温室储热器隔热层与蓄热工质结构设计与性能分析
2021-08-27李建明胡艺馨汪青霞肖金鑫
农业机械学报 2021年8期
李建明 王 浩 胡艺馨 宋 磊 汪青霞 肖金鑫
(1.西北农林科技大学园艺学院, 陕西杨凌 712100; 2.农业农村部西北设施园艺工程重点实验室, 陕西杨凌 712100)
0 引言
我国北方地区冬季气温低、光照时长短、光强小,在连续阴雨雪天气温室室温较低,无法满足茄果类作物的正常生长要求,而近年来连续的雾霾天气更加剧了这一现象[1-4]。额外的温室增温及热量输入是保证喜温作物在温室内正常越冬生产的必要条件。温室增温措施有限,炉火加温、锅炉加温等方式不仅消耗大量化石燃料,还会造成环境污染,而以太阳能集热器为代表的新能源利用方式得到了越来越多的应用[5-7]。太阳能集热器应用较为广泛,但与温室集热器配套水体蓄热装置却鲜见报道。马承伟等[8]设计的钢管屋架管网水循环集放热系统中保温蓄热水池用黏土砖砌成,水池内壁涂刷防渗涂料,水池外部粘贴厚度为10 cm的发泡聚苯板进行保温。张义等[9]设计的水幕帘蓄放热系统的蓄热水池由聚酯硬质板焊接而成,水池四周外表面设置厚度10 cm的聚苯乙烯泡沫板保温层。徐微微等[10]在日光温室中空板水循环集/放热系统中,蓄热水池用黏土砖砌于温室内部地下,水池长4.26 m、宽2.25 m、深1.60 m,内壁涂刷防渗涂料,外侧粘贴100 mm厚的发泡聚苯板进行保温。目前,温室蓄热水箱结构相对简单,无法满足温室跨时蓄热的要求。太阳能季节蓄热研究发现,当保温层厚度在200~300 mm、水箱体积为500~2 000 m3时,既能保证较低的散热率,也能控制施工成本[11]。……
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