Управление на климата в оранжерия Жив модел

Управлявате климата на стъклена оранжерия от един хектар, в която се отглеждат домати. Слънцето, външният въздух и самата култура на всеки десет минути изместват температурата, влажността и CO₂; вашите лостове са покривните прозорци, зададената температура на отопление, засенчващата/енергоспестяваща завеса, мъглата под високо налягане и дозирането на CO₂. Всяко число идва от енергиен и масов баланс, който можете да проверите по-долу.

Какво ще научите

Симулатор

Време 0 мин
Температура на въздуха в оранжерията 20,0 °C · Относителна влажност 75% · Дефицит на налягането на парата (VPD) 0,58 kPa · Концентрация на CO₂ 420 ppm · Външна температура 18,4 °C · Културата е в комфорт☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Топлина 0,00 kWh/m²💧 Мъгла 0,00 L/m²CO₂ дозиран 0 g/m²Часове на стрес: жега · студ · влага🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Културата е в комфорт
  • Културата е под лек стрес
  • Културата е в риск (жега, студ или болест)
  • Капки мъгла
  • Отоплителните тръби работят

Управление

Въздухообменът расте с отварянето и вятъра. Отвежда топлина, влага и CO₂ по равно.

Котелът отоплява до 180 W/m², щом въздухът е по-студен от тази стойност.

Затворен: блокира 60 % от светлината и намалява топлинните загуби през покритието от 6,2 на 4,0 W/m²K, но затруднява обмена на въздух и задържа влагата под себе си.

До 0,4 L/m² на час. Изпаряващите се капки охлаждат въздуха; във влажен въздух вместо това мокрят листата.

До 8 g/m² на час. Има смисъл само докато прозорците са предимно затворени.

Показатели

Температура на въздуха в оранжерията
20,0°C
нормално
Относителна влажност
75%
нормално
Дефицит на налягането на парата (VPD)
0,58kPa
нормално
Фотосинтеза на културата (относителна)
0%
критично
Външна температура18,4 °C
Външна влажност58 %
Слънчева светлина навън371 W/m²
Концентрация на CO₂420 ppm
Запас над точката на оросяване4,6 K
Мощност на отоплението0 W/m²
Транспирация на културата0,00 L/m²·h
Въздухообмени1 1/h
Използвана енергия за отопление0,00 kWh/m²
Използвана вода за мъгла0,00 L/m²
Дозиран CO₂0 g/m²
CO₂, фиксиран от културата0,0 g/m²
Часове топлинен стрес (> 35 °C)0,0 h
Часове студов стрес (< 10 °C)0,0 h
Часове с риск от болести (RH ≥ 90 % или мокри листа)0,0 h
Градус-дни на растеж (база 10 °C)0,00 °C·d

Тенденция

Температура на въздуха в оранжерията: — °C45,0-5,0

Кризисни сценарии

Ниво 1 · Следобед в жега

Десет сутринта, ясно небе, а прогнозата казва 33 °C навън до средата на следобеда. Прозорците са отворени само на една трета и оранжерията вече се нагрява. Пазете културата от топлинен стрес през следобеда, без да хабите вода.

  • Време на топлинен стрес над 35 °C ≤ 15 min
  • Вода за мъгла ≤ 1,8 L/m²
  • Среден VPD ≤ 2,2 kPa
  • Време с мокри листа или много висока влажност ≤ 30 min

Ниво 2 · Студена ясна нощ

Шест вечерта, безоблачно небе и преди зори се очакват −4 °C. Дневните настройки още са включени: отопление до 18 °C, завесата отворена и прозорците открехнати. Дръжте културата над 10 °C цяла нощ с възможно най-малко гориво и ѝ върнете светлината при изгрев.

  • Време под 10 °C ≤ 15 min
  • Енергия за отопление ≤ 1,4 kWh/m²
  • Средна фотосинтеза след изгрев ≥ 12 %

Ниво 3 · Влажен облачен ден

Сив, влажен ден: навън е 9 °C, външният въздух е почти наситен, а оранжерията е затворена от снощи при 14 °C. Културата продължава да транспирира и влажността расте към условия за сива плесен. Поддържайте малко влажни часове и въздух поне 15,5 °C, без да изразходвате бюджета си за отопление — и не отнемайте малкото налична светлина.

  • Часове с риск от болести ≤ 2 h
  • Енергия за отопление ≤ 0,8 kWh/m²
  • Въздухът никога под 15,5 °C
  • Средна фотосинтеза ≥ 32 %

Основа — моделът зад числата

Всяка зависимост, която симулаторът използва, с нейния източник. Константите, отбелязани като допускания, са илюстративни калибрации.

Температурата на въздуха следва енергиен баланс: слънцето внася, топлината излиза през покритието и с вентилационния въздух, топлина се изразходва за изпаряване на вода, плюс отоплението.
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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Топлинната загуба през покритието е U × площ × температурна разлика; затворена завеса намалява U, ясно нощно небе го увеличава.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Вентилацията е теч плюс воден от вятъра поток през отворените прозорци.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Налягането на наситената пара расте рязко с температурата; VPD показва колко далеч е въздухът от насищане.
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 на водните пари: транспирацията и мъглата добавят влага, вентилацията и кондензацията по студеното стъкло я отнемат.
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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Транспирацията има радиационна част и част, движена от сух въздух (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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Мъглата охлажда само доколкото се изпарява: около 2,45 MJ на литър, повече в сух, отколкото във влажен въздух.
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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Баланс на CO₂: дозирането влиза, вентилацията и усвояването от културата излизат.
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]
Фотосинтезата реагира на светлина, CO₂, температура и VPD; реакцията към CO₂ следва публикувано практическо правило за плодни култури в оранжерия.
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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Броячи на стрес при културата: часове твърде горещо, твърде студено или достатъчно влажно за сива плесен.
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]
Времето навън: денонощна температурна крива, постоянна точка на оросяване, слънце, намалено от облаци, случайни колебания на облачността и вятъра.
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]Допускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.
Други константи, използвани от модела.
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·PaДопускане: размерът на оранжерията, топлинният капацитет, прозорците, завесата, мъглата и коефициентите на културата са илюстративни стойности за модерна стъклена оранжерия; физиката приема един добре размесен обем въздух. Реалните обекти калибрират всяка константа.

Случайност: генератор mulberry32 със seed; използвани разпределения — равномерно, експоненциално (обратна CDF), нормално (Box–Muller), на Поасон (Knuth). Seed се показва и може да се споделя.

Източници

  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

Кой се занимава с това професионално

Образователен модел — не за оперативни решения. Реалните обекти калибрират всяка константа към собственото си оборудване и данни.