电热膜温室加热
大棚加温的几种方法

大棚加温的几种方法大棚加温的几种方法在一定的气候条件下设计建造的日光温室和大棚一般不需加温,但遇特殊低温天气、连阴雨雪或欲使樱桃、油桃、杏等果实更早成熟上市,常采用辅助加温的方法来获得较高的效益。
1、炉火加温此法可分计划性加温和临时性加温两种。
①计划性加温是在建造日光温室时即在北墙设计炉灶,用煤作燃料,炉膛在外,通过瓦管或砖砌烟道将热量输入果树大棚内。
②临时性加温是因特殊天气在大棚内直接加温。
在棚内加温时最好用木炭作燃料,以免煤烟对果树和人造成伤害(但应注意一氧化碳等有毒气体的危害)。
在阴雨雪天时,还可用碘钨灯(1000W)照射,既可增温也可补充光照。
2、电暖器加温给大棚临时补温时,也可采用家用电暖器加温的方法进行。
应选用既可转向又可吹散热气的电暖器。
注意电暖器与果树保持2米以上的距离,但因内侧果树距墙壁只有1~1.5米左右,可将电暖器朝东南、西南方向吹,电暖器散热面要向上倾斜15度~20度,不要直接吹着果树。
3、暖气加温对大面积日光温室和大棚群或棚室建在居民区有供暖条件的,可使用暖气加温;或将水送入锅炉内加温,使水变成蒸汽、热水或温水,通过传送铁管引入果树大棚内的铁管或暖气片内增温,冷却后,从回水管回到锅炉内重新加热,不断循环。
以热水供暖最为理想,温度稳定均匀、持久。
棚内散热有两种方式,一种是将散热件安装在日光温室的北墙和南侧底脚处,或塑料大棚的中间;一种是将散热管均匀铺在地面。
4、电热线加温此法有地加温(在大棚土壤内埋入电热线,以提高土温)和空气加温两种方式,使用效果较好,但成本较高。
电热线用0.6毫米的70号碳素合金钢线作为电阻线,外用耐热性强的乙烯树脂包裹,作为绝缘层。
用电子继电器控温,输入需要的温度范围,即可自动控制。
5、热水袋加温白天在果树大棚内放置水袋,水的比热大,白天能吸收太阳光能,并转化为热能贮存起来,在夜间棚室降温时,逐渐释放热能,从而提高大棚温度。
冬季温室大棚升温方法

冬季温室大棚升温方法
冬季温室大棚升温方法可以采用以下几种方式:
1. 使用加热设备:可以使用电暖气、煤气暖炉、热水循环系统等加热设备,在大棚内提供热源,升高温室温度。
2. 利用太阳能:在冬季阳光充足的时候,可以在大棚顶部安装太阳能板,利用太阳能进行加热,将太阳能转换为热能,提供温室内的热源。
3. 使用保温材料:在大棚内部的墙壁、屋顶和地面上使用保温材料,如泡沫板、气泡膜等,减少热量的散失,提高温室内的保温效果。
4. 利用堆肥发酵产生热量:将有机废料、秸秆等堆积在温室大棚内部的一角,通过堆肥发酵产生的热量,提供给大棚内的植物,提高温室的温度。
5. 使用温室内部的热源:温室内的动物、鱼类等可以产生一定的热量,可以利用它们的热量来提高温室内部的温度。
以上是一些常见的冬季温室大棚升温方法,可以根据实际情况选择适合自己的方法来提高温室内的温度。
电热膜采暖和热水地面采暖优缺点

电热膜采暖和热水地面采暖优缺点田雨地暖电热膜采暖和热水地面采暖优缺点电热膜采暖:适用居所:精装修公寓原理:以电力为能源,将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体配以独立的温控装置.,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中。
具有恒温可调、舒适环保、寿命长、免维护等特点。
优点:1、户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
2、一般不需要维修。
3、属清洁能源,无污染。
4、可用温控器调节室温。
5、没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
缺点:1、电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。
2、系统安装要与装修同步,不能在顶棚上钉钉子、钻孔等,不利于做天花造型。
3、电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。
费用:以100平方米每度电0.5元计算,一个供暖季费用为2250元到3600元之间。
热水地面采暖:室温由下而上逐渐降低适用居所:住宅原理:地暖是通过埋设于地面下的加热管均匀向室内辐射热量而达到采暖效果。
可以由分户式燃气采暖炉、工厂锅炉、小区锅炉房等方式提供热源。
优点:1、地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2、空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3、与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%。
4、有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5、有利于楼板隔音。
缺点:1、对层高有8-10厘米左右的占用。
2、地面装修时易损坏地下管线。
3、由于水温调节不够精确,最好选用地砖或复合地板。
4、设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
5、小锅炉热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定污染问题。
费用:每平方米大约需要20-35元,一个采暖季需支付1800-3150元。
低碳电热地膜供暖系统优势

低碳电热地膜供暖系统优势中国每建成1平方米的房屋约释放出0.8吨碳,95%以上是高能耗建筑,在房地产的开发过程中建筑采暖、空调、通风、照明等方面的能源消耗都参与其中,造成大量碳排放。
而建筑是温室气体排放的主要来源之一。
随着哥本哈根会议的召开,全球将无可避免的进入低碳时代,这种以低碳、减排、零污染为基础的采暖方式,实质核心是能源技术和减排技术创新以及人类生存发展观念的根本性转变,电热地膜这种新型采暖方式,必定是人类社会采暖行业的一次重大进步。
在此环境下,一种新型的环保采暖方式被发现并推广开来,这就是世界上唯一被埋在混凝土下的采暖系统-电热地膜采暖系统。
一张半透明聚酯薄膜,柔韧性好,防水抗拉,可以铺设在地面、墙面等水泥层内部。
电热地膜的六大优势让其成为低碳环保采暖的佼佼者:一是供暖时间和空间实现自由调控。
该系统可以在每一个房间内安装一个温控器,可以自主编程控制采暖时段和自主设定温度,实现了几代人追求的分户分室控制采暖。
低碳无污染。
中惠低碳电热地膜供暖系统是将电能直接转化为热能,并且热转换率高达99.68%,是真正使用低碳、零排放的采暖系统。
二是保健舒适。
中惠电热地膜供暖系统是利用远红外线原理散热,室内空气受热均匀,符合人体功学原理,使人感到温暖惬意。
三是增加了使用面积。
低碳电热地膜供暖系统是通过热传导方式加热表层地板,省去了传统暖气的管路铺设,相当于增加了室内使用面积。
四是造价低.经济合理。
该系统安装成本比水暖节约20%,采暖费用相当于水暖的三分之二、空调的二分之一。
系统安全可靠。
其供热温度可以在5℃~30℃之间,因此,不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。
内部是由20多种微量元素及几种贵比黄金的稀土元素制成的特殊油墨,通过特殊设备将其着附在聚酯薄膜中,通电后产生远红外线波,利用建筑内部的顶面、地面、墙面及家具等实密物体,相互作用产生热量,对室内空气进行均匀加温。
这就是起源于欧美,由中惠地热将此技术进行创新并引入中国的电热地膜采暖系统,也是世界上唯一被埋于混凝土下的电热膜采暖系统,并以其节能、环保、健康的性能优势成为全球柔性采暖技术的代表产品。
大棚加温最经济的方法

大棚加温最经济的方法
大棚加温是保证作物生长发育的重要措施之一。
下面是一些经济的大棚加温方法:
1. 地温加热:在大棚底部设置可以加热的地暖系统,通过地面传热的方式来提供温暖。
这种方式可以提供均匀的加热效果,并且能够节省能源消耗。
2. 太阳能加热:利用太阳能集热板或光热转换器将太阳能转化为热能,然后将热能输送到大棚内部。
这种方法使用起来成本较低,且对环境友好。
3. 循环水加温:在大棚内设置循环水系统,将温水通过管道循环往返供应热能。
这种方法可以保持温度相对稳定,并且可以节约能源。
4. 燃气加热:使用液化石油气(LPG)或天然气等作为燃料,在大棚内设置燃气加热器进行加热。
燃气加热的优势在于升温速度快,且操作简单。
5. 生物质燃烧:利用废弃植物材料或农作物秸秆等作为燃料,在大棚内设置生物质燃烧炉进行加热。
这种方法利用可再生资源作为燃料,经济性较高。
在选择大棚加温方法时,需要考虑不同作物的生长需求、经济效益和可持续性。
综合评估各种因素后,选择合适的加温方式,
可以提高大棚内作物的产量和质量,减少能源消耗,从而节约经济成本。
电热膜地暖采暖系统的结构组成和特点

电热膜地暖采暖系统的结构组成和特点
电热膜表层材料为特制的聚酯薄膜,膜片中间的墨线是可导电油墨,是电热膜核心部分,相当于很多并联的电阻,通电后可发热。
电热膜两边的银色条是金属载流条,是用来连接油墨(电阻),作用相当于导线。
金属载流条的主要材料为铜镀锡和银墨。
低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。
工作时以电热膜为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体和物体首先得到温暖,其综合效果优于传统的对流供暖方式。
低温辐射电热膜系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层构成。
电源经导线连通电热膜,将电能转化为热能。
由于电热膜为纯电阻电路,故其转换效率高,除一小部分损失外,绝大部分被转化成热能.
电热膜辐射采暖系统的结构组成.
电热膜系统组成及功能:
(1)电热膜系统包括以下几个部分:
1、电热膜;
2、连接导线、连接卡、绝缘罩
3、温控器。
(2)电热膜
电热膜是整个系统的核心元件,是此系统的发热元件。
它的基材为PET聚酯膜,发热体为导电油墨、附以银浆和导电的金属汇流条为导电引线,最后经热压下复合而成。
电热膜的发热主要以辐射的方式散发热量,属低温辐射,它具有透射性,以红
外线的形式向室内散热。
(3)连接导线、连接卡、绝缘罩
连接导线是对电热膜提供以电源,对整个电路构成回路,连接卡、绝缘罩是为了跟电热膜连接方便,保证安全。
(4)温控器
对整个电热膜系统进行控制,保证室内温度的稳定性。
参考资料/。
大棚最新加温方法

大棚最新加温方法大棚是一种重要的农业工具,用于保护作物免受自然灾害的影响,同时提供温暖和适宜的生长环境。
在冬季或低温季节,保持大棚内适宜的温度对作物的生长至关重要。
目前,有许多不同的大棚加温方法可供选择,以下介绍一些最新的加温方法。
一、太阳能加温系统太阳能加温系统是一种绿色、环保的加温方式,通过太阳能的收集和转换来提供热量。
这种系统通常由太阳能集热器、传热管道和热储存装置组成。
太阳能集热器使用太阳辐射将阳光转换成热能,然后通过传热管道将热量传递给大棚内部。
在太阳能集热器中,通常使用黑色吸热涂层来提高吸收太阳辐射的能力。
该系统还包括一个热储存装置,可在白天收集和储存太阳能热量,以便在夜间或阴天时继续提供热源。
太阳能加温系统的优点是使用太阳能作为能源,无需额外的燃料消耗,环保节能。
同时,太阳能加温系统还可以与其他加温系统结合使用,以提供更加稳定和可靠的热源。
二、地热加热系统地热加热系统利用地下地热能源来加热大棚。
这种系统通过利用地下地热能源的稳定温度来恒定地供应热量。
一般来说,地下深度超过2米的地层温度会相对稳定,在4-20摄氏度之间,可以作为大棚加热的热源。
地热加热系统通过将地下的温水泵送到大棚内部,利用水的热传导性质将热能传递给大棚内的空气和土壤。
这种系统可以根据大棚内的温度需求来调节水的流量和温度,以达到稳定的加温效果。
地热加热系统的优点是稳定可靠,能够提供长期稳定的热源。
它还可以与其他加温系统结合使用,以提供额外的热源。
三、电热加热系统电热加热系统是一种常用的大棚加温方式,通过电能将电热能转化为热能。
这种系统通过在大棚内安装电加热器来提供热源。
电加热器通常采用感应加热或电阻加热原理,将电能转化为热能。
电热加热系统的优点是操作简单方便,温度控制精确。
同时,电热加热系统还具有灵活性,可以根据大棚内部的温度需求进行调整。
然而,电热加热系统的缺点是能源消耗较高,使用电能作为供热源的成本相对较高。
四、气体加热系统气体加热系统通过燃烧液化气、天然气或甲醇等燃料来提供热源。
大棚加热方案

大棚加热方案引言大棚是一种用于种植作物的固定或可移动的结构,在冬季和寒冷天气中,大棚内部温度往往不足以支持作物的正常生长。
因此,为大棚提供加热方案是必不可少的。
本文将介绍几种常见的大棚加热方案,并探讨它们的优缺点。
方案一:燃烧器加热燃烧器加热是一种传统而常见的大棚加热方案。
该方案使用燃烧器燃烧燃料,产生热量,通过管道或风扇将热气引入大棚内部。
优点•燃烧器加热的热量输出稳定,可以满足大棚内不同植物的需求。
•燃烧器加热设备成本较低,易于安装和维护。
•燃烧器加热使用燃料,产生燃烧排放物,对环境有一定的污染。
•燃烧器加热消耗燃料,运行成本较高。
•需要定期检查和清洁燃烧器,以确保安全和高效运行。
方案二:电加热器加热电加热器加热是一种环保且高效的大棚加热方案。
该方案使用电能产生热量,通过电加热器将热空气传送到大棚内部。
优点•电加热器加热无燃烧产物,对环境无污染。
•电加热器加热响应迅速,可以精确控制温度。
•电加热器加热设备结构简单,使用方便。
•电加热器加热耗电量较大,运行成本较高。
•需要稳定的电力供应,避免电力不足或中断导致加热效果不佳。
方案三:太阳能加热太阳能加热是一种可以提供无限热量的大棚加热方案。
该方案使用太阳能收集器将太阳能转化为热能,然后将热能通过管道或风扇传递给大棚内部。
优点•太阳能加热无污染,节能环保。
•太阳能是可再生能源,不需要额外的能源投入。
•太阳能加热设备寿命长,维护成本低。
•太阳能加热受到天气和季节的限制,不太适用于寒冷的冬季或阴雨天气。
•太阳能收集器的面积较大,需要一定的空间布置。
方案四:地热加热地热加热是一种利用地壳地热能源为大棚供暖的方案。
该方案通过地热泵或地板辐射方式将地热能源传递给大棚内部。
优点•地热加热无污染,节能环保。
•地热是可再生能源,不需要额外的能源投入。
•地热加热可稳定提供恒温环境,适用于各个季节。
•地热加热设备成本较高,在安装时需要考虑地下管道的布置。
•需要专业人员进行施工和维护,技术要求较高。
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纳米碳电热膜在温室大棚应用一、农业温室分类
单面窗温室双窗面温室
双窗面温室短后坡高后墙
半拱形塑料日光温室
鞍II型塑料日光温室塑料大棚二、现代化温室分类
聚酯PC板温室玻璃温室
双层充气膜温室单层膜温室
三、农业温室加热方式
热水采暖是以热水为热媒的采暖系统,由锅炉、热水管道、循
环水泵、散热器以及阀门组成。
蒸汽采暖是以蒸汽为热媒的采暖系统,组成与热水采暖相同。
热风采暖是通过热交换器将加热空气直接送入温室提高室温
的加热方式。
电热采暖是将电流通过电阻大的导体将电能转变为热能进行
空气或土壤加热的加温方式。
辐射采暖利用辐射加热器释放的红外线直接对空气、土壤和植
物加热的方法
常用温室增温技术温室增温技术主要有两种方式:
一种是采用燃气锅炉的热水采暖,
另一种是直接燃气(油)加热的热风采暖
热水采暖系统的散热方式
管道式热风采暖
农业大棚升温的其它方法:
(1)加厚草苫;
(2)加保温被;
(3)加防寒膜;
(4)大棚内加二膜
(5)刚栽苗时加小拱棚;
(6)加空气加温线;
(7)没栽苗时加地温线;
(8)用秸秆生物反应堆;
(9)在大棚的走道加碳盆;
(10)不要浇水。
四、温室加热方式的选择
一、燃煤热水锅炉
燃煤热水锅炉使用的燃料是煤,传热介质是热媒水。
煤的燃烧热值较低,价格也较低。
管道布置越密,温室大棚的温度场分布均匀,温度波动越小。
由于水的比热容较大,因此温室大棚受干扰的作用较小,从而使得温室大棚内的温度波动相对较小。
不过污染大,政策要求全部整改。
二、热风炉温室大棚
热风炉按燃料的类型分为煤热风炉、燃油热风炉与燃气热风炉。
由于热风炉是直接加热方式,无启动时热媒介质的热容损失,因此温室大棚升温快,但是温度波动也要大一些。
与热水锅炉相同,燃煤热风炉的调节性能较差,但其加热的热惯性小,简单的启停控制就能阻止过热。
三、电加热温室大棚
和其它能源形式相比,电能属于清洁能源,国家政策大力支持。
电加热的电-热转换效率较高,基本达到99%以上。
在种植蔬菜或瓜果的温室大棚中使用电加热是新的趋势。
对于种苗温室大棚来说,土壤温度关系着种子的发芽率及种苗的正常生长,是温室大棚环境控制的主要对象,实践证明使用电加热方式对土壤局部加热更是非常好的加热方式。
四、电热泵温室大棚
所谓热泵就是把热量从低温区向高温区输送的设备的总称。
热
泵的热力循环原理和制冷机的热力循环原理基本相同,但用途和作用刚好相反。
电热泵温室大棚就是利用电为动力,将热量由相对低温的环境输送到相对高温的温室大棚中的设备。
参考文献[1]吴静怡,金鼎设施农业2001(1):8
五、纳米碳电热膜在蔬菜育苗温床中的应用
图1多功能床架式育苗床示意图图2保温结构(聚苯乙烯泡沫)
图3纳米碳电加热膜
普通育苗床无加热保温装置。
赵颖雷[2]等发明了一种采用2cm
厚度聚苯乙烯泡沫板作为保温装置,使用纳米碳低温辐射电加热膜作为加热元件的新型育苗温床,用电温控器控温,实现温度的自动控制。
纳米碳低温辐射电加热膜复合JG/T286-2010《低温辐射电热膜》标准的要求。
与全棚加热相比,多功能蔬菜育苗床的能耗仅为全棚加热的1/5左右。
汉高特近期在山西育苗棚的保温装置效果得到很多农业专家的高度赞赏。
参考文献[2]赵颖雷,任莉中国蔬菜2013(1):47-49
六、纳米碳电热膜在智能植物培养箱中的应用
图1智能培养箱结构与整机示意图图2电热膜安装、连接示意图植物组培是设施农业产业链中的重要节点,温度、湿度、光照、二氧化碳等是影响植物组培最重要的外界条件。
杨景发[3]等发明了一种采用LED光源、电热膜热源以及半导体制冷等技术对培养环境进行实时、精确调控的培养箱,能够降低生产能耗。
升温装置由电热膜元件、反射保温层、连接卡和保护栅罩组成,各加热单元以并列方式连接,再与温控器连接,实现自动控温,高效节能。
参考文献[3]杨景发,徐光婷等广东农业科学2013(7):185-188
七、纳米碳电热膜在提高大棚地温中的应用
参考文献[4]农民日报
纳米碳电热膜加热植物根系
据中农销售人员介绍,该产品适用于土壤、基质等种植环境;也可以适用于水培作物等。
植物根系加热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。
本产品工作时以电热膜为发热体,将热量以辐射的形式送入空间。
据农科人员介绍,该产品适用于黄瓜、西红柿、茄子、草莓等作物;价格为一米60元左右,宽度45cm;以前用其他的供热产品用于植物,但是成本太高了,这个每天不到0.2元。
八、纳米碳电热膜在番茄生产中的应用
中国农业科学院赵云龙[5]等研究了纳米碳电地热系统在日光温室番茄生产中的应用。
实验结果表明,纳米碳电热膜全掩埋方式加热
基质,提高基质温度4.7℃,能达到要电缆相同的效果,运行费用比电缆低25%。
平放式处理的低温积温与空白对照相差不大。
纳米碳电热膜加热系统对气温影响并不明显,原因:
(1)纳米碳电热膜系统的敷设功率低;
(2)空气流动性大,无法在植株周围聚集并提高气温。
参考文献[5]赵云龙,于昌贤等农业工程学报2013(4):131-138
九、纳米碳电热膜在温室加热中应用的相关行业标准
目前,电热膜在进行温室加热中应用时执行机械行业标准JB/T 10297-2001《温室加热系统设计规范》。
根据该标准第7条,低温辐射电热膜可以应用于种植盆栽作物温室的低温辐射电热膜地板,具体规定如下:
十、纳米碳电热膜在农业中应用的推广思路
1.目前纳米碳远红外电热膜在农业中比较成熟的应用为盆栽温室热地板,该应用执行机械行业标准JB/T10297-2001《温室加热系统设计规范》。
2.根据参考文献[2],纳米碳远红外电热膜也可以应用于床架式温床育苗,该温床采用聚苯乙烯保温,低温电热膜加热,潮汐式灌溉,节能高效。
3.纳米碳低温辐射电热膜在农业大棚中的应用存在的主要问题:纳米碳电热膜在农业温室加热领域的应用技术还未普遍采用,还有待地方政府和农业部门对其应用进行系统的技术推广;
4.纳米碳低温辐射电热膜在农业中进行技术应用时,主要建议推广方向为盆栽温室地板、床架式温床育苗、悬挂式加热棚膜;纳米碳低温辐射电热膜在农作物栽培时的开发应用需要综合考虑其经济、社会效益,其在温室加热中需要进行系统的技术与工程应用推广。
编辑:热帝亚。