陕西省新农村卫生新校园建设工程建筑模式的构建及其关键技术的研究

陕西省新农村卫生新校园建设工程建筑模式的构建及其关键技术的研究

论文摘要

近年,陕西省响应国家的号召,开展了以建设和谐生态校园为目标的新农村卫生新校园建设工程,并在各方努力下,已走在全国的最前面。为了进一步提高新农村卫生新校园建设工程的质量水平,经过大量的考察和调研、周密的计算与分析,并遵照相关的国家标准,构建了五种新农村卫生新校园建设工程的典型建筑模式,即“L”型模式、“T”型模式、“一”型模式、分离模式和双层模式。通过五种典型建筑模式的构建,可以规范工程的建设要求、解决工程存在的问题、改善工程现存的不足,为项目学校带来更高的经济、生态、教育、科技和社会效益。本文还针对五种建筑模式中运用的众多关键技术中的“太阳能三效增温”技术进行了试验研究,并运用SAS软件对试验结果进行了系统分析。(1)第一效太阳能增温技术即日光温室的“温室效应”作用。日光温室能够有效的吸收太阳辐射能,减少热量的损失,有效的提高室内温度,为沼气发酵系统提供一个稳定的大环境。试验证明,该技术日吸收太阳辐射能的热量为521605.26kJ,透射放热98107.56kJ、缝隙放热20777.44kJ、墙体散热45912.24kJ、地热传导42570.48kJ,总计散热269578.03kJ;为沼气系统前后处理子单元及日光温室提供的热量为252027.23kJ,热转化率为48.3%,热损失率为51.7%。(2)第二效太阳能增温技术即前后处理子单元的“闷热”效果。前后处理池上的阳光盖板能够有效吸收太阳辐射能,提升前后处理池内温度,直接将热量传递给池内发酵料液。试验证明,该技术日吸收太阳辐射能的热量为158852.12kJ,透射放热9232.89kJ、缝隙放热4019.20kJ、墙体散热2575.17kJ,总共散失的热量为20575.44kJ;为池内发酵料液提供的热量为138276.68kJ,热转化率为87%,热损失率为13%。(3)第三效太阳能增温技术即太阳能真空管集热系统。太阳能真空管能够大量的吸收太阳辐射能,并高效的将热能传递给冷热交换循环水,通过热交换循环管道直接对沼气池内的发酵料液增温、补温。试验证明,该技术日吸收太阳辐射能的热量为437617.97kJ,透射散热损失的热量为101964.99kJ,自身贮存热量33565.29kJ,通过热交换管以冷热循环水形式直接为沼气池内发酵料液提供的热量为303269.25kJ,热转化率为69.3%,热损失率为30.7%。(4)通过热平衡计算得出,沼气池的日散失总热量为378387.5kJ,而“太阳能三效增温”技术分别为沼气池提供的热量为41764.78kJ、138276.68kJ、303269.25kJ,总计483310.71kJ,分别占总供热量的9%、29%和62%。证明“太阳能三效增温”技术可以完全弥补沼气池的热损失,并起到增温、补温的作用。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 新农村卫生新校园的由来及其理论基础
  • 1.1.1 新农村卫生新校园的前身
  • 1.1.2 新农村卫生新校园建设工程的提出
  • 1.1.3 新农村卫生新校园的理论基础
  • 1.2 新农村卫生新校园建设工程的意义及发展现状
  • 1.2.1 新农村卫生新校园建设工程的意义
  • 1.2.2 新农村卫生新校园建设工程的发展现状
  • 1.3 立题的目的及意义
  • 1.3.1 立题的目的
  • 1.3.2 立题的意义
  • 第二章 陕西省新农村卫生新校园建设工程建筑模式的构建
  • 2.1 构建建筑模式的方法
  • 2.2 新农村卫生新校园建设工程的系统构成
  • 2.2.1 畜禽养殖系统
  • 2.2.2 沼气发酵系统
  • 2.2.3 果树生产系统
  • 2.2.4 大棚栽培系统
  • 2.2.5 牧草种植系统
  • 2.2.6 网络互动系统
  • 2.3 构建建筑模式的总体规划设计
  • 2.3.1 总体规划设计的依据
  • 2.3.2 总体规划设计的原则
  • 2.3.3 选址原则
  • 2.3.4 建设方位
  • 2.3.5 面积确定
  • 2.4 构建建筑模式的工艺设计
  • 2.4.1 工艺参数
  • 2.4.2 工艺流程
  • 2.4.3 尺寸设计
  • 2.5 构建的五种建筑模式
  • 2.5.1 “L”型模式
  • 2.5.2 “T”型模式
  • 2.5.3 “一”型模式
  • 2.5.4 分离模式
  • 2.5.5 双层模式
  • 第三章 陕西省新农村卫生新校园建设工程关键技术的研究
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 试验地点
  • 3.1.2 试验对象
  • 3.1.3 试验方法
  • 3.1.4 试验数据分析
  • 3.1.5 试验相关理论计算
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 日光温室光照强度及温度的变化规律
  • 3.2.2 前处理子单元光照强度及温度的变化规律
  • 3.2.3 沼气池内发酵料液温度的变化规律
  • 3.2.4 容积产气率及沼气累积产量的分析
  • 3.2.5 “太阳能三效增温”的热平衡分析
  • 第四章 结论与讨论
  • 4.1 结论
  • 4.1.1 五种建筑模式的优点与缺点
  • 4.1.2 “太阳能三效增温”技术的研究结论
  • 4.2 讨论
  • 4.2.1 模式构建部分的讨论
  • 4.2.2 技术研究部分的讨论
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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