Du styrer klimaet i et glasdrivhus på én hektar med tomater. Solen, udeluften og afgrøden selv skubber til temperatur, fugtighed og CO₂ hvert tiende minut; dine håndtag er tagventilerne, varmesætpunktet, en skygge-/energiskærm, højtryksvandtåge og CO₂-tilførsel. Hvert tal kommer fra en energi- og massebalance, som du kan se nedenfor.
Det lærer du
Hvorfor et drivhus bliver overophedet i solen, og hvorfor ventilation alene ikke kan køle det under udetemperaturen.
Hvordan gartnere aflæser fugtighed som damptryksunderskud (VPD) og holder den i båndet 0,5–1,2 kPa.
Afvejningerne bag hvert håndtag: varme mod brændsel, køling mod vand, udluftning mod fugtighed og CO₂.
Simulator
Tid 0 min
✓Afgrøden har det godt
!Afgrøden under let stress
✕Afgrøden er i fare (varme, kulde eller sygdom)
•Tågedråber
≈Varmerør kører
Betjening
Luftskiftet vokser med åbning og vind. Det fjerner varme, fugt og CO₂ i lige høj grad.
Kedlen varmer op til 180 W/m², så snart luften er koldere end dette.
Lukket: blokerer 60 % af lyset og skærer varmetabet gennem taget ned fra 6,2 til 4,0 W/m²K, men hindrer også luftskiftet og fanger fugt under skærmen.
Op til 0,4 L/m² i timen. Fordampende dråber køler luften; i fugtig luft gør de i stedet bladene våde.
Op til 8 g/m² i timen. Kun umagen værd, mens ventilerne for det meste er lukkede.
Indikatorer
Lufttemperatur i drivhuset
20,0°C
normal
Relativ luftfugtighed
75%
normal
Damptryksunderskud (VPD)
0,58kPa
normal
Afgrødens fotosyntese (relativ)
0%
kritisk
Udendørs temperatur
18,4 °C
Udendørs fugtighed
58 %
Sollys udenfor
371 W/m²
CO₂-koncentration
420 ppm
Margin over dugpunktet
4,6 K
Varmeeffekt
0 W/m²
Afgrødens transpiration
0,00 L/m²·h
Luftskift
1 1/h
Brugt varmeenergi
0,00 kWh/m²
Brugt tågevand
0,00 L/m²
CO₂ tilført
0 g/m²
CO₂ bundet af afgrøden
0,0 g/m²
Timer med varmestress (> 35 °C)
0,0 h
Timer med kuldestress (< 10 °C)
0,0 h
Timer med sygdomsrisiko (RF ≥ 90 % eller våde blade)
0,0 h
Vækstgradsdage (base 10 °C)
0,00 °C·d
Tendens
Krisescenarier
Niveau 1 · Hedebølge-eftermiddag
Klokken ti om formiddagen, klar himmel, og prognosen siger 33 °C udenfor midt på eftermiddagen. Ventilerne er kun en tredjedel åbne, og drivhuset varmes allerede op. Hold afgrøden fri for varmestress hele eftermiddagen uden at skylle vand væk.
Tid med varmestress over 35 °C ≤ 15 min
Tågevand ≤ 1,8 L/m²
Gennemsnitlig VPD ≤ 2,2 kPa
Tid med våde blade eller meget høj fugtighed ≤ 30 min
Niveau 2 · Kold klar nat
Seks om aftenen, skyfri himmel og −4 °C ventet før daggry. Dagindstillingerne er stadig aktive: varme på 18 °C, skærmen åben og ventilerne på klem. Hold afgrøden over 10 °C hele natten på så lidt brændsel som muligt, og giv den lys igen ved solopgang.
Tid under 10 °C ≤ 15 min
Varmeenergi ≤ 1,4 kWh/m²
Gennemsnitlig fotosyntese efter solopgang ≥ 12 %
Niveau 3 · Fugtig overskyet dag
En grå, fugtig dag: 9 °C udenfor, udeluften næsten mættet, og drivhuset har været lukket siden i går aftes ved 14 °C. Afgrøden transpirerer stadig, og fugten stiger mod forhold, hvor grå skimmel trives. Hold antallet af fugtige timer nede og luften på mindst 15,5 °C uden at brænde dit varmebudget af — og luk ikke det lidt lys ude, der er.
Timer med sygdomsrisiko ≤ 2 t
Varmeenergi ≤ 0,8 kWh/m²
Luften aldrig under 15,5 °C
Gennemsnitlig fotosyntese ≥ 32 %
Grundlag — modellen bag tallene
Alle sammenhænge, simulatoren bruger, med deres kilde. Konstanter markeret som antagelser er illustrative kalibreringer.
Lufttemperaturen følger en energibalance: sol ind, varme ud gennem overfladen og med ventilationsluften, varme brugt på at fordampe vand, plus opvarmningen.
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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Varmetabet gennem overfladen er U × areal × temperaturforskel; en lukket skærm sænker U, en klar nattehimmel hæver det.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Ventilation er utætheder plus vinddrevet gennemstrømning gennem de åbne ventiler.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Mættet damptryk stiger kraftigt med temperaturen; VPD er, hvor langt luften er fra mætning.
Vanddampbalance: transpiration og tåge tilfører fugt, ventilation og kondens på det kolde glas fjerner den.
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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Transpirationen har en del, der drives af stråling, og en del, der drives af tør luft (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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Tåge køler kun, så langt den fordamper: omkring 2,45 MJ pr. liter, mere i tør luft end i fugtig luft.
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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
CO₂-balance: tilførsel ind, udluftning og afgrødens optagelse ud.
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]
Fotosyntesen reagerer på lys, CO₂, temperatur og VPD; CO₂-responsen følger en offentliggjort tommelfingerregel for frugtgrønt i drivhus.
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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Tællere for afgrødestress: timer for varme, for kolde eller fugtige nok til grå skimmel.
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]
Vejret udenfor: daglig temperaturkurve, konstant dugpunkt, solskin reduceret af skyer, tilfældige udsving i skydække og vind.
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]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Øvrige konstanter, som modellen bruger.
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·PaAntagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Tilfældighed: en seedet mulberry32-generator; anvendte fordelinger — uniform, eksponentiel (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seed vises og kan deles.