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ICS 65.040.30 P 85 备案号:45735—2014 中华人民共和国机械行业标准 JB/T10297—2014 代替JB/T10297—2001 温室加热系统设计规范 Design regulation on greenhouse heating system 2014-05-06发布 2014-10-01实施 中华人民共和国工业和信息化部发布 JB/T10297—2014 目 次 前言 1 范围. 2规范性引用文件 3术语和定义 4系统设计原则 4.1基本组成 4.2基本设计原则 5热负荷计算, 5.1 室内设计温度t.. 5.2 室外设计温度to 5.3传热损失2.. 5.4渗透热损失0. 5.5地面热损失93 温室热负荷QR 5.6 6集中供暖系统, 6.1 组成. 6.2 散热器数量计算 6.3安装 7热风供暖系统 7.1组成.. 7.2安装. 8温床 8.1功能和分类. 8.2电热温床... 8.3水暖温床.. 9热地板 9.1低温辐射电热膜地板 9.2水暖地板. 表1 温室蔬菜、瓜果类植物的适宜温度 表2 室内设计温度t推荐值 表3 室外设计温度推荐值.. 表4 常用围护结构材料传热系数, 表5常见复合墙体材料导热系数 表6每小时换气次数推荐值 风速因子k风速 表7 表8 地面传热系数. 表9组装片数或长度修正系数β 表10支管连接形式修正系数β 流量修正系数β 表 11 JB/T10297--2014 前言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准代替JB/T10297---2001《温室加热系统设计规范》,与JB/T10297--2001相比主要技术变化如 下: 修改了标准结构和部分内容; -重新确认了引用标准的有效性; 一增加了温室加热系统的基本组成和基本设计原则(见4.1、4.2); 增加了加热系统机械设计安全技术要求(见4.2.4); 一 一增加了加热系统用电安全要求(见4.2.5); 删除了常用围护结构材料黏:土砖墙(2001年版表5)。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。 本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院、重庆市农业机械鉴定站、吉林省农业机械试验鉴定 站。 本标准主要起草人:杨兆文、陈洪、潘连启。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: -JB/T10297—2001。 JB/T102972014 温室加热系统设计规范 1范围 本标准规定了温室加热系统设计原则、热负荷计算和集中供暖系统、热风供暖系统、温床、热地板 加热系统的设计要求与安装要求。 本标准适用于需要加热的温室(包括日光温室、单栋温室和连栋温室)加热系统的设计。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB5226.1机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件 GB23821机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 温室供暖greenhouseheating 用供热的方法提高温室内空气、床土、地板、营养液、基质温度的工程技术设施或装置。 注:根据供热方式不同,分为集中供暖、热风供暖、温床和地热板等。 3.2 传热损失 conductive heat loss 温室内透过围护结构(包括四周墙壁、门窗、屋面等)的热损失,包括由长波辐射、传导和对流产 生的热损失。 3.3 传热系数heattransfercoefficient 单位时间内,透光覆盖材料两侧温差为1K时,通过单位面积材料传递的热量。 注:热的传递方向由高温侧向低温侧,所传热量包括长波辐射、传导和对流。 3.4 渗透热损失 permeation heat loss 由于温室围护结构存在间隙,发生室内外空气交换而产生的热损失。 3.5 对地热损失heatlosstosoil 由地面传导而损失的热量。 3.6 集中供暖 centerheating 以锅炉为热源,以水或蒸汽为热媒,热媒通过输送管道,由散热器(管)向温室供暖的方式。集中 供暖多为大型温室采用。 1 JB/T10297—2014 3.7 热风供暖airheating 以热风机(燃油、燃气)和热风炉(燃煤或其他固体燃料)为热源,通过热交换器将被加热了的空 气送至温室中,以热风形式提高温室内空气温度的加热方式。 3.8 温室热负荷heatingload 在一定室外温度条件下,使温室室内温度保持在某一设定值时所需要向温室补充供应的热量。 3.9 温床hotbed 用人为方法提高作物裁培床地温的栽培设施。常用于育苗和低温季节作物栽培。 3.10 热地板hotfloor 将加热装置埋设在地板之内,通过地板向空间散热。这种方法适用于盆栽容器直接设在地板上的温 室。 4系统设计原则 4.1基本组成 温室加热系统的基本组成应包括供热系统、温度监控系统及系统文件。其中: a)供热系统由空气加热、电加热和水暖等加热元器件组成; b)温室监控系统包括现场温度测控元件、自动加温控制系统,以及温度异常报警系统; c)温度监控系统应能自动显示温室大气和t壤温度、湿度: d)温室加热系统文件包括温室加热系统图、温度控制系统图、温室热负荷计算说明书和温室加热 系统使用说明书,以及按不同作物生长期设计的温度加热控制方案。 4.2基本设计原则 4.2.11.作人员能够通过温度监控系统了解温室的温度情况,通过人.工操作或自动控制系统控制或调 节温室加热元器件的工作。 4.2.2温室加热系统的设计应按种植植物适应的温度,设定温度的预定值。 4.2.3室内设计温度不应低于室内的夜间最低温度。 4.2.4不能确定室内设计温度时,应依据当地作物类别、品种以及作物在冬季适用的生长阶段确定。 机械(如风机等)设计应保证温室工作人员的人身安全,安全防护距离应符合GB23821的规定。 4.2.5温室电加热系统的设计应符合GB5226.1的规定以及防火要求。 5热负荷计算 5.1室内设计温度t 5.1.1正常情况下温室最大加热负荷应出现在冬季最寒冷的夜间。对于温室中生长的不同作物、同种 作物的不同品种、同种作物的不同生长阶段,均有不同的适宜环境温度要求。温室中蔬菜、瓜果类植物 的适宜温度见表1。 5.1.2室内设计温度可在夜间适宜的温度范围内进行选择。温度值的确定应按当地燃料价格、加热成 本和作物市场价格等进行核算。几大类作物室内设计温度见表2。 2 JB/T10297—2014 表1 温室蔬菜、瓜果类植物的适宜温度 白天气温℃ 夜间气温 100mm深土温度 ℃ 种类 最高 适宜 适宜 最低 适宜 最低 最高 西红柿 35 20~25 8~13 5 25 15~18 13 茄了 23~28 13~18 10 35 25 18~20 13 辣椒 35 25~30 15~20 12 25 18~20 13 黄瓜 35 23~28 10~15 8 25 18~20 13 西瓜 35 23~28 13~18 10 25 18~20 13 甜瓜 35 25~30 18~23 15 25 18~20 13 表2室内设计温度推荐值 作物类别 设计温度℃ 热带作物 20 普通花卉 16 喜温瓜果类蔬菜 12 普通叶类蔬菜 5 寒地草皮 0 5.2 室外设计温度t 5.2.1 常年使用的温室,取近20年最冷日温度的平均值作为室外设计温度值。若无当地气象统计数 据,我国北方主要城市的室外设计温度t值见表3。 表3 室外设计温度推荐值 单位为摄氏度 主要城市 设计温度 主要城市 设计温度 主要城市 设计温度 主要城市 设计温度 主要城市 设计温度 哈尔滨 -29 吉林 -29 沈阳 -21 锦州 -17 乌鲁木齐 26 克拉玛依 -24 兰州 23 银川 -18 西安 8- 北京 -12 石家庄 -12 天津 1I- 济南 -10 连云港 -7 青岛 6- 徐州 郑州 -7 洛阳 -8 太原 -8 -14 5.2.2 对于不是常年使用的温室, 按当地使用季节的天气情况, 选用不同的室外设计温度t值。 5.3传热损失1 透过温室围护结构的传热损失9,计算按公式(1): (1) j=l 式中: 9 温室围护结构(包括墙体、透光屋面、不透光后坡、门窗等)的传热损失,单位为瓦(W); 第j种围护结构的传热系数,单位为瓦每平方米开[W/(m²·K)],常用围护结构材料传热 uj 系数参照表4; A 第j种围护结构的表面面积,单位为平方米(m²); 围护结构种数: n 一室内设计温度,单位为摄氏度(℃); ti- 3

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