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主动蓄热日光温室不同气流方向后墙传热CFD模拟
引用本文:鲍恩财,邹志荣,张勇.主动蓄热日光温室不同气流方向后墙传热CFD模拟[J].农业工程学报,2018,34(22):169-177.
作者姓名:鲍恩财  邹志荣  张勇
作者单位:1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100; 2. 江苏省农业科学院农业设施与装备研究所,农业农村部长江中下游设施农业工程重点实验室,南京 210014;,1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;,1. 西北农林科技大学园艺学院,农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,杨凌 712100;
基金项目:宁夏回族自治区重点研发计划重大项目(2016BZ0901);陕西省重点研发计划项目(2018TSCXL-NY-05-05);陕西省科技统筹创新工程项目(2016KTCL02-02);江苏省农业科技自主创新资金(CX(16)1002)
摘    要:日光温室是一种能源高效利用型的温室结构,在中国北方的设施园艺产业中起到了非常重要的作用,其中主动储热日光温室结构是最近该领域研究的热点问题之一。针对高效主动储热风道的研究问题,该文构建了3种不同气流运动方式的主动蓄热日光温室后墙模型,分别是顶进顶出气流运动方式的主动蓄热日光温室后墙(W1)、侧进侧出气流运动方式的主动蓄热日光温室后墙(W2)、侧进顶出气流运动方式的主动蓄热日光温室后墙(W3)。在W1工况下对比试验数据及数值模拟数据发现,平均相对误差为6.7%,最大相对误差为13.4%,说明该文所建模型的数值模拟与试验数据有很好的一致性;进一步模拟结果表明,进口条件一致的情况下,W1、W2、W3在主动蓄热循环系统运行阶段的有效蓄热范围分别为700~800、500~600、600~700 mm;W1、W2、W3的出口平均温度分别为17.3、18.9、18.2℃,进一步计算得到,3种工况下,内部空气流的努塞尔特数分别为40.95、35.25、35.30;3种不同气流循环运动方式下,温室后墙的对流换热强烈程度表现为W1最大,W3其次,W2最小。该研究为设计主动蓄热日光温室墙体气流循环运动方式提供了理论依据和试验参考。

关 键 词:温室  墙体  温度  主动蓄热  气流分布  数值模拟  日光温室
收稿时间:2018/4/29 0:00:00
修稿时间:2018/9/27 0:00:00

CFD simulation of heat transfer in back-wall of active thermal-storage solar greenhouse with different airflow directions
Bao Encai,Zou Zhirong and Zhang Yong.CFD simulation of heat transfer in back-wall of active thermal-storage solar greenhouse with different airflow directions[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2018,34(22):169-177.
Authors:Bao Encai  Zou Zhirong and Zhang Yong
Institution:1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China; 2. Institute of Agricultural Facilities and Equipment, Jiangsu Academy of Agricultural Science, Key Laboratory of Protected Agriculture Engineering in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Nanjing 210014, China;,1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China; and 1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Key Laboratory of Protected Horticultural Engineering in Northwest, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, China;
Abstract:
Keywords:greenhouse  walls  temperature  active thermal storage  airflow distribution  numerical simulation  solar greenhouse
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