【摘要】本发明涉及一种智力玩具,尤其涉及一种立方体串智力玩具。一种人体姿态立方体串智力玩具,该智力玩具由第一方形块、第二方形块、第三方形块、第一长方形块、第二长方形块、第三长方形块和弹性连接绳构成。一根弹性连接绳将中轴线上的各块第三方形块和
【摘要】 本发明公开一种温室机械通风的控制方法和控制系统,其中,所述控制方法用于控制温室的风机,包括如下步骤:获取风机的转速、温室内外的温度、温室内外的湿度和温室的太阳总辐射;基于获取的转速、温室内外的温度、温室内外的湿度和太阳总辐射,根据温室能量平衡模型产生用于控制风机转动的控制信号。本发明基于获取的转速、温室内外的温度、温室内外的湿度以及温室的太阳总辐射,能够实时的获取温室的环境条件,以这些环境条件为基础并根据温室能量平衡模型实时的调整风机的转动,不仅能够控制风机的连续转动,而且,能耗低。 【专利类型】发明授权 【申请人】嘉兴学院 【申请人类型】学校 【申请人地址】314001 浙江省嘉兴市越秀南路56号 【申请人地区】中国 【申请人城市】嘉兴市 【申请人区县】南湖区 【申请号】CN201210116146.3 【申请日】2012-04-12 【申请年份】2012 【公开公告号】CN102640684B 【公开公告日】2014-01-15 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN102640684B 【授权公告日】2014-01-15 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】A01G9/24; G05D27/02 【发明人】赵云; 王斌; 吴伟雄; 黄全风 【主权项内容】1.温室机械通风的控制方法,用于控制温室的风机,其特征是:包括如下步骤: 获取风机的转速、温室内外的温度、温室内外的湿度、温室的太阳总辐射; 基于获取的转速、温室内外的温度、温室内外的湿度和太阳总辐射,根据温室能量平衡模型产生控制信号,将该控制信号用于控制所述风机的转动,所述温室能量平衡模型具体如下: Qven=KsφΔT-KlφΔe Qcover=KcΔT Qtrans=aQsolar+bAleaf(e(To)-e) Qcool=fλW 上述公式中:ρ为温室内空气密度、V为温室的体积、C为温室内空气定压比热、Tg为温室内空气的温度、t为时间、η为太阳辐射效率、Qsolar为环境太阳总辐射、Qven为通风和渗透散失的能量、Qcover为覆盖材料的热传导能量、Qtrans为作物蒸腾所需要的能量、Qcool为降温装置吸收的能量、ΔT为温室内外的温度差、Δe为温室内外空气绝对湿度差、Φ为通风率、Ks为单位通风率温室内外交换的显热、Kl为单位通风率温室内外交换的潜热、Kc为温室覆盖层的热传导系数、e(To)为饱和湿气在室外温度时的蒸气压、e为饱和湿气在室外温度时的实际蒸气压、a为太阳辐射对植物蒸腾的贡献度、b为饱和湿气压差对植物蒸腾的贡献度、Aleaf为叶面指数、f为喷雾水的雾化率、λ为水蒸气热容、W为喷水量; 或者,所述温室能量平衡模型如下: Qven=KsφΔT-KlφΔe Qcover=KcΔT Qleaf=CL(TL-Tg) Qsoil=Cs(Ts-Tg) Qtrans=aQsolar+bAleaf(e(To)-e) Qcool=fλW 公式中,Qrad和Qlon通过实际测量获得,ρ为温室内空气密度、V为温室的体积、C为温室内空气定压比热、Qrad为太阳光照净辐射能量、Qven为通风和渗透散失的能量、Qlon为长波辐射散失的能量、Qcover为覆盖材料的热传导能量、Qleaf为室内空气与作物叶面的热对流能量、Qsoil为温室空气与土壤的热传导能量、Qtrans为作物蒸腾所需要的能量、Qcool为降温装置吸收的能量、Ks为单位通风率温室内外交换的显热、Kl为单位通风率温室内外交换的潜热、Φ为通风率、ΔT为温室内外空气的温度差(Tg-To),Tg为室内温度,To为室外温度、Δe为温室内外空气绝对湿度差、Kc为温室覆盖层的热传导系数,CL、CS分别为叶面与空气、土壤与空气对流换热系数、TL为叶面温度,Ts为土壤温度、t为时间、e(To)为饱和湿气在室外温度时的蒸气压、e为饱和湿气在室外温度时的实际蒸气压、a为太阳辐射对植物蒸腾的贡献度、Qsolar为环境太阳总辐射、b为饱和湿气压差对植物蒸腾的贡献度、Aleaf为叶面指数、f为喷雾水的雾化率、λ为水蒸气热容、W为喷水量。 该数据由<>整理 【当前权利人】嘉兴学院 【当前专利权人地址】浙江省嘉兴市越秀南路56号 【专利权人类型】公立 【统一社会信用代码】12330000470009050B 【引证次数】1.0 【他引次数】1.0 【家族引证次数】1.0 【家族被引证次数】16
未经允许不得转载:http://www.zhongzhencnc.com/1791274736.html






