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溫室大棚、花卉苗圃采暖項目設計方案-全文預覽

2025-05-31 12:42 上一頁面

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【正文】 其熱惰性不同,一般需要幾個小時,才能波及到室內,且波動幅度也較小,因此民用建筑采暖設計溫度采用日平均溫度作為統(tǒng)計計算值。不同種作物或同種作物的不同品種或相同品種作物的不同生長階段,對環(huán)境溫度都有不同的要求。2.溫室傳出的熱量 一般情況下,夜間不進行通風換氣,通風系統(tǒng)不工作;夜間植物的蒸騰作用很微弱,作物生理生化能量轉換相對而言微不足道;夜間由于溫室內溫度是由高逐漸降低,溫室內水分的冷凝量一般大于蒸發(fā)量,理論上應該是溫室得熱;夜間一般沒有物料進出溫室,因此 U3=U4=U5=U6=0 這樣,溫室采暖設計熱負荷便簡化為 Q=U1+U2式中Q——溫室供暖熱負荷,W; U1——由經過屋頂、地面、墻、門窗等圍護結構傳導出和輻射出的熱量,簡稱圍護結構熱損失,W; U2——加熱經過門、窗及圍護結構縫隙等滲入的冷空氣所需的熱量,簡稱冷風滲透熱損,W; 即溫室采暖設計熱負荷由經過屋頂、地面、墻、門窗等圍護結構傳導出和輻射出的熱量和室內空氣經過門、窗、圍護結構縫隙逸出所帶走的熱量兩部分組成。顯然這個數值如果過大,會使初始投資增加,造成浪費;如果過小,則不能滿足使用要求,使生產有可能遭受嚴重損失。如果溫室滿足了在這個條件下需要補充的熱量,即可滿足實際生產中其他絕大部分條件下溫室的加溫需要。在正常條件下溫室的得熱量為:(1)太陽輻射熱量,設為Q1;(2)人體、照明、設備運行的發(fā)熱量,設為Q2;(3)進入溫室內熱物體的散熱量,設為Q3;(4)加溫系統(tǒng)的供熱量,設為Q4。溫室系統(tǒng)以上述方式通過調節(jié)自身的溫度水平,維持著系統(tǒng)與外界環(huán)境間的能量平衡,因為環(huán)境條件與系統(tǒng)狀況是在不斷變化的,這個平衡也只能是一個動態(tài)的平衡。我們把覆蓋材料以內包含的一切物質(包括空氣、作物、設備、土壤等)作為一個系統(tǒng),這個系統(tǒng)同任何一個物體或系統(tǒng)一樣,與其周圍環(huán)境時刻都在以輻射、對流和傳導等方式進行著熱量交換(在這里不考慮物質交換)。這種情況下,溫室必須配置采暖系統(tǒng),以補充室內熱量的不足。不同種類的植物的生命極限和三基點溫度不同,在我國北方大部分地區(qū)冬天室外溫度較低,不能始終保持在作物生命極限的最低溫度之上,因此露地作物不能進行生產。環(huán)境溫度低于最低生長溫度或高于最高生長溫度時,植物將停止生長,而環(huán)境溫度在最適宜時,植物生長發(fā)育最快,植物的這個特性簡稱為生長三基點溫度。 (一)溫室加溫原理 自然界中溫度分布是隨著時間和空間的變化而變化的,在時間上溫度隨著四季和晝夜交替而周期性的變化,在空間上溫度隨著緯度和海拔的升高而降低。 (三)散熱器的類型及選擇計算 散熱器是熱水采暖系統(tǒng)中重要的散熱設備。第二節(jié) 溫室加溫采暖設備分類(一)按能源供給分類可分為常規(guī)鍋爐(煤鍋爐、電鍋爐、燃油鍋爐、燃氣鍋爐等);太陽能;空氣源熱泵。應滿足建筑節(jié)能設計標準要求。 (2)供熱面積:花卉種苗培養(yǎng)區(qū)建筑面積2000㎡,植物景觀區(qū)面積2000㎡?;ɑ芊N苗區(qū)和景觀植物區(qū)各有4個大棚,每個大棚約500平方,本項目設計上重點突出節(jié)能、環(huán)保的理念。 ,建筑外墻采用隔熱材料,玻璃采用中空玻璃。 第二章 技術方案第一節(jié) 系統(tǒng)運行原理及說明運行原理圖:系統(tǒng)運行說明: 當室內環(huán)境溫度T2低于花卉需要的設定溫度T1 5度時(即T1T2≥5),空氣源熱泵機組啟動進行加熱,通過加熱地暖盤管和散熱翅片將土壤和室內溫度提升,當室內環(huán)境溫度T2達到設定溫度,空氣源熱泵停止加熱(即T1T2≤0)。(二)采暖的方式及特點   溫室的采暖按熱媒不同可分為:熱水式采暖系統(tǒng)、熱風采暖系統(tǒng)、電熱采暖系統(tǒng)和其它型式采暖系統(tǒng)。 第三節(jié) 溫室加溫采暖熱負荷概念 溫室是生產性建筑,對供暖系統(tǒng)的設計應該滿足以下要求:首先供暖系統(tǒng)要有足夠的供熱能力,能夠在室外設計溫度下保持室內所需要的溫度,保證溫室內植物的正常生長;其次是采暖系統(tǒng)的一次性投資和日常運行費用要經濟合理;最后是要求溫室內溫度均勻,散熱設備遮陽少,占用空間小,設備運行安全可靠。當植物生命所需要的其他因子都得到基本滿足時,在一定的溫度范圍內,環(huán)境溫度與植物生長發(fā)育成正相關,一般每種植物都對應有一個最低生長溫度、最高生長溫度和最適宜生長溫度。即使環(huán)境溫度再恢復到到三基點溫度內,植物也不能繼續(xù)生長。白天由于太陽輻射和室外較高溫度的共同作用,溫室內溫度基本可以維持在植物生長的最低溫度以上,但到了夜晚,由于沒有了太陽輻射,室外溫度又偏低,大量熱量通過溫室圍護結構傳向室外,如果沒有額外熱量補充,室內溫度往往會低于植物生長的最低溫度,甚至低于植物的生命極限最低溫度。(二)溫室的熱量平衡 溫室是利用覆蓋材料和圍護結構將某一空間與露地隔離開的一種設施。所以當Q大于U時,通過提高自身的溫度水平,增大了向外傳出的熱量,減少了本身的得熱能力,促使Q和U向著反方向變化,直至傳入的熱量Q與傳出的熱量U相等為止,反之亦然。 在正常條件下溫室的熱量損失為: (1)經過屋頂、地面、墻、門窗等圍護結構傳導和輻射出的熱量,設為Ul; (2)加熱經過門、窗、圍護結構縫隙滲入空氣所需的熱量,設為U2;(3)加熱進入溫室內冷物料所需要的熱量,設為U3;(4)由于溫室內水分蒸發(fā)所消耗的熱量,設為U4;(5)通風耗熱量,設為U5;(6)作物生理生化轉化交換的能量,設為U6。對于供暖工程設計來講,不能計算溫室每一刻時間內需要補充的熱量,而是選
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