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在馬德里皇家植物園加熱可再生能源溫室的兩個(gè)例子

2018-08-28 10:38  瀏覽:  

有兩個(gè)溫室框架在不同時(shí)期(SXIX和晚期SXX)但具有相同的標(biāo)準(zhǔn):使用可再生資源來(lái)獲取寒冷天氣下植物所需的熱量

最古老的建于1856年,使用太陽(yáng)能和biothermic來(lái)維持適合熱帶植物栽培的溫度。最現(xiàn)代化的溫室,于1993年投入使用,使用太陽(yáng)能和地?zé)崮堋?/p>

馬德里的天氣

熱帶植物需要全年溫暖均勻的溫度來(lái)發(fā)展,這些特征在馬德里氣候中是不存在的。

馬德里位于伊比利亞半島的中心,地理座標(biāo)為40°26'N 3°41'W,海拔平均高度為667米。其氣候?qū)儆诘刂泻#瑢儆诖箨懶酝嘶?。正是這種大陸退化(馬德里位于卡斯蒂利亞高原的中心)導(dǎo)致馬德里的氣候變得極端。在夏季,天氣非常炎熱干燥(溫度達(dá)到40攝氏度),冬季天氣寒冷,霜凍很強(qiáng),甚至偶爾會(huì)有降雪。

由于其位于中緯度地區(qū)的地理位置,其中發(fā)現(xiàn)了不同特征的氣團(tuán),馬德里的氣候遭受時(shí)間和溫度的突然變化。在幾天的時(shí)間里,可以看到馬德里的降雪,雨,霜或溫度。

這些條件使得無(wú)法在馬德里開(kāi)發(fā)絕大多數(shù)戶外熱帶植物。這就是為什么它的種植需要采用能夠緩和這些極端氣候的溫室。

馬德里平均氣溫

馬德里皇家植物園的展覽溫室

外視圖現(xiàn)代溫室

展覽溫室的外視圖

兩個(gè)溫室中最現(xiàn)代化的是所謂的“溫室展”,于1993年落成。

在其設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中,來(lái)自CSIC(高級(jí)科學(xué)研究委員會(huì))的研究人員開(kāi)發(fā)了一個(gè)創(chuàng)新和前衛(wèi)的項(xiàng)目,并與每個(gè)領(lǐng)域的最佳專(zhuān)家一起計(jì)算。

溫室使用兩種基本能源; 太陽(yáng)能和地?zé)帷?/p>

太陽(yáng)能以兩種不同的方式捕獲:

一個(gè)是經(jīng)典的溫室效應(yīng),太陽(yáng)的能量以地面和玻璃表面之間的空氣中的熱量形式被捕獲。該系統(tǒng)可稱(chēng)為被動(dòng)太陽(yáng)能使用。

為了提高和使其盡可能有效,該建筑被賦予了正確的建筑特色。主要的是溫室的玻璃部分朝向南方的方向,這允許全天最大限度地捕獲太陽(yáng)光線。

另一方面,沒(méi)有太陽(yáng)能的北面由厚壁保護(hù),該厚壁用作絕熱體,防止一些能量損失。

另一個(gè)太陽(yáng)能使用系統(tǒng),我們可以稱(chēng)之為主動(dòng),通過(guò)位于二樓的收集器進(jìn)行。

它使用的太陽(yáng)能集熱器是位于玻璃表面后面的黑色橡膠管。它們從太陽(yáng)光線照射它們時(shí)加熱的水箱中循環(huán)水。集電極垂直布置以捕獲太陽(yáng)能優(yōu)選冬天,當(dāng)太陽(yáng)的光線落在陡峭。因此過(guò)熱也避免夏天當(dāng)太陽(yáng)的光線落入更垂直

以這種方式加熱的水被送回的,其中能量被儲(chǔ)存罐中。

太陽(yáng)能集熱器現(xiàn)代溫室

位于溫室下方的礦床通過(guò)地面??上的網(wǎng)格或通道直接將熱量傳遞給植物。當(dāng)溫度太低時(shí),也從該罐中獲取通過(guò)熱泵的熱量

作為太陽(yáng)輻射不足時(shí)的輔助能源,使用從位于約25米深處的地下水位(地下水)獲取的地?zé)崮堋?/p>

在熱泵可以運(yùn)行的溫度范圍內(nèi),地下水在全年恒溫13至15攝氏度。

熱泵是一種裝置,通過(guò)該裝置,熱能可以“逆梯度”從冷環(huán)境轉(zhuǎn)移到更溫暖的環(huán)境。借助于壓縮機(jī),可以通過(guò)升高其溫度來(lái)“濃縮”流體的熱量。一旦流體的溫度充分升高,熱量就會(huì)自然地傳遞到現(xiàn)在更冷(但更早的溫暖)的介質(zhì)中。通過(guò)這種方式,可以從一種介質(zhì)中提取熱量,無(wú)論兩者的溫度如何,都可以將熱量傳遞給另一種介質(zhì)。

以這種方式,儲(chǔ)層水的熱量被濃縮,產(chǎn)生熱空氣,該熱空氣被吹入工廠區(qū)域。在這個(gè)過(guò)程中,如果我們考慮到這種方式我們可以利用比倒置的能量高7倍的能量,那么消耗的電能的最小部分超過(guò)可接受的消耗。

這個(gè)資源首先在冬天使用,當(dāng)天是陰天,太陽(yáng)能電池板不能提供能量。

溫室裝置的方案見(jiàn)下表。

溫室計(jì)劃

溫室設(shè)計(jì)用于容納三種氣候的植物; 沙漠,亞熱帶和熱帶。為此,溫室分為三個(gè)獨(dú)立區(qū)域,每個(gè)區(qū)域?qū)?yīng)一種氣候類(lèi)型。

沙漠氣候區(qū)

沙漠地區(qū)計(jì)劃

這個(gè)空間必須具有溫暖和干燥的環(huán)境特性,因此蓄電池必須提供熱量而不是水分。這是通過(guò)保持連接蓄電池的電網(wǎng)與工廠區(qū)域始終關(guān)閉來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

當(dāng)溫度降至5攝氏度以下時(shí),將熱空氣從儲(chǔ)罐輸送到工廠區(qū)域的熱泵開(kāi)始運(yùn)行。

沙漠地區(qū)計(jì)劃

亞熱帶氣候區(qū)

亞熱帶地區(qū)
亞熱帶溫度框架

該區(qū)域被認(rèn)為是沙漠氣候和熱帶氣候之間的中間空間。它的操作類(lèi)似于熱帶地區(qū)的操作,即它直接從位于下方的儲(chǔ)水箱接收熱量和濕度。如果水溫不足,則從熱泵吹出熱空氣。為了實(shí)現(xiàn)亞熱帶溫度和濕度特性相對(duì)于熱帶溫度的區(qū)分,熱量輸入通過(guò)網(wǎng)格調(diào)節(jié),必要時(shí)打開(kāi)或關(guān)閉。

亞熱帶地區(qū)的輪廓

熱帶氣候區(qū)

熱帶地區(qū)
框架熱帶溫度

溫度和濕度方面要求最高的區(qū)域。熱量直接來(lái)自水箱,更頻繁地通過(guò)從熱泵吹出熱空氣。為了保持較高的相對(duì)濕度值,將水霧噴射器放置在必要時(shí)間投入運(yùn)行的空氣通道中

當(dāng)夏季氣溫對(duì)于熱帶地區(qū)(超過(guò)25度)而言太高時(shí),一些保護(hù)性面板開(kāi)始運(yùn)作,作為盲人,防止太多太陽(yáng)輻射進(jìn)入房間。如果這是不夠的至中等溫度其他資源作為活化噴霧器水清新大氣或激活在這種情況下,熱泵它工作以相反的方式,以正常引入新鮮空氣進(jìn)入外殼被使用。在該過(guò)程中提取的熱量被帶到儲(chǔ)罐。

大綱熱帶地區(qū)

溫室技術(shù)數(shù)據(jù)

溫室能源數(shù)據(jù)

馬德里皇家植物園的S XIX溫室

SXIX溫室外觀

SXIX溫室外觀

這個(gè)溫室建于1856年,是動(dòng)物學(xué)家和植物學(xué)家Don Mariano de la Paz y Graells的皇家植物園主任。

毗鄰現(xiàn)代化的展覽溫室,也是一個(gè)宏偉的例子,在這個(gè)具有歷史特色的情況下,使用天然來(lái)源的加熱和熱帶植物的可再生。

SXIX溫室內(nèi)部

SXIX溫室內(nèi)部

在這個(gè)溫室中,為了在溫帶或寒冷天氣的瞬間獲得必要的熱量輸入,與被動(dòng)太陽(yáng)能一起使用生物熱能。

在這種情況下,生物熱能被理解為從糞便中獲得的,其從真實(shí)的馬廄中分解產(chǎn)生所需的熱量和濕度。這種糞便被放置在溫室走廊下面的溝渠中,在這些溝渠上放置鏤空條,以便熱量和濕度可以到達(dá)植物。

當(dāng)溫度開(kāi)始下降時(shí),將糞便去除含氧物并重新激活分解就足夠了,或者如果已經(jīng)完全分解,則用糞肥代替它而不分解它。

這種類(lèi)型的過(guò)程的分解類(lèi)型是堆肥,與發(fā)酵不同,它不會(huì)產(chǎn)生難聞的氣味。這就是為什么在你的訪問(wèn)中氣味不會(huì)令人不愉快。

這種自然加熱系統(tǒng)被稱(chēng)為“爐子”。它被廣泛用于18世紀(jì)和19世紀(jì)的苗圃和溫室中,并作為使用糞肥而不是使用活躍的太陽(yáng)能和地?zé)崮艿默F(xiàn)代溫室的模型。

在這個(gè)時(shí)代,這個(gè)溫室還配備了最新的建筑技術(shù),因?yàn)樗且蛔利惖匿撹F和玻璃建筑,建于19世紀(jì)。這種類(lèi)型的架構(gòu)允許寬敞的空間和最大的亮度,適合溫室

溫室朝向南方,以在白天更多地利用太陽(yáng)能,其北面由厚壁保護(hù),作為隔熱材料。為了實(shí)現(xiàn)額外的隔熱效果,工廠埋在地下一米處。

S XIX溫室計(jì)劃

溫室大綱

這種模式很有意思,因?yàn)樗Y(jié)合了簡(jiǎn)單性和有效性,零電力消耗或化石燃料。在大多數(shù)情況下,這種模式比最現(xiàn)代的模型更實(shí)惠,并且允許它在世界上應(yīng)用得更多。

SXIX溫室內(nèi)部

溫室走廊的視圖,您可以看到連接植物區(qū)域與糞便分解的通道的網(wǎng)格

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