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81.
地源热泵空调系统在日光温室中的加温效果 总被引:4,自引:0,他引:4
本试验通过对比测量有无地源热泵系统的两栋日光温室内的温度、空气湿度等环境因素.分析评价了地源热泵系统在日光温室冬季应用的效果.结果表明:在室外最低气温-8.8℃的条件下,热泵温室内的平均气温可达到21.5℃,比对照温室平均气温高13.7℃.比室外平均气温高23.9℃.热泵温室内的相对湿度在48%~74%范围内变化,其平均相对湿度较对照温室低20%,比室外条件低31%.地源热泵系统运行时,其制热系数COP为4.16.由此可见,应用地源热泵系统进行加温,其目光温室内的温度和湿度不仅可以满足作物生长发育的需要.而且系统供热性能较高,节能效果较好. 相似文献
82.
蓟春型与普通型日光温室温湿度特性的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
蓟春型日光温室在结构上与普通型目光温室有很大不同,为双层骨架,保温被内置于骨架之间。这种结构不仅解决了普通型日光温室保温被易受雨雪浸湿的问题,而且在采光、保温、通风等性能方面表现出许多新的特点。本试验通过对蓟春型与普通型日光温室的气温、地温和湿度等环境因子的比较,分析了蓟春型目光温室的温湿度特性,为该类型温室的改进与推广利用提供参考。测量结果表明:1月中旬,晴天蓟春型日光温室最低气温比普通型高2.5℃;阴天最低气温比普通型高1.7℃左右;最低地温无论晴天还是阴天均高于普通型0.8℃;蓟春型日光温室内空气相对湿度偏高,平均最低湿度比普通型日光温室高7.2%左右。 相似文献
84.
太阳能蓄热系统在日光温室中的应用效果 总被引:3,自引:0,他引:3
针对如何提高冬季日光温室的温度,为作物提供适宜的生长环境,研究一套应用于日光温室的太阳能蓄热系统,该系统白天将太阳能吸收并转化为水的热量,夜间通过地热管网将热量传递给土壤,进而提高气温。在3种不同气象条件下,根据热量流动规律,计算出太阳能集热器平均效率40.6%;太阳能蓄热系统平均蓄热效率70.9%,保温蓄水池水温升高18.0℃;太阳能蓄热系统的地下平均蓄热量55.6MJ,室内夜间平均气温13.9℃,提高4.4℃;室内-20cm和-40cm土壤温度均维持在19℃,提高3~5℃,表明太阳能蓄热系统有良好的蓄热能力,能够有效提高日光温室内气温与地温,为蔬菜作物提供适宜的生长环境。 相似文献
85.
86.
87.
浮膜覆盖是近几年发展起来的一种新型覆盖栽培技术。该研究通过对浮膜覆盖区、薄膜覆盖区以及无覆盖对照区地温、气温的多点连续测量,利用调和解析的方法,分析了浮膜覆盖空间的温度变化特征以及和其它覆盖区的区别,并调查了浮膜覆盖对油菜生长发育的影响。研究结果表明,在北京春季晴天微风的情况下,浮膜覆盖区的白天(6:00~18:00)平均气温比无覆盖区高约7℃,晚间平均气温比无覆盖区高约3℃;从地表面到深度30cm的全天平均地温,浮膜覆盖区比无覆盖区高约2℃。根据调和解析的结果,深度10cm处的地温最大值出现的时间,浮膜覆盖区比无覆盖区晚约30min,薄膜拱棚区比无覆盖区则晚约90min。同样根据调和解析的结果,各区的地温不易层深度有明显差别,薄膜拱棚区为37.2cm,浮膜拱棚区和浮膜直接覆盖区的不易层深度分别为47.2cm和44.1cm,无覆盖区为50.6cm。 相似文献
88.
89.
北京市日光温室与塑料大棚生产效益分析 总被引:2,自引:0,他引:2
2010年4~8月,共走访北京市13个郊区(县)63个乡(镇)124个村的804家从业者(791户农户和13家企业/合作社),调研2009~ 2010年日光温室与塑料大棚经济效益的整体情况和不同茬口模式下的效益状况.结果表明:日光温室种植食用菌、花卉与草莓的投入产出比高于种植蔬菜和西甜瓜,其中食用菌的年产效益最高,达35 895.34兀·(667 m2)-1,蔬菜的最低,为8 003.09元·(667 m2)-1;同样种植蔬菜与西甜瓜,塑料大棚的平均效益远低于日光温室,其中蔬菜比日光温室低34.29%,西甜瓜低28.94%;日光温室获得高效益[>2.00万元·(667 m2)-1]的可能性大于塑料大棚,其中日光温室种植蔬菜获得高效益的比例最低为7.14%,而塑料大棚仅为3.06%;日光温室和塑料大棚多茬种植的效益都明显高于一大茬种植.针对制约设施园艺经济效益提高的因素,提出了优化种植结构,合理安排茬口模式;加大生产技术培训力度,提高作物产量与品质;发挥合作社优势,拓宽销售渠道的建议. 相似文献
90.
墙体材料及其组合对日光温室墙体保温性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
堆肥是由群落结构演替非常迅速的多个微生物群体共同作用而实现固体废物资源化、无害化的动态过程。本文在综合国内外文献资料的基础上,结合本实验室的研究工作,从堆肥过程中微生物群落的演替、有机物降解菌的选育应用、变性梯度凝胶电泳(DGGE)在堆肥微生物研究中的应用等方面介绍了现代堆肥过程中微生物研究的进展及存在问题,并且指出堆肥过程中微生物菌系组成变化复杂和实验手段有限是限制本研究的主要因素,今后应重视利用分子生物学方法进行微生物的研究工作,并根据微生物之间的协同关系有目的地构建降解多种有机废弃物的高效稳定复合菌系,以适应复杂的堆肥环境。 相似文献