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优化墙体结构并最大限度地发挥墙体的蓄热保温性能,对提升日光温室作物的生产水平具有重要意义。现以3种不同北墙体结构(24cm砖墙+50cm黄土+24cm砖墙即砖土结构、24cm砖墙+50cm灰煤渣+24cm砖墙即砖煤结构、37cm砖墙+10cm苯板即砖苯结构)日光温室为研究对象,通过分析典型天气下气温、北墙传热量、北墙内表面温度等指标的变化规律以及不同结构北墙的温度时空分布特点,初步评价了不同北墙体结构日光温室的保温性能差异。结果表明:砖苯结构北墙体的瞬时吸热散热能力较强,但其蓄放热持久性较差,而砖土结构复合北墙体的瞬时吸热、连续蓄热保温性较好。整体而言,砖土北墙结构日光温室在晋中地区具有较好的推广价值。 相似文献
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节能型日光温室墙体材料及结构的研究 总被引:28,自引:0,他引:28
为科学地确定日光温室合理的墙体材料和结构,近两年来在鞍山、盘锦对4种不同隔热材料的墙体, 2种不同外墙材料和3种土墙厚度的墙体各层温度和室内外温度进行观测。结果表明:50cm厚砖墙内部隔热材料以珍珠岩最好,其次是煤渣,第三是锯末,最差的是中空。外墙材料以加气混凝土砖较为理想。土墙厚度以1m较适宜。 相似文献
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墙体材料及其组合方式对日光温室保温性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
日光温室墙体主要具有蓄热、隔热、支撑的作用,对日光温室的性能起着重要的作用。本文分别从墙体结构、蓄热结构、隔热结构3方面进行了分析,并通过对等比缩小模型的测试,比较了同种结构不同种复合异质墙体材料和同种复合异质墙体材料不同结构的墙体对保温性能的影响。结果表明,相同厚度隔热材料在砖墙厚度较薄时保温效果优于较厚的砖墙;红砖、粘土、水体材料中,水体材料的保温性能最好,其次是粘土,最后是红砖;复合异质材料优于单一墙体材料。该研究为今后日光温室有效的应用提供一定参考。 相似文献
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固化沙主动蓄热后墙日光温室的性能分析 总被引:2,自引:0,他引:2
我国西北地区地域广阔,沙土资源丰富,该试验设计了一种新型日光温室后墙结构,以固化沙为温室的主要墙体材料,墙体中分层安装有带通道的混凝土预制板,白天通过风机将温室内热空气主动蓄积到墙体内,夜晚将墙体内热空气主动释放到温室内,从而增强温室的保温性能,并对其温光性能进行了试验分析。选取冬季典型晴天(2016-01-24、2016-02-10)、阴天(2016-01-16、2016-02-20)和雪天(2015-12-11)的试验数据,分析了固化沙主动蓄热后墙日光温室与普通苯板砖墙日光温室室内光照度、温度及墙体内部温度的差别。结果表明:固化沙主动蓄热后墙日光温室与普通苯板砖墙日光温室相比,光照度没有明显差异;室内平均温度在典型晴天提高了1.7℃,典型阴天提高了2.5℃,典型雪天提高了2.4℃。固化沙主动蓄热后墙日光温室墙体内部温度恒定区域处于740~1 000mm、蓄热层厚度超过740mm,其中固化沙蓄热厚度超过了620mm、蓄热层厚度和蓄热能力均大于普通苯板砖墙,表明该温室具有良好的保温效果,适合进一步在西北多沙土地区推广。 相似文献
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我国“八五”期间推出的日光温室,后墙多为厚0.5—0.7m的砖墙,内填炉渣、珍珠岩、岩棉等各种保温材料。这几种填充材料由于吸水性强,在遇到潮湿条件后墙体的保温性能下降很快。通过对几种不同保温材料的性能比较和试验分析,提出厚10cm的聚苯板较适合做日光温室的保温材料,在此基础上,对聚苯板保温墙体的 相似文献
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日光温室墙体保温材料的选择 总被引:2,自引:0,他引:2
日光温室墙体保温材料的选择100081北京市农林科学院蔬菜研究中心徐刚毅近年来,节能型日光温室蔬菜生产发展迅速。日光温室墙体的保温性非常重要。目前的日光温室,后墙多为0.5~0.7米厚的砖墙,内填各种保温材料,如:炉渣、珍珠岩、岩棉等。这几种填充材料... 相似文献
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新型砾石蓄热墙体日光温室性能初探 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了一种新型结构的蓄热墙体日光温室,该温室墙体以砾石为主要材料,由铅丝网笼固定,砾石之间的缝隙可以加强热空气的流动,从而增强墙体的蓄热性能,分析研究了新型砾石墙体结构日光温室与普通砖墙日光温室室内光照强度、温度及墙体内部温度的差别。结果表明:新型砾石墙体结构日光温室与普通砖墙日光温室相比,光照强度没有明显差异;室内平均温度在典型晴天提高了4.0℃,典型阴天提高了5.0℃,典型雪天提高了3.2℃;墙体内部温度均有提高,其中距离内表面40cm处最为明显,在晴、阴、雪天分别平均提高9.8、6.4、4.8℃。试验表明砾石适宜作为日光温室墙体蓄热材料,保温效果良好。 相似文献
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《北方园艺》2020,(4)
以处于同一地点的5个不同墙体结构或保温方式(w1为厚墙体单膜双保温;w2为厚墙体双膜内保温;w3为厚墙体单膜内保温;w4为37 cm墙体单膜双保温;w5为机建墙体单膜内保温)的不加温的主流日光温室为研究对象,测定和分析了温室内气温和后墙体内的温度变化情况。结果表明:具有双层保温被的厚墙体w1保温效果最好,与w2、w3及w4的差异达到了显著;而与w1具有相同覆盖物但墙体为37墙体的w4保温效果最差。后墙合理厚度在0.8~1.0 m,后墙内侧0~0.4 m区域为主要储放热层,应选用比热容较大的材料,0.4~1.0 m区域主要起隔热保温作用。因此,日光温室后墙厚度应在0.8~1.0 m并且内部填充比热容较大的材料,并且前屋面具有外保温覆盖物的可以有效提高温室的保温效果,在包头及周边地区冬季可以不加温进行果类菜安全越冬生产。 相似文献
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通过试验分析,对比覆盖绿植的建筑外墙和裸露的建筑外墙内外表面温度,得出覆盖绿植可以有效减少太阳对墙体的直接辐射,达到降低墙体外表面温度1.9~11.9℃的效果;且叶面积指数越大的植物种类,在冬季的保温效果越明显;裸墙与植物墙的宏观热阻比为0.49~0.71,比值与太阳辐射强度呈负相关;且外墙覆盖植物具有温度的衰减作用和... 相似文献
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外保温覆盖大跨度塑料大棚在徐淮地区番茄越冬生产上的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国蔬菜》2021,(8)
外保温覆盖大跨度塑料大棚具有栽培空间大、土地利用率高、机械操作方便等优势,已逐渐成为设施蔬菜越冬生产可选择的设施类型之一。在徐州地区建造外保温覆盖大跨度塑料大棚,与当地典型60 cm厚砖墙(混凝土砌砖)日光温室内部环境温度进行比较,并进行了番茄越冬茬生产实践。结果发现:在1—3月非连续低温条件下,外保温覆盖大跨度塑料大棚内部空气温度可以达到砖墙日光温室保温性能,气温维持在10 ℃左右;且番茄产量没有降低;初始建设成本与砖墙日光温室非常接近,但土地利用率高达84.0%,较砖墙日光温室提高了35.5百分点。综上,外保温覆盖大跨度塑料大棚可以作为徐淮地区果菜类蔬菜越冬生产的新型栽培设施大面积推广应用。 相似文献
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兰州地区日光温室北墙体长度变化对温室热环境的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以兰州地区日光温室为研究对象,建立了日光温室模型,并对该模型进行了试验验证,以北墙体阴影率和温室日放/蓄热量比值以及累积日有效积温等为评价指标,分析了不同天气条件下温室长度变化对温室内热环境的影响,以期探究日光温室北墙体长度的变化对温室热环境的影响。结果表明:日光温室东墙和西墙在北墙会造成阴影,以13:00时为中心呈对称的关系,保温被开启与关闭时刻的阴影率最大,随着温室墙体长度的增加,其阴影率逐渐减小。在改变温室北墙体长度,而温室其它结构参数保持不变的条件下,兰州地区日光温室的日放/蓄热量比值与太阳辐射强度及北墙体长度呈非线性关系;当日放热量等于日蓄热量时,确定温室北墙体适宜长度为89.4~102.5 m;累积日有效积温与北墙体长度呈幂函数关系,北墙体长度越大,其累积日有效积温越低。 相似文献
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秋冬季节种植番茄可以获得较高经济效益。市场上蔬菜品种不断增多,番茄产量水平上升缓慢限制了设施蔬菜收益。利用日光温室进行冬茬番茄高产栽培提高番茄产量,能够适应市场对蔬菜多方面需求,提升菜农栽培质量水平,增加菜农的经济收入。员准备工作员援员温室准备适宜冬茬番茄丰产种植的温室,需要有以下构造和附属设施:温室高为圆援愿耀猿援缘米,跨度为远援园耀苑援缘米,后墙的高度以员援愿耀圆援缘米为宜,后坡水平投影长度员援圆耀员援缘米,后墙保温总厚度为1.5~2.0米或用24厘米砖墙,采用怨耀员圆厘米聚苯板(员圆厘米厚珍珠岩),12厘米厚砖墙夹心墙构造等具有较强保温能力;前屋面采用园援员毫米厚聚乙烯无滴膜覆盖,前屋面保温可以采用屋面外加一层草苫和一层纸被(或应用强化不织布)或使用两层草苫覆盖;温室室内可以张挂一层保温幕(塑料薄膜或不织布);在后墙、山墙上张挂反光幕,在温室前部底角外侧开挖防寒沟或铺设1米宽和40厘米厚的乱草,并配备临时加温炉具。 相似文献
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