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日光温室三重结构相变蓄热墙体传热特性分析
被引量:
66
1
作者
管勇
陈超
+2 位作者
凌浩恕
韩云全
闫全英
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第21期166-173,共8页
针对目前国内日光温室墙体在热工性能设计方法方面存在的不足,该文提出了日光温室三重结构相变蓄热墙体构筑方法;结合试验结果,提出了关于该结构墙体传热性能分析方法及其评价指标。分析结果表明:1)三重结构墙体有着较好的蓄放热性能,...
针对目前国内日光温室墙体在热工性能设计方法方面存在的不足,该文提出了日光温室三重结构相变蓄热墙体构筑方法;结合试验结果,提出了关于该结构墙体传热性能分析方法及其评价指标。分析结果表明:1)三重结构墙体有着较好的蓄放热性能,利用墙体内侧(温室侧)的相变蓄热材料,可以显著提高墙体太阳能利用率,在太阳日累计辐照量为9.32 MJ/m2下,比参照温室北墙体的有效蓄热量提高了26.6%;夜间,相变温室三重结构墙体的累积供热量比参照温室砌块砖墙体的提高了16.2%,并且该墙体相变材料层的单位体积有效蓄热量为80.0 MJ/m3,是三重结构墙体中砌块砖层有效蓄热量的10倍;2)透过前坡屋面照射在温室北墙内表面太阳能影响墙体温度变化的深度有限,约占0.90 m厚三重结构墙体的33.3%,并且在温室墙体内部存在着温度稳定区,其厚度占0.90 m厚三重结构墙体的61.1%。试验结果表明仅通过增加温室墙体厚度以提高墙体的太阳能显热蓄热效率是非常有限的。该研究结果可为日光温室墙体的合理构筑、相变蓄热技术在日光温室的应用以及温室墙体的相变传热问题分析提供参考。
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关键词
温室
墙体
传热
模型
蓄热
相变材料
日光温室
三重结构墙体
下载PDF
职称材料
日光温室墙体保温层最佳厚度的确定
被引量:
11
2
作者
管勇
陈超
+3 位作者
马彩雯
胡万玲
凌浩恕
李德英
《新疆农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期542-550,共9页
【目的】研究目前国内日光温室复合结构墙体保温层的最佳厚度,为不同保温材料在日光温室墙体中的应用以及日光温室动态热性能分析提供参考。【方法】运用Energy Plus软件建立日光温室动态热性能分析模型,对所建立的模型进行验证。基于...
【目的】研究目前国内日光温室复合结构墙体保温层的最佳厚度,为不同保温材料在日光温室墙体中的应用以及日光温室动态热性能分析提供参考。【方法】运用Energy Plus软件建立日光温室动态热性能分析模型,对所建立的模型进行验证。基于建立的日光温室模型和提出经济分析模型,对北京和沈阳地区不同保温材料日光温室墙体保温层厚度进行优化分析。【结果】在典型气象条件下,采用挤塑聚苯乙烯(XPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)、岩棉(RW)和玻璃棉(GW)四种保温材料,北京地区日光温室三重结构墙体中的保温层最佳厚度依次约为40、60、110和120 mm;沈阳地区该结构墙体中保温层最佳厚度依次约为50、70、120和130 mm。【结论】分析四种材料的保温性能以及使用环境条件,日光温室墙体保温材料优先使用挤塑聚苯乙烯(XPS),其次是发泡聚苯乙烯(EPS)。
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关键词
日光温室
三重结构墙体
保温材料
最佳保温层厚度
模型
下载PDF
职称材料
题名
日光温室三重结构相变蓄热墙体传热特性分析
被引量:
66
1
作者
管勇
陈超
凌浩恕
韩云全
闫全英
机构
北京工业大学建筑工程学院
兰州交通大学环境与市政工程学院
北京建筑大学供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室
出处
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第21期166-173,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(50978002)
北京市自然科学基金资助项目(3102006)
+1 种基金
兰州交通大学青年科学基金项目(2011008)
供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室研究基金项目(NR2012K09)
文摘
针对目前国内日光温室墙体在热工性能设计方法方面存在的不足,该文提出了日光温室三重结构相变蓄热墙体构筑方法;结合试验结果,提出了关于该结构墙体传热性能分析方法及其评价指标。分析结果表明:1)三重结构墙体有着较好的蓄放热性能,利用墙体内侧(温室侧)的相变蓄热材料,可以显著提高墙体太阳能利用率,在太阳日累计辐照量为9.32 MJ/m2下,比参照温室北墙体的有效蓄热量提高了26.6%;夜间,相变温室三重结构墙体的累积供热量比参照温室砌块砖墙体的提高了16.2%,并且该墙体相变材料层的单位体积有效蓄热量为80.0 MJ/m3,是三重结构墙体中砌块砖层有效蓄热量的10倍;2)透过前坡屋面照射在温室北墙内表面太阳能影响墙体温度变化的深度有限,约占0.90 m厚三重结构墙体的33.3%,并且在温室墙体内部存在着温度稳定区,其厚度占0.90 m厚三重结构墙体的61.1%。试验结果表明仅通过增加温室墙体厚度以提高墙体的太阳能显热蓄热效率是非常有限的。该研究结果可为日光温室墙体的合理构筑、相变蓄热技术在日光温室的应用以及温室墙体的相变传热问题分析提供参考。
关键词
温室
墙体
传热
模型
蓄热
相变材料
日光温室
三重结构墙体
Keywords
greenhouses
walls
heat transfer
models
heat storage
phase change materials
solar greenhouse
three-layer wall
分类号
S625.1 [农业科学—园艺学]
下载PDF
职称材料
题名
日光温室墙体保温层最佳厚度的确定
被引量:
11
2
作者
管勇
陈超
马彩雯
胡万玲
凌浩恕
李德英
机构
兰州交通大学环境与市政工程学院
北京工业大学建筑工程学院
新疆农业科学院农机化研究所
北京建筑大学供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室
出处
《新疆农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期542-550,共9页
基金
国家自然科学基金项目(51468028
51368060)
+1 种基金
兰州交通大学青年科学基金项目(2011008)
供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室研究基金项目(NR2015K05)
文摘
【目的】研究目前国内日光温室复合结构墙体保温层的最佳厚度,为不同保温材料在日光温室墙体中的应用以及日光温室动态热性能分析提供参考。【方法】运用Energy Plus软件建立日光温室动态热性能分析模型,对所建立的模型进行验证。基于建立的日光温室模型和提出经济分析模型,对北京和沈阳地区不同保温材料日光温室墙体保温层厚度进行优化分析。【结果】在典型气象条件下,采用挤塑聚苯乙烯(XPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)、岩棉(RW)和玻璃棉(GW)四种保温材料,北京地区日光温室三重结构墙体中的保温层最佳厚度依次约为40、60、110和120 mm;沈阳地区该结构墙体中保温层最佳厚度依次约为50、70、120和130 mm。【结论】分析四种材料的保温性能以及使用环境条件,日光温室墙体保温材料优先使用挤塑聚苯乙烯(XPS),其次是发泡聚苯乙烯(EPS)。
关键词
日光温室
三重结构墙体
保温材料
最佳保温层厚度
模型
Keywords
solar greenhouse
three-layer wall
insulation material
optimum insulation thickness
model
分类号
S625.1 [农业科学—园艺学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
日光温室三重结构相变蓄热墙体传热特性分析
管勇
陈超
凌浩恕
韩云全
闫全英
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
66
下载PDF
职称材料
2
日光温室墙体保温层最佳厚度的确定
管勇
陈超
马彩雯
胡万玲
凌浩恕
李德英
《新疆农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2015
11
下载PDF
职称材料
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