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| 1 | 墙体材料对日光温室温度环境影响的CFD模拟显示文摘日光温室墙体材料影响温室的蓄热保温性能。该研究以室外气象因子为模拟输入条件,分别对复合墙、全砖墙及全苯板墙的12 m跨度日光温室的温度环境进行了模拟,复合墙、全砖墙内的温度分布变化与以往的测试结果一致。以2004年2月18日实测的气候条件为输入条件,模拟得到复合墙温室温度超过全砖墙温室温度最大值为0.8℃,复合墙温室夜间室温超过全苯板墙温室温度最大值为1℃。早晨揭帘前,复合墙中隔热层以内的砖墙及部分隔热层成为放热体,砖墙中靠近室内近1/3的墙体温度高于室内空气温度,而全苯板墙只有内表面附近略高于室内空气温度。白天复合墙、全砖墙及全苯板墙温度均低于室内空气温度,均为吸热体。采用日光温室温度环境动态模拟模型,可以预测不同温室墙体可能形成的室内温度状况,并且根据不同墙体内温度分布,可优选温室墙体结构。 | 佟国红 David M.Christopher | 2009 | 农业工程学报2009,25,3: | 85 |
| 2 | 用CFD方法模拟日光温室温度环境初探显示文摘日光温室温度环境为一动态变化过程,该文建立了求解晴天室内温度环境的计算模型。将室外的水平面太阳辐照度、天空辐射温度、室外空气相对湿度、空气温度、风速及室内1.0m深土壤温度作为边界条件,采用计算流体动力学技术(CFD)中的非稳态方法求解控制方程,模拟了晴天室内温度随外界气候条件的变化,结果显示模拟得到的室内空气温度及土壤温度变化规律与实测值变化规律相同,盖帘后室内空气温度及土壤0.2 m深土层的温度模拟值与实测值相差约在1℃以内;探讨了边界条件中冷风渗透、土壤表面太阳能转换显热份额及1.0 m深土壤温度的取值变化对室内温度的影响。日光温室内温度动态变化模拟模型的建立对优化温室设计参数和预测不同天气情况下室内的温度环境变化具有参考意义。 | 佟国红 李保明 David M.Christopher 山口智治 | 2007 | 农业工程学报2007,23,7: | 80 |
| 3 | 日光温室保温被卷放位置对温度环境的影响显示文摘温室保温被卷放位置影响着室内的太阳能得热及通过前屋面的散热,从而影响着温室温度。该研究以室外气象因子为模拟输入条件,分别模拟晴天、阴天不同保温被卷放位置对12m跨度日光温室温度环境的影响。保温被卷放位置分别为保温被卷至前屋面一半与至顶2种方案。模拟结果显示:白天保温被卷至前屋面一半的室内空气温度高于保温被卷至屋顶的温度,而夜间2种方案室内空气温度差异不明显;晴天保温被卷至屋顶与卷至前屋面一半相比,可明显提高夜间墙体表面温度,但对后坡的夜间表面温度影响较小。该研究结果对温室生产中晴天、阴天保温被卷的合理放置位置具有指导作用。 | 佟国红 David M.Christopher 李天来 白义奎 | 2010 | 农业工程学报2010,26,10: | 15 |
| 4 | 复合墙体不同材料厚度对日光温室温度的影响显示文摘【目的】研究不同材料复合墙体对日光温室内温度环境的影响。【方法】采用计算流体力学(CFD)技术对17种复合墙体日光温室的温度环境进行模拟。17种墙体方案中,墙体总厚度不变,砖墙及绝热材料的厚度发生变化。模拟所采用的模型为经过校核的模型,模拟区域为日光温室及其下面1 m深土壤。【结果】在晴天条件下,靠近室内侧砖墙越薄(0.12 m)时,不论该层后面的绝热层厚度及墙体组成如何,夜间室内空气温度高于室内侧较厚砖墙(0.24、0.36、0.48 m)的其他墙体方案;夜间较薄墙体内表面温度及近室内侧墙体温度也高于其他墙体。【结论】对日光温室复合墙体的选择及建造具有指导意义。 | 佟国红 David M.Christopher 赵荣飞 王建超 张玉清 | 2014 | 新疆农业科学2014,51,6: | 9 |
| 5 | 日光温室墙体蓄放热层温度变化规律研究显示文摘墙体的蓄热保温性能决定了日光温室在室外环境作用下的温度变化。该文建立了单一材料墙体的温度变化估算模型,对黏土砖墙、砾石墙、加草黏土墙及夯土墙的温度变化进行了预测;采用CFD方法分析了墙体总厚度相同(0.60 m)和总厚度不同(0.60和0.72m)情况下,复合墙体各方案中蓄热材料层的温度变化特点。单一材料墙体温度变化预测结果显示,导温系数较大的砾石墙内部温度变化较其他墙体传播快;温度波动厚度还与墙内表面温度振幅有关,黏土砖墙内表面振幅从5℃增加到15℃,墙体内部振幅达到0.1℃时的波动厚度从0.42 m增加到0.54 m。此外,由预测的墙体温度变化可以确定单一材料墙体蓄放热层厚度。模型估算的夯土墙温度变化及蓄放热层厚度与已有文献测试值比较,吻合较好。复合墙体温度CFD模拟分析表明,墙总厚度0.60 m不变,蓄热材料层越厚内部温度衰减越快;蓄热材料层厚保持0.36 m,墙总厚度从0.60 m增加到0.72 m时,蓄热材料层温度均值最大升高1.7℃。研究还发现,复合墙体较厚的蓄热材料层比同材料单一材料墙体同厚度处温度衰减快,复合墙体蓄放热层厚度的确定取决于隔热层的位置。单一材料墙体及复合墙体蓄热材料层温度模拟模型可以为日光温室墙体的厚度及组成设计提供理论参考。 | 佟国红 David M.Christopher | 2019 | 农业工程学报2019,35,7: | 8 |
| 6 | Influence of size effect and boundary conditions on temperature overshooting in nanoscale thermal conduction显示文摘The temperature overshooting phenomenon in one-dimensional nanoscale heat conduction in thin films is studied for various boundary conditions.The results show that when ballistic heat transport strongly affects the heat transport process,temperature overshooting is more likely to occur.A sudden increase of temperature on only one surface of a thin film cannot trigger temperature overshooting,while symmetric boundary temperature perturbations lead to the largest temperature overshooting.Twodimensional heat conduction is also studied in a nanoscale area.The analytic results show that Fourier’s law may severely underestimate the temperatures in nanofilms as well as in nanoareas when temperature overshooting occurs. | Xuefang Li Mingtian Xu David M.Christopher | 2014 | Chinese Science Bulletin2014,59,12: | 1 |
| 7 | Heat Transfer in the Microlayer Under a Bubble During Nucleate Boiling显示文摘Many studies have shown that a very thin liquid microlayer forms under vapor bubbles during nucleate boiling. The heat transfer from the surface to the bubble is then significantly affected by this microlayer and the curved region leading into the microlayer. Various models have been developed to predict the microlayer shape and the heat transfer along the curved interfacial region, but they tend to have inconsistent boundary conditions or unrealistic results. This paper presents a theoretical model to predict the microlayer thickness and the heat transfer rates for a variety of conditions. The results show how the wall superheat, the Hamaker constant, the bubble radius, and the accommodation coefficient at the interface affect the evaporation heat transfer rates and the microlayer shape for a large range of conditions for water and FC 72. The microlayer results are then shown to compare well with predictions made by solving the Navier-Stokes equations in the microlayer. | David M.Christopher 张璐 | 2010 | Tsinghua Science and Technology2010,15,4: | 0 |