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西北地區普通日光溫室的保溫性改良
發布時間:2015/4/20 瀏覽次數:1021次
北地區95%以上日光溫室為土質墻體圍護結構,各地溫竄墻體厚度差異較大。為尋求西北地區節能日光溫室土質墻體的最佳厚度,對西北地區新疆維吾爾族自治區塔城市、陜西省楊凌區、甘肅省白銀市和寧夏回族自治區銀川市等四省區應用面積最廣的不同厚度土質墻體節能日光溫室環境指標進行分析,研究墻體保溫性能和傳熱特性。綜合建造成本和土地利用率得出陜兩楊凌地區的最佳厚度為1.0 m,甘肅白銀地區的最佳厚度為1.3 m,寧夏銀川地區的最佳厚度為1.5 m,新疆塔城地區的最佳厚度為1.4 m。這樣的厚度在當地可以滿足保溫要求,當達到當地的最佳厚度時,再通過增加墻體厚度對提高溫室室內環境溫度效果不明顯。
日光溫室的圍護結構不僅具有有效防止室內熱量向室外傳遞的良好保溫作用,而且在白天能吸收和蓄積太陽熱能,在夜間又可將蓄積的太陽熱能釋放到溫室中,以維持室內一定的氣溫,日光溫室的圍護結構在溫室的熱環境平衡過程中起著積極的作用。溫室圍護結構的組成材料和復合方式較多。從熱工方面進行分析研究表明日光溫室較理想的墻體內側應由吸熱蓄熱能力較強的材料組成蓄熱層,外側由導熱、放熱能力較差的材料組成保溫層,中間應為隔熱層。異質復合墻體比單一材料的夜間保溫效果好,且尤以外層為苯板的保溫效果好。亢樹華等指出作為墻體內填充物質的隔熱材料的保溫性優劣為:珍珠巖>煤渣>鋸末>空氣。Nijskens J綜合圍護結構厚度、天氣狀況和風速對溫室維護結構熱工性能從實驗測試和理論兩方面研究。雖國外的溫室與中國溫室有所差異,但對中國溫室墻體的研究具有指導作用。白義奎等對遼沈I型日光溫室的保溫性能分析得出墻體釋放到溫室外面的熱量較釋放到室內多。郭慧卿等人對沈陽地區20種不同溫室墻體從溫度方面進行比較分析,就4種不同厚度的加草粘土墻而言,1.0 m為沈陽地區最佳厚度溫室土墻厚度。馬承偉等從建立了計算溫室墻體夜間放熱量的經驗公式以評價溫室墻體的儲熱保溫性能。李小芳等利用熱反應系數法計算墻體的熱量,從熱量傳遞的角度就不同材料不同組合的溫室墻體進行比較分析來評價墻體對溫室的保溫作用,墻體新型材料綴鋁糾101和加氣混凝土砌塊的應用在防潮保溫儲熱方面有明顯的優點,相變材料正逐步的應用于日光溫室墻體的建造。周長吉通過對西北、華北和東北地區溫室的比較并以西安和蘭州的氣候為依據比較分析得出結構合理的“西北型”日光溫室。高艷明、王曉冬、董瑞等對西北地區的日光溫室墻體保溫和結構進行優化分析,對指導當地的生產起到積極作用。關于墻體大量的研究工作都是對復合墻體的材料和厚度的篩選。對于推廣面積最大的土質墻體日光溫室研究其少,大部分地區都是把當地的凍土層厚度作為建造溫室土質墻體厚度的依據。同一區域墻體的厚度差異也較大,偏薄的保溫效果不佳,偏厚的既增加建造成本又降低了土地的利用率。在西北地區,土質墻體是現有溫室中應用最多的墻體,約占所有日光溫室95%,土質墻體保溫蓄熱性能好,而且能夠充分利用土地資源,取材方便,從而降低了建造日光溫室的成本,有利于區域化布局,規模化生產。因此,在未來的幾十年內日光溫室的建造中,土質墻體依然是農戶的首要選擇。本文通過對西北4省區應用面積最大,土質墻體厚度不同的溫室進行溫度測定、得熱量計算和夜間墻體向室內放熱性能的比較分析,得出不同緯度不同海拔地區溫室土質墻體的最佳厚度,為設施農業的標準化和溫室建造提供依據。
日光溫室的圍護結構不僅具有有效防止室內熱量向室外傳遞的良好保溫作用,而且在白天能吸收和蓄積太陽熱能,在夜間又可將蓄積的太陽熱能釋放到溫室中,以維持室內一定的氣溫,日光溫室的圍護結構在溫室的熱環境平衡過程中起著積極的作用。溫室圍護結構的組成材料和復合方式較多。從熱工方面進行分析研究表明日光溫室較理想的墻體內側應由吸熱蓄熱能力較強的材料組成蓄熱層,外側由導熱、放熱能力較差的材料組成保溫層,中間應為隔熱層。異質復合墻體比單一材料的夜間保溫效果好,且尤以外層為苯板的保溫效果好。亢樹華等指出作為墻體內填充物質的隔熱材料的保溫性優劣為:珍珠巖>煤渣>鋸末>空氣。Nijskens J綜合圍護結構厚度、天氣狀況和風速對溫室維護結構熱工性能從實驗測試和理論兩方面研究。雖國外的溫室與中國溫室有所差異,但對中國溫室墻體的研究具有指導作用。白義奎等對遼沈I型日光溫室的保溫性能分析得出墻體釋放到溫室外面的熱量較釋放到室內多。郭慧卿等人對沈陽地區20種不同溫室墻體從溫度方面進行比較分析,就4種不同厚度的加草粘土墻而言,1.0 m為沈陽地區最佳厚度溫室土墻厚度。馬承偉等從建立了計算溫室墻體夜間放熱量的經驗公式以評價溫室墻體的儲熱保溫性能。李小芳等利用熱反應系數法計算墻體的熱量,從熱量傳遞的角度就不同材料不同組合的溫室墻體進行比較分析來評價墻體對溫室的保溫作用,墻體新型材料綴鋁糾101和加氣混凝土砌塊的應用在防潮保溫儲熱方面有明顯的優點,相變材料正逐步的應用于日光溫室墻體的建造。周長吉通過對西北、華北和東北地區溫室的比較并以西安和蘭州的氣候為依據比較分析得出結構合理的“西北型”日光溫室。高艷明、王曉冬、董瑞等對西北地區的日光溫室墻體保溫和結構進行優化分析,對指導當地的生產起到積極作用。關于墻體大量的研究工作都是對復合墻體的材料和厚度的篩選。對于推廣面積最大的土質墻體日光溫室研究其少,大部分地區都是把當地的凍土層厚度作為建造溫室土質墻體厚度的依據。同一區域墻體的厚度差異也較大,偏薄的保溫效果不佳,偏厚的既增加建造成本又降低了土地的利用率。在西北地區,土質墻體是現有溫室中應用最多的墻體,約占所有日光溫室95%,土質墻體保溫蓄熱性能好,而且能夠充分利用土地資源,取材方便,從而降低了建造日光溫室的成本,有利于區域化布局,規模化生產。因此,在未來的幾十年內日光溫室的建造中,土質墻體依然是農戶的首要選擇。本文通過對西北4省區應用面積最大,土質墻體厚度不同的溫室進行溫度測定、得熱量計算和夜間墻體向室內放熱性能的比較分析,得出不同緯度不同海拔地區溫室土質墻體的最佳厚度,為設施農業的標準化和溫室建造提供依據。
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