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文档简介
基米德数可以很好的表征植物工厂中环境参数2S4:根据目标温差ΔT、送风口风速Vin以及垂直植物工厂的几何特性计算得到雷诺数雷诺数临界总通风量Qin,2,根据阿基米德数Ar=0.1计算得到阿基米德数临界总通风量Qin,3in,2in,3中数值较大者作为最优通风量。CAC为种植区域覆盖率。Aair为送风口总面积。2c为3in,2的计算方式为:_5m2sin,3的计算方式为:air4得到雷诺数临界总通风量Qin,2,根据阿基米德数Ar=0.1计算得到阿基米德数临界总通风in,2in,3中数值较大者作为最优通风量。5德数作为植物工厂最优通风量的选取依据,并且根据植物工厂的通风状况设定雷诺数为厂最优通风量的确定方法可以应用于上述常规尺寸的Aair为送风口总面积。2c为6_5m2sair[0024]图6为仿真模拟中单位种植面积通风量对垂直植物工厂栽培层环境参数平均值与789[0050]由图7可以看出,植物工厂中雷诺数与阿基米德数的变化可以很好的表征植物工光合有效辐射通量密度PPFD=200μmol/m2s,对应单位种植面积L[0052]本发明提供了一种对于植物工厂最优通风量的确定方法,其逻辑示意图如图8所r是反射系数,本实施例设定栽培区中栽培的植物为生菜,ρr取值为CAC为种植区域覆盖率。Aair为送风口总面积。in2c为得到雷诺数临界总通风量Qin,2,根据阿基米德数Ar=0.1计算得到阿基米德数临界总通风in,2in,3中数值较大者作为最优通风量。[0063]在本实施例中,S2中计算得到的Qin,1=5163m3/h,S4中计算得到的雷诺数Re=区中种植的植物具有较佳的生长环境,并使栽培区各层中种植的植物具有相似的生长状光[0067]本发明提供了一种对于植物工厂最优通风量的确定方法,其逻辑示意图如图8所_5m2sLc为植物工厂送风方向特air
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