资源目录
压缩包内文档预览:
编号:53314019
类型:共享资源
大小:19.47MB
格式:ZIP
上传时间:2020-02-29
上传人:懒洋****0
认证信息
个人认证
童**(实名认证)
湖北
IP属地:湖北
20
积分
- 关 键 词:
-
白茶
种植
技术资料
汇集
- 资源描述:
-
白茶种植技术资料汇集,白茶,种植,技术资料,汇集
- 内容简介:
-
第 28 卷第 19 期农 业 工 程 学 报Vol.28No.192012 年10 月Transactions of the Chinese Society of Agricultural EngineeringOct. 2012171节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究陈济斌1,金心怡1,郝志龙1,江丽萍1,方守龙2,刘素惠1(1. 福建农林大学园艺学院,福州 350002;2. 福建省银龙茶叶科技有限公司,福鼎355200)摘要:为了稳定提高白茶品质,减少能耗和人工成本,实现白茶萎凋的机械化、连续化,该文对节能日光萎凋房及新型变频连续萎凋机应用于白茶萎凋工艺进行研究。研究结果表明,福鼎市的白茶日光萎凋房朝向宜坐北朝南,南偏西 5 ,采光屋面倾角为 22 ;变频连续萎凋机可实现日光萎凋和自然萎凋的反复交替,萎凋机太阳总辐射强度和温度分布为 4 层3 层2 层1 层,总辐射强度日变化在 34695 W/m2范围,萎凋温度日变化在 17.832.7范围,满足白茶复式萎凋工艺要求;设施复式萎凋的白茶品质优于自然萎凋,研究结果为白茶设施复式萎凋提供参考。关键词:设计,设施,机械,白茶,日光萎凋房,萎凋机,萎凋环境doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2012.19.023中图分类号:S625.1文献标志码:A文章编号:1002-6819(2012)-19-0171-07陈济斌,金心怡,郝志龙,等. 节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究J. 农业工程学报,2012,28(19):171177.Chen Jibin, Jin Xinyi , Hao Zhilong, et al. Research of sunlight withering room and its withering effect on white teaJ.Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(19): 171177. (inChinese with English abstract)0引言白茶是中国的特有茶类,具有“三抗三降”的保健功效。白茶主产于福建的福鼎、政和等地,产量占全国白茶产量 90%以上。白茶加工工艺主要包括萎凋和干燥,萎凋是促进茶青失水,增强叶细胞膜透性和酶活性,使叶内含物发生缓慢水解、氧化变化,去除青草气和苦涩味的工艺过程1,萎凋也是白茶色香味特有品质形成的关键工序。白茶生产上常见的萎凋方式2- 3包括室内自然萎凋、加温萎凋和复式萎凋。室内自然萎凋由人工将青叶薄摊, 萎凋温度 1825, 相对湿度 67%80%,历时 3545 h,其易受不良气候影响,“天冷变黑,天热变红”,品质不稳定;加温萎凋温度2935, 相对湿度 65%75%, 萎凋时间 18 h 左右,生产率较高,但白茶色泽不如自然萎凋,且能耗较大;复式萎凋为室内自然萎凋辅以日光萎凋12 h, 二者交替反复 34 次, 日光萎凋温度 25收稿日期:2012- 02- 23修订日期:2012- 09- 07基金项目:国家科技支撑计划项目“台湾优质茶加工关键装备合作创新研究” (2007BAD07B02- 2) ;福建省科技厅项目(2007N0008)作者简介:陈济斌(1958),男,福建连江人,副教授,主要从事农业机械与设施环境控制研究。福州 福建农林大学机电工程学院,350002。Email: cjb603通信作者:金心怡(1957),福建福州人,教授,博士生导师,主要从事茶叶加工工程研究。福州福建农林大学园艺学院,350002。Email: jxy42735, 相对湿度55%65%, 室内自然萎凋温度1825,相对湿度 67%80%,复式萎凋的白茶花果香明显,滋味醇和,品质好,但萎凋过程仍靠人工搬运,其劳动强度大,用工成本高4。日光温室是农业生产性建筑设施,具有透光、保温、蓄热、避雨、挡风及节能环保等特点5- 7。利用日光温室特点,与自动萎凋设备相配套,进行白茶设施复式萎凋是一个新思路,该研究目前少见报道。本文拟对白茶日光萎凋设施主结构参数以及变频连续萎凋机结构进行探讨,探明新萎凋设施对太阳总辐射强度、温度、相对湿度等白茶萎凋环境因子及白茶品质的影响8,以期为白茶设施复式萎凋工艺提供参考。1白茶日光萎凋房主结构参数1.1白茶萎凋对日光萎凋房性能要求要求日光萎凋房具有白茶复式萎凋采光、保温、避雨的环境效应,白天日光萎凋房采光面的光透过率高,满足鲜叶光化学反应的日光需求和理化变化需要;夜晚萎凋房具有阻止红外线长波辐射透出功能,保持萎凋房内温度高于室外9- 13;雨天防止雨水淋湿茶青。1.2白茶日光萎凋房的朝向设计日光萎凋房覆盖材料为 PC(聚碳酸酯)板,厚度 15 mm, 透光率 80%以上14, 可在温度60120条件下长期使用,使用寿命 10 a 左右15。农业工程学报2012 年172日光萎凋房的朝向影响透光率和热环境16。该日光萎凋房建在福建省福鼎市,地处北回归线以北,中午太阳光线均从其天顶南面入射。为了能够接收更多日光,使萎凋房充分采光集热,日光萎凋房宜采取坐北朝南。在实际应用时,萎凋房需进行适当的偏角设计,以使萎凋房的采光角度和太阳高度角的峰值相错开,延长最佳采光时间。考虑到生产中一般是上午采茶、下午萎凋,为充分利用午后光照进行萎凋,日光萎凋房设计朝向宜为南偏西5 。1.3日光萎凋房的屋面设计1.3.1日光萎凋房的屋面结构屋面倾角影响温室的采光性能17- 18。为了最大限度地让日光透过 PC 板屋面进入萎凋房,并降低萎凋房造价,萎凋房的屋面采用单坡面采光。1.3.2日光萎凋房的屋面倾角计算日光萎调房的屋面倾角与当地太阳高度角有关。当地太阳高度角计算公式如下19)(90ssh(1)式中,hs为太阳高度角,( );为地理纬度,( );日光萎凋房建于福建省福鼎市, 地理纬度为 27.15 ;s为太阳赤纬角,( )。白茶加工季节主要在春分到秋分之间,春分、秋分日太阳赤纬角 s=0 ,夏至日太阳赤纬角s=23.45 。代入(1)得出,春分日和夏至日中午的太阳高度角分别为 62.85 和 86.30 。采光屋面倾角指萎凋房的采光屋面与水平面之间夹角19。屋面倾角=90 ( +hs)(2)式中,为日光入射角,( );取 =0 10 ,在该范围内的日光透射率较高1;hs为太阳高度角,( );为保证春季萎凋光照,将春分日的太阳高度角代入(2)式得:屋面倾角=17 27根据计算结果,日光萎凋房的屋面倾角取均值22 。1.4日光萎凋房通风系统设计根据温室通风技术要求20- 21,在萎凋房的南北两面各设置 7 扇平开窗,每扇窗户长 3.0 m,高1.25 m,组成自然通风系统;萎凋房东面的 2 m 高度位置并列安装上海应达风机股份有限公司的直径为 350 mm 的轴流风机 4 台,风量 4 426 m3/h,功率 0.55 kW,组成进气通风系统强制通风,促进萎凋层青叶散发水蒸汽。2变频式连续萎凋机萎凋机由动力系统、传动链、链轨、萎凋帘、吊篮等组成(如图 1)。工作原理:茶青从第 2 层萎凋帘开始摊放,传动链带动吊篮上的萎凋帘沿着箭头方向作缓慢移动, 经过 2 层3 层4 层1 层2 层,各萎凋层的太阳辐射强度相应由较弱较强强弱较弱,循环反复,茶青自动运行于不同温度区域,从而实现反复交替的日光萎凋和自然萎凋。萎凋时可根据实际日光幅射强度变频调节电动机转速,控制萎凋机运行速度在 0.020.04 m/s范围。图 1变频式连续萎凋机工作原理图Fig.1Schematic diagram of variable- frequency continuous withering machine2.1动力系统动力传动线路:三相电动机 一级链减速(速比 i=4) 二级链减速(速比 i=4) 萎凋机传动链轮(15432) 吊篮 萎凋帘。电动机最大功率:Pmax=FVmax=1670.04=0.3 kW式中,F 为传动链摩擦阻力,N;吊篮共 167 个,每个吊篮质量(含萎凋帘和茶青)22.9 kg,摩擦系数取 0.2;Vmax为萎凋机最大移动速度,m/s;Vmax=0.04 m/s。考虑两级链传动减速,万向联轴器,轴承等传动效率及必要的功率贮备,选用淮安浩宇机械制造有限公司的 YDS 系列超低速谐波电动机,功率P=0.75 kW,转速 32 r/min。2.2连续萎凋机萎凋机总长 36 m,宽 5 m,双列 4 层结构。萎第 19 期陈济斌等:节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究173凋帘长 2 500 mm,宽 800 mm,竹篾编制,每个萎凋帘摊放茶青 1.82 kg,共 334 个萎凋帘,最大容叶量668 kg茶青。 吊篮为专利结构22, 长5 040 mm,宽 500 mm,材料 Q235 钢,共 167 个,每个吊篮支承和带动 2 个萎凋帘移动,并保持萎凋过程茶青不翻动; 吊篮两端分别悬挂于萎凋机的 2 条传动链上,通过万向联轴器保持同步运行。3材料与方法3.1试验材料与设备供试材料为福鼎大白茶茶树品种,鲜叶为一芽二叶,含水率为 75%,试验时间为 2008 年春季,试验地点:福鼎市银龙茶叶有限公司的白茶日光萎凋房。萎凋设备:自行研制的白茶变频连续萎凋机,长宽=36 m5 m,功率 P=0.75 kW,速度 0.020.04 m/s。测定仪器: 锦州阳光科技发展有限公司的 TQSD1 太阳总辐射仪;群特科技股份有限公司的CENTER310 型温湿度计(温度精度0.1,相对湿度精度3%);华盛昌机械实业有限公司的DT- 8812 型远红外测温仪(精度1)。3.2试验方法根据温室采光性能评价指标23以及白茶的工艺要求,对日光萎凋房的太阳总辐射强度、温度和相对湿度及其在萎凋房的分布均匀性进行测定24- 27。1)太阳总辐射强度测定:每隔 2 h 测定萎凋机各层 9 个测定点(如图 2)的平均太阳总辐射强度,取平均值。图 2白茶萎凋机萎凋环境测定点简图Fig.2Schematic diagram of test points of withering conditionin withering machine2)萎凋环境温湿度测定:每隔 2 h 测定萎凋房温度,并测定各层的 9 个测定点温度和相对湿度,重复测定 3 次取平均值。3)日光萎凋房太阳入射率测定4:日光萎凋房室内与室外太阳平均总辐射强度的比值。4)白茶品质感官审评2:采用评语法与加权百分法,由福建省茶叶质量检验中心进行密码感官审评。各因子评分权重:外形 40%,汤色 10%,香气20%,滋味 20%,叶底 10%。3.3数据处理方法采用 DPS 数据处理系统、EXCEL2003 软件。4结果与分析4.1萎凋机不同层间太阳总辐射强度日光萎凋房热量主要来源于太阳的直接辐射和间接辐射28- 29(即太阳总辐射强度),其直接影响到萎凋房获取的热量与萎凋房温度的高低。萎凋机不同层间的太阳总辐射强度日变化见表 1。表 1萎凋机不同层间太阳总辐射强度Table 1Solar radiation intensity of different layer ofwithering machine不同时刻太阳辐射强度/(W m- 2)萎凋层8:0010:0012:0014:0016:0018:00平均值1 层34d94c112c132c60d58b82c2 层82c310b447b454b164c79b256b3 层120b512a639a645a375b353a441a4 层203a576a695a692a434a419a503a室外247705849852529435603注:1. 表 1 和图 3 的测定日期同为 2008- 03- 29,当日天气晴。2. 小写英文字母表示在 P=0.05 水平上差异显著。表 1 表明,萎凋机不同层间的太阳平均总辐射强度分布为:4 层3 层2 层1 层,太阳总辐射强度在 34695 W/m2范围变化,由于太阳辐射强度受到萎凋帘茶青遮挡而逐层降低。3、4 层的太阳平均辐射强度较高, 1、 2 层的太阳平均辐射强度较低。方差分析和 Tukey 法多重比较表明,萎凋机不同层间太阳总辐射强度的差异显著 (P0.05) , 其中 1、2 层与 3、4 层之间的差异显著(P0.05),而 3层与 4 层之间差异不显著(P0.05),因此,3、4层相当于日光萎凋,1、2 层相当于室内自然萎凋。表 1 还表明,萎凋房的太阳总辐射强度随时间呈现“低高低”变化趋势,与太阳入射角日变化“高低高”有关;日光萎凋房(4 层)太阳总辐射强度平均值为 503 W/m2,室外平均值为 603W/m2,该萎凋房的太阳入射率为 83.41%。4.2日光萎凋房温度日变化规律日光萎凋房室内外温度日变化(如图 3)表明,白天(8:0018:00)萎凋房温度在 20.332.7范围变化,平均温度 25.2;夜间(20:00次日6:00)萎凋房内温度在 17.820.7范围变化,平均温度 19.1,比室外温度高 1.7,两者差异显著(P0.05),说明 PC 板围成的萎凋房在夜间具有保温效果。农业工程学报2012 年174图 3 萎凋房室内外温度日变化Fig.3Temperature change inside and outside withering room4.3萎凋机各层的温度萎凋温度直接影响白茶萎凋过程的生理生化变化。在相同时间的条件下,萎凋机各层的温度变化如表 2。表 2 萎凋机不同层间的温度Table 2Temperature in different layers ofwithering machine测定点温度/萎凋层123456789平均值1 层22.6c22.7c23.6c23.5c23.8b23.0c21.4c21.0c23.0c22.7c2 层22.7c22.9c23.7c23.8c24.0b23.2c21.8c21.4c23.0c22.9c3 层23.8b24.5b25.0b24.7b24.2b24.8b23.6b23.8b24.7b24.3b4 层26.7a26.9a28.6a28.7a30.2a27.6a26.3a25.6a27.3a27.5a平均值 24.024.324.723.323.024.524.4注:1. 测定日期 2008- 4- 10,时间 11:00,天气晴。2. 小写英文字母表示在 P=0.05 水平上差异显著。表 2 表明,萎凋机不同层间的温度分布规律与太阳总辐射强度相同:4 层3 层2 层1 层,各层温度变化范围在 21.030.2之间。方差分析及多重比较表明, 不同层间的温度差异显著 (P0.05) ,其中,4 层与 1、2、3 层及 3 层与 1、2 层的温度差异显著(P0.05),说明萎凋过程茶青运行于不同温度区域,实现了复式萎凋。4.4萎凋机各层的相对湿度萎凋相对湿度影响白茶萎凋失水速率。在相同时间的条件下, 萎凋机不同层间的相对湿度如表 3。表 3萎凋机不同层间的相对湿度Table 3Relative humidity in different layers of witheringmachine测定点相对湿度/%萎凋层123456789平均值1 层55.6a55.4a53.0a52.6a53.8a54.6b56.4a56.4a56.7a54.9a2 层54.8a55.3a53.5a52.3a54.2a56.8a57.3a56.8a57.4a55.4a3 层55.7a56.0a53.7a52.8a54.9a56.6a57.4a57.0a57.9a55.8a4 层53.1b52.7b49.2b51.3b51.4b53.2C53.4b53.4b54.6b52.5b平均值 54.854.952.452.353.655.356.155.956.754.7注:1. 测定日期 2008- 4- 10,时间 11:00,天气晴。2. 小写英文字母表示在 P=0.05 水平上差异显著。表 3 表明,日光萎凋房不同层间相对湿度分布规律为:3 层2 层1 层4 层,相对湿度变化范围在 49.2%57.9%之间。方差分析及多重比较表明,4 层与 1、2、3 层的相对湿度差异显著(P0.05),而 1、 2、 3 层之间的相对湿度差异不显著 (P0.05) ,空气相对湿度分布较均匀,说明该日光萎凋房的通风系统设计较合理,通风性能良好,达到萎凋工艺要求。4.5萎凋叶的含水率与毛茶品质设施复式萎凋历经 3540 h,比自然萎凋的48 h 缩短时间 813 h,萎凋叶含水率达到 16%,萎凋叶色泽转深绿,叶缘垂卷,香气显露,萎凋适度达到标准。设施复式萎凋与人工自然萎凋的白毛茶感官品质比较结果见表 4。表 42 种萎凋方式的白茶感官评分Table 4Sensory evaluation of white tea in two withering modes萎凋方式外形(40 分)评分汤色(10 分)评分 香气(20 分)评分滋味(20 分)评分叶底(10 分)评分总分设施复式萎凋一芽二叶开展,匀润,灰绿34.8橙黄清澈9.0鲜爽毫香显18.5鲜爽醇厚18.5明亮匀整9.189.9自然萎凋(对照)一芽二叶开展,尚匀润,灰绿34.2橙黄清澈9.0鲜爽有香毫17.5鲜爽尚醇厚17.5毫芽连枝明亮匀整9.087.2表 4 表明,设施复式萎凋制得的毛茶外观叶理连枝,匀润,香气鲜爽,滋味鲜醇,外观品质和风味品质达到人工复式萎凋的要求,比室内自然萎凋的白茶品质得分高 2.7 分,表明节能日光萎凋设施适用于白茶萎凋,有利于白茶优良品质的形成。4.6节能日光萎凋设施成本与应用前景4.6.1 节能日光萎凋设施成本比较据测算30, 本节能设施的总投资154 980.00元,年折旧费 19 109.03 元/a,电费 1 489.60 元/a,用工费 2 400 元/a,白茶年产量 6 600 kg/a;白茶加温萎凋设施的总投资 63 100.00 元,年折旧费 7 780.23元/a,电费 10 654 元/a,燃煤费用 30 240 元/a,用工费 32 000 元/a,白茶年产量 13 200kg/a。设施复式萎凋和加温萎凋的成本分别为 3.49 元/kg 和 6.11元/kg,前者比后者节约生产成本 43%。4.6.2 应用前景设施复式萎凋比室内自然萎凋缩短了萎凋时间,避免了因室内湿度过高、萎凋时间过长而导致第 19 期陈济斌等:节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究175的白茶色泽乌暗甚至霉变,比加温萎凋节能环保,节约用工成本,劳动强度低,生产批量较大,实现了白茶萎凋规模化、连续化和清洁化,白茶的外观品质和风味品质达到人工复式萎凋的要求,因此,该技术在生产上具有应用推广价值。5结论1)白茶节能日光萎凋房充分利用太阳能,福鼎市的日光萎凋房朝向宜坐北朝南且南偏西 5 , 采光屋面倾角为 22 ,适用于福建白茶萎凋。2)研制的白茶变频连续萎凋机与节能日光萎凋房相配套,实现白茶萎凋连续化,清洁化,节能环保,省工省力。萎凋机使茶青在“2 层3 层4层1 层2 层”循环运行,萎凋日光强度随之由较弱较强强弱较弱;萎凋机不同层间太阳总辐射强度分布:4 层3 层2 层1 层,不同层间的差异显著(P3 层2层1 层,温度日变化在 17.832.7范围,不同层间温度差异显著(P0.05),茶青运行于不同的温度区域,达到白茶复式萎凋的温度要求;萎凋机不同层间的相对湿度分布为:3 层2 层1 层4 层,各层空气相对湿度分布较均匀,该日光萎凋房通风性能良好。4)试验表明,设施复式萎凋的萎凋叶含水率达到16%, 制得的白茶品质得分比室内自然萎凋高2.7分,节约生产成本 43%,综合效益高。参考文献1蔡华春. 白茶品质形成研究概述J. 茶叶科学技术,2012(1):35.Cai Huachun. Study summaries on quality formation ofwhite teaJ. Tea Science and Technology, 2012(1): 35.(in Chinese with English abstract)2袁弟顺. 中国白茶M. 厦门:厦门大学出版社,2005:4345.3叶乃兴. 白茶科学技术与市场M. 北京:中国农业出版社,2010:133142.4金心怡,陈济斌,吉克温. 茶叶加工工程M. 北京:中国农业出版社,2003:6067.5邹志荣. 园艺设施学M. 北京:中国农业出版社,2002:2324.6陈青云,李成华. 农业设施学M. 北京:中国农业大学出版社,2004:2140.7张锋伟,戴飞,张克平,等. 基于两级干燥工艺的玉米果穗太阳能集热通风干燥系统设计J. 农业工程学报,2010(8):338342.Zhang Fengwei, Dai Fei, Zhang Keping. Design of maizeear solar heating air aeration- drying system based ontwo- stage drying processJ. Transactions of the ChineseSociety of Agricultural Engineering, 2010(8): 338342.(in Chinese with English abstract)8崔引安. 农业生物环境工程M. 北京:中国农业出版社,1994:146154.9刘一健,杨洋,王海,等. 混联式太阳能果蔬干燥设备干燥无核白葡萄的试验J. 农业工程学报,2009,25(5):288292.Liu Yijian, Yang Yang, Wang Hai, et al. Experiment fordrying Thomson seedless grape with a multifunctionalequipment composed of series- parallel solar energycollectorsfordryingfruitsandvegetablesJ.Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2009, 25(5):288292. (in Chinese with English abstract)10 马洪江,王海,王颉. 混联式太阳能果蔬烘干机的研制J. 农业工程学报,2009,25(3):5054.Ma Hongjiang, Wang Hai, Wang Jie. Design of hybridtype mixed- mode solar dryer for fruits and vegetablesJ.Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2009, 25(3): 5054. (in Chinese with English abstract)11 张义,杨其长,方慧. 日光温室水幕帘蓄放热系统增温效应试验研究J. 农业工程学报,2012,28(4):195200.Zhang Yi, Yang Qichang, Fang Hui. Research onwarming effect of water curtain system in Chinese solargreenhouseJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2012, 28(4): 195 200. (in Chinese with Englishabstract)12 佟国红,David M Christopher. 墙体材料对日光温室温度环境影响的 CFD 模拟J. 农业工程学报,2009,25(3):163167.Tong Guohong, David M Christopher. Simulation oftemperature variations for various wall materials inChinese solar greenhouses using computational fluiddynamicsJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2009 , 25(3): 163 167. (in Chinese with Englishabstract)13 孟力力,杨其长,Gerard P A Bot,等. 日光温室热环境模拟模型的构建J. 农业工程学报,2009,25(1):176182.Meng Lili, Yang Qichang, Gerard P A Bot, et al. Visual农业工程学报2012 年176simulation model for thermal environment in Chinesesolar greenhouseJ. Transactions of the Chinese Societyof Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2009,25(1):176182.(in Chinese with English abstract)14 NY/T 1362- 2007,温室用聚碳酸酯中空板S.15 崔世茂,陈源闽,霍秀文,等. 大棚日光温室设计及光效应初探J. 农业工程学报,2005,16(增刊 2):222225.Cui Shimao, Chen Yuanmin, Huo Xiuwen, et al. Designofthesolarlean- togreenhousewithoutwallandpreliminary study on the photoeffectJ. Transactions oftheChineseSocietyofAgriculturalEngineering(Transactions of the CSAE), 2005, 16(Supp.2): 222225.(in Chinese with English abstract)16 佟国红,李保明,David M.Christopher,等. 用 CFD方法模拟日光温室温度环境初探J. 农业工程学报,2007,23(7):188195.Tong Guohong, Li Baoming, David M Christopher, et al.Preliminary study on temperature pattern in China solargreenhouseusingcomputationalfluiddynamicsJ.Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2007,23(7):188195. (in Chinese with English abstract)17 Harmanto H, Tantau J, Salokhe V M. Microclimate andAir exchange rates in greenhouses covered with differentnets in the humid tropicsJ. Biosystems Engineering,2006, 94 (2) :239 253 .18 Tong G, Christopher D M, Li B. Numerical modeling oftemperature variations in a Chinese solar greenhouseJ.Computers and Electronics in Agriculture, 2009, 68(1):129139.19 马承伟,苗香雯. 农业生物环境工程M. 北京:中国农业出版社,2005:101150.20 王蕊,须晖,马健,等. 基于流体力学的湿帘风机温室内气流运动的模拟分析(英文)J. 农业工程学报,2011,27(6):260265.Wang Rui, Xu Hui, Ma Jian, et al. CFD analysis ofairflow distribution in greenhouse with pad and fancooling systemJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2011,27(6): 260265+407. (in Chinese with Englishabstract)21 王双喜,王旭. 塑料连栋温室不同通风机构的通风率(英文)J. 农业工程学报,2009,25(11):258262.Wang Shuangxi, Wang Xu. Ventilation rate of variousventsinplasticcoveredmulti- spangreenhouseJ.Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE) 2009,25(11):258262. (in Chinese with English abstract)22 方守龙. 茶叶萎凋自动晾晒装置P. 中国专利:CN201085017,2008- 07- 16.23 程勤阳, 丁小明, 曲梅. 连栋温室采光性能评价指标J.农业工程学报,2009,25(7):169172.Cheng Qinyang, Ding Xiaoming, Qu Mei. Evaluationindexoflightingperformanceinmulti- spangreenhouseJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2009, 25(7): 169172. (in Chinese with English abstract)24 李永博,周伟,李鹏飞,等. 基于 CFD 模拟模型的温室温度场均匀性控制J. 农业工程学报,2012,28(4):156161.Li Yongbo, Zhou Wei, Li Pengfei, et al. Temperaturehomogeneity control of greenhouse based on CFDsimulation modelJ. Transactions of the Chinese Societyof Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2012, 28(4): 156 161. (in Chinese with Englishabstract)25 Wang Rui, Xu Hui, Ma Jian, et al. CFD analysis ofairflow distribution in greenhouse with pad and fancooling systemJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2011, 27(6): 250255.26 张义,马承伟,刘艺伟,等. 温室多层覆盖传热的数值模拟与验证J. 农业工程学报,2010,26(4):237242.Zhang Yi, Ma Chengwei, Liu Yiwei, et al. Numericalsimulation and experimental verification of heat transferthroughmulti- layercoveringofgreenhouseJ.Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2010, 26(4):237242. (in Chinese with English abstract)27 蒋国振,胡耀华,刘玉凤,等. 基于 CFD 的下沉式日光温室保温性能分析J. 农业工程学报, 2011, 27(12):275281.Jiang Guozhen, Hu Yaohua, Liu Yufeng, et al. Analysison insulation performance of sunken solar greenhousebased on CFDJ. Transactions of the Chinese Society ofAgricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2011, 27(12): 275 281. (in Chinese with Englishabstract)28 江丽萍. 白茶日光连续萎凋方式及应用效果试验研究D. 福州:福建农林大学园艺学院,2008:6366.Jiang Liping. Experimental Study on sunshine continuouswithering method of White tea and its applicationeffectD.Fuzhou:FujianAgricultureandForestryUniversity, 2008: 6366第 19 期陈济斌等:节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究177Research of sunlight withering room and its withering
- 温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。