日光温室水循环增温蓄热系统应用效果研究

日光温室水循环增温蓄热系统应用效果研究
郭建业;秦贵;张艳红;刘晓明
【摘 要】为了提高北方地区冬季日光温室内的温度,满足作物生长需求,同时减少温室加温能耗,设计了一种水循环增温蓄热系统.该系统以日光温室墙体结构为依托,以水为介质进行热量的蓄积与释放,利用冬季晴天时北墙部位的太阳辐射热量使水增温,并把水储存在蓄热水箱内;夜间温室内温度降到一定程度时,利用所贮蓄的热量给温室加温.结果表明,应用该系统可使温室每天平均气温提高3.65℃以上,地温提高2.00 ℃左右;夜间气温至少提高3.00℃,地温提高1.00℃以上;既能有效地提高温室温度满足作物生长需求,还能替代化石燃料的使用而减少CO、CO2、SO2、NOx等有害气体的排放量;冬季3个月产生环境效益2.8万元.
【期刊名称】《中国蔬菜》
【年(卷),期】2016(000)009
【总页数】6页(P65-70)
【关键词】水循环增温蓄热系统;日光温室;蓄能;增温
环形风刀
【作 者】郭建业;秦贵;张艳红;刘晓明
【作者单位】北京市农业机械试验鉴定推广站,北京100079;北京市农业机械试验鉴定推广站,北京100079;果类蔬菜产业技术体系北京市创新团队设施设备功能研究室,北京100079;北京市农业机械试验鉴定推广站,北京100079;北京市农业机械试验鉴定推广站,北京100079取向硅钢
【正文语种】中 文
设施农业的发展解决了长期困扰我国北方地区蔬菜冬淡季的供应问题。目前北京市日光温室面积占蔬菜生产总面积的28.3%,冬季日光温室蔬菜生产量达到了北京市冬季蔬菜生产总量的75.0%,极大地丰富了全市人民的菜篮子。北京市日光温室蔬菜生产既对蔬菜供应起到了重要的作用,又呈现良好的发展态势,是北京市设施生产的主要组成部分。
笔者通过调研发现,北京市日光温室生产存在以下问题∶一是正常天气下墙体在夜间向室内释放的热量是有限的,热量释放值在前半夜较大,后半夜较小,致使后半夜和凌晨时段经常出现低温现象,作物冻害时有发生;二是在连阴天等极端天气下,温室太阳辐射量较小,夜间温室内温度急剧下降,使栽培作物的生长受到抑制,甚至遭到冻害;三是冬天冷
水灌溉大大降低了土壤温度,可导致作物发生冻根现象。为提高凌晨时段、极端天气时和冷水灌溉土壤的温度低等问题,农户采用了各种加温和保温方式,比如煤炉加温、增加墙体厚度等等,导致温室冬季加温能耗费用提高,且用于温室加温的能源主要来自于化石燃料,例如煤炭,燃烧时产生大量的CO2、SO2、NOx等,导致环境污染问题日趋严重,进而制约设施农业的发展和生产效益的提高。目前已有学者开始研究新型绿加热模式,如地中换热、太阳能板集热、相变蓄热、热泵加热等(孙心心,2010;方慧,2011;方慧 等,2012;刘伯聪 等,2012;周长吉,2012;李凯 等,2013),但由于蓄热效果有限或投资成本较高,推广受到限制。
针对以上问题,北京市农业机械试验鉴定推广站根据北方冬季气候特点以及日光温室特有环境,研发了一种日光温室水循环增温蓄热系统。该系统利用太阳能集热技术,以水为蓄放热载体,通过后墙改造、蓄热罐设计、集热装置设计、循环水泵等部件,构成水循环系统,利用太阳能白天给系统蓄热,夜间循环放热,同时可用16 ℃左右的循环水灌溉,提高土壤温度。
1.1 试验温室概况
试验于2014年12月22日至2015年1月14日进行。试验温室为位于北京市种子站昌平基地内的23号温室,对照温室为同排的29号温室。温室均为东西走向,长80 m,宽8 m,高2.5 m。温室后墙是复合夹心墙,即红砖+聚苯板+红砖结构。2014年12月1日分别在两栋温室内定植番茄幼苗,品种为仙客8号,株距35 cm,行距70 cm。
1.2 水循环增温蓄热系统原理与设计
水循环增温蓄热系统由北京市农业机械试验鉴定推广站设计,主要由蓄热装置、集热装置、循环水泵及连接管路等组成。在原构造砖墙的内表面覆盖1 cm厚度的土泥,土泥中加入吸热黑材质,再在水泥墙上覆盖一层塑料膜,提高保温能力。蓄热装置是在温室的东侧或西侧墙处安置4个串联的带有水阀的储热罐,通过水泵、连接管路与后墙的集热管相连,形成一个循环管路,加热后的热水便不断地被收集到储热罐中。储热罐的容积为1 m3,采用常用的PE塑料材质。为了提高储热罐的储热能力,在储热罐外加设易拆卸的黑保温棉。集热装置以水为蓄热介质,使用金属板传热和水蓄热的集热方式。在后墙内表面距地面1.5 m的高度处串联安装一套太阳能采暖系统,即12个金属集热片,金属集热片连接在分集水器上。每个集热片是由6个暖气专用管并联而成,长度2 m,高度30 cm。12
个集热片呈1排,间距2 m均匀布置在后墙表面。集热片内装满蓄热介质水。白天蓄热介质吸收太阳的辐射能,并通过水的循环将热量转移到储热装置中;夜间后墙的集热装置又充当散热器,与储热装置一同将热量传递到温室内,为温室加热。在冬季还可利用水泵,将16 ℃左右温水通过管道输送到室内栽培地面,可有效提高土壤温度。水泵的作用是白天将后墙集热管中的水与储热罐中的水循环换热,因此循环泵的选择需满足扬程的要求,功率为0.5 kW。为了更方便地操作水泵,对水泵加设时间控制设备,每天10∶00~15∶00的各整点时刻开启10 min,实现对水泵运行的灵活操作。系统示意如图1 所示。
1.3 试验方法
采用“农用通”监测系统,设定每30 min对试验温室与对照温室内的空气温度、土壤温度进行采集,并实时存储。该系统的监测点设在温室的纵向中间、横向靠近后墙1/3的位置;气温传感器置于1/2高度处,地温传感器置于地下5 cm处。同时,对室外温度进行采集,数据采集时间间隔也为30 min。每天记录试验地点的天气状况。试验期间,每天8∶30开启外保温被,16∶30覆盖外保温被,通风口在12∶00~13∶00采用电动开膜器自动开启。
2.1 试验期间的天气状况
由表1可知,试验期间北京市昌平天气未出现暴雪、连降雨类天气,但在2015年1月3~5日、12~14日均出现连续中到重度雾霾天气,并在14日降有小雪。此外,在2014年12月31日夜晚北京迎来初雪,昌平降雪以小雪为主,雪量不足1 mm,初雪过后冷空气较重,第二天昌平的最低气温达到-8 ℃。因此,本试验中将2015年的1月1日、3~5日以及12~14日作为极端天气处理,其余按照正常天气处理。
2.2 日光温室内气温变化
如图2所示,在正常天气条件下,试验温室内每天的平均气温均高于对照温室,最大温差4.65℃,最小温差3.65 ℃,平均温差4.08 ℃,说明水循环增温蓄热系统可使温室每天气温提高约4.00℃;试验温室的夜间温度(当日22∶00至次日凌晨4∶00的测试温度)均高于对照温室,最大温差4.99 ℃,最小温差3.05 ℃,平均温差3.38 ℃,说明水循环增温蓄热系统可至少提高温室的夜间气温3.00 ℃。
模具导柱
如图2所示,在极端天气条件下,试验温室的每天平均气温也均高于对照温室,最大温差5.90℃,最小温差3.00 ℃,平均温差3.65 ℃,水循环增温蓄热系统可使温室每天气温提高约3.65 ℃;试验温室的夜间温度均高于对照温室,最大温差4.73℃,最小温差3.14 ℃,平
测量电池内阻>电视制作泪血症均温差4.11 ℃,水循环增温蓄热系统可使温室夜间气温至少提高3.00 ℃。

本文发布于:2024-09-23 16:22:57,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/138479.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:温室   蓄热   系统
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议