图书介绍
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![日光温室环境因子调控技术研究](https://www.shukui.net/cover/72/35013839.jpg)
- 杜震宇著 著
- 出版社: 北京:中国农业科学技术出版社
- ISBN:9787511611796
- 出版时间:2012
- 标注页数:272页
- 文件大小:35MB
- 文件页数:285页
- 主题词:温室-调节
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 日光温室环境因子及其调控技术的发展2
一、温室环境因子的重要性2
二、温室环境因子调控技术的发展3
第二节 日光温室环境因子调控存在的问题及解决办法8
一、温室生产中存在的环境问题8
二、温室环境问题的解决办法10
第三节 供试日光温室及气候特征11
一、供试日光温室11
二、气候特征13
第二章 日光温室太阳辐射照度的试验研究15
第一节 春季太阳辐射照度的试验研究15
一、试验测点布置15
二、试验条件15
三、试验方法16
四、试验结果及分析16
五、小结22
第二节 冬季太阳辐射照度的试验研究22
一、试验测点布置22
二、试验条件22
三、试验方法23
四、试验结果及分析23
五、小结29
第三章 自然通风日光温室温湿度的试验研究30
第一节 自然通风日光温室春季温湿度的试验研究30
一、试验测点布置30
二、试验条件30
三、试验方法31
四、试验结果及分析33
第二节 自然通风日光温室夏季温湿度的试验研究43
一、试验测点布置44
二、试验条件45
三、试验方法45
四、试验结果及分析45
第三节 自然通风日光温室冬季温湿度的试验研究53
一、试验测点布置54
二、试验条件55
三、试验方法55
四、试验结果及分析55
第四章 全热回收日光温室温湿度的试验研究65
第一节 全热回收日光温室65
一、通风全热回收机组65
二、温室通风热回收的必要性67
三、温室通风热回收的可行性67
四、全热回收温室67
第二节 全热回收日光温室春季温湿度的试验研究69
一、试验测点布置69
二、试验条件70
三、试验方法70
四、试验结果分析70
第三节 全热回收日光温室冬季温湿度的试验研究82
一、试验测点布置82
二、试验条件83
三、试验方法83
四、试验结果及分析83
第四节 全热回收温室与自然通风日光温室冬季温湿度试验的比较89
一、室内空气温度比较89
二、PVC膜内表面温度比较90
三、北墙内表面温度比较91
四、土壤表面温度比较92
五、室内外相对湿度比较93
六、室内外土壤温度比较93
第五节 全热回收效率的试验研究98
一、春季全热回收效率试验结果与分析98
二、冬季全热回收效率试验结果与分析103
第五章 日光温室CO2浓度的试验研究106
第一节 日光温室春季CO2浓度的试验研究106
第二节 日光温室夏季CO2浓度的试验研究109
第三节 日光温室冬季C02浓度的试验研究110
第六章 日光温室土壤温度场的试验研究113
第一节 日光温室土壤温度场的试验设计113
一、测点选定与布置113
二、布线与调试114
三、数据的采集与整理115
第二节 夏季土壤温度场的试验研究116
一、各测点土壤温度之间的关系及影响因素116
二、土壤温度与气温的关系117
三、土壤温度场的分布特点120
第三节 冬季土壤温度场的试验研究123
一、各测点土壤温度之间的关系及影响因素123
二、土壤温度与气温的关系124
三、土壤温度场的分布特点127
第四节 土壤温度场特点与土壤—空气换热器设置128
一、土壤温度场的特点128
二、土壤—空气换热器设置129
第七章 日光温室热湿环境数值模型与计算方法132
第一节 日光温室热湿物理模型132
一、温室热平衡原理132
二、温室湿平衡原理135
三、模型简化136
第二节 CFD控制方程及紊流模型选择137
一、守恒控制方程138
二、紊流模型140
三、紊流模型选择146
四、近壁处的模型147
第三节 太阳辐射照度计算及模型选择153
一、到达地面的太阳辐射153
二、进入温室的太阳辐射155
三、入射辐射在温室内的分配158
四、辐射模型的选择158
第四节 墙体非稳态传热模型及计算161
一、墙体非稳态传热控制方程162
二、积分变换法162
三、反应系数法164
四、室外空气综合温度169
五、传热量的计算171
第五节 土壤多介质CFD模型171
一、质量守恒方程172
二、动量守恒方程172
三、能量守恒方程173
第六节 数值算法和离散格式174
一、数值算法174
二、离散格式175
三、PISO算法176
第八章 自然通风日光温室数值模拟与优化178
第一节 三维稳态模拟与验证179
一、计算域的确定179
二、网格划分179
三、边界条件的确定181
四、三维稳态计算结果与分析184
五、结论189
第二节 三维非稳态模拟与验证189
一、春季非稳态模拟189
二、夏季非稳态模拟194
第三节 自然通风日光温室的优化设计197
一、通风口优化197
二、北墙与后屋面优化201
第九章 全热回收日光温室数值模拟与优化205
第一节 三维稳态模拟与验证205
一、计算域的确定205
二、网格划分205
三、边界条件的确定207
四、三维稳态计算结果与分析207
第二节 三维非稳态模拟与验证211
一、边界条件的确定212
二、三维非稳态计算结果与分析213
第三节 全热回收日光温室的优化设计215
一、送风速度优化216
二、风口开口方式优化217
第十章 土壤—空气换热器的数值模拟与优化220
第一节 网格划分与求解设置220
一、网格划分220
二、求解设置222
第二节 夏季最优埋管方式求解225
一、埋管壁厚对出口气温的影响225
二、埋管直径对出口气温的影响226
三、埋管长度对出口气温的影响227
四、进口风速对出口气温的影响229
五、埋管间距对出口气温的影响229
六、夏季最优埋管方式231
第三节 冬季最优埋管方式求解233
一、埋管壁厚对出口气温的影响233
二、埋管直径对出口气温的影响233
三、埋管长度对出口气温的影响234
四、进口风速对出口气温的影响235
五、埋管间距对出口气温的影响236
六、冬季最优埋管方式237
第四节 全年最优埋管方式和除湿效果讨论238
一、全年最优埋管方式238
二、除湿效果讨论239
第十一章 日光温室利用土壤—空气换热器降温的可行性分析242
第一节 土壤—空气换热器模型计算域的选择及网格划分242
一、计算域的选择242
二、网格划分243
三、模型及离散格式选择244
第二节 日光温室模型计算域的选择及网格划分244
一、计算域的选择244
二、网格划分244
三、基本参数设置245
第三节 土壤—空气换热器对温室降湿的可行性分析246
一、边界条件设置246
二、晴天夜间降湿的可行性分析248
三、阴雪天夜间降湿的可行性分析250
第四节 土壤—空气换热器降湿运行时温室热湿环境分析252
一、边界条件设置252
二、计算结果与分析254
主要参考文献256
附彩图257