গ্রিনহাউসের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ লাইভ মডেল

আপনি টমেটো ফলানো এক হেক্টরের একটি কাচের গ্রিনহাউসের জলবায়ু চালান। সূর্য, বাইরের বাতাস ও ফসল নিজেই প্রতি দশ মিনিটে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও CO₂ বদলে দেয়; আপনার হাতিয়ার হলো ছাদের ভেন্ট, গরম করার সেটপয়েন্ট, ছায়া/শক্তি-সাশ্রয়ী পর্দা, উচ্চচাপের কুয়াশা ও CO₂ প্রয়োগ। প্রতিটি সংখ্যা শক্তি ও ভরের ভারসাম্য থেকে আসে, যা নিচে যাচাই করতে পারবেন।

আপনি যা শিখবেন

সিমুলেটর

সময় 0 মিনিট
গ্রিনহাউসের বাতাসের তাপমাত্রা 20.0 °C · আপেক্ষিক আর্দ্রতা 75% · বাষ্পচাপের ঘাটতি (VPD) 0.58 kPa · CO₂-এর ঘনত্ব 420 ppm · বাইরের তাপমাত্রা 18.4 °C · ফসল স্বস্তিতে☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ তাপ 0.00 kWh/m²💧 কুয়াশা 0.00 L/m²CO₂ দেওয়া হয়েছে 0 g/m²চাপের ঘণ্টা: গরম · ঠান্ডা · স্যাঁতসেঁতে🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • ফসল স্বস্তিতে
  • ফসল মৃদু চাপে
  • ফসল ঝুঁকিতে (তাপ, ঠান্ডা বা রোগ)
  • কুয়াশার ফোঁটা
  • গরম করার পাইপ চলছে

নিয়ন্ত্রণ

খোলার পরিমাণ ও বাতাসের সঙ্গে বায়ু বিনিময় বাড়ে। এটি তাপ, আর্দ্রতা ও CO₂ সমানভাবে বের করে দেয়।

বাতাস এর চেয়ে ঠান্ডা হলেই বয়লার সর্বোচ্চ 180 W/m² পর্যন্ত গরম করে।

বন্ধ: আলোর 60 % আটকায় এবং আচ্ছাদনের তাপ-ক্ষয় 6.2 থেকে কমিয়ে 4.0 W/m²K করে, কিন্তু বাতাস চলাচলে বাধা দেয় এবং নিচে আর্দ্রতা আটকে রাখে।

প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 0.4 L/m²। বাষ্পীভূত ফোঁটা বাতাসকে ঠান্ডা করে; আর্দ্র বাতাসে তা বরং পাতা ভিজিয়ে দেয়।

প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 8 g/m²। ভেন্টগুলো বেশিরভাগ বন্ধ থাকলেই কেবল লাভজনক।

সূচক

গ্রিনহাউসের বাতাসের তাপমাত্রা
20.0°C
স্বাভাবিক
আপেক্ষিক আর্দ্রতা
75%
স্বাভাবিক
বাষ্পচাপের ঘাটতি (VPD)
0.58kPa
স্বাভাবিক
ফসলের সালোকসংশ্লেষণ (আপেক্ষিক)
0%
সংকটজনক
বাইরের তাপমাত্রা18.4 °C
বাইরের আর্দ্রতা58 %
বাইরের সূর্যালোক371 W/m²
CO₂-এর ঘনত্ব420 ppm
শিশিরাঙ্কের ওপরে ব্যবধান4.6 K
গরম করার ক্ষমতা0 W/m²
ফসলের বাষ্পমোচন0.00 L/m²·h
বায়ু পরিবর্তন1 1/h
ব্যবহৃত গরম করার শক্তি0.00 kWh/m²
ব্যবহৃত কুয়াশার পানি0.00 L/m²
প্রয়োগকৃত CO₂0 g/m²
ফসলের আত্তীকৃত CO₂0.0 g/m²
তাপজনিত চাপের ঘণ্টা (> 35 °C)0.0 h
শীতজনিত চাপের ঘণ্টা (< 10 °C)0.0 h
রোগের ঝুঁকির ঘণ্টা (RH ≥ 90 % বা ভেজা পাতা)0.0 h
বৃদ্ধির ডিগ্রি-দিন (ভিত্তি 10 °C)0.00 °C·d

প্রবণতা

গ্রিনহাউসের বাতাসের তাপমাত্রা: — °C45.0-5.0

সংকট দৃশ্যকল্প

স্তর 1 · তাপপ্রবাহের বিকেল

সকাল দশটা, আকাশ পরিষ্কার, আর পূর্বাভাস বলছে বিকেলের মাঝামাঝি বাইরে 33 °C হবে। ভেন্টগুলো মাত্র এক-তৃতীয়াংশ খোলা এবং গ্রিনহাউস এখনই গরম হচ্ছে। পানি অপচয় না করে বিকেল জুড়ে ফসলকে তাপজনিত চাপ থেকে বাঁচান।

  • 35 °C-এর ওপরে তাপজনিত চাপের সময় ≤ 15 min
  • কুয়াশার পানি ≤ 1.8 L/m²
  • গড় VPD ≤ 2.2 kPa
  • ভেজা পাতা বা খুব আর্দ্র সময় ≤ 30 min

স্তর 2 · ঠান্ডা পরিষ্কার রাত

সন্ধ্যা ছয়টা, মেঘহীন আকাশ, আর ভোরের আগে −4 °C প্রত্যাশিত। দিনের সেটিং এখনও চালু: গরম করা 18 °C-এ, পর্দা খোলা, ভেন্ট সামান্য ফাঁক। যতটা সম্ভব কম জ্বালানিতে সারা রাত ফসলকে 10 °C-এর ওপরে রাখুন, এবং সূর্যোদয়ে আবার আলো দিন।

  • 10 °C-এর নিচে থাকার সময় ≤ 15 min
  • গরম করার শক্তি ≤ 1.4 kWh/m²
  • সূর্যোদয়ের পর গড় সালোকসংশ্লেষণ ≥ 12 %

স্তর 3 · আর্দ্র মেঘলা দিন

একটি ধূসর, স্যাঁতসেঁতে দিন: বাইরে 9 °C, বাইরের বাতাস প্রায় সম্পৃক্ত, আর গ্রিনহাউস গত রাত থেকে 14 °C-এ বন্ধ। ফসল ঘামাতে থাকে এবং আর্দ্রতা ধূসর ছাতার অবস্থার দিকে বাড়ে। আর্দ্র ঘণ্টা কম রাখুন এবং বাতাস অন্তত 15.5 °C রাখুন, গরম করার বাজেট শেষ না করে — আর যেটুকু আলো আছে তা আটকাবেন না।

  • রোগের ঝুঁকির ঘণ্টা ≤ 2 h
  • গরম করার শক্তি ≤ 0.8 kWh/m²
  • বাতাস কখনও 15.5 °C-এর নিচে নয়
  • গড় সালোকসংশ্লেষণ ≥ 32 %

ভিত্তি — সংখ্যার পেছনের মডেল

সিমুলেটরের ব্যবহৃত প্রতিটি সম্পর্ক, তার উৎসসহ। অনুমান হিসেবে চিহ্নিত ধ্রুবকগুলো দৃষ্টান্তমূলক ক্যালিব্রেশন।

বাতাসের তাপমাত্রা শক্তির ভারসাম্য মেনে চলে: সূর্য থেকে আসে, আচ্ছাদন ও বায়ু চলাচলের বাতাসের মাধ্যমে তাপ বেরোয়, পানি বাষ্পীভূত করতে তাপ খরচ হয়, সঙ্গে গরম করা।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
আচ্ছাদন দিয়ে তাপক্ষয় = U × ক্ষেত্রফল × তাপমাত্রার পার্থক্য; বন্ধ পর্দা U কমায়, পরিষ্কার রাতের আকাশ তা বাড়ায়।
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
বায়ু চলাচল হলো ফুটো দিয়ে বাতাস আসা এবং খোলা ভেন্ট দিয়ে বাতাসচালিত প্রবাহ।
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ দ্রুত বাড়ে; VPD হলো বাতাস সম্পৃক্ততা থেকে কতটা দূরে।
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]
জলীয় বাষ্পের ভারসাম্য: বাষ্পমোচন ও কুয়াশা আর্দ্রতা যোগ করে, বায়ু চলাচল ও ঠান্ডা কাচে ঘনীভবন তা সরায়।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
বাষ্পমোচনের একটি অংশ বিকিরণ-নির্ভর, আরেকটি শুষ্ক বাতাস (VPD) দ্বারা চালিত।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
কুয়াশা যতটা বাষ্পীভূত হয় ততটাই ঠান্ডা করে: প্রতি লিটারে প্রায় 2.45 MJ, আর্দ্র বাতাসের চেয়ে শুষ্ক বাতাসে বেশি।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
CO₂ ভারসাম্য: প্রয়োগ ঢোকে, বায়ু চলাচল ও ফসলের শোষণে বেরিয়ে যায়।
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]
সালোকসংশ্লেষণ আলো, CO₂, তাপমাত্রা ও VPD-তে সাড়া দেয়; CO₂-এর সাড়া গ্রিনহাউসের ফলজ ফসলের জন্য প্রকাশিত একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ করে।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
ফসলের চাপের গণক: অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠান্ডা বা ধূসর ছাতার জন্য যথেষ্ট আর্দ্র ঘণ্টা।
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]
বাইরের আবহাওয়া: দৈনিক তাপমাত্রার বক্ররেখা, স্থির শিশিরাঙ্ক, মেঘে কমে যাওয়া রোদ, এলোমেলো মেঘ ও বাতাসের ওঠানামা।
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]অনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।
মডেলে ব্যবহৃত অন্যান্য ধ্রুবক।
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·Paঅনুমান: গ্রিনহাউসের আকার, তাপধারণক্ষমতা, ভেন্ট, পর্দা, কুয়াশা ও ফসলের সহগগুলো আধুনিক কাচের গ্রিনহাউসের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মান; পদার্থবিদ্যায় ধরা হয়েছে একটিমাত্র ভালোভাবে মিশ্রিত বায়ুর আয়তন। বাস্তব স্থাপনায় প্রতিটি ধ্রুবক ক্যালিব্রেট করা হয়।

এলোমেলোতা: সিডযুক্ত mulberry32 জেনারেটর; ব্যবহৃত বণ্টন — সুষম, সূচকীয় (বিপরীত CDF), স্বাভাবিক (Box–Muller), পয়সঁ (Knuth)। সিড দেখানো হয় এবং শেয়ার করা যায়।

উৎস

  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

যাঁরা পেশা হিসেবে এটি করেন

শিক্ষামূলক মডেল — পরিচালন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নয়। বাস্তব সাইট প্রতিটি ধ্রুবক নিজেদের যন্ত্রপাতি ও তথ্যের সঙ্গে ক্যালিব্রেট করে।