設(shè)施所在提高溫室環(huán)境調(diào)控能力和太陽能全光譜高效利用方面取得新進(jìn)展
近日,設(shè)施所設(shè)施農(nóng)業(yè)新技術(shù)團(tuán)隊(duì)在國際Top期刊Energy(中科院一區(qū),IF=8.857)發(fā)表題為“Balancing energy harvesting and crop production in a nanofluid spectral splitting covering for an active solar greenhouse”的研究論文。該研究基于納米流體光譜分頻技術(shù),既能為植物生長提供適宜環(huán)境,又降低了溫室降溫能耗,實(shí)現(xiàn)了太陽能高效利用。設(shè)施所袁余博士為該論文第一作者。
“萬物生長靠太陽”,溫室自身就是直接利用太陽能的農(nóng)業(yè)建筑設(shè)施。太陽光譜分布范圍非常寬,而作為光信號調(diào)節(jié)植物生長的光譜占總太陽光譜的很少一部分。目前,據(jù)報(bào)道的太陽光譜中參與植物光合作用的光譜主要分布在紫外光(300 nm)到遠(yuǎn)紅光(800 nm),參與植物光合作用的中間色素葉綠素a、葉綠素b和類胡蘿卜素在此波段內(nèi)有較強(qiáng)的吸收峰。然而,剩下的大于800 nm波長的輻射能并沒有直接參與植物光合作用,且進(jìn)入溫室后會使室內(nèi)溫度升高。溫室在不通風(fēng)開窗情況下,夏季溫室內(nèi)的溫度最高能達(dá)到55℃以上。因此,如何有效利用植物作用光譜(PAS: Plant active spectrum, 300 ~ 800 nm)能量用于植物生長,而收集引起溫室效應(yīng)的熱作用光譜(HAS: Heat active spectrum, > 800 nm)輻射能量進(jìn)行再利用,對減少溫室能源消耗和提高太陽能利用效率具有重大意義。
本文研究了一種應(yīng)用于溫室覆蓋層的納米流體光譜分頻(NSS)技術(shù),以實(shí)現(xiàn)作物和能源的聯(lián)產(chǎn)。NSS是由厚度為10 mm、體積分?jǐn)?shù)為0.005%的ATO-WO3納米流體作為流動層,在雙層中空結(jié)構(gòu)循環(huán),納米流體的流量為400 L/h。為了研究NSS在溫室中的應(yīng)用效果以及植物的生長響應(yīng),進(jìn)行了植物栽培試驗(yàn)和光熱試驗(yàn),并對NSS的能量分析和性能評估進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明,納米流體光譜分頻器能夠很好地透過PAS而吸收HAS,保證設(shè)施植物正常生長的同時(shí)又降低了溫室降溫能耗,且產(chǎn)生的熱能為溫室日常運(yùn)行提供能源。研究拓寬了納米流體在溫室中的應(yīng)用,是提高溫室太陽能全光譜利用的一種有效方法。
本研究工作得到北京市科技計(jì)劃項(xiàng)目(Z211100004621002),國家自然科學(xué)基金(51806244),廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金項(xiàng)目(2020A1515110677),廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院協(xié)同創(chuàng)新中心項(xiàng)目(XTXM202201),廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新基金項(xiàng)目(華南設(shè)施大棚小氣候熱質(zhì)傳遞機(jī)理及調(diào)控優(yōu)化研究(202202)),國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目(2022YFB3604604)等項(xiàng)目的共同資助。
論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127706