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不同结构主动蓄热墙体日光温室传热特性
引用本文:鲍恩财,曹晏飞,邹志荣,张勇.不同结构主动蓄热墙体日光温室传热特性[J].农业工程学报,2019,35(3):189-197.
作者姓名:鲍恩财  曹晏飞  邹志荣  张勇
作者单位:1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;2. 江苏省农业科学院农业设施与装备研究所,农业农村部长江中下游设施农业工程重点实验室,南京 210014,1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;,1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;,1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;
基金项目:陕西省重点研发计划项目(2018TSCXL-NY-05-05);宁夏回族自治区重点研发计划重大项目(2016BZ0901);陕西省科技统筹创新工程项目(2016KTCL02-02);江苏省农业科技自主创新资金(CX(16)1002)
摘    要:主动蓄热墙体日光温室具有良好的蓄能效果,对改善日光温室内的热环境起到了重要作用。但是对其如何有效地提高了温室的储能效率的特性和机理研究还有待进一步探索,以及如何进一步优化其性能,明确设计指标需要深入研究。该文在深入研究日光温室热量散失规律的基础上,构建了传统主动蓄热墙体日光温室(G1)、回填装配式主动蓄热墙体日光温室(G2),并试验测试了G1和G2主动蓄热循环系统的进出口温湿度、墙体表面热流密度、室内气温等参数,详细分析其传热规律和特性。结果表明:典型晴天(2017年12月31日)蓄热时段G1、G2主动蓄热循环系统的进、出口平均温差分别为10.2、11.6℃,平均蓄热热流密度分别为90.21、141.94 W/m2;典型阴天(2018年1月14日)放热时段G1、G2的进、出口平均温差分别为1.8、2.3℃,平均放热热流密度分别为7.48、5.66 W/m2。对墙体内主动蓄热循环系统的传热特性进行分析,G2的主动蓄热循环系统的蓄、放热量均较G1多。对后墙除主动蓄热系统以外的墙体外壁面被动传热特性进行分析,典型晴天蓄热阶段G1、G2整日的蓄热量分别比放热量多142.01、281.55 MJ;典型阴天放热阶段G1、G2的蓄热量分别比放热量少51.36、29.05 MJ,G2白天蓄热量较多、夜间放热量较少,表明G2墙体的长期储热能力较G1更高,更有利于温室在长时间低温寡照天气条件保持更稳定的室内温湿度环境。该文可为主动蓄热日光温室结构优化及热负荷设计提供理论和实践参考,并为主动蓄热日光温室的进一步发展奠定研究基础。

关 键 词:墙体  温室  温度  主动蓄热  主动蓄热循环系统  传热
收稿时间:2018/5/14 0:00:00
修稿时间:2019/1/1 0:00:00

Characteristic of heat transfer for active heat storage wall with different structures in Chinese solar greenhouse
Bao Encai,Cao Yanfei,Zou Zhirong and Zhang Yong.Characteristic of heat transfer for active heat storage wall with different structures in Chinese solar greenhouse[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,35(3):189-197.
Authors:Bao Encai  Cao Yanfei  Zou Zhirong and Zhang Yong
Institution:1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China; 2. Institute of Agricultural Facilities and Equipment, Jiangsu Academy of Agricultural Science, Key Laboratory of Protected Agriculture Engineering in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Nanjing 210014, China,1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China;,1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China; and 1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China;
Abstract:
Keywords:walls  greenhouse  temperature  active heat storage  active heat storage circulation system  heat transfer
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