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日光温室主动采光与相变蓄热改造后性能分析

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日光温室主动采光与相变蓄热改造后性能分析

北方园艺2018(06)56-61 Northern Horticulture设施园艺 第一作者简介 王晨晨 (1992-),女 ,山东菏泽人 ,硕士研究生 ,研究方向为设施 园 艺 工 程 。E-mailddddmw1992@163.com.责任作者 邹志荣 (1956-),男 ,陕西延安人 ,博士 ,教授 ,博士生导 师 ,现主要从事设施园艺等研究工作 。E-mailzouzhirong2005@163.com.基金项目 国家 “863”计划资助项目 (2013AA102407);宁夏回族 自 治 区 “十 三 五 ”重点研发计划重大资助项目(2016BZ0901)收稿日期 2017-10-13doi10.11937/bfyy.20173136日光温室主动采光与相变蓄热改造后性能分析王 晨 晨1,鲍 恩 财1,刘露1,邹 志 荣1,康栋2,周 海 渊1(1.西北农林科技大学 园艺学院,农业部西北设施园艺工程重点实验室 ,陕西 杨凌712100;2.杨凌普兆农业科技有限公司,陕西 杨凌712100)摘要 针对传统日光温室普遍存在的冬季室内采光不够 、夜间温度过低的问题 ,对杨凌地区2座传统日光温室进行了基于主动采光和相变蓄热技术的改造 。以当地未改造的日光温室为对照 ,研究了2座改造温室在不同典型晴天 、阴天和雪天天气条件下的光照及空气温湿度的变化情况 。结果表明 主动采光温室的光照强度在典型晴天较对照温室可提高6 197lx,采光率提高46.8%,平均气温提高2.7℃,降低温室夜间湿度10.53%,典型阴天和雪天可降低夜间湿度7.94%。相变蓄热温室典型晴天夜晚气温可比对照温室高3.5℃,湿度相对降低8.42%,阴天和雪天夜间气温比对照高2℃左右 ,湿度比对照低3.40%。因此 ,通过2种技术改造的日光温室均有良好的效果 ,为传统日光温室的改造提升提供了有效途径 。关键词 日光温室 ;主动采光 ;相变材料 ;蓄热中图分类号 S 626.5 文献标识码 A 文章编号 1001-0009(2018)06-0056-06到2015年 ,中 国 设 施 园 艺 面 积 达410.9万hm2,占世界设施园艺总面积的85%以上[1-2],其中日光温室为中国独有的温室类型 ,总面积为97.42万hm2,全国占比约23.7%[3],其高效的保温节能性为中国设施园艺的发展作出了巨大贡献[4]。但目前也有部分日光温室因为年限较久 、结构老旧等原因导致保温蓄热性能不足 、环境调控能力差 ,亟需对这部分日光温室进行节能化改造 。杨凌 (北纬3428′,东经10807′)地处我国西北地区 ,拥有众多温室类型 ,其中以日光温室为主[5]。某些日光温室建造已有10余年 ,由于杨凌地区冬春季较寒冷 ,其中且日光温室后墙结构为厚土墙型[6],在进行越冬栽培时植株易发生冻害 ,对农业生产会造成一定的损失 。因此在提高日光温室的增温保温性能上 ,有关学者从增大前屋面采光和相变蓄热2个方面做了大量研究 。李军等[7]研究发现适合西北地区的方位角为面朝正南方向 (低纬度区 )或南偏西5~8(较高纬度区 ),前屋面角的参考值为16.5~27.4;王云冰等[8]研究发现关中地区最优后屋面仰角为45左右 ;高文波等[9]、张勇等[10-12]设计了可变采光倾角日光温室 ,研究表明将温室采光面的倾角从25提高到35时室内光照透光率提高了20.7%~22.8%,室内气温整体水平提高 。张勇等[13]认为采用Na2SO410H2O与Na2CO410H2O的质量比为4∶6或1.9∶7.0的相变体系较为理想 ,且1.9∶7.0的相变体系更加稳定 ;杨小龙等[14]制备了Na2HPO412H2O相变蓄热墙板 ,结果表明典型晴 、阴天时相变蓄热板温室的平均气温分别比对照高1.2、1.6℃;蒋自鹏等[15]研究了芒硝基相变材料+4%Na2B4O710H2O+1.5%CMC+1%石墨粉复合相变材料 ,当芒硝基相变材料添加量为25、35、45kg时清晨日出前最低温度可以提高1.0、3.6、4.4℃。目前杨凌地区仍有许多土墙式或土砖混合墙式的传统日光温室正在使用中 ,亟需对部分老旧温室进行节能化改造 。大量研究表明主动采光和相变材料蓄热技术可有效提高温室的蓄热保温性能 ,有效缓解冬季生产中由低温引起的生产问题 。因此 ,该研究在杨凌地区现有传统土墙及土砖混合墙日光温室的基础上 ,分别进行了主动采光和相变材料蓄热技术改造 ,研究这2种技术在实际生产中对温室性能的影响 ,以期为日光温室的改造提供实际参考 。1 材料与方法1.1 供试温室结构1.1.1 杨凌地区传统日光温室结构当地传统日光温室 ,坐北朝南 、东西延长 ,东西长度为100m,南北净跨8m,脊高4.1m,墙体结构为梯形机夯土 (图1),在此温室基础上进行一定的改造 。图 1改造前温室结构侧视Fig.1 Side view of greenhouse structure before transformation图 2主动采光改造后温室结构侧视Fig.2 Side view of greenhouse structure after active lighting transformation1.1.2 主动采光技术改造温室结构主动采光改造即将屋顶处的屋面倾角设置为可改变的 ,达到白天根据阳光直射情况进行不同程度的升高或降低屋面倾角 ,增大采光面积的目的 。杨凌传统土墙日光温室原骨架上半部屋面倾角角度为5~20,透光率较小 ,阳光能量不能充分进入温室 。采取的对应改造措施为使用主动采光技术 ,增 加 活 动 钢 骨 架 ,使原有倾角增大了75 第 6期北方园艺11~31,提高至16~51(图2)。1.1.3 相变蓄热技术改造温室结构相变蓄热温室改造即在温室后墙处放置 “相变材料蓄热墙板 ”,使其白天吸收温室内多余热量 ,夜间再将储存的热量缓慢放出 。相变材料通过膨胀石墨吸附 ,密封在特制墙板中 ,由癸酸 、硬脂酸和月桂酸3种脂肪酸按3∶2∶5比例混合熬制而成的三元有机酸 (图3)。图 3相变蓄热改造后温室结构侧视Fig.3 Side view of greenhouse structure after phase change heat storage transformation1.1.4 供试仪器PDE-KI长期数据记录仪 ,哈尔滨物格电子技术有限公司生产 。仪器主要包括温湿度传感器探头 、土壤温度传感器探头及光照传感器探头 。温度测量范围 -30~70℃,准确度0.5℃,分辨率0.1℃;湿度范围 0%~99%,准确度3%,分辨率1%;光照强度范围 0~200 000lx,准确度3%。1.2 试验方法该试验于2017年在杨凌地区汤家村 (北纬3415′,东经10804′)进行 ,温室内均种植西瓜 ,采用滴灌灌溉 。选取2座外部环境条件 、规格一致的日光温室进行改造 ,对其中一座温室进行主动采光改造 ;另一座温室用双层透明棚膜将其从中间一分为二 ,东侧进行相变蓄热技术改造 ,西部作为对照 。对试验温室和对照温室内的温光湿等环境参数进行测定 。2个处理温室与对照温室的环境参数测点完全相同 。每温室中均有3个温光湿测点 ,均分布在温室的四等分面上 ,且位于1.5m高处 。室外同时设温光湿测点 ,布置方式同样为地面1.5m高处 。该试验于3月1日开始测量各参数数据 ,数据记录间隔为10min。对典型晴天 (3月26日 )、阴天 (3月19日 )、雪天 (3月13日 )条件下各温室内温光湿等参数进行测定 。1.3 数据分析采用Excel软件对试验数据进行处理并分析 。图 4不同温室典型晴天 (2017-03-26)光照强度日变化Fig.4 Light intensity daily variation of differentgreenhouses in typical sunny day(2017-03-26)2 结果与分析2.1 不同天气条件下日光温室内光照强度变化2.1.1 晴天天气条件由图4可知 ,典型晴天条件下 ,对照温室与相变蓄热温室内光照强度无明显差异 ,但与主动采光温室相比明显较低 。主动采光温室的平均光照85北方园艺3月 (下 )强度为19 440lx,对照温室的平均光照强度为13 243lx,相比对照温室高6 197lx,采光率提高46.8%。2.1.2 阴天天气条件由图5可以看出 ,典型阴天条件下 ,对照温室内的光照强度明显低于主动采光温室 。主动采光温室与对照温室的平均光照强度分别为2 430、1 443lx,与对照温室相比 ,主动采光温室高出约1 000lx的光照强度 。相变蓄热温室内平均光照强度约为1 689lx,与对照温室相比无明显差异 。图 5不同温室典型阴天 (2017-03-19)光照强度日变化Fig.5 Light intensity daily variation of differentgreenhouses in typical cloudy day(2017-03-19)图 6不同温室典型晴天 (2017-03-26)气温日变化Fig.6 Temperature daily variation of differentgreenhouses in typical sunny day(2017-03-26)2.2 不同天气条件下日光温室内气温变化2.2.1 晴天天气条件由图6可知 ,典型晴天条件下 ,白天 (07001700),主动采光温室室内气温明显高于对照温室 ,最高值比对照高10.8℃。相变蓄热温室气温略 低 于 对 照 温 室 ,但 差 异 并 不 明 显 。夜 晚(2100次日0500),主动采光温室和相变蓄热温室气温均高于对照温室 ,且相变蓄热温室气温最高 ,与对照温室相比差别明显 ,最高值比对照温室高出约3.5℃。2.2.2 阴天天气条件由图7可知 ,典型阴天条件下 ,相变蓄热温室气温全天最高 ,其次为对照温室 ,主动采光温室的气温最低 ,但主动采光温室和对照温室的差异并不明显 。相变蓄热温室全天平均气温为17.0℃,比对照温室高出1.7℃。图 7不同温室典型阴天 (2017-03-19)气温日变化Fig.7 Temperature daily variation of differentgreenhouses in typical cloudy day(2017-03-19)图 8不同温室典型雪天 (2017-03-13)气温日变化Fig.8 Temperature daily variation of differentgreenhouses in typical snowy day(2017-03-13)2.2.3 雪天天气条件由图8可知 ,典型雪天条件下 ,相变蓄热温室气温全天高于对照温室 。典型雪天夜间 (2100次日0500),对照温室最低温为10.5℃,平均温度为11.1℃;相变蓄热温室最低温为12.0℃、平均温度为12.9℃,分别比对照温室高出1.5℃和1.8℃。主动采光温室与对照温室相比并无明显差异 。95 第 6期北方园艺2.3 不同天气条件下日光温室内湿度变化2.3.1 晴天天气条件由图9可知 ,典型晴天条件下 ,白天 (07001700),对照温室 、相变蓄热温室 、主动采光温室的湿度平均值分别为60.3%、45.3%、30.0%,主动采光温室效果尤为明显 ,甚至低于室外湿度 。主动采光温室最低湿度为19.0%,相变蓄热温室为33.0%,而对照温室最低湿度为42.0%。夜间(2100次日0500),对照温室 、相变蓄热温室 、主动采光温室的湿度平均值分别为92.3%、85.5%、80.7%,主动采光温室最大湿度为85.0%,相变蓄热温室为87.0%,而对照温室最大湿度为95.0%,主动采光温室和相变蓄热温室比对照降低10.53%和8.42%。图 9不同温室典型晴天 (2017-03-26)湿度日变化Fig.9 Humidity daily variation of differentgreenhouses in typical sunny day(2017-03-26)2.3.2 阴天天气条件由图10可知 ,在典型阴天条件下 ,温室内全天湿度普遍较高 ,对照温室 、相变蓄热温室 、主动采 光 温 室 的 夜 间 湿 度 均 值 分 别 为96.6%、93.8%、89.2%,依次降低 ,对照温室最高湿度可达到97.0%,而相变蓄热温室和主动采光温室的最高湿度分别为93.7%和89.3%,与对照相比分别降低了3.40%和7.94%。2.3.3 雪天天气条件由图11可知 ,在典型雪天条件下 ,00000830期间 ,室外湿度很大 ,达到95%以上 ,这是因为此时天气伴随小雨 。0830以后 ,室外湿度急剧降低 ,在09301830期间 ,湿度值均低于80%,最低可达59%,明显低于各试验温室内湿度 。1900后室外湿度缓慢升高 ,再次达到80%以上高湿状态 。各试验温室中 ,对照温室的湿度图 10不同温室典型阴天 (2017-03-19)湿度日变化Fig.10 Humidity daily variation of differentgreenhouses in typical cloudy day(2017-03-19)图 11不同温室典型雪天 (2017-03-13)湿度日变化Fig.11 Humidity daily variation of differentgreenhouses in typical snowy day(2017-03-13)最高 ,湿度均值为95.6%,最高湿度可达97.0%,其次为相变蓄热温室 ,夜间平均湿度为92.1%,最高湿度为93.0%,最后为主动采光温室 ,夜间平均湿度为90.5%,最高湿度为91.0%,2个试验温室与对照相比最高湿度值分别降低了4.1%和6.2%。3 结论典型晴天条件下 ,主动采光温室较对照温室可提高室内6 197lx左右的光照强度 。晴天夜晚 ,相变蓄热温室的气温较高 ,最高可比对照高出约3.5℃。阴天和雪天可比对照高出约2℃。晴天主动采光温室和相变蓄热温室可有效降低日光温室的夜间湿度8%~11%,阴天和雪天时则可降低3%~8%。06北方园艺3月 (下 )参考文献[1]申保珍 .我国设施农业创造近 7000万就业岗位 [N].农民日报 ,2015-07-09(001).[2]杨其长 .供给侧改革下的设施园艺将如何发展 [J].中国农村科技 ,2016(5)40-43.[3]张真和 .农用塑料技术在设施园艺产业中的应用与发展[J].中国蔬菜,2015(7)1-5.[4]刘志杰 ,郑文刚 ,胡清华 ,等 .中国日光温室结构优化研究现状及发展趋势 [J].中国农学通报 ,2007,23(2)449-453.[5]张晓丹 ,张爱军 ,李鹏 ,等 .杨凌现代农业示范园区日光温室保温技术分析 [J].农机化研究 ,2011,33(1)88-91.[6]刘彦辰 ,邹志荣 ,胡晓辉 ,等 .陕西关中地区不同跨度日光温室光温环 境 分 析 [J].西北农林科技大学学报 (自 然 科 学 版 ),2013,41(2)108-116.[7]李军 ,邹志荣 ,杨旭 ,等 .西北型节能日光温室采光设计中方位角和前屋面角的分析 、探讨与应用 [J].西北农业学报 ,2003,12(2)105-108.[8]王云冰 ,邹志荣 ,张志新 ,等 .关中地区不同后屋仰角日光温室保温性能分析 [J].中国农业气象 ,2009,30(2)191-194.[9]高文波 ,张勇 ,邹志荣 ,等 .主动采光蓄热型日光温室性能初探 [J].农机化研究 ,2015,37(7)181-186.[10]张勇 ,邹志荣 ,李建明.倾转屋面日光温室的采光及蓄热性能试验 [J].农业工程学报 ,2014,30(1)129-137.[11]张勇 ,邹志荣.主动采光蓄热倾转屋面日光温室创新结构[J].农业工程技术(温室园艺 ),2014(5)44-45.[12]张勇 ,邹志荣.日光温室主动采光机理与透光率优化试验[J].农业工程学报,2017,33(11)178-186.[13]张勇 ,邹志荣 ,李建明 ,等.日光温室相变空心砌块的制备及功效 [J].农业工程学报 ,2010,26(2)263-267.[14]杨小龙 ,王宏丽 ,许红军 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untreated solar greenhouse was used as the control.Theresults showed that the active lightinggreenhouse in sunnydaycould improve the indoor lightintensityof about 6 197lx compared with the control greenhouse,increase lightingrate by46.8%,increased the average temperature of 2.7℃and reduced the greenhouse nighttime humidity10.53%.In cloudyor snowydays it could reduce the nighttime humidityby7.94%.The phase change heatstorage greenhouse in sunnynight could be higher the temperature 3.5℃than control,decreased therelative humidity8.42%.In cloudyand snowydays the temperature it was about 2℃higher than thecontrol,and the humiditywas 3.40%lower than the control.Therefore,greenhouse which had beenthrough the two kinds of technological transformation had a good effect of heat preservation and heatstorage,and these two technologies would provide an effective wayfor the upgradingof traditionalsolar greenhouse in the future.Keywordssolar greenhouse;active lighting;phase change material;heat storage16 第 6期北方园艺

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