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蔬菜气雾栽培箱不同气流循环方式的流场和温度场CFD模拟
被引量:
8
1
作者
蒋蘋
杨希文
+3 位作者
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第16期233-241,共9页
蔬菜气雾栽培箱内的空气流动和温度对箱体内的环境调节及农作物生长具有重要作用,农作物周围空气的均匀性流动能促进农作物的生长速率。为探究蔬菜气雾栽培箱内流场及温度场分布规律,基于计算机流体力学(CFD,computational fluid dynami...
蔬菜气雾栽培箱内的空气流动和温度对箱体内的环境调节及农作物生长具有重要作用,农作物周围空气的均匀性流动能促进农作物的生长速率。为探究蔬菜气雾栽培箱内流场及温度场分布规律,基于计算机流体力学(CFD,computational fluid dynamics)方法,利用FLUENT软件,结合标准湍流模型、有孔介质模型、作物冠层质热交换模型等,建立了蔬菜气雾栽培箱不同气流循环方式下的CFD模型。并对气雾栽培箱内的环境进行优化设计,设计了3种气流循环方案:顶面进侧面出,侧面进顶面出,侧面进侧面出。对送回风口的不同位置布局进行了研究,并对3种气流循环方案进行了数值模拟。模拟结果可知:气流为顶面进侧面出方案中,风速位于生菜生长适宜风速值区域占58.1%,适宜温度值区域占93.6%,通风死角区域占比0.844%;气流为侧面进顶面出方案中,生菜生长适宜风速值区域占59.6%,适宜温度值区域占99.98%,通风死角区域占比0.069%;气流为侧面进侧面出方案中,风速位于生菜生长适宜风速值区域占54.3%,适宜温度值区域占92.4%,通风死角区域占比16.7%。分析对比后得到侧面进顶面出为最佳气流循环方案。并对此进行了试验测试,结果表明:气雾栽培箱内温度、风速模拟值和实测值进行对比,温度平均相对误差为3.9%,均方根误差为0.86℃。风速平均相对误差为3.5%,均方根误差为0.26m/s,模拟值和实测值误差较小,模拟效果良好,验证了CFD模型的准确性。该研究为蔬菜气雾栽培箱内的流场及温度变化规律,内部环境调节,装置优化设计提供了参考依据。
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关键词
风速
温度
计算机流体力学
优化设计
蔬菜
气雾栽培箱
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职称材料
气雾栽培箱喷雾条件下温度场的CFD数值模拟
被引量:
3
2
作者
杨希文
蒋蘋
+3 位作者
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
《湖南农业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期103-107,共5页
分析气雾栽培箱外部温度为18℃和20℃,18℃和22℃营养液雾化后,气雾栽培箱内部和生菜根系周围温度的变化,采用CFD(计算流体动力学)方法对气雾栽培箱内部温度场进行数值模拟与预测。结果表明:当气雾栽培箱外部温度18℃时,22℃营养液雾化...
分析气雾栽培箱外部温度为18℃和20℃,18℃和22℃营养液雾化后,气雾栽培箱内部和生菜根系周围温度的变化,采用CFD(计算流体动力学)方法对气雾栽培箱内部温度场进行数值模拟与预测。结果表明:当气雾栽培箱外部温度18℃时,22℃营养液雾化后,气雾栽培箱内部温度的实测值和模拟值的差值均小于2.9℃,平均相对误差为8.1%,均方根误差为1.2℃。所建CFD模型准确有效。
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关键词
气雾栽培箱
雾化
计算流体动力学
温度场
数值模拟
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职称材料
题名
蔬菜气雾栽培箱不同气流循环方式的流场和温度场CFD模拟
被引量:
8
1
作者
蒋蘋
杨希文
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
机构
湖南农业大学工学院
南方粮油作物协同创新中心
出处
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第16期233-241,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFD0700903-2)
湖南省重点研发计划项目(2018NK2063)
文摘
蔬菜气雾栽培箱内的空气流动和温度对箱体内的环境调节及农作物生长具有重要作用,农作物周围空气的均匀性流动能促进农作物的生长速率。为探究蔬菜气雾栽培箱内流场及温度场分布规律,基于计算机流体力学(CFD,computational fluid dynamics)方法,利用FLUENT软件,结合标准湍流模型、有孔介质模型、作物冠层质热交换模型等,建立了蔬菜气雾栽培箱不同气流循环方式下的CFD模型。并对气雾栽培箱内的环境进行优化设计,设计了3种气流循环方案:顶面进侧面出,侧面进顶面出,侧面进侧面出。对送回风口的不同位置布局进行了研究,并对3种气流循环方案进行了数值模拟。模拟结果可知:气流为顶面进侧面出方案中,风速位于生菜生长适宜风速值区域占58.1%,适宜温度值区域占93.6%,通风死角区域占比0.844%;气流为侧面进顶面出方案中,生菜生长适宜风速值区域占59.6%,适宜温度值区域占99.98%,通风死角区域占比0.069%;气流为侧面进侧面出方案中,风速位于生菜生长适宜风速值区域占54.3%,适宜温度值区域占92.4%,通风死角区域占比16.7%。分析对比后得到侧面进顶面出为最佳气流循环方案。并对此进行了试验测试,结果表明:气雾栽培箱内温度、风速模拟值和实测值进行对比,温度平均相对误差为3.9%,均方根误差为0.86℃。风速平均相对误差为3.5%,均方根误差为0.26m/s,模拟值和实测值误差较小,模拟效果良好,验证了CFD模型的准确性。该研究为蔬菜气雾栽培箱内的流场及温度变化规律,内部环境调节,装置优化设计提供了参考依据。
关键词
风速
温度
计算机流体力学
优化设计
蔬菜
气雾栽培箱
Keywords
wind speed
temperature
computational fluid dynamics
optimization design
vegetable aeroponics cultivation box
分类号
S317 [农业科学—作物栽培与耕作技术]
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职称材料
题名
气雾栽培箱喷雾条件下温度场的CFD数值模拟
被引量:
3
2
作者
杨希文
蒋蘋
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
机构
湖南农业大学工学院
南方粮油作物协同创新中心
出处
《湖南农业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期103-107,共5页
基金
教育部重点研发计划(2017YFD0700903–2)
湖南省科学技术厅重点研发计划(2016NK2117)
文摘
分析气雾栽培箱外部温度为18℃和20℃,18℃和22℃营养液雾化后,气雾栽培箱内部和生菜根系周围温度的变化,采用CFD(计算流体动力学)方法对气雾栽培箱内部温度场进行数值模拟与预测。结果表明:当气雾栽培箱外部温度18℃时,22℃营养液雾化后,气雾栽培箱内部温度的实测值和模拟值的差值均小于2.9℃,平均相对误差为8.1%,均方根误差为1.2℃。所建CFD模型准确有效。
关键词
气雾栽培箱
雾化
计算流体动力学
温度场
数值模拟
Keywords
aeroponics cultivation box
atomization
computational fluid dynamics(CFD)
temperature field
numerical simulation
分类号
S318 [农业科学—作物栽培与耕作技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
蔬菜气雾栽培箱不同气流循环方式的流场和温度场CFD模拟
蒋蘋
杨希文
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
8
下载PDF
职称材料
2
气雾栽培箱喷雾条件下温度场的CFD数值模拟
杨希文
蒋蘋
罗亚辉
龙莉霞
石毅新
胡文武
《湖南农业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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职称材料
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