CN216600986U - 一种空气混合均质化气候室 - Google Patents

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兰立波
高鑫
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Abstract

本实用新型公开一种空气混合均质化气候室,气候室的北侧墙体上安装湿帘,湿帘外侧具有湿帘外侧开窗,湿帘的内侧设有隔断墙,湿帘与隔断墙之间气候室的墙体上设有气候调节窗,气候调节窗下侧的气候室地面上安装正压送风系统,正压送风系统的进风口处设有CO2供给系统,正压送风系统通过风道为气候室进行均匀送风。本实用新型可以更控制气候室内的温度、湿度和CO2浓度,实现温室内部环境条件的高均匀性,节能效果明显。

Description

一种空气混合均质化气候室
技术领域
本实用新型涉及一种气候室,具体涉及一种空气混合均值化气候室。
背景技术
我国建设的连栋玻璃温室大都配套湿帘风机降温系统,尤其在北方干热气候条件下,配合屋顶遮阳,可彻底解决温室夏季运行降温的问题。但配套湿帘风机降温系统的温室,从湿帘侧到风机侧室内温差较大。风机与湿帘之间的距离一般要求控制在50m以内,这就大大限制了连栋温室连片建设的规模,造成了土地资源的浪费、建设成本的增加以及冬季加温能耗的攀升。依靠传统的屋面开窗自然通风系统很难满足其夏季降温的需要,风机湿帘负压通风降温系统由于风机和湿帘之间的距离过长,难以有效运行,且喷雾降温系统由于室内湿度高,引发病害的风险高,生产管理者难以精准调控。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种空气混合均质化气候室,旨在解决调节温室内气候环境均匀性以及解决温室能耗高的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种空气混合均质化气候室,所述气候室的北侧墙体上安装湿帘,所述湿帘外侧具有湿帘外侧开窗,所述湿帘的内侧设有隔断墙,所述湿帘与所述隔断墙之间气候室的墙体上设有气候调节窗,所述气候调节窗下侧的气候室地面上安装正压送风系统,所述正压送风系统的进风口处设有CO2供给系统,所述正压送风系统通过风道为所述气候室进行均匀送风。
在一实施例中,所述正压送风系统包括安装于管道内的冷热交换器,该管道的出风口连接高压风机的进风口,所述高压风机的出风口连接所述风道,所述风道侧壁上设有若干出风孔。
在一实施例中,在所述管道内靠近出风口的位置和所述风道内均设有温度检测单元。
在一实施例中,所述风道上安装CO2浓度检测单元。
在一实施例中,CO2供给系统包括CO2气罐和输气管道,所述输气管道的出气口对应所述正压送风系的进气口。
在一实施例中,所述气候室顶部开设顶窗。
在一实施例中,所述风道为透明薄膜风道。
本实用新型的优点在于:
本实用新型提供的空气混合均质化气候室,可以控制气候室内的温度、湿度和CO2浓度,采用风道快速送风,实现温室内部环境条件的高均匀性。另外,气候室内具有正压特征,可使其保持20Pa正压,气候室内的农作物不易产生病虫病。
进一步地,本实用新型提供的空气混合均质化气候室,降温所需风机和湿帘布置数量少适合规模化生产需要。与普通温室相比,室内部温度均匀度高,节能效果明显,且夏季运行防虫效果好。
附图说明
图1是本实用新型的一种空气混合均质化气候室的主要结构示意图;
图2是本实用新型的一种空气混合均质化气候室的夏季使用状态示意图;
图3是本实用新型的一种空气混合均质化气候室的冬季使用状态示意图。
具体实施方式
参阅附图1,图1示例性示出了空气混合均质化气候室的主要结构。如图1所示,本实施例的空气混合均质化气候室,在气候室的北侧墙体上安装湿帘1,湿帘1外侧具有湿帘外侧开窗2,湿帘1的内侧设有隔断墙3,湿帘1与隔断墙3之间气候室的墙体上设有气候调节窗4,气候调节窗4下侧的气候室地面上安装正压送风系统5,正压送风系统5的进风口处设有CO2供给系统6,正压送风系统5通过风道54为气候室进行均匀送风。
具体地,气候室是由主体结构和覆盖材料构成,主体结构由立柱、复合梁、墙梁等组成。立面覆盖材料采用双层中空玻璃,本实施例为采用 5+6A+5双层中空玻璃幕墙。顶部覆盖材料采用减反射高散射玻璃。气候室顶部开设顶窗7。该顶窗7配备有齿轮齿条电动开窗机构,实现顶窗7 的电动启闭,可使气候室内外空气形成对流,达到除湿降温的效果。采用顶部通风口与一般温室相比减少很多通风量,有助于作物的生长,利于温度、湿度的恒定,同时也能有效保持室内较高的CO2含量,对植物的光合作用具有正面效果。
湿帘1、湿帘外侧开窗2以及气候调节窗4构成湿帘降温系统。湿帘1安装在气候室北侧墙面,以减小对室内作物采光的影响。湿帘外侧开窗 2为可开关的电动开窗,其在湿帘1运行期间开启,在湿帘1停运期间关闭。气候调节窗4也为可开关的电动开窗,气候调节窗4位于隔断墙3顶部与湿帘1之间的气候室墙体结构上,用于调节气流内循环。隔断墙3用于将湿帘1与作物生长去进行隔断。隔断墙3要与湿帘1有一定距离,隔断墙3高度应高于种植作物的冠层50cm以上。
正压送风系统5包括安装于管道51内的冷热交换器52,该管道51 的出风口连接高压风机53的进风口,高压风机53的出风口连接风道54,风道54侧壁上设有若干出风孔。CO2供给系统6包括CO2气罐和输气管道 61,输气管道61的出气口对应正压送风系的进气口。在管道51内靠近出风口的位置和风道54上均设有温度检测单元55,温度检测单元55用于检测管道51或风道54内的气体温度。该温度检测单元55包括温度传感器。在风道54上安装CO2浓度检测单元,CO2浓度检测单元用于检测风道54内的CO2浓度。该CO2浓度检测单元包括CO2浓度传感器。在需要对气候室加温时,可以利用冷热交换器52在高压风机53进气口前对吸入风机的空气进行局部加温,从而提高风道54内空气温度。
CO2的输气管道61直接将CO2供给到正压送风系统5的进气口,依靠高压风机53进气口的负压,将CO2吸入作物栽培架下的送风管道51。也即高压风机53将室外新风或室内回风抽吸到气候室内,经过冷热交换器 52和湿帘降温系统调节后与配送的CO2混合,统一经由风道54输送到作物栽培区。为了减少对作物的遮光,该风道54通常采用塑料材质的透明薄膜风道。该冷热交换器53可以是表冷器,该表冷器设有冷凝水管道56。风道54侧壁上的出风孔可以是等间隔设置的相同直径的开孔,也可以是大小直径交替出现的开孔。
参阅附图2,夏季降温期间,打开气候室的气候室的湿帘外侧开窗2、气候调节窗4以及顶窗7,高压风机53从湿帘1的出风侧将经过湿帘1 降温的湿冷空气加压后,通过设置在种植床架下部的风道54,从作物的根区吹送到作物冠层,气流在自下而上的运动中将温室上部空间的热空气通过屋面顶窗7挤压出室外,形成室内外空气交换的开放系统。
参阅附图3,冬季加温期间,关闭气候室的湿帘外侧开窗2、气候调节窗4以及顶窗7,开启冷热交换器52的加温功能和CO2供给系统6(图中未示出),高压风机53将混合有CO2的干热空气源源不断输送到种植床架下部的风道54中,热风通过风道54上的出风孔由作物根区再经过作物冠层和室内上部空间降温后,回送到气候室重新加热,实现室内空气封闭循环运动且高效节能。
除夏季降温外,气候室运行的大部分时间屋面窗户处于关闭状态,由此可最大限度减少室外空气进入气候室内,从而降低气候室由于空气交换产生的能量和CO2损失;此外,气候室内的空气由于采用自下向上的送风系统,可以通过果菜作物内部叶面,加速空气流动,提升作物叶面的蒸腾作用与光合作用能力;由于空气由下向上流动,也能显著减少由于太阳辐射作用而造成的室内沿高度方向的温度梯度,从而保证了生产作物整体的生长环境相对一致且稳定;由于系气候室内始终处于正压状态,从而也有效避免了负压通风降温系统引入病虫害的风险。在气候适宜的季节也可以同时关闭冷热交换器52的加温功能和湿帘降温功能,只按封闭内循环状态运行配送CO2,可显著提高温室内CO2浓度,从而有效提高温室内种植作物的产量和品质。
综上,本实用新型提供的空气混合均质化气候室,可以更控制气候室内的温度、湿度和CO2浓度,采用风道快速送风,实现温室内部环境条件的高均匀性。另外,气候室内具有正压特征,可使其保持20Pa正压,气候室内的农作物不易产生病虫病。
进一步地,本实用新型提供的空气混合均质化气候室,降温所需风机和湿帘布置数量少适合规模化生产需要。与普通温室相比,室内部温度均匀度高,节能效果明显,且夏季运行防虫效果好。
以上所述是本实用新型的较佳实施例及其所运用的技术原理,对于本领域的技术人员来说,在不背离本实用新型的精神和范围的情况下,任何基于本实用新型技术方案基础上的等效变换、简单替换等显而易见的改变,均属于本实用新型保护范围之内。

Claims (7)

1.一种空气混合均质化气候室,其特征在于,所述气候室的北侧墙体上安装湿帘,所述湿帘外侧具有湿帘外侧开窗,所述湿帘的内侧设有隔断墙,所述湿帘与所述隔断墙之间气候室的墙体上设有气候调节窗,所述气候调节窗下侧的气候室地面上安装正压送风系统,所述正压送风系统的进风口处设有CO2供给系统,所述正压送风系统通过风道为所述气候室进行均匀送风。
2.如权利要求1所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,所述正压送风系统包括安装于管道内的冷热交换器,该管道的出风口连接高压风机的进风口,所述高压风机的出风口连接所述风道,所述风道侧壁上设有若干出风孔。
3.如权利要求2所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,在所述管道内靠近出风口的位置和所述风道内均设有温度检测单元。
4.如权利要求2所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,所述风道上安装CO2浓度检测单元。
5.如权利要求1所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,CO2供给系统包括CO2气罐和输气管道,所述输气管道的出气口对应所述正压送风系的进气口。
6.如权利要求1所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,所述气候室顶部开设顶窗。
7.如权利要求1所述的空气混合均质化气候室,其特征在于,所述风道为透明薄膜风道。
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