Кіраванне кліматам цяпліцы Жывая мадэль

Вы кіруеце кліматам шкляной цяпліцы плошчай адзін гектар, дзе растуць таматы. Сонца, вонкавае паветра і сама культура кожныя дзесяць хвілін зрушваюць тэмпературу, вільготнасць і CO₂; вашы рычагі — дахавыя фортачкі, заданая тэмпература ацяплення, цянёвая/энергазберагальная заслона, туман высокага ціску і дазіроўка CO₂. Кожная лічба вынікае з балансу энергіі і масы, які можна праверыць ніжэй.

Чаму вы навучыцеся

Сімулятар

Час 0 хв
Тэмпература паветра ў цяпліцы 20,0 °C · Адносная вільготнасць 75% · Дэфіцыт ціску пары (VPD) 0,58 kPa · Канцэнтрацыя CO₂ 420 ppm · Тэмпература звонку 18,4 °C · Культуры камфортна☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Цяпло 0,00 kWh/m²💧 Туман 0,00 L/m²CO₂ падаецца 0 g/m²Гадзіны стрэсу: гарачыня · холад · вільгаць🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Культуры камфортна
  • Культура пад слабым стрэсам
  • Культура пад пагрозай (спякота, холад або хвароба)
  • Кроплі туману
  • Трубы ацяплення працуюць

Кіраванне

Паветраабмен расце з адкрыццём і ветрам. Ён аднолькава выносіць цяпло, вільгаць і CO₂.

Кацёл награвае да 180 Вт/м², калі паветра халодней за гэтае значэнне.

Закрыты: блакуе 60 % святла і памяншае страты цяпла праз покрыва з 6,2 да 4,0 W/m²K, але перашкаджае абмену паветра і затрымлівае пад сабой вільгаць.

Да 0,4 л/м² за гадзіну. Кропелькі, што выпараюцца, астуджаюць паветра; у вільготным паветры яны замест гэтага мочаць лісце.

Да 8 г/м² за гадзіну. Мае сэнс, толькі калі фортачкі пераважна зачынены.

Паказчыкі

Тэмпература паветра ў цяпліцы
20,0°C
норма
Адносная вільготнасць
75%
норма
Дэфіцыт ціску пары (VPD)
0,58kPa
норма
Фотасінтэз культуры (адносны)
0%
крытычна
Тэмпература звонку18,4 °C
Вільготнасць звонку58 %
Сонечнае святло звонку371 W/m²
Канцэнтрацыя CO₂420 ppm
Запас над кропкай расы4,6 K
Магутнасць ацяплення0 W/m²
Транспірацыя культуры0,00 L/m²·h
Паветраабмен (кратнасць)1 1/h
Выкарыстана энергіі на ацяпленне0,00 kWh/m²
Выкарыстана вады на туман0,00 L/m²
Пададзены CO₂0 g/m²
CO₂, замацаваны культурай0,0 g/m²
Гадзіны цеплавога стрэсу (> 35 °C)0,0 h
Гадзіны халоднага стрэсу (< 10 °C)0,0 h
Гадзіны рызыкі хваробы (RH ≥ 90 % або мокрае лісце)0,0 h
Градусы-дні росту (база 10 °C)0,00 °C·d

Тэндэнцыя

Тэмпература паветра ў цяпліцы: — °C45,0-5,0

Крызісныя сцэнарыі

Узровень 1 · Дзень у спякоту

Дзесяць гадзін раніцы, яснае неба, а прагноз абяцае 33 °C на вуліцы да сярэдзіны дня. Фортачкі адчынены толькі на траціну, і цяпліца ўжо награваецца. Не дапусціце цеплавога стрэсу культуры ў другой палове дня, не выліваючы ваду дарма.

  • Час цеплавога стрэсу вышэй за 35 °C ≤ 15 хв
  • Вада на туман ≤ 1,8 л/м²
  • Сярэдні VPD ≤ 2,2 кПа
  • Час мокрага лісця або вельмі высокай вільготнасці ≤ 30 хв

Узровень 2 · Халодная ясная ноч

Шэсць гадзін вечара, неба без аблокаў, і перад світаннем чакаецца −4 °C. Дзённыя налады яшчэ ўключаны: ацяпленне да 18 °C, заслона адкрыта, фортачкі прыадчынены. Трымайце культуру вышэй за 10 °C усю ноч на як мага меншай колькасці паліва і вярніце ёй святло на ўзыходзе сонца.

  • Час ніжэй за 10 °C ≤ 15 хв
  • Энергія на ацяпленне ≤ 1,4 кВт·г/м²
  • Сярэдні фотасінтэз пасля ўзыходу сонца ≥ 12 %

Узровень 3 · Вільготны пахмурны дзень

Шэры, вільготны дзень: на вуліцы 9 °C, знешняе паветра амаль насычанае, а цяпліца зачынена з мінулай ночы пры 14 °C. Культура працягвае транспіраваць, і вільготнасць расце да ўмоў для шэрай плесені. Трымайце колькасць вільготных гадзін нізкай, а паветра — не ніжэй за 15,5 °C, не марнуючы бюджэт на ацяпленне — і не закрывайце тое малое святло, што ёсць.

  • Гадзіны рызыкі хваробы ≤ 2 г
  • Энергія на ацяпленне ≤ 0,8 кВт·г/м²
  • Паветра ніколі не ніжэй за 15,5 °C
  • Сярэдні фотасінтэз ≥ 32 %

Аснова — мадэль за лічбамі

Кожнае суадносіна, якое выкарыстоўвае сімулятар, з яго крыніцай. Пастаянныя, пазначаныя як дапушчэнні, — ілюстрацыйныя каліброўкі.

Тэмпература паветра падпарадкоўваецца энергетычнаму балансу: сонца прыходзіць, цяпло сыходзіць праз пакрыццё і з вентыляцыйным паветрам, цяпло ідзе на выпарэнне вады, плюс ацяпленне.
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Страты цяпла праз пакрыццё роўныя U × плошча × розніца тэмператур; зачыненая заслона зніжае U, яснае начное неба павялічвае.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Вентыляцыя — гэта уцечка плюс паток, які ствараецца ветрам праз адкрытыя фортачкі.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Ціск насычанай пары рэзка расце з тэмпературай; VPD паказвае, наколькі паветра далёкае ад насычэння.
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]
Баланс вадзяной пары: транспірацыя і туман дадаюць вільгаць, вентыляцыя і кандэнсацыя на халодным шкле выдаляюць яе.
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Транспірацыя мае радыяцыйную частку і частку, абумоўленую сухім паветрам (VPD).
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Туман астуджае толькі настолькі, наколькі выпараецца: каля 2,45 МДж на літр, больш у сухім паветры, чым у вільготным.
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Баланс CO₂: дазіроўка прыходзіць, вентыляцыя і паглынанне культурай сыходзяць.
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]
Фотасінтэз рэагуе на святло, CO₂, тэмпературу і VPD; рэакцыя на CO₂ адпавядае апублікаванаму эмпірычнаму правілу для цяпліцавых пладовых культур.
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Лічыльнікі стрэсу культуры: гадзіны занадта гарачыя, занадта халодныя або дастаткова вільготныя для шэрай гнілі.
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]
Надвор’е звонку: сутачная крывая тэмпературы, пастаянная кропка расы, сонечнае святло, паменшанае воблакамі, выпадковыя ваганні воблачнасці і ветру.
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]Дапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.
Іншыя канстанты, якія выкарыстоўвае мадэль.
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·PaДапушчэнне: памеры цяпліцы, цеплаёмістасць, фортачка, заслона, туман і каэфіцыенты культуры — ілюстрацыйныя значэнні для сучаснай шкляной цяпліцы; у фізіцы ўзяты адзіны добра перамешаны аб’ём паветра. Рэальныя гаспадаркі каліброўваюць кожную канстанту.

Выпадковасць: генератар mulberry32 з seed; выкарыстаныя размеркаванні — раўнамернае, экспаненцыяльнае (адваротная CDF), нармальнае (Box–Muller), Пуасона (Knuth). Seed паказваецца і яго можна перадаваць.

Крыніцы

  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

Хто гэтым займаецца па прафесіі

Навучальная мадэль — не для аперацыйных рашэнняў. Рэальныя аб'екты каліброўваюць кожную пастаянную пад сваё абсталяванне і даныя.