瓜育苗與番茄栽培中的應(yīng)用研究[D]. 趙云龍.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2013
[9]不同跨度日光溫室性能的研究[D]. 劉玉鳳.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2012
[10]超低能耗日光溫室保溫性能及其節(jié)能效果研究[D]. 姚軒.太原理工大學(xué) 2011
本文編號:3316858
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