İstixana iqlim nəzarəti Canlı model

Siz pomidor yetişdirən bir hektarlıq şüşə istixananın iqlimini idarə edirsiniz. Günəş, xarici hava və bitkinin özü hər on dəqiqədən bir temperaturu, nəmliyi və CO₂-ni dəyişir; sizin vasitələriniz dam pəncərələri, isitmə qiyməti, kölgə/enerji pərdəsi, yüksək təzyiqli duman və CO₂ verilməsidir. Hər rəqəm aşağıda yoxlaya biləcəyiniz enerji və kütlə balansından gəlir.

Nə öyrənəcəksiniz

Simulyator

Vaxt 0 dəq
İstixana havasının temperaturu 20,0 °C · Nisbi nəmlik 75% · Buxar təzyiqi defisiti (VPD) 0,58 kPa · CO₂ qatılığı 420 ppm · Xarici temperatur 18,4 °C · Bitki rahatdır☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ İstilik 0,00 kWh/m²💧 Duman 0,00 L/m²CO₂ verilib 0 g/m²Stress saatları: isti · soyuq · rütubət🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Bitki rahatdır
  • Bitki yüngül stress altındadır
  • Bitki risk altındadır (istilik, soyuq və ya xəstəlik)
  • Duman damlaları
  • İsitmə boruları işləyir

İdarəetmə

Hava mübadiləsi açılma və küləklə artır. İstiliyi, nəmliyi və CO₂-ni eyni dərəcədə çıxarır.

Hava bundan soyuq olduqca qazanxana 180 W/m²-ə qədər qızdırır.

Bağlı: işığın 60 %-ni bloklayır və örtük vasitəsilə istilik itkisini 6,2-dən 4,0 W/m²K-yə endirir, lakin hava mübadiləsinə mane olur və altında nəmliyi saxlayır.

Saatda 0,4 L/m²-ə qədər. Buxarlanan damlalar havanı soyudur; rütubətli havada isə yarpaqları islədir.

Saatda 8 q/m²-ə qədər. Yalnız pəncərələr əsasən bağlı olduqda məna kəsb edir.

Göstəricilər

İstixana havasının temperaturu
20,0°C
normal
Nisbi nəmlik
75%
normal
Buxar təzyiqi defisiti (VPD)
0,58kPa
normal
Bitkinin fotosintezi (nisbi)
0%
kritik
Xarici temperatur18,4 °C
Xarici nəmlik58 %
Çöldə günəş işığı371 W/m²
CO₂ qatılığı420 ppm
Şeh nöqtəsindən yuxarı ehtiyat4,6 K
İsitmə gücü0 W/m²
Bitkinin transpirasiyası0,00 L/m²·h
Hava dəyişmələri1 1/h
İstifadə olunan isitmə enerjisi0,00 kWh/m²
İstifadə olunan duman suyu0,00 L/m²
Verilən CO₂0 g/m²
Bitkinin fiksasiya etdiyi CO₂0,0 g/m²
İstilik stresi saatları (> 35 °C)0,0 h
Soyuq stress saatları (< 10 °C)0,0 h
Xəstəlik riski saatları (RH ≥ 90 % və ya yaş yarpaqlar)0,0 h
Böyümə dərəcə-günləri (baza 10 °C)0,00 °C·d

Trend

İstixana havasının temperaturu: — °C45,0-5,0

Böhran ssenariləri

Səviyyə 1 · İsti dalğalı günorta

Səhər saat on, səma açıqdır və proqnoz günortadan sonra çöldə 33 °C deyir. Pəncərələr yalnız üçdə bir açıqdır və istixana artıq qızır. Su israf etmədən bitkini günortadan sonra istilik stresindən qoruyun.

  • 35 °C-dən yuxarı istilik stresi vaxtı ≤ 15 dəq
  • Duman suyu ≤ 1,8 L/m²
  • Orta VPD ≤ 2,2 kPa
  • Yaş yarpaq və ya çox rütubətli vaxt ≤ 30 dəq

Səviyyə 2 · Soyuq açıq gecə

Axşam saat altı, buludsuz səma və səhərə qədər −4 °C gözlənilir. Gündüz tənzimləri hələ də qoşuludur: isitmə 18 °C-yə, pərdə açıq, pəncərələr azacıq aralı. Bitkini bütün gecə mümkün qədər az yanacaqla 10 °C-dən yuxarı saxlayın və sübh çağı yenidən işıq verin.

  • 10 °C-dən aşağı vaxt ≤ 15 dəq
  • İsitmə enerjisi ≤ 1,4 kWh/m²
  • Sübhdən sonra orta fotosintez ≥ 12 %

Səviyyə 3 · Rütubətli buludlu gün

Boz, rütubətli gün: çöldə 9 °C-dir, xarici hava demək olar ki, doymuşdur, istixana isə dünən gecədən 14 °C-də bağlıdır. Bitki transpirasiya etməyə davam edir və rütubət boz kif şəraitinə doğru qalxır. Rütubətli saatları az, havanı isə ən azı 15,5 °C saxlayın, istilik büdcənizi tükətmədən — və olan az işığı da kəsməyin.

  • Xəstəlik riski saatları ≤ 2 saat
  • İsitmə enerjisi ≤ 0,8 kWh/m²
  • Hava heç vaxt 15,5 °C-dən aşağı düşməsin
  • Orta fotosintez ≥ 32 %

Əsas — rəqəmlərin arxasındakı model

Simulyatorun istifadə etdiyi hər əlaqə mənbəyi ilə birlikdə. Fərziyyə kimi qeyd olunan sabitlər illüstrativ kalibrləmələrdir.

Havanın temperaturu enerji balansına tabedir: günəş daxil olur, istilik örtük və havalandırma havası ilə çıxır, suyun buxarlanmasına istilik sərf olunur, üstəgəl isitmə.
C·dT/dt = τ·I·(1 − 0.6·0.75·screen) − λ·(E_crop + E_fog) + Q_heat + (U·Ac/Af + ρc_p·Q_v)·(T_out − T) + G_soil·(T_soil − T)[1]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Örtükdən istilik itkisi U × sahə × temperatur fərqidir; bağlı pərdə U-nu azaldır, aydın gecə səması artırır.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Havalandırma sızma üstəgəl açıq pəncərələrdən küləklə yaranan axındır.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Doymuş buxar təzyiqi temperaturla kəskin artır; VPD havanın doymadan nə qədər uzaq olduğunu göstərir.
e_s(T) = 0.6108·exp(17.27·T / (T + 237.3)) kPa; VPD = e_s(T) − e_a; RH = e_a / e_s(T)[2]
Su buxarı balansı: transpirasiya və duman nəmlik əlavə edir, havalandırma və soyuq şüşədə kondensasiya çıxarır.
H·dχ/dt = E_crop + E_fog − Q_v·(χ − χ_out) − k_c·(Ac/Af)·(1 − 0.7·screen)·max(0, e_a − e_s(T_cover)), χ = e·M_w/(R·T)[6][2]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Transpirasiyanın radiasiya hissəsi və quru havanın (VPD) yaratdığı hissəsi var.
E_crop = A·(1 − e^(−k·LAI))·I_in/λ + B·LAI·VPD (A 0.45, k 0.64, LAI 3, B 0.02 kg/m²·h·kPa by day)[3]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Duman yalnız buxarlandığı qədər soyudur: litr başına təxminən 2,45 MJ, quru havada rütubətli havadan daha çox.
E_fog = fog·0.4 kg/m²·h × min(1, VPD/0.8); each evaporated kg removes λ = 2.45 MJ of sensible heat; the rest wets leaves[1][2]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
CO₂ balansı: verilmə daxil olur, havalandırma və bitkinin udması çıxır.
H·dC/dt = dose − Q_v·(C − C_out) − P_net; dosing ≈ 5.5 g/m²·h holds ≈ 1000 ppm at 1 air change per hour[1]
Fotosintez işığa, CO₂-yə, temperatura və VPD-yə reaksiya verir; CO₂ reaksiyası istixana meyvə bitkiləri üçün dərc olunmuş təcrübi qaydaya əsaslanır.
P = P_ref·(1 − e^(−I_in/300))·exp(150/400 − 150/C)·f(T: 1 at 17–27 °C)·f(VPD) (from the CO₂ rule dP/P = 1.5 %·(1000/C)² per 100 ppm)[5][7]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Bitki stresi sayğacları: həddindən artıq isti, həddindən artıq soyuq və ya boz kif üçün kifayət qədər rütubətli saatlar.
heat hours: T > 35 °C · cold hours: T < 10 °C · disease-risk hours: RH ≥ 90 % or wet leaves · GDD = Σ max(0, T − 10)·Δt[1][7][8][10]
Xarici hava: gündəlik temperatur əyrisi, sabit şeh nöqtəsi, buludla azalan günəş işığı, təsadüfi bulud və külək dəyişmələri.
T_out = T̄ + A·cos(2π(h − 15)/24); e_out = e_s(T_dew); I = I_clear·(1 − 0.75·N^3.4); cloud N and wind fluctuate (normal, seeded)[9][2]Fərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.
Modelin istifadə etdiyi digər sabitlər.
height 4.5 m · cover/floor 1.2 · τ 0.8 · heat capacity 30 kJ/m²K · heating ≤ 180 W/m² · screen blocks 60 % of light (75 % of that as heat) and 40 % of air exchange, and hides 70 % of the cold glass (condensation) · vents 0.016 m³/s·m² per m/s wind · soil 2 W/m²K · fog ≤ 0.4 L/m²·h · CO₂ ≤ 8 g/m²·h · P_ref 4 g CO₂/m²·h · condensation 1.9·10⁻⁸ kg/m²·s·PaFərziyyə: istixananın ölçüsü, istilik tutumu, pəncərə, pərdə, duman və bitki əmsalları müasir şüşə istixana üçün nümunə qiymətlərdir; fizika yaxşı qarışmış tək hava həcminə əsaslanır. Real obyektlər hər sabiti kalibrləyir.

Təsadüfilik: seed-li mulberry32 generatoru; istifadə olunan paylanmalar — bərabər, eksponensial (tərs CDF), normal (Box–Muller), Puasson (Knuth). Seed göstərilir və paylaşıla bilər.

Mənbələr

  1. ANSI/ASAE EP406.4 JAN2003 (R2008) — Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses (eq. 1–4, Table 1 U-values, Table 2 infiltration: new glass or fiberglass 0.50–1.0 h⁻¹, §5.8.5 CO₂ injection, §7.1.3 temperature limits); since withdrawn, available from ASABE as a historical document — American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2003
  2. R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith — Crop evapotranspiration, FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (eq. 11 saturation vapour pressure, eq. 14 dew point, λ = 2.45 MJ/kg) — FAO, Rome, 1998
  3. M. Baille, A. Baille, J. C. Laury — A simplified model for predicting evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area — Scientia Horticulturae 59:217–232, 1994
  4. T. Boulard, A. Baille — Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents — Journal of Agricultural Engineering Research 61(1):37–48, 1995
  5. E. M. Nederhoff — Effects of CO₂ concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops (PhD thesis; CO₂ rule) — Wageningen Agricultural University, 1994
  6. B. H. E. Vanthoor, C. Stanghellini, E. J. van Henten, P. H. B. de Visser — A methodology for model-based greenhouse design: Part 1, a greenhouse climate model for a broad range of designs and climates — Biosystems Engineering 110:363–377, 2011
  7. R. R. Shamshiri et al. — Review of optimum temperature, humidity, and vapour pressure deficit for microclimate evaluation and control in greenhouse cultivation of tomato: a review — International Agrophysics 32:287–302, 2018
  8. Identifying and Managing Three Major Disease Threats in Greenhouse Tomatoes: Leaf Mold, Gray Mold, and Bacterial Wilt (SPES-820) — Virginia Cooperative Extension
  9. F. Kasten, G. Czeplak — Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud — Solar Energy 24:177–189, 1980
  10. G. S. McMaster, W. W. Wilhelm — Growing degree-days: one equation, two interpretations — Agricultural and Forest Meteorology 87:291–300, 1997

Bunu peşə kimi kim edir

Təhsil modeli — əməliyyat qərarları üçün deyil. Real obyektlər hər sabiti öz avadanlığına və məlumatlarına görə kalibrləyir.