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温室为了保温,会尽可能的追求结构的密闭,而在夏季由于温室内无法散热,室内温度过高,作物无法正常生长,尤其是一些引进的温室(如荷兰玻璃温室等),密闭性很好,通气性不足,热累积效应特别严重,夏季室内温度会高达40℃以上。本文针对这种情况介绍一种温室的降温系统——湿帘风扇系统,供大棚温室设施推广时参考。 1 系统组成、工作原理及性能特点 湿帘风扇系统由湿帘、供水系统、风扇及附件组成。 (1)湿帘由波纹状纤维纸制成,可以让水均匀的流过整个湿帘; (2)供水系统(水循环系统)由水泵和管道构成,负责提供流过湿帘的水,水由上水管送到湿帘的上方,流过湿帘后再由下水管回到循环水池中;…… 相似文献
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为了有效减小夏季玻璃温室的降温成本,本文针对减小湿帘风机循环运行降温的成本进行了探索性研究试验。试验结果表明:在夏季高温上午时段,利用Eldar控制系统控制湿帘风机的运行时间,当把温室内的温度设定在32~35℃时,在153min的时间段内,湿帘系统中水泵运行了43min,风机运行了68min;温室内温度与湿度成反比关系,温度越低,湿度越高; Eldar控制系统设定的温度差越大,湿帘风机开启的次数越少,运行的时间也越短。 相似文献
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湿帘风机降温系统安装高度对降温效果的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
针对夏季温室内气温的垂直梯度大于10℃的问题,进行了湿帘风机安装高度对降温效果影响的对比试验。试验结果表明:对于冠层高度不超过2m的低矮作物,普通安装高度(湿帘高0.9m、风机高0.5m左右)时,中、下层温度分别在30℃和28℃左右,可以满足作物生长发育的温度要求;但对于番茄等植株高大的作物,其冠层常达到温室上层的高温区(34~35℃),适当提高安装位置(湿帘高2m、风机高1m左右),使得风机的流速场高于植株冠层顶部0.5m左右,使作物冠层的空气温度只有29~31℃,气温的垂直梯度只有4℃左右。 相似文献
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从上表可知,20℃左右是猪群比较理想的环境温度,而种猪对环境温度要求则更低一些。目前我国的机械化养猪事业发展很快,特别是以广东为代表的南方地区近年来年产1万头以上的工厂化养猪场数量大大增加。 相似文献
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现代温室湿帘风机降温系统的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为了给现代温室湿帘风机降温系统的科学设计和有效运行提供依据,从系统特性、实际降温效果、理论温度分布以及相应温室适宜长度等方面对其进行了研究.通过文献分析,对比了目前常用的另外一种蒸发降温方式-细雾降温系统,阐述了湿帘风机降温系统在安装、管理、维护、用水效率、降温效果以及植物安全生产性等方面存在的优势.通过对北京、上海和日本爱知县现代生产性温室的试验测试,证实了这一降温系统的实际降温效果,即3栋温室平均降温幅度分别达3.6℃,2.7℃和2.3℃,很好地保证了温室夏季生产的正常进行.通过模型计算,进一步探讨了湿帘风机降温温室在不同温度、湿度、太阳辐射以及室内气流速度情况下可能出现的温度分布,分析了不同条件下温室可能的最大适宜长度,为该降温系统的设计提供了参考. 相似文献
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塑料温室中湿帘风机通风条件下降温效果研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了能够充分了解湿帘风机降温系统在嘉兴地区高温高湿环境下的降温效果,以及温室中温度分布特征,在一个占地面积约3 072 m2,安装有湿帘风机降温系统的8连栋塑料温室中进行了相关因素的测试。试验结果表明:在环境相对湿度62%的情况下,使用湿帘风机降温时,温室内部平均温度降幅可达到4.8 ℃左右。证明湿帘风机系统在高温高湿的南方夏季也具有一定的降温能力。温室中水平方向上存在明显的温度梯度,风机一侧与湿帘一侧的温度差为2.5 ℃,沿水平方向的温度梯度为0.063 ℃m。温室中垂直方向上也存在明显的温度梯度,正午前后室外高温期间,温室中心部位垂直方向2个相差2 m位置点的温度差为2.6 ℃。 相似文献
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常用湿帘产品的技术性能测试 总被引:4,自引:0,他引:4
湿帘是现代设施农业生产环境调控中夏季降温调控的主要设备,但市场上销售的湿帘产品的技术参数大多缺乏科学的检测。为此,研究利用空气动力综合试验风室对目前设施农业生产中常用规格的湿帘产品的主要技术性能参数进行了测试,得出了干燥与饱和湿润两种状态下,该规格湿帘的过帘风速与表面风速的关系曲线、通风阻力与表面风速和过帘风速与的关系曲线,以及降温效率与过帘风速的关系曲线。研究结果为生产实践中湿帘降温系统的设计与评价以及设备选型提供了可靠的理论依据。 相似文献
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农用车发动机冷却系统的常见故障包括冷却液泄漏、冷却液温度过高和过低。依照冷却系统的结构与原理,结合故障现象,分析故障原因。通过多个故障实例,说明检修思路和诊断过程,为农用车发动机冷却系统的故障诊断提供参考。 相似文献
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车用493型柴油机在我国主要是轻卡的配套动力,量大面广。为了在提高升功率的同时满足国家排放要求,很多研究工作主要着重于强化结构件、改进气道及工作过程、提高供给系统的喷油压力等,在冷却方面着力不够。实际上冷却不均衡,热应力集中同样会造成机体变形,导致颗粒物排放上升。冷却效果的好坏又在很大程度上取决于冷却水套内冷却介质流动以及分布的情况。本文从冷却分析入手,利用CFD商用流体软件STAR-CD对车用493型柴油机的冷却系统中的机体内冷却水的流动进行了三维数值模拟,给出冷却水套内冷却介质的流动场,分析它对换热的影响。 相似文献
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