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日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能

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日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能

日 光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能李 明1, 2,周長(zhǎng)吉1, 2,丁小明1, 2,魏曉明1, 2,黃尚勇3,何衍萍4( 1. 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)施農(nóng)業(yè)研究所,北京 100125; 2. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)設(shè)施結(jié)構(gòu)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100125;3. 河北省永清縣金天馬塑料材料包裝廠,廊坊 065669; 4. 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司,北京 100038)摘 要 :為研究聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的保溫蓄熱特性,對(duì)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻日光溫室的室內(nèi)外氣溫,后墻表面太陽(yáng)輻射照度及其內(nèi)部溫度進(jìn)行了測(cè)試分析 。聚苯乙烯型磚復(fù)合墻由 24 cm 填充混凝土聚苯乙烯型磚 、45 cm 填土和 5 cm 混凝土板復(fù)合而成 。測(cè)試結(jié)果表明,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度在陰天和晴天保溫被閉合期間分別較室內(nèi)氣溫高( 25±02) 和( 54±14) 。該墻體在陰天和晴天的放熱區(qū)域分別為 17 cm 和 30 cm,低于填土與混凝土板的厚度 。填充混凝土聚苯乙烯型磚的熱阻達(dá)到了 2.93 m2K/W,是當(dāng)?shù)厝展鉁厥液髩Φ拖逕嶙璧?2 倍 。該結(jié)果表明聚苯乙烯型磚復(fù)合墻填土厚度及聚苯乙烯型磚熱阻可滿足墻體放熱及保溫的需求 。另外,模擬結(jié)果表明,在同等室內(nèi)外氣溫和墻體內(nèi)表面太陽(yáng)輻射的條件下,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻在晴天和陰天保溫被閉合期間的內(nèi)表面溫度與黏土磚夾心墻( 24 cm 黏土磚 +10 cm 聚苯板 +24 cm 黏土磚)相近 。因此,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻體保溫蓄熱性能良好,可用于取代黏土磚夾心墻 。關(guān)鍵詞 : 溫室;溫度;蓄熱;日光溫室;聚苯乙烯型磚;復(fù)合墻;保溫蓄熱doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.01.028中圖分類號(hào): S625.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào): 1002-6819( 2016) -01-0200-06李 明 , 周長(zhǎng)吉 , 丁小明 , 魏曉明 , 黃尚勇 , 何衍萍 . 日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能 J. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) ,2016, 32( 01): 200-205. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.01.028 http:/www.tcsae.orgLi Ming, Zhou Changji, Ding Xiaoming, Wei Xiaoming, Huang Shangyong, He Yanping. Heat insulation and storage performances ofpolystyrene-brick composite wall in Chinese solar greenhouseJ. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering(Transactions of the CSAE) , 2016, 32(01): 200205. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.01.028 http:/www.tcsae.org收稿日期: 2015-09-07 修訂日期: 2015-11-26基金項(xiàng)目: 863 計(jì)劃資助課題( 2013AA102407-3);公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)( 201203002)作者簡(jiǎn)介:李 明,男,山西長(zhǎng)治人,工程師,博士,從事設(shè)施園藝工程研究 。北京 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)施農(nóng)業(yè)研究所, 100125。Email: lognum126.comVol.32 No.1Jan. 2016第 32 卷2016 年農(nóng) 業(yè) 工 程 學(xué) 報(bào)Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering第 1 期1 月0 引 言日光溫室墻體兼具保溫和蓄熱功能,可在夜間向室內(nèi)供熱,使日光溫室室內(nèi)氣溫保持較高水平1-4。根據(jù)計(jì)算,日光溫室墻體在夜間向室內(nèi)釋放的熱量可使室內(nèi)氣溫提高 485。因此,具有良好保溫蓄熱性能的墻體有助于維持較高的日光溫室室內(nèi)氣溫,確保室內(nèi)蔬菜安全越冬 。土墻是應(yīng)用最為廣泛的日光溫室墻體類型之一,具有施工速度快,可就地取材,價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)6-9。但受夯土材料熱工特性的影響,只有達(dá)到一定厚度的土墻才具有保溫蓄熱性能10-11。中國(guó)應(yīng)用較為廣泛的 “壽光 5 代 ”日光溫室的土墻底部寬度就達(dá)到了 3.54.5 m12。但另一方面,土墻厚度過大,不僅導(dǎo)致造墻所需土方較大,而且占地面積大,造成耕地層破壞嚴(yán)重,日光溫室土地利用效率低下等問題 。以黏土磚和聚苯乙烯泡沫塑料板為主要材料的復(fù)合墻可替代厚土墻作為日光溫室墻體 。該墻體具有厚度小,外形美觀等優(yōu)點(diǎn)11, 13。根據(jù)佟國(guó)紅等研究,黏土磚復(fù)合墻的保溫性和蓄熱性均好于同熱惰性指標(biāo)或同熱阻的土墻14。但是黏土磚的生產(chǎn)對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重,已被國(guó)家嚴(yán)格限制使用 。為解決土墻和黏土磚墻所存在的問題,在生產(chǎn)中出現(xiàn)了使用聚苯乙烯型磚建造的聚苯乙烯型磚復(fù)合墻15??紤]到理想的日光溫室墻體應(yīng)由保溫隔熱層和蓄熱層復(fù)合而成10,該墻體使用填充有混凝土的聚苯乙烯型磚作保溫隔熱層,使用填土作為蓄熱層 。聚苯乙烯型磚由發(fā)泡聚苯乙烯制成,其上下 、左右端面留有凹凸契口,施工時(shí)只需根據(jù)契口拼接即可,無(wú)需粘結(jié)砌筑 。然后,在聚苯乙烯型磚的空腔內(nèi)還可插入鋼筋并填充混凝土,形成鋼筋混凝土立柱,使后墻具有承重能力,日光溫室前屋面骨架可直接安放在后墻之上 。因此,使用聚苯乙烯型磚砌筑墻體不但施工效率高,而且墻體保溫性能和承重性能較好 。但目前還沒有針對(duì)該類墻體保溫蓄熱性能的研究報(bào)告 。本試驗(yàn)的目的是對(duì)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的溫度進(jìn)行測(cè)試,分析評(píng)價(jià)該墻體的保溫蓄熱性能,為優(yōu)化該墻體結(jié)構(gòu)提供參考 。1 試驗(yàn)方法1.1 測(cè)試溫室測(cè)試溫室位于河北省廊坊市永清縣( 116°35E, 39°18N) 。試驗(yàn)溫室結(jié)構(gòu)如圖 1 所示 。該溫室座北朝南,長(zhǎng)度和跨度分別為 80 m 和 10 m,脊高 4.5 m。保溫被由針刺氈與·農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 ·200李 明等:日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能第 1 期防水塑料薄膜復(fù)合而成 。后屋面為 10 cm 厚聚苯板,其傾角為 40°,水平地面投影為 2.0 m。試驗(yàn)溫室北墻結(jié)構(gòu)為 1 cm抹灰 +24 cm 填充混凝土聚苯乙烯型磚 +45 cm 填土 +5 cm混凝土板(從外向內(nèi)) 。東西山墻為 24 cm 填充混凝土聚苯乙烯型磚 。聚笨乙烯型磚內(nèi)部為空心,兩側(cè)聚苯乙烯壁厚6 cm,中部空心寬度為 12 cm。聚苯乙烯型磚復(fù)合墻日光溫室的測(cè)試時(shí)間為 2013 年12 月 20 日 2014 年 1 月 30 日 。測(cè)試溫室在試驗(yàn)期間用于栽培西葫蘆,采用滴灌進(jìn)行灌溉 。保溫被揭開和閉合時(shí)間分別為 8:00 和 16:30。當(dāng)白天室內(nèi)溫度較高時(shí),通過拉開前屋面后部的風(fēng)口進(jìn)行自然通風(fēng)降溫 。選擇典型陰天( 2013 年 12 月 25 日 8:0026 日 8:00) 與典型晴天( 2013年 12 月 28 日 8:0029 日 8:00)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 。1.2 測(cè)點(diǎn)布置該溫室采用中置式卷被機(jī)卷放保溫被,為方便卷被機(jī)操作,日光溫室中部常年覆蓋有一條寬 1.0 m 的保溫被 。為避免該保溫被陰影對(duì)測(cè)試的影響,選擇溫室中部偏東 5 m 處的截面布置測(cè)試儀器 。所有儀器的水平高度距室外地面 1.4 m。測(cè)試復(fù)合墻填土及混凝土板的溫度采用 T 型熱電偶測(cè)量(測(cè)量范圍: -180350 ;精度: ±0.1 ) 。熱電偶距復(fù)合墻內(nèi)表面的距離分別為 0、5、17、33 和 50 cm。使用數(shù)據(jù)采集儀( GL820,圖技株式會(huì)社,日本)記錄熱電偶所采集的數(shù)據(jù) 。墻體內(nèi)表面在日間所接受的太陽(yáng)輻射照度采用垂直布置的太陽(yáng)輻射記錄儀測(cè)量( QTS-4 全天候光輻數(shù)據(jù)自記儀,河北邯鄲叢臺(tái)益盟電子有限公司;測(cè)量范圍: 02000 W/m2;精度: ±5%) 。室內(nèi)外氣溫采用溫濕度記錄儀測(cè)量( HOBO 溫度 /濕度數(shù)據(jù)記錄儀 UX100-00, Onset Co. 美國(guó);精度: ±0.2 ) 。以上數(shù)據(jù)的記錄間隔時(shí)間均為 10 min。1.3 墻體內(nèi)表面溫度模擬方法為比較分析復(fù)合墻和常規(guī)黏土磚墻的保溫蓄熱性能,采用一維差分法對(duì) “24 cm 黏土磚 +10 cm 聚苯板 +24 cm 黏土磚 ”復(fù)合墻(以下簡(jiǎn)稱 “黏土磚夾心墻 ”)的內(nèi)表面溫度進(jìn)行模擬 。馬承偉等采用該方法對(duì)黏土磚空心墻內(nèi)表面溫度進(jìn)行了模擬,模擬結(jié)果與實(shí)測(cè)值有較好的一致性16。該墻體控制節(jié)點(diǎn)的劃分如圖 2 所示 。式( 1)為黏土磚內(nèi)部控制節(jié)點(diǎn) 1、2、6 和 7 的非穩(wěn)態(tài)傳熱差分方程 。bcb( Ti, n-Ti, n-1)xi=bxi-1( Ti-1, n-Ti, n) +bxi( Ti-1, n-Ti, n) ( 1)式中 b為黏土磚密度, kg/m3; cb為黏土磚比熱容, J/(kg·); b為黏土磚導(dǎo)熱系數(shù), W/(m·); Ti,n為控制節(jié)點(diǎn)i( 1、2、6 和 7)在第 n 時(shí)刻的溫度( n0, 1, 2, 3), ; 為計(jì)算步長(zhǎng),取 600 s; xi為控制節(jié)點(diǎn) i 與 i+1 之間的距離,取 0.08 m; xi=(x)i-1/2+(x)i/2分別為控制節(jié)點(diǎn) i 的控制區(qū)寬度,同樣取 0.08 m。式( 2)為聚苯板內(nèi)部控制節(jié)點(diǎn) 4 的非穩(wěn)態(tài)傳熱差分方程 。pcp( T4, n-T1, n-1)x4=px3( T3, n-T4, n) +px4( T5, n-T4, n)( 2)式中 p為聚苯板密度, kg/m3; cp為聚苯板比熱容, J/(kg·); p為聚苯板導(dǎo)熱系數(shù), W/(m·); T4, n為控制節(jié)點(diǎn) 4在第 n· 時(shí)刻的溫度, ; x3和 x4分別為控制節(jié)點(diǎn) 3 與4,以及控制節(jié)點(diǎn) 4 與 5 之間的距離,均取 0.05 m; x4=(x)3/2+(x)4/2,是控制節(jié)點(diǎn) 4 的控制區(qū)寬度, m。式( 3)和( 4)為聚苯板和黏土磚交界處控制節(jié)點(diǎn) 3 和5 的非穩(wěn)態(tài)傳熱差分方程 。( bcbx22+pcpx32)( T3, n-T3, n-1)=bx2( T2, n-T3, n) +px3( T4, n-T3, n) ( 3)( pcpx42+bcbx52)( T5, n-T5, n-1)=px4( T4, n-T5, n) +bx5( T6, n-T5, n) ( 4)式( 5)和式( 6)分別為復(fù)合墻體外表面節(jié)點(diǎn) 0 和內(nèi)表面節(jié)點(diǎn) 8 的非穩(wěn)態(tài)傳熱差分方程 。bcb( T0, n-T0, n-1)x0=bx0( T1, n-T0, n) +hin( Tin, n-T0, n) +·Sn( 5)bcb( T8, n-T8, n-1)x8=bx7( T7, n-T8, n) +hout( Tout, n-T8, n)( 6)式中 x0=x0/2; x8=(x)7/2; hin和 hout分別為墻體內(nèi)表面和外表面的傳熱系數(shù), W/(m2·); Tin和 Tout為室內(nèi)外氣溫, ; Sn為墻體內(nèi)表面所截獲的太陽(yáng)輻射照度, W/m2; 為墻體內(nèi)側(cè)表面的太陽(yáng)輻射吸收系數(shù) 。上述模型中所涉及的材料熱工參數(shù)如表 1 所示 。由于黏土磚表面為紅褐色,根據(jù) 民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 ( GB50716-1993),黏土磚夾心墻內(nèi)表面的太陽(yáng)輻射吸收系數(shù)( )取 0.7517。圖1 測(cè)試溫室結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Schematic diagram of tested solar greenhouse10 mm 抹灰 10 mm plaster240 mm 填充混凝土聚苯乙烯型磚240 mm polystyrene-brick filled with concrete450 mm 填土及 50 mm 厚混凝土板450 mm soil and 50 mm concrete board40°1 000500250150030002300圖2 黏土磚夾心墻節(jié)點(diǎn)劃分圖Fig.2 Nodes in clay-brick sandwich wall黏土磚Clay-rick聚苯板Polystyrene board室內(nèi)側(cè)Interior室外側(cè)Exterior0 1 2 3 4 5 6 7 8240 100 24080 80 80 80 80 8050 50201農(nóng) 業(yè)工程學(xué)報(bào) (http:/www.tcsae.org) 2016 年2 結(jié)果與討論2.1 室外氣溫與墻體內(nèi)表面太陽(yáng)輻射照度聚苯乙烯型磚復(fù)合墻日光溫室的室外氣溫和墻體內(nèi)表面所接受的太陽(yáng)輻射照度如圖 3 所示 。在 12 月 25 日08:00(陰天),即保溫被揭開時(shí)刻,室外氣溫為 -10.5 。此后,室外氣溫逐漸先升高后降低,中間出現(xiàn) 2 次較大的波動(dòng) 。該期間室外氣溫最高值為 1.4 ,出現(xiàn)在 14:00。在夜間(保溫被閉合期間 16:30-8:00),室外氣溫為( -5.3±2.9) ,其最小值為 -11.4 ,出現(xiàn)在 26 日 05:40。聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面在日間(保溫被揭開期間 8:00-16:30)所接受的太陽(yáng)輻射照度受室外云層的影響有較大波動(dòng),最大值為 123.3 W/m2。該期間內(nèi)墻體內(nèi)表面所接受的太陽(yáng)輻射量為 1.8 MJ/m2。在 12 月 28 日(晴天),保溫被揭開時(shí)段的室外氣溫為 -6.7 。隨后室外氣溫逐漸升高 。在 14:40 達(dá)到最大值, 1.2 。此后,室外氣溫呈下降趨勢(shì) 。在保溫被閉合期間,室外氣溫為 (-9.5±3.0),其最低值為 -13.7 ,出現(xiàn)在29 日 05:40。在日間(保溫被揭開期間),聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面所接受的太陽(yáng)輻射照度最大值為 330.2 W/m2,該期間內(nèi)所接受的太陽(yáng)輻射總量為 3.4M J/m2,是陰天的1.9 倍 。2.2 墻體內(nèi)表面溫度與室內(nèi)氣溫測(cè)試期間室內(nèi)氣溫與聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度變化如圖 4 所示 。在陰天,由于進(jìn)入室內(nèi)的太陽(yáng)輻射照度較低,保溫被揭開后,室內(nèi)氣溫和聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度分別出現(xiàn) 2.3 和 1.1 的小幅下降,然后逐漸升高 。在保溫被揭開期間,室內(nèi)氣溫的最高值為 17.3 ,出現(xiàn)在 13:10。隨后,室內(nèi)氣溫逐漸降低 。在保溫被閉合期間,室內(nèi)氣溫先升高了約 0.5。然后緩慢下降 。該期間內(nèi),室內(nèi)氣溫平均值為( 98±11) ,最低氣溫為 80,室內(nèi)外溫差為( 151±20) 。晴天保溫被揭開之后,室內(nèi)氣溫和聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度迅速升高 。在 11: 00-14: 00 期間,受日光溫室通風(fēng)的影響,室內(nèi)氣溫在 230297之間波動(dòng) 。在 14: 00之后,室內(nèi)氣溫隨時(shí)間逐漸下降 。在保溫被閉合之后,室內(nèi)氣溫先升高了 0.5,然后逐漸下降 。在該期間,室內(nèi)氣溫平均值為( 130±21) ,最低氣溫為 100 ,室內(nèi)外溫差為( 226±11) 。聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度在陰天的變化趨勢(shì)與室內(nèi)氣溫相似,全天變化幅度為 6.4 。另外,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度僅在 25 日 11: 0014: 20 較室內(nèi)氣溫低 016 ,其它時(shí)間均高于室內(nèi)氣溫 。在保溫被閉合期間,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度可較室內(nèi)氣溫高( 25±02) ,表明聚苯乙烯型磚復(fù)合墻可在陰天向室內(nèi)釋放熱量,但熱流密度僅為( 222±19) W/m2,(假設(shè)墻體內(nèi)表面換熱系數(shù)為 8.7 W/( m2·K) 。晴天聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度僅在 9: 0011: 00較室內(nèi)氣溫低 0627 。在 11: 0016: 30,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度較室內(nèi)氣溫高( 69±24) ,表明墻體在保溫被未閉合之前就向室內(nèi)釋放熱量 。在保溫被閉合之后,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度較室內(nèi)氣溫高( 54±14) ,則墻體向室內(nèi)釋放熱量的熱流密度達(dá)到了( 468±122) W/m2(假設(shè)墻體內(nèi)表面換熱系數(shù)為 8.7 W/( m2·K),是陰天的 2.1 倍 。為比較聚苯乙烯型磚復(fù)合墻和黏土磚夾心墻的儲(chǔ)放熱性能,利用 2013 年 12 月 25 日 08: 0026 日 08: 00 與12 月 28 日 08: 0029 日 08: 00 期間所測(cè)量的室內(nèi)外氣溫840-4-8-12-16時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 00420360300240180120600太陽(yáng)輻射照度Solarirradiation/W·m-2表 1 黏土磚夾心墻材料熱工參數(shù)17Table 1 Thermal parameters of material used in clay-brick sandwichwall參數(shù) Parameters 數(shù)值 Value黏土磚密度 Density of clay-brick/( kg·m-3) 1 800黏土磚比熱容 Specific heat capacity of clay-brick/( J·(kg·)-1) 1 050黏土磚導(dǎo)熱系數(shù) Thermal conductivity coefficient of clay-brick/( W·( m·)1)0.81聚苯板密度 Density of polystyrene board/(kg·m-3) 30聚苯板比熱容 Specific heat capacity of polystyrene board/(J·(kg·)-1)1 380聚苯板導(dǎo)熱系數(shù)Thermal conductivity coefficient of polystyrene board/(W·(m·)-1)0.042墻 體 內(nèi) 表 面 傳 熱 系 數(shù) Inner surface heat convective transfercoefficient of wall/(W·(m2·)-1)8.7墻體外表面?zhèn)鳠嵯禂?shù) Exterior surface heat convective transfercoefficient of wall/(W·(m2·)-1)19.0a. 陰天a. Cloudy day840-4-8-12-16時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 00室外空氣溫度 Outdoor airtemperature太陽(yáng)輻射照度 Solar irradiation16012080400太陽(yáng)輻射照度Solarirradiation/W·m-2圖3 室外空氣溫度與聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面太陽(yáng)輻射照度變化Fig.3 Variations of outdoor air temperature and solar irradiance oninner surface of polystyrene-brick composite wallb. 晴天b. Sunny day202李 明等:日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能第 1 期20181614121086時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 00聚苯乙烯型磚復(fù)合墻 Polysteren-brick composite wall黏土磚復(fù)合墻 Clay-brick sandwich wall室內(nèi)空氣溫度 Indoor air temperaturea. 陰天a.Cloudy day3834302622181410時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 00圖4 室內(nèi)氣溫,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻與黏土磚夾心墻內(nèi)表面溫度變化Fig.4 Variationsof indoorairtemperature, innersurface temperaturesof polystyrene-brick composite wall and clay-brick sandwich wall注:黏土磚夾心墻內(nèi)表面溫度為模擬值;Note: Inner surface temperature of clay-brick sandwich wall was the simulatedvalue.和墻面太陽(yáng)輻射照度計(jì)算了黏土磚夾心墻內(nèi)表面溫度,結(jié)果如圖 4 所示 。根據(jù) 民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范 ( GB50176-93),黏土磚和混凝土板的太陽(yáng)輻射吸收系數(shù)分別為 0.75 和 0.70。因此,無(wú)論在陰天和晴天,保溫被揭開期間的黏土磚夾心墻內(nèi)表面溫度均高于聚苯乙烯型磚復(fù)合墻 。但是在夜間,上述 2 種墻體的內(nèi)表面溫度之差最大不超過 0.3 。根據(jù)上述結(jié)果,可認(rèn)為聚苯乙烯型磚復(fù)合墻在夜間的放熱性能與黏土磚夾心墻相近 。在實(shí)際中,砂漿很難充滿黏土磚夾心墻砌塊之間的空隙,造成墻體封閉性能下降 。而且墻體中間的聚苯板與兩側(cè)黏土磚接觸不緊密,會(huì)進(jìn)一步影響墻體的保溫性能18-19。因此,實(shí)際中黏土磚夾心墻的放熱性能可能會(huì)低于模擬結(jié)果 。綜合考慮上述因素,可認(rèn)為聚苯乙烯型磚復(fù)合墻具有較強(qiáng)的放熱性能,可用于替代黏土磚夾心墻 。試驗(yàn)期間未遇到連續(xù)陰天,無(wú)法準(zhǔn)確判斷聚苯乙烯型磚復(fù)合墻日光溫室能否安全渡過冬季的連續(xù)陰天 。考慮到日光溫室墻體在夜間損失的熱量主要通過在晴天白天吸收的熱量來補(bǔ)償 。可推斷在連續(xù)陰天中,日光溫室墻體會(huì)因?yàn)槿鄙俟庹斩蛊湎蚴覂?nèi)釋放的熱量無(wú)法得到補(bǔ)充,進(jìn)而使得向室內(nèi)釋放熱量的逐漸減少,甚至不再向室內(nèi)釋放熱量 。針對(duì)聚笨乙烯型磚復(fù)合墻,僅填充混凝土聚苯乙烯型磚的熱阻即相當(dāng)于 3.34m 厚土墻,具有較好的保溫隔熱效果,可有效防止日光溫室室內(nèi)熱量在連陰天向室外喪失 。2.3 聚苯乙烯型磚復(fù)合墻放熱范圍分析聚苯乙烯型磚復(fù)合墻混凝土板及填土的溫度變化如圖 5 所示 。在陰天 08: 0011: 00,墻體 33 cm 處溫度最高 。此后,隨著 0 cm 處(墻體內(nèi)表面)溫度的升高, 0 cm 處溫度高于其它測(cè)點(diǎn) 。根據(jù)傳熱學(xué)定律,當(dāng)墻體內(nèi)表面溫度高于室內(nèi)氣溫時(shí),墻體即向室內(nèi)釋放熱熱量 。本試驗(yàn)中,墻體自 11: 20 起就開始向室內(nèi)放熱 。從 16: 00 開始,墻體最高溫度開始向墻體內(nèi)部轉(zhuǎn)移 。自 0: 20 起, 33 cm 處墻體溫度高于其它測(cè)點(diǎn) 。在晴天,由于進(jìn)入室內(nèi)的太陽(yáng)輻射照度較高 。自 09: 00 起,墻體最高溫度即由 17 cm 處轉(zhuǎn)移到0 cm 處 。但由于墻體自 11: 00 就開始向室內(nèi)放熱 。在 16: 30以后,墻體最高溫度開始向內(nèi)部轉(zhuǎn)移 。在 20: 30次日 08: 00,墻體最高溫度位于 17 cm 處 。根據(jù)上述分析,可發(fā)現(xiàn)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻在陰天和晴天的放熱區(qū)域分別為 33 cm 和 17 cm。在陰天,由于室內(nèi)太陽(yáng)輻射照度較小,墻體儲(chǔ)熱量小,而放熱時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致墻體內(nèi)部的熱量在夜間向室內(nèi)釋放 。而在晴天,由于室內(nèi)太陽(yáng)輻射照度大, 017 cm 墻體儲(chǔ)熱量基本可滿足墻體夜間放熱需求,成為該期間的主要放熱區(qū)域 。因此,該墻體在陰天的放熱區(qū)域較晴天大 。綜合上述分析,考慮到墻體填土和混凝土板均可儲(chǔ)存和釋放熱量,且二者厚度大于 33 cm,可認(rèn)為測(cè)試條件下聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的填土厚度足夠,可滿足墻體放熱要求 。2.4 聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫性能理想的日光溫室墻體應(yīng)由蓄熱層和保溫層復(fù)合而成,其中保溫層由導(dǎo)熱系數(shù)小的材料建成,具有一定的熱b. 晴天b. Sunny daya. 陰天a.Cloudy dayb. 晴天b. Sunny day圖5 聚苯乙烯型磚復(fù)合墻距內(nèi)表面0、5、17、33和50 cm處溫度變化Fig.5 Temperatures variations in polystyrene-brick composite wallat distances of 0, 5, 17, 33 and 50 cm to inner surface1816141210時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 000 cm17 cm50 cm5 cm33 cm36322824201612時(shí)間 Time溫度Temperature/8: 00 14: 00 20: 00 2: 00 8: 00203農(nóng) 業(yè)工程學(xué)報(bào) (http:/www.tcsae.org) 2016 年阻,主要用于減少墻體流向室外的熱量 。管勇等運(yùn)用EnergyPlus 軟件分析得出北京和沈陽(yáng)地區(qū)聚苯乙烯發(fā)泡塑料保溫層的合理厚度分別為 5 cm 和 7 cm20。本試驗(yàn)溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻中填充混凝土聚笨乙烯型磚的熱阻約為 2.93 m2K/W,相當(dāng)于 12.3 cm 的聚苯乙烯泡沫塑料板,超過了沈陽(yáng)和北京的聚苯乙烯發(fā)泡塑料保溫層厚度 。另外,本試驗(yàn)日光溫室所在地廊坊市的冬季室外計(jì)算溫度可取 -12 ,按周長(zhǎng)吉所提出的日光溫室后墻的低限熱阻21,該地區(qū)日光溫室墻體的熱阻應(yīng)不低于 1.4 m2K/W。本試驗(yàn)日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻僅填充混凝土聚苯乙烯型磚的熱阻即為該地區(qū)日光溫室墻體低限熱阻的 2倍 。因此該墻體保溫層熱阻及厚度滿足相關(guān)要求,可以有效減少熱量從墻體內(nèi)部向室外流失 。3 結(jié) 論本文對(duì)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的保溫蓄熱性能進(jìn)行了測(cè)試分析,可得出以下結(jié)論:1)在冬季陰天和晴天保溫被閉合期間,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻內(nèi)表面溫度較室內(nèi)氣溫分別高( 25±02) 和( 54±14) ,可向室內(nèi)釋放熱量,有利于保持較高的室內(nèi)氣溫 。2)在相同的室內(nèi)外氣溫和墻體內(nèi)表面太陽(yáng)輻射照度的條件下,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻體與黏土磚夾心墻內(nèi)表面溫度之差最大不超過 0.3 ,兩墻體保溫蓄熱性能相近,聚苯乙烯型磚復(fù)合墻可用于替代黏土磚夾心墻 。3)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻在陰天和晴天的放熱區(qū)域分別為 17 cm 和 33 cm,其儲(chǔ)熱范圍低于聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的填土及混凝土板厚度 。因此,試驗(yàn)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻的結(jié)構(gòu)可滿足墻體儲(chǔ)放熱的需求;4)聚苯乙烯型磚復(fù)合墻中填充混凝土聚苯乙烯型磚的熱阻達(dá)到了 2.93 m2K/W,是日光溫室所在地墻體低限熱阻的 2 倍 。因此,該墻體具有較好的保溫性能,可滿足日光溫室墻體的保溫要求 。參 考 文 獻(xiàn) 1 馬承偉,卜云龍,籍秀紅,等 . 日光溫室墻體夜間放熱量計(jì)算與保溫蓄熱性評(píng)價(jià)方法的研究 J. 上海交通大學(xué)學(xué)報(bào):農(nóng)業(yè)科學(xué)版, 2008, 26(5): 411415.Ma Chenwei, Bu Yunlong, Ji Xiuhong, et al. Method forcalculation of heat release at night and evaluation forperformance of heat Preservation of wall in solar greenhouseJ.Journal of Shanghai Jiaotong University : Agriculture Sciences,2008, 26(5): 411415.(in Chinese with English abstract)2 Yamaguchi T, Kuroyanagi T, Chen Q. Studies on thermalenvironment of the sunlight greenhouse (Part 1): Basicexperiment to analyze thermal environment of the sunlightgreenhouseJ. Journal of Society of High Technology inAgriculture, 2003, 34(1) : 3137.3 溫祥珍,李亞靈 . 日光溫室磚混結(jié)構(gòu)墻體內(nèi)冬春季溫度狀況J. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版 , 2009, 29(6): 525528.Wen Xiangzhen, Li Yaling. Analysis of temperature within northcomposite wall of solar greenhouse J. Journal of ShanxiAgricultural University: Natural Sciences Edition, 2009, 29(6):525528.(in Chinese with English abstract)4 李建設(shè),白青,張亞紅 . 日光溫室墻體與地面吸放熱量測(cè)定分析 J. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2010, 26(4): 231236.Li Jianshe, Bai Qing, Zhang Yahong. Analysis on measurementof heat absorption and release of wall and ground in solargreenhouseJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering( Transactions of the CSAE) , 2010, 26(4): 231236.(in Chinese with English abstract)5 馬承偉,徐凡,趙淑梅,等 . 日光溫室熱環(huán)境分析及設(shè)計(jì)方法C/楊其長(zhǎng) . 第二屆中國(guó) ·壽光國(guó)際設(shè)施園藝高層學(xué)術(shù)論壇論文集 . 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社 , 2011: 7079.6 陳青云 . 日光溫室的實(shí)踐與理論 J. 上海交通大學(xué)學(xué)報(bào):農(nóng)業(yè)科學(xué)版, 2008, 26(5): 343447.Chen Qingyun. Progress of practice and theory in sunlightgreenhouseJ.JournalofShanghaiJiaotongUniversity:AgricultureSciences, 2008, 26(5): 343447.(in Chinese with Englishabstract)7 王華民,楊孟,葛同江 . 日光溫室墻體機(jī)械干打壘技術(shù) J. 農(nóng)業(yè)科技, 2009(1): 12.8 劉建,周長(zhǎng)吉 . 日光溫室結(jié)構(gòu)優(yōu)化的研究進(jìn)展與發(fā)展方向 J.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 28(3): 264268.Liu Jian, Zhou Changji. The present and development of sunlightgreenhouse structure optimizationJ. Journal of Inner MongoliaAgricultural University, 2007, 28 (3): 264268.(in Chinese withEnglish abstract)9 張紀(jì)濤,林 琭 ,閆萬(wàn)麗,等 . 山西省日光溫室結(jié)構(gòu)問題的調(diào)查研究 J. 中國(guó)蔬菜, 2013(4): 9094.Zhang Jitao, Lin Lu, Yan Wanli, et al. Investigation of the solargreenhouse structures in Shanxi ProvinceJ. Chinese Vegetables,2013(4): 9094.(in Chinese with English abstract)10 陳端生,鄭海山,劉步洲 . 日光溫室氣象環(huán)境綜合研究: I. 墻體,覆蓋物熱效應(yīng)研究初報(bào) J. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 1990, 6(2):7781.Chen Duansheng, Zheng Hanshan, Liu Buzhou. Comprehensivestudy on the meteorological environment of the sunlightgreenhouse-I: preliminary study on the thermal effect of the wallbody and covering materials J. Transactions of The ChineseSociety of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE),1990, 6(2): 7781.(in Chinese with English abstract)11 蔣程瑤,程燕飛,徐文勇,等 . 山東省日光溫室建設(shè)使用情況調(diào)查 J. 農(nóng)機(jī)化研究, 2011(7): 2833.Jiang Chenyao, Chen Yanfei, Xu Wenyong, et al. Investigation ofthe construction and operation of solar greenhouse in ShandongprovinceJ. Journal of Agricultural Mechanization Research,2011(7): 2833.(in Chinese with English abstract)12 丁小明,周長(zhǎng)吉,魏曉明 下沉式機(jī)打土墻結(jié)構(gòu)的日光溫室性能與適應(yīng)性分析 C/楊其長(zhǎng), KOZAI T, BOT J P A設(shè)施園藝創(chuàng)新與進(jìn)展 2011 第二屆中國(guó) ·壽光國(guó)際設(shè)施園藝高層學(xué)術(shù)論壇論文集 北京 :中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社, 2011: 10010713 柴立龍,馬承偉,籍秀紅,等 . 北京地區(qū)日光溫室節(jié)能材料使用現(xiàn)狀及性能分析 J. 農(nóng)機(jī)化研究, 2007(8): 1721.Chai Lilong, Ma Chenwei, Ji Xiuhong, et al. Present situationand the performance analysis of the energy-saving material insolar greenhouse of beijing regionJ. Journal of AgriculturalMechanization Research, 2007(8): 1721.(in Chinese with Englishabstract)14 佟國(guó)紅,白義奎,趙榮飛,等 . 日光溫室復(fù)合墻與土墻熱性能對(duì)比分析 J. 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 42(6): 718722.Tong Guohong, Bai Yikui, Zhao Rongfei, et al. Thermal propertyinvestigations for layered walls and earth ealls in Chinese solargreenhousesJ. Journal of Shenyang Agricultural university,2011, 42(6): 718722.(in Chinese with English abstract)15 周長(zhǎng)吉 . 日光溫室墻體 “變形記 ”N. 中國(guó)花卉報(bào), 2013-02-03(004).16 馬承偉,陸海,李睿,等 . 日光溫室墻體傳熱的一維差分模型與數(shù)值模擬 J. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) , 2010, 26(6): 231237.204李 明等:日光溫室聚苯乙烯型磚復(fù)合墻保溫蓄熱性能第 1 期Heat insulation and storage p

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