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周长吉 《农业工程技术:农产品加工》2017,(13):51-54
本文所述的组装式日光温室,专指后墙不能自承重且无被动储放热功能,前屋面骨架、后屋面骨架和后墙立柱一体化组装的日光温室结构.笔者曾报道过的草墙结构日光温室 [1]、滑盖式日光温室 [2]以及大棚式日光温室等都属于此种结构类型. 相似文献
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甘肃武威市日光温室标准化建造技术 总被引:1,自引:0,他引:1
李红 《农业工程技术:农产品加工》2018,(14)
日光温室大棚的结构主要是由墙体、后屋面、前屋面三大部分构成。其中墙体又分为后墙和两面山墙。后墙指平行于日光温室屋脊,位于大棚北侧的墙体。山墙指垂直于日光温室屋脊的两侧墙体。建造前要选择适合的建造材料,选址、建造时间与墙体角度也均有要求。最后对施工技术要点进行了详细阐述。 相似文献
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《农业工程技术:农产品加工》2017,(13)
<正>本文所述的组装式日光温室,专指后墙不能自承重且无被动储放热功能,前屋面骨架、后屋面骨架和后墙立柱一体化组装的日光温室结构。笔者曾报道过的草墙结构日光温室~([1])、滑盖式日光温室~([2])以及大棚式日光温室等都属于此种结构类型。组装式结构日光温室,如同连栋温室和装配式塑料大棚 相似文献
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高原气候寒冷,为在高原建设日光温室型生态猪舍,主要设计方案为猪舍阳面采用日光温室结构,阴面采用传统猪舍结构,地面建发酵床培养有益发酵微生物菌,实现自然养猪.猪舍的阳面即日光温室结构的前屋面为一次成型温室骨架且呈东西走向间距为1 200 mm排列设置,前屋面一端固定设置在前墙的上端,前屋面的另一端固定设置在横梁上方,阴面的后屋面前端固定设置在横梁上方,后屋面的后端固定在后墙的上端;立柱按东西方向固定设置在屋内中部,立柱顶部按东西方向固定连接1根热轧槽钢制成的横梁,前屋面和后屋面搭接固定在横梁上方,后屋面、山墙、后墙、前墙为200 mm的聚苯板,聚苯板内外层喷涂设置自喷高强度保温复合材料制成的复合保温层.该设计方案下建造的猪舍具有优良的保温性和蓄热性,适合在高寒、高海拔地区推广应用. 相似文献
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《安徽农业科学》2017,(4)
高原气候寒冷,为在高原建设日光温室型生态猪舍,主要设计方案为猪舍阳面采用日光温室结构,阴面采用传统猪舍结构,地面建发酵床培养有益发酵微生物菌,实现自然养猪。猪舍的阳面即日光温室结构的前屋面为一次成型温室骨架且呈东西走向间距为1 200 mm排列设置,前屋面一端固定设置在前墙的上端,前屋面的另一端固定设置在横梁上方,阴面的后屋面前端固定设置在横梁上方,后屋面的后端固定在后墙的上端;立柱按东西方向固定设置在屋内中部,立柱顶部按东西方向固定连接1根热轧槽钢制成的横梁,前屋面和后屋面搭接固定在横梁上方,后屋面、山墙、后墙、前墙为200 mm的聚苯板,聚苯板内外层喷涂设置自喷高强度保温复合材料制成的复合保温层。该设计方案下建造的猪舍具有优良的保温性和蓄热性,适合在高寒、高海拔地区推广应用。 相似文献
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东北地区日光温室冬季能量分配模型的建立 总被引:2,自引:0,他引:2
科学地把握日光温室内的能量转化及消耗,对于优化温室结构,建立合理的温室管理策略有着重要的理论价值与实际应用价值。以东北地区较为典型的日光温室作为试验温室,对温室内外的温度和光照等环境因子进行实时监测,充分考虑植物蒸腾作用的影响,将照射到温室前屋面、后墙、后坡、番茄群体、土壤各部分表面的太阳辐射能作为入射能量,建立温室内各表面能量分配模型,对比分析温室内各种能耗途径日变化规律及不同月份的能量消耗情况。结果表明:通过分析温室前屋面、后墙、后坡、番茄群体、土壤各部分表面温度的预测值(y)与实测值(x),计算回归方程分别为y=0.9269x+1.5101、y=0.8609x+1.4668、y=1.0469x-0.195、y=1.2582x-2.5613和y=0.9675x+1.105;决定系数R2分别为0.8993,0.9340,0.9598,0.9273,0.8148。可见,各部分预测结果与实测结果符合度较好,模型能较准确的模拟出温室内各部分结构的能量流动情况。探究不同月份温室能量消耗情况,在沈阳地区10月和11月,日光温室能耗途径中潜热能耗占主要部分,但在沈阳地区最为寒冷的12月,白天潜热能耗可以降低,日光温室的传热能量损失变为主要部分,尤其是前屋面的传热能耗是日光温室传热能耗最为薄弱部分。冬季日光温室夜间能量消耗途径中传热能耗占主要部分,其次为冷风渗透能量消耗,土壤在日光温室夜间起到室内保温作用。本研究建立的日光温室冬季能量分配模型能够较准确地预测东北地区日光温室冬季能量分配情况,可应用于实际生产管理之中,对温室每日能量消耗进行精准模拟监控,为作物生产管理提供理论依据。 相似文献
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针对目前友谊农场日光温室冬季采光不足、保暖性差、采暖能耗大等问题,提出了新型设计方案,内容包括跨度、脊高、屋面角、后坡仰角、防寒沟等结构尺寸的设计及棚膜、保温被、后墙材料的选择;并对围护结构及棚膜的热损失进行了计算。 相似文献
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1两种温室的基本结构
砖混结构复合墙体日光温室是指后墙和山墙埔体主体为红砖和陶粒砖作为吸热、蓄热层,墙外同定10cm厚的聚苯板作为隔热层,后屋面由聚苯板铺设的日光温室。单质实心土墙温室是指后墙和山墙均为纯土建造,墙基5~6.5m、墙顶2.5m厚,后屋面由无滴多功能膜和两层:草帘铺设的目光温室。 相似文献
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近年来,托克逊县大力发展设施农业,并采用钢结构高后墙短后屋面跨度为9m的无立柱高效节能日光温室。该种温室具有良好的采光和保温性能,在冬季比普通温室最低温度提高2~4℃, 相似文献
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苏北地区日光温室风压分布模拟及建筑材料安全性优化 总被引:1,自引:0,他引:1
以计算机流体动力学(CFD)理论为基础,建立了日光温室周围空气绕流数学模型,设定了流体边界条件,运用Fluent软件对江苏省苏北地区日光温室的风压分布进行模拟分析.结果表明,以温室前脚为坐标原点,地面水平向右为x坐标正方向,0~3.998m范围内前屋面分段风载体型系数为+0.546,3.998~5.591m范围内为-0.266,5.591~7.226m范围内为-0.426,7.226~8.456m(屋脊)范围内为-0.562,后屋面和后墙处的风载体型系数分别为-0.187和-0.216.模拟的风载体型系数比现有规范的计算结果更加详细、精确.在此基础上,运用温室结构设计软件GSCAD对苏北日光温室建筑材料截面尺寸进行了优化. 相似文献
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砖墙日光温室是重要的温室类型,但建设成本高、越冬性能不佳。为明确砖墙日光温室结构蓄放热特点,为日光温室标准化设计提供指导,本研究监测分析了砖墙日光温室热环境及结构的蓄放热特征。通过不同时段的监测分析得到以下几个结果:(1)砖墙日光温室0~20cm深度的土壤为蓄热层;0~25cm的墙体为蓄热层;(2)栽培面和墙体在白天蓄热,在夜间室内气温降低后,逐渐向室内散热,但小于通过前后屋面散失的热量,测试期间散热比放热高0.64MJ.m-1;(3)日光温室外表面一直处于散热状态。在不考虑其他散热损失的条件下,前屋面、后屋面、后墙、侧墙在夜间(18:00~次日8:00)的散热分别占总散热量的76.1%、10.7%、11.5%、1.7%。通过以上结果分析,改善日光温室热环境应采用综合的工程方法,以控制整体建设成本,即实现合理的蓄热保温。本研究对促进日光温室标准化的实现有重要指导作用,进而可以促进设施建设的向现代化、标准化方向发展。 相似文献
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宁夏后墙主动蓄热第三代日光
温室环境性能测试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为探索合理的日光温室后墙材料及结构,以普通结构温室为对照,宁夏后墙主动蓄热第三代日光温室为研究对象,测定温度、湿度、光照强度、土温和后墙热通量。结果表明,采用墙体主动蓄热技术的新型日光温室较普通结构日光温室平均提高温室内空气温度1.98℃;平均提高地温2.45℃,保温效果显著;有效增加光照强度2.28 klx;但对湿度影响不明显。该新型结构日光温室在保温性、透光性等方面均优于普通日光温室,且具有骨架结实、使用寿命长等优点。 相似文献
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磷酸氢二钠相变墙板在温室中的应用效果 总被引:5,自引:0,他引:5
为改善日光温室热环境,以十二水磷酸氢二钠为相变材料,依据普通温室墙体夜间累计放热量计算出相变材料的用量为16.7kg/m2,在此基础上制备了十二水磷酸氢二钠相变蓄热墙板。建造后墙结构为"80mm相变蓄热板+40mm×60mm×2.5mm方钢+80mm菱镁聚苯保温板"日光温室,与"240mm红砖+100mm聚苯板+240mm红砖"后墙温室比较。结果表明:典型晴天时,相变蓄热板温室的气温波动幅度比对照小4.2℃,最低气温高1.5℃,最高气温低2.7℃,平均气温高1.2℃,相对湿度增加3%,墙体夜间累计放热量略大于对照;典型阴天时,相变蓄热板温室的平均气温比对照高1.6℃,相对湿度提高2.6%,墙体夜间累计放热量增加0.16MJ/m2。与此同时相变蓄热板墙体造价比对照低22元/m2,土地利用率提高4.2%~12.2%。综合保温蓄热性能和建造成本,相变蓄热墙板是一种有推广价值的温室墙体类型。 相似文献