Řízení klimatu ve skleníku Živý model

Řídíte klima jednohektarového skleníku s rajčaty. Slunce, venkovní vzduch a samotná plodina každých deset minut posouvají teplotu, vlhkost a CO₂; vašimi pákami jsou střešní větrací otvory, požadovaná teplota vytápění, stínicí/energetická clona, vysokotlaká mlha a dávkování CO₂. Každé číslo vychází z energetické a hmotnostní bilance, kterou si můžete níže prohlédnout.

Co se naučíte

Simulátor

Čas 0 min
Teplota vzduchu ve skleníku 20,0 °C · Relativní vlhkost 75% · Deficit tlaku páry (VPD) 0,58 kPa · Koncentrace CO₂ 420 ppm · Venkovní teplota 18,4 °C · Plodině je dobře☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Teplo 0,00 kWh/m²💧 Mlha 0,00 L/m²CO₂ dávkováno 0 g/m²Hodiny stresu: horko · zima · vlhko🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Plodině je dobře
  • Plodina je pod mírným stresem
  • Plodina je ohrožená (horko, chlad nebo choroba)
  • Kapky mlhy
  • Topné potrubí v provozu

Ovládání

Výměna vzduchu roste s otevřením a větrem. Odvádí teplo, vlhkost i CO₂ stejně.

Kotel topí až 180 W/m², kdykoli je vzduch chladnější než tato hodnota.

Zatažená: zachytí 60 % světla a sníží tepelnou ztrátu pláště z 6,2 na 4,0 W/m²K, ale také brání výměně vzduchu a pod sebou zadržuje vlhkost.

Až 0,4 L/m² za hodinu. Odpařující se kapky ochlazují vzduch; ve vlhkém vzduchu místo toho smáčejí listy.

Až 8 g/m² za hodinu. Vyplatí se jen tehdy, když jsou větrací otvory většinou zavřené.

Ukazatele

Teplota vzduchu ve skleníku
20,0°C
normální
Relativní vlhkost
75%
normální
Deficit tlaku páry (VPD)
0,58kPa
normální
Fotosyntéza plodiny (relativní)
0%
kritické
Venkovní teplota18,4 °C
Venkovní vlhkost58 %
Sluneční světlo venku371 W/m²
Koncentrace CO₂420 ppm
Rezerva nad rosným bodem4,6 K
Výkon vytápění0 W/m²
Transpirace plodiny0,00 L/m²·h
Výměny vzduchu1 1/h
Spotřeba energie na vytápění0,00 kWh/m²
Spotřeba vody na mlhu0,00 L/m²
Nadávkovaný CO₂0 g/m²
CO₂ fixovaný plodinou0,0 g/m²
Hodiny tepelného stresu (> 35 °C)0,0 h
Hodiny chladového stresu (< 10 °C)0,0 h
Hodiny rizika chorob (RH ≥ 90 % nebo mokré listy)0,0 h
Denostupně růstu (základ 10 °C)0,00 °C·d

Trend

Teplota vzduchu ve skleníku: — °C45,0-5,0

Krizové scénáře

Úroveň 1 · Odpoledne při vlně veder

Je deset dopoledne, jasná obloha a předpověď hlásí do poloviny odpoledne venku 33 °C. Větrací otvory jsou otevřené jen z jedné třetiny a skleník se už zahřívá. Uchraňte plodinu před tepelným stresem celé odpoledne, aniž byste zbytečně plýtvali vodou.

  • Doba tepelného stresu nad 35 °C ≤ 15 min
  • Voda na mlhu ≤ 1,8 L/m²
  • Průměrné VPD ≤ 2,2 kPa
  • Doba s mokrými listy nebo velmi vlhkým vzduchem ≤ 30 min

Úroveň 2 · Studená jasná noc

Je šest večer, bezmračná obloha a před úsvitem se očekává −4 °C. Denní nastavení stále platí: vytápění na 18 °C, clona otevřená a větrací otvory pootevřené. Udržte plodinu celou noc nad 10 °C s co nejmenší spotřebou paliva a při východu slunce jí vraťte světlo.

  • Doba pod 10 °C ≤ 15 min
  • Energie na vytápění ≤ 1,4 kWh/m²
  • Průměrná fotosyntéza po východu slunce ≥ 12 %

Úroveň 3 · Vlhký zamračený den

Šedý, vlhký den: venku je 9 °C, venkovní vzduch je téměř nasycený a skleník je od včerejší noci uzavřený na 14 °C. Porost dál transpiruje a vlhkost stoupá k podmínkám pro šedou plíseň. Udrž nízký počet vlhkých hodin a vzduch alespoň na 15,5 °C, aniž bys proplýtval rozpočet na vytápění — a nezastiňuj to málo světla, které je.

  • Hodiny rizika chorob ≤ 2 h
  • Energie na vytápění ≤ 0,8 kWh/m²
  • Vzduch nikdy pod 15,5 °C
  • Průměrná fotosyntéza ≥ 32 %

Základ — model za čísly

Každý vztah, který simulátor používá, se zdrojem. Konstanty označené jako předpoklady jsou ilustrativní kalibrace.

Teplota vzduchu sleduje energetickou bilanci: slunce teplo přináší, teplo odchází pláštěm a s větracím vzduchem, část tepla se spotřebuje na odpařování vody a přidává se vytápění.
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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Tepelná ztráta pláštěm je U × plocha × rozdíl teplot; zavřená clona snižuje U, jasná noční obloha ho zvyšuje.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Větrání je netěsnost plus proudění vyvolané větrem otevřenými otvory.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Tlak nasycené vodní páry s teplotou strmě roste; VPD říká, jak daleko je vzduch od nasycení.
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]
Bilance vodní páry: transpirace a mlha vlhkost přidávají, větrání a kondenzace na studeném skle ji odebírají.
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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Transpirace má část závislou na záření a část řízenou suchým vzduchem (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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Mlha ochlazuje jen tolik, kolik se jí odpaří: asi 2,45 MJ na litr, více v suchém než ve vlhkém vzduchu.
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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Bilance CO₂: dávkování ho přidává, větrání a příjem plodinou ho odebírají.
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]
Fotosyntéza reaguje na světlo, CO₂, teplotu a VPD; odezva na CO₂ sleduje publikované empirické pravidlo pro plodovou zeleninu ve skleníku.
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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Počítadla stresu plodiny: hodiny příliš horka, příliš chladu nebo vlhka dostatečného pro šedou plíseň.
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]
Venkovní počasí: denní křivka teploty, konstantní rosný bod, sluneční svit zeslabený oblačností a náhodné kolísání oblačnosti a větru.
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]Předpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.
Další konstanty používané modelem.
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·PaPředpoklad: velikost skleníku, tepelná kapacita, větrání, clona, mlha a koeficienty plodiny jsou ilustrativní hodnoty pro moderní skleník; fyzika je jeden dobře promíchaný objem vzduchu. Skutečné provozy každou konstantu kalibrují.

Náhodnost: generátor mulberry32 se seedem; použitá rozdělení — rovnoměrné, exponenciální (inverzní CDF), normální (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazen a lze ho sdílet.

Zdroje

  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

Kdo se tím živí

Vzdělávací model — nepoužívat pro provozní rozhodnutí. Skutečná zařízení kalibrují každou konstantu podle vlastního vybavení a dat.