针对连栋薄膜温室传统越冬生产中加温能耗高、污染大、成本高等问题,设计了空气源热泵配合传热风道在冬季连栋薄膜温室中的加温效果试验。结果表明,典型晴天空气源热泵的平均性能系数(Coefficient of performance,COP)值为1.76,与燃煤...针对连栋薄膜温室传统越冬生产中加温能耗高、污染大、成本高等问题,设计了空气源热泵配合传热风道在冬季连栋薄膜温室中的加温效果试验。结果表明,典型晴天空气源热泵的平均性能系数(Coefficient of performance,COP)值为1.76,与燃煤、燃气、电锅炉相比分别节能60%、51%、46%。连续运行三个月后,空气源热泵系统的总投资和运行成本低于燃气锅炉和电锅炉,具有可持续发展性。与对照温室相比,试验温室冬季夜间平均空气温度达到6.69℃,升温效果较为显著;相对湿度白天降低18.83%,夜间降低20.48%,除湿效果明显。通过计算流体力学(Computational fluid dynamics,CFD)模拟得到模型的平均相对误差为6.02%,进一步模拟温室内的温度场和气流场,分析出室内热环境分布较均匀,有利于作物生长,为空气源热泵在薄膜温室上的热环境改善提供了实践参考,并为传热风道的进一步优化奠定了研究基础。展开更多
文摘针对连栋薄膜温室传统越冬生产中加温能耗高、污染大、成本高等问题,设计了空气源热泵配合传热风道在冬季连栋薄膜温室中的加温效果试验。结果表明,典型晴天空气源热泵的平均性能系数(Coefficient of performance,COP)值为1.76,与燃煤、燃气、电锅炉相比分别节能60%、51%、46%。连续运行三个月后,空气源热泵系统的总投资和运行成本低于燃气锅炉和电锅炉,具有可持续发展性。与对照温室相比,试验温室冬季夜间平均空气温度达到6.69℃,升温效果较为显著;相对湿度白天降低18.83%,夜间降低20.48%,除湿效果明显。通过计算流体力学(Computational fluid dynamics,CFD)模拟得到模型的平均相对误差为6.02%,进一步模拟温室内的温度场和气流场,分析出室内热环境分布较均匀,有利于作物生长,为空气源热泵在薄膜温室上的热环境改善提供了实践参考,并为传热风道的进一步优化奠定了研究基础。