温室节能

发布时间:2024-11-28 17:23

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温室节能

降低温室作物生产的能源消耗的各种措施。温室消耗的能量包括光、热、水、电及肥料等。温室节能主要指节约光能、电能和热能,而电能又是通过转化为光能、热能或动能对温室作物的生长发育起作用的。节能措施的理论依据是温室热量平衡。温室节能主要有四个途径,即温室生产地区合理布局;温室建筑及设备的改进;工程运行及栽培管理技术的改善;新能源或代用能源的开发利用。

目录 1 温室生产地区... 2 改进温室建筑... 3 开发节能新技... 4 改善运行及栽... 5 新能源或代用...

降低温室作物生产的能源消耗的各种措施。温室消耗的能量包括光、热、水、电及肥料等。温室节能主要指节约光能、电能和热能,而电能又是通过转化为光能、热能或动能对温室作物的生长发育起作用的。节能措施的理论依据是温室热量平衡。温室节能主要有四个途径,即温室生产地区合理布局;温室建筑及设备的改进;工程运行及栽培管理技术的改善;新能源或代用能源的开发利用。

温室生产地区合理布局

太阳辐射到地球表面的总辐射量是随季节、地理纬度的不同而不同的,导致冬季各地区的寒冷程度不一。因此温室生产地区的合理布局,应事先作必要的地区性农业气候分析。从节能、节料、节省经费的观点看,大面积采暖温室作物生产区,宜选择在冬季不甚严寒、晴天多、太阳辐射充足、最冷季节适当供暖即可进行栽培的地区。一般在纬度和海拔越高的地区进行温室作物生产时,冬季的燃料消耗及采暖费用就越大。相反,在纬度和海拔低的地区进行温室作物生产时,夏季降温的耗能及费用也相应地要增多。就具体的地区、供应市场和生产品种而言,应以低能耗、低成本、高产量、高产值为原则,对当地的气候、能源、物资、交通、费用等条件进行综合分析,以决定是否适宜进行温室作物生产。

改进温室建筑和设备

主要内容包括:①确定合理的温室结构与方位。对中低纬度地区,由于冬季太阳总辐射量比夏季约少1/3~2/3,冬季应充分有效地利用太阳能(高纬度地区更加必要)。夏季需要遮光。在相同覆盖条件下,温室不同的建筑方位、不同的高跨比(温室的檐高与跨度之比)、单栋或连栋等均影响进入温室内的太阳总辐射量。不同覆盖材料建成的温室因其透光率不同,进入温室内的太阳总辐射量也不同。因此可从温室的建筑结构设计与施工、透明覆盖材料的选择利用以及温室内安装反光板等提高冬季温室光能利用率。如采用东西向(屋脊走向)偏脊式单栋温室(其南屋面宽于北屋面),高跨比大的温室,透光率高的温室覆盖材料等。②选择合理的气温设计参数。进行温室采暖设计时,室内、外气温设计参数的选用直接关系到采暖设计热负荷的大小,从而也就决定了温室设备容量的大小、年燃料消耗量及其采暖费用。在保证温室作物正常生长发育的前提下,适当选择小一些的室内、外气温设计参数,对于温室节能有重要意义。③保温设计。覆盖材料的种类、特性和覆盖方法均影响温室的传热系数。为了削减辐射、对流散热,采用保温幕效果明显,而保温幕的厚度及导热系数几乎不影响传热系数的大小,厚0.1毫米的薄膜与厚3毫米的玻璃,如果它们的长波辐射特性相同,则传热系数也几乎一样。覆盖材料的传热系数很大程度上决定了覆盖材料对长波辐射的透射、吸收与反射特性(见表)。长波辐射透射率高的聚乙烯薄膜,其传热系数大,保温性也差。相反,长波辐射透射率低、反射率高的镀铝薄膜,其传热系数小,保温性也好。因此保温覆盖材料宜选择传热系数小而保温性好的。④采暖设计。采暖系统的热效率是由锅炉(或其他采暖机)的燃烧效率减去温室供热外网管道热损失的百分比所得的差值。热水锅炉和热风机的燃烧效率分别为0.65~0.80和0.75~0.85。为了提高采暖系统的热效率,可以采取两种办法,即提高热源的燃烧效率和减少供热外网的热损失。⑤减小风速修正系数。风速大时散热系数也大。当室外风速增大到10米/秒时,温室的散热系数约增加10%。该增加的百分数也因覆盖方式及室内、外气温差的不同而异。如在双层保温幕覆盖下,室内、外气温差小时,因室外风速的加大而使散热系数增大的比例小于5%。在温室外的上风向设置风障或防风网时即可削弱室外的风速,从而也可以减小风速修正系数。

不同覆盖材料对红外线(长波辐射)的透射率、吸收率及反射率

开发节能新技术

主要有:①太阳能蓄热。分为室外、室内两种型式。室外蓄热型:太阳能蓄热池,利用具有垂直浓度梯度的蓄热物质(如过饱和氯化钠溶液)吸收贮存太阳辐射热能,用以冬季辅助供暖;太阳能热水器,只作为辅助供暖设备,在冬季气候严寒地区难以应用;太阳能电池板能量转换型温室,将太阳能转变为电能,部分取代电厂提供的电能。室内蓄热型:用水或砾石作蓄热介质的显热蓄热型温室;利用融点低(常温时即可由固体变为液体)的物质,通过相变蓄放热产生潜热进行蓄热的温室。②地中热交换。利用土壤蓄热能力,通过风机和地中排管系统将白天射入到温室内地面上的太阳辐射热能,通过空气热交换贮存到地中,夜间经过同样的风机、地中排管系统将贮存在地中的热能再输送到温室中加以利用,可节约燃料30%~60%。③反光板增光(反光)。在东西向偏脊式单栋温室内的北墙上安装反光板,可使照射到温室地表面上的太阳总辐射量增加10%,此法对栽培矮生作物效果明显。④隔热性和转光性温室。是一种新开发的转光性覆盖材料,白天光照强时可减弱透射光强而降低室内温度,夜间又能阻隔红外辐射。这种覆盖材料的隔热性高,可节省采暖燃料70%~85%。

改善运行及栽培管理技术

管理技术对节能有重大影响,如采用变温管理,适当降低夜间室内设定气温,比传统高夜温管理所节约的采暖燃料及运行费,最高可达10%以上。经常维持温室表面清洁,提高温室透光率,可使产量相应成比例地提高。主要措施有:①选择适应生产地区农业气象条件的种植方式。②培育选用耐不良气候的优良品种,即在冬季能耐弱光、耐低温,夏季能耐高温、耐强光的优良品种。③实施温室综合环境控制(见温室综合环境控制)。④合理密植,整枝,打老叶,提高光能利用率。

新能源或代用能源的开发与利用

用生物能、太阳能、风能、地热能、工厂废热等替代,例如电、煤炭、石油等常规能源,是克服温室能源短缺和降低能耗成本的重要途径之一。

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