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相似文献
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1.
《现代农业》2006,(10):7-7
近年来,连栋温室在我国有了长足的发展。在连栋温室的生产运行中,冬季供暖是保证温室正常生产必须的首要条件。温室供暖设备有多种类型,采用较多的是燃煤热水锅炉,其次是燃煤热风炉。不同的供热方式,其供暖效果不同,经济收益也不同。下面就这两种供暖设备的供暖效果和经济效益进行比较分析。一、燃煤热水锅炉燃煤热水锅炉传热介质是热水,使用锅炉供暖,热水管道布置的越密,温室的温度分布越均匀,温室的温度波动就越小。由于水的比热容较大,温室受干扰的作用较小,从而使温室的温度波动相对较小。但是,燃煤热水锅炉的一次性投资较大,锅炉和锅炉…  相似文献   

2.
采用多层覆盖、减小直接加热空间的温室节能设计措施,设计建造了试验温室,在水源热泵热风加温条件下,对试验温室的温度、空气相对湿度、水源热泵的实际制热系数进行了测定,对水源热泵加温的节能效果进行了评价,结果表明:夜间在水源热泵加温条件下,温室东西方向的水平温度分布均匀,南北相距12m的水平方向上存在0.9℃的温差,中部距地面上2.2m的垂直空间平均存在1℃的温差,00:00~08:00,空气相对湿度低于80%;试验用水源热泵实际热系数为3.31。与燃煤锅炉热水加温的玻璃温室相比,试验温室采用水源热泵加温相对节能46.5%,直接加温成本较燃煤锅炉加温的玻璃温室高82.2%,经计算,当试验温室与对照玻璃温室面积相等时,采用水源热泵加温可相对节能69.1%,直接加温成本仅较燃煤锅炉加温的玻璃温室高5.8%。  相似文献   

3.
南京地区玻璃温室中地源热泵的加温效果及效益分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究低纬度地区玻璃温室中地源热泵系统应用的可行性,在南京市溧水区的玻璃温室中进行了地源热泵系统加温试验。结果表明,地源热泵系统能够有效增加玻璃温室内的温度,制热系数达到3.39,较传统的燃煤锅炉加温平均节能36.38%;冬季使用地源热泵系统加温日运行费用为0.24元/m2,低于采用燃煤锅炉加温的日运行费用0.29元/m2。  相似文献   

4.
温室冬季加温在我国的北方地区是一个不可忽视的环节,同时也是温室生产成本中重要组成部分之,因此,对于如何做好温室冬季采暖节能是生产者十分关注的问题。为此,本期笔者选取加拿大Argus公司推出创新型锅炉产品——多功能跳跃式运行锅炉系统介绍如下。同时,就PCNL立柱式喷灌器、Sun Roof屋顶全开启温室、Nemasys生物杀虫剂等创新产品作以介绍。[编者按]  相似文献   

5.
正CO_2施肥是大规模连栋温室番茄长季节栽培不可或缺的生产条件之一。虽然温室生产中CO_2施肥的方式有多种,包括增施有机肥、燃烧油气、化学物质反应以及开窗通风等~([1]),但目前中国建设生产番茄的大规模连栋温室中大量使用且经济有效的CO_2施肥方式还是采用以天然气为燃料的锅炉热气联供模式~([2]),即利用锅炉加热过程中燃烧天然气的尾气,经检验合格后直接导入温室进行CO_2施肥。  相似文献   

6.
在温室生产运行中,冬季加热是保证温室高效高质运行的首要条件。温室的加热设备有多种类型,较多采用的是燃煤锅炉,以2吨和4吨的链条型热水锅炉为主;其次为热风炉;另外还有燃油燃气锅炉、燃油燃气热风炉以及电加热设备等。不同的加热设备对应不同的加热方案,具体到某一温室应采取的加热设备和加热方案应根据实际的情况来选择。其目的就是要尽量提高能量的利用效率,降低温室的冬季运行成本。  一、燃煤热水锅炉燃煤热水锅炉使用的燃料是煤,传热介质是热媒水。煤的燃烧热值较低,价格也较低。使用锅炉采暖加热,热水管道可在温室内任…  相似文献   

7.
为了克服寒冷冬季对农业生产的限制,使温室内的温度、湿度等气候环境条件适合作物的生长,现代化温室中一般都备有加热设备。目前,锅炉、燃煤或燃油热风机是我国用于花卉、蔬菜温室种植的主要加温设备。也有部分种植者采用空调或地  相似文献   

8.
地源热泵在日光温室中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了一种新型加热方式-地源热泵,并在顺义三高建造了地源热泵加热温室,对其加热效果进行了试验。测试结果表明,室外、试验温室与对照温室夜间平均温度分别为-7.9℃、14.4℃和8.7℃,加温效果明显。地源热泵加热与传统燃煤锅炉相比,平均节能为29.6%。  相似文献   

9.
近年来随着温室环境工程方面科学技术的进步,温室增温技术在原有火道采暖技术的基础上引进了锅炉、热风炉、电加热、太阳能和生物能等先进的增温技术,经过应用得到了较好的效果,这些先进技术得到了较快的推广和普及。  相似文献   

10.
<正> 为保证冬季温室温度,河北省献县河街镇魏村农民魏玉新经多年试验,在农艺师姜云吉的帮助下,研制成功一种采用送暖风形式加温的新型温室加温设备。该设备加温不受时间限制,引风机、锅炉安装为一体,采取燃  相似文献   

11.
针对船舶燃油锅炉控制对象多元性的特点,构建了一种基于PLC的新型船舶燃油锅炉实验模拟系统.为了逼真反映船舶燃油锅炉工作原理和工作过程,建立了锅炉本体及燃油锅炉控制箱的仿真实物模型,设计了燃烧、水位信号检测电路,利用PLC开发了燃烧过程和水位控制程序.实际应用验证了该模拟系统的可行性.  相似文献   

12.
为提高轮机员对俄制锅炉的管理水平,介绍一种俄罗斯生产的锅炉上采用的水位自动控制系统,建立锅炉水位自动控制系统的集中参数模型,验证锅炉水位自动控制系统设计的合理性,推导得出该锅炉的控制器为PD控制器.在此基础上构建了相应的Simulink模型,并在Matlab软件的Simulink环境下进行仿真.仿真结果表明,系统有较好的稳定性和动态精度,具有较好的控制效果,满足锅炉系统水位自动控制的要求.  相似文献   

13.
[目的]为提高温室控制系统的性能。[方法]将CAN总线应用于温室控制中,建立基于CAN总线的智能控制系统。[结果]基于CAN总线的智能温室控制系统具有布线简单、系统控制器稳定、数据传输可靠性高等特点,满足温室环境的要求。[结论]将CAN总线应用于温室控制中,改善了温室控制系统的通讯性能。  相似文献   

14.
[目的]现代化的温室是促进农业技术发展的重要标志.然而,目前国内由于地区因素的差异,部分地区存在着操作成本较高、技术人员水平较低等情况,智能温室系统的普及程度低.为了使自动控制技术能在现代温室中发挥作用,温室内的环境条件得以有效地控制,需要大力推广智能温室技术.[方法]设计了一种针对温室土壤湿度的环境测控系统.[结果]该系统采用模糊控制技术,能够对单栋温室的土壤湿度进行测量和控制.通过Matlab对该系统进行模糊规则的设计,并进行模糊控制仿真.[结论]验证了该系统的可行性,并且使温室环境达到预期要求.  相似文献   

15.
基于模型的温室环境调控技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了基于模型的温室环境调控技术,给出了温室环境调控中温度的适宜值、夜平均温度和24h平均温度的确定方法,并建立了基于模型的温室环境调控系统。系统能够根据当前温室内环境参数给出温室的环境调控方案,并能与温室环境控制器连接进行温室环境调控,取得了良好的结果。  相似文献   

16.
蔬菜大棚温湿度智能控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前蔬菜大棚人工控制的不足,设计了蔬菜大棚温湿度智能控制系统。采用模糊控制理论,对PID参数进行实时校正,使系统控制性能处于最优控制状态,实现对蔬菜大棚温湿度的精确控制。试验和实际运行表明,该系统运行可靠,自动化程度高,有利于蔬菜大棚的智能化和统一化管理。  相似文献   

17.
章铁军  宫彬彬  吴晓蕾  高洪波  赵硕 《安徽农业科学》2012,40(20):10696-10697,10730
依据温室环境与作物蒸腾之间的相互影响,结合作物生理干旱和大气干旱的因素,建立了温室模糊控制系统的MATLAB仿真模型,包括对控制变量的选取、模糊集的定义、论域等级的划分、隶属函数的选择及模糊控制规则的制定,并用Simulink对控制系统进行了仿真分析。仿真结果证明该温室灌溉模糊控制策略的有效性及合理性。  相似文献   

18.
以提高作物经济效益、减少资源消耗、增加农业循环利用为目标,提出一种多源感知高效循环设施大棚智能控制及农业专家系统。利用太阳能加热相变储热材料增加棚温;通过特殊通风窗设计增大空气对流面积降低棚温,减少高能耗设备的启用;阴阳棚混合种植实现农业循环利用;采用多源感知提高控制精准,采用动态权值融合算法提高数据融合精度,可通过计算机、手机实时监控。该农业专家系统控制策略结合作物生长模型、温室控制模型与能耗模型3种模型,提出根据大棚作物光合作用速率的多因素节能优化控制方法。根据计算控制增加的经济效益与付出能耗费用的差值最大,得出最优控制策略输出,以促进作物光合作用产生高收益,并减少温室控制成本。整套监控系统已试运行于徐州现代农业实验示范基地。  相似文献   

19.
针对温室远程控制的需要和以太网的发展,通过将以太网技术应用于温室测控领域,设计了一种TCP/IP模式的温室测控系统.系统的总体结构由TCP/IP环境因子传感器、基于J2EE的网络测控管理系统和被控设备组成.介绍了TCP/IP环境因子传感器的软硬件设计,并从体系构架、功能结构、数据库设计和系统实现4个方面介绍了基于J2EE的网络测控管理系统的设计.  相似文献   

20.
李杰  熊庆国 《湖北农业科学》2016,(15):4010-4013
采用传感器技术和无线通信技术设计了一套集监控、管理于一体的智能温室系统。系统以CC2530为主控制器,以Zig Bee协议栈为通信基础,将温室的环境信息以GPRS方式传送到控制中心。控制中心对采集的数据进行分析处理,发出对应的控制命令,以实现温室作物生长环境的精确控制。试验结果表明,系统操作简单、运行可靠,对现代农业具有一定的实用价值。  相似文献   

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