日光温室的建造技术-第2章
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(8)棚膜的选用 东北地区应用的棚膜主要有聚氯乙烯膜(占4/5)、聚乙烯膜(占1/5) 。聚氯乙烯膜几乎全是无滴膜。
四 日光温室的热工设计
日光温室的保温与采光占有同样的地位,是日光温室成败的关键因素之一。目前对 日光温室 的传热机理研究尚不成熟,各地建造日光温室的用材也很不规范。
围护结构热阻按R=δ/λ计算。其中R为热阻 (米2·℃/瓦);δ为材料层厚度(米);λ—材料导热系数(瓦/米·℃)。对于多层复合结构,其总热阻为各 层热阻之和。
五 日光温室地下热交换土壤蓄热系统的设计
温室的设计要求充分利用太阳能。在温室中,在冬季,特别在晚秋或早春季节有时白天室内 气温超过栽培合适温度时,为了不使室内气温过高,一般采用白天向室外放气的方法来排除 室 内的多余热量以降低室温,地下热交换土壤蓄热系统就是要把白天多余的热量通过埋设在温 室 地下的管道循环贮存在土壤中,在夜间再作为热源向室内放热,把土壤作为蓄、放热源的一 种方法。
1 地下热交换土壤蓄热系统的工作原理
日光温室地下热交换土壤蓄热系统工作原理就是利用风机把太阳辐射产生的棚内热空气,通过地下管道送入地下,在热空气通过地下时,由于土壤温度低,就在地下产生热量的交换,土壤吸收一部分热空气中的热量,土壤温度提高,将多余热量贮存起来。气温与地下土壤温 度差越大则吸收的热量就越多,当气温与土壤温度相等时,就不会产生热交换,就不能起到 贮存热量的作用。
2 地下热交换土壤蓄热系统的结构
地下热交换土壤蓄热系统结构由六部分组成:风机;地下热交换 管道;出口;贮气槽;地下隔热层;自动控制装置。地下热交换管道沿温室横向(即东西方向)铺设,距东墙内侧0。3米处砌有贮气槽,贮气槽两侧接近底部均匀开孔与地下热交换管道相通,贮气槽上部开口盖以木板,中间开孔放置风机。
3 地下热交换土壤蓄热系统主要参数的确定
主要参数包括管道材料与形状,地下管道长度l,管道埋设深度(即管道中心至地表面距 离)h,相邻两管道水平间距b,管道内表面积Ap,贮气槽的尺寸,隔热层埋设深度H和风机选择等。在实际应用中,应根据具体温室条件,适当地选择地下热交换土 壤蓄热系统的结构参数。