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日光温室空气余热热泵加温系统应用效果
引用本文:孙维拓,郭文忠,徐 凡,王利春,薛绪掌,李银坤,陈永平.日光温室空气余热热泵加温系统应用效果[J].农业工程学报,2015,31(17):235-243.
作者姓名:孙维拓  郭文忠  徐 凡  王利春  薛绪掌  李银坤  陈永平
作者单位:1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,1. 北京农业智能装备技术研究中心,北京 100097; 2. 农业部农业信息技术重点实验室,北京 100097;,3. 北京中科华誉能源技术发展有限责任公司,北京 100083;
基金项目:北京市农林科学院科技创新能力建设专项(KJCX20140415);国家863计划项目(2013AA103005)
摘    要:中国日光温室是低碳节能设施结构类型的代表,但昼夜能量分布极不平衡,白天室内热量富余,而夜间低温高湿,冷害、病虫害时有发生。为实现日光温室内热量在时间、空间上的转移,以提高空气热能利用效率,提升日光温室抵御低温能力,设计了一套日光温室空气余热热泵加温系统。白天适时运行系统,将日光温室内富余空气热能泵取并储存于蓄热水池中;夜间室内气温较低时,首先开启风机和水泵,以对流换热方式通过表冷器直接散热;当蓄热水池水温降至一定温度,逆向运行热泵系统强制放热;此外,在连阴天及极端低温天气条件下,可开启风机与翅片式电加热对温室进行应急加温。对加温系统的应用效果进行试验,试验结果表明:与对照温室相比,系统运行期间,试验温室夜间平均气温高出2.8~4.4℃,相对湿度降低8.0%~11.5%;白天平均气温降低3.7~5.2℃,相对湿度降低12.3%~16.5%。系统不仅夜间加温、降湿效果显著,同时白天降温、除湿效果显著。系统白天集热功率为12.5~16.4 kW,制热性能系数为3.3~4.2;夜间表冷器散热阶段系统放热功率为9.3~10.3 kW,性能系数为6.6~7.4;逆向运行热泵强制放热阶段系统性能系数为3.8~4.1。加温周期内系统集、放热过程始终处于制热工况,整体性能系数达2.7,节能效果显著。该研究为日光温室夜间节能加温提供了新思路。

关 键 词:温室  热泵系统  空气  加温  余热  日光温室
收稿时间:4/9/2015 12:00:00 AM
修稿时间:2015/7/31 0:00:00

Application effect of surplus air heat pump heating system in Chinese solar greenhouse
Sun Weituo,Guo Wenzhong,Xu Fan,Wang Lichun,Xue Xuzhang,Li Yinkun and Chen Yongping.Application effect of surplus air heat pump heating system in Chinese solar greenhouse[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2015,31(17):235-243.
Authors:Sun Weituo  Guo Wenzhong  Xu Fan  Wang Lichun  Xue Xuzhang  Li Yinkun and Chen Yongping
Institution:1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China;,1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China;,1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China;,1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China;,1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China;,1. Beijing Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; 2. Key Laboratory of Agri-informatics, Ministry of Agriculture, Beijing 100097, China; and 3. Beijing Chongke High Technology Development Co., Ltd, Beijing 100083, China
Abstract:
Keywords:greenhouses  heat pump systems  air  heating  surplus heat  solar greenhouse
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