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温室暖房用燃焼燃料の代替方法の検討

机译:检查用于温室供暖的燃烧燃料的替代方法

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摘要

1970年代のオイルショック時には多くの省エネ技術が研究、開発され 商業温室の省エネ化は着実に進展した(Bartok,2001;http://aesop.rutgers.edu/horteng/)。現在,エネルギー効率の高い温室(2重被覆され,保温力ーテンと床暖房を備えた多運棟温室)では当時のわずか10%しか暖房エネルギーを必要としなくなっている(Both et al.,2007)。現在の挑戦は,このような省エネ温室において,暖房に必要な化石燃料に代わるエネルギーを見出すことに移っている。方法としては,燃料電池,ヒートポンプ,廃熱等の利用が考えられる。しかし,日本ではこういった設備を温室に導入するだけに終わり,全体として効率的な暖房システムを設計するといった視点が欠けがちである。本来,暖房システムを設計するに当たっては,システム全体に対して代替エネルギーの貢献度を分析する必要がある。そこで,炭酸ガス供給も考慮したコジェネとしての燃料電池,ヒートポンプ,および工場からの廃熱利用の可能性について,ラン栽培の環境制御を評価するためにBotbらが開発したモデル(Both et al.,2005)を用いて,基礎的なシミュレーションを行った結果を紹介する。
机译:在1970年代的石油危机期间,人们研究和开发了许多节能技术,并且商业温室的节能稳步发展(Bartok,2001; http://aesop.rutgers.edu/horteng/)。如今,高能效的温室(双重覆盖的多用途建筑温室带有十个地板供暖系统)当时只需要10%的供暖能量(Both等人,2007年)。 ..当前的挑战是在这种节能温室中寻找替代加热所需的化石燃料的能源。作为方法,可以考虑使用燃料电池,热泵,废热等。然而,在日本,仅通过将这种设备引入温室就倾向于缺乏整体设计高效供暖系统的观点。最初,在设计加热系统时,有必要分析替代能源对整个系统的贡献。因此,Botb等人(Both等人)开发了一个模型,用于评估兰花种植的环境控制,考虑使用燃料电池,热泵和工厂提供的余热作为二氧化碳的余热,并考虑提供二氧化碳气体。介绍了使用2005)进行基本模拟的结果。

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