Rheoli hinsawdd tŷ gwydr Model byw

Rydych chi'n rheoli hinsawdd tŷ gwydr un hectar sy'n tyfu tomatos. Mae'r haul, yr aer y tu allan a'r cnwd ei hun yn gwthio tymheredd, lleithder a CO₂ o gwmpas bob deng munud; eich liferi yw ffenestri'r to, y pwynt gosod gwresogi, sgrin cysgodi/ynni, niwl gwasgedd uchel a dosio CO₂. Daw pob rhif o gydbwysedd ynni a màs y gallwch ei archwilio isod.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Efelychydd

Amser 0 mun
Tymheredd aer y tŷ gwydr 20.0 °C · Lleithder cymharol 75% · Diffyg gwasgedd anwedd (VPD) 0.58 kPa · Crynodiad CO₂ 420 ppm · Tymheredd y tu allan 18.4 °C · Cnwd yn gyfforddus☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ Gwres 0.00 kWh/m²💧 Niwl 0.00 L/m²CO₂ wedi'i ddosio 0 g/m²Oriau straen: gwres · oerfel · lleithder🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • Cnwd yn gyfforddus
  • Cnwd dan straen ysgafn
  • Cnwd mewn perygl (gwres, oerfel neu glefyd)
  • Defnynnau niwl
  • Pibellau gwresogi'n rhedeg

Rheolyddion

Mae cyfnewid aer yn tyfu gyda'r agoriad a'r gwynt. Mae'n cael gwared â gwres, lleithder a CO₂ fel ei gilydd.

Mae'r boeler yn gwresogi hyd at 180 W/m² pryd bynnag y bydd yr aer yn oerach na hyn.

Ar gau: mae'n rhwystro 60 % o'r golau ac yn lleihau colled gwres drwy'r gorchudd o 6.2 i 4.0 W/m²K, ond mae hefyd yn rhwystro cyfnewid aer ac yn dal lleithder oddi tano.

Hyd at 0.4 L/m² yr awr. Mae defnynnau sy'n anweddu yn oeri'r aer; mewn aer llaith maen nhw'n gwlychu'r dail yn lle hynny.

Hyd at 8 g/m² yr awr. Dim ond werth ei wneud tra bo'r ffenestri to'r yn gaeedig gan fwyaf.

Dangosyddion

Tymheredd aer y tŷ gwydr
20.0°C
normal
Lleithder cymharol
75%
normal
Diffyg gwasgedd anwedd (VPD)
0.58kPa
normal
Ffotosynthesis y cnwd (cymharol)
0%
critigol
Tymheredd y tu allan18.4 °C
Lleithder y tu allan58 %
Heulwen y tu allan371 W/m²
Crynodiad CO₂420 ppm
Ymyl uwchlaw'r pwynt gwlith4.6 K
Pŵer gwresogi0 W/m²
Trydarthiad y cnwd0.00 L/m²·h
Newidiadau aer1 1/h
Ynni gwresogi a ddefnyddiwyd0.00 kWh/m²
Dŵr niwl a ddefnyddiwyd0.00 L/m²
CO₂ wedi'i ddosio0 g/m²
CO₂ wedi'i ddal gan y cnwd0.0 g/m²
Oriau straen gwres (> 35 °C)0.0 h
Oriau straen oerfel (< 10 °C)0.0 h
Oriau perygl clefyd (RH ≥ 90 % neu ddail gwlyb)0.0 h
Diwrnodau-gradd tyfu (sail 10 °C)0.00 °C·d

Tuedd

Tymheredd aer y tŷ gwydr: — °C45.0-5.0

Senarios argyfwng

Lefel 1 · Prynhawn ton wres

Deg y bore, awyr glir, ac mae'r rhagolwg yn dweud 33 °C y tu allan erbyn canol y prynhawn. Dim ond traean ar agor yw'r ffenestri to ac mae'r tŷ gwydr eisoes yn cynhesu. Cadwch y cnwd rhag straen gwres drwy'r prynhawn heb arllwys dŵr i ffwrdd.

  • Amser straen gwres uwchlaw 35 °C ≤ 15 munud
  • Dŵr niwl ≤ 1.8 L/m²
  • VPD cyfartalog ≤ 2.2 kPa
  • Amser dail gwlyb neu llaith iawn ≤ 30 munud

Lefel 2 · Noson oer glir

Chwech yr hwyr, awyr ddigwmwl a −4 °C disgwyliedig cyn y wawr. Mae gosodiadau'r dydd yn dal ymlaen: gwresogi i 18 °C, y sgrin ar agor a'r ffenestri to ar glicied. Cadwch y cnwd uwchlaw 10 °C drwy'r nos ar gyn lleied o danwydd â phosibl, a rhowch olau iddo eto ar godiad haul.

  • Amser islaw 10 °C ≤ 15 munud
  • Ynni gwresogi ≤ 1.4 kWh/m²
  • Ffotosynthesis cyfartalog ar ôl codiad haul ≥ 12 %

Lefel 3 · Diwrnod llaith, cymylog

Diwrnod llwyd, llaith: 9 °C y tu allan, yr aer y tu allan bron yn dirlawn, a'r tŷ gwydr wedi bod ar gau ers neithiwr ar 14 °C. Mae'r cnwd yn dal i drydarthu ac mae'r lleithder yn codi tuag at amodau llwydni llwyd. Cadwch oriau llaith yn isel a'r aer ar 15.5 °C o leiaf heb losgi drwy'ch cyllideb wresogi — a pheidiwch â chau allan y golau prin sydd ar gael.

  • Oriau perygl clefyd ≤ 2 h
  • Ynni gwresogi ≤ 0.8 kWh/m²
  • Yr aer byth o dan 15.5 °C
  • Ffotosynthesis cyfartalog ≥ 32 %

Sail — y model y tu ôl i'r rhifau

Pob perthynas a ddefnyddir gan yr efelychydd, gyda'i ffynhonnell. Mae cysonion a farciwyd fel rhagdybiaethau yn galibriadau darluniadol.

Mae tymheredd yr aer yn dilyn cydbwysedd ynni: haul i mewn, gwres allan drwy'r gorchudd a chyda'r aer awyru, gwres a ddefnyddir i anweddu dŵr, a'r gwresogi.
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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Colled gwres drwy'r gorchudd yw U × arwynebedd × gwahaniaeth tymheredd; mae sgrin gaeedig yn gostwng U, mae awyr glir yn y nos yn ei godi.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Awyru yw gollyngiad ynghyd â llif a yrrir gan y gwynt drwy'r ffenestri agored.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Mae gwasgedd anwedd dirlawn yn codi'n serth gyda thymheredd; VPD yw pa mor bell yw'r aer o ddirlawnder.
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]
Cydbwysedd anwedd dŵr: mae trydarthiad a niwl yn ychwanegu lleithder, mae awyru a chyddwysiad ar y gwydr oer yn ei dynnu.
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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Mae gan drydarthiad ran sy'n dod o ymbelydredd a rhan a yrrir gan aer sych (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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Dim ond cyn belled ag y mae'n anweddu y mae niwl yn oeri: tua 2.45 MJ y litr, mwy mewn aer sych nag mewn aer llaith.
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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Cydbwysedd CO₂: dosio i mewn, awyru a derbyniad y cnwd allan.
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]
Mae ffotosynthesis yn ymateb i olau, CO₂, tymheredd a VPD; mae'r ymateb i CO₂ yn dilyn rheol gyffredinol gyhoeddedig ar gyfer cnydau ffrwythau tŷ gwydr.
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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Cownteri straen y cnwd: oriau rhy boeth, rhy oer, neu'n ddigon llaith ar gyfer llwydni llwyd.
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]
Tywydd y tu allan: cromlin tymheredd dyddiol, pwynt gwlith cyson, heulwen wedi'i lleihau gan gymylau, amrywiadau ar hap mewn cymylau a gwynt.
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]Rhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.
Cysonion eraill a ddefnyddir gan y 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·PaRhagdybiaeth: mae maint y tŷ gwydr, y capasiti gwres, y ffenestri to, y sgrin, y niwl a chyfernodau'r cnwd yn werthoedd darluniadol ar gyfer tŷ gwydr gwydr modern; mae'r ffiseg yn trin yr aer fel un cyfaint wedi'i gymysgu'n dda. Mae safleoedd go iawn yn graddnodi pob cysonyn.

Ar hap: cynhyrchydd mulberry32 â hedyn; dosbarthiadau a ddefnyddir — unffurf, esbonyddol (CDF gwrthdro), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Dangosir yr hedyn a gellir ei rannu.

Ffynonellau

  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

Pwy sy'n gwneud hyn am fywoliaeth

Model addysgol — nid ar gyfer penderfyniadau gweithredol. Mae safleoedd go iawn yn calibro pob cysonyn i'w hoffer a'u data eu hunain.