🌱 Control del clima d'un hivernacle Model en directe
Dirigeixes el clima d'un hivernacle d'una hectàrea de tomàquets. El sol, l'aire exterior i el mateix cultiu mouen la temperatura, la humitat i el CO₂ cada deu minuts; les teves palanques són les ventilacions de teulada, la consigna de calefacció, una pantalla d'ombra/energia, la nebulització d'alta pressió i la dosificació de CO₂. Cada xifra surt d'un balanç d'energia i de massa que pots inspeccionar més avall.
Què aprendràs
Per què un hivernacle s'escalfa de més amb el sol, i per què la ventilació sola no el pot refredar per sota de l'aire exterior.
Com els productors llegeixen la humitat com a dèficit de pressió de vapor (DPV) i el mantenen en la banda de 0,5–1,2 kPa.
Els compromisos darrere de cada palanca: calor contra combustible, refredament contra aigua, ventilar contra humitat i CO₂.
Simulador
Temps 0 min
✓Cultiu còmode
!Cultiu amb estrès lleu
✕Cultiu en risc (calor, fred o malaltia)
•Gotes de nebulització
≈Canonades de calefacció en marxa
Controls
L'intercanvi d'aire augmenta amb l'obertura i el vent. Treu calor, humitat i CO₂ per igual.
La caldera escalfa fins a 180 W/m² sempre que l'aire estigui més fred que aquest valor.
Tancada: bloqueja el 60 % de la llum i redueix la pèrdua de calor per la coberta de 6,2 a 4,0 W/m²K, però també dificulta l'intercanvi d'aire i hi atrapa la humitat.
Fins a 0,4 L/m² per hora. Les gotes que s'evaporen refreden l'aire; amb aire humit mullen les fulles.
Fins a 8 g/m² per hora. Només val la pena mentre les ventilacions són força tancades.
Indicadors
Temperatura de l'aire de l'hivernacle
20,0°C
normal
Humitat relativa
75%
normal
Dèficit de pressió de vapor (DPV)
0,58kPa
normal
Fotosíntesi del cultiu (relativa)
0%
crític
Temperatura exterior
18,4 °C
Humitat exterior
58 %
Llum solar a l'exterior
371 W/m²
Concentració de CO₂
420 ppm
Marge sobre el punt de rosada
4,6 K
Potència de calefacció
0 W/m²
Transpiració del cultiu
0,00 L/m²·h
Renovacions d'aire
1 1/h
Energia de calefacció gastada
0,00 kWh/m²
Aigua de nebulització gastada
0,00 L/m²
CO₂ dosificat
0 g/m²
CO₂ fixat pel cultiu
0,0 g/m²
Hores d'estrès per calor (> 35 °C)
0,0 h
Hores d'estrès per fred (< 10 °C)
0,0 h
Hores de risc de malaltia (HR ≥ 90 % o fulles mullades)
0,0 h
Graus-dia de creixement (base 10 °C)
0,00 °C·d
Tendència
Escenaris de crisi
Nivell 1 · Tarda d'onada de calor
Les deu del matí, cel serè, i la previsió diu 33 °C a l'exterior a mitja tarda. Les ventilacions només estan obertes un terç i l'hivernacle ja s'escalfa. Evita l'estrès per calor del cultiu durant tota la tarda sense llençar aigua.
Temps d'estrès per calor per sobre de 35 °C ≤ 15 min
Aigua de nebulització ≤ 1,8 L/m²
DPV mitjà ≤ 2,2 kPa
Temps amb fulles mullades o molt humit ≤ 30 min
Nivell 2 · Nit freda i serena
Les sis de la tarda, cel sense núvols i es preveuen −4 °C abans de l'alba. Els ajustos de dia encara hi són: calefacció a 18 °C, pantalla oberta i ventilacions entreobertes. Mantén el cultiu per sobre de 10 °C tota la nit amb el mínim de combustible possible, i torna-li la llum a la sortida del sol.
Temps per sota de 10 °C ≤ 15 min
Energia de calefacció ≤ 1,4 kWh/m²
Fotosíntesi mitjana després de la sortida del sol ≥ 12 %
Nivell 3 · Dia ennuvolat i humit
Un dia gris i humit: 9 °C a fora, amb l'aire exterior gairebé saturat, i l'hivernacle tancat des d'ahir a la nit a 14 °C. El cultiu continua transpirant i la humitat puja cap a condicions de floridura grisa. Mantén baixes les hores d'humitat i l'aire com a mínim a 15,5 °C sense esgotar el pressupost de calefacció — i no tallis la poca llum que hi ha.
Hores de risc de malaltia ≤ 2 h
Energia de calefacció ≤ 0,8 kWh/m²
Aire mai per sota de 15,5 °C
Fotosíntesi mitjana ≥ 32 %
Base: el model darrere de les xifres
Totes les relacions que fa servir el simulador, amb la seva font. Les constants marcades com a supòsits són calibratges il·lustratius.
La temperatura de l'aire segueix un balanç d'energia: entra el sol, surt calor per la coberta i amb l'aire de ventilació, es gasta calor a evaporar aigua, i s'hi suma la calefacció.
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
La pèrdua de calor per la coberta és U × superfície × diferència de temperatura; una pantalla tancada redueix U i un cel nocturn serè l'augmenta.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
La ventilació és la fuita d'aire més el flux provocat pel vent a través de les obertures.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
La pressió de vapor de saturació creix molt de pressa amb la temperatura; el DPV és la distància de l'aire a la saturació.
Balanç de vapor d'aigua: la transpiració i la nebulització afegeixen humitat; la ventilació i la condensació al vidre fred la treuen.
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
La transpiració té una part deguda a la radiació i una part impulsada per l'aire sec (DPV).
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
La boira només refreda tant com s'evapora: uns 2,45 MJ per litre, més amb aire sec que amb aire humit.
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
Balanç de CO₂: entra amb la dosificació; surt amb la ventilació i l'absorció del cultiu.
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]
La fotosíntesi respon a la llum, al CO₂, a la temperatura i al DPV; la resposta al CO₂ segueix una regla empírica publicada per a cultius d'hivernacle que donen fruit.
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
Comptadors d'estrès del cultiu: hores massa calentes, massa fredes o prou humides per al fong del rovell gris (botritis).
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]
Temps exterior: corba diària de temperatura, punt de rosada constant, sol reduït pels núvols, i fluctuacions aleatòries de núvols i vent.
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]Supòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
Altres constants que fa servir el model.
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·PaSupòsit: la mida de l'hivernacle, la capacitat calorífica, la ventilació, la pantalla, la nebulització i els coeficients del cultiu són valors il·lustratius d'un hivernacle de vidre modern; la física és un únic volum d'aire ben barrejat. Als llocs reals cada constant es calibra.
Aleatorietat: un generador mulberry32 amb llavor; distribucions utilitzades: uniforme, exponencial (CDF inversa), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). La llavor es mostra i es pot compartir.