Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal screen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Greenhouses are artificial growing environments that can provide the growth factors required for the production of crop plants out of season. In these structures, the low temperature values that occur during the year cause losses in yield and quality because they are not suitable for plant cultivation. In order to be able to grow out of season in these periods, the amount of heat required by the plants should be provided with additional heating. In the study carried out to determine the amount of heat needed in greenhouses throughout the year for the provinces of Kırşehir and Kahramanmaraş, which are located in two different regions of Turkey, the heat requirements that will arise in the presence or absence of a thermal screen in greenhouses with the same characteristics were calculated. In the calculations, the most common tomato plant grown in both provinces has been considered. Accordingly, if the greenhouse temperature is kept at a constant temperature of 18°C throughout the year, the heat energy requirements that emerge during the year are 469.90 kWh m.-2 for Kırşehir and 254.71 kWh m.-2 for Kahramanmaraş. In the case of using a thermal screen, these values were calculated as 401.53 kWh m.-2 for Kırşehir province and 218.91 kWh m.-2 for Kahramanmaraş province. As a result of the study, the amount of heat energy needed in greenhouses in provinces decreased with the use of thermal screens. It has been determined that this situation is extremely important in terms of reducing the share of heating in production costs and the amount of carbon dioxide released into the atmosphere by fossil energy sources used for heating purposes.
2
Content available Skuteczność wentylacji naturalnej w szklarni
PL
W szklarniach w celu utrzymania właściwej temperatury wewnętrznej, w okresie występowania dużych wartości natężenia promieniowania słonecznego, stosuje się zabiegi cieniowania z użyciem ekranów termoizolacyjnych oraz wietrzenia. Badania przeprowadzono w szklarni jednonawowej w celu określenia skuteczności wentylacji naturalnej. Przedmiotem analiz jest szklarnia z zainstalowanym wewnątrz ekranem termoizolacyjnym. Badania przeprowadzono podczas dni letnich. Efektem analiz było określenie na podstawie pomiarów i analiz obliczeniowych strumienia powietrza wentylacyjnego przepływającego przez wietrzniki dachowe szklarni. Ustalono zależności strumienia powietrznego po stronie nawietrznej oraz zawietrznej od prędkości wiatru, a także różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz szklarni. Na podstawie obliczeń wykonanych dla obserwacji podczas cieniowania powierzchni uprawnej oraz przy otwartych wietrznikach określono współczynniki wymiany powietrza na powierzchnię jednostkową szklarni. Ustalono, że przy prędkości wiatru przekraczającej 0,8 m/s współczynnik wymiany powietrza w badanej szklarni przekracza wartość zalecaną przez ASAE wynoszącą 0,04 m3/(sxm2).
EN
In greenhouses, in order to maintain proper indoor air temperature, during the period of high values of solar radiation intensity, shading treatments using thermal screens and ventilation are applied. The research was carried out in a mono-span greenhouse in order to determine the effectiveness of natural ventilation. The object of analysis is a greenhouse with a thermal screen installed inside. The tests were carried out during the summer days. The effect of the research was to determine the ventilation air flow through the vents of the greenhouse on the basis of measurements and calculation analyzes. The dependence of the air flow on the windward and leeward side was determined from the wind speed and the temperature difference between the indoor and outdoor air. On the basis of calculations made from observation during shading of the cultivated area and with open ventilators, the coefficients of air exchange per unit floor area of the greenhouse were determined. It was established that at a wind speed exceeding 0.8 m/s, the air exchange rate in the tested greenhouse exceeds the value recommended by the American Society of Agricultural Engineers of 0,04 m3/(sxm2).
EN
The paper presents results of research conducted in a standard plastic tunnel equipped with thermal screens measuring 144 m2 . During the experiment the thermal screens in the tunnel were either in a folded or unfolded position (both during the radiation weather and at night), whereas vents were closed. Parameters of the ambient climate (the temperature, wind velocity, air humidity and solar radiation intensity) were measured during the experiment, as well as the parameters of the microclimate inside the objects (the temperature and air humidity).Thermal balance including: the change of heat accumulated inside the object, heat gains from the substratum (through radiation and penetration), heat gains from solar radiation and the heat flux loss were formulated for the discussed cases. In result of the analysis the differences of internal temperature were stated for the object with and without thermal screens. It was found that for the identical values of the ambient climate parameters the temperature inside the object without the thermal screen was c.a. 4.0% higher than in the object equipped with the thermal screen. The thermal transmittance value through the object casing was determined and the convert rate of solar radiation to heat causing increase in the internal temperature in the objects both with and without thermal screens.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szklarni z ekranem termoizolacyjnym, który w okresie nocnym w znaczący sposób ogranicza straty ciepła. W badaniach określono ilość energii użytecznej, końcowej i pierwotnej jaką zużywa typowy obiekt szklarniowy eksploatowany całorocznie w Polsce centralnej. W efekcie końcowym ustalono z jak dużą emisją dwutlenku węgla mamy do czynienia, gdy paliwem jest miał węglowy.
EN
This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal screen installed in order to reasonably reduce the loss of heat at night. As a result, it has been determined how much of the useful energy, final energy and primary energy is consumed yearly by a typical greenhouse, placed in central Poland. It has also been found out how much carbon dioxide is likely to be emitted to the atmosphere providing that fine coal is the fuel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zużycia energii w wolnostojącej szklarni z ekranem termoizolacyjnym. Celem tych badań była analiza zmienności obciążenia cieplnego w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym. Analizy wykonano w oparciu o pomiary parametrów klimatu, mikroklimatu szklarni, zużycia energii oraz parametrów opisujących funkcjonowanie wyposażenia technicznego szklarni. Według analiz średni miesięczny współczynnik obciążenia zawiera się w zakresie od 9% do 69%. Przedstawiono miesięczną i dobową strukturę zużycia energii w badanej szklarni z ekranem i bez ekranu. W analizach zmienności obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym zaleca się korzystać z danych zużycia energii lub zapotrzebowania na ciepło.
EN
This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse with movable thermal screen inside. Energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was analysis variability of heating load in greenhouse with thermal screen. The analysis was based on the registration of the external climate parameters, greenhouse microclimate, energy consumption and parameters describing the functioning of the technical equipment of greenhouse. The computations show that the mean monthly Load Factor is in the range from 9% in June to 69% in January. Shows the structure of energy consumption per month with regard to the functioning of the greenhouse with and without a thermal screen as well as its profile changes in cross daily. In analyzes of variability heating load in greenhouse with additional cover it is recommended to use the data about energy consumption or heat demand.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmienności promieniowania słonecznego na zużycie energii cieplnej w szklarni. Podstawą analiz były badania wykonane w szklarni eksploatowanej całorocznie. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cieplnej w okresie funkcjonowania szklarni bez ekranu termoizolacyjnego w zależności od współczynnika zmienności całkowitego promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents the result of studies on the effect of variation of solar radiation on thermal energy consumption in greenhouse. The basis of research studies have been done in the greenhouse operated year-round. The aim of this study was to determine the size of thermal energy consumption during operation of the greenhouse without screen insulating depending on the coefficient of variation of total solar radiation.
7
Content available remote Zużycie energii cieplnej w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. Przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnych obiektach szklarniowych w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cieplnej na cele grzewcze w zależności od stanu funkcjonowania szklarni.
EN
This paper presents results of researches in free-standing greenhouse with movable thermal screen inside objects. In the article are characterized consumption of thermal energy of modern greenhouse object on the ground of real investigations. Aim of these investigations was qualification level of heat consumption for heating in dependences from a flag of the operation of the facility greenhouse.
8
Content available remote Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranem termoizolacyjnym
PL
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących ustalenia wielkości zysków ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranami termoizolacyjnymi. Analizy wykonano dla szklarni wolnostojących z różnymi właściwościami dodatkowej osłony.
EN
The paper presents the research result of calculation of solar heat gain in greenhouses with thermal screen. Calculations were made for free-standing greenhouses with different properties of additional screen.
9
Content available remote Zużycie energii cieplnej w obiekcie szklarniowym z ekranem termoizolacyjnym
PL
Współczesne obiekty szklarniowe są wyposażone w ruchome ekrany termoizolacyjne o właściwościach cieniująco-energooszczędnych, które zmieniają charakterystykę termiczną obiektu. Ekrany termoizolacyjne ograniczają znacząco strumień strat ciepła przez przegrody przy niskich temperaturach zewnętrznych . Dodatkowo zmniejszają niekorzystny wpływ promieniowania słonecznego na warunki panujące w szklarni w okresie letnim. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń zuąycia energii cieplnej i oszczędności energii w dwóch szklarniach z ekranami termoizolacyjnymi.
EN
Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. Thermal screens limit significantly a flux of heat loss through covers at low exterior temperatures. Additionally, they decrease an unfavourable impact of solar radiation on conditions that are in greenhouses during the summer. This paper presents the result calculation of thermal energy consumption and energy saving in two greenhouses with thermal screens.
PL
W pracy zbadano wpływ wyposażenia ogrzewanego tunelu foliowego oraz różnicy temperatury między czynnikiem grzejnym a powietrzem wewnątrz obiektu na intensywność wymiany ciepła. Do analizy wykorzystano dane monitorowane przez system pomiarowy z tunelu zlokalizowanego na Akademii Rolniczej w Krakowie. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić wpływ wyposażenia dodatkowego na intensywność wymiany ciepła, a w konsekwencji na wymaganą powierzchnię grzewczą systemu grzejnego.
EN
The work includes a study of the effect of the outfit of the heated foil tunnel and difference in temperature between heating medium and air inside the object on heat exchange intensity. For the analysis the data monitored by the measuring system in the tunnel located at the Academy of Agriculture in Krakow was used. The results obtained from the analysis allowed to determine the effect of additional equipment on heat exchange intensity, and in consequence on the required heating area of the heating system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.