Mövcud vəziyyət | Şimal-qərbdə becərilməyən torpaqlarda günəş işığı istixanasının ətraf mühit temperaturu təminatı texnologiyası üzrə tədqiqat

İstixana bağçılıq kənd təsərrüfatı mühəndisliyi texnologiyası 2022-12-02 17:30 Pekində dərc edilib

Səhra, Qobi və qumlu torpaqlar kimi becərilməmiş ərazilərdə günəş enerjisi ilə işləyən istixanaların inkişaf etdirilməsi torpaq uğrunda rəqabət aparan qida və tərəvəz arasındakı ziddiyyəti effektiv şəkildə həll etmişdir. Bu, temperatur bitkilərinin böyüməsi və inkişafı üçün həlledici ətraf mühit amillərindən biridir və tez-tez istixana bitkilərinin istehsalının uğurunu və ya uğursuzluğunu müəyyən edir. Buna görə də, becərilməmiş ərazilərdə günəş enerjisi ilə işləyən istixanaların inkişaf etdirilməsi üçün əvvəlcə istixanaların ətraf mühit temperaturu problemini həll etməliyik. Bu məqalədə son illərdə becərilməmiş torpaq istixanalarında istifadə edilən temperatur nəzarət metodları ümumiləşdirilir və becərilməmiş torpaq günəş enerjisi ilə işləyən istixanalarda mövcud problemlər və temperatur və ətraf mühitin qorunmasının inkişaf istiqamətləri təhlil edilir və ümumiləşdirilir.

1

Çinin əhalisi çoxdur və torpaq ehtiyatları daha azdır. Torpaq ehtiyatlarının 85%-dən çoxu əsasən Çinin şimal-qərbində cəmləşmiş becərilməyən torpaq ehtiyatlarıdır. Mərkəzi Komitənin 2022-ci il tarixli 1 nömrəli sənədində qeyd olunur ki, qurğulu kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sürətləndirilməli və ekoloji mühitin qorunması əsasında istismar edilə bilən boş torpaqlar və çöllər qurğulu kənd təsərrüfatının inkişafı üçün araşdırılmalıdır. Çinin şimal-qərbi səhra, Qobi, çöl və digər becərilməyən torpaq ehtiyatları, eləcə də qurğulu kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli olan təbii işıq və istilik ehtiyatları ilə zəngindir. Buna görə də, becərilməyən torpaq istixanalarının inkişaf etdirilməsi üçün becərilməyən torpaq ehtiyatlarının inkişafı və istifadəsi milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və torpaq istifadəsi münaqişələrinin aradan qaldırılması üçün böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir.

Hazırda becərilməyən günəş enerjisi ilə işləyən istixanalar becərilməyən torpaqlarda yüksək səmərəli kənd təsərrüfatı inkişafının əsas formasıdır. Çinin şimal-qərbində gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi böyükdür və qışda gecə temperaturu aşağıdır ki, bu da tez-tez qapalı məkanın minimum temperaturunun bitkilərin normal böyüməsi və inkişafı üçün tələb olunan temperaturdan aşağı olması fenomeninə səbəb olur. Temperatur bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün əvəzolunmaz ətraf mühit amillərindən biridir. Çox aşağı temperatur bitkilərin fizioloji və biokimyəvi reaksiyasını ləngidəcək və onların böyüməsini və inkişafını ləngidəcək. Temperatur bitkilərin dözə biləcəyi həddən aşağı olduqda, hətta donma zədələnməsinə də səbəb olacaq. Buna görə də bitkilərin normal böyüməsi və inkişafı üçün tələb olunan temperaturu təmin etmək xüsusilə vacibdir. Günəş enerjisi ilə işləyən istixananın lazımi temperaturunu qorumaq üçün həll edilə bilən tək bir tədbir deyil. İstixana dizaynı, tikintisi, material seçimi, tənzimlənməsi və gündəlik idarəetmə baxımından buna zəmanət verilməlidir. Buna görə də, bu məqalədə son illərdə Çində becərilməmiş istixanaların istixana dizaynı və tikintisi, istiliyin qorunması və istiləşmə tədbirləri və ətraf mühitin idarə olunması aspektlərindən aparılan tədqiqat vəziyyəti və irəliləyişi ümumiləşdiriləcək və beləliklə, becərilməmiş istixanaların rasional dizaynı və idarə olunması üçün sistemli bir istinad təmin ediləcəkdir.

İstixana quruluşu və materialları

İstixananın istilik mühiti əsasən istixananın günəş radiasiyasını ötürmə qabiliyyətindən, tutma qabiliyyətindən və saxlama qabiliyyətindən asılıdır ki, bu da istixananın istiqamətinin ağlabatan dizaynı, işıq ötürən səthin forması və materialı, divarın və arxa damın strukturu və materialı, təməl izolyasiyası, istixananın ölçüsü, gecə izolyasiya rejimi və ön damın materialı və s. ilə əlaqədardır, həmçinin istixananın tikinti və tikinti prosesinin dizayn tələblərinin effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin edib-etməməsi ilə bağlıdır.

Ön damın işıq ötürmə qabiliyyəti

İstixanada əsas enerji günəşdən gəlir. Ön damın işıq ötürmə qabiliyyətinin artırılması istixananın daha çox istilik əldə etməsi üçün faydalıdır və bu, həmçinin qışda istixananın temperatur mühitinin təmin edilməsi üçün vacib bir təməldir. Hazırda istixananın ön damının işıq ötürmə qabiliyyətini və işıq qəbul etmə müddətini artırmağın üç əsas üsulu mövcuddur.

01 dizaynı ağlabatan istixana istiqaməti və azimut

İstixananın istiqaməti istixananın işıqlandırma performansına və istixananın istilik saxlama qabiliyyətinə təsir göstərir. Buna görə də, istixanada daha çox istilik saxlama imkanı əldə etmək üçün Çinin şimal-qərbindəki becərilməmiş istixanaların istiqaməti cənuba yönəldilmişdir. İstixananın spesifik azimutu üçün cənubdan şərqə seçərkən "günəşi tutmaq" faydalıdır və səhər tezdən qapalı məkanın temperaturu sürətlə yüksəlir; Cənubdan qərbə seçildikdə, istixana üçün günorta işığından istifadə etmək faydalıdır. Cənub istiqaməti yuxarıdakı iki vəziyyət arasında bir güzəştdir. Geofizikanın biliklərinə görə, Yer kürəsi bir gündə 360° fırlanır və günəşin azimutu hər 4 dəqiqədən bir təxminən 1° hərəkət edir. Buna görə də, istixananın azimutu hər dəfə 1° fərqləndikdə, birbaşa günəş işığının vaxtı təxminən 4 dəqiqə fərqlənəcək, yəni istixananın azimutu istixananın səhər və axşam işıq gördüyü vaxta təsir göstərir.

Səhər və günortadan sonra işıq saatları bərabər olduqda və şərq və ya qərb eyni bucaq altında olduqda, istixana eyni işıq saatlarını alacaq. Lakin, 37° şimal enliyindən şimalda yerləşən ərazidə səhər temperaturu aşağı olur və yorğanın açılması vaxtı gec olur, günortadan sonra və axşam isə temperatur nisbətən yüksək olur, buna görə də istilik izolyasiya yorğanın bağlanma vaxtını təxirə salmaq məqsədəuyğundur. Buna görə də, bu ərazilər cənubdan qərbə doğru seçim etməli və günortadan sonra işığından tam istifadə etməlidirlər. 30°~35° şimal enliyində olan ərazilər üçün səhər daha yaxşı işıqlandırma şəraiti səbəbindən istiliyin qorunması və örtük açılması vaxtı da irəli çəkilə bilər. Buna görə də, bu ərazilər istixana üçün daha çox səhər günəş radiasiyasına çalışmaq üçün cənub-şərq istiqamətini seçməlidirlər. Lakin, 35°~37° şimal enliyində olan ərazidə səhər və günortadan sonra günəş radiasiyasında az fərq var, ona görə də cənub istiqamətini seçmək daha yaxşıdır. Cənub-şərq və ya cənub-qərb olsun, sapma bucağı ümumiyyətlə 5° ~ 8°-dir və maksimum 10°-dən çox olmamalıdır. Şimal-qərb Çin 37° ~ 50° şimal en dairəsində yerləşir, buna görə də istixananın azimut bucağı ümumiyyətlə cənubdan qərbə doğrudur. Bunu nəzərə alaraq, Taiyuan bölgəsində Zhang Jingshe və s. tərəfindən layihələndirilən günəş işığı istixanası cənubun qərbində 5°, Hexi Dəhlizinin Qobi bölgəsində Çanq Meymei və s. tərəfindən inşa edilən günəş işığı istixanası cənubun qərbində 5° - 10°, Sincanın şimalında Ma Zhigui və s. tərəfindən inşa edilən günəş işığı istixanası isə cənubun qərbində 8° istiqamət götürüb.

02 Münasib ön dam formasını və meyl bucağını dizayn edin

Ön damın forması və meyli günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən edir. Düşmə bucağı nə qədər kiçikdirsə, keçiricilik də bir o qədər böyükdür. Sun Juren hesab edir ki, ön damın forması əsasən əsas işıqlandırma səthinin uzunluğu ilə arxa meyl nisbəti ilə müəyyən edilir. Uzun ön meyl və qısa arxa meyl ön damın işıqlandırılması və istiliyin qorunması üçün faydalıdır. Çen Vey-Qian və başqaları hesab edirlər ki, Qobi bölgəsində istifadə olunan günəş enerjisi ilə işləyən istixananın əsas işıqlandırma damı 4,5 m radiuslu dairəvi qövs qəbul edir və bu da soyuğa effektiv şəkildə müqavimət göstərə bilir. Zhang Jingshe və başqaları hesab edirlər ki, alp və yüksək enlik ərazilərində istixananın ön damında yarımdairəvi qövsdən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Ön damın meyl bucağına gəldikdə isə, plastik örtüyün işıq ötürmə xüsusiyyətlərinə görə, düşmə bucağı 0 ~ 40° olduqda, ön damın günəş işığına əks etdirmə qabiliyyəti az olur və 40°-dən çox olduqda əks etdirmə qabiliyyəti xeyli artır. Buna görə də, qış gündönümü zamanı belə günəş radiasiyasının istixanaya maksimum dərəcədə daxil olması üçün ön damın meyl bucağını hesablamaq üçün maksimum düşmə bucağı 40° götürülür. Buna görə də, Daxili Monqolustanın Uhay şəhərində becərilməyən ərazilər üçün uyğun günəş istixanası dizayn edərkən He Bin və başqaları ön damın meyl bucağını 40° düşmə bucağı ilə hesablamış və 30°-dən böyük olduğu müddətcə istixana işıqlandırması və istilik qorunması tələblərinə cavab verə biləcəyini düşünmüşlər. Zhang Caihong və başqaları düşünürlər ki, Sincanın becərilməyən ərazilərində istixanalar tikilərkən, Cənubi Sincanın istixanalarının ön damının meyl bucağı 31°, Şimali Sincanın isə 32°~33.5°-dir.

03 Uyğun şəffaf örtük materiallarını seçin.

Açıq hava günəş radiasiyasının təsirinə əlavə olaraq, istixana filminin material və işıq ötürmə xüsusiyyətləri də istixananın işıq və istilik mühitinə təsir edən vacib amillərdir. Hazırda PE, PVC, EVA və PO kimi plastik filmlərin işıq keçirmə qabiliyyəti müxtəlif materiallara və film qalınlığına görə fərqlidir. Ümumiyyətlə, 1-3 il istifadə olunan filmlərin işıq keçirmə qabiliyyətinin ümumilikdə 88%-dən yuxarı olması təmin edilə bilər ki, bu da bitkilərin işığa və temperatura olan tələbatına uyğun olaraq seçilməlidir. Bundan əlavə, istixanada işıq keçirmə qabiliyyətinə əlavə olaraq, istixanada işıq mühitinin paylanması da insanların getdikcə daha çox diqqət yetirdiyi bir amildir. Buna görə də, son illərdə, xüsusən də Çinin şimal-qərbindəki güclü günəş radiasiyası olan ərazilərdə, səpələnmə işığını artıran işıq ötürmə materialı sənaye tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Səpələnmə işıq filminin tətbiqi məhsul örtüyünün yuxarı və aşağı hissəsində kölgə effektini azaltmış, məhsul örtüyünün orta və aşağı hissələrində işığı artırmış, bütün məhsulun fotosintetik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmış və böyüməni təşviq etmək və istehsalı artırmaqda yaxşı təsir göstərmişdir.

2

İstixana ölçüsünün ağlabatan dizaynı

İstixananın uzunluğu çox uzun və ya çox qısadır ki, bu da qapalı məkanın temperatur nəzarətinə təsir edəcək. İstixananın uzunluğu çox qısa olduqda, günəş çıxmazdan və gün batmazdan əvvəl, şərq və qərb tərəfindəki çardaqların kölgəsində qalan sahə böyükdür ki, bu da istixananın istiləşməsinə kömək etmir və həcmi kiçik olduğundan, qapalı məkanın torpağının və divarının istiliyi udmasına və buraxmasına təsir edəcək. Uzunluq çox böyük olduqda, qapalı məkanın temperaturunu idarə etmək çətindir və bu, istixana strukturunun möhkəmliyinə və istilik qoruyucu yorğan yuvarlama mexanizminin konfiqurasiyasına təsir edəcək. İstixananın hündürlüyü və aralığı ön damın gün işığına, istixana sahəsinin ölçüsünə və izolyasiya nisbətinə birbaşa təsir göstərir. İstixananın aralığı və uzunluğu sabit olduqda, istixananın hündürlüyünün artırılması işıq mühiti baxımından ön damın işıqlandırma bucağını artıra bilər ki, bu da işığın ötürülməsinə kömək edir; İstilik mühiti baxımından divarın hündürlüyü artır və arxa divarın istilik saxlama sahəsi artır ki, bu da arxa divarın istilik saxlanmasına və buraxmasına faydalıdır. Bundan əlavə, məkan genişdir, istilik tutumu da böyükdür və istixananın istilik mühiti daha sabitdir. Əlbəttə ki, istixananın hündürlüyünün artırılması istixananın dəyərini artıracaq ki, bu da hərtərəfli nəzərə alınmalıdır. Buna görə də, istixana dizayn edərkən yerli şəraitə uyğun olaraq münasib uzunluq, aralıq və hündürlük seçməliyik. Məsələn, Zhang Caihong və başqaları hesab edirlər ki, Şimali Sincanda istixananın uzunluğu 50-80 m, aralıq 7 m və istixananın hündürlüyü 3,9 m, Cənubi Sincanda isə istixananın uzunluğu 50-80 m, aralıq 8 m və istixananın hündürlüyü 3,6-4,0 m-dir; həmçinin istixananın aralığının 7 m-dən az olmaması və aralıq 8 m olduqda istiliyin qorunması effektinin ən yaxşı olduğu düşünülür. Bundan əlavə, Çen Veyqian və başqaları hesab edirlər ki, günəş enerjisi ilə işləyən istixana Qansu əyalətinin Jiuquan şəhərinin Qobi bölgəsində tikilərkən onun uzunluğu 80 m, eni 8-10 m və hündürlüyü müvafiq olaraq 3,8-4,2 m olmalıdır.

Divarın istilik saxlama və izolyasiya qabiliyyətini artırın

Gündüzlər divar günəş radiasiyasını və qapalı havanın istiliyini udmaqla istilik toplayır. Gecələr, qapalı havanın temperaturu divarın temperaturundan aşağı olduqda, divar istixananı qızdırmaq üçün passiv şəkildə istilik buraxır. İstixananın əsas istilik saxlama orqanı kimi, divar istilik saxlama qabiliyyətini artırmaqla qapalı gecə temperatur mühitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər. Eyni zamanda, divarın istilik izolyasiya funksiyası istixananın istilik mühitinin sabitliyinin əsasını təşkil edir. Hazırda divarların istilik saxlama və izolyasiya qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə üsul mövcuddur.

01 dizaynı ağlabatan divar quruluşu

Divarın funksiyası əsasən istilik saxlama və istilik qorunmasını əhatə edir və eyni zamanda, istixana divarlarının əksəriyyəti dam örtüyünü dəstəkləmək üçün yük daşıyan elementlər kimi də xidmət edir. Yaxşı istilik mühiti əldə etmək baxımından, ağlabatan bir divar konstruksiyası lazımsız soyuq körpüləri azaldarkən, daxili tərəfdə kifayət qədər istilik saxlama qabiliyyətinə, xarici tərəfdə isə kifayət qədər istilik saxlama qabiliyyətinə malik olmalıdır. Divar istilik saxlama və izolyasiya tədqiqatlarında Bao Encai və başqaları Daxili Monqolustanın Uhai səhra bölgəsində bərkimiş qum passiv istilik saxlama divarını layihələndiriblər. Xaricdə izolyasiya təbəqəsi kimi məsaməli kərpicdən, içəridə isə bərkimiş qumdan istifadə edilib. Sınaq göstərib ki, günəşli günlərdə qapalı məkanın temperaturu 13,7°C-yə çata bilər. Ma Yuehong və s. Şimali Sincanda buğda qabığı məhlulu blok kompozit divar dizayn ediblər. Divarda istilik saxlama təbəqəsi kimi məhlulu bloklarla doldurulur və şlak torbaları izolyasiya təbəqəsi kimi açıq havada yığılır. Qansu əyalətinin Qobi bölgəsində Zhao Peng və s. tərəfindən layihələndirilən içiboş blok divar, xarici tərəfdən izolyasiya təbəqəsi kimi 100 mm qalınlığında benzol lövhəsindən, içəri tərəfdən isə istilik saxlama təbəqəsi kimi qum və içiboş blok kərpicdən istifadə edir. Sınaq göstərir ki, qışda orta temperatur gecələr 10℃-dən yuxarı olur və Chai Regeneration və s. şirkətləri Qansu əyalətinin Qobi bölgəsində izolyasiya təbəqəsi və divarın istilik saxlama təbəqəsi kimi qum və çınqıldan da istifadə edirlər. Soyuq körpülərin azaldılması baxımından Yan Junyue və s. yüngül və sadələşdirilmiş yığılmış arxa divar dizayn etdilər ki, bu da divarın istilik müqavimətini artırmaqla yanaşı, arxa divarın xarici hissəsinə polistirol lövhə yapışdırmaqla divarın möhürləmə xüsusiyyətini də yaxşılaşdırdı; Wu Letian və s. istixana divarının təməlinin üzərinə dəmir-beton halqa şüası qoydular və arxa damı dəstəkləmək üçün halqa şüasının bir az üstündə trapesiya kərpic ştamplamasından istifadə etdilər ki, bu da Sincan, Hotiandakı istixanalarda çatların və təməlin çökməsinin asan baş verməsi problemini həll etdi və bununla da istixanaların istilik izolyasiyasına təsir etdi.

02 Uyğun istilik saxlama və izolyasiya materiallarını seçin.

Divarın istilik saxlama və izolyasiya effekti ilk növbədə materialların seçimindən asılıdır. Şimal-qərb səhrasında, Qobidə, qumlu torpaqlarda və digər ərazilərdə, sahə şəraitinə uyğun olaraq, tədqiqatçılar yerli materialları götürərək günəş enerjisi ilə işləyən istixanaların bir çox müxtəlif növ arxa divarlarını dizayn etmək üçün cəsarətli cəhdlər etdilər. Məsələn, Zhang Guosen və başqaları Qansuda qum və çınqıl sahələrində istixanalar tikərkən, qum və çınqıl divarların istilik saxlama və izolyasiya təbəqələri kimi istifadə edilmişdir; Çinin şimal-qərbindəki Qobi və səhranın xüsusiyyətlərinə görə, Zhao Peng qumdaşı və boş blok material kimi istifadə edilən bir növ boş blok divar dizayn etmişdir. Test göstərir ki, orta qapalı gecə temperaturu 10℃-dən yuxarıdır. Çinin şimal-qərbindəki Qobi bölgəsində kərpic və gil kimi tikinti materiallarının qıtlığını nəzərə alaraq, Zhou Changji və başqaları yerli istixanaların Sincan, Qızılsu Qırğızıstanın Qobi bölgəsində günəş enerjisi ilə işləyən istixanaları araşdırarkən adətən çınqıl daşlarından divar materialları kimi istifadə etdiyini aşkar etdilər. Çınqıl daşının istilik performansı və mexaniki möhkəmliyi nəzərə alınmaqla, çınqıl daşdan tikilmiş istixana istilik qorunması, istilik saxlama və yük daşıma baxımından yaxşı performansa malikdir. Eynilə, Zhang Yong və s. divarın əsas materialı kimi çınqıllardan istifadə edir və Şanxi və digər yerlərdə müstəqil istilik saxlama çınqıl arxa divarı dizayn edirlər. Test istilik saxlama effektinin yaxşı olduğunu göstərir. Zhang və s. şimal-qərb Qobi bölgəsinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, qapalı temperaturu 2,5 ℃ qaldıra bilən bir növ qumdaşı divarı dizayn ediblər. Bundan əlavə, Ma Yuehong və başqaları Sincan əyalətinin Hotian şəhərində blokla doldurulmuş qum divarının, blok divarının və kərpic divarının istilik saxlama qabiliyyətini sınaqdan keçiriblər. Nəticələr göstərib ki, blokla doldurulmuş qum divarı ən böyük istilik saxlama qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə, divarın istilik saxlama performansını yaxşılaşdırmaq üçün tədqiqatçılar fəal şəkildə yeni istilik saxlama materialları və texnologiyaları hazırlayırlar. Məsələn, Bao Encai şimal-qərbdəki becərilməmiş ərazilərdə günəş istixanasının arxa divarının istilik saxlama qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilə bilən faza dəyişikliyi ilə bərkitmə agenti materialı təklif edib. Yerli materialların tədqiqi zamanı ot tayası, şlak, benzol lövhəsi və saman da divar materialları kimi istifadə olunur, lakin bu materiallar adətən yalnız istilik saxlama funksiyasına malikdir və istilik saxlama qabiliyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, çınqıl və bloklarla doldurulmuş divarlar yaxşı istilik saxlama və izolyasiya qabiliyyətinə malikdir.

03 Divar qalınlığını müvafiq şəkildə artırın

Adətən, istilik müqaviməti divarın istilik izolyasiya performansını ölçmək üçün vacib bir göstəricidir və istilik müqavimətinə təsir edən amil materialın istilik keçiriciliyindən əlavə material təbəqəsinin qalınlığıdır. Buna görə də, uyğun istilik izolyasiya materiallarının seçilməsi əsasında divarın qalınlığını müvafiq şəkildə artırmaq divarın ümumi istilik müqavimətini artıra və divar vasitəsilə istilik itkisini azalda bilər və beləliklə, divarın və bütün istixananın istilik izolyasiyasını və istilik saxlama qabiliyyətini artıra bilər. Məsələn, Qansu və digər ərazilərdə Zhangye şəhərində qum torbası divarının orta qalınlığı 2,6 m, Jiuquan şəhərində isə hörgü divarının qalınlığı 3,7 m-dir. Divar nə qədər qalın olarsa, istilik izolyasiyası və istilik saxlama qabiliyyəti bir o qədər yüksəkdir. Lakin, çox qalın divarlar torpaq sahəsinin tutulmasını və istixana tikintisinin dəyərini artıracaq. Buna görə də, istilik izolyasiya qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq baxımından, polistirol, poliuretan və digər materiallar kimi aşağı istilik keçiriciliyinə malik yüksək istilik izolyasiya materiallarının seçilməsinə də üstünlük verməli və sonra qalınlığı müvafiq olaraq artırmalıyıq.

Arxa damın ağlabatan dizaynı

Arxa damın dizaynı üçün əsas məsələ kölgələnmənin təsirini yaratmamaq və istilik izolyasiya qabiliyyətini artırmaqdır. Arxa damda kölgələnmənin təsirini azaltmaq üçün onun meyl bucağının təyin edilməsi əsasən arxa damın məhsul əkilib istehsal edildiyi gündüzlər birbaşa günəş işığını ala bilməsi faktına əsaslanır. Buna görə də, arxa damın yüksəklik bucağı ümumiyyətlə qış gündönümü 7°~8° olan yerli günəş yüksəklik bucağından daha yaxşı seçilir. Məsələn, Zhang Caihong və başqaları hesab edirlər ki, Sincanda Qobi və şoran-qələvi torpaq sahələrində günəş istixanaları tikilərkən arxa damın proqnozlaşdırılan uzunluğu 1,6 m-dir, buna görə də arxa damın meyl bucağı Cənubi Sincanda 40°, Şimali Sincanda isə 45°-dir. Chen Wei-Qian və başqaları hesab edirlər ki, Jiuquan Qobi ərazisindəki günəş istixanasının arxa damı 40° meylli olmalıdır. Arxa damın istilik izolyasiyası üçün istilik izolyasiya qabiliyyəti əsasən istilik izolyasiya materiallarının seçilməsində, lazımi qalınlıq dizaynında və tikinti zamanı istilik izolyasiya materiallarının ağlabatan birləşməsi zamanı təmin edilməlidir.

Torpağın istilik itkisini azaldın

Qış gecəsi, qapalı torpağın temperaturu açıq hava torpağından yüksək olduğundan, qapalı torpağın istiliyi istilik keçiriciliyi yolu ilə açıq havaya ötürüləcək və bu da istixana istiliyinin itkisinə səbəb olacaq. Torpağın istilik itkisini azaltmağın bir neçə yolu var.

01 torpaq izolyasiyası

Torpaq düzgün şəkildə batır, donmuş torpaq təbəqəsindən yayınır və istiliyi qorumaq üçün torpaqdan istifadə edir. Məsələn, Hexi Dəhlizindəki Chai Regeneration və digər becərilməmiş torpaqlar tərəfindən hazırlanmış "1448 üç materialdan ibarət bir gövdəli" günəş enerjisi istixanası 1 m dərinlikdə qazılaraq tikilmişdir və bu da donmuş torpaq təbəqəsindən effektiv şəkildə yayınmağa imkan vermişdir; Turpan bölgəsində donmuş torpağın dərinliyinin 0,8 m olduğuna görə, Vanq Huamin və başqaları istixananın istilik izolyasiya qabiliyyətini artırmaq üçün 0,8 m qazmağı təklif etmişlər. Zhang Guosen və s. ikiqat tağlı ikiqat filmli qazma günəş enerjisi istixanasının arxa divarını əkin sahələrində tikərkən qazma dərinliyi 1 m olmuşdur. Təcrübə göstərmişdir ki, gecə ən aşağı temperatur ənənəvi ikinci nəsil günəş enerjisi istixanası ilə müqayisədə 2~3℃ artmışdır.

02 soyuqdan qorunma tonal kremi

Əsas metod, ön damın təməl hissəsi boyunca soyuqdan qorunan xəndək qazmaq, istilik izolyasiya materiallarını doldurmaq və ya təməl divar hissəsi boyunca istilik izolyasiya materiallarını davamlı olaraq yerin altına basdırmaqdır ki, bunların hamısı istixananın sərhəd hissəsində torpaq vasitəsilə istilik ötürülməsinin yaratdığı istilik itkisini azaltmaq məqsədi daşıyır. İstifadə olunan istilik izolyasiya materialları əsasən Çinin şimal-qərbindəki yerli şəraitə əsaslanır və yerli olaraq əldə edilə bilər, məsələn, ot, şlak, daş yun, polistirol lövhə, qarğıdalı samanı, at peyini, düşmüş yarpaqlar, qırılmış ot, yonqar, alaq otları, saman və s.

03 malç filmi

Plastik örtüyü örtməklə, günəş işığı gündüz plastik örtük vasitəsilə torpağa çata bilər və torpaq günəşin istiliyini udur və qızır. Üstəlik, plastik örtük torpağın əks etdirdiyi uzun dalğalı radiasiyanı bloklaya bilər və beləliklə, torpağın radiasiya itkisini azaldır və torpağın istilik saxlanmasını artırır. Gecələr plastik örtük torpaq və qapalı hava arasındakı konvektiv istilik mübadiləsinə mane ola bilər və beləliklə, torpağın istilik itkisini azaldır. Eyni zamanda, plastik örtük torpaq suyunun buxarlanmasının yaratdığı gizli istilik itkisini də azalda bilər. Vey Vensyanq Qinhay yaylasında istixananı plastik örtüklə örtdü və təcrübə göstərdi ki, yerin temperaturu təxminən 1°C qaldırıla bilər.

3

Ön damın istilik izolyasiya performansını gücləndirin

İstixananın ön damı əsas istilik yayılma səthidir və itirilən istilik istixanada ümumi istilik itkisinin 75%-dən çoxunu təşkil edir. Buna görə də, istixananın ön damının istilik izolyasiya qabiliyyətinin gücləndirilməsi ön dam vasitəsilə itkini effektiv şəkildə azalda və istixananın qış temperatur mühitini yaxşılaşdıra bilər. Hazırda ön damın istilik izolyasiya qabiliyyətini artırmaq üçün üç əsas tədbir mövcuddur.

01 Çoxqatlı şəffaf örtük qəbul edilir.

Struktur olaraq, istixananın işıq ötürücü səthi kimi ikiqat təbəqəli və ya üçqat təbəqəli filmdən istifadə istixananın istilik izolyasiya performansını effektiv şəkildə yaxşılaşdıra bilər. Məsələn, Zhang Guosen və başqaları Jiuquan şəhərinin Qobi bölgəsində ikiqat qövslü ikiqat təbəqəli qazma tipli günəş istixanası dizayn etdilər. İstixananın ön damının xarici hissəsi EVA təbəqəsindən, istixananın içi isə PVC damcı keçirməyən yaşlanma əleyhinə təbəqədən hazırlanmışdır. Təcrübələr göstərir ki, ənənəvi ikinci nəsil günəş istixanası ilə müqayisədə istilik izolyasiya effekti əladır və gecə ən aşağı temperatur orta hesabla 2-3℃ yüksəlir. Eynilə, Zhang Jingshe və başqaları da yüksək enlik və şiddətli soyuq ərazilərin iqlim xüsusiyyətləri üçün ikiqat təbəqəli günəş istixanası dizayn etdilər ki, bu da istixananın istilik izolyasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı. Nəzarət istixanası ilə müqayisədə gecə temperaturu 3℃ artdı. Bundan əlavə, Wu Letian və başqaları Sincan əyalətinin Hetian səhra bölgəsində dizayn edilmiş günəş istixanasının ön damında 0,1 mm qalınlığında üç qat EVA təbəqəsi istifadə etməyə çalışdılar. Çoxqatlı plyonka ön damın istilik itkisini effektiv şəkildə azalda bilər, lakin təkqatlı plyonkanın işıq keçiriciliyi əsasən təxminən 90% olduğundan, çoxqatlı plyonka təbii olaraq işıq keçiriciliyinin zəifləməsinə səbəb olacaq. Buna görə də, çoxqatlı işıq keçiriciliyi örtüyü seçərkən istixanaların işıqlandırma şəraitinə və işıqlandırma tələblərinə lazımi diqqət yetirmək lazımdır.

02 Ön damın gecə izolyasiyasını gücləndirin

Gündüzlər işıq keçiriciliyini artırmaq üçün ön damda plastik plyonka istifadə olunur və gecələr bütün istixananın ən zəif yerinə çevrilir. Buna görə də, ön damın xarici səthini qalın kompozit istilik izolyasiya yorğanı ilə örtmək günəş enerjisi ilə işləyən istixanalar üçün zəruri istilik izolyasiya tədbiridir. Məsələn, Çinqhay alp bölgəsində Liu Yanjie və başqaları təcrübələr üçün istilik izolyasiya yorğanı kimi saman pərdələrdən və kraft kağızından istifadə ediblər. Test nəticələri göstərib ki, gecələr istixanada ən aşağı qapalı temperatur 7,7°C-dən yuxarı ola bilər. Bundan əlavə, Vey Vensyan hesab edir ki, bu ərazidə istilik izolyasiyası üçün ikiqat ot pərdələri və ya kraft kağızı xarici ot pərdələrindən istifadə etməklə istixananın istilik itkisini 90%-dən çox azaltmaq olar. Bundan əlavə, Zou Pinq və s. Sincan əyalətinin Qobi bölgəsindəki günəş enerjisi ilə işləyən istixanada təkrar emal olunmuş lifli iynəli keçə istilik izolyasiya yorğanından, Çanq Meymey və s. isə Hexi Dəhlizinin Qobi bölgəsindəki günəş enerjisi ilə işləyən istixanada istilik izolyasiyası sendviç pambıq istilik izolyasiya yorğanından istifadə ediblər. Hazırda günəş enerjisi ilə işləyən istixanalarda istifadə olunan bir çox istilik izolyasiya yorğanları mövcuddur, lakin onların əksəriyyəti iynəli keçə, yapışqan püskürtülmüş pambıq, mirvari pambıq və s. materialdan hazırlanır və hər iki tərəfində suya davamlı və ya yaşlanmaya qarşı səth təbəqələri olur. İstilik izolyasiya yorğanının istilik izolyasiya mexanizminə əsasən, onun istilik izolyasiya performansını yaxşılaşdırmaq üçün onun istilik müqavimətini yaxşılaşdırmaq və istilik ötürmə əmsalını azaltmaqla başlamalıyıq və əsas tədbirlər materialların istilik keçiriciliyini azaltmaq, material təbəqələrinin qalınlığını artırmaq və ya material təbəqələrinin sayını artırmaq və s.-dir. Buna görə də, hazırda yüksək istilik izolyasiya performansına malik istilik izolyasiya yorğanının əsas materialı çox vaxt çoxqatlı kompozit materiallardan hazırlanır. Testə görə, hazırda yüksək istilik izolyasiya performansına malik istilik izolyasiya yorğanının istilik ötürmə əmsalı 0,5 Vt/(m2℃)-ə çata bilər ki, bu da qışda soyuq ərazilərdə istixanaların istilik izolyasiyası üçün daha yaxşı zəmanət verir. Əlbəttə ki, şimal-qərb ərazisi küləkli və tozludur və ultrabənövşəyi şüalanma güclüdür, buna görə də istilik izolyasiya səthi təbəqəsi yaxşı yaşlanmaya qarşı performansa malik olmalıdır.

03 Daxili istilik izolyasiya pərdəsi əlavə edin.

Günəş işığı ilə işləyən istixananın ön damı gecə vaxtı xarici istilik izolyasiya örtüyü ilə örtülsə də, bütün istixananın digər strukturlarına gəldikdə, ön dam hələ də gecə vaxtı bütün istixana üçün zəif yerdir. Buna görə də, "Şimal-Qərb Əkinsiz Torpaqlarda İstixananın Quruluşu və Tikinti Texnologiyası" layihə qrupu sadə bir daxili istilik izolyasiyası yuvarlaqlaşdırma sistemi (Şəkil 1) hazırladı, onun quruluşu ön ayaqda sabit daxili istilik izolyasiya pərdəsindən və yuxarı boşluqda hərəkətli daxili istilik izolyasiya pərdəsindən ibarətdir. Üst hərəkətli istilik izolyasiya pərdəsi gündüz vaxtı istixananın arxa divarında açılır və qatlanır ki, bu da istixananın işıqlandırılmasına təsir etmir; Altındakı sabit istilik izolyasiya örtüyü gecə vaxtı möhürləmə rolunu oynayır. Daxili izolyasiya dizaynı səliqəli və istifadəsi asandır, həmçinin yayda kölgə salmaq və soyutma rolunu oynaya bilər.

4

Aktiv istilik texnologiyası

Çinin şimal-qərbində qışda aşağı temperatur səbəbindən, yalnız istixanalarda istilik qorunmasına və istilik saxlanmasına etibar etsək də, bəzi soyuq havalarda bitkilərin qışlama istehsalının tələblərini ödəyə bilmərik, buna görə də bəzi aktiv istiləşmə tədbirləri də nəzərə alınmalıdır.

Günəş enerjisinin saxlanması və istilik buraxılması sistemi

Divarın istilik saxlama, istilik saxlama və yük daşıma funksiyalarını daşımasının vacib səbəbi budur ki, bu da günəş istixanalarının yüksək tikinti xərclərinə və aşağı torpaq istifadə nisbətinə səbəb olur. Buna görə də, günəş istixanalarının sadələşdirilməsi və yığılması gələcəkdə mühüm inkişaf istiqaməti olacağı şübhəsizdir. Bunların arasında divarın funksiyasını sadələşdirmək divarın istilik saxlama və buraxma funksiyasını buraxmaqdır ki, arxa divar yalnız istilik saxlama funksiyasını daşıyır ki, bu da inkişafı sadələşdirməyin effektiv yoludur. Məsələn, Fang Hui-nin aktiv istilik saxlama və buraxma sistemi (Şəkil 2) Qansu, Ninxia və Sincan kimi becərilməmiş ərazilərdə geniş istifadə olunur. Onun istilik toplama cihazı şimal divarında asılıb. Gün ərzində istilik toplama cihazı tərəfindən toplanan istilik istilik saxlama mühitinin dövranı vasitəsilə istilik saxlama gövdəsində saxlanılır və gecə istilik istilik saxlama mühitinin dövranı ilə buraxılır və qızdırılır və beləliklə, zaman və məkanda istilik ötürülməsi həyata keçirilir. Təcrübələr göstərir ki, bu cihazdan istifadə etməklə istixanadakı minimum temperatur 3~5℃ qaldırıla bilər. Vanq Çjivey və digərləri Cənubi Sincan səhra bölgəsində günəş enerjisi ilə işləyən istixanalar üçün su pərdəsi isitmə sistemi təklif etdilər ki, bu da gecələr istixananın temperaturunu 2,1°C artıra bilər.

5

Bundan əlavə, Bao Encai və s. tərəfindən şimal divarı üçün aktiv istilik saxlama sirkulyasiya sistemi hazırlanmışdır. Gündüz vaxtı, oxlu ventilyatorların sirkulyasiyasından keçərək, qapalı məkanda isti hava şimal divarına yerləşdirilmiş istilik ötürmə kanalından keçir və istilik ötürmə kanalı divarın içərisindəki istilik saxlama təbəqəsi ilə istilik mübadiləsi aparır ki, bu da divarın istilik saxlama qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bundan əlavə, Yan Yantao və s. tərəfindən hazırlanmış günəş faza dəyişdirmə istilik saxlama sistemi gündüz vaxtı günəş kollektorları vasitəsilə faza dəyişdirmə materiallarında istiliyi saxlayır və sonra gecə hava sirkulyasiyasından keçərək istiliyi qapalı havaya yayır ki, bu da gecə orta temperaturu 2.0℃ artıra bilər. Yuxarıda göstərilən günəş enerjisindən istifadə texnologiyaları və avadanlıqları qənaət, enerjiyə qənaət və aşağı karbon xüsusiyyətlərinə malikdir. Optimallaşdırma və təkmilləşdirmədən sonra, Çinin şimal-qərbindəki bol günəş enerjisi ehtiyatlarına malik ərazilərdə yaxşı tətbiq perspektivinə malik olmalıdırlar.

Digər köməkçi istilik texnologiyaları

01 biokütlə enerjisi ilə isitmə

Yataq örtüyü, saman, inək peyini, qoyun peyini və quş peyini bioloji bakteriyalarla qarışdırılaraq istixanada torpağa basdırılır. Fermentasiya prosesi zamanı çoxlu istilik yaranır və fermentasiya prosesi zamanı çoxlu faydalı ştammlar, üzvi maddələr və CO2 yaranır. Faydalı ştammlar müxtəlif mikrobları inhibə edə və öldürə bilər, istixana xəstəliklərinin və zərərvericilərinin yaranmasını azalda bilər; Üzvi maddələr bitkilər üçün gübrəyə çevrilə bilər; İstehsal olunan CO2 bitkilərin fotosintezini gücləndirə bilər. Məsələn, Vey Vensyanq Qinhai yaylasında günəş istixanasında at peyini, inək peyini və qoyun peyini kimi isti üzvi gübrələri qapalı torpağa basdırdı ki, bu da torpağın temperaturunu effektiv şəkildə artırdı. Qansu səhra ərazisindəki günəş istixanasında Zhou Zhilinq əkinlər arasında fermentasiya üçün saman və üzvi gübrədən istifadə etdi. Sınaq göstərdi ki, istixananın temperaturu 2-3°C artırıla bilər.

02 kömür isitmə sistemi

Süni soba, enerjiyə qənaət edən su qızdırıcısı və isitmə sistemi mövcuddur. Məsələn, Çinqhai yaylasında aparılan araşdırmalardan sonra Vey Vensyanq süni soba isitməsinin əsasən yerli olaraq istifadə edildiyini aşkar etdi. Bu isitmə üsulunun daha sürətli isitmə və açıq-aşkar isitmə effekti kimi üstünlükləri var. Bununla belə, kömürün yandırılması prosesində SO2, CO və H2S kimi zərərli qazlar əmələ gələcək, ona görə də zərərli qazların atılması üçün yaxşı iş görmək lazımdır.

03 elektrikli istilik

İstixananın ön damını qızdırmaq üçün elektrikli istilik naqilindən və ya elektrikli qızdırıcıdan istifadə edin. İstilik effekti diqqətəlayiqdir, istifadəsi təhlükəsizdir, istixanada heç bir çirkləndirici maddə əmələ gəlmir və istilik avadanlığı asanlıqla idarə olunur. Çen Veyqian və başqaları hesab edirlər ki, Jiuquan bölgəsində qışda donma problemi yerli Qobi kənd təsərrüfatının inkişafına mane olur və istixananı qızdırmaq üçün elektrikli istilik elementlərindən istifadə etmək olar. Lakin yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi mənbələrindən istifadə edildiyi üçün enerji istehlakı yüksək və dəyəri yüksəkdir. Həddindən artıq soyuq havada təcili isitmə üçün müvəqqəti vasitə kimi istifadə edilməsi təklif olunur.

Ətraf mühitin idarə olunması tədbirləri

İstixananın istehsalı və istifadəsi prosesində tam avadanlıq və normal işləmə onun istilik mühitinin dizayn tələblərinə cavab verməsini effektiv şəkildə təmin edə bilmir. Əslində, avadanlıqların istifadəsi və idarə olunması çox vaxt istilik mühitinin formalaşmasında və saxlanılmasında əsas rol oynayır ki, bunlardan ən vacibi istilik izolyasiyası yorğanının və havalandırma dəliyinin gündəlik idarə olunmasıdır.

İstilik izolyasiyası yorğanının idarə edilməsi

İstilik izolyasiya yorğanı ön damın gecə istilik izolyasiyasının açarıdır, buna görə də onun gündəlik idarə olunmasını və texniki xidmətini təkmilləşdirmək son dərəcə vacibdir, xüsusən də aşağıdakı problemlərə diqqət yetirilməlidir: ①İstilik izolyasiya yorğanının uyğun açılış və bağlanma vaxtını seçin. İstilik izolyasiya yorğanının açılış və bağlanma vaxtı yalnız istixananın işıqlandırma müddətinə deyil, həm də istixanada istilik prosesinə təsir göstərir. İstilik izolyasiya yorğanının çox erkən və ya çox gec açılması və bağlanması istilik yığılmasına kömək etmir. Səhər yorğan çox erkən açılsa, açıq hava temperaturunun aşağı olması və zəif işıq səbəbindən qapalı məkanın temperaturu çox aşağı düşəcək. Əksinə, yorğanın açılma vaxtı çox gec olarsa, istixanada işığın qəbul edilməsi vaxtı qısalacaq və qapalı məkanın temperaturunun yüksəlmə vaxtı gecikəcək. Günortadan sonra istilik izolyasiya yorğanı çox erkən söndürülərsə, qapalı məkanın məruz qalma müddəti qısalacaq və qapalı məkanın torpağının və divarlarının istilik saxlanması azalacaq. Əksinə, istilik saxlanması çox gec söndürülərsə, aşağı açıq hava temperaturu və zəif işıq səbəbindən istixananın istilik yayılması artacaq. Buna görə də, ümumiyyətlə, səhər istilik izolyasiya yorğanı açıldıqda, temperaturun 1-2°C düşməsindən sonra yüksəlməsi məsləhətdir, istilik izolyasiya yorğanı söndürüldükdə isə temperaturun 1-2°C düşməsindən sonra yüksəlməsi məsləhətdir. 2 İstilik izolyasiya yorğanını bağlayarkən, istilik izolyasiya yorğanının bütün ön damları möhkəm örtdüyünə diqqət yetirin və boşluq varsa, vaxtında tənzimləyin. 3 İstilik izolyasiya yorğanı tamamilə yerə qoyulduqdan sonra, gecə külək tərəfindən istilik qorunması effektinin qaldırılmasının qarşısını almaq üçün alt hissənin sıxılıb-sıxılmadığını yoxlayın. 4 İstilik izolyasiya yorğanını, xüsusən də istilik izolyasiya yorğanı zədələndikdə vaxtında yoxlayın və texniki xidmət göstərin, vaxtında təmir edin və ya dəyişdirin. 5 Hava şəraitinə vaxtında diqqət yetirin. Yağış və ya qar yağdıqda, istilik izolyasiya yorğanını vaxtında örtün və qarı vaxtında təmizləyin.

Ventilyasiya dəliklərinin idarə edilməsi

Qışda ventilyasiyanın məqsədi günorta saatlarında həddindən artıq temperaturun qarşısını almaq üçün hava temperaturunu tənzimləməkdir; ikincisi, qapalı məkanda rütubəti aradan qaldırmaq, istixanada hava rütubətini azaltmaq və zərərvericiləri və xəstəlikləri nəzarətdə saxlamaqdır; üçüncüsü, qapalı məkanda CO2 konsentrasiyasını artırmaq və məhsulun böyüməsini təşviq etməkdir. Lakin ventilyasiya və istilik qorunması bir-birinə ziddir. Ventilyasiya düzgün idarə olunmazsa, bu, çox güman ki, aşağı temperatur problemlərinə səbəb olacaq. Buna görə də, ventilyasiya dəliklərinin nə vaxt və nə qədər açılacağı istənilən vaxt istixananın ətraf mühit şəraitinə uyğun olaraq dinamik şəkildə tənzimlənməlidir. Şimal-qərbdəki becərilməmiş ərazilərdə istixana ventilyasiya dəliklərinin idarə edilməsi əsasən iki üsula bölünür: əl ilə idarəetmə və sadə mexaniki ventilyasiya. Bununla belə, ventilyasiya dəliklərinin açılma vaxtı və ventilyasiya müddəti əsasən insanların subyektiv mühakiməsinə əsaslanır, buna görə də ventilyasiya dəliklərinin çox erkən və ya çox gec açılması baş verə bilər. Yuxarıda göstərilən problemləri həll etmək üçün Yin Yilei və s. qapalı mühitdəki dəyişikliklərə uyğun olaraq açılış vaxtını və ventilyasiya dəliklərinin açılma və bağlanma ölçüsünü təyin edə bilən dam ağıllı ventilyasiya cihazı hazırladılar. Ətraf mühitin dəyişməsi qanunu və məhsul tələbatı ilə bağlı tədqiqatların dərinləşməsi, eləcə də ətraf mühitin qavranılması, məlumat toplanması, təhlili və nəzarəti kimi texnologiyaların və avadanlıqların populyarlaşması və inkişafı ilə günəş enerjisi ilə işləyən istixanalarda ventilyasiya idarəetməsinin avtomatlaşdırılması gələcəkdə mühüm inkişaf istiqaməti olmalıdır.

Digər idarəetmə tədbirləri

Müxtəlif növ anbar plyonkalarının istifadəsi prosesində onların işıq ötürmə qabiliyyəti tədricən zəifləyəcək və zəifləmə sürəti yalnız onların öz fiziki xüsusiyyətləri ilə deyil, həm də istifadə zamanı ətraf mühit və idarəetmə ilə əlaqədardır. İstifadə prosesində işıq ötürmə performansının azalmasına səbəb olan ən vacib amil plyonka səthinin çirklənməsidir. Buna görə də, şərait imkan verdikdə müntəzəm təmizlik və təmizləmə aparmaq olduqca vacibdir. Bundan əlavə, istixananın örtük quruluşu müntəzəm olaraq yoxlanılmalıdır. Divarda və ön damda sızma olduqda, istixananın soyuq hava infiltrasiyasından təsirlənməməsi üçün vaxtında təmir edilməlidir.

Mövcud problemlər və inkişaf istiqamətləri

Tədqiqatçılar uzun illərdir ki, şimal-qərbdəki becərilməmiş ərazilərdə istixanaların istiliyinin qorunması və saxlanması texnologiyasını, idarəetmə texnologiyasını və istiləşmə üsullarını araşdırıb və araşdırıblar ki, bu da əsasən qışda tərəvəz istehsalına imkan yaradıb, istixananın aşağı temperaturlu soyuqlara qarşı müqavimət qabiliyyətini xeyli yaxşılaşdırıb və əsasən qışda tərəvəz istehsalına imkan yaradıb. Bu, Çində torpaq uğrunda mübarizə aparan qida və tərəvəz arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılmasına tarixi töhfə verib. Bununla belə, Çinin şimal-qərbində temperatur zəmanəti texnologiyasında hələ də aşağıdakı problemlər mövcuddur.

6 7

İstixana növləri təkmilləşdiriləcək

Hazırda istixana növləri hələ də 20-ci əsrin sonu və bu əsrin əvvəllərində tikilmiş geniş yayılmış növlərdir. Onların sadə quruluşu, ağlabatan olmayan dizaynı, istixananın istilik mühitini qorumaq və təbii fəlakətlərə qarşı durmaq qabiliyyətinin zəif olması və standartlaşdırmanın olmaması müşahidə olunur. Buna görə də, gələcək istixana dizaynında ön damın forması və meyli, istixananın azimut bucağı, arxa divarın hündürlüyü, istixananın çökmə dərinliyi və s. yerli coğrafi enlik və iqlim xüsusiyyətlərini tam şəkildə birləşdirməklə standartlaşdırılmalıdır. Eyni zamanda, mümkün qədər istixanada yalnız bir məhsul əkilə bilər ki, əkilən bitkilərin işıq və temperatur tələblərinə uyğun olaraq standartlaşdırılmış istixana uyğunluğu həyata keçirilsin.

İstixana miqyası nisbətən kiçikdir.

İstixananın miqyası çox kiçik olarsa, bu, istixana istilik mühitinin sabitliyinə və mexanizasiyanın inkişafına təsir göstərəcək. Əmək xərclərinin tədricən artması ilə mexanizasiyanın inkişafı gələcəkdə vacib bir istiqamətdir. Buna görə də, gələcəkdə yerli inkişaf səviyyəsinə əsaslanmalı, mexanizasiyanın inkişaf ehtiyaclarını nəzərə almalı, istixanaların daxili məkanını və düzülüşünü rasional şəkildə dizayn etməli, yerli ərazilərə uyğun kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının tədqiqi və inkişafını sürətləndirməli və istixana istehsalının mexanizasiya sürətini artırmalıyıq. Eyni zamanda, bitkilərin ehtiyaclarına və becərmə modellərinə uyğun olaraq, müvafiq avadanlıqlar standartlara uyğunlaşdırılmalı və ventilyasiya, rütubətin azaldılması, istiliyin qorunması və isitmə avadanlıqlarının inteqrasiya olunmuş tədqiqat və inkişaf etdirilməsi, innovasiyası və populyarlaşdırılması təşviq edilməlidir.

Qum və içi boş bloklar kimi divarların qalınlığı hələ də qalındır.

Divar çox qalındırsa, izolyasiya effekti yaxşı olsa da, torpağın istifadə nisbətini azaldacaq, dəyəri və tikinti çətinliyini artıracaq. Buna görə də, gələcək inkişafda bir tərəfdən divarın qalınlığı yerli iqlim şəraitinə uyğun olaraq elmi cəhətdən optimallaşdırıla bilər; Digər tərəfdən, arxa divarın yüngül və sadələşdirilmiş inkişafını təşviq etməliyik ki, istixananın arxa divarı yalnız istilik qorunması funksiyasını saxlasın, divarın istilik saxlama və buraxmasını əvəz etmək üçün günəş kollektorlarından və digər avadanlıqlardan istifadə edək. Günəş kollektorları yüksək istilik toplama səmərəliliyi, güclü istilik toplama qabiliyyəti, enerjiyə qənaət, aşağı karbon və s. xüsusiyyətlərinə malikdir və onların əksəriyyəti aktiv tənzimləmə və nəzarət həyata keçirə bilər və gecə istixananın ətraf mühit tələblərinə uyğun olaraq hədəflənmiş ekzotermik isitmə həyata keçirə bilər, istilik istifadəsinin daha yüksək səmərəliliyi ilə.

Xüsusi istilik izolyasiyası yorğanı hazırlamaq lazımdır.

Ön dam istixanada istilik yayılmasının əsas hissəsidir və istilik izolyasiya yorğanının istilik izolyasiya performansı birbaşa qapalı istilik mühitinə təsir göstərir. Hazırda bəzi ərazilərdə istixana temperaturu mühiti yaxşı deyil, qismən istilik izolyasiya yorğanının çox nazik olması və materialların istilik izolyasiya performansının kifayət qədər olmaması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, istilik izolyasiya yorğanında hələ də zəif suya davamlılıq və xizək sürmə qabiliyyəti, səth və əsas materialların asanlıqla yaşlanması və s. kimi bəzi problemlər mövcuddur. Buna görə də, gələcəkdə yerli iqlim xüsusiyyətlərinə və tələblərinə uyğun olaraq müvafiq istilik izolyasiya materialları elmi cəhətdən seçilməli və yerli istifadə və populyarlıq üçün uyğun xüsusi istilik izolyasiya yorğan məhsulları dizayn edilməli və inkişaf etdirilməlidir.

SON

İstinad edilən məlumat

Luo Ganliang, Cheng Jieyu, Wang Pingzhi və s. Şimal-qərbdə becərilməyən torpaqlarda günəş istixanasının ətraf mühit temperaturu təminatı texnologiyasının tədqiqi vəziyyəti [J]. Kənd Təsərrüfatı Mühəndisliyi Texnologiyası, 2022,42(28):12-20.


Yazı vaxtı: 09 Yanvar 2023