+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка и исследование солнечной теплицы с замкнутым влагооборотом

Разработка и исследование солнечной теплицы с замкнутым влагооборотом
  • Автор:

    шукуров, Аннамухаммед

  • Шифр специальности:

    05.14.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Ашхабад

  • Количество страниц:

    126 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ по солнечны, ШЛИЦАМ С ЗАМКНУТЫМ ВЛАГОСБОРОГСИ. 8

ВВЕДЕНИЕ 0 г,

1. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ по солнечны,

ШЛИЦАМ С ЗАМКНУТЫМ ВЛАГОСБОРОГСИ. 8

2. ПРОЦЕССЫ ТЕПЛО, МАССО И ВОЗДУХООБМЕНА В СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛИЦЕ С ЗАМКНУТЫМ ВЛАГО


ОБОРОТСМ.

2.1. Аналитические исследования процессов тепло,

массо и воздухообмена в тешшце.

2.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных

данных для солнечной теплицы с замкнутым влагооборото.м.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ

ТЕПЛИЦЫ С ЗАМКНУТЫМ ВЛАГОСБОРОТШ.


3.1. Описание конструкции и методики проведения эксдершента в моделях и натурном образце солнечной
теплицы с замкнутым влагооборотом.
3.1.1 Эксперт,ентальнне исследования по определению ориентации теплицы с замкнутым влагооборотом.
3.1.2 Выбор оптимального расположения бассейнов
с опресняемой водой в теплице с замкнутым влагооборотом.
3.1.3 Влияние системы охлаждения на микроклимат в теплице с замкнутым влагооборотом.
3.2. Формирование тешературного режима в теплице
с замкнутым влагооборотом и его регулирование.
3.3. Экспериментальные исследования температурновлажностных режимов в теплице с замкнутым влагооборотом
по сезонам года.
3.4. Изучение протекания процессов испарения и конденсации в зависимости от формирования физических параметров теплицы.
3.5. Энергетическое состояние и условия освещенности солнечной теплицы с замкнутым влагооборогал.
3.6. Результаты выращивания сельскохозяйственных
культур в теплице с замкнутым влагооборотом. юз
ВЫВОДЫ. Ю4 Ю
ЛИТЕРАТУРА


Для выбора оптимального варианта необходимо провести исследования, как на моделях теплиц, так и в натурных образцах. Исследования на моделях позволяют оценить степень влияния герметичности на режим работы теплицы с замкнутым влагооборотом. Но перенести результаты, получаемые с помощью моделей, на натурную теплицу в данном случае очень трудно, т. Кроме того, до настощего времени не существует комплексного подхода к теплотехническому расчету, к объяснению формирования физических параметров и протекания процессов испарения и конденсации в подобных сооружениях в зависимости от ориентации и типа конструкции, от внешних погодных условий. Поэтому, чтобы получить более достоверные результаты и дать практические рекомендации по проектированию и эксплуатации солнечных теплиц с замкнутым влагооборотом, необходимо провести исследования натурного характера. СООТСЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЛНЕЧНЫМ ТЕПЛИЦАМ С ЗАіМКНУТШІ ВЖГООБОРОТШ. Тешшца с замкнутым влагооборотом, или теплица-опреснитель, отличается от обыкновенных опреснительных установок не только своим назначением, но и принципал работы: в теплице-опресни-теле массообмен происходит не только на поверхности воды и ограждающей конструкции, но и на поверхности почвы и растений. Кроне этого, в связи с наличием большого объема теплицы, в ней будет формироваться шкроклшлат, явно отличающийся от микроклимата опреснительных установок /3/. Это приведет к существенному различию в протекании процессов испарения и конденсации в рассматриваемых установках. В связи с этим к исследованию солнечных теплиц,^требуется особый подход. Первая попытка исследования системы, самообеспечивающей опресненной водой полив растений без затрат энергии, принадлежит профессору Тромбу ф. В - гг. Мон-Луи в Пиренеях первая маленькая модель такой установки площадью 1,5 м2 (Рис. А). Противни площадью 1,1 м2 с соленой водой находились под кровлей теплицы (4), а растения располагались под ними (6). Вода испарялась с поверхности соленой воды и конденсировалась на ограждениях (3). Общее количество дистиллята составляло около 5,0 - 6,0 литров в день. Конденсат со стекла стекал вниз (2; 5) для орошения растений. Влажность воздуха в объеме установки, где находились растения, была %. Как указывает автор, в теплице в течение двух лет росли французские бобы. Цель этого эксперимента была показать возможность создания самообеспечивающей системы, которая бы производила воду для полива растений без затрат энергии. Цель была достигнута. К числу подобных экспериментов в небольшой моделе теплицы -опреснителя площадью около 3,0 м2 относится установка, созданная Т. Лоэндом в Монреале, Макдилъский университет /7/. Но полученные результаты /4,7/ не решали всех вопросов по созданию теплиц-опреснителей промышленного назначения, т. Для обеспечения растений, выращиваемых в теплицах, опресненной водой Ходкес с сотрудниками Аризонского университета разработал солнечную многоступенчатую дистилляцнонную установку /5/. Опытная установка была сооружена в Пуэрто-Пеньяско в Мексике. Опреснитель имел площадь около м2. Производительность его составляла 2, л дистиллята с I ьг в день. Установка была построена недалеко от моря, чтобы легко было подавать морскую воду для охлаждения комплекса. Исследования начались с года. Автор разработки считал, что установка может быть экономически оправдана для выращивания овощей в засушливых районах земного шара, т. Однако расход воды здесь во много раз больше, чем в теплицах с замкнутым влагооборотом. В работе /6/ описаны конструкции солнечных теплиц, специально разработанных для жаркого влажного климата Кувейта. Этот район земного шара характеризуется высокими температурами воздуха, малой облачностью, высокой влажностью и отсутствием источников пресной воды, и он очень беден овощами. Из-за недостатка воды овощи можно выращивать только в теплицах. Но из-за высокой радиации и большой температуры окружающего воздуха обычные теплицы практически бездействуют в течение 8 месяцев в году. Обычные методы охлаждения очень дороги и делают теплицу экономически неприемлемой.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.957, запросов: 966