水管蓄热对日光温室热环境的影响
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【部分图文】:
图1试验温室结构及测点布置Fig.1Sketchoftestgreenhousestructureandtestpoint
间距2m的PE膜分成2个大小相等的区域。温室东侧为水管蓄热墙体温室(试验温室),西侧为普通日光温室(对照温室)。试验于2017年1月1—31日进行测试,重点观测了温室内空气温度(A)、耕作层土壤(距地表面深20cm处)温度(B)、水管温度(水管壁表面与后墙表面中间)(C)、后墙表....
图41月水管蓄放热量变化Fig.4VariationofwaterstorageanddischargecapacityinJanuary
由图4可知,1月水管内蓄放热变化情况同温室内平均气温的变化规律相同。1月水管平均单位体积有效蓄热量为73.84MJ·m-3,水管平均单位体积有效放热量为73.76MJ·m-3,且除特殊天气外,水管蓄热量始终大于放热量。1月6日天气为雨夹雪,太阳光照强度低,因此水管蓄热量小,为16....
图5日光温室后墙内部温度日变化曲线注:A.试验温室;B.对照温室
高趋势。但是由于对照温室砖墙表面吸收热量快,所以15:00时,对照温室砖墙表面温度高于试验温室砖墙表面温度。随后试验温室与对照温室后墙内部温度逐渐降低,由于蓄热水管将白天所吸收的太阳辐射能缓慢释放到温室环境及墙体中,使试验温室后墙表面温度高于对照温室,且降温速度低于对照温室。注:....
图6日光温室后墙内部昼夜温差曲线注:↓表示最低温,↑表示最高温
B.对照温室。下同。Note:A.Testgreenhouse;B.Controlgreenhouse.Thesamebelow.图5日光温室后墙内部温度日变化曲线Fig.5Dailyvariationcurveoftemperatureofinsidethebackwallin....
本文编号:4012547
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