技术详细介绍
目前,国外主要设施园艺生产模式我国基本已经引进,其中代表性的是Venlo型温室,运行效果远不如国外水平,许多建完后的温室处于亏损状态,对我国设施农业的发展产生很大负面影响,主要原因是运行成本高,效益差,尤其冬季加温能耗较大。据联合国统计全世界一年农业生产中的耗能量有35% 用于温室加温。造成加温时运行成本过高原因有很多,其中加温系统和温室结构参数、控制策略等尤为重要。本项目研究Venlo型温室系统各组成部分的传热机理及能量传递关系,建立有作物的温室小气候三维热环境动力学模型,并对温室加温热环境进行初步仿真研究,验证模型的有效性。在建立有效的加温环境三维CFD理论模型基础上,研究加温系统及结构参数对温室热环境的分布影响;得出热环境的影响规律,并对加温系统参数和温室结构参数进行优化。在加温系统及温室结构参数优化之后,针对有作物玻璃温室的能耗进行分析并建立其能耗的预测模型,并对2007年11月-2008年3月之间的温室能耗进行预测,结果表明建立的预测模型可行性,可以从理论上对温室节能进行指导。项目的研究对于保持农民收入稳定持续增长具有重要的现实意义。
目前,国外主要设施园艺生产模式我国基本已经引进,其中代表性的是Venlo型温室,运行效果远不如国外水平,许多建完后的温室处于亏损状态,对我国设施农业的发展产生很大负面影响,主要原因是运行成本高,效益差,尤其冬季加温能耗较大。据联合国统计全世界一年农业生产中的耗能量有35% 用于温室加温。造成加温时运行成本过高原因有很多,其中加温系统和温室结构参数、控制策略等尤为重要。本项目研究Venlo型温室系统各组成部分的传热机理及能量传递关系,建立有作物的温室小气候三维热环境动力学模型,并对温室加温热环境进行初步仿真研究,验证模型的有效性。在建立有效的加温环境三维CFD理论模型基础上,研究加温系统及结构参数对温室热环境的分布影响;得出热环境的影响规律,并对加温系统参数和温室结构参数进行优化。在加温系统及温室结构参数优化之后,针对有作物玻璃温室的能耗进行分析并建立其能耗的预测模型,并对2007年11月-2008年3月之间的温室能耗进行预测,结果表明建立的预测模型可行性,可以从理论上对温室节能进行指导。项目的研究对于保持农民收入稳定持续增长具有重要的现实意义。