الاستفادة من الطاقة الشمسية فى تدفئة البيوت المحمية خلال موسم الشتاء فى مصر

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 طالبة دراسات عليا - قسم الهندسة الزراعية - کلية الزراعة بمشتهر - جامعة بنها - مصر.

2 أستاذ الهندسة الزراعية - قسم الهندسة الزراعية - کلية الزراعة بمشتهر - جامعة بنها - مصر.

3 استاذ الهندسة الزراعية المساعد - قسم الهندسة الزراعية - کلية الزراعة بمشتهر - جامعة بنها - مصر.

المستخلص

يهدف هذا البحث الى دراسة الاستفادة من الطاقة الشمسية کمصدر للطاقة المتجددة ومقارنتها بالطاقة التقليدية فى تدفئة البيوت المحمية خلال موسم الشتاء. ولإنجاز ذلک تم دراسة تأثير نظامين مختلفين (نظام التدفئة التقليدي G1 ونظام التدفئة الشمسي G2) على عوامل نمو الخيار خلال موسم النمو و خصائص الثمار والانتاجية. وأيضا تم تسجيل درجة حرارة الهواء ورطوبته النسبية خلال موسم النمو. وتم إجراء هذه التجربة فى قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية – کلية الزراعة بمشتهر – جامعة بنها – محافظة القليوبية. وکانت أهم النتائج المتحصل عليها کما يلى: تراوحت درجة حرارة الهواء ما بين 18.78 الى 25.29 ومن 18.00 الى 25.15 ᵒم کل من  G1 وG2 على الترتيب فى حين تراوحت درجة حرارة الهواء الخارجي ما بين 11.00 إلى 21.66 ᵒم. تراوحت الرطوبة النسبية للهواء ما بين 63.33 إلى 88.67 ومن 70.93 إلى 93.94 % کل من  G1 وG2 على الترتيب فى حين تراوحت الرطوبة النسبية للهواء الخارجي ما بين 45.93 إلى 92.73%. کانت قيم طول النبات وقطر الساق والمساحة السطحية لأوراق نبات الخيار المنزرع فى صوبة نظام التدفئة التقليدي اعلى من المنزرع فى صوبة نظام التدفئة الشمسي. کان طول ثمار الخيار 24.79 و19.44 سم کل من  G1 وG2 على الترتيب. في حين کان قطر الثمار 3.36 و 3.19 سم کل من  G1 وG2 على الترتيب. کانت قيم وزن الثمرة وعدد الثمار لکل نبات هي 115.07 و 108.73 جم و19 و17 ثمرة لکل نبات على الترتيب کل من  G1 وG2. کانت قيم محصول الخيار 182.09 و152.92 کجم کل من  G1 وG2 على الترتيب فى نهاية موسم النمو.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


Challa, H., E. Heuvelink and U. Van Meeteren (1995). Crop growth and development. Pages 62–84 in J. C. Bakker, G. P. A. Bot, H. Challa, and N. J. Van de Braak, eds. Greenhouse climate control – an integrated approach. Wageningen Pers, Wageningen, The Netherlands.
FAO (1991). Localized irrigation. Irrigation and Drainage, Paper No. 36: 144P.
Grimstad, S.O. and E. Frimanslund (1993). Effect of different day and night temperature regimes on greenhouse cucumber young plant production, flower bud formation and early yield. Sci. Hortic., 53: 191–204.
Hanan, N., J. Morgan, T. Peterson, J. Reuder, I. Burke and K. Paustion (2003). Carbon, water and land-use in conservation reserve program lands of the short grass prairie. NIGEC-GPRC 2003. Annual Meeting, Lincoln, Nebraska, August 18, 2003.
Khater, E.G., T.H. Ashour, S.A. Ali, M. Saad, J. Todic, J. Hollands and A. Korjenic (2020). Development of a Bio-Solar House Model for Egyptian Conditions. Energies, 13(817): 1-27.
Kittas, C., N. Rigakis, N. Katsoulas and T. Bartzanas (2009). Influence of shading screens on mcroclimate, growth and productivity of tomato. Acta Hort., 807: 235 – 243.
Lazaar, M., S. Bouadila, S. Kooli and A. Farhat (2015). Comparative study of conventional and solar heating systems under tunnel
Tunisian greenhouses: thermal performance and economic
analysis. Sol Energy, 120: 620–35.
Marcelis, L.F.M. and L.R.B. Hofman-Eijer (1993). Effect of temperature on the growth of individual cucumber fruits. Physiol. Plant. 87: 321–328.
Nelson, P.V. (2006). Greenhouse operation and management. Fourth edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 07632.
Öztürk, H.H. and A. Başçetinçelik (2003b). Energy and exergy efficiency of a packed-bed heat storage unit for greenhouse heating. hhozturk@cu.edu.tr.
Sethi, V.P. and S.K. Sharma (2008). Survey and evaluation of heating technologies for worldwide agricultural greenhouse applications. Solar Energy, 82, 832–859.
Slack, G. and A. Calvert (1978). Effects of within-night temperature changes on fruit production in early tomatoes. Rep. Glasshouse Crops Res. Inst. 77: 49–51.
Slack, G. and D.W. Hand (1983). The effect of day and night temperature on the growth, development and yield of glasshouse cucumbers. J. Hortic. Sci., 58: 567–573.
Vadiee, A. and V. Martin (2012). Energy management in horticultural applications through the closed greenhouse concept, state of the art. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(7): 5087-5100.
Vourdoubas, J. (2004). Comparison of greenhouse heating with geothermal energy, biomass and solar energy. in the conference Geothermal energy applications in agriculture, Athens, Greece.
Zhang, L., P. Xu, J. Mao, X. Tang, Z. Li and J. Shi (2015). A low cost seasonal solar soil heat storage system for greenhouse heating:
design and pilot study. Appl. Energy, 156: 213–22.