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고압나트륨등 보광 온실의 열적 거동 및 엽온 분석
Thermal Behavior and Leaf Temperature in a High Pressure Sodium Lamp Supplemented Greenhouse 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.32 no.1, 2023년, pp.48 - 56  

윤승리 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  김진현 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  신민주 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  김동필 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  방지웅 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  정호정 (농촌진흥청 국립원예특작과학원) ,  안태인 (서울대학교 농림생물자원학부)

초록
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고압나트륨등(high-pressure sodium, HPS 램프)은 작물 생육 발달에 필요한 충분한 양의 광합성유효방사를 제공하는 동시에 복사열을 통해 온실 난방 부하를 절감할 수 있어 겨울철 시설원예 보광 조명으로 널리 이용되고 있다. 그러나 겨울철에 생육 중기를 맞이하는 시설 과채류의 경우, 작물의 정단부가 복사열에 영향을 많이 받고, 캐노피 위치에 따라 엽온 차이가 증가될 수 있다. 또한 온실 기온 역시 보광등에서 발생한 열이 상부로 상승 및 정체되면서 불필요한 에너지 낭비 및 온도 불균일성 역시 심화될 수 있다. 따라서 본 연구의 목표는 CFD 열전달 해석을 통해 HPS 램프에 의한 열적 특성 및 생육 단계별 수평적 엽온 변화를 분석하고, 온실 내 수직적 기온 및 작물의 캐노피별 엽온을 측정하여, 온실 내 환경 균일성 제고 및 효과적 에너지 활용 방안을 모색하는 것이었다. 생육 초기, 중기, 및 후기를 대변하는 초장(1.0, 1.6, 2.2m)에서의 정단부 수평적 엽온을 CFD 시뮬레이션을 통해 분석하였다. 또한 HPS 램프 작동 이후 수직적 기온과 캐노피 높이별 엽온을 측정하였다. 실험 결과, 보광 시 엽온과 기온 간의 차이가 커지고, 수직적 기온 역시 불균일해짐을 알 수 있었다. 생육 단계가 진전될수록, 고온의 복사열이 중심부에 집중되며, 상단부 수평적 엽온 편차가 커지고, 균일성 역시 떨어지는 것을 알 수 있었다. 열획득 모델을 통한 수치해석 결과, 보광등이 2022년12월 기간 난방부하에 약 50.1% 기여하는 것을 알 수 있었다. 평균절대오차평균제곱근 오차는 생육 초기 및 생육 중기 모두0.5 이하로, 실측값과 예측값에 높은 일치도를 보였다. 수직적 기온 및 엽온 분포와 생육 단계별 수평적 엽온 분포에 관한 본 연구의 결과는 효율적 에너지 관리 및 작물 생육 발달에 관한 의사결정에 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

High-pressure sodium (HPS) lamps have been widely used as a useful supplemental light source to emit sufficient photosynthetically active radiation and provide a radiant heat, which contribute the heat requirement in greenhouses. The objective of this study to analyze the thermal characteristics of ...

주제어

참고문헌 (34)

  1. Ahamed M.S., H. Guo, and K. Tanino 2019, Energy saving?techniques for reducing the heating cost of conventional?greenhouses. Biosyst Eng 178:9-33. doi:10.1016/j.biosystemseng.2018.10.017 

  2. Ali S.D., H.S. Ramaswamy, and G.B. Awuah 2002, Thermo-physical properties of selected vegetables as influenced by?temperature and moisture content. J Food Process Eng?25:417-433. doi:10.1111/j.1745-4530.2002.tb00575.x 

  3. Ballester C., M.A. Jimenez-Bello, J.R. Castel, and D.S.?Intrigliolo 2013, Usefulness of thermography for plant water?stress detection in citrus and persimmon trees. Agric For?Meteorol 168:120-129. doi:10.1016/j.agrformet.2012.08.005 

  4. Brault D., C. Gueymard, R. Boily, and A. Gosselin 1989,?Contribution of HPS lighting to the heating requirements of?a greenhouse. Paper - Amer Soc Agr Eng (USA) 89. 

  5. Buyel J.F., H.M. Gruchow, N. Todter, and M. Wehner 2016,?Determination of the thermal properties of leaves by noninvasive contact free laser probing. J Biotechnol 217:100-108.?doi:10.1016/j.jbiotec.2015.11.008 

  6. Cathey H.M., and L.E. Campbell 1980, Light and lighting?systems for horticultural plants. Hortic Rev 2:491-537. 

  7. Choi H.Y., T.W. Moon, D.H. Jung, and J.E. Son 2019, Prediction?of air temperature and relative humidity in greenhouse via a?multilayer perceptron using environmental factors. Protected?Hort Plant Fac 28:95-103. (in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2019.28.2.95 

  8. Dhillon R., R. Francisco, J. Roach, S. Upadhyaya, and M.?Delwiche 2014, A continuous leaf monitoring system for?precision irrigation management in orchard crops. Tarim?Makinalari Bilimi Dergisi 10:267-272. 

  9. Fisher P., A.J. Both, and B. Bugbee 2017, Supplemental?lighting technology, costs, and efficiency. In R Lopez, E Runkle?(Eds.), Light management in controlled environments. Meister?Media Worldwide, Willoughby, OH, USA, pp 74-81. 

  10. Hong S.W., and I.B. Lee 2014, Predictive model of microenvironment in a naturally ventilated greenhouse for a?model-based control approach. J Bio-Env Con 23:181-191.?(in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2014.23.3.181 

  11. Hwang H.S., K.H. Lee H.W. Jeong, and S.J. Hwang 2022,?Selection of supplemental light source for greenhouse?cultivation of pepper during low radiation period through?growth and economic analysis. J Bio-Env Con 31:204-211.?(in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2022.31.3.204 

  12. Jeong I.S., C.G. Lee, L.H. Cho, S.Y. Park, S.J. Kim, D.H. Kim,?and J.H. Oh 2021, Environmental prediction in greenhouse?according to modified greenhouse structure and heat exchanger?location for efficient thermal energy management. J Bio-Env?Con 30:278-286. (in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2021.30.4.278 

  13. Jeong K.J., J.G. Yun, Y.S. Chon, H.S. Shin, and S.W. Lee 2018,?Effect of supplementary or heating lamps on the yield, vase?life, and leaf color of cut rose. Protected Hort Plant Fac 27:158-165. (in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2018.27.2.158 

  14. Jones H.G. 2004, Irrigation scheduling: advantages and pitfalls?of plant-based methods. J Exp Bot 55:2427-2436. doi:10.1093/jxb/erh213 

  15. Katzin D., S. van Mourik, F. Kempkes, and E.J. van Henten?2020, GreenLight - An open source model for greenhouses?with supplemental lighting: evaluation of heat requirements?under LED and HPS lamps. Biosyst Eng 194:61-81. doi:10.1016/j.biosystemseng.2020.03.010 

  16. Khorsandi A., A. Hemmat, S.A. Mireei R. Amirfattahi, and P.?Ehsanzadeh 2018, Plant temperature-based indices using?infrared thermography for detecting water status in sesame?under greenhouse conditions. Agric Water Manag 204:222-233. doi:10.1016/j.agwat.2018.04.012 

  17. Kim H.J., M.Y. Lin, and C.A. Mitchell 2019, Light spectral and?thermal properties govern biomass allocation in tomato?through morphological and physiological changes. Environ?Exp Bot 157:228-240. doi:10.1016/j.envexpbot.2018.10.019 

  18. Kurowski P.M. 2015, Thermal analysis with solidworks simulation?2015 and flow simulation 2015. SDC Publications, KS,?USA. 

  19. Kwon J.K., I.H. Yu, K.S. Park, J.H. Lee, J.H. Kim, J.S. Lee, and?D.S. Lee 2018, Supplemental lighting by HPS and PLS?lamps affects growth and yield of cucumber during low?radiation period. J Bio-Env Con 27:400-406. (in Korean)?doi:10.12791/KSBEC.2018.27.4.400 

  20. Lam J.C., C.L. Tsang, D.H.W. Li, and S.O. Cheung 2005,?Residential building envelope heat gain and cooling energy?requirements. Energy 30:933-951. doi:10.1016/j.energy.2004.07.001 

  21. Lee C.G., J.S. Lee, H.J. Jeong, J.H. Lee, J.H. Kim, J.E. Son, I.?Hwang, J.H. Shin, K.S. Park, and J.W. Lee 2021, Greenhouse?supplemental lighting technology. National Institute of?Horticultural & Herbal Science, RDA, Wanju, Korea, p 82.?(in Korean) 

  22. Lee T.S., G.C. Kang, H.K. Kim, J.P. Moon, S.S. Oh, and J.K.?Kwon 2017, Analysis of air temperature and humidity?distributions and energy consumptions according to use of?air circulation fans in a single-span greenhouse. Protected?Hort Plant Fac 26:276-282. (in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2017.26.4.276 

  23. Leinonen I., and H.G. Jones 2004, Combining thermal and visible?imagery for estimating canopy temperature and identifying?plant stress. J Exp Bot 55:1423-1431. doi:10.1093/jxb/erh146 

  24. Nam S.W., and H.H. Shin 2015, Development of a method to?estimate the seasonal heating load for plastic greenhouses. J?Korean Soc Agric Eng 57:37-42. (in Korean) doi:10.5389/KSAE.2015.57.5.037 

  25. Nelson J.A., and B. Bugbee 2015, Analysis of environmental?effects on leaf temperature under sunlight, high pressure?sodium and light emitting diodes. PLoS One 10:e0138930. doi:10.1371/journal.pone.0138930 

  26. Ouzounis T., H. Giday, K.H. Kjaer, and C.O. Ottosen 2018,?LED or HPS in ornamentals? A case study in roses and?campanulas. Eur J Hortic Sci 83:166-172. doi:10.17660/eJHS.2018/83.3.6 

  27. Palmitessa O.D., A.E. Prinzenberg, E. Kaiser, and E. Heuvelink?2021, Led and HPS supplementary light differentially affect?gas exchange in tomato leaves. Plants 10:810. doi:10.3390/plants10040810 

  28. Pino A., W. Bustamante, R. Escobar, and F.E. Pino 2012,?Thermal and lighting behavior of office buildings in Santiago?of Chile. Energy Build 47:441-449. doi:10.1016/j.enbuild.2011.12.016 

  29. Righini I., B. Vanthoor, M.J. Verheul, M. Naseer, H. Maessen,?T. Persson, and C. Stanghellini 2020, A greenhouse climateyield model focusing on additional light, heat harvesting and?its validation. Biosyst Eng 194:1-15. doi:10.1016/j.biosystemseng.2020.03.009 

  30. Saberian A., and S.M. Sajadiye 2019, The effect of dynamic?solar heat load on the greenhouse microclimate using CFD?simulation. Renew Energy 138:722-737. doi:10.1016/j.renene.2019.01.108 

  31. Shin H.H., Y.S. Kim, and S.W. Nam 2019, Effect of pipes?layout and flow velocity on temperature distribution in?greenhouses with hot water heating system. Protected Hort?Plant Fac 28:335-341. (in Korean) doi:10.12791/KSBEC.2019.28.4.335 

  32. Yang S.H., C.G. Lee, A. Ashtiani-Araghi, J.Y. Kim, and J.Y.?Rhee 2015, Heat gain and contribution to heating from?supplemental lighting in greenhouse. Eng Agric Environ?Food 8:67-71. doi:10.1016/j.eaef.2015.04.001 

  33. Yu I.H., M.W. Cho, S.Y. Lee, H. Chun, and I.B. Lee 2007,?Effects of circulation fans on uniformity of meteorological?factors in warm air heated greenhouse. J Bio-Env Con?16:291-296. (in Korean) 

  34. Zhang R., Y. Zhou, Z. Yue, X. Chen, X. Cao, X. Ai, B. Jiang,?and Y. Xing 2019, The leaf-air temperature difference?reflects the variation in water status and photosynthesis of?sorghum under waterlogged conditions. PLoS One?14:e0219209. doi:10.1371/journal.pone.0219209 

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