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日光温室墙体蓄放热层温度变化规律研究
引用本文:佟国红,David M Christopher. 日光温室墙体蓄放热层温度变化规律研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35(7): 170-177
作者姓名:佟国红  David M Christopher
作者单位:1. 沈阳农业大学水利学院,沈阳110866;,2. 清华大学能源与动力工程系,北京100084;
基金项目:国家高技术研究发展计划("863"计划)课题(2013AA102407)
摘    要:墙体的蓄热保温性能决定了日光温室在室外环境作用下的温度变化。该文建立了单一材料墙体的温度变化估算模型,对黏土砖墙、砾石墙、加草黏土墙及夯土墙的温度变化进行了预测;采用CFD方法分析了墙体总厚度相同(0.60 m)和总厚度不同(0.60和0.72m)情况下,复合墙体各方案中蓄热材料层的温度变化特点。单一材料墙体温度变化预测结果显示,导温系数较大的砾石墙内部温度变化较其他墙体传播快;温度波动厚度还与墙内表面温度振幅有关,黏土砖墙内表面振幅从5℃增加到15℃,墙体内部振幅达到0.1℃时的波动厚度从0.42 m增加到0.54 m。此外,由预测的墙体温度变化可以确定单一材料墙体蓄放热层厚度。模型估算的夯土墙温度变化及蓄放热层厚度与已有文献测试值比较,吻合较好。复合墙体温度CFD模拟分析表明,墙总厚度0.60 m不变,蓄热材料层越厚内部温度衰减越快;蓄热材料层厚保持0.36 m,墙总厚度从0.60 m增加到0.72 m时,蓄热材料层温度均值最大升高1.7℃。研究还发现,复合墙体较厚的蓄热材料层比同材料单一材料墙体同厚度处温度衰减快,复合墙体蓄放热层厚度的确定取决于隔热层的位置。单一材料墙体及复合墙体蓄热材料层温度模拟模型可以为日光温室墙体的厚度及组成设计提供理论参考。

关 键 词:温室  模型  墙体  温度分布  CFD
收稿时间:2018-09-25
修稿时间:2019-01-30

Temperature variations in energy storage layers in Chinese solar greenhouse walls
Tong Guohong and David M. Christopher. Temperature variations in energy storage layers in Chinese solar greenhouse walls[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35(7): 170-177
Authors:Tong Guohong and David M. Christopher
Affiliation:1. College of Water Conservancy, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China; and 2. Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
Abstract:
Keywords:greenhouse   models   wall   temperature distribution   CFD
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