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NTIS 바로가기전원과 자원 = Rural resource, v.55 no.4, 2013년, pp.50 - 58
이현우 (경북대학교 농업토목공학과) , 이종원 (경북대학교 농업과학기술연구소)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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온실의 난방비를 평가하기 위해서는 무엇이 필요합니까? | 온실의 난방비를 평가하기 위해서는 우선 난방에 소요되는 경비가 정확히 계산 되어야 하며 이를 위해서는 난방설비의 적정 용량을 결정하기 위한 최대난방부하와 재배기간 동안의 난방소요열량을 산정하기 위한 기간난방부하의 정확한 계산이 필요하다. 난방부하의 요인이 되는 온실의 열손실량은 피복재를 통한 관류열손실량, 온실 표면의 틈새를 통한 환기전열손실량 및 실내공기와 토양과의 열교환에 의한 지중전열손실량의 합으로 계산되지만 이 중 관류열손실량은 전체 열손실량의 60∼100%정도로 대부분을 차지하고 있기 때문에 난방부하량을 산정하는데 가장 중요한 요소이다. | |
온실의 열손실량은 어떻게 계산됩니까? | 온실의 난방비를 평가하기 위해서는 우선 난방에 소요되는 경비가 정확히 계산 되어야 하며 이를 위해서는 난방설비의 적정 용량을 결정하기 위한 최대난방부하와 재배기간 동안의 난방소요열량을 산정하기 위한 기간난방부하의 정확한 계산이 필요하다. 난방부하의 요인이 되는 온실의 열손실량은 피복재를 통한 관류열손실량, 온실 표면의 틈새를 통한 환기전열손실량 및 실내공기와 토양과의 열교환에 의한 지중전열손실량의 합으로 계산되지만 이 중 관류열손실량은 전체 열손실량의 60∼100%정도로 대부분을 차지하고 있기 때문에 난방부하량을 산정하는데 가장 중요한 요소이다. 관류열손실량은일반적으로관류열전달계수와온실내외부온도차의 곱으로 구해지고, 관류열전달계수는 외부기온, 풍속 및 천공상태 등의 기상조건, 피복재의 표면상태, 피복재 내외부 표면의 대류열전달 방식, 장파복사열교환량, 틈새환기량, 피복면적, 온실형태, 온실바닥면적, 보온커튼의 유무 등에 따라 달라지며. | |
국내에서는 개발되고 있는 관류열측정시스템으로 인하여 예상되는 장점은 무엇입니까? | 개발될 시스템은 향후 자재 생산업체, 연구기관 및 시험기관에 보급하여 정량화된 기준에 따라 자재의 보온 성능을 분석함과 동시에 피복재 및 보온재의 보온성능에 대한 국내 기준을 정량적으로 제시하는데 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 기술적인 측면에서 보온재의 사용적격 판정을 위한 정량적 기준이 제시되어 보온재의 규격화에 기여할 것이고, 관류열손실을 억제하는 피복재 및 보온재의 본질적 기능을 향상시키는데 기여할 것이다. 경제적·산업적 측면에서는 온실용 피복재 및 보온재의 국내 기준과 측정방법을 제시함으로써 제품의 규격화와 표준화에 기여할 것이고, 피복재 및 보온재의 성능을 정확하게 판단할 수 있는 기술을 확보할 수 있기 때문에 보온재 생산기술이 우수하게 되어 보온재 산업의 대외 경쟁력이 높아질 것으로 기대된다. |
Abdel-Ghany, A.M. and T. Kozai. 2006. On the determination of the overall heat transmission coefficient and soil heat flux for a cooled, naturally ventilated greenhouse: Analysis of radiation and convection heat transfer. Energy Conversion and Management 47:2612-2628.
Albright, L.D., I. Seginer, L.S. Marsh, and A. Oko. 1985. In situ thermal calibration of unventilated greenhouse. J. agric. Engng Res. 31:265-281.
ASABE. 2008. Heating, ventilating and cooling greenhouses. ASABE Standards.
Bailey, B.J. 1981. The reduction of thermal radiation in glasshouses by thermal screens. J. agric. Engng Res. 26: 215-224.
Bailey, B.J. and Z.S. Chalabi. 1994. Improving the cost effectiveness of greenhouse climate control. Computers and Electronics in Agriculture 10:203-214.
Feuilloley, P., and G. Issanchou. 1996. Greenhouse covering materials measurement and modeling of thermal properties using the hotbox method, and condensation effects. J. agric. Eng. Res. 65:129-142.
Garzoli, K.V. and J. Blackwell. 1987. An analysis of the nocturnal heat loss from a double skin plastic greenhouse. J. Agric. Engng Res. 36:75-85.
Geoola, F., Y. Kashti, A. Levi, and R. Brickman. 2009. A study of the overall heat transfer coefficient of greenhouse cladding materials with thermal screen using the hotbox method. Polymer Testing 28:470-474.
Holman, J.P. 1986. Heat transfer. McGraw-Hill International Editions, New York.
Japan Protected Horticulture Association (JPHA). 1994. Handbook of protected horticulture. Japan Protected Horticulture Association. p.170-173 (in Japanese).
Kittas, C., 1994. Overall heat transfer coefficient of a greenhouse cover. Agricultural and Forest Meteorology 69:205-221 (in French).
Minagawa, H. and K. Tachibana. 1982. The overall heat transfer of greenhouses covered with PE and PVC single layer - The heat insulation efficiency of greenhouses and their covering materials (1). J. Agr. Met. 38(1):15-22 (in Japanese).
Nijskens, J., J. Deltour, S. Coutisse, and A. Nisen. 1984a. Heat transfer through covering materials of greenhouses. Agricultural and Forest Meteorology, 33:193-214.
Papadakis, G., D. Briassoulis, G.S. Mugnozza, G. Vox, P. Feuilloley, and J.A. Stoffers. 2000. Radiometric and thermal properties of, and testing methods for, greenhouse covering materials. J. Agric. Eng. Res. 77(1):7-38.
Seginer, I., D. Kantz, U.M. Peiper, and N. Levav. 1988. Transfer coefficients of several polyethylene greenhouse covers. J. agri. Engng Res. 39:19-37.
Ursula E, Antoine D (2011) Photovoltaic-thermal collectors for night radiative cooling of buildings. Solar Energy 85(7): 1322-1335.
장유섭. 1996. 시설하우스용 보온커튼재의 물리적 특성에 관한 연구. 한국생물환경조절학회지 5(1): 34-52.
전희, 최영하, 박경섭, 우영회. 2008. 단동온실의 내 외층피복자재 조합별 미기상 분석. 한국생물환경조절학회 발표논문집 17(1): 476-479.
日本施設園藝協會, 2007, 五訂施設園藝ハンドブック.
皆川秀夫, 立花一雄. 1982. PE, PVC一中被覆ハウスの熱貫流. 農業氣象38(1): 15-22.
三原義秋, 林?紀夫. 1979. 溫室の保溫に關する硏究. 農業氣象35(1): 13-19.
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