1. 1 試驗溫室
試驗于2004204~ 06 在楊凌景卉公司的西北型日光溫室內(nèi)進行, 溫室東西走向, 長60 m , 跨度8 m ,脊高3. 6 m , 拱梁間距1 m; 側(cè)窗為卷膜開窗, 下沿距地面1 m , 跨度1 m; 天窗跨度1 m; 后墻平行布置10個通風(fēng)口, 距地面1. 1 m , 面積30 cm ×30 cm。日光溫室骨架為鍍鋅鋼管拱架, 覆蓋無滴聚乙烯薄膜, 外覆復(fù)合保溫被, 保溫被每天8: 00 揭開, 17: 30 蓋嚴,后墻內(nèi)夾保溫層, 天窗、側(cè)窗都為卷簾式, 天窗為電機帶動, 側(cè)窗為手動。溫室內(nèi)種植非洲菊, 株高20 cm左右。
1. 2 試驗方法
試驗通過調(diào)節(jié)卷膜開窗的寬度設(shè)置了12. 7% ,17. 45% , 18. 8% 和25. 2% 等4 個不同的開窗面積,于2004204205 8: 00~ 17: 00 測量晴天溫室內(nèi)外的風(fēng)速, 每小時記錄1 次數(shù)據(jù), zui后對數(shù)據(jù)進行分析。試驗共設(shè)10 個觀測點, 室內(nèi)均勻分布9 個(圖1) , 在距離溫室20m 遠的空曠地帶設(shè)一個室外觀測點。各觀測點在垂直方向上分別設(shè)100, 50 和20 cm 3 個測量高度。用KANOMAX6004 型式風(fēng)速儀測定風(fēng)速, 用上海產(chǎn)便攜式ZJ 122A 型溫濕度自記鐘記錄溫度和濕度。
1. 2. 1 日光溫室內(nèi)風(fēng)速日變化規(guī)律的研究 選擇晴天的數(shù)據(jù), 對不同時刻、不同高度水平室內(nèi)所有測量點的風(fēng)速數(shù)據(jù)求平均值, 即可得到不同時刻、不同水平高度的室內(nèi)風(fēng)速; 將室外20, 50 和100 cm 的所有風(fēng)速值求平均值, 即室外風(fēng)速, zui后分析室內(nèi)風(fēng)速的日變化情況。
1. 2. 2 日光溫室內(nèi)風(fēng)速的水平分布規(guī)律 由圖1
可知, 觀測點1~ 3 號為東測點, 4~ 6 號為中測點, 7~ 9 號為西測點; 1, 4, 7 號為北觀測點, 3, 6, 9 號為南測點, 2, 5, 8 號位于溫室的中軸線上。對1~ 3,4~ 6和7~ 9 號點觀測值分別求平均值, 統(tǒng)計分析后得溫室內(nèi)風(fēng)速的東西分布情況; 將1, 4, 7 號, 2, 5, 8號和3, 6, 9 號點觀測值求平均值, 統(tǒng)計分析后得溫室內(nèi)風(fēng)速的南北分布情況。
1. 2. 3 日光溫室內(nèi)風(fēng)速與室外風(fēng)速的關(guān)系 將測得的試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析, 找出各個時刻對應(yīng)的室內(nèi)、外風(fēng)速值, 進行回歸分析。
1. 2. 4 通風(fēng)面積不同時日光溫室內(nèi)的風(fēng)速折減率
和溫升 通風(fēng)面積不同, 則溫室內(nèi)的通風(fēng)效果也不同, 可以用風(fēng)速折減率(R ) 來討論不同通風(fēng)面積下的室內(nèi)通風(fēng)效果。R = 1 - V iöVo
式中,V i 和V o 分別為溫室內(nèi)、外的風(fēng)速(m ös)。試驗同時分析了日光溫室內(nèi)溫度較室外溫度的上升值與通風(fēng)面積之間的關(guān)系。設(shè)置了12. 7% ,17. 45% , 18. 8% 和25. 2% 4 個通風(fēng)面積比, 分別進行室內(nèi)外共10 個點、3 個高度水平風(fēng)速的測量, 對測得的1 080 個數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。
2 結(jié)果與分析
2. 1 西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速的日變化規(guī)律 西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速與室外風(fēng)速的日變化情況見圖2。
F ig. 2 D iurnal variat ion of air speed inside and outside no rthw est type sunligh t greenhouse 從圖2 可以看出, 日光溫室內(nèi)風(fēng)速日變化明顯受到室外風(fēng)速的影響, 總體趨勢呈雙峰曲線, 上午9:00 和中午13: 00 風(fēng)速較大, 早晚風(fēng)速較小。通風(fēng)情況下, 13: 00 時室內(nèi)風(fēng)速zui大, 12: 00 時風(fēng)速zui小; 室內(nèi)垂直方向上的風(fēng)速雖然有些時段有所不同, 但總體變化趨勢是風(fēng)速隨著高度的增加而增大。風(fēng)速變化除了主要受室外風(fēng)速的影響外, 還受室內(nèi)熱壓的作用。上午(8: 00~ 10: 00) 開棚(側(cè)窗打開以及天窗開啟為開棚) 時, 由于棚內(nèi)溫度較棚外高, 從而產(chǎn)生較大的溫度差, 導(dǎo)致棚內(nèi)外的氣流交換較快, 造成上午氣流交換加強, 風(fēng)速變化不平穩(wěn); 中午(12: 00~ 14:00) , 室內(nèi)溫度升高, 空氣上下溫度差增大, 因此中午風(fēng)速zui大; 下午(15: 00~ 17: 00) , 由于棚內(nèi)外溫度基本平衡, 氣流交換變?nèi)? 因而風(fēng)速變化平穩(wěn)。
2. 2 西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速水平分布
從圖3 可以看出, 溫室中風(fēng)速在東西方向的水平分布規(guī)律為: 溫室東部和中部的風(fēng)速差異不大, 西部風(fēng)速明顯大于東部和中部, 這主要是由于溫室的第9 期楊振超等: 西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速分布及其與室外風(fēng)速和通風(fēng)面積的關(guān)系37
從圖2 可以看出, 日光溫室內(nèi)風(fēng)速日變化明顯受到室外風(fēng)速的影響, 總體趨勢呈雙峰曲線, 上午9:00 和中午13: 00 風(fēng)速較大, 早晚風(fēng)速較小。通風(fēng)情況下, 13: 00 時室內(nèi)風(fēng)速zui大, 12: 00 時風(fēng)速zui小; 室內(nèi)垂直方向上的風(fēng)速雖然有些時段有所不同, 但總體變化趨勢是風(fēng)速隨著高度的增加而增大。風(fēng)速變化除了主要受室外風(fēng)速的影響外, 還受室內(nèi)熱壓的作用。上午(8: 00~ 10: 00) 開棚(側(cè)窗打開以及天窗開啟為開棚) 時, 由于棚內(nèi)溫度較棚外高, 從而產(chǎn)生較大的溫度差, 導(dǎo)致棚內(nèi)外的氣流交換較快, 造成上午氣流交換加強, 風(fēng)速變化不平穩(wěn); 中午(12: 00~ 14:00) , 室內(nèi)溫度升高, 空氣上下溫度差增大, 因此中午風(fēng)速zui大; 下午(15: 00~ 17: 00) , 由于棚內(nèi)外溫度基本平衡, 氣流交換變?nèi)? 因而風(fēng)速變化平穩(wěn)。
2. 2 西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速水平分布
從圖3 可以看出, 溫室中風(fēng)速在東西方向的水平分布規(guī)律為: 溫室東部和中部的風(fēng)速差異不大, 西部風(fēng)速明顯大于東部和中部, 這主要是由于溫室的操作間在西側(cè)墻上, 因此造成西部風(fēng)速較大。若排除操作間開口的影響, 溫室內(nèi)風(fēng)速在東西方向上應(yīng)無明顯差異。從圖4 可知, 溫室內(nèi)風(fēng)速在南北方向的水平分布規(guī)律為: 中排測量點的風(fēng)速明顯小于南北兩排測量點的風(fēng)速。由此可以看出, 在溫室前開口和頂開窗同時打開的情況下, 溫室內(nèi)風(fēng)速南北方向水平分布規(guī)律呈V 字型, 并且離窗口越近, 風(fēng)速越大。這主要是因為北測量點距離頂窗較近, 南測量點距離南側(cè)通風(fēng)口較近, 而中部測量點離窗口較遠。另外,溫室通風(fēng)除了室外風(fēng)速的影響外, 還受室內(nèi)外溫度差造成的熱壓作用的影響, 在頂通風(fēng)和底通風(fēng)同時開啟的情況下, 會形成前底窗進風(fēng), 頂窗排風(fēng)的自然循環(huán), 因此越靠近通風(fēng)窗口, 風(fēng)速越大。2. 3 西北型日光溫室室外風(fēng)速對室內(nèi)風(fēng)速的影響在溫室中, 通過調(diào)節(jié)頂通風(fēng)和前部底通風(fēng), 溫室的zui大通風(fēng)面積可以達到25. 2% (通風(fēng)口面積與溫室總占地面積之比)。2004205217, 在通風(fēng)面積zui大條件下, 白天對室內(nèi)外各點的風(fēng)速和溫度進行測量,經(jīng)統(tǒng)計分析可以看出, 室內(nèi)風(fēng)速主要受室外風(fēng)速的影響, 且二者存在較強的線性關(guān)系(圖5)。在室外風(fēng)速相同的情況下, 室內(nèi)風(fēng)速隨著測點高度的增加而增大, 且室外風(fēng)速對室內(nèi)風(fēng)速的影響也增大。
2. 4 通風(fēng)面積對西北型日光溫室內(nèi)風(fēng)速折減率和溫升的影響
從圖6 可以看出, 風(fēng)速的折減率隨著測點高度的增加而增大; 總體來看, 隨著通風(fēng)面積的增大, 風(fēng)速折減緩慢降低, 再迅速降低, zui后又緩慢降低(100 cm 高度處出現(xiàn)輕微增加)。表明在20~ 100 cm高度, 從風(fēng)速折減率的角度來看, 通風(fēng)效果*的通風(fēng)面積比大約為18%~ 25%。圖7 表明, 在通風(fēng)面積比從12. 7% 上升到25. 2% 時, 室內(nèi)溫升先迅速降低, 后緩慢降低, 溫室內(nèi)的平均溫升從2. 36 ℃降到1. 34 ℃, 其中在通風(fēng)面積比為18. 8%~ 25. 2% 時溫升下降緩慢。結(jié)合圖6的分析可以初步得出, 西北型日光溫室通風(fēng)效果*的通風(fēng)面積比為18%~ 25%。
3 結(jié)論與討論
溫室自然通風(fēng)的原理包括熱壓作用和風(fēng)壓作用, 前者是利用溫度差而產(chǎn)生室內(nèi)外空氣的壓力差,形成熱壓作用的通風(fēng); 后者是利用風(fēng)吹向建筑物時,迎風(fēng)面產(chǎn)生正壓、背風(fēng)面產(chǎn)生負壓, 從而形成風(fēng)壓作用的通風(fēng)。熱壓作用的變化相對較小, 而風(fēng)壓作用的隨機性很大。由于自然通風(fēng)應(yīng)用廣泛, 在許多情況下風(fēng)壓引起的自然通風(fēng)會有舉足輕重的作用。本研究結(jié)果顯示, 西北型日光溫室內(nèi)的風(fēng)速日變化規(guī)律基本上呈雙峰曲線, 這主要是因為在上午8: 00 左右, 由于溫室開窗通風(fēng), 室內(nèi)的高溫高濕氣體因熱壓的作用迅速向外排出, 室外溫度較低的新鮮空氣進入室內(nèi), 使室內(nèi)的風(fēng)速達到第1 個高峰; 隨著空氣交換的進行, 室內(nèi)外的溫度逐漸達到平衡, 室內(nèi)風(fēng)速開始降低; 在中午時刻, 由于溫室內(nèi)外溫差加大, 室內(nèi)的風(fēng)速又一次增大, 達到第2 次高峰; 下午時段, 由于溫室內(nèi)外的溫差逐漸減小, 室內(nèi)風(fēng)速逐漸減小。因此日光溫室內(nèi)的風(fēng)速日變化呈雙峰曲線。在25. 2% 的通風(fēng)面積比下, 西北型日光溫室室內(nèi)風(fēng)速與室外風(fēng)速有顯著的線性關(guān)系, 這與M eirTei 等和W ang 等對大型連棟溫室的研究結(jié)論一致。因此可以認為, 在國內(nèi)的節(jié)能日光溫室中,室內(nèi)風(fēng)速隨室外風(fēng)速的增大而增大, 隨室外風(fēng)速的減小而減小。日光溫室內(nèi)的風(fēng)速在水平方向的分布規(guī)律為東西方向變化不大, 南北方向呈V 字型分布,其根本原因是距離通風(fēng)口距離的不同, 離通風(fēng)口越近, 風(fēng)速越大, 反之越小。
日光溫室內(nèi)風(fēng)速的大小可直接調(diào)節(jié)室內(nèi)的小氣候, 如降低溫度, 排除濕氣, 增加CO 2 含量, 適宜的風(fēng)速還有利于作物的光合、呼吸和蒸騰作用。日光溫室內(nèi)的風(fēng)速與通風(fēng)面積密切相關(guān), 因此研究日光溫室的通風(fēng)面積非常重要。以往通風(fēng)面積的確定主要采用經(jīng)驗參數(shù), 至今尚無此方面的研究報道。本試驗研究了通風(fēng)面積與風(fēng)速折減率之間的關(guān)系, 以及通風(fēng)面積與溫室內(nèi)溫升的關(guān)系, 結(jié)果表明, 西北型日光溫室通風(fēng)效果*時的通風(fēng)面積比為18%~25% , 這對于指導(dǎo)溫室結(jié)構(gòu)設(shè)計、提高溫室管理水平和日光溫室的環(huán)境調(diào)控能力均有重要意義。西北型節(jié)能日光溫室是西北地區(qū)溫室生產(chǎn)的主要溫室類型, 具有造價低、保溫性能好等優(yōu)點, 十分適合西北地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn), 研究其室內(nèi)的風(fēng)速分布規(guī)律可以進一步優(yōu)化溫室結(jié)構(gòu)。本試驗初步闡明了西北型節(jié)能日光溫室中風(fēng)速的分布和變化規(guī)律,結(jié)果對于日光溫室通風(fēng)面積的優(yōu)化設(shè)計和溫室的生產(chǎn)管理具有一定的參考價值和指導(dǎo)意義。