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相似文献
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1.
[目的]总结不同材料保温被的性能参数,研究分析新疆戈壁环境下对日光温室保温被保温性能的要求,选择适合戈壁温室的保温材料,以提高日光温室保温效果,促进设施农业生产.[方法]采用相关国家标准,通过测定分析保温被的各项性能及其综合性能.[结果]新疆戈壁环境对日光温室保温被的要求包括,保温性好、抗老化、抗渗水、抗弯折和抗冲击.可从保温性能、抗老化性能、抗渗水性能、抗弯折性能等方面提高保温被的初始性能参数.[结论]用于戈壁温室保温被其表层材料的选择应首先考虑抗老化性能,如聚丙烯和高发泡聚乙烯等,保温芯材料可以选择毛毡、玻璃棉毡、太空棉等,内层采用铝膜增加反射率,能够适应戈壁温室的保温被基本可以适应我国其他地区环境的要求.  相似文献   

2.
温室的保温性能与前屋面保温覆盖材料的保温性能有极大关系.基于保温被各层材料性能特点,通过实验对同层保温材料的性能进行对比分析,可看出芯层为太空棉时保温性能最佳;表层为覆膜黑毡和PE织布的防水性能相近,但在抗拉强度方面,覆膜黑毡的抗拉强度更为突出.  相似文献   

3.
为了筛选适宜用作保温被的被面、被芯材料及其组合,利用室内传热系数测试台和电子拉力试验机,测试分析了目前市场上17种常见保温覆盖材料的保温性、机械强度及其组合成的41种保温被的保温性能。结果表明:涂银迷彩布防水材料、镀铝或涂银材料机械强度大,保温性好,适于作保温被表层材料;涂银迷彩布防水材料作保温被外表层、镀铝或涂银材料作内表层且镀铝或涂银面朝棚膜为佳。保温被芯材以毛毡、太空棉保温性最好,花色毡、黑色无纺布、白色无纺布和珍珠棉次之,喷胶棉最差。研究结果可为保温被的工厂化生产提供理论依据。  相似文献   

4.
不同墙体日光温室保温性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了确定合理的日光温室后墙材料与结构,2012年分别在睢宁、赣榆建造了不同墙体(普通空心砖墙、复合异质墙体、夹芯板墙体)构型的日光温室,并研究了不同墙体日光温室的增温、保温性能。结果表明:普通空心砖墙蓄热能力强,夜间保温效果好,但白天增温慢;夹芯板墙体热阻值大,白天升温较快,利于提高温室的最高温度,但夜间放热能力较弱,不利于夜间保温;复合异质墙体具有较好的热阻和蓄热能力,增温、保温性最佳。为使日光温室冬季获得较好增温保温效果,从节约成本方面考虑,建议选择1 cm内粉+24 cm空心砖+24 cm空心砖+10 cm聚苯乙烯泡沫塑料板+1 cm外粉为墙体的温室。  相似文献   

5.
高效保温材料在日光温室后屋面中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】分析高效保温材料的热工性能,并测试其在日光温室后屋面中的应用效果,为日光温室后屋面保温节能材料的优选提供依据。【方法】以聚苯板、挤塑板、玻璃棉及常规材料干草帘作为后屋面保温层材料,分析其热工性能及热经济性能,并应用于日光温室后屋面,通过温室内外温度变化、热量传递及植物生长情况评价其保温性能。【结果】挤塑板的各项热工性能指标较优,其温室热惰性指标为2.59,技术经济特征量为29.26(元.W)/(m4.K),以其作为后屋面保温层的3#日光温室内气温、土温均较高,后屋面外表面夜间放热总量602.92 kJ/m2,低于其他温室,其内西葫芦定植后前期各项生长指标与常规后屋面材料温室间存在显著差异,其产量达38 847kg/hm2。聚苯板技术经济特征量也较低,保温性能次之;玻璃棉由于附加抗压层而导致应用成本提高,常规材料干草帘的保温性最差。【结论】挤塑板具有良好的热工及保温性能,较适合用于日光温室后屋面保温层。  相似文献   

6.
日光温室内保温幕保温性能测试分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
日光温室保温性能直接影响温室生产效益,在前屋面保温设计上,根据大型温室保温幕原理,本文提出在日光温室中内设置保温幕的设计,并应用于试验温室,研究日光温室内保温幕的保温效果.试验温室和对照温室结构尺寸完全相同,测试不同气象条件下温室内的气温和保温幕上下的气温,并对保温幕的节能效果进行计算.结果表明,在晴天条件下,试验温室内夜间气温略高于对照温室0.7~1.0℃;保温幕上下温差保持在1.0~1.7℃,平均温差为1.2℃;保温幕的节能率平均约为4%.在阴天条件下,试验温室夜间气温略高于对照温室0.5~0.8℃;保温幕上下温差保持在1.2~1.5℃,平均温差为1.3℃;保温幕的节能率平均约为4%.阴天与晴天采用保温幕的效果几乎相同,而且其保温节能效果不明显.根据保温幕的使用效果,分析和讨论存在的问题以及改进的措施.  相似文献   

7.
开展冻土区管道的建设,需要在寒冷的环境下进行施工,硬质聚氨酯保温瓦块避免了低温发泡的问题,但也存在施工效率低、不能保证保温效果的问题。将柔性保温材料二氧化硅气凝胶保温毡、聚乙烯泡沫塑料引入补口保温层结构,用以提高施工效率,改善保温效果。在不同的工作管温度下,对3种补口保温层结构的导热系数、热流密度、外表面温度分布进行了研究,结果表明:115 mm硬质聚氨酯泡沫塑料的导热系数、热流密度最小;二氧化硅气凝胶保温毡可以改善聚氨酯保温瓦块补口外表面的温度分布;"聚乙烯泡沫+二氧化硅气凝胶保温毡"保温结构的保温性能可以满足工程需要,施工性能较好,可用于寒冷环境下的管道保温补口施工。  相似文献   

8.
新型内保温日光温室是针对目前内蒙古地区日光温室越冬生产中光照条件、保温性能差的问题而设计的。通过实验对新型内保温日光温室和普通日光温室内光照和温、湿度的测试、分析比较,结果表明:在12~1月份、2~3月份、4~5月份,新型内保温型日光温室内的光照度较普通日光温室平均提高了12.18%、17.27%、16.82%,特别在温室的北部表现尤为突出。新型内保温日光温室内的平均温度较普通日光温室提高了1~14℃,而日平均相对湿度均比普通日光温室低。新型内保温日光温室其良好的光照条件及保温效果为温室生产的优产、高产提供了必备条件。  相似文献   

9.
不同保温墙体日光温室的性能测试与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
日光温室墙体材料的选择直接影响到温室的整体保温性能.我国"八五"期间推出的日光温室,后墙多为0.5~0.7 m厚的砖墙,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.该文基于对几种不同保温材料的性能比较和试验分析,提出采用10 cm厚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构造方式进行了技术参数分析和试验验证,提出在370 mm厚砖墙上直接外贴聚苯保温板具有较好的经济性能和热工性能,可供今后日光温室建设和改造借鉴.  相似文献   

10.
新疆非耕地日光温室标准化设计探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了提高新疆非耕地日光温室的综合性能,根据新疆自然气候条件,对戈壁地、盐碱地日光温室建造参数进行标准化设计,通过对两种非耕地日光温室性能的测试分析,结果表明:标准化设计的非耕地日光温室在喀什、克州两地冬至日时温室内的平均温度可达到18.9、20.6℃,最低气温10.6、14.3℃,最高气温达32.2、35.6℃。标准化设计建造的非耕地日光温室保温性能好,在新疆喀什、克州地区冬季不加温条件下可实现越冬生产。  相似文献   

11.
新疆日光温室常用外覆盖保温材料性能测试及对比分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
[目的]测试新疆常用外覆盖保温材料的保温性能,为新疆寒冷条件下保温被的开发研究提供依据,为设施园艺环境工程领域的科研工作提供有效实验手段.[方法]选择9种新疆常用外覆盖保温材料,依据农业行业标准《温室覆盖材料保温性测定方法》的测试要求[1],采用静态热箱法,检测温室常用覆盖材料的传热特性.[结果](1)综合考虑防水性、抗风性等因素,3号测试样品的传热系数为0.928 W/(m2·℃),热省率为89.08;,测试结果达到理想的目标,综合性能最佳.(2)适应新疆气候条件的外覆盖保温材料除了应具有良好的保温性能外,应该兼顾抗拉强度、抗渗水性以及静水压力,冬季可抵御极限气温-40℃,传热系数≤1.3 W/(m2·K),热节省率≥84;.[结论]该测试方法科学合理、测试结果数据真实可靠,3号、5号、7号样品较为适合新疆气候条件.  相似文献   

12.
[目的]调查研究山西地区日光温室的结构类型、建筑材料应用现状及存在问题,为当地建造日光温室选择适合的结构类型和材料提供依据.[方法]现场调研为主,查找文献资料、专家咨询等为辅.调研山西地区日光温室的建筑材料的优缺点、温室生产性能及造价等因素.[结果]调研区内日光温室的后墙以土墙、砖墙夹夯实土壤等材料为主;保温覆盖材料有PE发泡保温被、缀铝箔发泡聚乙烯保温被和草帘等几种.[结论]山西地区日光温室建设目前阶段仍比较适合采用土墙,但适宜的墙体厚度还需进一步分析与研究,新型墙体在该地区也有很大的发展前景;目前缀铝箔无纺布保温被使用性能表现较好,经济性一般,仍需要研究满足保温性、防水性、抗老化性、机械性并且有较好经济性的保温被;使用PE膜较多,应用评价不理想,建议采用EVA膜材料.  相似文献   

13.
正我县日光温室的建造,前面用钢筋或镀锌管做成拱架,后墙用砖筑和保温层组成,覆盖农用塑料薄膜,高度3.5-4.5m,跨度8-12m,长80-120m的基础设施。为增强保温效果,在寒冷季节,温室膜外加盖厚5cm的草毡,草毡外再加盖一层保温被和棚膜,以增强保温、防雨、防雪效果。1种植时间9月中下旬至10月上旬育苗,11月定植,翌年1月开始收获,6月收获结束。2品种选择  相似文献   

14.
为减少夜间日光温室前屋面的热量损失,提高雨雪天气温室保温高于对照效果,以日光温室为对象,在2015年冬季采用保温被外覆无接缝PE黑膜的方法测试温室内温度变化,分析对温室保温性能的影响。结果表明,外设PE黑膜对冬季日光温室的增温效果明显,温室气温、0.05 m处地温显著高于对照。其中:晴天与阴天夜间,处理温室最低气温分别较对照提高0.9、0.5℃,最低地温提高0.7℃;晴天效果优于阴天。雪天夜间最低棚温较对照高2.2℃,最低地温提高1.3℃,且雪后1周处理温室降温幅度明显小于对照温室。试验期间处理温室旬平均气温均高于对照温室,节能效果优于对照。  相似文献   

15.
正当前日光温室夜间保温主要采用柔性外保温被。柔性外保温被主要包括草苫、针刺毡、发泡聚乙烯等。这些材料的保温被中除了闭孔发泡聚乙烯保温被之外,其他保温被的保温芯内部空穴均能贯通。虽然这种贯通空穴在材料干燥时能够增强保温被的保温性能(事实上,提高材料的保温性能也正是依靠其内部大量存在的这种空穴),但如果保温芯吸潮,甚至进水,材料内部空穴中原本用于绝热的干燥空气将被导热性能较强的湿空气或水代替,使保温被的保温性能严重下降,尤其对具有外保护层的多层针刺毡类保温  相似文献   

16.
[目的]研发能代替传统保温被且性价比更高的新型日光温室保温被。[方法]朝外面料分别选用了淋膜无纺布、淋膜军用基布、珍珠棉(EPE)复合黑色PE编织布、无纺布复合黑色PE编织布,朝里面料选用了强力无纺布;芯材分别选用了喷胶棉、杂羊毛、珍珠棉(EPE)、化纤棉、微孔发泡材料,试制了5种保温被,通过静态检测及室外试验,以市场主流保温被(牛津布+化纤棉)和(淋膜无纺布+化纤棉)为基准,对照分析了其保温性,且对面料测试了抗拉强度。[结果]静态检测报告表明,喷胶棉保温被和杂羊绒保温被的保温率分别为84.0%和83.3%,而淋膜化纤棉保温被和牛津布化纤棉保温被的保温率分别为75.0%和65.0%。室外试验表明,当室外温度最冷为-24.4℃时,喷胶棉保温被保温效果最好,室内温度达5.4℃;室外平均温度为-9.3℃时,室内平均温度为14.7℃;其次是杂羊绒保温被,室外温度为-24.4和-9.3℃时,室内温度分别达4.2和14.3℃;最差是牛津布化纤棉保温被和淋膜化纤棉保温被,室外温度为-24.4℃时,室内温度分别是2.8和3.6℃。[结论]喷胶棉保温被和杂羊毛保温被性能良好,可作为日光温室的新型高效保温材料推广。  相似文献   

17.
针对气囊式反射被在拼接时存在的问题,利用土工膜焊接机对其进行拼接,研究了焊接工艺和不同环境对焊缝的力学性能的影响。结果表明:气囊式反射被可以利用土工膜焊接机进行拼接,且焊接工艺易于操作,效果可靠。焊缝的拉伸强度和剥离强度均达到保温被母材强度。当焊接温度为200℃,焊接速度约为2.0m/min时,焊接效果最佳,同时焊缝与母材均具有良好的水解稳定性。  相似文献   

18.
为了研究组装式日光温室墙体材料对温室环境的影响,选取了3种不同稻草墙体组合的组装式日光温室进行试验,以普通土墙日光温室为对照,结果表明:1月份复合稻草墙组装日光温室最低温度较土墙对照温室低2.88~6.31℃,组装温室之间最低温度相差3.43℃,组装温室由于墙体蓄热能力差,表现出升温快、降温也快的特点;晚间复合稻草墙日光温室墙体温度向外逐层降低,均表现为向外持续放热;复合稻草墙温室在墙体厚度基本相同的情况下,墙体热稳定性越好,温室的保温性能越好;在组装温室的设计建造时,应合理进行墙体材料的搭配组合,才能起到良好的保温蓄热效果。  相似文献   

19.
(续上期)保温被双置式日光温室性能保温能力强寒冷季节,保温被双置式日光温室内最低气温比保温被内置式日光温室提高3℃~5℃,比单层棚架保温被外置结构的普通日光温室提高6℃~10℃。在不采取任何加温措施、外界气温不低于零下20℃、非连续阴天的情况下,温室内最低气温可达到8℃以上;外界气温达到零下30℃时,温室内最低气温仍达到5℃以上。  相似文献   

20.
拆装型黄麻纤维后墙温室墙体传热特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
[目的]为实现日光温室的全年型生产,设计了拆装式黄麻纤维后墙温室,以探讨黄麻纤维材料作为温室拆装墙体的可行性。[方法]以拆装式黄麻纤维后墙温室为试验温室,以当地传统黏土砖后墙日光温室为对照,对温室墙体的热工性能、传热特性以及室内热环境进行了试验研究。[结果]冬季温室内部气温保持在4℃以上,黄麻墙结构保温效果良好;夏季黄麻墙拆除后,室内最高气温在40℃以下。温室墙体内、外表面温度受太阳辐射及室内、外气温的共同影响,呈现与气温相同的日变化规律。室内气温、墙面温度影响墙内各深度层次的温度分布,温度的总体变化趋势是由内表面向外表面沿厚度方向递减。与砖墙相比,黄麻墙蓄热性能较低,但保温隔热效果较好,能量利用率较高。[结论]黄麻纤维材料保温隔热性能较好,质量轻便于安装与拆卸且建造与维护成本较低,因此可作为一种新型温室墙体材料。  相似文献   

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